6.在靜電場中,下列說法中正確的是( 。
A.電勢為零的點,電場強度也一定為零
B.電場強度的方向處處與等勢面垂直
C.由靜止釋放的正電荷,僅在電場力作用下的運動軌跡一定與電場線重合
D.電荷在沿電場線方向移動時,電勢能減小

分析 在靜電場中電場強度與電勢無關.電場強度的方向處處與等勢面垂直.只有當電場線是直線時,電荷的運動軌跡才有可能與電場線重合.順著電場線方向,電勢逐漸降低.

解答 解:A、電勢為零,是人為選擇的,而電場強度是由電場決定的,此處電場強度不一定為零.故A錯誤;
B、根據(jù)電場線和等勢面的關系,可知電場強度的方向處處與等勢面垂直,故B正確.
C、若電場線是曲線,則電荷所受的電場力將發(fā)生方向的變化,則其運動軌跡不可能與電場線重合;故C錯誤.
D、負電荷在沿電場線方向移動時,電場力做負功,電勢能增大,故D錯誤.
故選:B

點評 本題考查對電場線物理意義的理解,電場強度方向的規(guī)定;注意電勢與電場強度的區(qū)別、電場線與電荷運動軌跡的區(qū)別.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.下列說法正確的是 ( 。
A.如果質(zhì)點所受的力與它偏離平衡位置的位移大小的平方根成正比,且總是指向平衡位置,質(zhì)點的運動就是簡諧運動
B.含有多種顏色的光被分解為單色光的現(xiàn)象叫光的色散,光在干涉、衍射及折射時都可以發(fā)生色散
C.向人體發(fā)射頻率已知的超聲波被血管中的血流反射后又被儀器接收,測出反射波的頻率變化就能知道血流的速度,這種方法熟稱“彩超”
D.狹義相對論表明物體運動時的質(zhì)量總是要小于其靜止時的質(zhì)量
E.泊松亮斑是光的衍射現(xiàn)象,玻璃中的氣泡看起來特別明亮是光的全反射

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖所示,表示甲、乙兩運動物體相對同一原點的位移-時間圖象,下列說法正確的是(  )
A.甲做勻減速直線運動,乙做勻加速直線運動
B.甲和乙運動的出發(fā)點相距$\frac{{x}_{0}}{2}$
C.剛開始甲的速度大于乙,后來甲的速度小于乙
D.乙運動的速率大于甲運動的速率

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

14.一質(zhì)點做初速為零的勻加速直線運動,則質(zhì)點在第3s內(nèi)與第6s內(nèi)的位移之比為5:11,質(zhì)點通過第3m與通過第6m所需的時間之比為$(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{6}-\sqrt{5})$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.一質(zhì)點做直線運動,位移x>0,速度v>0,其加速度a>0,此后a逐漸減小直到a=0,則它的( 。
A.速度逐漸減小B.位移逐漸減小
C.當a減小到0后停止D.位移逐漸增大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,A、B兩種物體的質(zhì)量之比mA:mB=3:2,原來靜止在平板車C上,A、B間有一根被壓縮的輕彈簧,地面光滑,當彈簧突然釋放后,則( 。
A.若A、B與平板車上表面間的動摩擦因數(shù)相同,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒
B.若A、B與平板車上表面間的動摩擦因數(shù)相同,A、B、C組成的系統(tǒng)動量守恒
C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒
D.若A、B所受的摩擦力大小相等,則A、B、C組成的系統(tǒng)動量不守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖是某物體做直線運動的vt圖象,由圖象可得到的正確結果是( 。
A.物體在前2 s內(nèi)做勻速直線運動
B.t=5 s時物體的加速度大小為0.75 m/s2
C.第3 s內(nèi)物體的位移為1.5 m
D.物體在加速過程的位移比減速過程的位移大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖甲所示,直線上固定兩個正點電荷A與B,其中B帶+Q的電荷量,C、D兩點將AB連線三等分,現(xiàn)有一個帶負電的粒子從C點開始以某一初速度向右運動,不計粒子所受的重力,并且已知該粒子在C、D間運動的速度v與時間t的關系圖象如圖乙所示,則A點電荷的帶電荷量可能是( 。
A.+5QB.+3QC.+2QD.+Q

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.測量電源的電動勢E及內(nèi)阻r,(E約為4.5V,r約為1.5Ω).可選用的器材如下:
量程為3V的理想電壓表V;
量程為0.5A的電流表A(有一定內(nèi)阻);
固定電阻R=4Ω;
滑動變阻器 R′;
開關S,導線若干.
(1)畫出實驗電路原理圖.圖中各元件需用題目給出的符號或字母標出.
(2)實驗中,當電流表的讀數(shù)為I1時,電壓表的讀數(shù)為U1,當電流表的讀數(shù)為I2時,電壓表的讀數(shù)為U2,則可求出E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{I}_{1}{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$,I=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$-R.:(用I1、I2、U1、U2及R表示).

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