1.真空中有一豎直向上的勻強電場,其場強大小為E,電場中的A、B兩點固定著兩個等量異號點電荷+Q、-Q,A、B兩點的連線水平,O為其連線的中點,c、d是兩點電荷連線垂直平分線上的兩點,Oc=Od,a、b兩點在兩點電荷的連線上,且與c、d兩點的連線恰好形成一個菱形,則下列說法中正確的是(  )
A.a、b兩點的電勢不同,a點的電勢低于b點的電勢
B.c、d兩點的電場強度大小相同,方向不相同
C.將質(zhì)子從a點移到c點的過程中,電場力對質(zhì)子做負(fù)功
D.電子在O點時的電勢能小于其在b點時的電勢能

分析 本題首先要知道此電場是勻強電場和等量異種電荷的電場疊加而成,分別分析單獨存在電場時各點的場強和電勢特點,再利用場強的疊加,分析電勢和場強即可求解.

解答 解:A、根據(jù)等量異種電荷的電場特點,知A、B兩處的點電荷產(chǎn)生的電場的方向向右,a點的電勢高于b點的電勢,勻強電場中,a、b兩點的電勢相同,則電場疊加后,a點的電勢高于b點的電勢.故A錯誤;
B、等根據(jù)等量異種電荷的電場特點,知c、d兩點的場強相同,勻強電場中,c、d兩點的場強也相同,則電場疊加后,c、d兩點的電場強度仍相同.故B錯誤;
C、據(jù)場強的疊加原理可知,a到c的區(qū)域場強方向大體斜向上偏右,所以將電子從a點移到c點的過程中,電場力對質(zhì)子做正功,故C錯誤;
D、據(jù)場強的疊加可知,O到b區(qū)域場強方向大體斜向上偏右,當(dāng)電子從左到右移動時,電場力做負(fù)功,電勢能增大,所以在O點時的電勢能小于其在b點時的電勢能,故D正確.
故選:D.

點評 本題的關(guān)鍵是明確此電場是勻強電場和等量異種電荷的合電場,再靈活利用等量異種電荷形成電場的特點和電場力做功與電勢能的關(guān)系.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示是物體運動的v-t圖象,從t=0開始,正向速度最大的時刻是( 。
A.t1B.t2C.t3D.t4

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13.如圖所示為在同一直線上運動的甲、乙兩物體的v-t圖象,則由圖象可知(  )
A.甲物體做勻加速直線運動,乙物體做勻減速直線運動
B.它們速度方向、加速度方向均相反
C.在t1時刻它們速度相等
D.在0-t2時間內(nèi)它們的平均速度相等

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.質(zhì)點做直線運動,0~4s內(nèi)某物理量隨時間變化的關(guān)系如圖所示,則( 。
A.若y軸表示位移,0~2 s內(nèi)質(zhì)點的運動方向不變
B.若y軸表示位移,2~4 s內(nèi)質(zhì)點的運動方向不變
C.若y軸表示速度,0~2 s內(nèi)質(zhì)點的運動方向不變
D.若y軸表示速度,1~3 s內(nèi)質(zhì)點的運動方向不變

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖甲所示,電荷量q=1X10-4C的帶正電的小物塊靜止在絕緣水平面上,所在空間存在沿水平方向的電場,其電場強度E的大小與時間t的關(guān)系如圖乙所示,物塊速度v的大小與時間t的關(guān)系如圖丙所示.重力加速度g=l0m/s2,則( 。
A.物塊在4s內(nèi)位移是8 mB.物塊的質(zhì)量是2kg
C.物塊與水平面間動摩擦因數(shù)是0.2D.物塊在4s內(nèi)電勢能減少了14J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,是真空中正點電荷形成的電場.已知M點與N點在同一條電場線上,M點與P點到正點電荷的距離相等,則下列說法正確的是(  )
A.該電場為勻強電場
B.P點的電勢比N點低
C.M點的電場強度比N點小
D.電荷沿圓弧虛線從M到P,電場力不做功

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13.下列說法中不正確的是( 。
A.靜止的物體可能受動摩擦力,運動的物體可能受靜摩擦力
B.路程越大,則位移一定越大
C.合力可以大于分力,也可以小于分力
D.摩擦力的方向可能與物體運動方向不在同一直線上

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖,小球C置于光滑的半球形凹槽B內(nèi),B放在長木板A上,整個裝置處于靜止?fàn)顟B(tài).在緩慢減小木板的傾角θ過程中,下列說法正確的是( 。
A.C受到二個力的作用B.C對B的壓力逐漸變大
C.C對B的壓力逐漸變小D.A受到的壓力逐漸減小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,一固定斜面上兩個質(zhì)量相同的小物塊A和B緊挨著以加速度a=$\frac{1}{2}$gsinα勻加速下滑,A與B的接觸面光滑.已知A與斜面之間的動摩擦因數(shù)μA是B與斜面之間動摩擦因數(shù)μB的2倍,斜面傾角為α.則關(guān)于μA、μB及AB之間的彈力FN的說法正確的是(  )
A.μA=$\frac{2}{3}$tanαB.μB=$\frac{1}{2}$tanαC.FN=$\frac{1}{3}$mgsinαD.FN=$\frac{1}{6}$mgsinα

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