5.以下说法正确的是( )
| A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知电场中某点的电场强度E与F成正比 | |
| B. | 由φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$可知电场中某点的电势φ与q成反比 | |
| C. | 由U=$\frac{Q}{C}$,电容器两极板间电势差U与电容器的电量大小Q成正比 | |
| D. | 由Uab=Ed可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大 |
4.
传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示的是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,以下说法中正确的是( )
| A. | 电容器的电容将减小 | |
| B. | 电容器的电量将增加 | |
| C. | 若 F 向上压膜片电极,电路中有从 b 到 a 的电流 | |
| D. | 若 F 向上压膜片电极,电路中有从 a 到 b 的电流 |
3.
如图所示,虚线 a、b、c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即 Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q 是这 条轨迹上的两点.据此可知( )
| A. | 三个等势面中,c 的电势最高 | |
| B. | 带电质点通过 P 点时的电势能较 Q 点大 | |
| C. | 带电质点通过 P 点时的速率较 Q 点大 | |
| D. | 带电质点通过 P 点时的加速度较 Q 点大 |
2.
如图所示,平行板电容器充电后形成一个匀强电场,电场强度保持不变.让质子(${\;}_{1}^{1}$H)流 以不同的初速度先、后两次垂直电场射入,分别沿 a、b 轨迹落到下极板的中央和边缘,则 质子沿 b 轨迹运动时( )
| A. | 初速度相同 | B. | 动能增量相等 | ||
| C. | 加速度更大 | D. | 电势能变化量更大 |
1.
如图所示,A、B 带等量异种电荷,PQ 为 AB 连线的中垂线,R 为中垂线上的一点,M、N 分别为 AR、BR 的中点,则下列判断中正确的是( )
| A. | R 点电场强度方向沿 QR 方向 | B. | M、N 两点电势相等 | ||
| C. | M、N 两点电场强度相等 | D. | N 点电势高于无穷远处的电势 |
18.
两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示.c是两负电荷连线的中点,cd连线与两负电荷连线垂直,正电荷位于cd线上、c、d到正电荷的距离相等,则( )
| A. | 同一个点电荷在a点时受到的电场力比在b点时小 | |
| B. | 一个正点电荷在a点时具有的电势能大于在b点时 具有的电势能 | |
| C. | c点的电场强度比d点的大 | |
| D. | c点的电势比d点的低 |
17.
如图所示,质量相同的两物体从同一高度由静止开始运动,A沿着固定在地面 上的光滑斜面下滑,B做自由落体运动,两物体分别到达地面,下列说法正确的是( )
| A. | 运动过程中重力的平均功率$\overline{{P}_{A}}$<$\overline{P}$B | B. | 运动过程中重力的平均功率$\overline{{P}_{A}}$=$\overline{P}$B | ||
| C. | 到达地面时重力的瞬时功率$\overline{{P}_{A}}$<$\overline{P}$B | D. | 到达地面时重力的瞬时功率$\overline{{P}_{A}}$=$\overline{P}$B |
16.一个物体以初速度大小为v0被水平抛出,落地时速度 大小为v,不计空气阻力,重力加速度大小为g,则( )
0 132949 132957 132963 132967 132973 132975 132979 132985 132987 132993 132999 133003 133005 133009 133015 133017 133023 133027 133029 133033 133035 133039 133041 133043 133044 133045 133047 133048 133049 133051 133053 133057 133059 133063 133065 133069 133075 133077 133083 133087 133089 133093 133099 133105 133107 133113 133117 133119 133125 133129 133135 133143 176998
| A. | 物体做平抛运动的时间为$\frac{\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$ | |
| B. | 物体做平抛运动的竖直分位移为$\frac{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ | |
| C. | 物体做平抛运动的时间为$\frac{v-{v}_{0}}{g}$ | |
| D. | 物体做平抛运动的水平分位移为$\frac{{v}_{0}(v-{v}_{0})}{g}$ |