题目内容
19.| A. | 左、右两部分球面电荷在球心O处分别产生的电场强度相同 | |
| B. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都为$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| C. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都小于$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| D. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都大于$\frac{{E}_{0}}{2}$ |
分析 根据电场的叠加原理,分析半球壳在O点的场强方向,再比较场强的大小关系.根据E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,结合左右两侧球壳上点电荷到O点距离的关系解答.
解答 解:A、根据电场的叠加原理和对称性可知,左、右两部分球面电荷在球心O处分别产生的电场强度大小相等、方向不同,所以电场强度不同,故A错误.
BCD、半球面分为表面积相等的左、右两部分,是由于左右两个半个球壳在同一点产生的场强大小相等,则根据电场的叠加可知:左侧部分在O点产生的场强与右侧电荷在O点产生的场强大小相等,设为E.由于方向不共线,由合成法则可知,E>$\frac{{E}_{0}}{2}$;故BC错误,D正确.
故选:D
点评 本题考查电场的叠加原理的应用,要知道电荷的分布,掌握矢量的叠加法则:平行四边形定则.
练习册系列答案
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9.以下说法正确的是( )
| A. | 某时刻物体的速度为零,其一定处于静止状态 | |
| B. | 物体速度变化量为负值时,它的加速度可能为正值 | |
| C. | 物体速度变化很快,其加速度一定很大 | |
| D. | 物体的加速度减小,它的速度也一定减小 |
10.
如图是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若太阳光照射到小车上方的光电板,小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为F,那么( )
| A. | 这段时间内电动机所做的功为Pt | |
| B. | 这段时间内小车先加速运动,然后匀速运动 | |
| C. | 这段时间内电动机所做的功为$\frac{1}{2}$mvm2+Fs | |
| D. | 这段时间内电动机所做的功为$\frac{1}{2}$mvm2 |
14.
在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中( )
| A. | 物体的动能不断减小 | B. | 物体所受的合力减小为零 | ||
| C. | 弹簧的弹性势能减小 | D. | 物体和弹簧组成的系统机械能守恒 |
4.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{5}{1}$,电阻R1=R2=10Ω,D为理想二极管,原线圈接入如图乙所示的交流电源.则( )

| A. | R2中交变电流的频率为50 Hz | B. | 通过R1的电流为1 A | ||
| C. | 通过R2的电流为$\sqrt{2}$ A | D. | 变压器的输入功率为30 W |
8.有一质量为m的物体.放在倾斜的匀速向下运动的传送带上,且相对传送带静止,传送带的倾角为θ,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,则下列分析中正确的是( )
| A. | 传送带对物体的摩擦力方向沿斜面向下 | |
| B. | 物体受到的摩擦力大小一定等于μmgcosθ | |
| C. | 传送带对物体的作用力大小一定等于mg | |
| D. | 物体对传送带的摩擦力大小等于mgsinθ,并且沿斜面向上 |
1.
2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射,其轨道示意图如图所示.“嫦娥三号”升空约18min后进入地月转移轨道,在P点经过近月制动,进入离月球表面100公里的环月圆轨道Ⅰ,之后再次变轨,从环月圆轨道Ⅰ降低到椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P.若绕月运行时只考虑月球引力作用,关于“嫦娥三号”探测器,以下说法正确的是( )
| A. | 在轨道Ⅰ上经过P点的速度大于在轨道Ⅱ上经过P点的速度 | |
| B. | 在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度 | |
| C. | 从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,“嫦娥三号”必须点火减速 | |
| D. | 在环月圆轨道Ⅰ上运行时处于超重状态 |