半径为r 带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示,有一变化的磁场垂直于纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示。在t=0时刻平行板之间的中心位置有一电荷量为+q的粒子由静止释放,粒子的重力不计,平行板电容器的充、放电时间不计,取上板的电势为零。则以下说法中正确的是
![]()
| A.第2s内上极板为正极 |
| B.第2s末粒子回到了原来位置 |
| C.第2s末两极板之间的电场强度大小为 |
| D.第4s末粒子的电势能为 |
如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧直立于地面上,上面放一个质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接。现将小球向下压到某位置后由静止释放,若小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力和电场力对小球做功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,小球的电荷量保持不变,则上述过程中![]()
| A.小球的电势能增加W2 |
| B.弹簧弹性势能最大值为 |
| C.弹簧弹性势能、小球的电势能和小球的重力势能三者之和可能一直在减小 |
| D.小球和弹簧组成系统的机械能增加W2 |
a、b是x轴上的两个点电荷,电荷量分别为Q1和Q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势高低如图中曲线所示。从图中可看出以下说法中正确的是![]()
| A.a、P间和P、b间各点的电场方向都指向P点 |
| B.a和b 一定是同种电荷,但是不一定是正电荷 |
| C.电势最低的P点的电场强度最大 |
| D.把带负电的检验电荷沿x轴由a移到b的过程中,电场力对该电荷先做正功后做负功 |
将一正电荷从无限远处移入电场中M点,静电力做功W1=6×10-9J,若将一个等量的负电荷从电场中N点移至无限远处,静电力做功W2=7×10-9J,则M、N两点的电势φM、φN关系正确的是( )
| A.φN <φM <0 | B.φN >φM >0 |
| C.φM <φN <0 | D.φM >φN >0 |
如图所示,
为无限大的不带电的金属平板,现将一个带电量为
的点电荷置于板右侧,并使金属板接地:已知金属板与点电荷之间的空间电场分布于等量异种电荷之间的电场分布类似,取大地电势为零。图中
以电荷
为圆心的圆上,则下列说法正确的是( )![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D.带正电电荷从 |
化的图象如图所示,x=x1和x=﹣x1处,图线切线的斜率绝对值相等且最大,则在x轴上( )![]()
| A.x=x1和x=﹣x1两处,电场强度相同 |
| B.x=x1和x=﹣x1两处,电场强度最大 |
| C.x=0处电势最低 |
| D.从x=x1运动到x=+∞过程中,电荷的电势能逐渐减小 |