| A. | 该电场是匀强电场 | |
| B. | a、b、c、d四点场强大小关系是:Ed>Ea>Eb>Ec | |
| C. | 这四点场强大小关系是:Ea>Eb>Ec>Ed,场源是正电荷 | |
| D. | 无法判断a、b、c、d四点场强大小关系 |
分析 匀强电场的场强大小和方向处处相同,F-q图线的斜率的绝对值$\frac{F}{q}$等于电场强度的大小,根据斜率比较电场中a、b、c、d四点的电场强度大小.
解答 解:图线斜率的绝对值为$\frac{F}{q}$,可知直线的斜率表示电场强度的大小,d图线斜率的绝对值最大,所以d点的电场强度最大,c图线斜率的绝对值最小,电场强度的最小.所以四点场强的大小关系是Ed>Ea>Eb>Ec.显然,该电场不是匀强电场,场源不一定是正电荷.故B正确,A、C、D错误.
故选:B
点评 解决本题的关键掌握电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,知道电场强度的大小与检验电荷的电量无关.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | E=$|{\frac{{kq{R_1}}}{{[{{R_1}^2+{{(a+r)}^2}}]}}-\frac{{kq{R_2}}}{{[{{R_2}^2+{{(a-r)}^2}}]}}}|$ | |
| B. | E=$|{\frac{{kq{R_1}}}{{[{{R_1}^2+{{(a+r)}^2}}]\frac{3}{2}}}-\frac{{kq{R_2}}}{{[{{R_2}^2+{{(a-r)}^2}}]\frac{3}{2}}}}|$ | |
| C. | E=$|{\frac{kq(a+r)}{{[{{R_1}^2+{{(a+r)}^2}}]}}-\frac{kq(a-r)}{{[{{R_2}^2+{{(a-r)}^2}}]}}}|$ | |
| D. | E=|$\frac{kq(a+r)}{[{{R}_{1}}^{2}+(a+r)^{2}]\frac{3}{2}}$-$\frac{kq(a-r)}{[{{R}_{2}}^{2}+(a-r)^{2}]\frac{3}{2}}$| |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 火星表面的重力加速度为$\frac{4}{9}$g | |
| B. | 火星的平均密度为地球平均密度的$\frac{{3\sqrt{2}}}{4}$倍 | |
| C. | 探测器环绕火星运行的最大速度约为地球第一宇宙速度的$\frac{{\sqrt{2}}}{3}$倍 | |
| D. | 探测器环绕火星运行时,其内部的仪器处于受力平衡状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 100 N | B. | 400 N | C. | 800 N | D. | 1000 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 第1s内的位移是4m | |
| B. | 前2s内的平均速度大小是1m/s | |
| C. | 任意相邻的1s内位移差大小都是3m | |
| D. | 任意1s内速度的变化量的大小为4m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | B受到C的摩擦力一定为零 | |
| B. | 水平面对C的摩擦力方向一定向左 | |
| C. | 水平面对C的摩擦力一定为零 | |
| D. | 水平面对C的支持力一定小于B、C的总重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体的速度很大,加速度为零 | |
| B. | 物体做减速运动,位移在增大 | |
| C. | 物体的速度变化率很小,加速度很大 | |
| D. | 物体运动方向向东,位移方向向西 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电路中的电流增大,路端电压也增大 | |
| B. | 电路中的电流增大,内电压也增大 | |
| C. | 电路中的电流增大,电源的效率减小 | |
| D. | 电路中的电流减小,电源消耗的功率也减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 拉力F应小于kx | B. | 拉力F应小于2kx | ||
| C. | 不可能相对滑动 | D. | 拉力F应小于$\frac{2(M+m)kx}{m}$ |
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