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一個帶電量為q=2×10-8C的正點電荷,從電場中的A點移到B點時,電場力做了-5×10-6J的功,下列判斷正確的是( )

A. 該點電荷在B處具有的電勢能比在A處小

B. AB兩點之間的電勢差為250V

C. 電場A點的電勢比B點低

D. 該電荷在B處具有的電勢能為5×10-6J

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.一個質量為0.5kg的物體在光滑水平面上以4m/s的速度勻速運動,則其動量大小為2kg/m/s;動能大小為4J;若物體在碰到豎直的墻壁后以2m/s的速度返回,則動量的變化量為-3kg/m/s(以初速度方向為正方向),動能變化大小為3 J;碰撞時間為0.1s,則墻壁的平均作用力為30N.

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科目:高中物理 來源:2017屆甘肅省天水市高三上第二階段考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

如圖所示是A、B兩質點從同一地點運動的x﹣t圖象,則下列說法中正確的是( )

A.A質點以20m/s的速度勻速運動

B.B質點先沿正方向做直線運動,后沿負方向做直線運動

C.A、B兩質點在4s末相遇

D.B質點最初4s做加速運動,后4s做減速運動

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科目:高中物理 來源:2016-2017學年寧夏高二上期中考物理試卷(解析版) 題型:多選題

如圖所示,圖線1、2分別表示導體A、B的伏安特性曲線,它們的電阻分別為R1、R2,則下列說法正確的是

A.R1:R2=1:3

B.R1:R2=3:1

C.將R1與R2串聯后接于電源上,則電壓比U1:U2=1:3

D.將R1與R2并聯后接于電源上,則電流比I1:I2=1:3

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科目:高中物理 來源:2016-2017學年寧夏高二上期中考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

一個阻值為R的電阻兩端加上電壓U后,通過電阻橫截面的電量q 隨時間t變化的圖象如圖所示,此圖象的斜率可表示為

A.U B. C.R D.

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科目:高中物理 來源:2016-2017學年寧夏高二上期中考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

四種電場的電場線如圖所示.一正電荷q僅在靜電場力作用下由M點向N點做加速運動,且加速度越來越大.則該電荷所在的電場是圖中的( )

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科目:高中物理 來源:2016-2017學年湖南省高二上期中考物理試卷(解析版) 題型:實驗題

科學探究活動通常包括以下環(huán)節(jié):提出問題,作出假設,制定計劃,搜集證據,評估交流等.一組同學研究“運動物體所受空氣阻力與運動速度關系”的探究過程如下:

A.有同學認為:運動物體所受空氣阻力可能與其運動速度有關.

B.他們計劃利用一些“小紙杯”作為研究對象,用超聲測距儀等儀器測量“小紙杯”在空中直線下落時的下落距離、速度隨時間變化的規(guī)律,以驗證假設.

C.在相同的實驗條件下,同學們首先測量了單只“小紙杯”在空中下落過程中不同時刻的下落距離,將數據填入下表中,如下圖 (a)是對應的位移時間圖線.然后將不同數量的“小紙杯”疊放在一起從空中下落,分別測出它們的速度時間圖線,如下圖 (b)中圖線1、2、3、4、5所示.

時間(s)

下落距離(m)

0.0

0.000

0.4

0.036

0.8

0.469

1.2

0.957

1.6

1.447

2.0

X

D.同學們對實驗數據進行分析、歸納后,證實了他們的假設.回答下列提問:

(1)與上述過程中A、C步驟相應的科學探究環(huán)節(jié)分別是____________.

(2)圖(a)中的AB段反映了運動物體在做____________運動,表中X處的值為____________.

(3)圖 (b)中各條圖線具有共同特點,“小紙杯”在下落的開始階段做____________運動,最后“小紙杯”做____________運動.

(4)比較圖(b)中的圖線1和5,指出在1.0~1.5s時間段內,速度隨時間變化關系的差異:____________________________________.

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科目:高中物理 來源:2016-2017學年黑龍江牡丹江第一高中高一上期中考物理卷(解析版) 題型:多選題

一個物體位移與時間的關系為x=5t+5t2(x以m為單位,t以s為單位),下列說法中正確的是( )

A.這個物體的初速度是2.5m/s

B.這個物體的加速度大小是10m/s2

C.這個物體的初速度是10m/s

D.這個物體加速度方向一定與初速度方向一致

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.宇宙地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球自轉的周期為T,則地球同步衛(wèi)星的向心加速度大小為(  )
A.$\root{3}{\frac{32{π}^{4}g{R}^{2}}{{T}^{4}}}$B.$\root{3}{\frac{16{π}^{4}g{R}^{2}}{{T}^{4}}}$C.$\root{3}{\frac{8{π}^{4}g{R}^{2}}{{T}^{4}}}$D.$\root{3}{\frac{4{π}^{4}g{R}^{2}}{{T}^{4}}}$

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