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9.如图所示,A、B是两个等量异种点电荷,C、D是A、B连线的中垂线上且与连线距离相等的两点,则(  )
A.沿直线从C到D,各点电势都相等,场强都相同
B.沿直线从C到D,场强先增大后减小,电势先升高后降低
C.沿直线从C到D,场强先增大后减小,各点的电势都相等
D.沿直线从A到B,场强先减小后增大,电势先升高后降低

分析 根据等量异种点电荷电场线和等势线的分布规律分析本题.在中垂线上,电场方向始终垂直中垂线且指向负电荷,并且中垂线上各点的电势都相等.AB连线上,中点的场强最小.结合电场线的方向分析电势的变化.

解答 解:A、沿直线从C到D,电场方向始终垂直中垂线且指向负电荷,但是电场强度的大小不同,AB连线中点处电场强度最大.CD连线是一条等势线,各点的电势相等.故A错误;
BC、在A、B连线的中垂线上,从C到D,场强先增大后减小,但是垂线上的所有点的电势都相等,故B错误,C正确;
D、沿直线从A到B,电势是逐渐升高的,场强先减小后增大,故D错误.
故选:C

点评 本题要求学生了解等量异种电荷的电场线及电场特点,并能判断电场的变化.分析时要抓住对称性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于机械能,下列说法正确的是(  )
A.机械能守恒时,物体一定只受重力和弹力作用
B.物体处于平衡状态时,机械能必守恒
C.一个系统所受合外力为零时,系统机械能守恒
D.物体所受的外力不等于零,其机械能也可以守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,用长为L的轻杆拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是(  ) 
A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
B.对过最高点的两次不同速率所对应的轻杆弹力可能大小相等
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gL}$
D.小球过最低点时轻杆的拉力不一定大于小球重力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个质量为1kg的物块从斜面上某位置沿斜面上滑到最高点后再返回下滑,一段时间内的v-t图象如图所示,则这段时间内物块克服摩擦力做功为(  )
A.$\frac{9}{2}$JB.$\frac{9}{4}$JC.$\frac{27}{8}$JD.$\frac{35}{12}$J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.科学测试表明,在地球表面附近有一个垂直于地面的可近似为匀强电场,从地面开始每升高10m,电势约增高1000V,根据这些资料可以判定,下列说法正确的是(  )
A.电场的方向竖直向下B.电场的方向竖直向上
C.电场强度的大小为100V/mD.电场强度的大小可为任意恒定值

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,两个质量相同的物体A和B,在同一高度处,A物体自由落下,B物体沿光滑斜面下滑,则它们到达地面时(空气阻力不计)(  )
A.B物体的速率大,动能也大
B.两个物体动能相同,因此速度也相同
C.A物体重力的瞬时功率大于B物体重力的瞬时功率
D.B物体重力所做的功比A物体重力所做的功多

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连,弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘.如图甲所示:向左推小球,使弹簧压缩一段距离△x后由静止释放,小球离开桌面后飞出.通过竖直放置的光电门测量小球通过光电门的时间△t,计算可求得弹簧被压缩后的弹性势能,
(1)实验中可认为弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g,为求得Ek,至少还需要测量的物理量有小球直径和质量.
(2)使用光电门测量小球的速度来探究弹性势能,则光电门的预置水平位置对测量无(选填“有”或“无”)影响.
(3)若通过测量获得△t-$\frac{1}{△x}$图线如图乙所示,则弹簧弹性势能Ep与弹簧形变量△x的2次方成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,某玻璃三棱镜的顶角为θ,恰好是绿光的临界角,当一束白光通过三棱镜,在光屏M上形成红橙黄绿蓝靛紫的彩色光带后,把白光束的入射角i逐渐减小到零,则以下说法中正确的是(  )
A.M屏上的彩色光带最上边的是紫光
B.在入射角i逐渐减小的过程中M上最先消失的是紫光
C.在入射角i逐渐减小到零的过程中,最后仍能射到M屏上的光的频率是最高的
D.若把三棱镜换成如图所示的平行玻璃砖,则入射角i逐渐增大的过程中在光屏上最先消失的也是紫光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示,在一矩形半导体薄片的P、Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M、N间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足UH=K$\frac{IB}{d}$,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数.

①若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与M(填“M”或“N”)端通过导线相连.
②已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示.
I(×10-3A)3.06.09.012.015.018.0
UH(×10-3V)1.11.93.44.56.26.8
根据表中数据在给定区域内(见答题卡)画出UH-I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为1.5×10-3V•m•A-1•T-1(保留2位有效数字).
③该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图2所示的测量电路,S1、S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向b(填“a”或“b”),S2掷向c(填“c”或“d”).
为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件S1和E(填器件代号)之间.

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