2.两个带等量正电的点电荷,固定在P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探点电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则点电荷q( )
A. | 先做匀加速运动,后做匀减速运动 | |
B. | 先从高电势到低电势,后从低电势到高电势 | |
C. | 电势能与机械能之和先增大,后减小 | |
D. | 电势能先减小,后增大 |
1.如图,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧处于原长,上面放一质量为m的带电小球,小球与弹簧不连接,且小球刚好处于平衡状态.施加外力F将小球向下压至某位置.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则( )
A. | 小球带负电 | B. | 小球的动能增加W1+W2 | ||
C. | 小球的电势能增加W2 | D. | 小球的电势能减小W2 |
20.下列关于电动势的说法正确的是( )
A. | 电动势的单位与电压的单位一样,所以电动势就是电源两极间的电压 | |
B. | 电源向外提供的电能越多,表示电动势越大 | |
C. | 电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大 | |
D. | 电动势反映了电源非静电力做功本领的大小 |
19.甲、乙两根圆柱体金属丝均为同种材料制成,直径分别是d1=0.5mm和d2=1mm,长度分别为L1=20cm,L2=10cm,它们的电阻之比为( )
A. | 1:1 | B. | 4:1 | C. | 8:1 | D. | 1:4 |
18.一个半径为r的金属球和一个点电荷如图所示放置.若它们带有等量异种电荷Q时,则它们间的相互作用力大小为F为( )
A. | F=k$\frac{{Q}^{2}}{16{r}^{2}}$ | B. | F<k$\frac{{Q}^{2}}{16{r}^{2}}$ | C. | F>k$\frac{{Q}^{2}}{16{r}^{2}}$ | D. | 无法判断 |
16.如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度.给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往返运动,整个过程导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.不计导轨电阻,下列说法中正确的是( )
A. | 初始时刻导体棒受到的安培力向左 | |
B. | 初始时刻导体棒两端的电压为U=BLv0 | |
C. | 导体棒开始运动后速度第一次为零时,弹簧的弹性势能EP=$\frac{1}{2}$mv02 | |
D. | 金属棒最终停在初始位置,在整个运动过程中,R上产生的焦耳热Q=$\frac{1}{2}$mv02 |
13.如图所示为探究牛顿第二定律的实验装置,该装置由气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶等组成.光电门可以测出滑块分别通过两个光电门的瞬时速度,导轨标尺可以测出两个光电门间的距离,另用天平测出滑块和沙桶的质量分别为M和m.下面说法正确的是( )
0 147898 147906 147912 147916 147922 147924 147928 147934 147936 147942 147948 147952 147954 147958 147964 147966 147972 147976 147978 147982 147984 147988 147990 147992 147993 147994 147996 147997 147998 148000 148002 148006 148008 148012 148014 148018 148024 148026 148032 148036 148038 148042 148048 148054 148056 148062 148066 148068 148074 148078 148084 148092 176998
A. | 用该装置可以测出滑块的加速度 | |
B. | 用该装置探究牛顿第二定律时,要保证拉力近似等于沙桶的重力,因此必须满足m<<M | |
C. | 不能用该装置验证机械能守恒定律,因为绳子拉力要做功 | |
D. | 可以用该装置探究动能定理 |