16.如圖所示,在點電荷形成的電場中有a、b、c三點,它們到點電荷的距離分別為ra、rb和rc,且rb-ra=rc-rb.用Uab表示a、b之間的電勢差,用Ubc表示b、c之間的電勢差,則下列說法中正確的是( 。
A.Uab<Ubc
B.Uab=Ubc
C.Uab>Ubc
D.根據(jù)已知條件,無法判斷Uab和Ubc之間的大小關(guān)系

分析 明確正點電荷產(chǎn)生的場強分布,根據(jù)U=Ed判斷出兩點間的電勢差的大小

解答 解:A、正電荷產(chǎn)生的電場中,離電荷越遠,場強越弱,故ab間的場強大于bc間的場強,根據(jù)U=Ed可知,Uab>Ubc,故C正確
故選:C

點評 本題主要考查了正點電荷電場強度的分布圖,根據(jù)U=Ed判斷出兩點間的電勢差的大小

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.將甲、乙兩物體自地面同時豎直上拋,甲的質(zhì)量為m,初速度為v,乙的質(zhì)量為3m,初速度為$\frac{v}{2}$,若不計空氣阻力,則( 。
A.甲比乙先到最高點
B.甲、乙同時到達最高點
C.落回地面時甲用時間是乙用時間的2倍
D.甲上升的最大高度是乙的2倍

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.豎直升空的火箭,其v-t圖象如圖所示,由圖可知以下說法中錯誤的是( 。
A.火箭上升的最大高度為16000m
B.火箭上升的最大高度為48000m
C.火箭經(jīng)過120s落回地面
D.火箭上升過程中的加速度始終是20m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下列用電器中,主要利用電流熱效應工作的是(  )
A.電風扇B.計算機C.電烙鐵D.電視機

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,一物體靜止在水平面上,在水平恒力F作用下由靜止開始運動,前進距離為x時,速度達到v,此時力F的功率為(  )
A.FvB.FxC.2FvD.2Fx

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.如圖所示,小明想將櫥柜從門口沿水平地面平移一段距離.當他用100N的水平推力推櫥柜時,櫥柜仍處于靜止狀態(tài),此時櫥柜與地面間的摩擦力大小為100N.當他用200N的水平推力推櫥柜時,櫥柜恰好能勻速運動,則此時櫥柜與地面間的摩擦力大小為200N.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示是某導體的I-U圖象,圖中α=45°,下列說法正確的是( 。
A.此導體的電阻R=0.4Ω
B.此導體的電阻R=2.5Ω
C.I-U圖象的斜率表示電阻的倒數(shù),所以R=$\frac{1}{tan45°}$=1.0Ω
D.在R兩端加5.0V電壓時,每秒通過導體截面的電荷量是5.0C

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,截面積SB=0.2m2、n=100匝的圓形線圈處在截面積SA=0.1m2勻強磁場中,磁感應強度隨時間變化的規(guī)律B=(0.6-0.2t)T.已知定值電阻R1=3Ω,滑動變阻器的阻值設為R2=6Ω,線圈電阻r=1Ω,開關(guān)S處于閉合狀態(tài).求:
(1)t=1s時通過R2=6Ω的電流方向與大。
(2)從t=0到t=3s時間內(nèi)通過R2的電量及電阻R2產(chǎn)生的發(fā)熱量;
(3)變阻器的阻值調(diào)為多大時,R2消耗的電功率最大?最大功率是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.某同學測量一未知電阻R的阻值(阻值約10kΩ),現(xiàn)在實驗桌上有下列器材:
A.滑動變阻器R1(0~1kΩ)
B.電阻箱R0(99999.9Ω)
C.電流計G(500μA,內(nèi)阻不可忽略)
D.電壓表V(3V,內(nèi)阻約3kΩ)
E.直流電源E(3V,內(nèi)阻不計)F.開關(guān)、導線若干

(1)甲同學設計了如圖a所示的測量電路,請指出他的設計中存在的問題:大電阻要用電流內(nèi)接法,滑動變阻器與被測電阻差別在要用分壓式接法(指出一處即可)
(2)乙同學用圖b所示的電路進行實驗.
①請在圖c中用筆畫線代替導線,完成實物電路的連接;
②將滑動變阻器的滑動頭移到左(填“左”或“右”)端,再接通開關(guān)S;保持S2斷開,閉合S1,調(diào)節(jié)R1使電流計指針偏轉(zhuǎn)至某一位置,并記下電流I1
③斷開S1,保持R1不變,閉合S2,調(diào)節(jié)R0使得電流計讀數(shù)為I1時,R0的讀數(shù)即為待測電阻的阻值.
(3)丙同學查得電流計的內(nèi)阻為Rg,采用圖d進行實驗,改變電阻箱電阻,讀出電流計相應的示數(shù)I,由測得的數(shù)據(jù)作出$\frac{1}{I}$-R0圖象如圖e所示,圖線縱軸截距為m,斜率為k,則待測電阻R的阻值為$\frac{m}{K}-{R}_{g}$.

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