题目内容
17.| A. | EA大于EB,φA高于φB | B. | EA大于EB,φA低于φB | ||
| C. | EA小于EB,φA高于φB | D. | EA小于EB,φA低于φB |
分析 电场线可以形象的描述电场的分布,电场线密的地方,电场强度大,沿电场线方向电势逐渐降低,据此可正确解答本题.
解答 解:根据电场线的疏密表示电场强度大小,电场线密的地方,电场强度大,则有EA<EB;
根据沿电场线的方向电势逐渐降低,则有φA<φB,故ABC错误,D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键要掌握电场线的两个物理意义:电场线的疏密表示的电场强度大小,电场线的方向表示电势的高低.
练习册系列答案
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8.如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图,忽略空气阻力,下面说法正确的是( )

| A. | 运动员下落到刚接触蹦床时,速度最大 | |
| B. | 运动到最低点时,床对运动员的作用力大于运动员对床的作用力 | |
| C. | 从刚接触蹦床到运动至最低点的过程中,运动员一直处于超重状态,运动员的加速度先减小后增大 | |
| D. | 在下落过程中,当运动员所受合力为零时速度达到最大 |
5.1924年,德布罗意提出了物质波理论,他假设实物粒子也具有波动性,大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子(如电子、质子等),他认为粒子的动量p与波的波长λ之间遵从关系:λ=$\frac{h}{P}$(h为普朗克常量),这一假说后来在一系列实验中得到了证实.如图甲所示,在电子双缝干涉实验中,将电子垂直射向两个紧靠的平行狭缝(电子发射端到两狭缝距离相等),在缝后放上一个安装有电子侦测器的屏幕(屏幕上的O点位于两狭缝中心对称轴的正后方,图中未画出),电子打到侦测器上会在屏幕上出现亮点.在实验中,以速率v0一个一个地发射电子,相邻两个电子发射的时间间隔为T0.开始时,屏幕上出现没有规律的亮点,但是当大量的电子到达屏幕之后,发现屏幕上不同位置出现的亮点沿垂直双缝方向呈现出间隔分布,如图乙所示.这种间隔分布类似于光的干涉中出现的明暗相间的条纹.则下列说法中正确的是( )

| A. | 若仅将电子射出的时间间隔变为2T0,重复实验,相邻明条纹的间距将为原来的两倍 | |
| B. | 电子双缝干涉实验说明:电子到达各位置的概率相同 | |
| C. | 以速率$\frac{v_0}{2}$发射电子,重复实验,O点可能处在暗条纹上 | |
| D. | 将电子改为质子,且将电子探测器改为质子探测器,重复实验,O点一定处在明条纹上 |
12.
如图所示,从O点以10m/s水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为45°的斜面上的A点. 则物体完成这段飞行的时间是 (g=10m/s2)( )
| A. | 1s | B. | 1.5s | C. | 2s | D. | 1.4s |
2.
在某一高度用细绳提着一质量m=0.2kg的物体,由静止开始沿竖直方向运动过程中物体的机械能与位移关系的E-x图象如图所示,图中两段图线都是直线.取g=10m/s2则下面说法正确的是( )
| A. | 物体在x=2m时的加速度比物体在x=6m时的加速度小 | |
| B. | 物体在x=4m时的速度大小为2$\sqrt{5}$m/s | |
| C. | 物体在0~4m过程中合力故功为10J | |
| D. | 物体在x=2m时的动能可能比物体在x=6m时的动能大 |
9.
如图所示,倾角为θ足够长的光滑斜面下端固定一挡板,质量均为m的两物块用轻质弹簧连接静止在光滑斜面上,现用平行斜面向上的恒力F作用在物块A上,使A开始向上运动,下列说法正确的是( )
| A. | 若F<2mgsinθ,物块B一定不能离开挡板 | |
| B. | 若F=2mgsinθ,物块B一定能离开挡板 | |
| C. | 若F>2mgsinθ,弹簧第一次到达最长时,B的加速度一定大于A的加速度 | |
| D. | 若F>2mgsinθ,拉力F做的功总等于A机械能的增量与弹簧弹性势能增量之和 |
6.
如图所示,Q为地球,A为空间运行的宇宙飞船,现有一对接舱B在A的后方加速追A,并与A实现对接,y轨道为A的运行轨道,x轨道和z轨道分别是比y轨道高一些和低一些的两个轨道,那么( )
| A. | B只有从x轨道开始加速,才有可能实现与A对接 | |
| B. | B只有从y轨道开始加速,才有可能实现与A对接 | |
| C. | B只有从z轨道开始加速,才有可能实现与A对接 | |
| D. | B从x、y轨道开始加速,都有可能实现与A对接,从z轨道开始加速,不能实现与A对接 |
14.
如图所示,两轮用皮带转动,皮带不打滑,图中有A、B、C三点,这三点所在处的半径rA>rB=rC,则以下有关各点线速度v、加速度ω的关系中正确的是( )
| A. | vA=vB>vC | B. | vc>vA=vB | C. | ωc<ωA<ωB | D. | ωC=ωB>ωA |