题目内容
14.| A. | 感应电荷在A点的场强等于在B点的场强 | |
| B. | A、B两点电势不相等且满足φA<φB<0 | |
| C. | A是端感应电荷的电量大于B端感应电荷的电量 | |
| D. | 当电键K闭合时,导体内的自由电子沿导线向大地移动 |
分析 导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.因此在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,只有叠加后电场为零时,电荷才不会移动.
解答 解:A、点电荷的产生电场在A点的场强大于在B点的场强,在枕形导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,叠加后电场为零,所以感应电荷产生的附加电场|EA′|>|EB′|,故A错误;
B、当达到静电平衡时,导体是等势体,故A、B两点电势相等,故B错误;
C、枕形导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致电荷重新分布.在导体的两端将出现等量的异种电荷,故C错误;
D、当电键S闭合时,导体内的自由电子在静电力的作用下沿导线向大地移动,故D正确.
故选:D
点评 本题关键要理解掌握:处于静电感应现象的导体,内部电场强度处处为零,理解场强处处为零的原因.知道净电荷全部分布在导体表面.且整个导体是等势体.
练习册系列答案
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| A. | 由C点到A点的过程中,电势逐渐升高 | |
| B. | 由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大 | |
| C. | B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m | |
| D. | AB两点的电势差UAB=-4V |
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| A. | $\frac{{l}^{2}}{G{θ}^{2}t}$ | B. | $\frac{{θ}^{2}}{G{l}^{2}t}$ | C. | $\frac{{l}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$ | D. | $\frac{{l}^{2}}{Gθ{t}^{2}}$ |
6.
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| A. | 将立即做匀减速直线运动 | |
| B. | 将做速度先增大后减小的直线运动 | |
| C. | 在弹簧弹力大小等于恒力F时,木块的速度最大 | |
| D. | 在弹簧处于最大压缩量时,木块的加速度为零 |