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1.如图所示.一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则(  )
A.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功
B.M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
C.M点的电势与P点的电势相同
D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动

分析 电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.

解答 解:A、将负电荷从O到P,电场力做负功,所以电势能增大,故A错误;
B、虽然MN=OM,但MN区域的场强E小于OM区域的场强,根据U=Ed可定性判断,UMN<UOM,故B错误;
C、过M、P、N做等势线,可得到过P点的等势线通过M、N之间,因顺着电场线电势逐渐降低,则有φO>φM>φP,故C错误;
D、带正电的粒子从O点由静止释放后,受电场力方向沿y轴正方向,所以将沿着y轴正方向做加速直线运动,但加速度越来越小,故D正确;
故选:D

点评 本题就是考查学生基础知识的掌握,加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,人造卫星P(可看作质点)绕地球做匀速圆周运动.在卫星运行轨道平面内,过卫星P作地球的两条切线,两条切线的夹角为θ,设卫星P绕地球运动的周期为T,线速度为v,万有引力常量为G.下列说法正确的是(  )
A.θ越大,T越大
B.θ越小,T越大
C.若测得T和θ,则地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({tan\frac{θ}{2}})}^3}}}$
D.若测得T和θ,则地球的平均密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}{{({sin\frac{θ}{2}})}^3}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,为一个带正电的导体达到静电平衡时的电场线和等势面的分布图(实线为电场线,虚线为等势面),A和B为导体内部的两点,C和D为导体外部的两点,以无穷远处为电势零点,则下列说法正确的是(  )
A.A、B两点的电场强度均为零,电势也均为零
B.C点的电场强度大于D点的电场强度
C.同一试探电荷在D点的电势能一定大于它在C点的电势能
D.C点的电势高于B点的电势

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.利用如图所示装置可以做力学中的许多实验,则下列利用此装置进行相关实验时哪一个说法是正确的?(  )
A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间摩擦阻力的影响
B.利用此装置探究“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出小车的加速度a随质量M变化的a-M图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比
C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高平衡摩擦力
D.实验时不需要调整滑轮高度,不用管细线与木板是否平行

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,小物块A、B用轻弹簧连接静止在光滑水平面上,物块A紧靠竖直墙壁但不粘连.A、B右侧的小物块C以速度v0向左运动与B发生正碰,碰撞时间极短且碰后粘在一起.已知A、B、C三个小物块的质量之比为2:1:1,所有运动过程都在弹簧的弹性限度范围内.求弹簧第一次压缩最短与第一次伸长最长时弹性势能之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,用实验得
U(V)0.00.20.51.01.52.02.53.0
I(A)0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215
到如下数据(I和U分别小灯泡上的电流和电压):
(1)在如图1框中画出实验电路图.可用的器材有:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围0-10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干.

(2)在图2中画出小灯泡的U-I曲线.
(3)如图3所示,用一个定值电阻R和两个上述小灯泡组成串并联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上.已知流过电阻R的电流是流过灯泡b电流的两倍,则流过灯泡b的电流约为0.07A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.关于点电荷的说法中正确的是(  )
A.只有体积很小的带电体,才能作为点电荷
B.电荷的电量可以是任意数值
C.点电荷一定是电量很小的电荷
D.两个带电的金属小球,不一定能将它们作为电荷集中在球心的点电荷处理

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中(  )
A.金属棒的最大电压为$\frac{1}{2}$BL$\sqrt{2gh}$
B.金属在磁场中的运动时间为$\frac{\sqrt{2}d}{\sqrt{gh}}$
C.克服安培力所做的功为mgh
D.右端的电阻R产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$(mgh-μmgd)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.A、B两列火车,在同一轨道上同向行驶,A车在前,B车在后.因大雾能见度很低,B车在距A车s=20m时才发现前方有A车,这是A车恰以vA=15m/s的初速度、aA=-2.5m/s2的加速度做匀减速直线运动,B车立即刹车,以vB=20m/s的初速度、aB=-5m/s2的加速度做匀减速直线运动,B车司机的反应时间为t0=1s.试求:
(1)两车是否相撞?若不会相撞,则两车相距的最小距离是多少?
(2)两车最终相距的距离是多少?

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