下列说法中正确的是( )
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| A. | 电场强度为零的地方电势也为零 |
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| B. | 一个电荷所带的电荷量可能为3×10﹣19C |
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| C. | 试探电荷的电荷量越大,它在电场中受到的电场力就越大,因此该点的电场强度就越大 |
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| D. | 电荷在某点的电势能,等于把它从该点移动到零势能位置时静电力所做的功 |
| 电场强度.. | |
| 分析: | 电场强度与电势无关;所有物体的带电量都是元电荷或是元电荷的整数倍;电场强度由电场本身决定,与试探电荷无关;电荷在电场中移动时电势能的减少量等于电场力做功. |
| 解答: | 解:A、电势为零,是人为选择的,电场强度为零的地方,电势不一定为零.故A错误. B、最小的电荷量是e=1.6×10﹣19C,我们把这个最小的电荷量叫做元电荷,任何物体的带电量都是元电荷或是元电荷的整数倍;3×10﹣19c=1.875e,故B错误; C、电荷在某点受到的电场力越大,该点的电荷量越多,而此处电场强度是不变.故C错误. D、根据电荷在电场中移动时电势能的减少量等于电场力做功,可知电荷在某点的电势能,等于把它从该点移动到零势能位置时静电力所做的功.故D正确; 故选:D |
| 点评: | 本题就是对元电荷概念和静电力做的功的特点考查,知道元电荷的概念和静电力做功量度电势能的变化即可解决本题. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动.设某时刻物块A运动的速度大小为VA,小球B运动的速度大小为VB,轻绳与杆的夹角为θ.则( )
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A.VA=VBcosθ
B.VB=VAcosθ
C.小球B减小的势能等于物块A增加的动能
D.当物块A上升到与滑轮等高时,它的机械能最大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如上图所示,a,b分别表示先后从同一地点以相同初速度做匀变速直线运动的两个物体的v—t图象,则下列说法正确的是( )
A.4 s末两个物体速率相等
B.5 s末两个物体速率相等
C.4 s末两个物体相遇
D.5 s末两个物体相遇
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,小物体m与水平圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,则物体的受力情况是( )
A.受重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用
B.摩擦力的方向始终指向圆心O
C.重力和支持力是一对平衡力
D.摩擦力是使物体做匀速圆周运动的向心力
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,AB、CD为一圆的两条直径,且互相垂直,O点为圆心.空间存在一未知电场,方向与圆周所在平面平行.现有一电子,在电场力作用下(重力不计),先从A点运动至C点,动能减少了W;又从C点运动至B点,动能增加了W,那么关于此空间存在的电场可能是( )
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| A. | 位于D点的正点电荷形成的电场 |
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| B. | 位于O点的正点电荷形成的电场 |
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| C. | 方向垂直于CD并由O指向B的匀强电场 |
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| D. | 方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为12V,点B处的电势为6V,则电场强度的大小为 400 v/m.
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科目:高中物理 来源: 题型:
现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积0.8cm2,要求它受到拉力后的伸长量不超过原长的
,选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得数据如下表:
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| 250N | 500N | 750N | 1000N | |
| 1m | 0.05cm2 | 0.04cm | 0.08cm | 0.12cm | 0.16cm |
| 2m | 0.05cm2 | 0.08cm | 0.16cm | 0.24cm | 0.32cm |
| 3m | 0.05cm2 | 0.12cm | 0.24cm | 0.36cm | 0.46cm |
| 4m | 0.10cm2 | 0.08cm | 0.16cm | 0.22cm | 0.32cm |
| 4m | 0.20cm2 | 0.04cm | 0.08cm | 0.12cm | 0.16cm |
根据测试结果,可以推导出伸长量
与材料的长度L、材料的截面积S及拉力F之间的函数关系是 (请用符号表达);通过对样品的测试,可知长4m、横截的圆面积为0.8cm2的新金属杆能承受的最大拉力 ;表中有明显误差的数据是 、 .
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科目:高中物理 来源: 题型:
地球和某行星在同一轨道平面内同向绕太阳做匀速圆周运动.地球的轨道半径为r=1.50×1011m,运转周期为T=3.16×107s.地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫地球对该行星的观察视角(简称视角),如图甲或图乙所示.当行星处于最大视角处时,是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期.已知某行星的最大视角为14.5°.求该行星的轨道半径和运转周期.(sin14.5°=0.25,最终计算结果保留两位有效数字)
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