题目内容
18.将一个电荷量为q的带正电的点电荷放在电场中的某点,其所受的电场力为F;将一个电荷量为3q的带负电的点电荷放置该点,其所受的电场力为3F,方向与该点放正电荷时该正电荷所受到的电场力的方向相反.下列判断正确的是( )| A. | 某点的电场强度的大小与放置在该点的电荷有关 | |
| B. | 某点的电场强度的方向与放置在该点的电荷有关 | |
| C. | 某点的电场强度的大小和方向均与放置在该点的电荷打有关 | |
| D. | 某点的电场强度的大小和方向均与放置在该点的电荷打无关 |
分析 已知试探电荷所受的电场力F和电荷量q,根据电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$确定电场强度的大小.电场强度反映电场本身的性质,与放入电场中的试探电荷无关,电场中同一点电场强度是唯一确定的.
解答 解:据题,电荷量为q的正电荷受到的电场力为F,则该点的电场强度为 E=$\frac{F}{q}$,
而电场强度由电场本身决定,与试探电荷无关,所以在这点引入电荷量为3q的负电荷时,电场强度不变,仍为E=$\frac{F}{q}$.
同时电场强度的方向与正电荷受到的电场力的方向相同,而与负电荷受力的方向相反,与电荷的电性无关.故选项ABC错误,D正确
故选:D
点评 本题关键要理解场强的定义式的意义,知道场强由电场本身决定,与试探电荷无关.
练习册系列答案
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6.
如图所示,光滑水平面上,P物体以初速度v与-个连着轻弹簧的静止的Q物体正碰,从P物体与弹簧接触到弹簧被压缩至最短过程中,下列说法正确的是( )
| A. | P物体的速度先减小后增大 | |
| B. | Q物体的速度先增大后减小 | |
| C. | P物体与Q物体(含弹簧)组成系统的总动量守恒 | |
| D. | P物体与Q物体(含弹簧)组成系统的总动能守恒 |
13.
如图,线圈A通过变阻器和开关连接到直流电源上,线圈B的两端连到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面.下列几种情况,线圈B中不能产生感应电流的是( )
| A. | 开关闭合的瞬间 | |
| B. | 开关断开的瞬间 | |
| C. | 开关总是闭合的,滑动变阻器不动 | |
| D. | 开关总是闭合的,迅速移动滑动变阻器的滑片 |
3.如图甲所示,矩形金属线框绕垂直磁感线的轴在匀强磁场这匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原、副线圈匝数比为1:10的理想变压器给一只额定功率为22W的灯泡供电,如图丙所示,闭合开关稳定后,灯泡正常发光.则( )

| A. | 金属框转动的角速度为100πrad/s | |
| B. | 灯泡的额定电压为220$\sqrt{2}$V | |
| C. | 变压器原线圈这理想电流表示数为1A | |
| D. | t=0.01s时刻穿过金属线框回路的磁通量为零 |
10.真空中有甲、乙两个点电荷相距为r,它们间的静电斥力为F.若甲的电荷量变为原来的2倍,乙的电荷量保持不变,它们间的距离变为2r,则它们之间的静电斥力将变为( )
| A. | $\frac{1}{2}$F | B. | $\frac{1}{4}$F | C. | F | D. | 2F |
7.如图所示,是氢原子光谱的两条谱线,图中给出了谱线对应的波长及氢原子的能级图,已知普朗克常量h=6.63×10-34J•s.则( )

| A. | Hα谱线对应光子的能量小于Hβ谱线对应光子的能量 | |
| B. | 若两种谱线对应光子都能使某种金属发生光电效应,则Hα谱线对应光子照射到该金属表面时,形成的光电流较小 | |
| C. | Hα谱线对应光子的能量为1.89eV | |
| D. | Hα谱线对应的光子是氢原子从n═4能级跃迁到n=3能级发出的 |
11.
如图所示,两不计电阻的足够长光滑金属导轨MN、PQ在水平面上平行放置,匀强磁场方向竖直向下,两根完全相同的金属棒ab、cd始终垂直导轨并与导轨接触良好.ab棒在恒力作用下向右运动的过程中,则( )
| A. | 只有ab棒产生感应电动势 | |
| B. | 回路中有顺时针方向的感应电流 | |
| C. | 安培力对金属棒ab、cd均做正功 | |
| D. | 恒力F做的功等于回路中产生的焦耳热和系统增加的动能之和 |