【題目】如圖,在點電荷Q產(chǎn)生的電場中,將兩個帶正電的試探電荷q1、q2分別置于A、B兩點,虛線為等勢線。取無窮遠處為零電勢點,若將q1、q2移動到無窮遠的過程中外力克服電場力做的功相等,則下列說法正確的是( )

A. A點電勢高于B點電勢

B. AB兩點的電場強度相等

C. q1的電荷量小于q2的電荷量

D. q1A點的電勢能小于q2B點的電勢能

【答案】C

【解析】試題解析:點電荷Q的帶電種類不知道,但是我們知道將q1、q2移動到無窮遠的過程中外力克服電場力做的功相等,即︱φA-0×q1=φB0×q2,無論Q為正電荷還是負(fù)電荷,一定存在︱φA-0>φB0︱,故q1的電荷量小于q2的電荷量,選項C正確;AB兩點電勢的高低取決于電荷Q的正負(fù),故選項A錯誤;A點離電荷近,故A點的電場強度大于B,選項B錯誤;電勢能的大小不但取決于所放入電荷的正負(fù),還取決于場源電荷的正負(fù),故二點的電勢能的大小不能確定,選項D錯誤。

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】作用力和反作用力是作用在不同物體上的一對(填“相同”或“不相同”)性質(zhì)的力。力的作用效果使是物體的發(fā)生改變,或者使物體的形狀、體積發(fā)生改變,

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【題目】質(zhì)量m=1 kg的物體在F20 N的水平推力作用下,從足夠長的粗糙斜面的底端A點由靜止開始沿斜面運動,物體與斜面間動摩擦因數(shù)為μ=025,斜面固定不動,與水平地面的夾角α37°,力F作用4 s后撤去,撤去力F后5s物體正好通過斜面上的B點。已知sin 37°06,cos 37°08,g10 m/s2。求:

1撤去力F時的速度;

2力F作用下物體發(fā)生的位移;

3AB之間的距離。

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【題目】下列物理量屬于矢量的是

A.電流強度B.磁通量

C.電場強度D.電勢差

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【題目】如圖所示,輕彈簧的一端固定在豎直墻上,質(zhì)量為2m的光滑弧形槽靜止放在光滑水平面上,弧形槽底端與水平面相切,一個質(zhì)量為m的小物塊從槽高h處開始自由下滑,下列說法錯誤的是

A在下滑過程中,物塊和弧形槽組成的系統(tǒng)機械能守恒

B在下滑過程中,物塊和槽的水平方向動量守恒

C物塊被彈簧反彈后,離開彈簧時的速度大小為v=2

D物塊壓縮彈簧的過程中,彈簧的最大彈性勢能Ep=

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【題目】將4只相同的小燈泡連接成圖示的兩個電路,分別加上不同的恒定電壓,調(diào)節(jié)變阻器R1和R2,使4只小燈泡都能正常發(fā)光,則這時R1和R2上消耗的電功率之比為

A1:1 B2:1 C1:2 D以上都不對

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【題目】如圖所示,帶電平行金屬板A、B,板間的電勢差大小為U,A板帶正電,B板中央有一小孔一帶正電的微粒,帶電荷量為q,質(zhì)量為m,自孔的正上方距板高h處自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C點,則

A微粒下落過程中重力做功為mgh+d,電場力做功為qU

B微粒落入電場中,電勢能逐漸增大,其增加量為qU

C若微粒從距B板高2h處自由下落,則恰好能達到A板

D微粒在下落過程中動能逐漸增加,重力勢能逐漸減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在“用雙縫干涉測光的波長”實驗中,光具座上放置的光學(xué)元件依次為光源、濾光片、________填寫相應(yīng)的器材、雙縫、遮光筒、光屏。某同學(xué)用黃色濾光片時得到一個干涉圖樣,為了使干涉條紋的間距變寬,可以采取的方法是_________。

A換用紫色的濾光片

B換用紅色的濾光片

C使光源離雙縫距離近一些

D使光屏離雙縫距離遠一些

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】 大自然每個領(lǐng)域都是美妙絕倫的。隨著現(xiàn)代科技發(fā)展,人類不斷實現(xiàn)著上天入地的夢想,但是上天容易入地難,人類對腳下的地球還有許多未解之謎。地球可看作是半徑為R的球體。

1)以下在計算萬有引力時,地球可看作是質(zhì)量集中在地心的質(zhì)點。

a.已知地球兩極的重力加速度為g1,赤道的重力加速度為g2,求地球自轉(zhuǎn)的角速度ω;

b.某次地震后,一位物理學(xué)家通過數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)地球的半徑和質(zhì)量以及兩極的重力加速度g1都沒變,但赤道的重力加速度由g2略微減小為g3,于是他建議應(yīng)該略微調(diào)整地球同步衛(wèi)星的軌道半徑。請你求出同步衛(wèi)星調(diào)整后的軌道半徑與原來的軌道半徑r之比

2)圖1是地球內(nèi)部地震波隨深度的分布以及由此推斷出的地球內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖。在古登堡面附近,橫波(S)消失且縱波(P)的速度與地表處的差不多,于是有人認(rèn)為在古登堡面附近存在著很薄的氣態(tài)圈層,為了探究氣態(tài)圈層的壓強,兩位同學(xué)提出了以下方案。

甲同學(xué)的方案:如圖2所示,由于地球的半徑非常大,設(shè)想在氣態(tài)圈層的外側(cè)取一底面積很小的柱體,該柱體與氣態(tài)圈層的外表面垂直。根據(jù)資料可知古登堡面的半徑為R1,氣態(tài)圈層之外地幔及地殼的平均密度為,平均重力加速度為g,地球表面的大氣壓強相對于該氣態(tài)圈層的壓強可忽略不計。

乙同學(xué)的方案:設(shè)想在該氣態(tài)圈層內(nèi)放置一個正方體,并且假定每個氣體分子的質(zhì)量為m,單位體積內(nèi)的分子數(shù)為n,分子大小可以忽略,其速率均相等,且與正方體各面碰撞的機會均等,與各面碰撞前后瞬間,分子的速度方向都與各面垂直,且速率不變。根據(jù)古登堡面附近的溫度可推知氣體分子運動的平均速率為v

請你選擇其中的一種方案求出氣態(tài)圈層的壓強p

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