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【题目】对于电场中A、B两点,下列说法正确的是

A电势差的定义式 ,说明两点间的电势差U与电场力做功W成正比,与移动电荷的电量q成反比

BA、B两点电势差等于将正电荷从A点移到B点电场力所做的功

C将1C电荷从A点移到B点,电场力做1J功,两点电势差为1V

D若电荷由A点移到B点的过程,除受电场力外,还受其他力的作用,电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功

【答案】C

【解析】

试题分析:根据电势差的计算式可知电场中两点间的电势差等于将单位正电荷从一点移到另一点电场力所做的功仅由电场及两点间的位置决定,与移动的电荷量及做功的多少无关,所以A、B错误,C正确;电势能的变化惟一决定于电场力做的功,与其他力是否做功、做多少功无关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,半径为r,圆心为的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场右侧有一竖直放置的平行金属板M和N,两极间距离为L,在MN板中央各有一个小孔在同一个水平直线上,与平行金属板相接的是两条竖直放置间距为L的足够长的光滑金属导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合回路导轨与导体棒的电阻不计,该回路处在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,整个装置处在真空室中,有一束电荷量为+q、质量为m的粒子流重力不计,以速率从圆形磁场边界上的最低点E沿半径方向射入圆形磁场区域,最后从小孔射出,现释放导体棒PQ,其下滑h后开始匀速运动,此后粒子恰好不能从射出,而从圆形磁场的最高点G射出,求:

1圆形磁场的磁感应强度

2棒下落h的整个过程中,电阻上产生的电热;

3粒子从E点到F点所用的时间;

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电路中的电阻的阻值为R=100Ω,电流表为理想电流表,在a、b之间接入电压的交流电源,则

A电流表的示数为22 A

Bt=001s时,电流表的示数为零

C若产生该交流电的发电机的线框转速提高一倍,其他条件不变,则电流表的示数也增大一倍

D若将电阻换成200Ω,则电源的输出功率变为原来的两倍

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中指平均速度的是( )

A.汽车的速度计显示速度为90km/h

B.子弹以800m/s的速度从枪口射出

C.小球在前3s内的速度是5m/s

D.某城区道路汽车限速40km/h

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】足够长的光滑绝缘槽,与水平方向的夹角分别为αβα<β),如图所示,加垂直于纸面向里的磁场,分别将质量相等,带等量正、负电荷的小球ab,依次从两斜面的顶端由静止释放,关于两球在槽上的运动,下列说法中不正确的是( )

A. 在槽上ab两球都做匀加速直线运动,aa >ab

B. 在槽上ab两球都做变加速直线运动,但总有aa >ab

C. ab两球沿槽运动的时间分别为ta tb ta tb

D. a,b两球沿斜面运动的最大竖直高度分别为ha hb ,则ha <hb

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲是验证机械能守恒定律的装置.一根轻细线系住钢球,悬挂在铁架台上,钢球静止于A点,光电门固定在A的正下方.在钢球底部竖直地粘住一片质量不计、宽度为d的遮光条.将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间t可由计时器测出.记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t

1△Ep=mgh计算钢球重力势能变化的大小,式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到 之间的竖直距离.

A.钢球在A点时的顶端

B.钢球在A点时的球心

C.钢球在A点时的底端

2)用计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如图乙所示,则遮光条宽度为 cm,某次测量中,计时器的示数为00150s,则钢球的速度为v= m/s(结果保留三位有效数字).

3)计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小△Ep与动能变化大小△Ek,就能验证机械能是否守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象。当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带点粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是

A带电粒子将始终向同一个方向运动

B2s末带点粒子回到原出发点

C带电粒子在0-3s内的初、末位置间的电势差为零

D0-3s内,电场力的总冲量为零,电场力的总功不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一匀强电场,场强方向是水平的,如图所示,一个质量为 m 、电量为 q 的带正电的小球,从 O 点出发,初速度的大小为 v0 ,在电场力和重力作用下恰好能沿与场强的反方向成 θ 角的直线运动,重力加速度为 g ,求:

1)电场强度;

2)小球运动到最高点时其电势能与 O 点的电势能之差。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】回旋加速器在核科学,核技术,核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展,回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,A处粒子源产生的粒子,质量为m,电荷量为+q,在加速器中被加速,设粒子初速度为零,加速电压为U,加速过程中不考虑重力作用和相对论效应,下列说法正确的是

A粒子在回旋加速器中运动时,随轨道半径r的增大,盒中相邻轨道的半径之差减小

B粒子从静止开始加速到出口处所需的时间约为

C粒子能获得的最大动能跟加速器磁感应强度无关

D加速电压越大粒子获得的最大动能越大

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