题目内容
19.分析 根据电势差公式U=$\frac{W}{q}$分别求出A、B间,B、C间电势差,B点的电势为零,再求解A、C两点的电势.在AC边上找出与B点电势相等的点,作出等势线,根据电场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,判断场强的方向.
解答 解:A、B间电势差为UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$=$\frac{4.8{×10}^{-8}}{-2{×10}^{-10}}$=-240V,
B、C间电势差为UBC=$\frac{-4.8{×10}^{-8}}{-2{×10}^{-10}}$V=240V
又UAB=φA-φB,UBC=φB-φC,φB=0,
得到φA=-240V,φC=-240V,所以AC电势相等,场强方向垂直AC连线指向左上方.
答:A、C两点的电势都是-240V,场强的方向垂直AC连线指向左上方.
点评 运用电势差公式U=$\frac{W}{q}$时,三个量U、W、q都要代入符号进行计算.
练习册系列答案
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9.
在“验证力的平行四边形定则”的实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套.实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮 条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O.某同学在做该实验时认为其中正确的是( )
| A. | 拉橡皮条的绳细一些且长一些,实验效果更好 | |
| B. | 拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度 | |
| C. | 橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些 | |
| D. | 拉力F1和F2的夹角越大越好 |
10.
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒.当导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可加平行纸面的匀强磁场中,下列有关磁场的描述中正确的是( )
| A. | 若磁场方向竖直向上,则$B=\frac{mgtanθ}{IL}$ | |
| B. | 若磁场方向平行斜面向上,则$B=\frac{mgsinα}{IL}$ | |
| C. | 若磁场方向垂直斜面向下,则$B=\frac{mgsinα}{IL}$ | |
| D. | 若磁场方向垂直斜面向上,则$B=\frac{mgcosα}{IL}$ |
14.
如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图,其中电动机内电阻r=1Ω,电路中另一电阻R=9Ω,直流电压U=180V,理想电压表示数UV=135V,电动机正以v=1m/s匀速竖直向上提升某重物,g取10m/s2,下列判断正确的是( )
| A. | 通过电动机的电流是18A | B. | 输入电动机的电功率是675W | ||
| C. | 电机的输出功率是25W | D. | 重物的质量是65kg |
4.如图甲所示为一正方形线圈,垂直线圈平面有一随时间呈正弦规律变化的磁场,如图乙所示,规定垂直纸面向里为磁场正方向,则关于感应电流的大小和方向说法正确的是( )
| A. | 0~t1时间内,电流为逆时针方向,t1时刻电流最大 | |
| B. | t1~t2时间内,电流为顺时针方向,t2时刻电流最大 | |
| C. | t2~t3时间内,电流为逆时针方向,t3时刻电流最大 | |
| D. | t3~t4时间内,电流为顺时针方向,t4时刻电流最大 |
11.下列各物理量中属于标量的是( )
| A. | 速度 | B. | 质量 | C. | 电场强度 | D. | 位移 |
9.
如图,质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直固定放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的动摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( )
| A. | 受到向心力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 受到向心力为μm$\frac{{v}^{2}}{R}$ | ||
| C. | 受到的摩擦力为μ(mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$) | D. | 受到的合力方向斜向左上方 |