电场强度方向与
轴平行的静电场,其电势
随
的分布如图所示,一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度
从O点(
)沿经轴正方向进入电场。下列叙述正确的是 ![]()
| A.粒子从O点运动到 |
| B.粒子从 |
| C.要使粒子能运动到 |
| D.若 |
如图(a)所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体,环形导体所围的面积为S。在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图(b)所示,则在0~t0时间内电容器( )![]()
| A.上极板带正电,所带电荷量为 |
| B.上极板带正电,所带电荷量为 |
| C.上极板带负电,所带电荷量为 |
| D.上极板带负电,所带电荷量为 |
关于静电场,下列结论普遍成立的是( )
| A.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关 |
| B.电场强度大的地方电势不一定高,电场强度小的地方电势不一定低 |
| C.将一正点电荷从等量同种电荷的连线中点处移到无穷远处,电场力做功为零 |
| D.在正点电荷或负点电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向 |
在图中,EF、GH为平行的金属导轨,其电阻不计,R为电阻,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆.有匀强磁场垂直于导轨平面.若用I1和I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB( )![]()
| A.匀速滑动时,I1=0,I2=0 | B.匀速滑动时,I1≠0,I2≠0 |
| C.加速滑动时,I1=0,I2=0 | D.加速滑动时,I1≠0,I2≠0 |
如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,ab间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变成水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc宽度也为d,所加电场大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小等于
,重力加速度为g,则下列关于粒子运动的有关说法中正确的( )![]()
| A.粒子在ab区域中做匀变速运动,运动时间为 |
| B.粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径 |
| C.粒子在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为 |
| D.粒子在ab、bc区域中运动的总时间为 |
如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为Ek0。已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场。则( )![]()
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| A.所有粒子最终都垂直电场方向射出电场 |
| B.t=0之后射入电场的粒子有可能会打到极板上 |
| C.所有粒子在经过电场过程中最大动能都不可能超过2Ek0 |
| D.若入射速度加倍成2v0,则粒子从电场出射时的侧向位移与v0相比必定减半 |