【题目】如图所示,ABC为等边三角形,电荷量为+q的点电荷固定在A点.先将一电荷量也为+q的点电荷Q1从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为-W.再将Q1从C点沿CB移到B点并固定.最后将一电荷量为-2q的点电荷Q2从无穷远处移到C点.下列说法正确的有
A. Q1移入之前,C点的电势为
B. Q1从C点移到B点的过程中,所受电场力做的功为0
C. Q2从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为2W
D. Q2在移到C点后的电势能为-4W
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【题目】如图所示,两个带电小球分别固定在P、Q两点,N点为PQ的延长线上电势最低的点,则下列说法正确的是
A. 两带电小球可能带同种电荷
B. N点场强可能最大
C. 在P点右侧靠近P点处由静止释放一电子,电子的加速度可能一直减小
D. 在PQ延长线上N点右侧由静止释放一质子,质子向Q点运动的过程中电势能先减少后增加
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【题目】一带电粒子垂直于电场方向射入电场,经电场后的偏转角与下列因素的关系是( )
A. 偏转电压越高,偏转角越大
B. 带电粒子的质量越大,偏转角越大
C. 带电粒子的电荷量越少,偏转角越大
D. 带电粒子的初速度越大,偏转角越大
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【题目】如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一固定的足够长的斜面,将一带正电的小球从斜面上某点以水平向右的速度抛出,小球最终落到斜面上.当电场强度为时,小球从抛出至落到斜面上所用的时间为,机械能的增量为,动能的增量为,动量变化量大小为;当电场强度为时,小球从抛出至落到斜面上所用的时间为,机械能的增量为,动能的增量为,动量变化量大小为.已知电场强度,则以下判断正确的是
A. B. C. D.
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【题目】如图,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1 =100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中。金属板长L=20cm,两板间距d=10 cm。求:
⑴微粒进入偏转电场时的速度v是多大?
⑵若微粒射出电场过程的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直与纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?
⑶若该匀强磁场的宽度为D=10 cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?
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【题目】如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片向右端滑动时,下面说法正确的是
A. 电压表V1的读数减小,电流表A1的读数增大
B. 电压表V1读数变化量的大小与电流表A1读数变化量的大小比值增大
C. 若电压表V2读数变化量大小为,电流表A2读数变化量的大小为,则
D. 若,则电压表V1的读数与电流表A1读数的乘积增大
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【题目】如图所示,匀强磁场中有一个用软导线制成的单匝闭合线圈,线圈平面与磁场垂直.已知线圈的面积S=0.3m2、电阻R=0.6Ω,磁场的磁感应强度B=0.2T.现同时向两侧拉动线圈,线圈的两边在Δt=0.5s时间内合到一起.求线圈在上述过程中
(1)感应电动势的平均值E;
(2)感应电流的平均值I,并在图中标出电流方向;
(3)通过导线横截面的电荷量q.
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【题目】如图所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′之间距离为1m且足够长,都处于同一水平面内,P和Q之间连接一电阻R=10Ω,整个装置处于竖直向下的匀强磁场B=2T中.现垂直于导轨放置一根导体棒MN,电路中导线和导体棒电阻不计,用一水平向右F=5N的力拉动导体棒MN从静止开始运动,则
(1)导体棒中的电流方向?(回答M→N还是N→M)
(2)当导体棒匀速运动时,棒中的电流大小是多少安?
(3)导体棒做何种运动?求最终的速度.
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【题目】如图所示,空间中等间距分布着水平方向的3个条形匀强磁场,竖直方向磁场区域足够长,磁感应强度,每一条形磁场区域的宽度及相邻条形磁场区域的间距为d=0.5m,现有一边长l=0.1m、质量m=0.02kg、电阻的单匝正方形线框MNOP,在水平恒力F=0.3N作用下由静止开始从左侧磁场边缘水平进入磁场,在穿出第3个磁场区域中的水平方向上做匀速运动,运动过程中线框MN边始终平行于磁场边界,取,不计空气阻力。求:
(1)线框在刚好穿出第3个磁场区域时的水平分速度;
(2)线框从开始进入磁场到刚好完全穿出第3个磁场区域所用的时间;
(3)线框刚好完全穿出第3个磁场区域时的速度大小和速度方向与竖直方向夹角的正切值。
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