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如图所示,叠放在一起的A、B两绝缘小物块放在水平向右的匀强电场中,其中B带正电Q,A不带电;它们一起沿绝缘水平面以某一速度匀速运动。现突然使B带电量消失,A带上正Q的电量,则A、B的运动状态可能为 ( )
A.一起匀速运动 B.一起加速运动
C.A加速,B减速 D.A加速,B匀速
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如图,绝缘弹簧的下端固定在斜面底端,弹簧与斜面平行且初始为自然长度,带电小球Q(可视为质点)固定在光滑斜面的M点,处于通过弹簧中心的直线ab上。现将小球P(也视为质点)从直线ab上的N点由静止释放,设小球P与Q电性相同,则小球从释放到运动至最低点的过程中 下列说法不正确的是( )
A.小球P的速度先增大后减小
B.小球P的速度最大时所受弹簧弹力与库仑力的合力为零
C.小球P的动能,重力势能,电势能的总和不变
D.小球P所受重力、弹簧弹力和库仑力做功的代数和等于电势能的变化量的大小
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如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。初速度可以忽略的电子经过另一个电势差为U的电场加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h)。已知电子的电量为e,质量为m,加速电场的电势差U>,电子的重力忽略不计,求:
(1)电子从A点进入电场到离开该电场区域所经历的时间t和离开电场区域时的速度v;
(2)电子经过x轴时离坐标原点O的距离l。
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如图所示,地面上某区域存在着竖直向下的匀强电场,一个带负电的小球沿水平方向由O点射人该区域,刚好通过竖直平面中的P点。已知小球的初动能为EK,连线OP与初速度方向的夹角为450,则此带电小球通过P点时的动能为:
A.EK; B.2EK; C、4EK; D、5EK。
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如图所示,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度飞出。仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则
A.
一定带正电,b一定带负电
B.
电势能减小,b电势能增大
C.
加速度减小,b加速度增大
D.
和b的动能一定都增大
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如右图(1)是一点电荷形成的电场中的一条电场线,A、B是电场线上的两点,一负电荷q仅在电场力作用下以初速度
从A运动到B过程中的速度图线如右图(2)所示,则以下说法中正确的是 ( )
A.A、B两点的电场强度是![]()
B.A、B两点的电势是![]()
C.负电荷q在A、B两点的电势能大
小是![]()
D.此电场一定是负电荷形成的电场
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两点电荷Q1和Q2固定在粗糙绝缘的斜面上,斜面的倾角为
.现以Q1和Q2连线为X轴, Q1和Q2之间各点对应的电势高低情况如图中曲线所示,其中点电荷Q1到电势最低处P点的距离大于点电荷Q2到P点的距离.
(1)从图中可看出( )
A.Q1的电荷量一定大于Q2的电荷量
B.Q1和Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷
C.电势最低处P点的电场强度为0
D.Q1和Q2之间各点的电场方向都沿斜面向上
(2)若一带电小物块从P点由静止释放向下滑动,它在滑到最低点A前的过程中,加速度将 (填“增大”、“减小”、“先增后减”或“先减后增”),机械能与电势能总和将 (填“增大”、“减小”、“先增后减”或“先减后增”).
(3)已知带电小物块的质量为
,电荷量为
,与斜面的动摩擦因数为
.它从P点由静止释放向下滑动到最低点A的距离为
,则A、P之间的电势差
为 .
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如图所示,绝缘细线系一带有负电的小球,小球在竖直向下的匀强电场中,做竖直面内的圆周运动,以下说法正确的是
A.当小球到达最高点a时,线的张力一定最小
B.当小球到达最低点b时,小球的速度一定最大
C.当小球到达最高点a时,小球的电势能一定最小
D.小球在运动过程中机械能守恒
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如图所示,ABCDF为一绝缘光滑轨道,竖直放置在水平方向的 匀强电场中,BCDF是半径为R的圆形轨道,已知电场强度为E,今有质量为m的带电小球在电场力作用下由静止从A点开始沿轨道运动,小球受到的电场力和重力大小相等,要使小球沿轨道做圆周运动,则AB间的距离至少为多大?
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一个带负电荷q,质量为m小球,从光滑绝缘的斜面轨道的A点由静止下滑,小球恰能通过半径为R的竖直圆形轨道的最高点B而作圆周运动,现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,且电场强度满足mg=2qE, 若仍从A点由静止释放该小球,则
A.小球不能过B点
B.小球仍恰好能过B点
C.小球能过B点,且在B点与轨道之间压力不为0
D.以上说法都不对
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