题目内容
1.关于静电平衡,下列说法中正确的是( )| A. | 当导体达到静电平衡时,导体上任意两点间的电势一定相等 | |
| B. | 当导体达到静电平衡时,其外表面附近的电场方向一定与导体的表面垂直 | |
| C. | 绝缘体也有静电平衡状态 | |
| D. | 达到静电平衡时,电荷分布在导体的内外表面 |
分析 金属导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在金属导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,只有叠加后电场为零时,电荷才不会移动.当点电荷移走后,电荷恢复原状.
解答 解:A、当导体达到静电平衡时,导体是等势体,导体上任意两点间的电势一定相等,故A正确;
B、当导体达到静电平衡时,导体是等势体,其外表面附近的电场方向一定与导体的表面垂直,故B正确;
C、绝缘体内部没有自由电荷,不会达到静电平衡状态,故C错误;
D、达到静电平衡时,电荷分布在导体的外表面,内部电中性,故D错误;
故选:AB.
点评 静电平衡状态下导体的特点:
(1)处于静电平衡状态的导体,内部的场强处处为零.
(2)处于静电平衡状态的整个导体是一个等势体,它的表面是一个等势面.
(3)表面处的场强不为零,表面处的场强方向跟导体表面垂直.
练习册系列答案
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11.小灯泡灯丝的电阻会随温度的而变大.某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压):
(1)在左下框中画出实验电路图.可用的器材有:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围0-10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干.
(2)在图1中画出小灯泡的U-I曲线.

(3)某电池的电动势是1.5V,内阻是2.0Ω.问:将本题中的灯泡接在该电池两端,小灯泡的实际功率是W?(简要写出求解过程;若需作图,可直接画在图2的方格图中)
| I(A) | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| U(V) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
(2)在图1中画出小灯泡的U-I曲线.
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12.物体做自由落体运动,g取10m/s2,下列正确的表述是( )
| A. | 在下落瞬间t=0时刻,加速度为零 | |
| B. | 第2s内的位移比第1s内的位移大5m | |
| C. | 如果第t s末的速度为4m/s,则第(t+1)s末的速度为14m/s | |
| D. | 在下落的前6s内,平均速度为30m/s |
9.有一条横截面积S=1mm2的铜导线,通过的电流I=1A.已知铜的密度ρ=8.9×103kg/m3,铜的摩尔质量M=6.4×10-2kg/mol,阿弗加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,电子的电量e=-1.6×10-19C,在这个问题中可以认为导线中每个铜原子可提供一个自由电子.则铜导线中自由电子定向移动的速率为( )
| A. | 7.5×10-5m/s | B. | 7.5×10-4m/s | C. | 7.0×10-5m/s | D. | 6.5×10-5m/s |
6.跳伞运动员做低空跳伞表演,当飞机静止于空中某一高度时,运动员离开飞机自由下落,运动一段时间后打开降落伞,打开伞后运动员以5m/s2的加速度匀减速下降,则在运动员减速下降的任意一秒内( )
| A. | 这一秒末的速度比前一秒初的速度小 5m/s | |
| B. | 这一秒末的速度是前一秒末的速度的$\frac{1}{5}$ | |
| C. | 这一秒末的速度比前一秒末的速度小5m/s | |
| D. | 这一秒末的速度比前一秒初的速度小10 m/s |