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电场中A、B两点的电势分别为φ
A
=800V,φ
B
=-200V。把q=1.5×10
-8
C的电荷由A移动到B点,电场力做
J, 电势能变化了
J。
试题答案
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1.5×10
-5
J,1.5×10
-5
J
U
AB
=1000V,则q=1.5×10
-8
C的电荷由A移动到B点,电场力做功W=qU
AB
=1.5×10
-5
J,电势能变化等于电场力所做的功,即变化了1.5×10
-5
J。
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(12分)有带电平行板电容器竖直放置,如图9示。板间距d=0.1m、板间电势差U=1000V。现从A处以速度vA=3m/s水平向左射出一带正电的小球(质量m=0.02g、电量为q=10
-7
C)经过一段时间后发现小球打在A点正下方的B处,(g=10m/s
2
)求:
(1)分别从水平方向和竖直方向定性分析小球从A到B的过程中,小球的运动情况?
(2)A、B间的距离?(小球由A到B的过程中,不会碰到左极板。)
如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是:( )
A、电势
>
,场强E
A
>E
B
B、电势
>
,场强E
A
<E
B
C、将+q电荷从A点移动到B点电场力做正功
D、将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能E
PA
>E
PB
一个电子在静电场中运动,且只受电场力作用,则在一段时间内, ( )
A.电子的速率可能增大
B.电子的速率可能不变
C.电子的速率可能减小
D.电子一定作匀变速运动
如下图所示,现在有一个小物块,质量为m=80g,带上正电荷q=2
10
-4C
。与水平的轨道之间的滑动摩擦系数m =0.2,在一个水平向左的匀强电场中,E=10
3
V/m,在水平轨道的末端N处,连接一个光滑的半圆形轨道,半径为R=40cm,取g =10m/s
2
,求:
小题1:小物块恰好运动到轨道的最高点,那么小物块应该从水平哪个位置释放?
小题2:如果在上小题的位置释放小物块,当它运动到P(轨道中点)点时对轨道的压力等于多少?
在静电场中,一个电子只在电场力作用下,由A点沿直线运动到B点,在这个运动过程中,下列说法正确的是( )
A.该电子动能一定增大
B.电子可能沿等势面运动
C.A点的场强一定大于B点
D.电子的电势能可能增加
在点电荷-Q的电场中的某一点,质子具有E0的动能即可逃逸此电场束缚,那么α粒子要从该位置逃逸此电场束缚,需要的动能至少为:
A.E0/4
B.E0/2
C.2E0
D.4E0
(20分)
如图12所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为
,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场。A板上有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计),孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为
,电荷量为
的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处。孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板
处有一固定档板,长为
的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q。撤去外力释放带电小粒,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中不损失机械能。小球从接触 Q开始,经历时间T
0
第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回。由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与Q接触时小球电荷量的
。求:
(1)小球第一次接触Q时的速度大小;
(2)假设小球第
次弹回两板间后向右运动的最远处没有到达B板,试导出小球从第
次接触 Q,到本次向右运动至最远处的时间T
0
的表达式;
(3)假设小球被第N次弹回两板间后向右运动最远处恰好到达B板,求N为多少。
如图所示,两个完全相同、质量都是m的金属小球甲、乙套在光滑绝缘杆上,P左侧杆水平,且处于水平向左场强为E的匀强电场中,右侧是半径为尺的四分之一圆弧杆。甲球带电荷量为q的负电荷,乙球不带电并静止于M处,PM=L。现将甲球从圆弧杆顶端无初速释放,运动到M时与乙碰撞并粘合在一起向左运动。碰撞时间极短,水平杆足够长。求:
小题1:甲在碰撞前瞬间的速度大小。
小题2:碰撞后甲乙共同向左运动的最大距离。
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