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19.下列物理量中,与检验电荷有关的是(  )
A.电场强度EB.电势UC.电势差△UD.电场力F

分析 电场强度与电势反映电场本身的性质,与检验电荷无关,而电势能和电场力既与电场有关,也与检验电荷有关.

解答 解:
A、电场强度是描述电场的力的性质的物理量,由定义式E=$\frac{F}{q}$可知,E与检验电荷无关,故A错误.
B、是电势描述电场的能的性质的物理量,由定义式φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$可知,φ与检验电荷无关,故B错误.
C、由电势差△U=$\frac{W}{q}$与检验电荷q无关.故C错误.
D、由电场力F=qE,可知,电场力既与电场E有关,也与检验电荷q有关.故D正确.
故选:D

点评 电场这一章物理量有两大类:一类只与电场有关,比如电场强度、电势、电势差;另一类既与电场有关,也与检验电荷有关,比如电势能和电场力等等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止.从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度.
时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5
速度(m/s)3.06.09.012129.03.0
(1)根据表中的数据通过分析计算汽车做加速运动时的加速度和减速运动时的加速度大小是否相等?
(2)汽车从开出到停止总共经历的时间是多少?
(3)汽车通过的总路程是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行金属导轨,相距l=50cm.导轨处在垂直纸面向里的磁感应强度B=5T的匀强磁场中.一根电阻为r=0.1Ω的金属棒ab可紧贴导轨左右运动.两块平行的、相距d=10cm、长度L=20cm的水平放置的金属板A和C分别与两平行导轨相连接,图中跨接在两导轨间的电阻R=0.4Ω,其余电阻忽略不计.已知当金属棒ab不动,质量为m=10g、q=-1.0×10-3C的小球以某一速度v0沿金属板A和C的中线射入板间,恰能射出金属板(g=10m/s2).求:

(1)小球的速度v0
(2)若要使小球在金属板间不偏转,则金属棒ab的速度大小和方向?
(3)金属板A、C间加一匀强磁场,可以使小球射入金属板间后作匀速圆周运动,并下极板左端D点水平射出.金属板间加的磁场强度B′大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.关于变压器,下列说法不正确的是(  )
A.变压器是利用电磁感应现象工作的,副线圈输出的电流是原线圈电流的感应电流
B.变压器是由绕在同一闭合铁芯上的两个线圈组成的
C.变压器的作用是改变直流电压
D.变压器的作用是改变交流电压

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,理想变压器原线圈匝数为n1,两个副线圈匝数为n2和n3,原副线圈的电压分别为U1、U2、U3,电流分别为I1、I2、I3.则下面结论中,哪些是正确的?(  )
A.U1:U2=n1:n2,U2:U3=n2:n3
B.I1:I2=n2:n1,I1:I3=n3:n1,I2:I3=n3:n2
C.I1U1=I2U2+I3U3
D.n1I1=n2I2+n3I3

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某同学使用了如下器材:电源E(电动势12V);电压表V(量程为15V,内阻约15KΩ);电流表A(量程100mA,内阻约10Ω);滑动变阻器(最大电阻为50Ω);单刀单掷开关;导线若干.测出了一个小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示,已知小灯泡的额定电压为12V.
(1)请在图乙的虚线方框中画出此实验电路.
(2)由小灯泡的伏安特性曲线可知小灯泡的额定功率为P=1.2W.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示,棒AB长L=0.1m,质量m=0.1kg,通有向右的电流,电流强度I=10A,当加一个垂直纸面的磁场时,悬线拉力恰好为零.则所加磁场的磁感应强度的大小为1T,该磁场的方向为垂直纸面向里.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在电场中的某点放入电荷量为q的负点电荷时,测得该点的电场强度为E; 若在该点放入电荷量为2q的正点电荷,此时测得该点的电场强度(  )
A.大小为E,方向和E相同B.大小为E,方向和E相反
C.大小为$\frac{E}{2}$,方向和E相同D.大小为$\frac{E}{2}$,方向和E相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一个作匀加速直线运动的物体,先后经过a、b两点时的速度分别是v和7v,经过ab的时间是t,则下列判断正确的是(  )
A.经过ab中点的速度是4v
B.经过ab中间时刻的速度是3v
C.前$\frac{t}{2}$时间通过的位移比后$\frac{t}{2}$时间通过的位移少1.5vt
D.前$\frac{1}{2}$位移所需的时间是后$\frac{1}{2}$位移所需时间的3倍

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