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          50条信息

            • 1.
              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\(- \dfrac {mv^{2}}{2q}\)
              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\(- \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
            • 2.
              如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。在电场力作用下,一带电粒子\((\)不计重力\()\)经\(B\)点运动到\(A\)点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.粒子带正电
              B.粒子在\(A\)点加速度较大
              C.粒子在\(B\)点动能较大
              D.粒子在\(B\)点电势能较大
            • 3.
              如图所示,真空中两个不等量的正点电荷\(Q_{1}\)、\(Q_{2}\)固定在\(x\)轴上,其中\(Q_{1} > Q_{2}.\)三角形\(acd\)为等腰三角形,\(cd\)边与\(x\)轴垂直且与\(x\)轴相交于\(b\)点,则下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(a\)点场强小于\(b\)点场强
              B.\(c\)点电势小于\(b\)点电势
              C.将电子从\(a\)点移到\(b\)点再移到\(c\)点电势能增加
              D.将电子从\(a\)点移动到\(c\)点电场力做负功
            • 4.
              一匀强电场的方向平行于\(xOy\)平面,平面内\(a\)、\(b\)、\(c\)三点的位置如图所示,三点的电势分别为\(10V\)、\(17V\)、\(26V.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电场强度的大小为\(2.5V/cm\)
              B.坐标原点处的电势为\(1 V\)
              C.电子在\(a\)点的电势能比在\(b\)点的低\(7eV\)
              D.电子从\(b\)点运动到\(c\)点,电场力做功为\(9eV\)
            • 5.
              如图所示,在点电荷\(Q\)产生的电场中,实线\(MN\)是一条方向未标出的电场线,虚线\(AB\)是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹\(.\)设电子在\(A\)、\(B\)两点的加速度大小分别为\(a_{A}\)、\(a_{B}\),电势能分别为\(E_{pA}\)、\(E_{pB}.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电子一定从\(A\)向\(B\)运动
              B.若\(a_{A} > a_{B}\),则\(Q\)靠近\(M\)端且为正电荷
              C.无论\(Q\)为正电荷还是负电荷一定有\(E_{pA} < E_{pB}\)
              D.\(B\)点电势可能高于\(A\)点电势
            • 6.
              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,粒子运动过程中受到的电场力先减小后增大再减小
              D.在\(0-t_{1}\)时间内,粒子运动路径与电场力不在一条直线上
            • 7.

              一光滑绝缘细直长杆处于静电场中,沿细杆建立坐标轴\(x\),以\(x{=}0\)处的\(O\)点为电势零点,如图\((a)\)所示。细杆各处电场方向沿\(x\)轴正方向,其电场强度\(E\)随\(x\)的分布如图\((b)\)所示。细杆上套有可视为质点的带电环,质量为\(m{=}0{.}2kg\),电荷量为\(q{=-}2{.}0{×}10^{{-}6}\)C.带电环受沿\(x\)轴正向的恒力\(F{=}1{.}0N\)的作用,从\(O\)点静止开始运动,求: 

              \((1)\)带电环在\(x{=}1m\)处的加速度;
              \((2)\)带电环运动区间内的电势最低值;
              \((3)\)带电环动能为\(0{.}5J\)时的位置;
              \((4)\)带电环电势能是动能\(3\)倍时的电势能。
            • 8.
              如图所示,实线\(AB\)是点电荷\(Q\)产生的电场中的一条等势线,虚线\(MN\)是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(Q\)可能为负电荷
              B.\(M\)点的电场强度一定大于\(N\)点的电场强度
              C.电子一定从\(M\)向\(N\)运动
              D.电子在\(M\)点的电势能一定小于在\(N\)点的电势能
            • 9.
              如图甲,倾角为\(θ\)的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为\(Q\)的正点电荷。将一带正电小物块\((\)可视为质点\()\)从斜面上\(A\)点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点\(B\)处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙\((\)和和为已知量\()\)。已知重力加速度为\(g\),静电力常量为\(k\),由图象可求出\((\)  \()\)
              A.小物块的带电量
              B.\(A\)、\(B\)间的电势差
              C.小物块的质量
              D.小物块速度最大时到斜面底端的距离
            • 10.
              两个相距很近的等量异种点电荷组成的系统称为电偶极子\(.\)设相距为\(l\),电荷量分别为\(+q\)和\(-q\)的点电荷构成电偶极子,如图所示\(.\)取二者连线方向为\(y\)轴方向,中点\(O\)为原点,建立如图所示的\(xOy\)坐标系,\(p\)点距坐标原点\(O\)的距离为\(r(r > > l)\),\(p\)、\(O\)两点间的连线与\(y\)轴正方向的夹角为\(θ\),设无穷远处的电势为零,\(p\)点的电势为\(φ\),真空中静电力常量为\(k.\)下面给出\(φ\)的四个表达式,其中只有一个是合理的\(.\)你可能不会求解\(p\)点的电势\(φ\),但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断\(.\)根据你的判断,\(φ\)的合理表达式应为\((\)  \()\)
              A.\(φ= \dfrac {kql\sin θ}{r}\)
              B.\(φ= \dfrac {kqr\cos θ}{l^{2}}\)
              C.\(φ= \dfrac {kql\cos θ}{r^{2}}\)
              D.\(φ= \dfrac {kql\sin θ}{r^{2}}\)
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