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3.关于静电场的等势面,下列说法正确的是(  )
A.两个电势不同的等势面可能相交
B.电场线与等势面平行
C.同一等势面上各点电场强度可能不等
D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功

分析 电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面;沿着等势面移动点电荷,电场力不做功.电场线与等势面垂直,且从电势高的等势面指向电势低的等势面.负电荷在等势面高的位置的电势能小.

解答 解:A、沿电场线的方向电势降低,所以电势不同的等势面不可能相交.故A错误;
B、根据电场线与等势面的关系可知,电场线与等势面互相垂直,故B错误;
C、电场强度的大小与电势的高低没有关系,所以同一等势面上各点电场强度不一定相等,故C正确;
D、负电荷在等势面高的位置的电势能小,所以将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电势能增大,电场力做负功,故D错误.
故选:C

点评 本题的关键是记住电场线和等势面的关系,相互垂直,从电势高的等势面指向电势低的等势面,掌握等势面的基本特点:在等势面上移动电荷,电场力总是不做功.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.电容器是一种常用的电子元件.下列对电容器认识正确的是(  )
A.电容器的电容表示其储存电荷能力
B.电容器的电容与它所带的电量成正比
C.电容器的电容与它两极板间的电压成反比
D.电容的常用单位有μF和pF,1μF=103pF

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,L1、L2是两个规格不同的灯泡,当它们如图连接时,恰好都能正常发光,设电路两端的电压保持不变,现将变阻器的滑片P向右移动过程中L1、L2两灯泡亮度变化情况是(  )
A.I1亮度不变,I2变暗B.I1变暗,I2变亮
C.I1变亮,I2变暗D.I1变暗,I2亮度不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.处在如图所示的四种电场中P点的带电粒子,由静止释放后只受电场力作用,其加速度一定增大的是:(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,在A、B两处分别固定A、B两枚钉子,A、B之间的距离为$\frac{1}{2}$l,A、B连线与水平方向的夹角为θ.A处的钉子系一根长为l的细线,细线的另一端系一个质量为m小球,将细线拉直,让小球的初始位置与A点处于同一高度,小球由静止释放,细线与钉子B接触后,小球继续下降.取B点为参考平面,重力加速度为g,当小球运动到B点正下方的Q点时,下列说法正确的是(  )
A.小球的速率为$\sqrt{2gl}$B.小球的动能为$\frac{1}{2}$mgl(sinθ+1)
C.重力对小球的功率为0D.小球对绳子的拉力为3mg

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量:
①旋动部件S,使指针对准电流的“0“刻线.
②将K旋转到电阻挡“×l00“的位置.
③将插入“十“、“-“插孔的表笔短接,旋动部件T,使指针对准电阻的0刻线 (填“0刻线“或“∞刻线“).
④将两表笔分别与侍测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按ACD的顺序进行操作,再完成读数测量.
A.将K旋转到电阻挡“×1k“的位置    
B.将K旋转到电阻挡“×10“的位置
C.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准
D.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一辆以12m/s的速度沿平直公路行驶的汽车,因发现前方有险情而紧急刹车,刹车后获得大小为3m/s2的加速度,汽车刹车后5s末的速度为(  )
A.3m/sB.-3 m/sC.0D.27m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.桌面上放着一个单匝矩形线圈,线圈中心上方0.2m处有一竖立的条形磁铁(如图),此时线圈内的磁通量为0.01Wb.把条形磁铁竖放到线圈内的桌面上时,线圈内的磁通量为0.03Wb.分别计算以下两个过程中线圈中的感应电动势.
(1)把条形磁铁从图中位置在0.2s内放到线圈内的桌面上;
(2)换用10匝的矩形线圈,线圈的面积和原来的单匝线圈相同,把条形磁铁从图中位置在0.1s内放到线圈内的桌面上.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,水平放置的电容器与滑动变阻器Rx并联,然后与阻值为R0的定值电阻以及间距为l的足够长的光滑固定倾斜导轨相连接,导轨处于匀强磁场之中,磁场方向垂直于导轨平面向上,将滑动变阻器Rx调到R0,然后将导体棒自导轨上端由静止释放,待速度稳定后,从电容器左端中点以水平速度v0射入的电子恰能从极板边缘离开电场.已知磁场感应强度为B,电子电量为e,质量为m,重力忽略不计,电容器板间距为d,板长为L,金属导轨与水平面夹角为θ,导体棒电阻也为R0,重力加速度为g,求:
(1)电子从哪个极板离开电场;
(2)导体棒的质量M以及导体棒稳定时的速度v1
(3)若仅将滑动变阻器Rx调到2R0,当导体棒在导轨上稳定运行时,速度是原来的几倍;若仍要求从电容器左端中点以水平速度v0射入的电子恰能从极板边缘射出,需要把板间距调整为原来的几倍?

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