题目内容
9.下列说法正确的是( )| A. | 公式E=$\frac{F}{q}$,只适用于真空中点电荷产生的电场 | |
| B. | 由公式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受到的电场力成正比 | |
| C. | 在公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$中,k$\frac{{Q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小 | |
| D. | 由公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$可知,在离场源电荷非常近的地方,电场强度可达无穷大 |
分析 电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,适用于一切电场,电场强度E表示电场本身的强度和方向,与试探电荷无关.真空中点电荷Q产生的电场强度计算公式是:E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,当r→0时,电荷已不能看成点电荷,此公式不再成立.库仑定律公式公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$中k$\frac{{Q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小.
解答 解:A、电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,运用比值法定义,适用于一切电场.故A错误.
B、电场强度E表示电场本身的强弱和方向,与试探电荷无关,不能说E与试探电荷在电场中该点所受的电场力成正比.故B错误.
C、在库仑定律公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$中,k$\frac{{Q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;故C正确.
D、当r→0时,电荷已不能看成点电荷,公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$不再成立.故D错误.
故选:C.
点评 本题考查对电场强度两公式的理解能力,首先要理解公式中各个量的含义,其次要理解公式的适用条件.
练习册系列答案
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20.
如图所示是一列简谐波在t=0时的波形图象,波速为v=l0m/s,此时波恰好传到I点,下列说法中正确的是( )
| A. | 此列波的周期为T=0.4s | |
| B. | 质点B、F在振动过程中位移总是相等 | |
| C. | 质点I的起振方向沿y轴负方向 | |
| D. | 当t=5.1s时,x=l0m的质点处于平衡位置处向下运动 | |
| E. | 质点A、C、E、G、I在振动过程中位移总是相同 |
4.
如图所示,水平面上固定一四分之一的球体,球体左侧面光滑,质量分别为m1和m2的小物块(可视为质点)通过柔软光滑的软绳连接后静止于球面上,此时m2与球心O的连线与水平方向成45°,m2与球面间的动摩擦因数为0.5,设m2与球面之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$可能为( )
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
1.
如图所示,甲、乙两球质量相同,分别与一长一短的两悬线相连,两悬线悬挂于同一固定点O,如把两悬线一起拉到水平位置再将两球无初速释放,不计阻力,则小球通过最低点的时刻( )
| A. | 甲、乙两球的动能相等 | B. | 两线的拉力大小相等 | ||
| C. | 两球的向心加速度大小相等 | D. | 相对同一参考面两球机械能相等 |
18.
将一带有半球形凹槽的滑块放置在粗糙的水平面上,一表面光滑的小球置于凹槽的最低点,现对小球施加一水平向右的力F,使小球沿球面缓慢地上升,整个过程中滑块始终处于静止状态,假设地面所受的压力为F1.凹槽对小球的支持力为F2,地面对滑块的摩擦力为F3,则下列说法正确的是( )
| A. | F1增大、F2增大、F3增大、F增大 | B. | F1不变,F2增大、F3增大、F增大 | ||
| C. | F1不变、F2增大、F3不变、F不变 | D. | F1减少、F2增大、F3增大、F不变 |
19.
一块质量为m的物体,放在光滑的水平地面上,在物体的一侧与一根轻弹簧相连,当一人用力F水平推弹簧使物体向前运动并获得速度v(如图所示),则人做的功( )
| A. | 等于$\frac{1}{2}$mv2 | B. | 大于$\frac{1}{2}$mv2 | C. | 小于$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 大小无法确定 |