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【题目】如图所受,三根完全相同的细绝缘棒连接成等边三角形,P点为三角形的内心,Q点与三角形共面且与P点相对AC棒对称,三棒带有均匀分布的正电荷,此时测得PQ两点的电势各为。现将BC棒取走,而ABAC棒的电荷分布不变,则下列说法正确的是(

A. P点的电势变为

B. P点的电场强度方向由P指向A

C. P点的电场强度增大

D. 在没有把BC棒取走时,把+q检验电荷由P点移到Q点,电场力做正功

【答案】ACD

【解析】

三个电棒完全相同,相对P点位置对称,故三带电棒在P点产生的电场强度大小相同,产生的电势也相等,根据矢量和标量的合成原则分析即可求解。

三根棒在三角形中心P处产生的电势都相等,总的电势值为φP,将BC棒取走后,电势变为φP.故A正确。三带电棒完全相同,相对P点位置对称,故三带电棒在P点产生的电场强度大小相同,合场强为零另由于每个带电棒关于P点轴对称,所以每个带正电的棒在P点的电场方向都是沿着棒的垂直平分线从P点向外方向,三个电场方向互成120°角,所以将BC棒取走后,P点的电场强度不再为零方向由A指向P,故B错误,C正确。在没有把BC棒取走时,P点的场强为零,PQ间的场强方向由P指向Q,把+q检验电荷由P点移到Q点,电场力做正功,故D正确。故选ACD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是( )。

A. 用加温或加压的方法不能改变原子核衰变的半衰期

B. 某原子核经过一次α衰变后,核内质子数减少4

C. 的核内具有相同的中子数和不同的核子数

D. 放射性物质发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子

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【题目】如图所示,一定质量的理想气体由状态A沿平行于纵轴的直线变化到状态B,则它的状态变化过程是( )

A. 气体的温度不变

B. 气体的内能增加

C. 气体分子的平均速率减小

D. 气体分子在单位时间内与器壁单位面积上的碰撞次数不变

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【题目】如图所示,半径R="0.5" m1/4圆弧接收屏位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,OB水平,一质量为m=10-6kg,带电荷量为q=8.0×10-6 C的粒子从与圆弧圆心O等高且距O0.3mA点以初速度v0=m/s 水平射出,粒子重力不计,粒子恰好能垂直打到圆弧曲面上的C(图中未画出),取C点电势为0,则( )

A. 该匀强电场的电场强度E=105V/m

B. 粒子在A点的电势能EP=8×10-5 J

C. 粒子到达C点的速度大小为m/s

D. 粒子速率为400m/s时的电势能为EP'=4.5×10-4J

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【题目】如图所示,在一条平直公路上,甲、乙两辆汽车相距S0=35 m同向行驶,甲车车头此时恰与一棵树相齐,并以v1=15m/s匀速行驶。而此时的乙车速度为v2=20m/s,乙车司机感觉车胎气不足,立即以a1=5 m/s2刹车,下车查看无误历时t0=10s返回车内,并以a2=3 m/s2加速行驶达到车速度为20m/s时变匀速行驶。

(1)何时、距这棵树多远甲车与乙车第一次相遇?

(2)第二次相遇前两次之间的最大距离是多少?

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【题目】如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,整个装置处在方向竖直向上的匀强电场中,两个质量均为m、带电量相同的带正电小球a、b,以不同的速度进入管内小球的直径略小于半圆管的内经,且忽略两小球之间的相互作用,a通过最高点A时,对外管壁的压力大小为3、5mg,b通过最高点A时,对内管壁的压力大小0、25mg,已知两小球所受电场力的大小为重力的一半。

1a、b两球落地点距A点水平距离之比;

2a、b两球落地时的动能之比。

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【题目】如图所示,蹦蹦球是一种儿童健身玩具,小明同学在17 ℃的室内对蹦蹦球充气,已知球的总体积约为2 L,充气前的气压为l atm,充气筒每次充入0.2 L气压为l atm的气体,忽略蹦蹦球体积变化及充气过程中气体温度的变化,求:

(1)充气多少次可以让气体压强增大至3 atm;

(2)室外温度达到了–13 ℃,将压强3 atm的蹦蹦球拿到室外后,压强将变为多少?

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【题目】如图所示,质子、氘核和α粒子都沿平行金属板中心线方向射入两板间,板内存在匀强电场,粒子从板间射出后都能打在荧光屏上.下列说法中正确的是

A. 若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点

B. 若它们射入电场时的动量相等,在荧光屏上将只出现2个亮点

C. 若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点

D. 若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点

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【题目】一质点以初速度沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,当加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零的过程中,该质点

A. 速度先增大后减小,直到加大等于零为止

B. 速度一直增大,直到加速度等于零为止

C. 位移先增大,后减小,直到加速度等于零为止

D. 位移一直在增大,直到加速度等于零为止

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