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9.如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方.取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是(  )
A.b点的电势为零,电场强度也为零
B.正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右
C.将电量为q的电荷放在O点,此时O点的场强为E,若换成电量为2q电荷,则O点场强变为2E
D.将同一正的试探电荷先后从O、b点移到a点,后者电势能的变化较大

分析 两个等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线.电场强度方向与等势面方向垂直,而且指向电势低的方向.根据等势面和电场线分布情况,分析电势和场强的关系

解答 解:A、结合等量异种点电荷的电场的特点可知,两个等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线.电场强度方向与等势面方向垂直,而且指向电势低的方向,所以B点的电势等于0,而电场强度不等于0.故A错误;
B、由图,两个点电荷在a点产生的电场强度的方向都向右,所以合场强的方向一定向右,则正电荷在a点受到的电场力的方向向右;正电荷从a向O运动的过程中,电场力做正功,电势能减小,而O点的电势等于0,所以正的试探电荷在a点的电势能大于零,故B正确;
C、正电荷从a向O运动的过程中,电场力做正功,电势能减小.所以将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功;故C正确;
D、两个等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线,所以O、b两点的电势是相等的,将同一正的试探电荷先后从O、b两点移到a点,二者电势能的变化相等.故D错误.
故选:BC

点评 对于等量异种电荷和等量同种电荷连线和垂直平分线的特点要掌握,抓住电场线和等势面的对称性进行记忆

练习册系列答案
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19.如图所示,在托盘测力计的托盘固定一个倾角为30°的斜面,现将一个重8N的物体放在斜面上,让它自由滑下,已知物体和斜面间的摩擦系数?<tan30°,那么测力计因8N物体的存在,而增加的读数可能是(  )
A.8NB.7NC.4$\sqrt{3}$ND.3$\sqrt{3}$N

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20.某同学用图1所示的实验装置验证牛顿第二定律:
(1)通过实验得到如图2所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角偏大(填“偏大”或“偏小”).

(2)该同学得到如图3所示的纸带.已知打点计时器电源频率为50Hz.A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个计数点,两计数点之间还有四个点未画出.由此可算出小车的加速度a=0.20m/s2.(结果保留两位有效数字)

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17.有一个垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=0.8T,磁场有明显的圆形边界,圆心为O,半径为1cm.现于纸面内先后放上圆线圈,圆心均在O处,A线圈半径为1cm,1匝;B线圈半径为2cm,2匝;C线圈半径为0.5cm,10匝.问:
(1)A,B和C线圈里的磁通量各为多少?
(2)当磁场方向转30°角后,线圈C中的磁通量变为多少?

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4.AB两地相距600m,质点从A点由静止出发沿直线运动到B点停止,在这段时间内,物体可以做匀速运动,也可以做匀变速运动.已知加速时加速度大小为2m/s2,减速时加速度大小为4m/s2,要使质点从A到B运动的时间最短,质点应如何运动?并求出最短时间t.

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14.如图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.
①首先小吊盘中不放物块,正确平衡小车所受的阻力;
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块后,分别在小车
中放入不同质量的砝码m;打出对应的纸带并计算加速度a.
③以砝码的质量m为横坐标,以$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上做出$\frac{1}{a}$-m关系图线,如图2.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.

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1.(1)某同学的实验方案如图所示,她想用砂桶的重力表示小车受到的合外力F,为了减少这种做法而带来的实验误差,她先做了两方面的调整措施:
a.用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,目的是平衡摩擦力.
b.使砂桶的质量远小于小车的质量,目的是使拉小车的力近似等于砂桶的重力.
(2)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:
A.利用公式a=$\frac{2x}{{t}^{2}}$计算;
B.根据a=$\frac{△x}{{T}^{2}}$利用逐差法计算.
两种方案中,你认为选择方案B比较合理.

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18.两个质点A和B同时由同一地点沿同一方向做直线运动,它们的速度-时间图象如图所示,则A做匀速直线运动,B做匀加速直线运动;它们的加速度aA=0m/s2,aB=5m/s2,当t=2秒时,它们的速度相同,此时它们各自的位移sA=40m,sB=20m;当它们再次相遇,此时离开出发地的位移为80m.

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19.在塔顶上将一物体竖直向上抛出,抛出点为A,物体上升的最大高度为20m,不计空气阻力,设塔足够高,则物体位移大小为10m时,物体通过的时间可能为(  )
A.2+$\sqrt{2}$sB.2-$\sqrt{2}$sC.2+$\sqrt{6}$sD.2-$\sqrt{6}$s

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