A、B、C为一匀强电场中的三个点,若将-2×10-8C的点电荷从A移到B,克服电场力做功1.2×10-7J,而把该电荷从C点移到A点,电场力做功3.6×10-7J,已知φB=6 V,则φA= V,φC= V。
如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a、b与电池相连,在距离两板等远的P点有一个带电液滴处于静止状态。若将a板向下平移一小段距离,但仍在P点上方,则稳定后,下列说法中正确的是( )
A.液滴将加速向下运动 |
B.P点电势升高,液滴在P点的电势能将减小 |
C.P点的电场强度变小了 |
D.在a板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功相同 |
一正电荷在电场中仅有电场力作用下,从A点运动到B点,速度随时间变化的图象如图所示,tA、tB分别对应电荷在A、B两点的时刻,则下列说法中正确的有 ( )
A.A处的场强一定小于B处的场强 |
B.A处的电势一定低于B处的电势 |
C.电荷在A处的电势能一定大于B处的电势能 |
D.A至B过程中,电场力一定对电荷做负功 |
如图所示,Q为固定的正点电荷,A、B两点在Q的正上方和 Q相距分别为 h和0.25 h,将另一点电荷从 A点由静止释放,运动到B点时速度正好又变为零。若此电荷在A点处的加速度大小为3g/4,静电力常量为K, 试求:
(1)此电荷在B点处的加速度。
(2)A、B两点间的电势差(用Q和h、K表示)
绝缘水平面上固定一正电荷Q,另一质量为m、电荷量为-q的滑块从a点以初速度υ0沿水平面向Q运动,到达b点时速度为零.已知a、b距离为s,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.。
(1)判断电荷量为-q的滑块在a点 b点时电势能的大小
(2).a、b两点间的电势差为多大
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 V
如图所示.用绝缘细线悬挂一个带正电的小球,置于水平向右的匀强电场中,将小球从最低点A无初速释放,当小球通过B点时具有速度v,则这一过程中
A.小球的重力势能增加 |
B.小球的电势能减少 |
C.增加的重力势能等于减少的电势能 |
D.增加的重力势能小于减少的电势能 |
如图,两平行金属板A、B间为一匀强电场,A、B相距6cm,C、D为电场中的两点,且CD=4cm,CD连线和场强方向成60°角.已知电子从D点移到C点电场力做功为3.2×10-17J,电子电量为-1.6×10-19C。求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)两平行金属板A、B间的电势差UAB;
如图所示,分别在M、N两点固定放置两个点电荷+Q和-q (Q>q) ,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有四点A、B、C、D,关于这四点的场强和电势,下列说法中正确的是
A.A点电势高于B点电势 |
B.A点场强小于B点场强 |
C.C点电势低于D点电势 |
D.C点场强大于D点场强 |
如图所示,实线是某匀强电场中的电场线,虚线MN是一带正电的粒子在该电场中仅受电场力作用下的运动轨迹,由图可知:
A.该带电粒子一定受到向右的电场力作用 |
B.该带电粒子在M点的电势能一定大于在N点的电势能 |
C.该带电粒子在M点的动能一定大于在N点的动能 |
D.该带电粒子在M点的加速度一定大于在N点的加速度 |
关于静电场的下列说法中,正确的是:
A.电场强度的方向就是电荷所受电场力的方向 |
B.电场中某点的电场强度大小与试探电荷的电量成正比 |
C.顺着电场线的方向电场强度总是逐渐减小的 |
D.顺着电场线的方向电势总是不断降低的 |
质量为m、带电量为q的粒子,在匀强电场中的A点以初速度υ0竖直向上射入真空中水平向右的电场中,已知粒子到达B点时的速度大小为2υ0,方向与电场的方向一致,如图所示。则A、B两点间的电势差为 V。
如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距4 cm,b、c相距10 cm.将一个带电荷量为2×10-8 C 的电荷从a点移到b点时,电场力做功为4×10-6 J.将此电荷从b点移到c点时电场力做功为________ J,a、c间电势差为________V.
如图所示,实线为一簇电场线,虚线是间距相等的等势面,一带电粒子沿着电场线方向运动,当它位于等势面φ1上时,其动能为20eV,当它运动到等势面φ3上时,动能恰好等于零,设φ2=0,则,当粒子的动能为8eV时,其电势能为( )
A.12eV | B.2eV |
C.10eV | D.0 |