题目内容
12.(1)电荷由A移到B的过程中,电场力所做的功WAB;
(2)A、B两点间的电势差UAB;
(3)该匀强电场的电场强度E.
分析 (1)电势能增加多少,电场力做负功多少,由此求解电场力所做的功WAB.
(2)由U=$\frac{W}{q}$求解电势差.
(3)由U=Ed=ESABcos60°求解电场强度E.
解答 解:(1)因负电荷由A移到B的过程中,负电荷的电势能增加了△E=0.2J,所以这个过程中电场力对负电荷所做的功W=-△E=-0.2J
(2)A、B两点间的电势差UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$=$\frac{-0.2}{-2×1{0}^{-4}}$V=1000 V
(3)匀强电场的电场强度E=$\frac{{U}_{AB}}{d}=\frac{{U}_{AB}}{{S}_{AB}cos60°}$=$\frac{1000}{0.02×0.5}$V/m=1×105V/m
答:(1)电荷由A移到B的过程中,电场力所做的功=-0.2J;
(2)A、B两点间的电势差1000V;
(3)该匀强电场的电场强度1×105V/m.
点评 本题考查电场力做功与电势能变化的关系、电势差与场强的关系,都是电场中的基本知识,要加强学习,熟练掌握.
练习册系列答案
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3.一节干电池的电动势为1.5V,蓄电池的电动势为2V,下述说法正确的是( )
| A. | 蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池的大 | |
| B. | 因蓄电池电动势大,故它移动正电荷非静电力做功越多 | |
| C. | 在电路闭合时,1秒内蓄电池提供的化学能一定比干电池多 | |
| D. | 在电路闭合时,电源内每通过1库仑电量,蓄电池提供的化学能一定比干电池小 |
4.
如图所示,倾角30°、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端.现由静止释放A、B两球,B球与弧形挡板碰撞过程时间极短无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,两球最终均滑到水平面上.已知重力加速度为g,不计一切摩擦,则( )
| A. | A球刚滑至水平面时的速度大小为$\frac{{\sqrt{5gL}}}{2}$ | |
| B. | B球刚滑至水平面时的速度大小为$\frac{3}{2}\sqrt{gL}$ | |
| C. | 两小球在水平面上不可能相撞 | |
| D. | 在A球沿斜面下滑的过程中,轻绳对B球先做正功,后不做功 |
5.
如图所示,两根半径r=0.4m的光滑四分之一圆弧轨道,间距L=0.5m,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0=2Ω的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=1T.现有一根长度稍大于L的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力恰好为其重力的两倍.己知金属棒的质量m=0.8kg,电阻R=3Ω,重力加速度g=10m/s2.则以下结论正确的是( )
| A. | 金属棒到达最低点时的速度为2$\sqrt{2}$m/s | |
| B. | 金属棒到达最低点时MN两端的电压0.6V | |
| C. | 金属棒下滑过程中克服安培力做了1.6J的功 | |
| D. | 金属棒下滑过程中通过R0的电荷量为0.04C |