17.
一细圆环上均匀分布着负电荷,M、N是圆环轴线上的两个点,它们到圆心O的距离$\overline{MO}$>$\overline{NO}$,M、N两点电场强度大小和电势分别用EM,EN和ΦM,ΦN表示,则( )
| A. | EM<EN | B. | EM>EN | C. | ΦM<ΦN | D. | ΦM>ΦN |
16.在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中( )
| A. | 速度和加速度的方向都在不断变化 | |
| B. | 速度与加速度方向之间的夹角一直增大 | |
| C. | 在相等的时间间隔内,速度的改变量相等 | |
| D. | 在相等的时间间隔内,动能的改变量相等 |
15.
如图所示,曲线表示某电场中的电势随x轴正方向的变化规律,一带电粒子q从o点由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动到2m位置的过程中,正确的是( )
| A. | q粒子带负电 | |
| B. | q粒子运动到1m置时电势能最大 | |
| C. | q粒子一直做加速运动,运动到2m处动能最大 | |
| D. | q粒子从o点运动到1m的过程中,做加速度减小的变加速运动 |
13.
如图,一对等量同种点电荷激发的电场中,电场线左右对称分布,M、N为对称线上的两点,根据图象,下列说法正确的是( )
| A. | M点电势一定低于N点电势 | |
| B. | M点场强一定小于N点场强 | |
| C. | 负电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 | |
| D. | 将电子从N点移动到M点,电场力做正功 |
12.
如图所示,在竖直纸面内有四条间距均为L的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1、L2之间与L3、L4之间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场.现有一矩形线圈abcd,长边ad=3L,宽边cd=L,质量为m,电阻为R,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,整个运动过程中线圈始终处于同一竖直平面内,cd边始终水平,已知重力加速度g=10m/s2,则( )
| A. | ab边经过磁场边界线L1后线圈要做一段减速运动 | |
| B. | ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动 | |
| C. | cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔为$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}}{mgR}$ | |
| D. | 从线圈开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程中,线圈产生的热量为3mgL-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$ |
10.某一质点做匀加速直线运动,先后经过A、B、C三点,若质点从A点运动到B点的平均速度大小为$\overline{{v}_{1}}$,从B点运动到C点的平均速度大小为$\overline{{v}_{2}}$,则( )
| A. | $\overline{{v}_{1}}$<$\overline{{v}_{2}}$ | B. | $\overline{{v}_{1}}$=$\overline{{v}_{2}}$ | ||
| C. | $\overline{{v}_{1}}$>$\overline{{v}_{2}}$ | D. | $\overline{{v}_{1}}$与$\overline{{v}_{2}}$大小无法比较 |
9.发电厂输出的电功率为P,输出的电压为U1,发电厂至用户的输电线的总电阻为R,用户得到的电压为U2,下列判断正确的是( )
0 138407 138415 138421 138425 138431 138433 138437 138443 138445 138451 138457 138461 138463 138467 138473 138475 138481 138485 138487 138491 138493 138497 138499 138501 138502 138503 138505 138506 138507 138509 138511 138515 138517 138521 138523 138527 138533 138535 138541 138545 138547 138551 138557 138563 138565 138571 138575 138577 138583 138587 138593 138601 176998
| A. | 输电线上的电功率损失为$\frac{{{U}_{1}}^{2}}{R}$ | |
| B. | 输电线上的电功率损失为$\frac{{P}^{2}}{{{U}_{1}}^{2}}$R | |
| C. | 用户得到的电功率为$\frac{{{U}_{2}}^{2}}{R}$ | |
| D. | 用户得到的电功率为$\frac{P}{{U}_{1}}$U2 |