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10.一负电荷仅受电场力的作用,从电场中的A点运动到B点,在此过程中该电荷作初速度为零的匀加速直线运动,则(  )
A.A、B两点电场强度的相同B.A点的电场强度大于B点的电场强度
C.该电荷在A、B两点的电势能相等D.A、B两点的电势相等

分析 根据受力特点可以判断A、B两点电场强度的大小,根据电场力做功的正负判断A、B两点电势能的大小,从而确定电势的高低.

解答 解:AB、电荷做初速度为零的匀加速直线运动,所受的电场力不变,由F=qE知,场强不变,即A、B两点电场强度相同,故A正确,B错误.
C、负电荷的动能增大,电场力做正功,则电势能减小,故C错误.
D、电荷在A、B两点的电势能不等,则电势不等.故D错误.
故选:A.

点评 本题的关键要加强理解电场力和电场强度关系,电势能和电场力做功关系理解,可将电场力与重力类比分析功和能的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列关于物理学中的重大事件的叙述,正确的是(  )
A.伽利略通过逻辑推理否定了亚里士多德关于物体下落快慢的结论
B.笛卡儿补充和完善了伽利略关于力和运动的观点,指出:除非物体受到力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态
C.法拉第首先发现电流可以使周围磁针偏转的效应,称为电流的磁效应
D.牛顿发现了万有引力定律,并利用扭秤装置比较准确地测出万有引力的引力常量G

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.“轮台九月风夜口,一川碎石大如斗,随风满地石乱走”这是唐代大诗人岑参描写大风飞沙走石的名句,特别是当风速较高时,风的威力极大,在我国就发生过火车被大风掀翻的实例,研究表明,风对障碍物的作用力与单位时间内吹到障碍物的空气质量,以及风速成正比,比例系数为k,假设有一正方体石块,其边长为L,放置在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为μ,风的速度为v,风向与石块的一个表面垂直,石块的密度为ρ,空气的密度为ρ0,重力加速度为g,求风速v与风所能推动的石块重量G之间的关系(假设石块只能滑动,不会翻倒)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.半径r=0.4m的绝缘光滑圆周轨道竖直固定,匀强电场在竖直平面内,带电小球沿轨道内侧做圆周运动,小球动能最大的位置在A点,圆心O与A点的连线与竖直线成一定的夹角,如图所示,小球在A点时对轨道的压力F=90N,若小球的最大动能比最小动能多12J,且小球能够到达轨道上任意一点,不计空气阻力,试求:
(1)小球的最大动能是多少?
(2)若小球在动能最小位置时突然撤去轨道,保持其他量不变,小球经过0.2s时,其动能与在A点时的动能相等,小球的质量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.两根长直导体相互垂直放置并通以如图所示的电流,两根导体在O点是隔离开的,已知通以I2的导体固定,通以I1的导体可以自由移动,则说法正确的是(  )
A.可知其不受力,故其保持静止B.可知其受力向上,故向上运动
C.绕O点顺时针转动,并最终靠近I2D.绕O点顺时针转动,并最终远离I2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一个圆形闭合线圈固定在垂直纸面的匀强磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,如图甲所示.设垂直于纸面向内的磁感应强度方向为正,垂直于纸面向外的磁感应强度方向为负.线圈中顺时针方向的感应电流为正,逆时针方向的感应电流为负.已知圆形线圈中感应电流I随时间变化的图象如图乙所示,则线圈所在处的磁场的磁感应强度随时间变化的图象可能是图中的(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一边长为l的正方形线圈abcd绕对称轴OO′在匀强磁场中转动,转速为n=120r/min,若已知边长l=20cm,匝数N=20,磁感应强度B=0.2T,求:
(1)转动中的最大电动势及位置;
(2)从中性面开始计时的电动势瞬时值表达式;
(3)从图示位置转过90°过程中的平均电动势.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在现代生活中,许多地方需要传感器,例如,电冰箱制冷系统的自动控制就要用到(  )
A.压力传感器B.温度传感器C.光传感器D.声传感器

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.(1)如图所示,固定在水平地面上的气缸内封闭了一定质量的理想气体,气缸和活塞导热性能良好,活塞可无摩擦地自由滑动,外界大气压恒为P,开始时气体的体积为V,环境温度为300K,当环境升高到350K时,该气体的体积为$\frac{7}{6}V$;此过程中,气体的内能增加了E,则气体从外界吸收的热量为E+$\frac{PV}{6}$.
(2)已知该气体的摩尔质量为M,体积为V时的密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA
①求气缸内气体分子的个数;
②若ρ=1.29kg/m3,M=2.9×10-2kg/mol,取NA=6×1023/mol,根据分子直径的数量级,估算气缸内的气体完全变为液体的体积与原来气体体积的比值(将分子看成球体,忽略液体分子间的空隙,球体积公式V=$\frac{1}{6}$πD3,D为球体直径,保留一位有效数字).

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