题目内容
13.关于点电荷的说法中正确的是( )| A. | 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷 | |
| B. | 电荷的电量可以是任意数值 | |
| C. | 点电荷一定是电量很小的电荷 | |
| D. | 两个带电的金属小球,不一定能将它们作为电荷集中在球心的点电荷处理 |
分析 带电体看作点电荷的条件,当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系.
解答 解:A、由带电体看作点电荷的条件,当带电体的形状对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,带电体能否看作点电荷是由研究问题的性质决定,与自身大小形状无具体关系,故A错误;
B、元电荷是自然界最小的电量,带电体所带的电量是元电荷的整数倍,故B错误;
C、点电荷的电荷量不一定很小,故C错误
D、当电荷在球上均匀分布时,可以将其看成是电荷全部集中于球心的点电荷,否则会产生较大的误差,故D正确;
故选:D
点评 本题关键明确点电荷是一种理想模型,知道物体是否可以简化为点电荷,关键是看物体的尺度在所研究的问题中是否可以忽略不计.
练习册系列答案
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3.一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,则下列结论中不正确的有( )
| A. | 物体经过AB位移中点的速度大小为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
| 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. | 物体通过AB这段位移所用的中间时刻的速度为$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
4.
宇宙中有两颗相距无限远的恒星S1、S2,半径均为R0.如图分别是两颗恒星周围行星的公转半径r3与公转周期T2的图象,其中r3为横轴,T2为纵轴.则( )
| A. | 恒星S1的质量大于恒星S2的质量 | |
| B. | 恒星S1的密度小于恒星S2的密度 | |
| C. | 距两恒星表面高度相同的行星,S1的行星向心加速度较大 | |
| D. | 恒星S1的第一宇宙速度小于恒星S2的第一宇宙速度 |
1.
如图所示.一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则( )
| A. | 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 | |
| B. | M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差 | |
| C. | M点的电势与P点的电势相同 | |
| D. | 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动 |
8.如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体( )

| A. | 第1s内和第3s内的运动方向相反 | B. | 第3s内和第4s内的加速度不相同 | ||
| C. | 第1s内和第4s内的位移大小不相等 | D. | 0-2s和0-4s内的平均速度大小不等 |
18.运动员从B→C→D的过程中( )
| A. | B→C的过程,运动员处于超重状态 | |
| B. | C→D的过程,运动员处于失重状态 | |
| C. | B→C运动员减少的重力势能等于弹性绳增加的弹性势能 | |
| D. | C→D的过程,运动员做加速度增加的减速运动 |
5.
如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带,假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 各小行星绕太阳运动的周期均相等 | |
| B. | 小行星带内侧行星的加速度大于外侧行星的加速度 | |
| C. | 与太阳距离相等的每一颗小行星,受到太阳的引力大小都相等 | |
| D. | 小行星带内各行星绕太阳公转的线速度均大于地球公转的线速度 |
2.电池组的电动势为3V,内阻是0.2Ω,在外电路开路时,电路中的电流和端电压分别是( )
| A. | 15A,3V | B. | 0,3V | C. | 15A,0 | D. | 0,0 |