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18.一個電荷只在電場力作用下從電場中的A點移到B點過程中,電場力做了2×10-6J的正功,那么( 。
A.電荷的電勢能減少了2×10-6JB.電荷的動能增加了2×10-6J
C.電荷在B處時具有2×10-6J的電勢能D.電荷在B處時具有2×10-6J的動能

分析 電場力做正功,電勢能減小,動能增加,做負功,動能減小,電勢能增加,根據功能關系可正確解答.

解答 解:A、由題知道電場力做正功多少,電荷的電勢能就減小多少,則知電荷的電勢能減少了2×10-6J,故A正確.
B、電荷只在電場力作用下,電場力做了2×10-6J的功,合力做功即為2×10-6J,根據動能定理得知,動能增加了2×10-6J.故B正確.
CD、根據功能關系只能判斷電勢能與動能的變化量,不能確定電勢能與動能的大。蔆、D錯誤.
故選:AB.

點評 本題考查對電場力做功與電勢能變化關系的理解和動能定理具體應用能力,屬于基本題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.用一條絕緣輕繩懸掛一個帶電小球,小球質量為l.73×10-2kg,所帶電荷量為+2.0×10-8C.現(xiàn)加一水平方向的勻強電場,平衡時絕緣繩與鉛垂線成30°(如圖).求這個勻強電場的電場強度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖中的3個斜面,它們的高度相同、傾角不同.讓質量相同的物體沿斜面從頂端運動到底端.關于重力做的功,正確的是( 。
A.對應第一個斜面是W=$\frac{mgh}{sin{θ}_{1}}$B.對應第二個斜面是W=$\frac{mgh}{cos{θ}_{2}}$
C.對應第二個斜面是W=mgh•tanθ2D.對應三個斜面者有W=mgh

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.有一個電流表G,內阻Rg=30Ω,滿偏電流Ig=1mA.要把它改裝為量程0~0.6A的電流表,要并聯(lián)多大的電阻?改裝后電流表的內阻是多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖,圖1表示輸入端A、B的電勢隨時間變化的關系.

(1)如果它是與門的輸入端,請在圖2方框內畫出輸出端的電勢隨時間變化的關系;
(2)如果它是或門的輸入端,請在圖3方框內畫出輸出端的電勢隨時間變化的關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.物體沿著直線從靜止開始運動,在第1s、2s、3s、4s內,通過的路程分別為1m、2m、3m、4m,有關其運動的描述正確的是( 。
A.這4s內的平均速度是2.5m/sB.在第3、4s內平均速度是3.5m/s
C.第3s末的瞬時速度一定是3m/sD.該運動一定是勻加速直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.宇宙中存在一些質量相等且離其他恒星較遠的四顆星組成的四星系統(tǒng),通?珊雎云渌求w對它們的引力作用.設四星系統(tǒng)中每個星體質量均為m,半徑均為R,四顆星穩(wěn)定分布在邊長為a的正方形的四個頂點上.已知引力常量為G.關于四星系統(tǒng),下列說法正確的是( 。
A.四顆星圍繞正方形對角線的交點做勻速圓周運動
B.四顆星的線速度均為v=$\sqrt{\frac{Gm}{a}(2+\frac{\sqrt{2}}{4})}$
C.四顆星表面的重力加速度均為G$\frac{m}{{R}^{2}}$
D.四顆星的周期均為2πa$\sqrt{\frac{2a}{(4+\sqrt{2})Gm}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.先后按圖中(1)、(2)所示電路測同一未知電阻阻值Rx,已知兩電路的路端電壓恒定不變,若按圖(1)所示電路測得電壓表示數(shù)為5V,電流表示數(shù)為3mA,那么按圖(2)所示電路測得的結果應有 ( 。
A.電壓表示數(shù)為5V,電流表示數(shù)為3mA
B.電壓表示數(shù)為5V,電流表示數(shù)小于3mA
C.電壓表示數(shù)小于5V,電流表示數(shù)大于3mA
D.電壓表示數(shù)小于5V,電流表示數(shù)小于3mA

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.完成下列核反應方程:
(1)${\;}_{5}^{10}$B+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{7}^{13}$+${\;}_{0}^{1}n$;${\;}_{7}^{13}$N→${\;}_{6}^{13}$C+${\;}_{1}^{0}H$;
(2)${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}H$→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n;
(3)${\;}_{13}^{27}$Al+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{12}^{27}Mg$+${\;}_{1}^{1}$H
(4)${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{6}^{14}$C+${\;}_{1}^{1}H$;
(5)${\;}_{1}^{2}$H+γ→${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}n$;
(6)${\;}_{11}^{23}$Na+${\;}_{1}^{2}H$→${\;}_{11}^{24}$+${\;}_{1}^{1}$H;  ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}e$.

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