| A. | 一切静电场的场强均可以用公式E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$计算出来 | |
| B. | 处于静电平衡状态的导体,其内部场强处处为零 | |
| C. | 在静电场中,沿着电场线的方向移动电荷,电场力一定做正功 | |
| D. | 在正点电荷形成的电场中,离点电荷越近,电势越高,场强越大 |
分析 公式E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$,只适用于点电荷的电场强度;
静电平衡状态的导体,其内部场强处处为零;
根据电场力与速度的方向夹角,来确定电场力做功的正负;
根据公式E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$,来确定点电荷的周围的电场强度大小,并依据沿着电场线方向,电势是降低的.
解答 解:
A、根据公式E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$,只适用于点电荷的电场强度,故A错误.
B、处于静电平衡状态的导体内部,原电场与感应电荷产生的附加电场完全抵消,场强处处为零,故B正确.
C、在静电场中,若从静止开始,沿着电场线的方向移动电荷,电场力一定做正功,故C错误.
D、正点电荷形成的电场中,由公式E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$,可知,离点电荷越近,场强越大,且沿着电场线方向,电势降低,则靠得越近,电势越高,故D正确.
故选:BD.
点评 考查点电荷电场强度公式的应用,掌握电场力做功的正负如何确定,题解静电平衡的导体内部的电场强度.
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| A. | s1=s2 | B. | s1<s2 | C. | Q1<Q2 | D. | Q1>Q2 |
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| A. | 2F1 | B. | 2F2 | C. | 2F3 | D. | 零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | Ⅰ、Ⅱ两个物体所受的合外力都在不断减小 | |
| B. | Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$ | |
| C. | Ⅰ物体的位移不断增大,Ⅱ物体的位移不断减小 | |
| D. | Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 | |
| B. | 铯原子核(${\;}_{55}^{133}$Cs)的结合能一定小于铅原子核(${\;}_{82}^{208}$Pb)的结合能 | |
| C. | 比结合能越大,原子核越不稳定 | |
| D. | 每个核子只能跟相邻的核子发生核力作用 |
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