平行电容器内部虚线范围内有偏转电场,一束离子从两板正中间P处垂直电场入射,出现如图所示的a、b、c偏转轨迹,则( )![]()
| A.若为同种离子,a和b在电场中所需运动时间相同 |
| B.若为同种离子,b和c在电场中所需运动时间相同 |
| C.若初速度相同,a和b在电场中所需运动时间相同 |
| D.若初速度相同,b和c在电场中所需运动时间相同 |
如图所示,将一个原来不带电的验电器移近在一个带正电的金属球,发现验电器的箔片会张开,则( )![]()
| A.验电器的箔片带正电 |
| B.验电器的小球带正电 |
| C.若用金属网罩将验电器罩住,验电器箔片将合拢 |
| D.若用金属网罩将验电器罩住,让网罩接触到验电器小球,箔片将继续张开 |
美国著名科技期刊《探索》2007年1月号将超级电容器列为2006年世界七大技术发现之一,认为超级电容器是能量储存领域的一项革命性发展,并将在某些领域取代传统电池。作为一种新型储能装置,由于其单体电容可以是普通电容的百万倍以上,具有超级储电能力、高度可逆、寿命长等特点,几乎可无限次反复充放电,允许很大的充放电流、很宽的电压和温度范围,如图是某个超级电容器的照片。由于没有学过有关超级电容器的更多知识,某同学凭上述了解,提出了以下几点猜测,你认为这些猜测中最不合理的是( )![]()
| A.可能由于其某种结构特征,极大地增加了两个电极面积 |
| B.超级电容器两电极间距离较普通电容器要小 |
| C.由于超级电容器几乎可无限次反复地充放电,寿命长,所以对环境污染相对较少 |
| D.可储存电荷量非常大,所以充电时间一定非常长,并因此影响其推广应用 |
如图,带电量为-q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷在通过带电薄板几何中心的垂线上.a点处电场强度为零,静电力恒量为k。根据对称性,带电薄板在图中b点(a点关于带电薄板的对称点)处产生的电场强度大小和方向正确的是( )![]()
| A.0 | B. |
| C. | D. |
菱形ABCD处于一静电场中,电场方向与菱形平面平行,AC与BD相交于O,如图所示,若一个运动的电子从A点运动到B点其动能减少10eV,若将电子从B点移动到C点其电场力做10eV的功。由题中信息可推断此空间存在的静电场可能是( )![]()
| A.匀强电场,方向垂直于AC且由O指向B |
| B.位于O点的负电荷形成的电场 |
| C.匀强电场,方向垂直于AC且由B指向O |
| D.位于D点的负电荷形成的电场 |
电荷分布在有限空间内,则任意两点P1、P2之间的电势差取决于( )
| A.从P1移到P2的试探电荷电量的大小 |
| B.P1和P2处电场强度的大小 |
| C.由P1移到P2电场力对单位正电荷所做的功 |
| D.试探电荷由P1移到P2的路径 |
如图为枕形导体周围等势面和电场线的示意图(带有箭头为电场线),已知两个相邻等势面间的电势之差相等,则( )![]()
| A.a点和d点的电场强度相同 |
| B.将负电荷从c点移到d点,电场力做负功 |
| C.a点的电势低于b点的电势 |
| D.将正电荷从c点沿虚线移到e点,电势能先减小后增大 |
在电场中某点放入电荷量为-q的试探电荷,测得该点电场强度为E;若在该点放入电荷量为+2q的试探电荷,此时测得该点的电场强度为( )
| A.大小为2E,方向和E相反 |
| B.大小为E,方向和E相同 |
| C.大小为2E,方向和E相同 |
| D.大小为E,方向和E相反 |
如图所示,AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O。将电荷量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径。要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷( )![]()
| A.应放在A点,Q=2q |
| B.应放在B点,Q=-2q |
| C.应放在C点,Q=-q |
| D.应放在D点,Q=-q |