| A. | O点的电场强度为零,电势最低 | |
| B. | O点的电场强度为零,电势最高 | |
| C. | 从O点沿X轴正方向,电场强度减小,电势减小 | |
| D. | 从O点沿X轴正方向,电场强度先增大后减小,电势一直降低 |
分析 圆环上均匀分布着正电荷,根据电场的叠加和对称性,分析O点的场强.根据电场的叠加原理分析x轴上电场强度的方向,即可判断电势的高低.
解答 解:AB、圆环上均匀分布着正电荷,根据对称性可知,圆环上各电荷在O点产生的场强相互抵消,合场强为零.圆环上各电荷产生的电场强度在x轴有向右的分量,根据电场的叠加原理可知,x轴上电场强度方向向右,根据顺着电场线方向电势降低,可知在x轴上O点的电势最高,故A错误,B正确;
CD、O点的场强为零,无穷远处场强也为零,所以从O点沿x轴正方向,场强应先增大后减小.x轴上电场强度方向向右,电势一直降低,故C错误,D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键有两点:一是掌握电场的叠加原理,并能灵活运用;二是运用极限法场强的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | ${a_1}:{a_2}={r^2}:{R^2}$ | B. | a1:a2=r:R | C. | v1:v2=r:R | D. | ${v_1}:{v_2}=\sqrt{r}:\sqrt{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为$\frac{2kqd}{{r}^{3}}$ | |
| B. | 方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为 $\frac{2kq\sqrt{{r}^{2}-{d}^{2}}}{{r}^{3}}$ | |
| C. | 方向垂直于金属板向左,大小为$\frac{2kqd}{{r}^{3}}$ | |
| D. | 方向垂直于金属板向左,大小为$\frac{2kq\sqrt{{r}^{2}-{d}^{2}}}{{r}^{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | B物体的机械能一直在增大 | |
| B. | B物体的动能的增加量等于它所受重力与拉力做的功之和 | |
| C. | B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量 | |
| D. | 细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 5m,5m | B. | 5m,3m | C. | 4m,3m | D. | 4m,1m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 4Ω | B. | 20Ω | C. | 30Ω | D. | 60Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 这两颗卫星受到地于对它们的引力大小相等 | |
| B. | 卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
| C. | 卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力不做功 | |
| D. | 卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 路程为$\frac{5π}{2}$R | B. | 路程为$\frac{7π}{2}$R | ||
| C. | 位移为$\sqrt{10}$R,方向由A指向C | D. | 位移为3R,方向由A指向C |
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