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16.对静电场及处于静电场中的电荷,下列说法正确的是(  )
A.电荷放在电势越高的地方,其电势能就越大
B.无论正电荷还是负电荷,只要它克服电场力做功,它的电势能都增大
C.正电荷在电场中某点的电势能,一定大于等量负电荷在该点具有的电势能

分析 首先知道电势能公式Ep=qφ,据此分析判断选项AC;根据能量守恒即可判断电势能的变化

解答 解:A、据电势能公式Ep=qφ可知,电势能取决于电荷的电荷量及电性和电场中的电势,所以电荷在电势越高的地方,电势能不一定大;在电势越高的地方,它所带电荷量越大,电荷所具有的电势能也不一定越大,还取决于电荷的电性;故AC错误;
B、电场力做负功,根据能量守恒可知,电势能一定增加,故B正确;
故选:B

点评 明确电势能公式Ep=qφ,知道电势能取决于电荷量及电性和电势;知道场强与电势无直接的大小关系是解题的关键

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.宇宙飞船在距离地面等于地球半径的高度绕地球做圆周运动时,由于地球遮挡阳光(可认为是平行光),在飞船运行的过程中,有一段时间飞船会进入地球阴影区,如图所示,已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,则在飞船运动的一个周期内,飞船的太阳能电池板接收不到太阳光的时间为(  )
A.T=$\frac{2π}{3}$$\sqrt{\frac{2{R}^{3}}{GM}}$B.T=$\frac{4π}{3}$$\sqrt{\frac{2{R}^{3}}{GM}}$C.T=π$\sqrt{\frac{2{R}^{3}}{GM}}$D.T=π$\sqrt{\frac{{R}^{3}}{GM}}$

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(1)电阻R中的感应电流方向;
(2)重物匀速下降的速度v;
(3)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(4)若将重物下降h时刻记作t=0,速度记为v0,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,則磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

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(1)电子被加速后的速度大小v0
(2)电子射出电场时的偏转角度θ的正切值tanθ;
(3)P点到O点的距离$\overline{OP}$.

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11.一列横波沿直线传播,在传播方向上有A、B两点,相距1.2m,当波刚好到达B点时开始计时,已知4秒内,A位置的质点完成8次全振动,B位置质点完成10次全振动.问:
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1.游标卡尺是精度较高的测量长度的仪器.请说出A、B、C这三个部分的作用A、测量长度、外径
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8.若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底缓慢上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,(设湖水的温度相等且保持不变)
(1)气泡上升过程中吸收的热量是多少?
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(3)已知气泡内气体的密度为1.29kg/m3,平均摩尔质量为0.29kg/mol.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的气体完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留一位有效数字)

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5.如图所示,在竖直平面内半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面轨道CD平滑连接在一起(轨道为光滑凹槽),斜面轨道足够长.在圆弧轨道上静止着N个半径为r(r?R)的完全相同小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点6C
A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.N个小球在运动过程中始终不会散开
B.第N个小球在斜面上能达到的最大高度为R
C.如果斜面倾角为45°,小球不可以全部到达斜面上
D.第1个小球到达最低点的速度v<$\sqrt{gR}$

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