如图,带电荷量为+q、质量为m的滑块,沿固定的绝缘斜面匀速下滑。现加上一竖直向上的匀强电场,电场强度为E,且qE<mg。物体沿斜面下滑的过程中,以下说法正确的是
A.滑块将沿斜面减速下滑 |
B.滑块仍沿斜面匀速下滑 |
C.加电场前,系统机械能守恒 |
D.加电场后,重力势能的减少量大于电势能的增加量 |
某点电荷和金属圆环间的电场线分布如图所示,下列说法正确的是( )
A.a点的电势高于b点的电势 |
B.若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功 |
C.c点的电场强度与d点的电场强度大小无法比较 |
D.若将一正试探电荷从d点由静止释放,电荷将沿着电场线由d到c |
密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮在两板间电场中不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴的电荷量q= .
如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。分别在A、B两板间加四种电压,它们的UAB-t图线如图中的四图所示。其中可能使电子到不了B板的是
如图所示,斜面光滑且绝缘。在斜面上A点固定一点电荷,从B点无初速释放一带负电的小物块(可视为质点),小物块在运动中电荷量始终保持不变,运动到C点时速度恰好为零。小物块从B运动到C的过程中,下列说法正确的是
A.小物块先做匀加速运动,后做匀减速运动 |
B.小物块的电势能一直增大 |
C.小物块的电势能先增大后减小 |
D.小物块所受到的合外力一直减小 |
如图所示,有三个质量相等、分别带正电、负电和不带电的粒子从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度先后射入电场中,最后打在正极板的A、B、C处,则
A.三种粒子在电场中运动时间相同
B.三种粒子在电场中的加速度为
C.三种粒子到达正极板时动能
D.落在C处的粒子带正电,落在B处的粒子不带电,落在A处的粒子带负电
某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是( )
A.a点的电势高于b点的电势 |
B.c点的电场强度大于d点的电场强度 |
C.若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功 |
D.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能增加 |
如图所示,质子和粒子,以相同的初动能垂直射入偏转电场(粒子不计重力),则这两个粒子射出电场时的侧位移之比为( )
A. | B. | C. | D. |
两块相互靠近的平行金属板M、N组成电容器,充电后与电源断开,M板带正电,N板带负电,且电荷量保持不变。如图所示,板间有一个用绝缘细线悬挂的带电小球(可视为质点),小球静止时与竖直方向的夹角为θ,忽略带电小球所带电荷量对极板间匀强电场的影响,则
A.小球带负电;若将细线烧断,小球将做匀加速直线运动 |
B.小球带正电;若将细线烧断,小球将做自由落体运动 |
C.若只将N板水平向右平移稍许,电容器的电容将变小,夹角θ将变大 |
D.若只将N板竖直向上平移稍许,电容器的电容将变小,夹角θ将变大 |
如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷,一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么( )
A.若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷
B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加
C.微粒从M点运动到N点动能一定增加
D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加
图中画了四个电场的电场线,其中A和C图中小圆圈表示一个点电荷,A图中虚线是一个圆;B图中几条直线间距相等且互相平行,则在图A、B、C、D中M、N处电场强度相同的是( )
A. B. C. D.
如图所示,带箭头的线段表示某一电场中的电场线的分布情况,一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示,若不考虑其他力,则下列判断中正确的( )
A.若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电 |
B.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子必带负电 |
C.若粒子是从B运动到A,则其速度减小,加速度也减小 |
D.若粒子是从B运动到A,则其电势能一定增加 |
如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点.已知O点电势高于c点,若不计重力,则( )
A.M带负电荷,N带正电荷 |
B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同 |
C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功 |
D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零 |