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7.在电场中把2.0×10-9C的正电荷从A点移到B点,静电力做功1.5×10-7J,再把这个电荷从B点移到C点,静电力做功-4.0×10-7J,则UAB=75V,UAC=-125V.

分析 根据电势差的定义:U=$\frac{W}{q}$,求解A、B和B、C两点间的电势差.WAC=WAB+WBC,进而求出AC之间的电势差.

解答 解:由据U=$\frac{W}{q}$得:UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$=$\frac{1.5×1{0}^{-7}}{2.0×1{0}^{-9}}$V=75V
2.0×10-9C的正电荷从B点移到C点,静电力做功为-4.0×10-7J,
则有:UBC=$\frac{{W}_{BC}}{q}$=$\frac{-40×1{0}^{-7}}{2.0×1{0}^{-9}}$V=-200V
2.0×10-9C的正电荷从A点到C点的过程中,电场力做功为:
WAC=WAB+WBC=-2.5×10-7 J,
则有:UAC=$\frac{{W}_{AC}}{q}$=$\frac{-2.5×1{0}^{-7}}{2.0×1{0}^{-9}}$V=-125V
故答案为:75,-125.

点评 电场力做功与重力做功类似只与位置有关,与路径无关,电荷从A→B→C,电场力做功与从A→C电场力做功相同.

练习册系列答案
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12.如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开,已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则(  )
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B.滑块向右运动过程中,始终做加速运动
C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为$\frac{k{x}_{0}+μmg}{m}$
D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量x=$\frac{μmg}{k}$时,滑块的速度最大

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19.四根同样的金属细杆a、b、c、d放在绝缘的水平桌面上,其中a和b固定,c和d放在a、b上且保持静止,它们之间接触良好,O点为回路中心,如图所示.当条形磁铁的一端从O点正上方迅速插向O点时(感应电流磁场忽略不计),c、d杆将(  )
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16.如图所示,光滑水平面上,质量为2m的小球B连接着轻质弹簧,处于静止;质量为m的小球A以初速度v0向右匀速运动,接着逐渐压缩弹簧并使B运动,过一段时间,A与弹簧分离,设小球A、B与弹簧相互作用过程中无机械能损失,弹簧始终处于弹性限度以内.求当弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能E.

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17.如图所示,间距为L=1m的两平行金属导轨与水平面成θ=37°角固定放置,虚线MN上方存在垂直轨道平面向下的匀强磁场,MN下方存在平行轨道向下的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B=1T,MN上下两部分轨道均足够长,其电阻均不计.光滑金属棒ab的质量为m=1kg,电阻为r=lΩ;金属棒cd的质量也为m=1kg,电阻为R=2Ω,它与轨道间的动摩擦因数为μ=0.6.现由静止释放cd棒,同时对ab棒施加一平行轨道向上的外力F,使ab棒沿轨道向上做初速度为零、加速度为a=3m/s2的匀加速直线运动,两棒运动过程中始终与轨道垂直且与轨道接触良好.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2
(1)写出所加外力F随时间t变化的关系式.
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