33.把一个带电量为q的实验电荷放在电场中的P点.测得P点的电场强度为E电场强度的方向向东.已知q为正值 A.若把电量为的点电荷放在P点.则测得P点的电场强度仍为E.电场强度的方向向西 B. 若把电量为的点电荷放在P点.则测得P点的电场强度为.电场强度的方向向东 C. 若在P点不放电荷.则P点的电场强度等于零 D. 以上说法都不对 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

把一个带电量为q的实验电荷放在电场中的P点,测得P点的电场强度为E,电场强度的方向向东,已知q为正值,则
[     ]
A.若把电量为的点电荷放在P点,则测得P点的电场强度仍为E,电场强度的方向向西
B.若把电量为的点电荷放在P点,则测得P点的电场强度为,电场强度的方向向东
C.若在P点不放电荷,则P点的电场强度等于零
D.以上说法都不对

查看答案和解析>>

把一个带电量为q的实验电荷放在电场中的P点,测得P点的电场强度为E,电场强度的方向向东,已知q为正值.

[  ]

A.若把电量为-q的点电荷放在P点,则测得P点的电场强度仍为E,电场强度的方向向西

B.若把电量为+2q的点电荷放在P点,则测得P点的电场强度为E,电场强度的方向向东

C.若在P点不放电荷,则P点的电场强度等于零

D.以上说法都不对

查看答案和解析>>

(1)如图1所示,在水平放置的光滑金属板中点的正上方有一带正电的点电荷Q,一表面绝缘带正电的金属小球(可视为质点,且不影响原电场)以速度v0在金属板上自左端向右端运动,小球做
匀速直线
匀速直线
运动;受到的电场力做的功为
0
0


(2)某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图2甲所示.在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一宽度为d的遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图2乙所示的电压U随时间t变化的图象.
①实验前,接通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图2乙中的△t1
=
=
△t2(选填“>”、“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.
②滑块P用细线跨过定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图2甲所示位置释放,通过计算机得到如图2乙所示图象,若△t1、△t2、d和m已知,要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,还应测出的物理量是
滑块的质量
滑块的质量
两光电传感器间距离
两光电传感器间距离

(3)某金属材料制成的电阻Rr阻值随温度变化而变化,为了测量Rr在0到100℃之间的多个温度下的电阻阻值.某同学设计了如图3所示的电路.其中A为量程为1mA、内阻忽略不计的电流表,E为电源,R1为滑动变阻器,RB为电阻箱,S为单刀双掷开关.
①完成下面实验步骤中的填空:
a.调节温度,使得Rr的温度达到T1
b.将S拨向接点l,调节
滑动变阻器
滑动变阻器
,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数I;
c.将S拨向接点2,调节
电阻箱
电阻箱
,使
电流表示数为I
电流表示数为I
,记下此时电阻箱的读数R0
d.则当温度为T1时,电阻Rr=
R0
R0

e.改变Rr的温度,在每一温度下重复步骤②③④,即可测得电阻温度随温度变化的规律.
②由上述实验测得该金属材料制成的电阻Rr随温度t变化的图象如4图甲所示.若把该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻Rg=100Ω)、电阻箱R′串联起来,连成如图4乙所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.
a.电流刻度较大处对应的温度刻度
较小
较小
;(填“较大”或“较小”)
b.若电阻箱取值阻值R'=50Ω,则电流表5mA处对应的温度数值为
50
50
℃.

查看答案和解析>>

物理学家密立根早在1911年曾经以下述著名的油滴实验推断自然界存在基本电荷,并推出了基本电荷的电量,其实验过程如下:

水平放置的两平行绝缘金属板间距为 d,在上极板的中间开一小孔,使质量为 m 的微小带电油滴从这个小孔落到极板中,忽略空气浮力,当极板上没加电压时,由于空气阻力大小与速度大小成正比,(设比例系数为 kk>0)经过一段时间后即可观察到油滴以恒定的速率 V1 在空气中缓慢降落。

(1)极板上加电压 u 时可见到油滴以恒定的速率 V2 缓慢上升。试求油滴所带电量 q(用dukV1V2 等已知量表示)。

(2)在极板上不加电压时,油滴在极板内以恒定的速率 V1 下降时,移动某一定值的竖直距离所需时间为 t1 ,加了电压 u 后以恒定速率 V2 上升同一竖直距离所需时间为 t2,然后又把电压撤除,使所考察的油滴又降落,并在极板内照射 x 射线以改变它的带电量,再在极板上加上同样的电压 u,重复上述操作测定油滴上升的时间,即可发现始终是0.00535s-1的整数倍,由此可断定:一定存在基本电荷,若已知:d=2×102m, m=3.2×1016kg, t1=11.9s   u=25V, g=9.8m/s2,试计算基本电荷的带电量(取两位有效数字)

查看答案和解析>>

物理学家密立根早在1911年就以下述著名的油滴实验推断自然界存在基元电荷,并推出了基元电荷的电量,其实验过程如下:
如图所示,水平放置的两平行绝缘金属板间距为d,在上极板的中间开一小孔,使质量为m的微小带电油滴从这个小孔落到极板中,忽略空气浮力,当极板上没加电压时,由于空气阻力大小与速度大小成正比(设比例系数为k,且k>O),经过一段时间后即可观察到油滴以恒定的速率v在空气中缓慢降落.
(1)极板上加电压u时可看到油滴以恒定的速率v2缓慢上升.试求油滴所带电量q ( 用d、u、k、v1、v2等已知量表示 ).
(2)在极板上不加电压时,油滴在极板内以恒定的速率v1下降时,移动某一定值的竖直距离所需时间为t1,加了电压u后以恒定速率v2上升同一竖直距离所需时间为t2,然后又把电压撤除,使所考察的油滴又降落,并对极板内照射x射线以改变油滴的带电量,再在极板上加上同样的电压u,重复上述操作测定油滴上升的时间,即可发现(数学公式+数学公式)始终是0.00535s-1的整数倍,由此可断定:一定存在基元电荷,若已知:d=2×10-2m,m=3.2×10-16kg,t1=11.9s,u=25V,g=9.8m/s2,试计算基元电荷的带电量(取两位有效数字).

查看答案和解析>>


同步练习册答案