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【题目】如图为两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)。图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称。则下列说法中正确的是

A. 这两点电荷一定是等量异种电荷

B. 这两点电荷一定是等量同种电荷

C. D、C两点的电势一定相等

D. C点的电场强度比D点的电场强度小

【答案】AC

【解析】A、B项:根据电场线分布的特点:电场线从正电荷出发到负电荷终止,且DN两侧电场线对称,可知A、B是两个等量异种电荷A正确,B错误;

C项:根据平行四边形定则,对中垂线上的场强进行合成,知中垂线上每点的电场方向都水平向右,中垂线和电场线垂直,所以中垂线为等势线,所以D、C两点的电势一定相等,故C正确;

D项:在两等量异号电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断,所以C点的电场强度比D点的电场强度大,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B,匝数为N,面积为S的矩形线圈绕垂直于磁场的轴以角速度匀速转动,不计线圈电阻,线圈通过电刷与一理想变压器原副线圈还有一个定值电阻R相连,变压器的原副线圈的匝数分别为,A为理想交流电流表,为两个完全相同的电灯泡,灯泡的额定电压为,则以下说法正确的是

A. 从图示位置开始计时,线框内产生的交变电流的电动势随时间的瞬时值表达式为

B. 若灯泡正常发光,则理想变压器原副线圈的匝数比为

C. S断开后,L1亮度不变

D. S断开后,电流表的示数比断开前大

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【题目】如图甲所示,在倾角a=370的光滑平行导轨上,有一长度恰等于导轨宽度的均匀导体棒AB,平行于斜面底边CD由静止释放。导轨宽度L=10cm,在AB以下距离ABx1的区域内有垂直于导轨的匀强磁场,该区域面积S=0.3m2,匀强磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,导体棒ABt=1s时进入磁场区域,并恰好做匀速直线运动,已知导体棒AB的电阻r等于电阻R=6Ω,导轨足够长,重力加速度g=10m/s2,则

A. 异体棒AB在磁场外运动时没有感应电流产生

B. 位移x13m

C. 导体棒AB进入磁场后感应电动势为0.6V

D. 在前2s内电路中产生的内能为0.15J

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【题目】下列说法正确的是__

A.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场

B.全息照相的拍摄利用了光的干涉原理

C.光导纤维由内芯和外套两部分组成,且内芯的折射率小于外套的折射率

D.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹的间距一定变小

E.光的偏振现象说明光是横波

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【题目】如图所示,A、B两物体静止在粗糙水平面上,其间用一根轻弹簧相连,弹簧的长度大于原长。若再用一个从零开始缓慢增大的水平力F向右拉物体B,直到A即将移动,若最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,则此过程中,地面对B的摩擦力和对的摩擦力的变化情况是(

A. 先变大后不变 B. 先变小后变大再不变

C. 先变大后不变 D. 始终变大

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【题目】如图甲所示,电阻不计的光滑平行金属导轨相距L = 0.5m,上端连接R=0.5Ω的电阻,下端连着电阻不计的金属卡环,导轨与水平面的夹角θ=300,导轨间虚线区域存在方向垂直导轨平面向上的磁场,其上、下边界之间的距离s = 10m,磁感应强 度B-t图如图乙所示.长为L且质量为m= 0.5kg的金属棒ab的电阻不计,垂直导 轨放置于距离磁场上边界d = 2.5m处,在t= 0时刻由静止释放,棒与导轨始终接触良好,滑至导轨底端被环卡住不动g取10m/s2,求:

(1)棒运动到磁场上边界的时间;

(2)棒进入磁场时受到的安培力;

(3)在0-5s时间内电路中产生的焦耳热.

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【题目】用绝缘柱支撑着贴有小金属箔的导体AB,使它们彼此接触,起初它们不带电,贴在它们下部的并列平行双金属箔是闭合的。现将带正电荷的物体C移近导体A,发现金属箔都张开一定的角度,如图所示,则

A. 导体B下部的金属箔感应出负电荷

B. 导体A下部的金属箔感应出正电荷

C. 导体AB下部的金属箔都感应出负电荷

D. 导体A感应出负电荷,导体B感应出等量的正电荷

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g10m/s2,根据图象可求出()

A. 物体的初速率v0=3m/s

B. 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75

C. 取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44m

D. 当某次θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑

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【题目】我国在2007年成功发射一颗绕月球飞行的卫星,计划在2012年前后发射一颗月球软着陆器,在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球,设想着陆器完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到围绕月球做圆周运动的轨道舱,其过程如图所示,设轨道舱的质量为m,月球表面的重力加速度为g,月球的半径为R,轨道舱到月球中心的距离为r,引力常量为G,不考虑月球的自转

(1)月球的第一宇宙速度

(2)轨道舱的速度.

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