3.
在一个圆的直径上有一对等量异种电荷,它们 在圆心O处产生的电场强度是大小是E1;如果把负电荷从b处移到c,已知oc与oa的夹角为600,此时O点的电场强度大小变为E2,则E1与E2之比为( )
| A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 2:$\sqrt{3}$ | D. | 4:$\sqrt{3}$ |
1.
如图所示,两平行金属板间有一匀强电场.板长为L,板间距离为d.在距离金属板右端L处有一竖直放置的光屏M.一带电荷量为q、质量为m的质点以水平向右的速度v0从两板中央射入板间.最后垂直打在M屏上.则下列说法正确的是( )
| A. | 质点在板间的运动时间和它从板的右端运动到光屏的时间相等 | |
| B. | 质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间 | |
| C. | 该质点离开偏转电场后做匀速直线运动 | |
| D. | 板间电场强度大小为$\frac{2mg}{q}$ |
20.
如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变 化的规律如图乙,电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是( )
| A. | 若 t=0 时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上 | |
| B. | 若 t=0 时刻释放电子,电子可能在两板间振动 | |
| C. | 若 t=$\frac{T}{4}$ 时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上 | |
| D. | 若 t=$\frac{3T}{8}$ 时刻释放电子,电子必然打到左极板上 |
19.
如图所示,质量为m、电荷量为q的带电微粒以某一初速度从左端水平向右射入两带等量异种电荷的平行金属板之间,恰好能沿其中线匀速穿过.两金属板的板长为L,板间距离为d.若将两板的带电荷量都增大到原来的2倍,让该带电微粒仍以同样的初速度从同一位置射入,微粒将打在某一极板上,则该微粒从射入到打在极板上需要的时间是( )
| A. | $\sqrt{\frac{2d}{g}}$ | B. | $\sqrt{\frac{d}{g}}$ | C. | $\sqrt{\frac{d}{2g}}$ | D. | $\sqrt{\frac{d}{4g}}$ |
17.
如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零,则小球a( )
| A. | 从N到P的过程中,速率先增大后减小 | |
| B. | 从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小 | |
| C. | 从N到Q的过程中,电势能一直增加 | |
| D. | 从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量 |
15.
如图所示,xoy坐标系中,将一负检验电荷-q由y轴上a点移动到x轴上b点时,需克服电场力做功W;若从a点移到x轴上c点时,也需克服电场力做功W,那么关于此空间存在的静电场可能是( )
0 133966 133974 133980 133984 133990 133992 133996 134002 134004 134010 134016 134020 134022 134026 134032 134034 134040 134044 134046 134050 134052 134056 134058 134060 134061 134062 134064 134065 134066 134068 134070 134074 134076 134080 134082 134086 134092 134094 134100 134104 134106 134110 134116 134122 134124 134130 134134 134136 134142 134146 134152 134160 176998
| A. | 存在场强方向沿x轴负方向的匀强电场 | |
| B. | 存在场强方向沿y轴负方向的匀强电场 | |
| C. | 处于第I象限某一位置的正点电荷形成的电场 | |
| D. | 处于第II象限某一位置的正点电荷形成的电场 |