题目内容
13.下列关于静电学公式的理解,正确的是( )| A. | F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$只对点电荷成立 | B. | E=k$\frac{q}{{r}^{2}}$只对匀强电场成立 | ||
| C. | E=$\frac{F}{q}$对一切电场成立 | D. | U=$\frac{W}{q}$对一切电场成立 |
分析 公式E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式,该式适用任何电场.公式E=$\frac{kq}{{r}^{2}}$是真空中点电荷的电场强度的计算式,Q是场源电荷,电势差的定义式U=$\frac{W}{q}$适用于任何电场.
解答 解:A、库仑定律只适用于真空中静止的点电荷,即F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$只对点电荷成立,故A正确;
B、公式E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式,该式适用任何电场,结合库仑定律可知,E=k$\frac{q}{{r}^{2}}$,而库仑定律只适用于真空中静止的点电荷,所以E=k$\frac{q}{{r}^{2}}$只对点电荷成立,故B错误,C正确;
D、电势差的定义式U=$\frac{W}{q}$,运用比值法定义,适用于任意电场,故D正确.
故选:ACD
点评 关于场强的三大公式,要从公式适用的条件、各个量的准确含义等方面加深理解,要知道公式的推导过程,从而能够确定公式的适用范围.
练习册系列答案
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14.
如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上.则以下判断正确的是( )
| A. | b点场强大于d点场强 | |
| B. | b点电势高于d点电势 | |
| C. | a、b两点的电势差大于b、c两点的电势差 | |
| D. | 试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能 |
4.
如图,重10N的物体在水平面上向右运动,物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,与此同时,物体受到一个水平向左、大小为2N的力作用,则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体受到水平向左2N的滑动摩擦力 | B. | 物体受到水平向右2N的滑动摩擦力 | ||
| C. | 物体受到的合力为零 | D. | 物体受到的合力大小为4N |
1.下列哪组共点力作用于物体上,不能使物体保持平衡( )
| A. | 1N,2N,5N | B. | 3N,3N,3N | C. | 3N,4N,5N | D. | 2N,6N,7N |
8.
如图所示,带有长方体盒子的斜劈A放在固定的斜面体C上,在盒子内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁P、Q点相接触.若使斜劈A在斜面C上静止不动,则P、Q对球B无压力.以下说法正确的是( )
| A. | 若C的斜面光滑,斜劈A加速下滑时Q点对球B有压力 | |
| B. | 若C的斜面光滑,斜劈A减速上滑时P、Q对球B均无压力 | |
| C. | 若C的斜面粗糙,斜劈A匀速下滑时P、Q对球B均无压力 | |
| D. | 若C的斜面粗糙,斜劈A加速下滑时P点对球B有压力 |
18.发电机和电动机的发明使人类步入电气化时代.其中电动机依据的物理原理是( )
| A. | 磁场对电流的作用 | B. | 电磁感应现象 | ||
| C. | 惯性定律 | D. | 万有引力定律 |
5.(1)在DIS实验中通过测量遮光板的宽度以及用光电门测量遮光板通过光电门时遮光的时间的方法求得速度,该速度本质上是平均速度(选填“平均速度”或“瞬时速度”).若运动物体是从同一位置开始运动,而遮光板的宽度不同,在下表中的四个速度中,哪个更接近于物体通过光电门瞬间的速度?(4)(选填(1)、(2)、(3)或(4))

(2)“用DIS测定加速度”的实验中,通过位移传感器获得小车运动的v-t图象如图(a)所示.小车在AB区域内可视为匀加速直线运动,此区域内小车的加速度a=1.6 m/s2.
(3)如图(b)所示为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d.当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间△t1和△t2,则小车加速度a=$\frac{{b}^{2}}{2d}(\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{△{t}_{1}^{2}})$.
| △S=0.020(m) (1)△t=0.043101(s) $\frac{△S}{△t}$=0.4640(m/s) | △S=0.015(m) (2)△t=0.032640(s) $\frac{△S}{△t}$=0.4596(m/s) |
| △S=0.010(m) (3)△t=0.021869(s) $\frac{△S}{△t}$=0.4573m/s) | △S=0.005(m) (4)△t=0.011160(s) $\frac{△S}{△t}$=0.4480(m/s) |
(2)“用DIS测定加速度”的实验中,通过位移传感器获得小车运动的v-t图象如图(a)所示.小车在AB区域内可视为匀加速直线运动,此区域内小车的加速度a=1.6 m/s2.
(3)如图(b)所示为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d.当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间△t1和△t2,则小车加速度a=$\frac{{b}^{2}}{2d}(\frac{1}{△{t}_{2}^{2}}-\frac{1}{△{t}_{1}^{2}})$.
3.
如图所示,两个小球a、b质量为mb=2ma=2m,用细线相连并悬挂于O点,现给小球a施加一个拉力F使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为45°,则力F的大小不可能是( )
| A. | $\frac{3\sqrt{2}}{2}$mg | B. | 2mg | C. | $\frac{5\sqrt{2}}{2}$mg | D. | 3mg |