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【题目】如图所示,三个同心圆是以点电荷Q为圆心的等势面,相邻等势面的电势差相等,则下列说法正确的是(  )

A. 一个点电荷+qB点所受的电场力比在A点的大

B. 一个点电荷+qB点具有的电势能比在A点的小

C. 将电荷+qB点移到C,电场力做正功

D. 将同一个电荷由B点移到D点电场力做的功比由C点移到A点多

【答案】C

【解析】负的点电荷产生的电场的电场线是会聚的直线,如图所示.


电场线密处场强大,电场线稀处场强小,由图可知,B点的场强比A点的场强小,则一个点电荷+qB点所受的电场力比在A点的小.故A错误.沿着电场线电势要降低,故B点的电势比A点的电势高,故+qB点具有的电势能比在A点电势能大.故B错误.沿着电场线电势要降低,故B点的电势比C点的电势高,故+qB点具有的电势能比在C点电势能高,所以将电荷+qB点移到C点,电场力做正功.故C正确.据题有UBD=UCA,根据电场力做功公式W=qU可知,将同一个电荷由B点移到D点电场力做的功与由C点移到A点一样多.故D错误.故选C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】静电场在x轴上的场强Ex的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷(  )

A. x2x4处电势能相等

B. x1运动到x3的过程中电势能增大

C. x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大

D. x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大

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【题目】水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,MP之间接入电动势为E的电源(不计内阻)。现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,

(1)若匀强磁场方向水平向右如图甲,则磁感应强度为多大时,轨道对ab棒的支持力为零

(2)若保持匀强磁场的大小不变,但方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如图乙所示。要使ab棒仍然静止,则ab棒与导轨之间的动摩擦因数至少应为多少。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

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【题目】如图,水平地面上有三个靠在一起的物块PQR,质量分别为m2m3m,物块与地面间的动摩擦因数都为μ。用大小为F的水平外力推动物块P,记RQ之间相互作用力与QP之间相互作用力大小之比为k。下列判断正确的是( )

A. 若μ≠0,则 B. 若μ≠0,则

C. 若μ=0,则 D. 若μ=0,则

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【题目】如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上.两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将喷墨打印机的喷口放置在两极板的正中央处,从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度大小均为v0、带电荷量为q的墨滴,调节电源电压,使墨滴在电场区域恰能沿中心线水平向右做匀速直线运动;进入电场和磁场共存区域后,最终打在上极板的P点,且速度方向与上极板成53°角.(sin53°=0.8,cos53°=0.6).

(1)判断墨滴所带电荷的种类,并求出两板间的电压;

(2)求磁感应强度B的值.

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【题目】如图所示,两极板水平放置的平行板电容器间形成匀强电场.两极板间相距为d.一带负电的微粒从上极板M的边缘以初速度v0射入,沿直线从下极板N的边缘射出.已知微粒的电荷量为q,质量为m.下列说法正确的是(   )

A. 微粒运动的加速度为0 B. 微粒的电势能减小了mgd

C. 两极板间的电势差为 D. M极板的电势比N极板的电势低

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【题目】如图所示,带电小球a由绝缘细线OCOE悬挂而处于静止状态,其中OC水平,地面上固定以绝缘且内壁光滑的的圆弧细管道AB,圆心Oa球位置重合,管道低端B与水平地面相切,一质量为m的带电小球bA端口由静止释放,当小球b运动到B端时对管道壁恰好无压力,重力加速度为g,在此过程中(

A. 小球b的机械能守恒 B. 悬线OE的拉力先增大后减小

C. 悬线OC的拉力先增大后减小 D. 小球b受到的库仑力大小始终为3mg

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【题目】如图所示,半径为R的圆内有一磁感强度为B的向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力),从A点对着圆心垂直射人磁场,从C点飞出,则

A. 粒子带正电

B. 粒子的轨道半径为R

C. A、C两点相距

D. 粒子在磁场中运动时间为πm/3qB

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【题目】研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为 0.02 s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,用刻度尺量得点A、B、C、DO点的距离分别为x1=1.50 cm,x2=3.40 cm,x3=5.70 cm,x4=8.40 cm.由此可知,打C点时小车的速度v大小和小车的加速度a大小分别为为.

A. v=0.25m/s、a=0.4m/s2 B. v=0.25m/s、a=1.9m/s2

C. v=1.25m/s、a=0.4m/s2 D. v=1.25m/s、a=10m/s2

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