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3.關于靜電場的等勢面,下列說法正確的是(  )
A.兩個電勢不同的等勢面可能相交
B.電場線與等勢面平行
C.同一等勢面上各點電場強度可能不等
D.將一負的試探電荷從電勢較高的等勢面移至電勢較低的等勢面,電場力做正功

分析 電場中電勢相等的各個點構成的面叫做等勢面;沿著等勢面移動點電荷,電場力不做功.電場線與等勢面垂直,且從電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面.負電荷在等勢面高的位置的電勢能小.

解答 解:A、沿電場線的方向電勢降低,所以電勢不同的等勢面不可能相交.故A錯誤;
B、根據電場線與等勢面的關系可知,電場線與等勢面互相垂直,故B錯誤;
C、電場強度的大小與電勢的高低沒有關系,所以同一等勢面上各點電場強度不一定相等,故C正確;
D、負電荷在等勢面高的位置的電勢能小,所以將一負的試探電荷從電勢較高的等勢面移至電勢較低的等勢面,電勢能增大,電場力做負功,故D錯誤.
故選:C

點評 本題的關鍵是記住電場線和等勢面的關系,相互垂直,從電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,掌握等勢面的基本特點:在等勢面上移動電荷,電場力總是不做功.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.電容器是一種常用的電子元件.下列對電容器認識正確的是(  )
A.電容器的電容表示其儲存電荷能力
B.電容器的電容與它所帶的電量成正比
C.電容器的電容與它兩極板間的電壓成反比
D.電容的常用單位有μF和pF,1μF=103pF

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,L1、L2是兩個規格不同的燈泡,當它們如圖連接時,恰好都能正常發光,設電路兩端的電壓保持不變,現將變阻器的滑片P向右移動過程中L1、L2兩燈泡亮度變化情況是(  )
A.I1亮度不變,I2變暗B.I1變暗,I2變亮
C.I1變亮,I2變暗D.I1變暗,I2亮度不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.處在如圖所示的四種電場中P點的帶電粒子,由靜止釋放后只受電場力作用,其加速度一定增大的是:(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,在A、B兩處分別固定A、B兩枚釘子,A、B之間的距離為$\frac{1}{2}$l,A、B連線與水平方向的夾角為θ.A處的釘子系一根長為l的細線,細線的另一端系一個質量為m小球,將細線拉直,讓小球的初始位置與A點處于同一高度,小球由靜止釋放,細線與釘子B接觸后,小球繼續下降.取B點為參考平面,重力加速度為g,當小球運動到B點正下方的Q點時,下列說法正確的是(  )
A.小球的速率為$\sqrt{2gl}$B.小球的動能為$\frac{1}{2}$mgl(sinθ+1)
C.重力對小球的功率為0D.小球對繩子的拉力為3mg

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

8.用如圖所示的多用電表測量電阻,要用到選擇開關K和兩個部件S、T.請根據下列步驟完成電阻測量:
①旋動部件S,使指針對準電流的“0“刻線.
②將K旋轉到電阻擋“×l00“的位置.
③將插入“十“、“-“插孔的表筆短接,旋動部件T,使指針對準電阻的0刻線 (填“0刻線“或“∞刻線“).
④將兩表筆分別與侍測電阻相接,發現指針偏轉角度過小.為了得到比較準確的測量結果,請從下列選項中挑出合理的步驟,并按ACD的順序進行操作,再完成讀數測量.
A.將K旋轉到電阻擋“×1k“的位置    
B.將K旋轉到電阻擋“×10“的位置
C.將兩表筆短接,旋動合適部件,對電表進行校準
D.將兩表筆的金屬部分分別與被測電阻的兩根引線相接.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.一輛以12m/s的速度沿平直公路行駛的汽車,因發現前方有險情而緊急剎車,剎車后獲得大小為3m/s2的加速度,汽車剎車后5s末的速度為(  )
A.3m/sB.-3 m/sC.0D.27m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.桌面上放著一個單匝矩形線圈,線圈中心上方0.2m處有一豎立的條形磁鐵(如圖),此時線圈內的磁通量為0.01Wb.把條形磁鐵豎放到線圈內的桌面上時,線圈內的磁通量為0.03Wb.分別計算以下兩個過程中線圈中的感應電動勢.
(1)把條形磁鐵從圖中位置在0.2s內放到線圈內的桌面上;
(2)換用10匝的矩形線圈,線圈的面積和原來的單匝線圈相同,把條形磁鐵從圖中位置在0.1s內放到線圈內的桌面上.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.如圖所示,水平放置的電容器與滑動變阻器Rx并聯,然后與阻值為R0的定值電阻以及間距為l的足夠長的光滑固定傾斜導軌相連接,導軌處于勻強磁場之中,磁場方向垂直于導軌平面向上,將滑動變阻器Rx調到R0,然后將導體棒自導軌上端由靜止釋放,待速度穩定后,從電容器左端中點以水平速度v0射入的電子恰能從極板邊緣離開電場.已知磁場感應強度為B,電子電量為e,質量為m,重力忽略不計,電容器板間距為d,板長為L,金屬導軌與水平面夾角為θ,導體棒電阻也為R0,重力加速度為g,求:
(1)電子從哪個極板離開電場;
(2)導體棒的質量M以及導體棒穩定時的速度v1
(3)若僅將滑動變阻器Rx調到2R0,當導體棒在導軌上穩定運行時,速度是原來的幾倍;若仍要求從電容器左端中點以水平速度v0射入的電子恰能從極板邊緣射出,需要把板間距調整為原來的幾倍?

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