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【题目】如图所示,是边长为L的正三角形,在AB两点放有点电荷,结果C点的电场强度大小为E,方向平行于AB向左,则AB连线中点处电场强度大小为(  )

A.4EB.C.6ED.8E

【答案】D

【解析】

由于A、B两点的点电荷在C点产生的合电场的电场强度方向平行于AB向左,结合等量异种电荷电场的电场强度分布特点可知,A、B两点的电荷带等量的异种电荷,且A带负电,B带正电,设A点点电荷带-q的电量,B点点电荷带+q的电量,根据点电荷电场强度的公式及矢量合成,得

AB连线中点处的电场强度

A4E,与结论不相符,选项A错误;

B,与结论不相符,选项B错误;

C6E,与结论不相符,选项C错误;

D8E,与结论相符,选项D正确;

故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用图a装置探究轻质弹簧的弹性势能与弹簧形变量之间的关系。一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示。向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放。小球离开桌面后落到水平地面上。通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能。

1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等。已知重力加速度大小为g。为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的____________(填正确答案标号)。

A.小球的质量m

B.小球抛出点到落地点的水平距离s

C.桌面到地面的高度h

D.弹簧的压缩量Δx

E.弹簧原长l0

2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek__________

3)图(b)中的直线是实验测量得到的s-Δx图线。从理论上可推出:如果h不变,m增加,sx图线的斜率会_______(填增大减小不变);

4)设图(bs-Δx图线的斜率为k,用测量量和已知量表示出EpΔx的函数关系式_______

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【题目】如图,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为Mm的两个小物块甲和乙(可视为质点),与粗糙水平面间的动摩擦因数分别为μμ,在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止。设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是

A.M=mμ=μ,则s=L

B.μ=μ,无论Mm取何值,总是s=0

C.μμMm,则可能t1=t2

D.μμ,无论Mm取何值,总是t1t2

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【题目】有一个带电荷量q=-3×10-6 C的点电荷,从某电场中的A点移到B点,电荷克服静电场力做6×10-4 J的功,从B点移到C点,电场力对电荷做9×10-4 J的功,问:若以B点电势为零,则

1点电荷qAC点的电势能各为多少?

2AC两点的电势各为多少?

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【题目】下列说法正确的是(  )

A.电势φ是表示电场能的性质的一个物理量,电场中某点处φ的大小与该点处是否放入试探电荷及电荷的电性和电荷量均无关

B.在两点间移动电荷时,电势能增加,则电势升高,电势能减少,则电势降低

C.可知,电势差UAB与电场力做功WAB成正比,与电荷的电荷量q成反比

D.公式WABqUAB,对匀强电场,不必考虑静电力的大小和电荷移动的路径;对于非匀强电场,则不适用

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【题目】二极管是一种半导体元件,电路符号为,其特点是具有单向导电性.某实验小组要对一只二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测绘探究.据了解,该二极管允许通过的最大电流为50mA.

(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正负极:当红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,发现指针的偏角比较小,当交换表笔再次测量时,发现指针有很大偏转,由此可判断______(”)端为二极管的正极.

(2)实验探究中他们可选器材如下:

A.直流电源(电动势3V,内阻不计)

B.滑动变阻器(020Ω)

C.电压表(量程15V、内阻约80kΩ)

D.电压表(量程3V、内阻约50kΩ)

E.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω)

F.电流表(量程50mA、内阻约50Ω)

G.待测二极管

H.导线、开关

为了提高测量精度,电压表应选用________,电流表应选用________(填序号字母)

(3)实验中测量数据如下表,请在图坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线________.

(4)同学们将该二极管与阻值为10Ω的定值电阻串联后接到电压恒为3V的电源两端,则二极管导通时定值电阻的功率为________W.

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【题目】质谱仪是测量带电粒子的比荷和分析同位素的重要工具.如图所示,带电粒子从容器下方的小孔飘入电势差为的加速电场,其初速度几乎为零,然后经过沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为的匀强磁场中,最后打到照相底片上.现有某种元素的三种同位素的原子核由容器进入质谱仪,最后分别打在底片三个位置.不计粒子重力.则打在处的粒子( )

A. 质量最小 B. 比荷最小 C. 动能最小 D. 动量最小

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【题目】如图所示,两根足够长的光滑金属导轨abcd竖直放置,导轨间距离为L,电阻不计.在导轨上端并接两个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡.整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直.现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放.金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好.已知某时刻后两灯泡保持正常发光.重力加速度为g.求:

(1)磁感应强度的大小;

(2)灯泡正常发光时金属棒的运动速率.

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【题目】如图(a),超级高铁(Hyperloop)是一种以真空管道运输为理论核心设计的交通工具,它具有超高速、低能耗、无噪声、零污染等特点.如图(b),已知管道中固定着两根平行金属导轨MNPQ,两导轨间距为;运输车的质量为m,横截面是半径为r的圆.运输车上固定着间距为D、与导轨垂直的两根导体棒12,每根导体棒的电阻为R,每段长度为D的导轨的电阻也为R.其他电阻忽略不计,重力加速度为g

(1)如图(c),当管道中的导轨平面与水平面成θ=30°时,运输车恰好能无动力地匀速下滑.求运输车与导轨间的动摩擦因数μ

(2)在水平导轨上进行实验,不考虑摩擦及空气阻力.

当运输车由静止离站时,在导体棒2后间距为D处接通固定在导轨上电动势为E的直流电源,此时导体棒1、2均处于磁感应强度为B,垂直导轨平向下的匀强磁场中,如图(d).求刚接通电源时运输车的加速度的大小;(电源内阻不计,不考虑电磁感应现象)

当运输车进站时,管道内依次分布磁感应强度为B,宽度为D的匀强磁场,且相邻的匀强磁场的方向相反.求运输车以速度v0从如图(e)通过距离2D后的速度v

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