如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,电子原来静止在左极板小孔处(不计电子的重力).下列说法正确的是 ![]()
| A.从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上 |
| B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间来回振动 |
| C.从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间来回振动,也可能打到右极板上 |
| D.从t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上 |
关于静电场,下列结论普遍成立的是
| A.电场强度大的地方电势不一定高 |
| B.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关 |
| C.在正电荷或负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 |
| D.将正点电荷从场强为零的点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零 |
以下说法正确的是:
| A. |
| B.由 |
| C.由 |
| D. |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图所示).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若![]()
| A.保持S不变,增大d,则θ变大 |
| B.保持S不变,增大d,则θ变小 |
| C.保持d不变,减小S,则θ变小 |
| D.保持d不变,减小S,则θ不变 |
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.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20 V,b点的电势为24 V,d点的电势为4 V,所示.由此可知c点的电势为 ![]()
| A.4 V | B.8 V | C.12 V | D.24 V |
如右图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从a运动到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。由此可以得出的正确结论是( )![]()
| A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小 |
| B.带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度 |
| C.带电粒子在a点时具有的电势能小于在b点时具有的电势能 |
| D.负点电荷一定位于M点左侧 |
关于电容器和电容,下列说法正确的是
| A.电容器所带电荷量越多,电容越大 |
| B.电容器两板间电压越低,其电容越大 |
| C.电容器不带电时,其电容为零 |
| D.电容器的电容只由它本身的特性决定 |
如图为一匀强电场,实线为电场线,一个带电粒子射入该电场后留下一条虚线所示的轨迹,途经a,b两点,不计粒子的重力。则下面判断正确的是:( )![]()
| A.b点的电势高于 a点的电势 |
| B.粒子在a点的动能大于在b点的动能 |
| C.粒子在a点的电势能大于b点的电势能 |
| D.粒子带正电 |