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          50条信息

            • 1.
              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.\( \dfrac {3}{4}V\)
            • 2.
              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\(18V.20V.26V\),下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.坐标原点处的电势为\(12V\)
              B.电场强度的大小为\( \sqrt {2}V/cm\)
              C.电子在\(a\)点的电势能比在\(b\)点的电势能高\(2eV\)
              D.电子从\(b\)点运动到\(c\)点,克服电场力做功为\(6eV\)
            • 3.
              如图所示,静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带负电,被喷工件带正电,微粒只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在工件表面。微粒在向工件靠近的过程中\((\)  \()\)
              A.电势越来越低
              B.所受电场力恒定
              C.克服电场力做功
              D.电势能逐渐减少
            • 4.
              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
            • 5.
              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\(- \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
            • 6.
              如图所示,电场中的一条电场线与\(x\)轴重合,电场线上各点的电势如图。用\(E_{A}\)、\(E_{B}\)分别表示电场线上\(AB\)两点的场强大小,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.\(E_{A} < E_{B}\)
              B.\(E_{A} > E_{B}\)
              C.\(E_{A}\)与\(E_{B}\)方向相同
              D.\(E_{A}\)与\(E_{B}\)方向相反
            • 7.
              如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨\(MN\),\(PQ\)竖直放置,其宽度\(L=1m\),一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端\(M\)与\(P\)之间连接阻值为\(R=0.40Ω\)的电阻,质量为\(m=0.01kg\)、电阻为\(r=0.30Ω\)的金属棒\(ab\)紧贴在导轨上\(.\)现使金属棒\(ab\)由静止开始下滑,下滑过程中\(ab\)始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离\(x\)与时间\(t\)的关系如图乙所示,图象中的\(OA\)段为曲线,\(AB\)段为直线,导轨电阻不计,\(g=10m/s^{2}(\)忽略\(ab\)棒运动过程中对原磁场的影响\()\),求:
              \((1)\)判断金属棒两端\(a\)、\(b\)的电势高低;
              \((2)\)磁感应强度\(B\)的大小;
              \((3)\)在金属棒\(ab\)从开始运动的\(1.5s\)内,电阻\(R\)上产生的热量.
            • 8.
              如图所示,在通过等量异号点电荷的直线上有\(a\)、\(b\)两点,二者位置关于负电荷对称,两电荷连线的中垂线上有\(c\)、\(d\)两点\(.\)一带电粒子\((\)重力不计\()\)以垂直连线的初速度自\(a\)点向上入射,初速度大小为\(v_{1}\)时,沿轨迹\(1\)到达\(c\)点;初速度大小为\(v_{2}\)时,沿轨迹\(2\)到达\(d\)点\(.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.四个点中\(a\)点电场强度最大
              B.四个点中\(d\)点的电势最低
              C.粒子到达连线中垂线的速度大小\(v_{c} > v_{d}\)
              D.粒子置于\(a\)点时的电势能小于置于\(b\)点时的电势能
            • 9.
              空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图所示。一个质量为\(m\)、电量为\(q\),电性未知的小球在该电场中运动,小球经过\(A\)点时的速度大小为\(v_{1}\),方向水平向右,运动至\(B\)点的速度大小为\(v_{2}.\)若\(A\)、\(B\)两点之间的高度差为\(h\),则以下判断中正确的是\((\)  \()\)
              A.\(A\)、\(B\)两点的电场强度和电势大小关系为\(E_{A} < E_{B}\)、\(φ_{A} > φ_{B}\)
              B.若\(v_{2} > v_{1}\),则电场力一定做正功
              C.若小球带正电,则\(A\)、\(B\)两点间的电势差为\( \dfrac {m}{2q}(v_{2}^{2}-v_{1}^{2}-2gh)\)
              D.小球从\(A\)运动到\(B\)点的过程中电场力做的功为\( \dfrac {1}{2}mv_{2}^{2}- \dfrac {1}{2}mv_{1}^{2}\)
            • 10.
              \(a\)、\(b\)、\(c\)、\(d\)是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点。电场线与矩形所在平面平行。已知\(a\)点的电势为\(20V\),\(b\)点的电势为\(24V\),\(d\)点的电势为\(4V\),如图,由此可知\(c\)点的电势为\((\)  \()\)
              A.\(4V\)
              B.\(8V\)
              C.\(12V\)
              D.\(24V\)
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