A. | 勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)方向斜向上 | |
B. | 勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)為200v/m | |
C. | A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAB=-4V | |
D. | 若把該電荷從A點(diǎn)移到B點(diǎn)再移回A點(diǎn),電場(chǎng)力做功為4.0×10-6 J |
分析 A、根據(jù)電場(chǎng)力對(duì)正電荷做功的正負(fù),可判斷正電荷受到的電場(chǎng)力的方向,回味可得知電場(chǎng)的方向
C、根據(jù)電場(chǎng)力做功的公式W=qU進(jìn)行變形即可得知AB兩點(diǎn)間的電勢(shì)差
B、根據(jù)在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的電勢(shì)差與電場(chǎng)強(qiáng)度為及沿電場(chǎng)方向上的距離的關(guān)系即可求得該勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度.
D、根據(jù)電場(chǎng)力做功只與初末位置的電勢(shì)差有關(guān),與路徑無(wú)關(guān),可得知電荷由A到B再回到A的過(guò)程中電場(chǎng)力所做的功.
解答 解:l=2cm=0.02m
A、正電荷由A到B運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力做正功,結(jié)合圖可知,受到的電場(chǎng)力的方向斜向下,所以電場(chǎng)強(qiáng)度的方向?yàn)樾毕蛳,故A錯(cuò)誤.
C、A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAB=$\frac{w}{q}$=$\frac{2.0×1{0}^{-6}}{1.0×1{0}^{-6}}$=2.0v,故C錯(cuò)誤
B、AB沿電場(chǎng)方向上的距離為(如圖):d=l•cos60°=0.02×$\frac{1}{2}$=0.01m
則勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)輕度為:E=$\frac{{U}_{AB}}feoxpjy$=$\frac{2.0}{0.01}$=200v/m
故B正確
D、若把該電荷從A點(diǎn)移到B點(diǎn)再移回A點(diǎn),初末位置相同,所以電場(chǎng)力做功為0,故D錯(cuò)誤
故選:B
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵知道電場(chǎng)力做功與電勢(shì)差的關(guān)系,在公式W=qU中,W的正負(fù)、q的正負(fù)、U的正負(fù)均需代入計(jì)算,在公式E=$\frac{U}v9mx1b9$中,d表示沿電場(chǎng)線方向上的距離.同時(shí)要明確電場(chǎng)力做功與初末位置間的電勢(shì)差有關(guān),與路徑無(wú)關(guān).
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體的速度變化越快,它的加速度就越小 | |
B. | 物體的速度為零時(shí),加速度就為零 | |
C. | 物體的加速度很大時(shí),速度不一定很大 | |
D. | 物體的速度變化率越小,它的加速度就越大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 沿直線作往復(fù)運(yùn)動(dòng),在1秒末、3秒末速度的方向改變 | |
B. | 加速度不變 | |
C. | 在2秒末物體速度的方向改變 | |
D. | 4秒內(nèi)物體的位移為零 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 電場(chǎng)強(qiáng)度大小為$\frac{mg}{q}$,方向豎直向上 | |
B. | 電場(chǎng)強(qiáng)度大小為$\frac{{\sqrt{3}mg}}{3q}$,方向水平向右 | |
C. | 電場(chǎng)強(qiáng)度大小為$\frac{{\sqrt{3}mg}}{q}$,方向水平向右 | |
D. | 電場(chǎng)強(qiáng)度大小為$\frac{{\sqrt{3}mg}}{3q}$,方向水平向左 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 雙星相互間的萬(wàn)有引力保持不變 | B. | 雙星做圓周運(yùn)動(dòng)的角速度均增大 | ||
C. | 雙星做圓周運(yùn)動(dòng)的加速度均減小 | D. | 雙星做圓周運(yùn)動(dòng)的周期均減小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{(2π{R}^{2}nB)^{2}}{P}$ | B. | $\frac{{π}^{4}{R}^{4}{n}^{2}{B}^{2}}{2P}$ | C. | $\frac{2(π{R}^{2}nB)^{2}}{P}$ | D. | $\frac{π({R}^{2}nB)^{2}}{2P}$ |
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