12.如圖所示的電場中,已知A、B兩點的電勢差UAB=-20V,則電荷量q=5×10-9C的正電荷由A點移動到B點,電場力所做的功為-1×10-7J,電勢能增大(填“增大”或“減小”)了1×10-7J.

分析 由靜電力做功的公式W=qU可得靜電力的功,由靜電力做功的正負可得電勢能的變化.

解答 解:由靜電力做功的公式W=qU可得電荷由A點移動到B點靜電力的功為:
W=qUAB=5×10-9×(-20)J=-1×10-7J
由于靜電力做負功,故電荷電勢能增加,增加量為1×10-7J.
故答案為:-1×10-7J,增大,1×10-7J.

點評 本題是靜電力做功公式的基本應用,同時要知道靜電力做正功電勢能減少,靜電力做負功電勢能增加.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.關于曲線運動,下列說法中正確的是( 。
A.做曲線運動的物體一定具有加速度
B.做曲線運動的物體的速度可能不變
C.做曲線運動的物體受力一定發(fā)生變化
D.在恒力作用下的物體不可能做曲線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.一定質量的理想氣體在A 狀態(tài)時的體積為1L、壓強為3atm、溫度為450K,經等壓膨脹過程到達狀態(tài)B,此時溫度為900K,然后經等溫膨脹過程到達狀態(tài)C,此時體積為6L,求:
①氣體在狀態(tài)B 時的體積.
②氣體在狀態(tài)C 時的壓強.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.在探究物體的加速度a與物體所受外力F、物體質量M間的關系時,采用如圖1所示的實驗裝置.小車及車中的砝碼質量用M表示,盤及盤中的砝碼質量用m表示.

(1)若已平衡好摩擦,在小車做勻加速直線運動過程中繩子拉力T=$\frac{M}{M+m}mg$,當M與m的大小關系滿足M>>m
時,才可以認為繩子對小車的拉力大小等于盤和砝碼的重力.
(2)某一組同學先保持盤及盤中的砝碼質量m一定來做實驗,其具體操作步驟如下,以下做法正確的是C.
A.平衡摩擦力時,應將盤及盤中的砝碼用細繩通過定滑輪系在小車上
B.每次改變小車的質量時,需要重新平衡摩擦力
C.實驗時,先接通打點計時器的電源,再放開小車
D.用天平測出m以及小車質量M,小車運動的加速度可直接用公式a=Mmg 求出
(3)某小組同學保持小車及車中的砝碼質量M一定,探究加速度a與所受外力F的關系,由于他們操作不當,這兩組同學得到的a-F關系圖象如圖2所示,其原因是沒平衡摩擦力;不滿足M>>m.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,某同學沿平直路面由A點向正北方向出發(fā),前進了80m到達B點,又向正東前進60m到達C點,請畫出該同學在這一過程的運動情景圖,并求其全程的位移大小和路程.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,在水平桌面上有一半徑R=0.8m、豎直放置的光滑圓弧軌道MNQ,MN為豎直直徑,OQ連線與MN夾α=53.角.在光滑圓弧軌道左側放有一傾角為θ=37°的固定斜面,Q點到斜面的豎直邊的距離為d=0.6$\sqrt{4.2}$R.現(xiàn)在斜面的底端有一質量為m的電動小車(大小可忽略),小車與斜面間動摩擦因數(shù)為μ=0.5.現(xiàn)電動小車以恒定功率P0沿著斜面向上運動,當小車到達斜面最高時水平飛出,同時關閉電動裝置,速率不變.過一段時間后進入球面的Q點沿著球面運動,剛好能到達球面的最高點M.
試求:

(1)小車通過Q點時速度大。
(2)斜面最高點離水平面的高度.
(3)小車在斜面上運動時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.物體甲的位移-時間圖象和物體乙的位移-時間圖象分別如圖①、②所示,則這兩個物體的運動情況是( 。
A.甲在整個時間(t=6s)內做往復運動,總位移為零
B.甲在整個時間(t=6s)內運動方向一直不變,總位移大小為4m
C.乙在整個時間(t=6s)內做往復運動,總位移為零
D.乙在整個時間(t=6s)內運動方向一直不變,總位移大小為4m

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.商場工作人員拉著質量m=20kg的木箱沿水平地面運動.若用F1=100N的水平力拉木箱,木箱恰好做勻速直線運動;現(xiàn)改用F2=150N、與水平方向成53°斜向上的拉力作用于靜止的木箱上,如圖所示.已知sin53°=0.80,cos53°=0.60,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)木箱與地面之間的動摩擦因數(shù);
(2)F2作用于木箱4.0s時木箱的速度大小;
(3)若(2)中的F2作用4.0后撤去,求此后3s內木箱的位移.

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4.把q1=-4×10-9C的試探電荷放在電場中的A點,A點的電勢為15v,求該試探電荷具有的電勢能.若把q2放在電場中的A點,電荷具有的電勢能是3×10-9J,求q2所帶電荷量?

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