题目内容
17.匀强电场中的三点是A、B、C是一个直角三角形的三个顶点,AC的长度为1cm,D为AB的中点,如图所示,已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为6V、2V和10V,设场强大小为E,一电量为1×10-6C的正电荷从C点移到D点电场力所做的功为W,则( )A. | W=6×10-6J | B. | W=4×10-6J | C. | E>4V/m | D. | E≤4V/m |
分析 根据U=Ed求出D点的电势,再由公式W=qU求出电场力做功.作出电场线,再由E=$\frac{U}{d}$求电场强度的范围.
解答 解:根据U=Ed,知匀强电场中沿某一方向相等距离电势差相等,则D点的电势为 φD=$\frac{{φ}_{A}+{φ}_{B}}{2}$=$\frac{6+2}{2}$V=4V
CD间的电势差为 UCD=φC-φD=10V-4V=6V
电量为1×10-6C的正电荷从C点移到D点电场力所做的功为 W=qUCD=6×10-6J.
BC的中点F的电势为 φF=$\frac{{φ}_{B}+{φ}_{C}}{2}$=$\frac{2+10}{2}$V=6V=φA,由AF连线为一条等势线,根据电场线与等势面垂直,且指向电势较低的等势面,画出电场线如图,则场强 E=$\frac{{U}_{CA}}{CG}$
因为UCA=φC-φA=10V-6V=4V,CG<AC=1m,则E>4V/m.故AC正确,BD错误.
故选:AC
点评 本题考查对匀强电场中两点电势差与两点沿电场方向的距离成正比U=Ed与运用公式W=qU求解电场力做功,用活匀强电场中任一条直线上电势是均匀变化的(等势线除外)是解题的关键.
练习册系列答案
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C. | 粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大 | |
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B. | 保持它们的电量不变,使它们的距离变为原来的一半 | |
C. | 保持它们的距离不变,使它们的电量都变为原来的 $\sqrt{2}$倍 | |
D. | 使每个电荷的电量都变为原来的2倍,距离变为原来的2倍 |