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【题目】关于电势差的计算公式,下列说法正确的是( )

A. 电势差的公式说明两点间的电势差与电场力做功成正比,与移动电荷的电荷量q成反比

B. 把正电荷从A点移到B点电场力做正功,则有

C. 电势差的公式中, 与移动电荷的电荷量q无关

D. 电场中AB两点间的电势差等于把正电荷qA点移动到B点时电场力所做的功的大小

【答案】BC

【解析】根据电势差的定义式,运用比值定义法,可知,电势差反映电场本身能的性质的物理量,与所移动的试探电荷无关,故不能说电势差与两点间移动电荷的电量q成反比,与电场力做的功成正比,故A错误;把正电荷从A点移到B点电场力做正功,则,故,B正确;电势差由电场本身决定,与移动电荷量q无关,故C正确;由公式知,当q=+1C时,可得,即a、b两点间的电势差等于把单位正电荷q从a点移动到b点时静电力所做的功,故D错误.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是________

A. 简谐运动的周期与振幅无关

B. 在双缝干涉实验中,光的频率越低得到的条纹间距越宽

C. 在纵波的传播方向上,某个质点的振动速度等于波的传播速度

D. 泊松亮斑是光的衍射现象,全息照相利用了光的相干性

E. 当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的频率变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸ABA水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞CD的质量及厚度均忽略不计。原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点。开始活塞D距汽缸B的底部为3L.后在D上放一质量为的物体。求:

①稳定后活塞D下降的距离;

②改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】滑板运动是极限运动的鼻祖许多极限运动项目均由滑板项目延伸而来.如图所示是滑板运动的轨道BCDE是两段光滑圆弧形轨道BC段的圆心为O圆心角为

60°半径OC与水平轨道CD垂直水平轨道CD段粗糙且长8 m.一运动员从轨道上的A点以3 m/s的速度水平滑出B点刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧形轨道BCCD轨道后冲上DE轨道到达E点时速度减为零然后返回.已知运动员和滑板的总质量为60 kgBE两点与水平面CD的竖直高度分别为hHh2 mH2.8 mg10 m/s2.求:

(1)运动员从A运动到达B点时的速度大小vB

(2)轨道CD段的动摩擦因数μ

(3)通过计算说明第一次返回时运动员能否回到B点?如能请求出回到B点时的速度大小;如不能则最后停在何处?

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【题目】如图所示是在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,下列说法正确的是( )

A. 线速度

B. 万有引力

C. 角速度

D. 向心加速度

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【题目】如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场,磁场的中心与铁芯的轴线重合。当铁芯绕轴线以角速度ω逆时针转动的过程中,线圈中的电流变化图象在以下图中哪一个是正确的?(从图位置开始计时,N、S极间缝隙的宽度不计。以a边的电流进入纸面,b边的电流出纸面为正方向)( )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,斜劈B固定在弹簧上,斜劈A扣放在B上,A、B相对静止,待系统平衡后用竖直向下的变力F作用于A,使A、B缓慢压缩弹簧,弹簧一直在弹性限度内,则下面说法正确的是

A. 压缩弹簧的过程中,BA的摩擦力逐渐增大

B. 压缩弹簧的过程中,A可能相对B滑动

C. 当弹簧压缩量为某值时,撤去力F,在A、B上升的过程中,BA的作用力先增大后减小

D. 当弹簧压缩量为某值时,撤去力F,在A、B上升的过程中,A、B分离时,弹簧恢复原长

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【题目】如图AB两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B,另一端绕过定滑轮连接C物体,已知AC的质量都是1 kg,B的质量是2 kg,AB间的动摩擦因数是0.3,其它摩擦不计。由静止释放CC下落一定高度的过程中(C未落地,B未撞到滑轮,g=10m/s2)。下列说法正确的是( )

A. AB两物体发生相对滑动

B. A物体受到的摩擦力大小为3 N

C. B物体的加速度大小是2.5 m/s2

D. 细绳的拉力大小等于10 N

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【题目】如图甲所示,一个质量为1kg的物体(可以看成质点)以初速度v0=12m/s从斜面底端沿足够长的斜面向上冲去,t1=1.2s时到达最高点后又沿斜面返回,t2时刻回到斜面底端。运动的速度—时间图像如图乙所示,斜面倾角,(=0.6, =0.8,重力加速度g=10m/s2)。求:

(1) 物体与斜面间的动摩擦因数

(2) 物体沿斜面上升的最大距离S

(3) 物体沿斜面上升再返回到底端的全过程中产生的热量Q

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