题目内容
16.关于静电场,下列结论普遍成立的是( )| A. | 电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低 | |
| B. | 仅在电场力作用下,负电荷一定从高电势向低电势移动 | |
| C. | 对某一正电荷而言,放入点的电势越高,该电荷的电势能越大 | |
| D. | 将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功一定为零 |
分析 电场强度与电势两者无关,电场强度方向总是跟等势面垂直.电荷的运动情况不仅与合力有关,还与初速度有关.
解答 解:A、电势为零是人为选择的,电场强度的大小由电场本身决定的,二者的大小没有关系.故A错误.
B、在电场力作用下,负电荷不一定是从电势高的地方向电势低的地方移动,还与初速度情况有关.故B错误.
C、根据E=qφ可知,对某一正电荷而言,放入点的电势越高,该电荷的电势能越大.故C正确.
D、电场力做功W=qU,与路径无关.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,由于不知道电势的变化,所以电场力做功不一定为零.故D错误.
故选:C.
点评 本题考查电势与场强、等势面与电场线的关系的理解能力.电势的高低看电场线的方向,场强的大小看电场线的疏密,两者没有关系.
练习册系列答案
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6.如图,电源电动势E=6V,内阻r=4Ω,R1=2Ω,R2的变化范围是0~10Ω.下列说法正确的是( )

| A. | 电源的最大输出功率为2.25W | B. | R1消耗的最大功率为2W | ||
| C. | R1消耗的最大功率为1.5W | D. | R2消耗的最大功率为1.5W |
7.
两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m1和m2,电荷量分别为q1和q2,用绝缘细线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角θ1和θ2,且两球处于同一水平线上,如图所示.若θ1=θ2,则下述结论正确的是( )
| A. | q1一定等于q2 | B. | m1一定等于m2 | ||
| C. | 一定满足$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$=$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$ | D. | 必须同时满足m1=m2,q1=q2 |
4.
如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态.现将两极板的间距变大,则( )
| A. | 电荷将向上加速运动 | B. | 电荷将向下加速运动 | ||
| C. | 电流表中将有从a到b的电流 | D. | 电流表中没有电流 |
11.一个做匀加速直线运动的物体先后经过A、B两点的速度分别为v1和v2,则下列结论中正确的有 ( )
| A. | 物体通过AB这段位移所用时间的中间时刻的速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| B. | 物体经过AB位移中点的速度大小为 $\sqrt{\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{2}}$ | |
| C. | 物体通过AB这段位移的平均速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| D. | 物体经过AB位移中点的速度大小为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
1.
某物体沿水平方向做直线运动,其v-t图象如图所示,规定向右为正方向,下列判断正确的是( )
| A. | 在0~1s内,物体做曲线运动 | |
| B. | 在1~3s内,物体的加速度方向向左,大小为4m/s2 | |
| C. | 在1~2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 | |
| D. | 在3s末,物体处于出发点右方 |
8.
如图所示,质量相等的甲、乙两球被以相同的初速度从同一水平面抛出,初速度与水平方向的夹角均为θ.甲在空中做抛体运动,乙刚好沿倾角为θ的足够长光滑斜面向上运动,则下列说法不正确的是( )
| A. | 两球到最高点时机械能相同 | |
| B. | 两球到达的最大高度不相同 | |
| C. | 两球运动过程中加速度保持不变 | |
| D. | 两球到最高点的过程中重力做功的平均功率不相同 |
6.
如图所示为赛车场的一个水平“梨形”赛道,两个弯道分别为半径R=90m的大圆弧和r=40m的小圆弧,直道与弯道相切.大、小圆弧圆心O、O'距离L=100m.赛车沿弯道路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍,假设赛车在直道上做匀变速直线运动,在弯道上做匀速圆周运动,要使赛车不打滑,绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g=10m/s2,π=3.14).则赛车( )
| A. | 通过小圆弧弯道的时间为5.85s | B. | 在绕过小圆弧弯道后加速 | ||
| C. | 在大圆弧弯道上的速率为45m/s | D. | 在直道上的加速度大小为5.63m/s2 |