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15.如图所示,A、C所在等势面的电势分别为50V和100V,其中B是A、C所在直线的中点,那么电场线的方向是C→A,B点的电场强度比C点的大(填:“大”或“小”),并画出A、C两点的等势面.

分析 根据顺着电场线的方向电势逐渐降低,由电势的高低判断电场线的方向.由电场线的疏密分析电场强度的大小.结合等势面与电场线垂直,画出等势面.

解答 解:据题知,A点的电势比C点的电势低,根据顺着电场线的方向电势逐渐降低,可知电场线的方向由C→A.
由图知B点处电场线比C点处电场线密,所以B点的电场强度比C点的大.
因为等势面与电场线垂直,所以画出A、C两点的等势面如图.
故答案为:C→A,大,画出A、C两点的等势面如图.

点评 解决本题的关键要掌握电场线与电势高低的关系、与电场强度大小的关系、与等势面的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一个物体沿倾角为θ的固定斜面自由下滑时,恰好能做匀速直线运动,若让该物体以初速度v0沿斜面上冲,不计空气阻力,重力加速度大小取g,假设斜面足够长,试求物体能上滑的最大距离.

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6.宇航员在地球上用一根长0.5m细绳拴着一个小球在竖直平面内做圆周运动,用传感器测出小球在最高点时的速度大小v=3m/s及绳上的拉力F=4N.若宇航员将此小球和细绳带到某星球上,在该星球表面上让小球也在竖直平面内做圆周运动,用传感器测出在最低点时绳上拉力F1=9N,速度大小v1=2$\sqrt{2}$m/s取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计.求:
(1)该小球的质量m;
(2)该星球表面附近的重力加速度g′;
(3)已知该星球的半径与地球半径之比为R:R=1:4,求该星球与地球的质量之比M:M

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3.如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个置于匀强磁场中的D形金属盒,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在加速时,其动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是(  )
A.在Ek-t图象中应有(t4-t3)<(t3-t2)<(t2-t1
B.高频电源的变化周期应该等于tn-tn-1
C.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径
D.加速电场的电压越大,则粒子获得的最大动能一定越大

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10.如图所示,电场中某条电场线上a、b两点相距为d,电势差为U,若同一点电荷在a、b两点所受电场力大小分别为F1和F2,则下列说法中正确的是(  )
A.a点的电场强度等于$\frac{U}{d}$
B.a点的电场强度大于b点的电场强度
C.如果F1=F2,则a点的电场强度等于$\frac{U}{d}$
D.如果F1<F2,则a点的电场强度小于b点的电场强度

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20.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中.
(1)实验电路图已经画出了一部分,如图1所示,但尚未完整,请将电路完整地连接好.

(2)按你连接的电路,开关S闭合后,要使小灯泡的亮度增加,变阻器的滑片P应向B(填:“A”或“B”)端移动.
(3)此实验供选择的实验器材如下:
A.小灯泡( 3.8V 0.3A)  B.电压表( 0~5V,r=5kΩ)
C.滑动变阻器( 0~10Ω,1.0A)  D.滑动变阻器(0~1kΩ)
E.电流表( 0~100mA,r=4Ω)
F.电流表( 0~500mA,r=0.4Ω)
G.直流电源( E=6V,r=0.5Ω)   H.导线和电线等.
在上述器材中,滑动变阻器应选择C,电流表应选择F.( 填字母)
(4)用笔画线代替导线,在图2所示实物电路中,完成连接实物实验电路.

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7.如图所示,把一个带电导体安放在绝缘支架上,用带绝缘柄的小验电球P分别接触带电导体的A点、B点和C点,然后再分别接触验电器的金属小球,则下列说法中正确的是(  )
A.验电球P接触带电导体的A点,然后接触验电器金属小球时金属箔张开角度最大
B.验电球P接触带电导体的B点,然后接触验电器金属小球时金属箔张开角度最大
C.验电球P接触带电导体的C点,然后接触验电器金属小球时金属箔张开角度最大
D.P分别接触A、B、C三点,再分别接触验电器金属小球时金属箔张开角度一样大

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4.如图所示是一高层楼梯房升降机的直流电动机工作时的电路图.电动机内阻R1=0.5Ω,电阻R=12Ω,直流电压U=250V,内阻R2=6Ω的电压表的示数为40V.求:
(1)通过电动机的电流大小为多少?
(2)输入电动机的电功率为多少?
(3)电动机的热功率为多少?
(4)电动机输出的机械功率为多少?

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5.已知地球的质量为M,半径为R,人造卫星的质量为m,万有引力常量为G,距地球表面高度为H的轨道上运行的人造卫星.
(1)人造卫星的万有引力是多少?
(2)人造卫星的运行周期是多少?
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