12.如圖所示,是一靜電場的一部分電場線的分布,圖中A、B為電場中的兩點(diǎn).由圖可知,電場強(qiáng)度EA大于EB,電勢(shì)φA小于φB.若將一個(gè)負(fù)電荷分別置于A、B兩點(diǎn),具有的電勢(shì)能EPA大于EPB(填“大于”、“小于”或“等于”)

分析 電場中,電場線越密,電場強(qiáng)度越大,同一電荷受到的電場力越大;并根據(jù)沿著電場線方向,電勢(shì)降低來判定電勢(shì)高低;最后根據(jù)EP=qφ,從而確定電勢(shì)能的高低,從而即可求解.

解答 解:由圖看出,A處電場線比B處電場線密,則A處場強(qiáng)大于B處場強(qiáng),即EA>EB
若在B所在的電場線上,根據(jù)等勢(shì)面與電場線垂直的特點(diǎn),找出與A電勢(shì)相等的一點(diǎn)A′,
如圖,則A′的電勢(shì)小于B點(diǎn)的電勢(shì),故B點(diǎn)的電勢(shì)大于A點(diǎn)的電勢(shì),即φA<φB
電場中的負(fù)電荷受力的方向向右,將一正電荷從B移動(dòng)到A,電場力做的負(fù)功,動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大,
因此EPA>EPB
故答案為:大于;小于;大于.

點(diǎn)評(píng) 電場線的物理意義之一是形象描述電場強(qiáng)度的相對(duì)大小,電場線越密,電場強(qiáng)度越大.沿電場線的方向移動(dòng)正電荷,電場力做正功,電勢(shì)能減。

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.下列關(guān)于溫度、內(nèi)能和熱量的說法中正確的是(  )
A.物體的溫度越高,所含熱量越多
B.物體的內(nèi)能越大,所含熱量越多
C.物體的溫度越高,它的分子熱運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能越大
D.物體的溫度不變,它的內(nèi)能就不變

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3.北斗導(dǎo)航系統(tǒng)又被稱為“雙星定位系統(tǒng)”,具有導(dǎo)航、定位等功能.“北斗”系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星1和2均繞地心O做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑均為r,某時(shí)刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置,如圖所示.若衛(wèi)星均順時(shí)針運(yùn)行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計(jì)衛(wèi)星間的相互作用力.以下判斷中正確的是( 。
A.此時(shí)這兩顆衛(wèi)星的向心加速度一定相等
B.如果使衛(wèi)星l加速,它就一定能追上衛(wèi)星2
C.衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)至位置B所需的時(shí)間為$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$
D.衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B的過程中萬有引力做正功

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.將行星繞太陽的運(yùn)動(dòng)看做是勻速圓周運(yùn)動(dòng),若已知萬有引力常量G,要求出太陽的質(zhì)量還需要知道下列哪些數(shù)據(jù)( 。
A.行星繞太陽運(yùn)動(dòng)的開普勒常量k
B.地球的公轉(zhuǎn)周期,地球表面重力加速度
C.火星質(zhì)量,火星半徑,火星的公轉(zhuǎn)周期
D.金星的公轉(zhuǎn)軌道半徑,金星的公轉(zhuǎn)周期

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.關(guān)于點(diǎn)電荷的說法,正確的是( 。
A.只有體積很小的帶電體,才能作為點(diǎn)電荷
B.體積很大的帶電體也可能看作點(diǎn)電荷
C.實(shí)際存在的帶電體都是點(diǎn)電荷
D.點(diǎn)電荷一定是電量很小的電荷

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17.做“研究平拋運(yùn)動(dòng)”的實(shí)驗(yàn)時(shí),在安裝實(shí)驗(yàn)儀器的過程中,斜槽末端的切線必須是水平的,這樣做的目的是( 。
A.保證小球飛出時(shí)的速度適當(dāng)B.保證小球飛出時(shí)的初速度方向水平
C.保證小球在空中的時(shí)間每次都相等D.保證小球的運(yùn)動(dòng)軌跡是一條拋物線

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4.如圖所示,在足夠長的光滑絕緣水平直線軌道上方的P點(diǎn),固定一電荷量為+Q的點(diǎn)電荷.一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)的檢驗(yàn)電荷),從軌道上的A點(diǎn)以初速度v0沿軌道向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)正下方B點(diǎn)時(shí)速度為v.已知點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場在A點(diǎn)的電勢(shì)為φ(取無窮遠(yuǎn)處電勢(shì)為零),P到物塊的重心豎直距離為h,P、A連線與水平軌道的夾角為60°,k為靜電常數(shù),下列說法正確的是(  )
A.物塊在A點(diǎn)的電勢(shì)能EPA=+Qφ
B.物塊在A點(diǎn)時(shí)受到軌道的支持力大小為mg+$\frac{3\sqrt{3}kQq}{8{h}^{2}}$
C.點(diǎn)電荷+Q產(chǎn)生的電場在B點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小EB=$k\frac{Q}{h}$
D.點(diǎn)電荷+Q產(chǎn)生的電場在B點(diǎn)的電勢(shì)φB=$\frac{m}{2q}$(v02-v2)+φ

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1.已知真空中電荷量為q的靜止點(diǎn)電荷,當(dāng)選取離點(diǎn)電荷無窮遠(yuǎn)處的電勢(shì)為零時(shí),離點(diǎn)電荷距離為r處的電勢(shì)為φ=$\frac{kq}{r}$(k為靜電力常量).如圖所示,兩電荷量為+Q和-q的異種點(diǎn)電荷相距為d,現(xiàn)將一質(zhì)子(電荷量為e)從兩電荷連線上的A點(diǎn)沿以負(fù)電荷為圓心、半徑為R的半圓形軌跡ABC移到C點(diǎn),在質(zhì)子從A到C的過程中,系統(tǒng)電勢(shì)能的變化情況為(  )
A.增加$\frac{2kQeR}{{{d^2}+{R^2}}}$B.減少$\frac{2kqeR}{{{d^2}-{R^2}}}$
C.增加$\frac{2kqeR}{{{d^2}+{R^2}}}$D.減少$\frac{2kQeR}{{{d^2}-{R^2}}}$

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2.如圖所示,一質(zhì)量為M的小孩恰好靜止在傾角θ的滑梯上.若他再背上一個(gè)質(zhì)量為m的書包,則( 。
A.仍處于靜止?fàn)顟B(tài)B.沿斜面加速下滑
C.受到的摩擦力不變D.受到的合外力增大

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