20.把电荷从电场中的M点移到N点,电场力做功为零,则下列说法中正确的是( )
| A. | M、N两点的场强一定为零 | B. | M、N两点的场强一定相等 | ||
| C. | M、N两点间的电势差一定为零 | D. | M、N两点一定在同一电场线上 |
17.
如图所示,点电荷Q固定,虚线是带电量为q的微粒的运动轨迹,微粒的重力不计,a、b是轨迹上的两个点,b离Q较近,下列判断正确的是( )
| A. | Q与q是同种电荷 | |
| B. | 不管Q带什么性质的电荷,a点的场强一定比b点的小 | |
| C. | 微粒通过a、b两点时,加速度方向都是沿轨迹的切线方向 | |
| D. | 微粒通过a时的速率比通过b时的速率大 |
16.
如图所示,A、B是两个等量异种点电荷,C、D是A、B连线的中垂线上且与连线距离相等的两点,则( )
| A. | 在A、B连线的中垂线上,从C到D,各点电势都相等,场强都相同 | |
| B. | 在A、B连线的中垂线上,从C到D,场强先增大后减小,各点的电势都相等 | |
| C. | 在A、B连线的中垂线上,从C到D,场强先增大后减小,电势先升高后降低 | |
| D. | 在A、B连线上,从A到B,场强逐渐增大,电势逐渐升高 |
15.
某同学通过查资料得知:电量为Q的均匀带电球壳外的场强公式为:E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$(r为距离球心的距离),即等效于将球壳所带电量集中在球心处在球壳外产生的场强).现已知电荷q均匀分布在半球面AB上,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,如图所示,M是位于CD轴线上球面外侧,且OM=ON=2R.已知M点的场强为E,则N点的场强为( )
| A. | E | B. | $\frac{kq}{4{R}^{2}}$ | C. | $\frac{kq}{2{R}^{2}}$-E | D. | 0 |
14.如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b,下列说法正确的是( )

| A. | b点的电场强度比a点的电场强度大 | |
| B. | 负电荷从a点移到b点,电势能减少 | |
| C. | a点的电势比b点的高 | |
| D. | 将电量相同的正电荷分别放在a、b两点,在b点的正电荷电势能较大 |
12.
如图,在足够长的绝缘水平直线轨道上,B点正上方h处的P点固定电荷量为+Q的点电荷甲.一质量为m、电荷量为+q的物块乙(可视为质点),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到B点时速度为v,到C点时速度正好减为零,已知点电荷甲产生的电场在A点的电势为φ(取无穷远处电势为零),PA连线与水平轨道的夹角为60°.AB=BC,物块乙与水平直线轨道的动摩擦因数为μ,静电力常数为k,由此可得( )
| A. | 物块乙在A点时静电力功率的绝对值为$\frac{3kQq}{8{h}^{2}}$v0 | |
| B. | 物体乙从A点运动到B点克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv02 | |
| C. | 点电荷+Q产生的电场在B点的电势为$\frac{m}{4q}$(v02-2v2)+φ | |
| D. | 物体乙从B点运动到C点过程中电势能减少,到C点时电势能减为零 |
11.下列说法中正确的是( )
0 148686 148694 148700 148704 148710 148712 148716 148722 148724 148730 148736 148740 148742 148746 148752 148754 148760 148764 148766 148770 148772 148776 148778 148780 148781 148782 148784 148785 148786 148788 148790 148794 148796 148800 148802 148806 148812 148814 148820 148824 148826 148830 148836 148842 148844 148850 148854 148856 148862 148866 148872 148880 176998
| A. | 电流做功的实质是导体中的恒定电场对自由电荷的静电力在做功 | |
| B. | 电容器所带的电荷量与两极间的电势差成正比 | |
| C. | 随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低 | |
| D. | 焦耳发现了电流热效应的规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值 |