题目内容
16.关于电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,下列说法正确的是( )| A. | 这个定义式适用于任何电场 | |
| B. | q为负电荷时E的方向与q为正电荷时E的方向相反 | |
| C. | 移去试探电荷q时,E的大小变为零 | |
| D. | E跟试探电荷有关 |
分析 电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,适用于任何电场,电场强度由电场本身决定,与试探电荷无关.
解答 解:A、电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,采用比值法定义,适用于任何电场场强的计算,故A正确.
B、E的方向与正试探电荷所受的电场力方向相同,与负试探电荷所受的电场力方向相反,故B错误.
C、移去电荷q,E的值不变,故C错误.
D、电场强度反映电场本身的特性,由电场本身决定,与试探电荷无关,不能说电场强度与电荷量q成反比,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题要抓住场强定义的方法,知道比值定义法的共性,来理解电场强度的物理意义.
练习册系列答案
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6.
轻质弹簧的一端固定于竖直墙壁,另一端与一木块连接在一起,木块放在粗糙的水平地面上,在外力作用下,木块将弹簧压缩了一段距离后静止于A点,如图所示.现撤去外力,木块向右运动,当它运动到O点时弹簧恰好恢复原长.在此过程中( )
| A. | 木块的动能一直增大 | |
| B. | 木块受到的合外力一直减小 | |
| C. | 弹簧减小的弹性势能大于木块增加的动能 | |
| D. | 弹簧减小的弹性势能等于木块增加的动能 |
7.
在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是( )
| A. | I1增大,U增大 | B. | I2增大,U减小 | C. | I1增大,U增大 | D. | I1减小,U减小 |
11.真空中有相隔距离为r的两个点电荷,它们分别带4q和3q的电量,此时它们之间的静电力为F,如果将它们之间的距离增大为2r,而将它们所带电量分别改变为16q和q,那么它们之间的静电力的大小应为( )
| A. | 2F | B. | $\frac{2}{3}$F | C. | $\frac{3}{2}$F | D. | $\frac{F}{3}$ |
8.关于匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 是速度不变的曲线运动 | B. | 是加速度不变的曲线运动 | ||
| C. | 是所受合外力不变的运动 | D. | 合外力充当向心力 |
5.
如图所示,电荷q均匀分布在半球面上,球面的半径为R,CD为通过半球顶点C与球心O的轴线.P、Q为CD轴上关于O点的对称点.如果是带电荷量为Q的均匀带电球壳,其内部电场强度处处为零,电势都相等.则下列判断正确的是( )
| A. | O点的电场强度为零 | |
| B. | P点的电场强度与Q点的电场强度相等 | |
| C. | 在P点释放静止带正电的微粒(重力不计),微粒将做匀加速直线运动 | |
| D. | 将正电荷从P点移动到Q点电势能一直减小 |
8.
在同一直线上运动的A与B质点,运动的速度一时间图象如图所示,分别由A与B表示,则下述正确的是( )
| A. | t=ls时,B质点运动方向发生改变 | |
| B. | t=2s时,A与B两质点间距离可能不等于2m | |
| C. | 在t=4s时A与B相遇 | |
| D. | A与B同时由静止出发,朝相反的方向运动 |