题目内容
14.如图所示,两等量异种电荷在真空中相隔一定距离,OO′表示两点电荷连线的中垂面,在两点电荷所在的竖直平面上取图示的1、2、3三点,其电势分别为Φ1、Φ2、Φ| A. | Φ3>Φ2>Φ1 | B. | Φ1>Φ2>Φ3 | C. | Φ1>Φ3>Φ2 | D. | Φ2>Φ1>Φ3 |
分析 等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线,顺着电场线方向电势逐渐降低,判断电场线的分布和等势面的分布判断电势的高低.
解答
解:如右图所示,实线是两个等量异号点电荷电场线的分布.
根据沿着电场线方向电势降低,则有:φ1>φ2>φ3,故B正确.
故选:B
点评 电场线不存在,但电场线的疏密可以体现电场强度的强弱;可以根据电场线方向来确定电势的高低;同时还考查了等量异种点电荷的电场线的分布,电场线与等势线相互垂直.
练习册系列答案
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4.如图,某物体沿两个半径为R 的圆弧由A经B到C,下列结论正确的是( )
| A. | 物体的路程等于4R | B. | 物体的位移等于4R,方向向东 | ||
| C. | 物体的路程等于2πR | D. | 物体的位移等于4R,方向不断改变 |
5.光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速下滑至底端,经历的时间为t,则下列判断正确的是( )
| A. | 物体运动到斜面中点的瞬时速度是$\frac{L}{t}$ | |
| B. | 物体运动到斜面底端的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ | |
| C. | 物体运动全过程中的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
| D. | 物体在$\frac{t}{2}$时的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ |
2.
图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )
| A. | M点的场强大于N点的场强 | |
| B. | M点的电势低于N点的电势 | |
| C. | 粒子在M点的电势能大于在N点的电势能 | |
| D. | 粒子在M点的动能大于在N点的动能 |
9.如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,在t=$\frac{π}{2ω}$时刻( )

| A. | 线圈中的电流最大 | B. | 穿过线圈的磁通量最大 | ||
| C. | 线圈所受的安培力最大 | D. | 穿过线圈磁通量的变化率最大 |
19.
如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点电场强度的大小变为E2,E1与E2之比为( )
| A. | 2:$\sqrt{3}$ | B. | 4:$\sqrt{3}$ | C. | 1:2 | D. | 2:1 |
6.
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,一质量为m的带正电小球在外力F的作用下静止于图示位置,小球与弹簧不连接,弹簧处于压缩状态.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球做的功分别为W1、W2,小球离开弹簧时速度为v不计空气阻力,则上述过程中( )
| A. | 小球重力势能增加-W1 | B. | 小球机械能增加W${\;}_{1}+\frac{1}{2}m{v}^{2}$ | ||
| C. | 小球的电势能减少W2 | D. | 小球与弹簧组成的系统机械能守恒 |
3.
竖直平面内有一半径为0.4m圆形绝缘轨道,匀强磁场垂直于轨道平面向里,质量为1×10-3kg、带电量等于+3×10-2C的小球,可在内壁滑动,如图甲所示.在轨道的最低点处给小球一个初速度,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球做圆周运动的速率v随时间变化的图象,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间变化的图象,g取10m/s2.结合图象所给数据可知( )
| A. | 圆形绝缘轨道一定是光滑的 | |
| B. | t3时刻小球恰好运动到轨道的最低点 | |
| C. | 匀强磁场的磁感应强度等于0.25T | |
| D. | 小球的初速度为8m/s |