x轴上有两个点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间连线上各点电势高低如图曲线所示,选无穷远处电势为零,从图中可以看出
A.Q1的电荷量小于Q2的电荷量 |
B.Q1和Q2一定是异种电荷 |
C.P处的电场强度为零 |
D.Q1和Q2之间连线上各点电场强度方向都指向Q2 |
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,由此可知c点的电势为
A.4V | B.8V | C.12V | D.24V |
如图所示,匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,,BC=m。已知电场线平行于△ABC所在的平面,一个电荷量q= -1×10-6 C的点电荷由A移到B的过程中,电势能增加了1.2×10-5J,由B移到C的过程中电场力做功6×10-6 J,下列说法正确的是
A.B、C两点的电势差UBC="3" V |
B.该电场的场强为1 V/m |
C.正电荷由C点移到A点的过程中,电势能增加 |
D.A点的电势低于B点的电势 |
两带电量分别为+q和-q的点电荷放在x轴上,相距为L,假设无穷远处电势为零,能正确反映两电荷连线上电势大小φ与x关系的是下图中的:
如图所示,a、b是两个点电荷,它们的电荷量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的右侧:
A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1<Q2 |
B.Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1>|Q2| |
C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|<Q2 |
D.Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|>|Q2| |
空间有一电场,各点电势随位置的变化情况如图所示.下列说法正确的是
A.O点的电场强度一定为零 |
B.-x1与-x2点的电场强度相同 |
C.-x1和-x2两点在同一等势面上 |
D.将负电荷从-x1移到x1电荷的电势能增大 |
如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB。AB棒上电荷形成的电场为φ0,φ0可以等效成AB棒上电荷集中与AB上某点P处、带电量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势。若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知φ0=k。若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和。根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点处的电势为
A.φ0 B.φ0 C.2φ0 D.4φ0
如图所示,两块长均为L的平行金属板M、N与水平面成α角放置在同一竖直平面,充电后板间有匀强电场。一个质量为m.带电量为q的液滴沿垂直于电场线方向射人电场,并沿虚线通过电场。下列判断中正确的是( )
A.液滴在电场中做匀速直线运动 |
B.液滴在电场中的电势能逐渐增大 |
C.电场强度的大小E=mgcosα/q |
D.液滴离开电场时的动能增量为-mgLsinα |
两个点电荷Q1、Q2固定于x轴上。将一带正电的试探电荷从足够远处沿x轴负方向移近Q2(位于座标原点O)。过程中,试探电荷的电势能Ep随位置变化的关系如图所示。则下列判断正确的是( )
A.M点电势为零,N点场强为零 |
B.M点场强为零,N点电势为零 |
C.Q1带负电,Q2带正电,且Q2电荷量较小 |
D.Q1带正电,Q2带负电,且Q2电荷量较小 |
如图所示,A、B为两个等量同种点电荷,a、O、b在点电荷A、B的连线上,c、O、d在连线的中垂线上Oa=Ob=Oc=Od,则( )
A.a、b两点的场强相同,电势也相同
B.c、d两点的场强不相同,电势相同
C.O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点
D.O点是中垂线cd上电势最高的点,也是中垂线上场强最大的点
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,在等量异种电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A为两点荷连线的中心,B为连线上距A为d的一点,C为连线中垂上距A也为d的一点,关于三点的场强大小、电势高低比较,正确的是( )
A. B.
C. D.
如图所示,带箭头的直线表示某电场的电场线,虚线表示等势线,一个带负电的粒子以一定初速度进入电场,由A运动到B(轨迹为图中AB实曲线所示).设粒子经过A、B两点时的加速度和速度分别用aA、aB、vA、vB表示,则(不计粒子重力)( )
A.aA>aB B.aA<aB
C.vA>vB D.vA<vB