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          50条信息

            • 1. \(0.4m\) 的两点,\(a\)、\(b\)间的电势差为\(4.0×10\)\(2\)\(V\),则匀强电场的场强大小为________\(V/m\),把一负电荷从\(a\)点移到\(b\)点,该电荷的电势能将________\((\)选填“变大”“减小”或“不变”\()\).
            • 2.

              如图所示,虚线\(a\)、\(b\)、\(c\)为电场中的三条等势线,相邻两等势线之间的电势差相等,从等势线\(a\)上一点\(A\)处,分别射出甲、乙两个粒子,两粒子在电场中的运动轨迹分别交等势线\(c\)于\(B\)、\(C\)两点,甲粒子从\(A\)点到\(B\)点动能变化量的绝对值\(E\),乙粒子从\(A\)点到\(C\)点动能变化量的绝对值为\(\dfrac{1}{2}E\)。不计粒子重力及两粒子间的相互作用,由此可判断

              A.甲粒子一定带正电,乙粒子一定带负电

              B.甲、乙两粒子的电荷量一定满足\(\left|{q}_{甲}\right|=2\left|{q}_{乙}\right| \)

              C.甲粒子动能增加,乙粒子动能减少

              D.甲粒子在\(B\)点的电势能绝对值一定是乙粒子在\(C\)点的\(2\)倍
            • 3.

              \([\)多选\(]\)如图所示,在竖直平面内\(xOy\)坐标系中分布着与水平方向成\(45^{\circ}\)角的匀强电场,将一质量为\(m\)、带电荷量为\(q\)的小球,以某一初速度从\(O\)点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程\(y=kx^{2}\),且小球通过点\(P\left( \left. \dfrac{1}{k}, \dfrac{1}{k} \right. \right)\)。已知重力加速度为\(g\),则\((\)  \()\)

              A.电场强度的大小为\( \dfrac{mg}{q}\)
              B.小球初速度的大小为\( \sqrt{ \dfrac{g}{2k}}\)
              C.小球通过点\(P\)时的动能为\( \dfrac{5mg}{4k}\)
              D.小球从\(O\)点运动到\(P\)点的过程中,电势能减少\( \dfrac{ \sqrt{2}mg}{k}\)
            • 4.

              如图\((a)\)所示,\(A\)、\(B\)、\(C\)三点是在等量同种正电荷电荷连线垂线上的点;一个带电量为\(q\),质量为\(m\)的点电荷从\(C\)点静止释放,只在电场力作用下其运动的\(v\)\(- t\)图像如图\((b)\)所示, 运动到\(B\)点处对应的图线的切线斜率最大\((\)图中标出了该切线\()\),其切线斜率为\(k\),则

              A.\(B\)点为中垂线上电场强度最大的点,大小为\(\dfrac{mk}{q}\)
              B.由\(C\)点到\(A\)点电势逐渐降低
              C.该点电荷由\(C\)到\(A\)的过程中物块的电势能先减小后变大
              D.B、\(A\)两点间的电势差\(\dfrac{m{{({{v}_{A}}-{{v}_{B}})}^{2}}}{2q}\)
            • 5.

              如图为静电除尘机理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,达到除尘目的,图中虚线为电场线\((\)方向未标\()\)。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则

              A.电场线方向由放电极指向集尘极                             
              B.图中 \(A\)点电势高于 \(B\)点电势
              C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动         
              D.尘埃在迁移过程中电势能减小
            • 6. 如图甲、乙分别是点电荷\(+q\)和\(-q\)形成的电场的电场线,\(M\)、\(N\)分别为二电场中的两点,以无穷远处的电势为零,则下列说法正确的是
              \((\)  \()\)
              A.\(M\)点电势为正,试探电荷\(+q\)在\(M\)点的电势能为正
              B.\(M\)点电势为负,试探电荷\(-q\)在\(M\)点的电势能为负
              C.\(N\)点电势为正,试探电荷\(+q\)在\(N\)点的电势能为正
              D.\(N\)点电势为负,试探电荷\(-q\)在\(N\)点的电势能为正
            • 7. 如图\((a)\)所示,\(A\)、\(B\)、\(C\)三点是在等量同种正电荷电荷连线垂线上的点;一个带电量为 \(q\),质量为 \(m\)的点电荷从\(C\)点静止释放,只在电场力作用下其运动的 \(v- t\)图像如图\((b)\)所示, 运动到\(B\)点处对应的图线的切线斜率最大\((\)图中标出了该切线\()\),其切线斜率为 \(k\),则

              A.\(B\)点为中垂线上电场强度最大的点,大小为\(\dfrac{mk}{q}\)
              B.由\(C\)点到\(A\)点电势逐渐降低
              C.该点电荷由\(C\)到\(A\)的过程中物块的电势能先减小后变大
              D.B、\(A\)两点间的电势差\(\dfrac{m{{({{v}_{A}}-{{v}_{B}})}^{2}}}{2q}\)
            • 8. 如图所示为一静电场中沿\(A\)轴电势随位置变化的图象,图象关于\(Φ\)轴对称,\(a\)、\(b\)两点到\(0\)点的距离相等,将一电荷从\(x\)轴上的\(a\)点由静止释放,电荷沿\(x\)轴向\(b\)点运动,一段时间后到达\(b\)点,运动过程中粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.从\(0\)到\(b\)粒子的电势能增大
              B.从\(a\)到\(0\)粒子做加速度减小的加速运动
              C.该电荷一定带负电
              D.粒子到\(b\)点时动能为零
            • 9. 如图所示,虚线 \(a\)\(b\)\(c\)代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即 \(U\)\({\,\!}_{ab}=\) \(U\)\({\,\!}_{bc}\),实线为一带正电的质点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.三个等势面中, \(a\)的电势最高

               

              B.带电质点通过 \(P\)点时的电势能较 \(Q\)点大

               

              C.带电质点通过 \(P\)点时的动能较 \(Q\)点大

               

              D.带电质点通过 \(P\)点时的加速度较 \(Q\)点小

               

            • 10. 如图,\(P\)为固定的点电荷,虚线是以\(P\)为圆心的两个圆。带电粒子\(Q\)在\(P\)的电场中运动。运动轨迹与两圆在同一平面内,\(a\)、\(b\)、\(c\)为轨迹上的三个点。若\(Q\)仅受\(P\)的电场力作用,其在\(a\)、\(b\)、\(c\)点的加速度大小分别为 \(a\)\({\,\!}_{a}\)、 \(a\)\({\,\!}_{b}\)、 \(a\)\({\,\!}_{c}\),速度大小分别为 \(v\)\({\,\!}_{a}\)、 \(v\)\({\,\!}_{b}\)、 \(v\)\({\,\!}_{c}\),则\((\)    \()\)

              A.\(a\)\({\,\!}_{a} > \) \(a\)\({\,\!}_{b} > \) \(a\)\({\,\!}_{c}\), \(v\)\({\,\!}_{a} > \) \(v\)\({\,\!}_{c} > \) \(v\)\({\,\!}_{b}\)    
              B.\(a\)\({\,\!}_{a} > \) \(a\)\({\,\!}_{b} > \) \(a\)\({\,\!}_{c}\), \(v\)\({\,\!}_{b} > \) \(v\)\({\,\!}_{c} > \) \(v\)\({\,\!}_{a}\)
              C.\(a\)\({\,\!}_{b} > \) \(a\)\({\,\!}_{c} > \) \(a\)\({\,\!}_{a}\), \(v\)\({\,\!}_{b} > \) \(v\)\({\,\!}_{c} > \) \(v\)\({\,\!}_{a}\)   
              D.\(a\)\({\,\!}_{b} > \) \(a\)\({\,\!}_{c} > \) \(a\)\({\,\!}_{a}\), \(v\)\({\,\!}_{a} > \) \(v\)\({\,\!}_{c} > \) \(v\)\({\,\!}_{b}\)
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