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          50条信息

            • 1.
              A、\(B\)、\(C\)、\(D\)是匀强电场中一正方形的四个顶点\(.\)已知\(A\)、\(B\)、\(C\)三点的电势分别为\(U_{A}=15V\),\(U_{B}=3V\),\(U_{C}=-3V.\)由此可得\(D\)点电势\(U_{D}\)为\((\)  \()\)
              A.\(3v\)
              B.\(6v\)
              C.\(9V\)
              D.\(12V\)
            • 2.
              如图所示,在平行金属带电极板\(MN\)的电场中,若将电量为\(-4×10^{-6}C\)的负点电荷从\(A\)点移到\(M\)板,克服电场力做功\(8×10^{-4}J\);若把该点电荷从\(A\)点移到\(N\)板,电场力做正功为\(4×10^{-4}\)J.则:\((1)\)若将该点电荷从\(M\)板附近移到\(N\)板,电荷的电势能变化多少?\(M\)、\(N\)两板的电势差\(U_{MN}\)等于多少?\((2)M\)板的电势\(φ_{M}\)和\(A\)点的电势\(φ_{A}\)分别是多少?
            • 3.
              如图所示为带电粒子只在电场力作用下运动的\(v-t\)图象,在\(a\)点的速度为\(v_{a}\),运动到\(b\)点的速度为\(v_{b}\),则下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.电场中\(a\)点电势一定比\(b\)点电势高
              B.粒子在\(a\)点的电势能一定比在\(b\)点的电势能大
              C.在\(0~t_{1}\)时间内,粒子运动路径与电场力可能不在一条直线上
              D.在\(0~t_{1}\)时间内,粒子运动过程中受到的电场力先减小后增大再减小
            • 4.
              如图所示,\(A\)、\(B\)、\(C\)、\(D\)为匀强电场中相邻的四个等势面,一电子经过等势面\(D\)时,动能为\(16eV\),速度方向垂直于等势面\(D\)飞经等势面\(C\)时,电势能为\(-8eV\),飞至等势面\(B\)时速度恰好为零。已知相邻等势面间的距离均为\(4cm\),电子重力不计,则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电子做匀变速直线运动
              B.匀强电场的场强大小为\(100V/m\)
              C.等势面\(A\)的电势为\(-8V\)
              D.电子再次飞经\(D\)等势面时,动能为\(16eV\)
            • 5.
              如图所示,\(P\)、\(Q\)为两个等量的异种电荷,以靠近\(P\)点的\(O\)为原点,沿两电荷的连线建立\(x\)轴,沿直线向右为\(x\)轴正方向,一带正电的粒子从\(O\)点由静止开始在电场力作用下运动到\(A\)点,已知\(A\)点与\(O\)点关于\(PQ\)两电荷连线的中点对称,粒子的重力忽略不计,在从\(O\)到\(A\)的运动过程中,下列关于粒子的运动速度\(v\)和加速度\(a\)随时间\(t\)的变化、粒子的动能\(E_{k}\)和运动径迹上电势\(φ\)随位移\(x\)的变化图线可能正确的是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 6.
              如图所示,\(a\)、\(b\)是某点电荷电场中电势相等的两点,带电量为\(q\)的带正电的点电荷在\(a\)点受到的电场力大小为\(F\),方向与\(ab\)的夹角为\(30^{^{\circ}}\),\(a\)、\(b\)间的距离为\(d\),静电力常量为\(k\),则场源电荷的电性及带电量为\((\)  \()\)
              A.负电、\( \dfrac {Fd^{2}}{2kq}\)
              B.负电、\( \dfrac {Fd^{2}}{3kq}\)
              C.正电、\( \dfrac { \sqrt {3}Fd^{2}}{3kq}\)
              D.正电、\( \dfrac { \sqrt {3}Fd^{2}}{2kq}\)
            • 7.
              某静电场的等势面如图所示,\(A\)、\(B\)、\(C\)分别为等势面上的三个点,其电势分别为\(10V\)、\(8V\)和\(6V\)。
              \((1)\)在图中画出电场线的大致分布;
              \((2)\)若将一电子\((\)电荷量为\(e)\)从\(A\)点移到\(C\)点,求电场力做的功\(W\)及电势能的变化量\(\triangle E_{P}\);
              \((3)\)若另一电子仅在电场力的作用下从\(A\)点经\(B\)点运动到\(C\)点,且已知经过\(B\)时的动能为\(10eV\),求电子到达\(C\)点时的动能\(E_{KC}\)。
              \((\)提示:在研究微观粒子时常用电子伏特\((eV)\)做能量的单位。\(1eV\)等于一个电子经过\(1V\)电压加速后所增加的动能\()\)
            • 8.
              如图所示,虚线\(a\)、\(b\)、\(c\)是电场中的一簇等势线\((\)相邻等势面之间的电势差相等\()\),实线为一\(α\)粒子\((\)重力不计\()\)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,\(P\)、\(Q\)是这条轨迹上的两点,据此可知\((\)  \()\)
              A.\(a\)、\(b\)、\(c\)三个等势面中,\(a\)的电势最高
              B.电子在\(P\)点具有的电势能比在\(Q\)点具有的电势能小
              C.\(α\)粒子在\(P\)点的加速度比\(Q\)点的加速度大
              D.带电质点一定是从\(P\)点向\(Q\)点运动
            • 9.
              如图所示,\(α\)、\(b\)为水平放置的平行金属板,\(OO{{"}}\)为水平中轴线,一束具有各种不同速率的电子沿水平方向从\(O\)进入\(α\)、\(b\)两板之间。在\(α\)、\(b\)间加上电压,并沿垂直于纸面的方向加一匀强磁场,使所选电子仍能够沿水平直线\(OO{{"}}\)运动,由\(O{{"}}\)射出。不计重力作用,可能达到上述目的办法是\((\)  \()\)
              A.使\(α\)板电势高于\(b\)板,磁场方向垂直纸面向里
              B.使\(α\)板电势低于\(b\)板,磁场方向垂直纸面向里
              C.使\(α\)板电势高于\(b\)板;磁场方向垂直纸面向外
              D.使\(α\)板电势低于\(b\)板,磁场方向垂直纸面向外
            • 10.
              为使带负电的点电荷\(q\)在一匀强电场中沿直线匀速地由\(A\)运动到\(B\),必须对该电荷施加一个恒力\(F\),如图所示,若已知\(AB=0.5m\),恒力\(F\)与\(AB\)的夹角\(α=53^{\circ}\),\(q=-3×10^{-7}C\),\(F=1.5×10^{-4}N\),\(A\)点电势\(ϕ_{1}=60V(\)不计重力,\(\sin 53^{\circ}=0.8\),\(\cos 53^{\circ}=0.6)\),求出电场强度的大小和\(B\)点的电势。
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