19.下列關(guān)于電動勢的說法正確的是( 。
A.電源的電動勢跟電源內(nèi)非靜電力做的功成正比,跟通過的電荷量成反比
B.電動勢的單位跟電壓的單位一致,所以電動勢就是兩極間的電壓
C.非靜電力做的功越多,電動勢就越大
D.電動勢的大小是由電源內(nèi)非靜電力的特性決定的

分析 根據(jù)電動勢的定義式E=$\frac{W}{q}$可知,非靜電力把單位正電荷從電源負極移送到正極所做的功等于電源的電動勢.電動勢是反映電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)強弱的物理量.電動勢等于電源沒有接入電路時兩極間的電壓.

解答 解:ACD、電源內(nèi)部非靜電力把正電荷從電源負極移送到正極,根據(jù)電動勢的定義式E=$\frac{W}{q}$可知,電動勢等于非靜電力把單位正電荷從電源負極移送到正極所做的功.屬于比值定義,電動勢E與W、q無關(guān),由電源內(nèi)非靜電力的特性決定.故A錯誤,D正確;
B、電動勢和電壓的單位相同,但二者的性質(zhì)不同;故不是同一物理量;故B錯誤;
C、只有非靜電力做功與所移動的電荷量的比值比較大時,電動勢才比較大;只有做功多,不能說明電動勢大;故C錯誤;
故選:D.

點評 本題考查電動勢的物理意義.要注意電動勢與電壓是兩個不同的概念,不能說“電動勢就是電壓”.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖所示,A,B兩點各固定有等量的正點電荷,A,B,C,D四點在同一直線上,且AC=CD=DB.將另一個正點電荷從C點移動到D點,則下列說法正確的是( 。
A.電場力一直做正功B.電場力先做正功再做負功
C.電場力一直做負功D.電場力先做負功再做正功

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.將原來相距較近的兩個帶同種電荷的小球同時由靜止釋放(小球放在光滑絕緣的水平桌面上),它們僅在庫侖力作用下運動過程中( 。
A.它們的相互作用力不斷增加B.它們的機械能守恒
C.它們的速度大小不斷增加D.它們的加速度大小不斷增加

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.把一根長L=10cm的導(dǎo)線垂直磁感線方向放入如圖所示的勻強磁場中:
(1)當導(dǎo)線中通以I1=2A的電流時,導(dǎo)線受到的安培力大小為 1.0×10-7N,則該磁場的磁感應(yīng)強度為多少?
(2)若該導(dǎo)線中通以I2=1A的電流,則該處的磁感應(yīng)強度為多大?此時導(dǎo)線所受安培力大小是多少?方向如何?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,a、b兩帶電小球電荷量分別為+q和-q,質(zhì)量均為m.兩球用絕緣細線相連,a球又用絕緣細線掛在O點.加一個向左的勻強電場,平衡后兩線都拉緊,則兩球所處位置可能是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,沿同一直線運動的物體A、B,其相對同一參考系的位置x隨時間變化的函數(shù)圖象可知(  )
 
A.從第3S起,兩物體運動方向相同,且A比B運動的快
B.兩物體由同一位置開始運動,但物體A比B遲3S才開始運動
C.在5S內(nèi)物體的位移不相同,5S末A、B相遇
D.5S內(nèi)A、B的平均速度相等

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.在豎直墻壁和水平地面間,建立如圖所示的BM、AM、AN三個光滑斜面,BM與地面間的夾角為45°,AM與地面間的夾角為60°,AN與地面間的夾角為30°.一質(zhì)點分別從BM、AM、AN這三個斜面的最高由靜止開始釋放,沿斜面滑到最低點時間分別為t1、t2、t3,則( 。
A.t1<t2<t3B.t1=t2=t3C.t1=t2<t3D.t1<t2=t3

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.在電場中把2.0×10-9C的正電荷從A點移到B點,靜電力做功1.5×10-7J.再把這個電荷從B點移到C點,靜電力做功為-4.0×10-7J.求:
(1)A、B間,B、C間,A、C間的電勢差各是多大?
(2)若A點電勢為零,求B、C兩點電勢?
(3)把-1.5×10-9C的電荷從A點移到C點,靜電力做多少功?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖,滑塊A置于水平地面上,滑塊B在一水平力作用下緊靠滑塊A(A、B接觸面豎直),此時A恰好不滑動,B剛好不下滑.已知A與B間的動摩擦因數(shù)為?1,A與地面間的動摩擦因數(shù)為?2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.A與B的質(zhì)量之比為( 。
A.$\frac{1}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$B.$\frac{1-{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$C.$\frac{1+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$D.$\frac{2+{μ}_{1}{μ}_{2}}{{μ}_{1}{μ}_{2}}$

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