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          50条信息

            • 1.
              如图甲,两水平金属板间距为\(d\),板间电场强度的变化规律如图乙所示。\(t=0\)时刻,质量为\(m\)的带电微粒以初速度为\(v_{0}\)沿中线射入两板间,\(0~ \dfrac {T}{3}\)时间内微粒匀速运动,\(T\)时刻微粒恰好经金属板边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为\(g.\)关于微粒在\(0~T\)时间内运动的描述,正确的是\((\)  \()\)
              A.末速度大小为\( \sqrt {2}v_{0}\)
              B.末速度沿水平方向
              C.重力势能减少了\( \dfrac {1}{2}mgd\)
              D.克服电场力做功为\(mgd\)
            • 2.
              真空中存在电场强度大小为\(E_{1}\)的匀强电场,一带电油滴在该电场中竖直向上做匀速直线运动,速度大小为\(v_{0}\),在油滴处于位置\(A\)时,将电场强度的大小突然增大到某值,但保持其方向不变。持续一段时间\(t_{1}\)后,又突然将电场反向,但保持其大小不变;再持续同样一段时间后,油滴运动到\(B\)点。重力加速度大小为\(g\)。
              \((1)\)油滴运动到\(B\)点时的速度;
              \((2)\)求增大后的电场强度的大小;为保证后来的电场强度比原来的大,试给出相应的\(t_{1}\)和\(v_{0}\)应满足的条件。已知不存在电场时,油滴以初速度\(v_{0}\)做竖直上抛运动的最大高度恰好等于\(B\)、\(A\)两点间距离的两倍。
            • 3.
              如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为\(R\)的圆,\(AB\)是一条直径,空间有匀强电场场强大小为\(E\),方向与水平面平行\(.\)在圆上\(A\)点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为\(+q\)的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过\(C\)点的小球的动能最大\(.\)由于发射时刻不同时,小球间无相互作用,且\(∠α=30^{\circ}.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电场的方向与\(AC\)间的夹角为\(30^{\circ}\)
              B.电场的方向与\(AC\)间的夹角为\(60^{\circ}\)
              C.小球在\(A\)点垂直电场方向发射,恰能落到\(C\)点,则初动能为\( \dfrac {1}{4}qER\)
              D.小球在\(A\)点垂直电场方向发射,恰能落到\(C\)点,则初动能为\( \dfrac {1}{8}qER\)
            • 4.
              如图所示,实线是一簇未标明方向的匀强电场的电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,\(a\)、\(b\)是轨迹上的两点\(.\)若带电粒子在运动中只受电场力作用,则根据此图可知\((\)  \()\)
              A.带电粒子所带电性
              B.带电粒子在\(a\)、\(b\)两点的受力方向
              C.带电粒子在\(a\)、\(b\)两点的速度何处较大
              D.带电粒子在\(a\)、\(b\)两点的电势能何处较大
            • 5.
              如图所示,真空中存在一个水平向左的匀强电场,场强大小为\(E.\)一根不可伸长的绝缘细线长为\(l\),细线一端拴一个质量为\(m\)、电荷量为\(q\)的带负电小球,另一端固定在\(O\)点,把小球拉到使细线水平的位置\(A\),由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成\(θ=60^{\circ}\)角的位置\(B\)时速度为零\(.\)以下说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.小球在\(B\)位置处于平衡状态
              B.小球受到的重力与电场力的关系是\( \sqrt {3}Eq=mg\)
              C.小球将在\(AB\)之间往复运动,且幅度将一直不变
              D.小球从\(A\)运动到\(B\)过程中,电场力对其做的功为\(- \dfrac {1}{2}qEl\)
            • 6.

              如图所示,在光滑绝缘水平面的\(P\)点正上方\(O\)点固定了一电荷量为\(+Q\)的正点电荷,在水平面上的\(N\)点,由静止释放质量为\(m\),电荷量为\(-q\)的负检验电荷,该检验电荷经过\(P\)点时速度为\(v\),图中\(θ=60^{\circ}\),规定电场中\(P\)点的电势为零\(.\)则在\(+Q\)形成的电场中(    )

              A.\(N\)点电势高于\(P\)点电势
              B.\(N\)点电势为\(- \dfrac{m{v}^{2}}{2q} \)
              C.\(P\)点电场强度大小是\(N\)点的\(4\)倍
              D.检验电荷在\(N\)点具有的电势能为\(- \dfrac{1}{2} mv^{2}\)
            • 7. 如图,倾角为\(θ\)的绝缘斜面\(ABC\)置于粗糙的水平地面上,一质量为\(m\),带电量\(+q\)的小物块\((\)可看作是点电荷\()\)恰好能在斜面上匀速下滑,若在\(AB\)中点\(D\)的上方与\(B\)等高的位置固定一带电量\(+Q\)的点电荷,再让物块以某一速度从斜面上滑下,物块在下滑至底端的过程中,斜面保持静止不动,在不考虑空气阻力和物块电荷没有转移的情况下,关于在物块下滑的过程中受到地面的摩擦力及其方向的分析正确的是\((\)  \()\)
              A.当物块在\(BD\)之间,斜面受到地面的摩擦力的方向向左
              B.当物块在\(DA\)之间,斜面受到地面的摩擦力的方向向右
              C.当物块在\(DA\)之间,斜面受到地面的摩擦力为零
              D.当物块在\(DA\)之间,斜面受到地面的摩擦力的方向要视具体问题而定
            • 8. 如图所示\(A\),\(B\),\(C\),\(D\),\(E\),\(F\)为匀场电场中正六边形的六个顶点,已知\(A\),\(B\),\(C\)电势分别为\(1V\),\(6V\),\(8V\),电场强度方向与正六边形在同一平面内,则\(D\)点电势为(    )

              A.\(5V\)       
              B.\(7V\)       
              C.\(8V\)       
              D.\(6V\)
            • 9.

              ,一带正电的粒子仅在电场力作用下从\(A\)点经\(B\)、\(C\)运动到\(D\)点,其“速度\(-\)时间”图象如图所示\(.\)分析图象后,下列说法正确的是(    )

              A.\(A\)处的电场强度大于\(C\)处的电场强度
              B.B、\(D\)两点的电场强度和电势一定都为零
              C.粒子在\(A\)处的电势能大于在\(C\)处的电势能
              D.A、\(C\)两点的电势差大于\(B\)、\(D\)两点间的电势差
            • 10.
              一电量\(q=2×10^{-9}C\)的正电荷,在静电场中由\(a\)点移到\(b\)点的过程中除了电场力外,其它力做功为\(6×10^{-5}J\),电荷的动能增加了\(8×10^{-5}J\),则\(a\)、\(b\)两点间的电势差\(U_{ab}\)为\((\)  \()\)
              A.\(3×10^{4}V\)
              B.\(1×10^{4}\) \(V\)
              C.\(4×10^{4}\) \(V\)
              D.\(7×10^{4}\) \(V\)
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