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如图所示,真空中M、N处放置两等量异种点电荷,a、b、c表示电场中的三条等势线,d点和e点位于等势线a上,f点位于等势线c上,df平行于MN.已知一带正电的检验电荷从d点移动到f点时,检验电荷的电势能增加,则以下判断正确的是(  )

 

A.M点处放置的是正电荷

B.若将带正电的检验电荷沿图中虚线de由d点移动到e点,则电场力先做正功、后做负功

C.d点的电势高于f点的电势

D.d点的场强与f点的场强完全相同


B解析:因为带正电的检验电荷从d点移动到f点时电势能增加,所以电场力做负功,M点处放置的是负电荷,f点的电势高于d点的电势,选项A、C错误.因为d点和e点位于等势线a上,将带正电的检验电荷沿图中虚线de由d点移动到e点,电势先减小后增大,则电场力先做正功、后做负功,选项B正确.d点的场强与f点的场强大小相等,方向不同,选项D错误.


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示的皮带传动装置中,O1为轮子AB的共同转轴,O2为轮子C的转轴,ABC分别是三个轮子边缘上的质点,且半径RARC=2RB,则ABC质点向心加速度之比等于

A.4∶2∶1

B.2∶1∶4

C.2∶2∶1

D.2∶1∶1


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科目:高中物理 来源: 题型:


固定的半圆形玻璃砖的横截面如图.O点为圆心,OO′为直径MN的垂线.足够大的光屏PQ紧靠玻瑞砖右侧且垂直于MN.由A、B两种单色光组成的一束光沿半径方向射向O点,入射光线与OO′夹角θ较小时,光屏NQ区域出现两个光斑。逐渐增大θ角,当θ=α时,光屏NQ区城A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失,则.

A.玻璃砖对A光的折射率比对B光的小

B.A光在玻璃砖中传播速度比B光的大

C.α<θ<β时,光屏上只有1个光斑

D.β<θ<时,光屏上只有1个光斑

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,xOy平面是无穷大导体的表面,该导体充满z<0的空间,z>0的空间为真空.将电荷量为q的点电荷置于z轴上z=h处,则在xOy平面上会产生感应电荷.空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的.已知静电平衡时导体内部电场强度处处为零,则在z轴上z=处的电场强度大小为(k为静电力常量)(  )

 

A.k B.k C.k D.k

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如图所示,在某电场中画出了三条电场线,C点是A、B连线的中点.已知A点的电势为A=30 V,B点的电势为B=-10 V,则C点的电势(  )

A. C=10 V     B. C>10 V

C. C<10 V     D.上述选项都不正确

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科目:高中物理 来源: 题型:


 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示.一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间.忽略电场的边缘效应.

(1)判断半球面A、B的电势高低,并说明理由;

(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;

(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEk左和ΔEk右分别为多少?

(4)比较|ΔEk左|和|ΔEk右|的大小,并说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:


一个带正电的粒子,在xOy平面内以速度v0从O点进入一个匀强电场,重力不计.粒子只在电场力作用下继续在xOy平面内沿图中虚线轨迹运动到A点,且在A点时的速度方向与y轴平行,则电场强度的方向可能是(  )

 

A.沿x轴正方向  B.沿x轴负方向

C.沿y轴正方向  D.垂直于xOy平面向里

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科目:高中物理 来源: 题型:


通过实验比较准确地测出引力常量G的科学家是

A、牛顿        B、伽利略       C、胡克         D、卡文迪许

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在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定。近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光的波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1 、T2和H,可求得g等于

A.       B.       C.       D.

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