| A. | 根据电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比 | |
| B. | 根据电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比 | |
| C. | 根据真空中点电荷的电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量无关 | |
| D. | 根据电势差的定义式UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则A、B两点间的电势差为-1 V |
分析 电场强度取决于电场本身,与有无试探电荷无关;点电荷电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$中Q是场源电荷.用电容器和电势差的定义式即可求解
解答 解:A、电场强度取决于电场本身,与有无试探电荷无关,所以不能理解成电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比,故A错误.
B、电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,取决于电容器本身,并不是电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比,故B错误.
C、根据点电荷的场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$知:Q是场源电荷,所以电场中某点电场强度与场源电荷的电量成正比,与该点到场源电荷距离的平方成反比,故C错误.
D、据电势差的定义式UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$知,带电量为1C正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,即电场力做功为-1J,则A、B点的电势差为-1V,故D正确.
故选:D
点评 本题关键抓住电场强度是描述电场本身性质的物理量,其大小和方向与试探电荷无关,是电场本身决定;电容取决于电容器本身;灵活应用电势差的定义式
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 胡克认为在弹性限度内,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 | |
| B. | 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 | |
| C. | 英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量G | |
| D. | 亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 牛顿发现了行星的运动规律 | |
| B. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量 | |
| D. | 经典力学的适用范围是宏观世界,高速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 以最大速度行驶时牵引力大小为$\frac{{P}_{0}S}{v}$ | |
| B. | 某时速度为v0(v0<v),则小车加速度为$\frac{P}{m{v}_{0}}$-$\frac{P{v}_{0}}{m{v}^{2}}$ | |
| C. | 保持最大速度行驶t时间需要有效光照时间为$\frac{Pt}{{P}_{0}S}$ | |
| D. | 直接用太阳能电池板提供的功率可获得的最大行驶速度为$\frac{{P}_{0}Sv}{P}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1:1:1 | B. | 1:1:2 | C. | 2:1:1 | D. | 4:2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 从开始运动至落地,重力对两小球做功相同 | |
| B. | 从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同 | |
| C. | 两小球落地时的速度相同 | |
| D. | 两小球落地时,重力的瞬时功率相同 |
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