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17.把一个带电量为+q的试探电荷放在电场中的P点,测得P点的电场强度大小为E,场强的方向向东,有关P点的场强的说法,正确的是(  )
A.若把-q的试探电荷放在P点,测得P点的场强大小为2E,方向向东
B.若把2q的试探电荷放在P点,测得P点的场强大小为2E,方向向东
C.若在P点不放电荷,那么P点的场强为零
D.只要P点在电场中的位置确定,它的场强是一个确定值

分析 电场强度是反映电场本身的力的性质的物理量,与试探电荷无关,在电场中同一点,电场强度是确定不变的.

解答 解:电场中某点的场强是由电场本身决定的,只要P点在电场中的位置确定,它的场强应是一个确定值,与检验电荷的正负和带电量的多少无关,故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 电场强度的定义式具有比值定义法的共性,定义出的电场强度与F、q无关,由电场本身决定.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示的图象能正确反映下面哪两个物理量的变化规律(  )
A.匀变速直线运动速度与时间,y表示速度,x表示时间
B.匀速直线运动位移与时间,y表示位移,x表示时间
C.闭合电路的路端电压和通过电源的电流,y表示路端电压,x表示电流
D.匀强电场中,电场中的某点的电势与沿场强方向上与零电势间的距离,y表示电势,x表示与零电势间的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列叙述中,符合历史事实的是(  )
A.牛顿总结出和发展了前人的发现,得出牛顿运动定律
B.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”观点的物理学家是亚里士多德
C.伽利略的科学思想方法是人类思想史上最伟大的成就之一,其核心是把实验和逻辑推理结合起来
D.笛卡尔发现了胡克定律(F=kx)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在物理学研究中,有时可以把物体看成质点.下列加点的研究对象可看成质点的是(  )
A.调整“$\stackrel{嫦}{•}\stackrel{娥}{•}\stackrel{三}{•}\stackrel{号}{•}$”运动姿态
B.确定$\stackrel{辽}{•}\stackrel{宁}{•}\stackrel{号}{•}\stackrel{航}{•}\stackrel{母}{•}$在大海中的坐标
C.研究$\stackrel{地}{•}\stackrel{球}{•}$的自转情况
D.观察蹦床$\stackrel{运}{•}\stackrel{动}{•}\stackrel{员}{•}$做翻腾动作

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,重G=50N的物块置于倾角θ=37°的斜面上,用原长L0=20cm,劲度系数k=1000N/m的轻弹簧沿平行于斜面的方向拉物体,当弹簧长度为L1=25cm时,物块沿斜面向上匀速运动.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求弹簧的弹力大小F1
(2)物块与斜面间动摩擦因数μ为多少?
(3)只改变弹簧弹力的大小,使物块沿斜面向下匀速运动,求沿斜面方向的弹力大小F2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某学生实验小组利用图所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:
多用电表;电压表:量程5V,内阻十几千欧;滑动变阻器:最大阻值5kΩ;导线若干.
回答下列问题:

(1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,再将红表笔和黑表笔短接,调零点.
(2)将图1中多用电表的红表笔和1(选填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端.
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图2所示,这时电压表的示数如图3所示.多用电表和电压表的读数分别为15.0kΩ和3.60 V.
(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为12.0 kΩ.
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图4所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为9.00V,电阻“×1k”挡内部电路的总电阻为15.0 kΩ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.以下四个选项中,三个力合力可以为零的是(  )
A.4N,8N,15NB.2N,8N,12NC.3N,7N、5ND.1N,9N,2N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列物体中,不能看作质点的是(  )
A.计算火车从北京开往上海的时间B.研究航天飞机环绕地球的飞行周期
C.百米赛跑时运动员所用时间D.研究跳水运动员的空中动作时

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7.如图所示,R为定值电阻,Rx为待测电阻,电压U为定值,用一只电压表分别测量R和Rx上的 电压,示数分别为U1和U2,考虑电压表的内阻,则下列判断正确的是(  )
A.U1+U2=UB.U1+U2<UC.Rx=$\frac{{U}_{2}}{{U}_{1}}R$D.Rx>$\frac{{U}_{2}}{{U}_{1}}R$

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