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如图所示,真空中存在范围足够大的匀强电场,A、B为该匀强电场的两个等势面。现有三个完全相同的带等量正电荷的小球a、b、c,从等势面A上的某点同时以相同速率v
0
向不同方向开始运动,其中a的初速度方向垂直指向等势面B;b的初速度方向平行于等势面;c的初速度方向与a相反。经过一段时间,三个小球先后通过等势面B,已知三个小球始终在该匀强电场中运动,不计重力,则下列判断正确的是
[ ]
A.等势面A的电势高于等势面B的电势
B.a、c两小球通过等势面B时的速度相同
C.开始运动后的任一时刻,a、b两小球的动能总是相同
D.开始运动后的任一时刻,三个小球电势能总是相等
如图所示,圆弧虚线表示正点电荷电场的等势面,相邻两等势面间的电势差相等,光滑绝缘直杆沿电场方向水平放置并固定不动,杆上套有一带正电的小滑块(可视为质点),滑块通过绝缘轻弹簧与固定点O相连,并以某一初速度从M点运动到N点,OM< ON。若滑块在M、N时弹簧的弹力大小相等,弹簧始终在弹性限度内, 则
[ ]
A.滑块从M到N的过程中,速度可能一直增大
B.滑块从位置l到2的过程中,电场力做的功比从位置3到4的小
C.在M、N之间的范围内,可能存在滑块速度相同的两个位置
D.在M、N之间可能存在只由电场力确定滑块加速度大小的三个位置
如图所示,实线是两个等量点电荷P、Q形成电场的等势面,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下运动的轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,b位于P、Q连线的中点。则
[ ]
A.两点电荷P、Q电性相反
B.a点的电场强度小于于b点的电场强度
C.带电粒子在a点的电势能大于在c点的电势能
D.带电粒子在a点的动能小于b点的动能
点电荷A、B是带电量为Q的正电荷,C、D是带电量为Q的负电荷,它们处在一个矩形的四个顶点上。它们产生静电场的等势面如图中虚线所示,在电场中对称地有一个正方形路径abcd(与ABCD共面),如图中实线所示,O为正方形与矩形的中心,则
[ ]
A、取无穷远处电势为零,则O点电势为零,场强为零
B、b、d两点场强相等,电势相等
C、将某一正试探电荷沿正方形路径a→d→c移动,电场力先做正功,后做负功
D、将某一正试探电荷沿正方形路径a→b→c移动,电场力先做正功,后做负功
理论研究表明,无限大的均匀带电平面在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场。现有两块无限大的均匀绝缘带电平面,一块两面正电,一块两面负电,把它们正交放置如图所示,单位面积所带电荷量相等(设电荷在相互作用时不移动),图中直线A
1
B
1
和A
2
B
2
分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O为两交线的交点,则下图中能正确反映等势面分布情况的是
[ ]
A.
B.
C.
D.
在图中,a、b带等量异种电荷,MN为ab连线的中垂线,现有一个带电粒子从M点以一定初速度v
0
射入,开始时一段轨迹如图中实线,不考虑粒子重力,则在飞越该电场的整个过程中
[ ]
A.该粒子带负电
B.该粒子的动能先增大,后减小
C.该粒子的电势能先减小,后增大
D.该粒子运动到无穷远处后,速度的大小一定仍为v
0
根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹,a、b、c为该α粒子运动过程中依次经过的三点。下列说法中正确的是
[ ]
A.三点的电场强度的关系为E
b
<E
a
=E
c
B.三点的电势的高低的关系为φ
b
<φ
a
=φ
c
C.α粒子从a运动到b、再运动到c的过程中电势能先减小后增大
D.α粒子从a运动到b、再运动到c的过程中电场力先做负功后做正功
如图所示,实线为电场线,虚线为等势面。且AB=BC,电场中A、B、C三点的场强分别为E
A
、E
B
、E
C
,电势分别为φ
A
、φ
B
、φ
C
,AB、BC间的电势差分别为U
AB
、U
BC
,则下列关系式中正确的是
[ ]
A. φ
A
>φ
B
>φ
C
B. E
C
<E
B
<E
A
C. U
AB
<U
BC
D. U
AB
=U
BC
一带电粒子射入一固定在O点的点电荷的电场中,粒子运动轨迹如图中实线abc所示。图中虚线是同心圆弧,表示电场的等势面。不计重力,可以判断
[ ]
A.此粒子一直受到静电吸引力作用
B.粒子在b点的电势能一定大于在a点的电势能
C.粒子在a点和c点的速度一定大小相等
D.粒子在b点的速度一定大于在a点的速度
关于等势面和电势能,下述说法正确的是
[ ]
A.在同一等势面上移动电荷,电场力不做功
B.等势面上各点场强大小一定相等
C.电场中电势越高处,电荷的电势能就越大
D.电场强度越强处,电荷的电势能就越大
0
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