分析 (1)已知電勢能,根據(jù)公式φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$求解電勢.
(2)根據(jù)電勢差等于電勢之差,求解即可.
解答 解:(1)a、b、c三點的電勢大小分別為
φa=$\frac{Epa}{-e}$=$\frac{-13.6eV}{-e}$=13.6V
φb=$\frac{{E}_{pb}}{-e}$=$\frac{-3.4eV}{-e}$=3.4V
φc=$\frac{{E}_{pc}}{-e}$=$\frac{-1.51eV}{-e}$=1.51V
(2)a、b間電勢差的大小 Uab=φa-φb=10.2V
b、c間電勢差的大小 Ubc=φb-φc=1.89V
答:
(1)a、b、c三點的電勢大小分別為13.6V,3.4V和1.51V;
(2)a、b間,b、c間電勢差的大小分別為10.2V和1.89V.
點評 解決本題的關(guān)鍵要掌握電勢的定義式φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$,并能熟練運用,運用此公式時要注意各個量都要符號運算.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 開關(guān)撥向“1”時,金屬棒做加速度逐漸減小的加速運動 | |
B. | t0時刻電容器所帶的電荷量為$\frac{CBLF{t}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$ | |
C. | 開關(guān)撥向“2”后,導(dǎo)體棒勻速運動的速率為$\frac{FR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 開關(guān)撥向“2”后t時間內(nèi),導(dǎo)體棒通過的位移為$\frac{FR}{{B}^{2}{L}^{2}}$(t+$\frac{m{t}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$-$\frac{mR}{{B}^{2}{L}^{2}}$) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 體積最大的是C狀態(tài) | |
B. | 體積最大的是B狀態(tài) | |
C. | A、B兩狀態(tài)體積一樣 | |
D. | A 狀態(tài)變到B狀態(tài),外界對氣體做功值等于氣體內(nèi)能增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 法拉第通過實驗獨立發(fā)現(xiàn)了利用磁場產(chǎn)生電流的條件和規(guī)律 | |
B. | 安培在研究磁場與電流的相互作用方面作出了杰出的貢獻 | |
C. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了點電荷之間的相互作用規(guī)律 | |
D. | 庫倫提出了磁場對運動電荷的作用力公式 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a→b過程中,氣體既不吸熱也不放熱 | |
B. | 氣體從b→c單位體積內(nèi)分子數(shù)沒有變化 | |
C. | c→d過程中,氣態(tài)分子的平均動能減小 | |
D. | d→a過程中,氣體體積保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 機械能$\frac{1}{2}$mV02 | B. | 機械能為$\frac{1}{2}$mV02+mgH | ||
C. | 動能為$\frac{1}{2}$mV02+mg(H-h) | D. | 動能為mg(H-h) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球的質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | B. | 地球的質(zhì)量為$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ | ||
C. | 地球的平均密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$ | D. | 地球的平均密度為$\frac{3π{R}^{3}}{G{T}^{2}{r}^{3}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 固體甲一定是晶體,固體乙一定是非晶體 | |
B. | 固體甲不一定有確定的幾何外形,固體乙一定沒有確定的幾何外形 | |
C. | 在熱傳導(dǎo)方面固體甲一定表現(xiàn)出各向異性,固體乙一定表現(xiàn)出各向同性 | |
D. | 固體甲和固體乙的化學(xué)成分有可能相同 | |
E. | 圖線甲中ab段溫度不變,所以甲的內(nèi)能不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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