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如图,真空中电量均为Q的两正点电荷,固定于一绝缘正方体框架的两侧面ABB1A1和DCC1D1中心连线上,且两电荷关于正方体中心对称,则(     )

  A.A、B、C、D四个点的电势相同

  B.A1、B1、C1、D1四个点的电场强度相同

  C.负检验电荷q在A点的电势能小于在C1点的电势能

  D.正检验电荷q从C点移到C1点过程电场力对其做正功


考点:电势差与电场强度的关系;电势.

专题:电场力与电势的性质专题.

分析:解答本题要掌握等量同种电荷周围电场分布情况,电场线与等势面垂直,而且顺着电场线电势逐渐减小.结合对称性进行分析.

解答:  解:等量同种电荷周围电场分布情况如图:

将该图与题图结合可知:

A、将两个图比较可知,A、B、C、D四个点的是关于连线对称的,所以电势相同,故A正确;

B、由于A1、B1、C1、D1四个点是关于连线对称,场强大小相等,但方向不同,所以场强不同,故B错误.

C、D、将两个图比较可知,A、B、C、D四个点和A1、B1、C1、D1四个点关于点电荷的连线的中心是对称的,所以8个点的电势高低是相等的,所以负检验电荷q在A点的电势能等于在C1点的电势能,正检验电荷q从C点移到C1点过程电场力对其做功的和为0.故C错误,D错误.

故选:A.

点评:该题考查常见的电场以及电场线的分布,要熟练掌握等量异种电荷和等量同种电荷周围电场强度、电势分布情况,并能正确判断电荷在电场中运动时动能或电势能变化情况.


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科目:高中物理 来源: 题型:


水平抛出后在空中飞行的物体,不考虑空气阻力,则

A.在相等的时间间隔内动量的变化相同

B.在任何时间内,动量变化的方向都在竖直方向   

C.在任何时间内,动量对时间的变化率恒定

D.在刚抛出时的瞬间,动量对时间的变化率为零

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为m,发动机的额定功率为P0的汽车沿平直公路行驶,当它的加速度为a时,速度为v,测得发动机的实际功率为P1,假设运动中所受阻力恒定,则它在平直公路匀速行驶的最大速度是(     )  

    A. v               B.                        C.                         D.

                                                                                                                                 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两根足够长的固定平行光滑金属导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成闭合回路.导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计.在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场.开始时,导体棒处于静止状态.剪断细线后,导体棒在运动过程中(     )

  A.回路中没有感应电动势

  B.两根导体棒所受安培力的方向相同

  C.两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒

  D.两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:


离子推进器是太空飞行器常用的动力系统,某种推进器设计的简化原理如图1所示,截面半径为R的圆柱腔分为两个工作区.I为电离区,将氙气电离获得1价正离子,II为加速区,长度为L,两端加有电压,形成轴向的匀强电场.I区产生的正离子以接近0的初速度进入II区,被加速后以速度vM从右侧喷出.

I区内有轴向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向在图2中垂直纸面向外.在离轴线处的C点持续射出一定速度范围的电子.假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动,截面如图2所示(从左向右看).电子的初速度方向与中心O点和C点的连线成α角(0<α<90°).推进器工作时,向I区注入稀薄的氙气.电子使氙气电离的最小速度为v0,电子在I区内不与器壁相碰且能到达的区域越大,电离效果越好.已知离子质量为M;电子质量为m,电量为e.(电子碰到器壁即被吸收,不考虑电子间的碰撞).

(1)求Ⅱ区的加速电压及离子的加速度大小;

(2)α为90°时,要取得好的电离效果,求射出的电子速率v的范围;

(3)要取得好的电离效果,求射出的电子最大速率vm与α的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l;水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.可视为质点的小物块从轨道右侧A点以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回.已知R=0.4m,l=2.5m,v0=6m/s,物块质量m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数μ=0.4,轨道其他部分摩擦不计.取g=10m/s2.求:

(1)物块经过圆轨道最高点B时对轨道的压力;

(2)物块从Q运动到P的时间及弹簧获得的最大弹性势能;

(3)调节仍以v0从右侧冲上轨道,调节PQ段的长度l,当l长度是多少时,物块恰能不脱离轨道返回A点继续向右运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,物体A、B用细绳与弹簧连接后跨过滑轮.A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬挂着.已知质量mA=3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,A始终相对斜面静止.那么下列说法中正确的是(     )

  A.弹簧的弹力将减小

  B.物体A受到的静摩擦力将减小

  C.物体A对斜面的压力将减小

  D.弹簧的弹力及A受到的静摩擦力都不变

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,半径为R的圆形导线环对心、匀速穿过半径也为R的圆形匀强磁场区域,规定逆时针方向的感应电流为正,导线环中感应电流i随时间t的变化关系图线最符合实际的是(     )

  A. B. C. D.

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短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段.一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离.

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