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18.如图所示B为线段AC的中点,如果在A处放一个+Q的点电荷,测得B处的场强EB=16N/C,则(  )
A.EC=8N/C
B.EC=4N/C
C.若要使EC=0,可在B处放一个-Q的点电荷
D.若要使EB=0,可在C处放一个-Q的点电荷

分析 根据真空中点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$分析C、B两点的场强的大小;再根据电场的叠加原理分析CD项.

解答 解:AB、据题B离点+Q的距离等于C离+Q的距离的一半,则根据真空中点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,得EB=4EC;因B处的场强EB=16N/C,则EC=4N/C.故A错误,B正确.
C、若要使EC=0,若在B处放一个负点电荷,由此负电荷离C近,根据真空中点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,可知其电荷量应小于Q,故C错误.
D、若要使EB=0,由电场的叠加原理和对称性,可知可在C处放一个+Q的点电荷.故D错误.
故选:B.

点评 本题也可以根据电场线的疏密判断电场强度的大小,掌握电场的叠加原理分析空间各点的场强.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.为了“探究外力做功与物体动能变化的关系”,查资料得知:弹簧的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,其中k是弹簧的劲度系数,x是弹簧的变形量,某同学用压缩的轻质弹簧推静止的小铁球(已知质量为m)来探究这一问题,为了方便,把小铁球放在光滑水平桌面上做实验,让小铁球在弹力作用下运动,即只有弹簧推力做功,重力加速度为g.
该同学设计实验如下,完成下列填空.
(1)如图甲所示,将轻质弹簧竖直挂起来,在弹簧的另一端挂上小铁球,静止时测得弹簧的形变量为d,在此步骤中,目的是要确定弹簧的劲度系数k,用m、d、g表示为$\frac{mg}{d}$
(2)如图乙所示,将这根弹簧水平放在光滑桌面上,一端固定在竖直墙面,另一端与小铁球接触,用力推小铁球压缩弹簧;小铁球静止时测得弹簧压缩量为x,撇去外力后,小铁球被弹簧推出去,从水平桌面边沿抛出落到水平地面上.
(3)在实验中,保持弹簧压缩量不变,重复多次上述操作,从而确定小铁球的平均落地点,目的是减小偶然误差(选填“系统误差”或“偶然误差”)
(4)测得水平桌面离地面高为h,小铁球落地点离桌面边沿的水平距离为L,则小铁球被弹簧弹出的过程中动能变化量△Ek=$\frac{mg{L}^{2}}{4h}$(用m、h、L、g表示):弹簧对小铁球做的功W=$\frac{mg{x}^{2}}{2d}$(用m、x、d、g表示).对比W和△Ek就可以得出“外力做功与物体动能变化量的关系”,即“在实验误差允许范围内,外力所做的功等于物体动能的变化量”.

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9.下列说法中正确的是(  )
A.物体是由大量分子组成的,分子间的引力和斥力同时随分子间距离的增大而减小
B.悬浮在水中的花粉颗粒运动不是水分子的运动,而是花粉分子的运动
C.物体的机械能可以为零,而内能不可以为零
D.第二类永动机违反能量守恒定律
E.一定质量的理想气体压强不变,温度升高时吸收的热量一定大于内能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.将通电直导线置于匀强磁场中,导线与磁场方向垂直.若仅将导线中的电流增大为原来的3倍,则导线受到的安培力的大小(  )
A.减小为原来的$\frac{1}{3}$B.保持不变C.增大为原来的3倍D.增大为原来的9倍

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13.如图1所示,两根相距为L的金属轨道固定于水平面上,导轨电阻不计.一根质量为m、长为L、电阻为及的金属棒两端放于导轨上,导轨与金属棒间的动摩擦因数为μ,棒与导轨的接触电阻不计.导轨左端连有阻值为2R的电阻,在电阻两端接有电压传感器并与计算机相连.轨道平面上有n段竖直向下的宽度为a间距为b的匀强磁场(a>b),磁感应强度为B.金属棒初始位于00’处,与第一段磁场相距2a.

(1)若金属棒有向右的初速度v0,为使金属棒保持v0)的速度一直向右穿过各磁场,需对金属棒施加一个水平向右的拉力.求金属棒进入磁场前拉力F1的大小和进入磁场后拉力F2的大小,以及金属棒从开始运动到离开第n段磁场过程中,拉力所做的功.
(2)若金属棒初速度为零,现对其施以水平向右的恒定拉力F使棒穿过各段磁场,发现计算机显示出的电压图象随时间以T作周期性变化.请在图2的坐标系中定性地画出计算机显示的u-t图象(从金属棒进入第一段磁场开始计时).
(3)在(2)的情况下,求金属棒从处开始运动到离开第n段磁场的过程中导轨左端电阻上产生的热量,以及金属棒从第n段磁场穿出时的速度大小.

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3.如图,质量m=2.0kg的物体在水平外力的作用下在水平面上运动,物体和水平面间的动摩擦因数μ=0.05,已知物体运动过程中的坐标与时间的关系为$\left\{\begin{array}{l}{x=3.0t(m)}\\{y=0.2{t}^{2}(m)}\end{array}\right.$,g=10m/s2.根据以上条件求:
(1)t=10s时刻物体的位置坐标;
(2)t=10s时刻物体的速度的大小方向;
(3)t=10s时刻水平外力的大小(结果可以用根号表达).

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10.如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°.则在+Q形成的电场中(规定P点的电势为零)(  )
A.N点电势低于P点电势
B.P点电场强度大小是N点的2倍
C.N点电势为$-\frac{{m{v^2}}}{2q}$
D.检验电荷在N点具有的电势能为-$\frac{1}{2}$mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图甲所示,现有一束白光从图示位置射向棱镜I,在足够大的光屏M上形成彩色光谱,下列说法中正确的是(  )
A.屏M自上而下分布的色光的波长由小到大
B.在各种色光中,红光通过棱镜时间最长
C.若入射白光绕入射点顺时针旋转,在屏M上最先消失的是红光
D.若在棱镜I和屏M间放置与I完全相同的棱镜Ⅱ,相对面平行(如图乙所示),则在屏M上形成的是彩色光谱

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8.某体育馆内有-恒温游泳池,水温等于室温.现有一个气泡从水池底部缓慢上升,同时气泡体积逐渐变大,那么在上升过程中,泡内气体(可视为理想气体)(  )
A.分子平均距离增大B.分子平均动能减小
C.要不断吸热D.压强不断增大

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