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一个电子在电场中A点具有80eV电势能,它由A点运动到B点的过程中,克服电场力作功30eV.则()

A. 电子在B点电势能是50eV

B. 电子电势能增加了30eV

C. B点的电势是110V

D. B点的电势是﹣110V


考点:  功能关系;电势;电势能.

分析:  通过电场力做功量度电势能的变化来分析问题.根据电势的定义得出电势的大小.

解答:  解:A、电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加.本题“克服电场力做功”即为电场力做负功,所以电势能增加. 根据W=△EP 得出:那电子在B处的电势能是Ep=80eV+30eV=110eV.

 故A错误,B正确.

C、根据电势的定义,B点的电势等于==﹣110V,故A错误,D正确.

 故选BD.

点评:  通过电场力做功量度电势能的变化来分析问题.根据电势的定义得出电势的大小.要注意电势有正负.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()

    A. 小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒

    B. 小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒

    C. 小球离开C点以后,将做竖直上抛运动

    D. 槽将不会再次与墙接触

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ωo,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心.

(1)求卫星B的运行周期.

(2)如果卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?

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如图所示,光滑金属直轨道MN和PQ固定在同一水平面内,MN、PQ平行且足够长,两轨道间的宽度L=0.5m,轨道左端接一阻值R=0.50Ω的电阻.轨道处于磁感应强度大小B=0.4T,方向竖直向下的匀强磁场中.质量m=0.5kg,电阻r=0.5Ω的导体棒ab垂直于轨道放置.导体棒在沿着轨道方向向右的力F作用下,以速度v=5.0m/s做匀速直线运动,导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直.不计轨道的电阻,不计空气阻力.求:

(1)ab棒产生的感应电动势E;

(2)电阻R上消耗的功率P;

(3)保持导体棒做匀速运动的拉力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一绝缘的长为L,两端分别带有等量异种电荷的轻杆,电量的绝对值为Q,处在场强为E的匀强电场中,杆与电场线夹角为60°,若使杆沿顺时针方向转过60°(以杆上某一点为圆心转动),则下列说法正确的是()

    A. 电场力下降,两点荷电势能不变

    B. 电场力做的总功为,两电荷的电势能减少

    C. 电场力做的总功为,两点荷的电势能增加

    D. 电场力做的总功大小跟转轴位置有关

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在 电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA= N/C,B处的场强大小EB= N/C.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是(  )

A. 向左摆动         

B. 向右摆动         

C. 静止             

D. 不能判定

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科目:高中物理 来源: 题型:


在研究两个闭合电路A和B的路端电压U与其总电流I的关系时,得到如图所示的图象,由此可判断(  )

A. 电路A的电动势比电路B的电动势大

B. 电路A的电源内电阻比电路B的电源内电阻大

C. 电路A的外电阻始终比电路B的外电阻小

D. 电路A的路端电压始终比电路B的路端电压大

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科目:高中物理 来源: 题型:


一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度的方向相同,但加速度大小先保持不变,再逐渐减小直至为零,则此过程中()

A. 速度先逐渐变大,然后再逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值

B. 速度先均匀增加,然后增加得越来越慢,当加速度减小到零时,速度达到最大值

C. 位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大

D. 位移先逐渐增大,后逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值

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