如图所示,质量为m的物块(视为质点)带正电Q,开始时让它静止在倾角=600的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为的匀强电场(设斜面顶端处电势为零),斜面高为H。释放后,物块落地时的电势能为,物块落地时的速度大小,则( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,一带负电的油滴,从坐标原点O以速率v0射入水平向右的匀强电场,v0的方向与电场方向成θ角,已知油滴质量为m,测得它在电场中运动到最高点P时的速率恰为v0,设P点的坐标为(xP,yP),则应有
A.xP>0 | B.xP<0 |
C.xP=0 | D.xP的正负与v0有关 |
两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则
A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 |
B.q由A向O运动的过程电势能逐渐增大 |
C.q运动到O点时的动能最大 |
D.q运动到O点时电势能为零 |
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4V |
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,电势能减小 |
美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量。如图所示,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带负电。现有一质量为的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,已知重力加速度为g,则以下说法正确的是
A.油滴带负电 |
B.油滴带电荷量为 |
C.电容器的电容为 |
D.将极板N向上缓慢移动一小段距离,油滴将向下运动 |
质量为m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E的匀强电场中,当小球A静止时,细线与竖直方向成300角,如图,己知此电场方向恰使小球受到的电场力最小,小球所带的电量应为
A.3mg/3E | B.3mg/E | C.2mg/E | D.mg/2E |
某平行板电容器的电容为C,带电量为Q,相距为d,今在板间中点放一个电量为q的点电荷,则它受到的电场力的大小为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
A.粒子带正电
B.粒子在A点加速度大
C.粒子在B点动能大
D.A、B两点相比,带电粒子在B点电势能较大
如图,在正点电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,M=30°,M、N、P、F四点的电势分别用、、、表示。已知=,=,点电荷Q在M、N、P三点所在的平面内,则( )
A.点电荷Q一定在MP的连线上 |
B.连接PF的线段一定在同一等势面上 |
C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功 |
D.大于 |
如图所示,细线拴一带负电的小球,球处在竖直向下的匀强电场中,使小球在竖直平面内做圆周运动,则( )
A.小球不可能做匀速圆周运动 |
B.当小球运动到最高点时绳的张力一定最小 |
C.小球运动到最低点时,球的线速度一定最大 |
D.小球运动到最低点时,电势能一定最大 |
一绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E.在与环心等高处放有一质量为m、带电+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是( )
A.小球经过环的最低点时速度最大 |
B.小球在运动过程中机械能守恒 |
C.小球经过环的最低点时对轨道压力为(mg+qE) |
D.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE) |
若带正电荷的小球只受到电场力的作用,则它在任意一段时间内 ( )
A.一定沿电场线由高电势处向低电势处运动 |
B.一定沿电场线由低电势处向高电势处运动 |
C.不一定沿电场线运动,但一定由高电势处向低电势处运动 |
D.不一定沿电场线运动,也不一定由高电势处向低电势处运动 |
如图一根不可伸长绝缘的细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点静止释放,沿圆弧经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则( )
A.小球在B点时的速度最大 |
B.小球从A到B的过程中,机械能一直在减少 |
C.小球在B点时的绳子拉力最大 |
D.从B到C的过程中小球的电势能一直增大 |
如图,虚线表示某电场的等势面,一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的轨迹如图中实线所示。粒子在A、B点的加速度分别为、,电势能分别为、,下列判断正确的是
A.>,>
B.>,<
C.<,>
D.<,<