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20.关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是(  )
A.电场强度为零的地方,电势也为零
B.电场强度的方向处处与等电势面垂直,并且由高的等势面指向低的等势面
C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低
D.在任何电场中,A、B 两点的电势差 UAB与电场强度 E、AB 间距 d 的关系为:UAB=Ed

分析 本题根据这些知识分析:场强与电势没有直接关系.场强越大的地方电势不一定越高,场强为零的地方电势不一定为零.电势为零是人为选取的.电场线与等势面一定垂直,且电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.

解答 解:A、电场强度和电势没有直接关系,而且电势的零点可人为选取,所以电场强度为零的地方,电势不一定为零;电势为零的地方,电场强度也不一定为零,故A错误.
B、电场强度的方向处处与等电势面垂直,并且由高的等势面指向低的等势面,故B正确;
C、电场强度的大小与电势大小无关,判断电势只能根据电场线的方向进行判断,沿电场线的方向电势降落,故C错误;
D、电场强度与电势差间的关系式U=Ed只适用于匀强电场,对于其他电场不能适用,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查电场中电势和场强间的关系,要明确电场强度与电势无直接关系,知道电场强度的方向是电势降低最快的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图大致可以反映伽利略对自由落体运动研究的实验和思维过程,对这一过程的分析中正确的是(  )
A.甲、乙、丙、丁图均是当时可以测量的实验过程
B.运用甲图的实验,可以直接得到实验结论
C.运用甲图的实验,可“冲淡”重力的作用,使实验现象更明显
D.运用丁图的实验,可“放大”重力的作用,使实验现象更明显

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于环绕地球运动的卫星,下列说法中正确的是(  )
A.如果沿圆轨道运行,那么利用引力常量G、轨道半径r和公转周期T这些物理量,可以计算地球质量M
B.如果沿圆轨道运行,那么高地球表面越远的卫星,其运动的角速度也越大
C.如果沿椭圆轨道运行,在轨道不同位置不可能具有相同的速率
D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.匀强电场的电场线如图所示,a、b是电场中的两点.下列说法中正确的是(  )
A.a点电势一定小于b点电势B.a点电势一定等于b点电势
C.a点电场强度一定小于b点电场强度D.a点电场强度一定等于b点电场强度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.一列简谐横渡在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y方向运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,已知波速为5m/s.则(  )
A.该波沿x轴正方向传播
B.x=0处质点在t=0时刻振动速度最大
C.Q点的振幅比P点大
D.P点的横坐标为x=2.5m
E.图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程为y=5cos$\frac{5π}{3}$t

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,某带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两块平行导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射人,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,设粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离为s(不计重力,不考虑边缘效应).下列说法正确的是(  )
A.若仅将水平放置的平行板间距增大,则s减小
B.若仅增大磁感应强度B,则s减小
C.若仅增大U1,则s增大
D.若仅增大U2,则s增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一极板足够长的平行板电容器水平放置,让一初速度v0水平向右质量为m的带电油滴以水平向右的初速度v0从左端射入,且恰好能沿图中所示水平虚线通过电容器,已知极板间距离为d,两极板与一直流电源相连,极板间电压为U,现将下极板上移$\frac{d}{3}$,下列说法正确的是(  )
A.带电油滴将向下偏转
B.带电油滴将继续沿水平虚线运动
C.带电油滴最终运动到极板时的动能大小为$\frac{1}{4}$mgd+$\frac{1}{2}$mv02
D.带电油滴最终运动到极板时的动能大小为$\frac{5}{12}$mgd+$\frac{1}{2}$mv02

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8.将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示.以下判断正确的是(  )
A.前2s内与最后2s内货物的平均速度和加速度都相同
B.前2s内货物处于超重状态
C.最后2s内货物只受重力作用
D.第2s末至第6s末的过程中,货物的机械能守恒

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9.小球做匀速圆周运动,半径为R,向心加速度为a,则下列说法正确的是(  )
A.小球的角速度ω=$\sqrt{\frac{a}{R}}$B.t时间内小球通过的路程S=t$\sqrt{aR}$
C.t时间内小球转过的角度φ=$\sqrt{\frac{tR}{a}}$D.小球运动的周期T=2π$\sqrt{\frac{R}{a}}$

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