A. | A、B、C三点的场强相同 | |
B. | A、B、C三点的电势相等 | |
C. | A、B、C三点所在的平面为一等势面 | |
D. | 将一电荷量为+q的检验电荷由A点沿直线移动到B点的过程中电势能先增大后减小 |
分析 根据孤立点电荷+Q电场线和等势面的分布情况,分析场强和电势的关系.电场强度是矢量,只有场强大小相等、方向相同,场强才相同.根据电势的变化,判断电势能的变化.
解答 解:A、场强是矢量,A、B、C三点的场强大小相等,方向不同,所以三点的场强不同,故A错误.
B、孤立点电荷+Q的等势面以是+Q为球心的球面,所以A、B、C三点位于同一等势面上,电势相等,故B正确.
C、A、B、C三点所在的平面上各点到+Q的距离不全相等,电势也就不全相等,所以该平面不是等势面,故C错误.
D、将一电荷量为+q的检验电荷由A点沿直线移动到B点的过程中,离O点的距离先增大后减小,根据等势面的分布规律可知,电势先升高后降低,电势能先增大后减小.故D正确.
故选:BD.
点评 本题的关键要掌握孤立点电荷+Q电场线和等势面的分布,知道正电荷在电势高处电势能大,从而能判断出电势高低和电势能的大小.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧处于原长时的位置是铁球做简谐运动的平衡位置 | |
B. | 在小球向平衡位置运动的过程中,小球的位移、回复力、加速度都逐渐减小,速度增大 | |
C. | 若铁球的振动周期恰好等于以铁球平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期,则该铁球的周期T=2π$\sqrt{\frac{m}{k}}$ | |
D. | 若弹簧振动过程的振幅可调,则当框架对地面的压力为零时,弹簧的压缩量为$\frac{mg}{k}$ | |
E. | 若弹簧振动过程的振幅可调,且保证木质框架不会离开桌面,则铁球的振幅最大是$\frac{(M+m)g}{k}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的加速度先减小,后增大,速度先增大,后减小 | |
B. | 物体的加速度先减小,后增大,速度一直增大 | |
C. | 物体的加速度先增大,后减小,速度先增大,后减小 | |
D. | 物体的加速度先增大,后减小,速度一直增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 曲线运动的速度大小可能不变 | |
B. | 曲线运动的速度方向可能不变 | |
C. | 曲线运动一定是变速运动 | |
D. | 做曲线运动的物体所受的合外力一定是变力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3m/s | B. | 4m/s | C. | 5m/s | D. | 6m./s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈 | |
B. | 分子间距离为r0时没有作用力,大于r0时只有引力,小于r0时只有斥力 | |
C. | 液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变化而变化 | |
D. | 天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则 | |
E. | 当人们感觉空气干燥时,空气的相对湿度一定较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 知道阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离 | |
B. | 一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,则气体对外界做功,气体分子的平均动能减小 | |
C. | 布朗运动是悬浮在液体中固定颗粒的分子无规则运动的反映 | |
D. | 没有摩擦的理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能 | |
E. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 |
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