题目内容
14.以下说法正确的是( )A. | 场强相等的地方电势必相等 | |
B. | 同一正电荷在电场中电势越高的地方,其电势能也越大 | |
C. | 由场强定义式E=$\frac{Q}{q}$可知,电场中某点的场强与试探电荷受力F成正比,与试探电荷的电量q成反比 | |
D. | 由电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容与其所带电量Q成正比,与两极之间的电势差U成反比 |
分析 电场强度和电势都是描述电场的物理量,二者无直接关系,但二者相互关联;电势是标量与零势面的选取有关,所以电场强度为零的地方电势不一定为零,电势为零的地方电场强度也不一定为零;用公式U=Ed 和电势能公式Ep=qφ即可求
电场强度和电容均采用的是比值定义法.
解答 解:A、沿电场线的方向电势降低;场强相等电势不一定相等,如匀强电场中沿电场线上的两点;故A错误;
B、由E=φq可知,正电荷在高电势处,电势能一定高;故B正确;
C、电场强度的定义采用的是比值定义法,其大小与电场力F及电荷无关;故C错误;
D、电容也是采用的比值定义法,其大小与电量和电压无关;故D错误;
故选:B.
点评 明确电场强度和电势都是描述电场的物理量,二者无直接关系,但二者相互关联;公式U=Ed 中的d为沿电场强度方向的距离;电荷在某点的电势能是由该点电势和电荷决定.
练习册系列答案
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4.某同学为测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上砝码盘,通过改变盘中砝码的质量,测得多组砝码的质量m和对应的弹簧长度L的关系如下表所示.
(1)该同学在坐标图上画m-L图象,对应部分点已在图上标出,请补充剩余两个点并完成图象
(2)若已知砝码盘的质量为5g,则该弹簧的劲度系数为2.5N/m,弹簧的原长为9.3cm(重力加速度取g=10m/s2)
m/g | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.5 |
L/cm | 12.02 | 13.81 | 16.10 | 17.01 | 19.30 | 22.00 |
(2)若已知砝码盘的质量为5g,则该弹簧的劲度系数为2.5N/m,弹簧的原长为9.3cm(重力加速度取g=10m/s2)
5.关于位移和路程的说法中正确的是( )
A. | 位移的大小和路程的大小总是相等的,只不过位移是矢量,而路程是标量 | |
B. | 位移是描述直线运动的,路程是描述曲线运动的 | |
C. | 位移取决于始末位置,路程取决于实际运动的路线 | |
D. | 运动物体的位移大小总大于或等于路程 |
2.在匀强磁场中,有一个接有电容器的单匝导线回路如图所示,已知C=30μF,L1=5cm,L2=8cm磁场以5×10-2T/s的速率增加,则( )
A. | 电容器上板带正电,带电荷量为6×10-5C | |
B. | 电容器上板带负电,带电荷量为6×10-5C | |
C. | 电容器上板带正电,带电荷量为6×10-9C | |
D. | 电容器上板带负电,带电荷量为6×10-9C |
19.如图所示,固定在地面上的粗糙斜面长为L,底端有一小物体,当它以某一初速度沿斜面往上滑,恰能到达斜面的顶端,然后又能返回到底端.设小物体所受阻力大小恒定,以地面为零重力势能面.在上述过程中,当小物体上滑到某点P时,它的动能是重力势能的3倍,而当小物体向下滑到该点时,它的重力势能是动能的3倍,则P点离斜面底端的距离为( )
A. | $\frac{L}{8}$ | B. | $\frac{2L}{9}$ | C. | $\frac{3L}{8}$ | D. | $\frac{4L}{9}$ |
3.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1V、2V、3V,正六边形所在平面与电场线平行.下列说法中正确的是( )
A. | 匀强电场的场强方向为由C指向A | |
B. | 匀强电场的场强大小为$\frac{10v}{m}$ | |
C. | 通过CD和AB的直线应为电场中的两条等势线 | |
D. | 将一个电子由E点移到D点,电子的电势能将增加1.6×10-19J |
4.当一弹簧振子在竖直方向上做简谐运动时,下列说法正确的是( )
A. | 振子在振动过程中,速度相同时,弹簧的长度一定相等 | |
B. | 振子从最低点向平衡位置运动过程中,弹簧弹力始终做负功 | |
C. | 振子在运动过程中的回复力由弹簧的弹力提供 | |
D. | 振子在运动过程中,系统的机械能守恒 |