如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( )
A.所受重力与电场力平衡 |
B.电势能逐渐增加 |
C.动能逐渐增加 |
D.做匀变速直线运动 |
如图,一个不带电的表面绝缘的导体P正在向带正电的小球Q缓慢靠近,但不接触,也没有发生放电现象,则下列说法中正确的是 ( )
A.B端的感应电荷为负电荷
B.导体内场强越来越大
C.C、B两点的电势始终相同
D.导体上的感应电荷在C点产生的场强始终大于在B点产生的场强
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20 V,b点的电势为24 V,d点的电势为4 V,如图,由此可知c点的电势为( )
A.4 V | B.8 V | C.12 V | D.24 V |
如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示,不计粒子的重力。则( )
A.a、b一定是异性电荷 |
B.a的速度将减小,b的速度将增加 |
C.a的加速度将减小,b的加速度将增加 |
D.两个粒子的电势能一个增加一个减小 |
如图所示,在匀强电场中、、、为矩形的四个顶点,、分别为边和的中点且长为长的2倍。已知电场线的方向平行于矩形所在平面,、、三点电势分别为4V、8V、6V,则:
A.点的电势为2V |
B.电场线方向垂直于向下 |
C.电场线方向垂直于向下 |
D.一电子从a点运动到c点,电势能减少 |
光滑水平面上放置两个等量同种电荷,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个质量m=1kg的小物块自C点由静止释放,小物块带电荷量q=2C,其运动的v-t图线如图乙所示,其中B点为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线),则以下分析正确的是
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m
B.由C点到A点物块的电势能先减小后变大
C.由C点到A点,电势逐渐降低
D.B、A两点间的电势差为UBA=8.25V
两个等量同种正电荷对称放在x轴上,下列各图能正确反映沿x轴上各点电势分布的图是 ( )
如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为,两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为E的匀强电场中,两小球带电量分别为+q和-q,轻杆可绕中点O自由转动。在轻杆与电场线夹角为时,忽略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为___________,两电荷具有的电势能为___________。
如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势随x变化的情况如图乙所示。若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则( )
A.电场是匀强电场 |
B.电场的场强先减小后增大 |
C.电子将沿Ox正方向运动 |
D.电子的电势能将增大 |
如图所示,真空中有直角坐标系xOy,在x轴上固定着关于O点对称的等量异号点电荷+Q和-Q,C是y轴上的一个点,D是x轴上的一个点,DE连线垂直于x轴。将一个点电荷+q从O移动到D,电场力对它做功为W1,将这个点电荷从C移动到E,电场力对它做功为W2。下列判断正确的是 ( )
A.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1=W2 |
B.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1>W2 |
C.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1=W2 |
D.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1>W2 |
如图所示,a、b、c为电场中同一电场线上的三点,且b为ac的中点,a、c电势分别为φa=8 V,φc=6 V.下列叙述正确的是( )
A.电场中b点的电势可能是7 V |
B.a点的场强Ea一定大于c点的场强Ec |
C.一正电荷从b点运动到c点,电势能一定减少 |
D.一正电荷运动到b点时,受到的电场力方向一定由b指向a |
某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别( )为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,则
A.EP>EQ,φP>φQ | B.EP>EQ,φP<φQ |
C.EP<EQ,φP>φQ | D.EP<EQ,φP<φQ |
如图所示,在匀强电场中,有A、B两点,它们间距为2cm,两点的连线与场强方向成60°角。将一个电量为−2×10−5C的电荷由A移到B,其电势能增加了0.1J 。则:
(1)在此过程中,电场力对该电荷做了多少功?
(2)A、B两点的电势差UAB为多少?
(3)匀强电场的场强为多大?