题目内容
15.| A. | M、N两点电场强度相同 | |
| B. | M、N两点电势相等 | |
| C. | 负电荷由无限远移到M点时,电势能一定增加 | |
| D. | 从R处由静止释放一个负电荷,它将向右做直线运动 |
分析 电场强度根据电场线的分布情况分析.由等势面的分布情况分析电势关系.根据电场力做功正负分析电势能的变化.结合负电荷的受力情况分析其运动情况.
解答 解:画出等量异种电荷的电场线如图:![]()
A、根据等量异种点电荷电场的对称性可知,M、N两点的场强大小相等,方向不同,则电场强度不同.故A错误;
B、沿电场线的方向电势降低,所以N点的电势高于M点的电势.故B错误;
C、等量异种点电荷的中垂线是一条等势线,与无穷远处的电势相等.从图中可知,无限远的电势高于M点的电势,则负电荷由无限远移到M点时,电势降低,电场力负功,电势能一定增加,故C正确.
D、从R处由静止释放一个负电荷,负电荷所受的电场力沿电场线切线的反方向,电场线是曲线,所以负电荷将做曲线运动.故D错误.
故选:C
点评 本题关键要掌握等量异种电荷的电场线和等势面的分布情况,通过分析电场力做功情况,判断电势能的变化.
练习册系列答案
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5.地球质量为M,半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,地球的第一宇宙速度为( )
| A. | $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | $\sqrt{gR}$ | C. | $\sqrt{\frac{GM}{2R}}$ | D. | $\sqrt{\frac{gR}{2}}$ |
6.
如图,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时,C恰好离开地面.则下列说法正确的是( )
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3.运动会上,运动员留下了许多精彩的瞬间.比赛过程中,下列运动可视为质点的是( )
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7.以下说法正确的有( )
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| B. | 由玻尔理论知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的动能减小 | |
| C. | 光子的能量由光的频率所决定 | |
| D. | 235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短 | |
| E. | 碘131能自发地进行β衰变,衰变后生成的新物质原子核比碘131原子核多一个质子而少一个中子发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1 |
5.
如图所示,重10N的滑块轻放在倾角为30°的斜面上,从a点由静止开始下滑,到b点接触到一个轻弹簧,滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点.已知ab=1m,bc=0.2m,则以下结论错误的是( )
| A. | 整个过程中弹簧弹性势能的最大值为6J | |
| B. | 整个过程中滑块动能的最大值为6J | |
| C. | 从c到b弹簧的弹力对滑块做功6J | |
| D. | 整个过程中弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒 |