题目内容
3.下列关于电场力的性质和能的性质叙述中,正确的是( )A. | 由公U=$\frac{W}{q}$可知电场中两点的电势差与电场力做功成正比,与电荷量反比 | |
B. | 电势能是电场和放入电场中的电荷共同具有的,所以在电场中确定的一点放入电荷的电量越大,电势能就越大 | |
C. | 从点电荷场强计算式分析,库仑定律表达式F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$中k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷q1产生的电场在点电荷q1处的场强大小 | |
D. | E=$\frac{F}{P}$是电场强度的定义式.F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,它适用于任何电场 |
分析 电势差反映电场本身的能的性质,与试探电荷无关.电场强度是反映电场本身的力的性质的物理量,与试探电荷无关,在电场中同一点,电场强度是确定不变的,场强方向与正电荷在该点所受的电场力方向相同.E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式,E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$是点电荷场强的计算公式.
解答 解:A、电场中两点间的电势差U由电场本身决定,与电场力做功和被移动电荷的电荷量无关,故A错误.
B、电势能是电场和放入电场中的电荷共同具有的,由公式Ep=qφ知,在电场中确定的一点放入电荷的电量越大,电势能不一定越大,还与该电荷的电性和电势的正负有关,故B错误.
C、从点电荷场强计算式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$分析,可知库仑定律表达式F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$中k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,故C错误.
D、E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,运用比值法定义,它适用于任何电场,故D正确.
故选:D
点评 本题关键抓住电势差和电场强度是描述电场本身性质的物理量,其大小与试探电荷无关,是电场本身决定.
练习册系列答案
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14.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于水平面上的质量为m的小物体接触(未连接),物体在O点处弹簧水平且无形变,用水平力F缓慢向左推动物体到达B点,此时物体静止,弹簧在弹性限度内长度被压缩了x0.撤去水平力F后,物体开始向右运动,运动的最远位置距B点为3x0,C点是物体向右运动过程中弹力和摩擦力大小相等的位置,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
A. | 撤去F后物体先做加速度逐渐变小的加速运动,再做加速度逐渐变大的减速运动,最后做匀减速运动 | |
B. | 撤去F时,弹簧的弹力最大,弹力的功率最大 | |
C. | 从B→C的过程中弹簧弹性势能的减少量等于物体动能的增加量 | |
D. | 撤去F后,物体向右运动到O点时的动能最大 |
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A. | 物块P、Q的电势能和动能之和先增大后减小 | |
B. | 物块P、Q的电势能和动能之和先减小后增大 | |
C. | 物块P、Q的重力势能和电势能之和先增大后减小 | |
D. | 物块P、Q的重力势能和电势能之和先减小后增大 |
15.关于摩擦力的下列说法正确的是( )
A. | 有摩擦力存在的接触面上,一定同时存在弹力 | |
B. | 受静摩擦力作用的物体一定是静止的,受滑动摩擦力作用的物体一定在运动 | |
C. | 摩擦力一定阻碍物体的运动 | |
D. | 摩擦力的大小与接触处的压力成正比 |
13.小球以v0竖直上抛,不计空气阻力,上升的最大高度为H,从抛出点到距最高点为$\frac{1}{4}$H时所需的时间是( )
A. | $\frac{{v}_{0}}{g}$ | B. | $\frac{{v}_{0}}{2g}$ | C. | $\frac{3{v}_{0}}{4g}$ | D. | $\frac{3{v}_{0}}{2g}$ |