如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,A、B、C三点的电势分别为1V、3V、4V。则下列说法中正确的是( )
| A.D、E、F三点的电势分别为4V、3V、1V |
| B.电荷量为2×10-8C的正点电荷在D点的电势能为6.0×10-8 J |
| C.将电荷量为2×10-8C的正点电荷从E点移到F点,电场力做功 为4×10-8J |
| D.将电荷量为2×10-8C的负点电荷从F点移到A点,电荷的电势能减少2×10-8J |
如图所示,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度飞入。仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则: ( )![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
在图中,虚线表示电场中的等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带正电的粒子在电场中运动,轨迹如图中实线所示。不计重力,粒子在 a 点时的动能为20 e V,运动到 b 点时,动能为 2 eV,取 c 点为零势能点,则粒子的电势能为-6eV时,它的动能为 ![]()
| A.16eV | B.14eV | C.6eV | D.4eV |
一带电粒子射入一固定在O点的点电荷的电场中,粒子运动的轨迹由a-b-c,如图所示,图中实线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计重力,可以判断( ) ![]()
| A.此粒子由a到b,电场力做正功,由b到c,粒子克服电场力做功; |
| 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c点的速度和在a点的速度大小相等; |
| D.等势面a比等势面b的电势高。 |
如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是( )
| A.电荷从a到b加速度减小 | B.b处电势能大 |
| C.b处电势高 | D.电荷在b处速度小 |
一个电子在电场中A点具有80eV的电势能,当它由A运动到B克服电场力做功30eV,则( )
| A.电子在B点的电势能是50eV | B.电子的电势能增加了30eV |
| C.B点的电势为110V | D.B点的电势为-110V |
a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在的平面平行.已知a点的电
势是20V,b点
的电势是24V,d点的电势是4V,如图所示 ,由此可知,c点的电势为( )![]()
| A.4V | B.12V | C.8V | D.24V |
如图所示,Q1,Q2两个位置固定的正负点电荷,在它们连线的延长线上的a点,电场强度恰好为零.现在把另一正点电荷q从a点左边的b点沿bac直线移到右边的c点,在此过程中,q电势能的变化情况是 ( )![]()
| A.不断减小 |
| B.不断增加 |
| C.先增加后减小 |
| D.先减小后增大 |