题目内容
12.下列说法正确的是( )| A. | 在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度都相同 | |
| B. | 电势等于零的物体一定不带电 | |
| C. | 负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加 | |
| D. | 从C=$\frac{Q}{U}$可以看出,电容的大小取决于带电荷量和电压 |
分析 本题应明确:电场强度是矢量,有大小和方向;电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加;同时注意零电势点是人为规定的,电势为零的物体可以带电,同时明确电容的大小取决于电容器本身,其大小与电荷量和电压无关.
解答 解:A、在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度大小都相等,但方向不同,故A错误;
B、零电势点是人为规定的点,电势为零的物体可以是带电的,故B错误;
C、负电荷受力与电场线方向相反,则负电荷沿电场线移动时,电场力做负功,电势能增大,故C正确;
D、电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$采用的是比值定义法,电容大小与电容器所带电荷量和两极板间的电压无关,故D错误.
故选:C.
点评 本题考查电场强度、电势以及电势能和电容等基本内容,要注意明确电容大小取决于电容器本身,其大小与电压和电压无关;同时注意电场力做功与电势能间的关系.
练习册系列答案
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2.
如图所示,粗糙的平行金属导轨倾斜放置,导轨间距l=1m,导轨电阻不计,顶端QQ′之间连接一个阻值为R=1.5Ω的电阻和开关S,底端PP′处有一小段水平轨道相连,匀强磁场B垂直于导轨平面.断开开关S,将一根电阻不计质量为m=4kg的金属棒从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的FF′处;闭合开关S,将金属棒仍从AA′处由静止开始滑下,落在水平面上的EE′处;开关S仍闭合,金属棒从另一位置CC′处由静止开始滑下,仍落在水平面上的FF′处.(忽略金属棒经过PP′处的能量损失,金属棒始终与导轨垂直接触良好)测得相关数据为s=2m,h=5m,x1=2m,x2=1.5m,下列说法正确的是( )
| A. | S断开时,金属棒沿斜面下滑的加速度为1m/s2 | |
| B. | B=2T | |
| C. | CC′一定在AA′的上方 | |
| D. | 从AA'处释放时,电阻R上产生的热量为3.5J |
20.
如图所示,倾角为ɑ的斜面体A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上.滑轮左端的细线水平,右侧的细线与斜面平行.撤去固定A的装置后,用力推A使其向右运动(B没有到达滑轮位置),以下说法正确的是( )
| A. | A固定不动时,A对B支持力的大小等于mgcosα | |
| B. | A运动位移为x时,B的位移大小也一定等于x | |
| C. | A运动的位移为x时,B的位移大小xtanɑ | |
| D. | 若A以速度v匀速运动,则B的速度大小为v |
7.关于欧姆定律,下列说法不正确的是( )
| A. | 欧姆定律适用于金属导电 | B. | 欧姆定律适用于电解质溶液导电 | ||
| C. | 欧姆定律适用于纯电阻电路导电 | D. | 欧姆定律适用于任何电路导电 |
4.
如图所示,通电直导线置于磁感应强度为B的匀强磁场中,导线长为L,电流大小为I,导线与磁场方向垂直.若仅将导线在纸面内旋转30°后,则导线受到安培力的方向及大小为( )
| A. | 0 | B. | 垂直于纸面向里,$\frac{BIL}{2}$ | ||
| C. | 在纸面内垂直导体棒向左,$\frac{\sqrt{3}BIL}{2}$ | D. | 在纸面内垂直于导体棒向左,BIL |
1.
如图所示,物体b在水平推力F作用下,将物体a挤压在竖直墙壁上,a、b均处于静止状态,关于a、b两物体的受力情况,下列说法正确的是( )
| A. | a受到两个摩擦力的作用 | |
| B. | a受到两个弹力的作用 | |
| C. | b不受到摩擦力的作用 | |
| D. | 增大水平推力F,a受到墙壁的摩擦力不变 |
2.根据分子动理论,下列说法正确的是( )
| A. | 悬浮在液体中的微粒的运动是分子运动 | |
| B. | 液体很难被压缩,是因为液体分子间无空隙 | |
| C. | 不考虑气体分子间作用力,对于20℃的氢气和氧气,氢分子和氧分子的平均动能相同 | |
| D. | 甲分子固定不动,乙分子从很远的地方逐渐向甲分子靠近直到不能再靠近的整个过程中,分子力对乙分子先做正功再做负功 |