题目内容
1.| A. | E=100V/m,竖直向下,UAB=4V | B. | E=100V/m,竖直向上,UAB=-4V | ||
| C. | E=100V/m,水平向左,UAB=-4V | D. | E=200V/m,水平向右,UAB=-2V |
分析 电场线总是与等势面垂直,而且由高电势指向低电势.根据匀强电场场强与电势差的关系U=Ed求出电场强度的大小.根据AB所处的位置可明确两点间的电势差.
解答 解:根据电场线总是与等势面垂直,而且由高电势指向低电势,可知,电场强度方向水平向左.
两个相邻等势面相距d=2cm,电势差U=2V,则电场强度E=$\frac{U}{d}$=$\frac{2}{0.02}$=100V/m;
由图可知,AB间的电势差为UAB=2-6=-4V;
故选:C
点评 本题考查电场线与等势面的关系、场强与电势差的关系.公式U=Ed中,d是沿电场线方向两点间的距离.
练习册系列答案
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20.
如图所示,某同学用玻璃皿在中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极做“旋转的液体的实验”,若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T,玻璃皿的横截面的半径为a=0.05m,电源的电动势为E=3V,内阻r=0.1Ω,限流电阻R0=4.9Ω,玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为R=0.9Ω,闭合开关后当液体旋转时电压表的示数恒为1.5V,则( )
| A. | 由上往下看,液体做顺时针旋转 | |
| B. | 液体所受的安培力大小为1.5×10-4N | |
| C. | 闭合开关10s,液体具有的热能是4.5J | |
| D. | 闭合开关后,液体热功率为0.081W |
17.
质量为1kg的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,一根劲度系数为200N/m的弹簧一端固定在倾斜顶端,另一端连接物体A,弹簧处于原长,物体恰好静止,现将物体沿斜面向下移动4 cm后由静止释放.地面上斜面始终保持静止.下列说法正确的是( )
| A. | 物体受到斜面的静摩擦力大小为3N,方向沿斜面向下 | |
| B. | 物体受到斜面的滑动摩擦力大小为5N,方向沿斜面向下 | |
| C. | 斜面体对地面的压力小于物体与斜面体的总重力 | |
| D. | 斜面体对受到地面对其向左的摩擦力 |
4.如图所示,A、B两个内壁光滑的漏斗被固定在同一转轴的水平杆上,A距轴心的距离r1小于B距轴心的距离r2.则当转轴转动,且两球分别相对于各自的漏斗静止时,下列关于漏斗内两个球的位置及高度的说法正确的是( )

| A. | a球不可能处于图示所示的漏斗的外侧 | |
| B. | b球不可能处于图示所示的漏斗的内侧 | |
| C. | 当θ1<θ2时,两球的高度不可能相同 | |
| D. | 当θ1=θ2时,两球的高度有可能相同 |
6.
图中坐标原点处的质点O为一简谐波的波源,当t=0s时,质点O从平衡位置开始振动,波沿x轴向两侧传播,P质点的平衡位置在1m~2m之间,Q质点的平衡位置在2m~3m之间.t1=2s时刻波形第一次如图所示,此时质点P、Q到平衡位置的距离相等,则( )
| A. | 波源O的初始振动方向是从平衡位置沿y轴向下 | |
| B. | 从t2=2.5s开始计时,质点P比Q先回到平衡位置 | |
| C. | 当t2=2.5s时,P、Q两质点的位移、加速度相同,速度方向相反 | |
| D. | 当t2=2.5s时,-4m和4m两处的质点分别沿波的传播方向传到-5m和5m的位置 |
13.关于静电场和在静电场中运动的带电粒子,下列说法正确的是( )
| A. | 电场强度为零的地方,电势也为零 | |
| B. | 匀强电场的场强大小处处相等,方向也处处相同 | |
| C. | 带电粒子总是从高电势向低电势运动 | |
| D. | 电场力做正功,带电粒子的电势能可能增大 |
11.
如图所示,ABC为一固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、C两点在同一水平面上.现从A点正上方高为h的地方自由释放一可视为质点的质量为m的小球,小球刚好从A点进入半圆轨道.不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
| A. | 若轨道光滑,小球下落到最低点B时的速度大小为$\sqrt{2g(h-R)}$ | |
| B. | 若轨道光滑,小球相对B点上升的最大高度为R | |
| C. | 若轨道粗糙,小球恰能上升到C点,克服摩擦力所做功为mgh | |
| D. | 若轨道粗糙,小球恰能上升到C点,按原路仍能返回到A点 |