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14.如图所示,A是带正电的球,B为不带电的导体,A、B均放在绝缘支架上,M、N是导体B中的两点.以无限远处为电势零点,当导体B达到静电平衡后,说法正确的是(  )
A.M、N两点电场强度大小关系为EM=EN=0
B.M、N两点电势高低关系为φM>φN
C.M、N两点电势高低关系为φM>φN>0
D.感应电荷在M、N两点产生的电场强度EM′>EN

分析 物体带电有接触起电,有感应带电,有摩擦起电.对于感应带电,是利用同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原理.且带电体是等势体.

解答 解:A、D、M、N两点的场强为导体球与B上感应电荷在这两处的场强之和,合场强大小为零,即EM=EN=0;而带电球A在M、N两点产生的场强不同,故B上感应电荷在M、N两点产生的电场强度不相等,根据点电荷电场强度公式,可知,离A越远的,电场强度越小,则感应电荷在M、N两点产生的电场强度EM′>EN′,故AD正确.
B、C、处于静电平衡的导体,其整体是等势体,故φMN,故B错误,C错误.
故选:AD.

点评 本题重点掌握感应带电的本质是电荷的转移;当金属导体处于电场时出现静电平衡现象,注意处于静电平衡的导体内部电场强度为零,是由感应电荷与场源电荷叠加而成的,同时知道是等势体是解题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化的关系”的实验如图1:已知平衡摩擦后所挂钩码的质量m=1.0×10-2kg,(线的拉力大小等于钩码的重力),小车的质量 M=8.7×10-2kg,(取g=10m/s2).

(1)若实验中打点纸带如图2所示,打点时间间隔为 0.02s,相邻两计数点间还有两个计时点未标出来,O点是打点起点,各计数点到O点的距离如图所示,从钩码开始下落至B点,拉力所做的功是1.76×10-3J,打B点时,小车的动能EKB=1.74×10-3J.根据计算的数据可得出什么结论在误差允许的范围内,小车动能的增加量等于拉力所做的功.(计算结果保留三位有效数字)
(2)根据纸带算出相关各点的速度v,量出小车运动的距离x,则以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴、以X为横轴画出的图象应是图3中的C.图线的斜率表示$\frac{mg}{M}$.

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5.手电筒的干电池给小灯泡供电时,电流为0.4A,在某次接通开关的20s时间内,一节干电池(电动势为1.5V)中有多少化学能转化为电能?

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2.如图所示,为某一点电荷所形成的一簇电场线,a、b两条虚线为两个带电粒子以相同速度从O点射入电场的运动轨迹,其中a虚线为一圆弧,两个粒子的电荷量大小相等(不计粒子重力)则以下说法正确的是(  )
A.a一定带负电,b一定带负电
B.a虚线对应的粒子加速度大小不变,b虚线对应的粒子加速度越来越小
C.a虚线对应的粒子电势能不变,b虚线对应的粒子电势能越来越小
D.a虚线对应的粒子的质量大于b虚线对应的粒子的质量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一交流电压随时间变化的规律如图所示,该交流电压的有效值和周期分别是(  )
A.10$\sqrt{2}$V,0.01sB.10V,0.01sC.10$\sqrt{2}$V,0.02sD.10V,0.02s

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19.已知一个氢原子的质量是1.6736×10-2kg,一个锂原子的质量是11.6505×10-2kg,一个氦原子的质量是6.6466×10-27kg,则当一个锂核(锂7)受到一个质子的轰击,变成两个α粒子时所释放的能量是多少?

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6.我国发射的神州五号载人宇宙飞船的周期约为90min,如果把它绕地球的运动看做是匀速圆周运动,飞船的运动和人造地球同步卫星的运动相比,假设它们质量相等,下列判断中正确的是(  )
A.飞船受到的向心力大于同步卫星受到的向心力
B.飞船的动能大于同步卫星的动能
C.飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径
D.发射飞船过程需要的能量大于发射同步卫星过程需要的能量

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3.如图是电饭煲的电路图,S1是一个控温开关,手动闭合后,当此开关温度达到居里点(103℃)时,会自动断开,S2是一个自动控温开关,当温度低于70℃时,会自动闭合;温度高于80℃时,会自动断开.红灯是加热时的指示灯,黄灯是保温时的指示灯.电阻R1=R2=500Ω,电阻R3=50Ω,两灯电阻不计.
(1)简述电饭煲的工作原理.
(2)计算加热和保温两种状态下,电饭煲消耗的电功率之比.

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4.如图所示,是一点电荷在真空中形成的电场的三条电场线,未指明方向,一带电粒子(重力不计)在此电场中运动轨迹如虚线ab所示,由此可断定(  )
A.a处的电势一定比b处的电势高
B.粒子一定带负电
C.粒子在a处的动能一定比在b处的动能大
D.粒子在a处的电势能可能大于在b处的电势能大

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