题目内容
17.| A. | a、b、c、d 四点的电场强度的方向相同 | |
| B. | a、b、c、d 四点的电势相同 | |
| C. | a、b 两点间的电势差等于 c、d 两点间的电势差 | |
| D. | 将正试探电荷由 b 沿 ba 及 ad 移到 d 点的过程中,试探电荷的电势能先增大后减小 |
分析 根据等量异种电荷周围电场线的分布确定各点电场强度的方向是否相同,抓住沿着电场线电势逐渐降低以及等量异种电荷连线的垂直平分线是等势线确定各点电势的高低;根据电场力做功判断电势能的高低.
解答 解:A、根据等量异种电荷周围的电场线分布知,a、b、c、d四点的电场强度方向均水平向右,故A正确.
B、等量异种电荷连线的垂直平分线是等势线,可知b、d的电势相等,沿着电场线方向电势逐渐降低,可知a点电势大于b、d电势,大于c点的电势,故B错误.
C、a、b间的电势差是正值,c、d两点间的电势差是负值,可知两电势差不等,故C错误.
D、正试探电荷由 b 沿 ba 及 ad 移到 d 点的过程中,电场力先做负功再做正功,则电势能先增大后减小,故D正确.
故选:AD.
点评 解决本题的关键知道等量异种电荷周围电场线的特点,会根据电场线分析电势的高低,掌握判断电势能高低的方法,难度不大.
练习册系列答案
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5.
在同一平面内,如图所示放置六根通电导线,通以相等的电流,方向如图.则在a、b、c、d四个面积相等的正方形区域中,磁感线指向纸外且磁通量最大的区域是( )
| A. | 仅在a区 | B. | 仅在b区 | C. | 仅在c区 | D. | 仅在d区 |
8.
如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,整个空间存在垂直于导轨平面向下匀强磁场,磁感应强度大小为B.现将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到$\frac{v}{2}$时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以速度v匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )
| A. | P=mgvsinθ | |
| B. | 从导体棒由静止释放至速度达到$\frac{v}{2}$的过程中通过导体棒横截面的电荷量为q=$\frac{\frac{1}{2}m(\frac{v}{2})^{2}-0}{BL-\frac{v}{4}}$=$\frac{mv}{2BL}$ | |
| C. | 当导体棒速度达到$\frac{v}{3}$时加速度为$\frac{1}{3}$gsinθ | |
| D. | 在速度达到v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功 |
5.
如图所示,MSNO为同一根导线制成的光滑导线框,竖直放置在水平方向的匀强磁场中,OC为一可绕O轴始终在轨道上滑动的导体棒,当OC从M点无初速度释放后,下列说法中正确的是( )
| A. | 由于无摩擦存在,导体棒OC可以在轨道上往复运动下去 | |
| B. | 导体棒OC的摆动幅度越来越小,机械能转化为电能 | |
| C. | 导体棒OC在摆动中总受到阻碍它运动的磁场力 | |
| D. | 导体棒OC只有在摆动加快时才受到阻碍它运动的磁场力 |
9.在真空中有两个点电荷P、Q相距为L,电荷P对电荷Q的静电力F,下列说法正确的是( )
| A. | F的方向一定由Q指向P | |
| B. | F的方向一定由P指向Q | |
| C. | F实质上是电荷P产生的电场对电荷Q的作用 | |
| D. | F实质上是电荷Q产生的电场对自身的作用 |
6.下列四幅图所反映的物理过程描述正确的是( )
| A. | 图(1)中卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子的核式结构 | |
| B. | 图(2)中处于基态的氢原子能吸收能量为9.8 eV的电子而发生跃迁 | |
| C. | 图(3)中用弧光灯照射不带电的锌板,验电器的指针发生偏转,锌板上带的是负电 | |
| D. | 图(4)中放射源放射出的射线经如图电场后偏转示意图,其中向右偏的是β射线 |
7.
质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图.从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则( )
| A. | 0~t1时间内,汽车的牵引力等于$\frac{m{v}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
| B. | t1~t2时间内,汽车的功率等于Ffv2 | |
| C. | 汽车运动的最大速度($\frac{m{v}_{1}}{{F}_{f}{t}_{1}}$+1)v1 | |
| D. | t1~t2时间内,汽车的平均速度小于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |