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          50条信息

            • 1.
              关于电场强度和磁感应强度,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电场强度的定义式\(E= \dfrac {F}{q}\),适用于任何电场
              B.由真空中点电荷的电场强度公式\(E= \dfrac {kQ}{r^{2}}\)可知,当\(r→0\)时,\(E→\)无穷大
              C.由公式\(B= \dfrac {F}{IL}\)可知,一小段通电导线在某处若不受磁场力,则说明此处一定无磁场
              D.磁感应强度的方向就是置于该处的通电导线所受的安培力方向
            • 2.
              空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系\(O-xyz\),\(M\)、\(N\)、\(P\)为电场中的三个点,\(M\)点的坐标\((0,a,0)\),\(N\)点的坐标为\((a,0,0)\),\(P\)点的坐标为\((a, \dfrac {a}{2}, \dfrac {a}{2})\)。已知电场方向平行于直线\(MN\),\(M\)点电势为\(0\),\(N\)点电势为\(1V\),则\(P\)点的电势为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac { \sqrt {2}}{2}V\)
              B.\( \dfrac { \sqrt {3}}{2}V\)
              C.\( \dfrac {1}{4}V\)
              D.\( \dfrac {3}{4}V\)
            • 3.
              如图所示,绝缘细线\(AB\)和\(BC\)系一个质量为\(m\)、带电量为\(q\)的带正电小球\(a\),\(AB\)细线长为\(l\),与竖直方向的夹角为\(θ=30^{\circ}\),\(x\)轴为与\(ABC\)同一竖直面内的水平方向,带电小球\(b\)从左侧无穷远处沿\(+x\)方向移动到右侧无穷远处,\(A\)点到\(x\)轴的距离为\( \sqrt {3}l.\) 当\(b\)球经过\(A\)点正下方时,水平绝缘细线\(BC\)的拉力恰为零\(.\)若将带电小球视为点电荷,静电力恒量为\(k.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(b\)球带负电荷
              B.\(b\)球带电荷量为\( \dfrac { \sqrt {3}mgl^{2}}{kq}\)
              C.\(b\)球位于\(a\)球正下方时,细线\(AB\)上的拉力为\(BC\)拉力的\(2\)倍
              D.\(b\)球位于\(a\)球正下方时,细线\(BC\)上的拉力为\( \dfrac { \sqrt {3}mg}{3}\)
            • 4.
              下列关于电场的叙述中正确的是\((\)  \()\)
              A.正电荷周围的场强一定比负电荷周围的场强大
              B.根据\(E= \dfrac {F}{q}\)可知,电场中某点的场强与电场力成正比
              C.取走电场中某点的试探电荷后,该点的场强为零
              D.电荷在电场中某点所受电场力的方向与该点场强的方向不一定相同
            • 5.
              关于电流强度正确的是\((\)  \()\)
              A.根据\(I= \dfrac {q}{t}\)可知\(I\)与\(q\)成正比
              B.如果在任何相等的时间内通过导体横截面积的电量相等,则导体中的电流是恒定电流
              C.电流有方向,电流强度是矢量
              D.电流强度的单位“安培”是国际单位制中的基本单位
            • 6.
              如图为某电场的电场线,一检验电荷在\(P\)、\(Q\)两点所受电场力的大小关系是\((\)  \()\)
              A.\(F_{P}=F_{Q}\)
              B.\(F_{P} > F_{Q}\)
              C.\(F_{P} < F_{Q}\)
              D.无法比较
            • 7.
              如图所示,甲图中\(a\)、\(b\)两点在两个等量同种点电荷的连线上、与连线中点距离相等,乙图中\(c\)、\(d\)两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上、与连线中点距离相等,\(a\)、\(b\)、\(c\)、\(d\)四点的电场强度分别为\(E_{a}\)、\(E_{b}\)、\(E_{c}\)、\(E_{d}\),电势分别为\(ϕ_{a}\)、\(ϕ_{b}\)、\(ϕ_{c}\)、\(ϕ_{d}\),下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(E_{a}\)与\(E_{b}\)相同,\(ϕ_{a}\)与\(ϕ_{b}\)相同
              B.\(E_{a}\)与\(E_{b}\)相同,\(ϕ_{a}\)与\(ϕ_{b}\)不同
              C.\(E_{c}\)与\(E_{d}\)不同,\(ϕ_{c}\)与\(ϕ_{d}\)相同
              D.\(E_{c}\)与\(E_{d}\)相同,\(ϕ_{c}\)与\(ϕ_{d}\)相同
            • 8.
              如图甲所示,把一个带正电的球体\(A\)放在绝缘支架上,再把一个质量为\(m\)、带电量为\(q\)的带电小球\(B\)用绝缘细绳悬挂在铁架台上,小球静止在\(P\)点时细绳与竖直方向的夹角为\(θ\),电场力方向水平向右。球\(A\)与球\(B\)之间的距离远大于两球的直径。求:

              \((1)\)球\(B\)在\(P\)点所受电场力\(F_{0}\)的大小及球\(A\)产生的电场在\(P\)点的电场强度\(E_{0}\)的大小;
              \((2)\)现缓慢移动铁架台,使球\(B\)从\(P\)点沿水平方向右移,近似认为移动过程中电场力方向始终水平向右,用刻度尺测出\(P\)点右侧不同位置到\(P\)点的水平距离\(x\),采取\((1)\)中方法确定出该位置球\(B\)所受电场力\(F\),然后作出\(F-x\)图象,如图乙所示。其中\(M\)点为水平移动方向上的一点,已知\(x\)轴上每小格代表的距离为\(x_{0}\),根据图象估算\(P\)、\(M\)两点间电势差\(U_{PM}\)的大小。
            • 9.
              如图所示,一匀强电场的电场线与圆\(O\)所在平面平行,\(AB\)为圆的一条直径,\(C\)为圆周上一点,圆的半径为\(R\),\(∠AOC=60^{\circ}\),在\(A\)点有一粒子源,能向圆\(O\)所在平面内各个方向以动能\(E_{k}\)发射同种带电粒子,粒子质量为\(m\),电荷量为\(q\),由观察可知经过\(B\)、\(C\)的粒子动能分别为\(5E_{k}\)和\(3E_{k}\),则\((\)  \()\)
              A.匀强电场的电场强度为\( \dfrac {2 \sqrt {3}E_{k}}{3qR}\)
              B.匀强电场的电场强度都为\( \dfrac {2E_{k}}{qR}\)
              C.匀强电场的方向垂直\(OC\)
              D.匀强电场的方向与\(AC\)平行
            • 10.

              电荷量为\(+Q\)的点电荷和接地金属板\(MN\)附近的电场线分布如图所示,点电荷与金属板相距为\(2d\),图中\(P\)点到金属板和点电荷间的距离均为\(d.a\)点到\(P\)点和金属板左侧面的距离相等,现将某正检验电荷分别放在\(P\)、\(a\)两点,下列说法正确的是 (    )

              A.受到的电场力大小相等,方向向左
              B.受到的电场力大小相等,方向向右
              C.受到的电场力大小不相等,方向向左
              D.受到的电场力大小不相等,方向向右
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