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如图所示为孤立的正点电荷所激发电场的三条电场线,某条直线与一条电场线垂直相交,交点为
,该直线上还有
、
、
三点,且
=
=
。下列说法正确的是
A.
、
两点场强相等
B.
、
两点电势相等
C.
、
两点的电势差大于
、
两点的电势差
D.
、
两点的电势差等于
、
两点电势差的
倍
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如右图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y轴上,Q点在x轴上,则
A.M点的电势比P点的电势低
B.O、M间的电势差大于N、O间的电势差
C.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能
D.将一负电荷由M点移到P点,电场力做负功
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如图所示,光滑绝缘水平面上带异号电荷的小球A、B,它们一起在水平向右的匀强电场中向右做匀加速运动,且保持相对静止.设小球A的带电荷量大小为QA,小球B的带电荷量大小为QB,下列判断正确的是
A.小球A带正电,小球B带负电,且QA>QB
B.小球A带正电,小球B带负电,且QA<QB
C.小球A带负电,小球B带正电,且QA>QB
D.小球A带负电,小球B带正电,且QA<QB
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空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为-q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力F和MN间夹角为θ,MN间距离为d,则
A.MN两点的电势差为![]()
B.匀强电场的电场强度大小为![]()
C.带电小球由M运动到N的过程中,电势能减少了![]()
D.若要使带电小球由N向M做匀速直线运动,则F必须反向
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如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带正电的小球在电场中运动,实线表示该小球的运动轨迹.小球在a点的动能等于20 eV,运动到b点时的动能等于2 eV.若取c点为电势零点,则当这个带电小球的电势能等于-6 eV时(不计重力和空气阻力),它的动能等于
A.16 eV B.14 eV
C.6 eV D.4 eV
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两异种点电荷电场中的部分等势面如图所示,已知A点电势高于B点电势。若位于a、b处点电荷的电荷量大小分别为qa和qb,则
A.a处为正电荷,qa<qb
B.a处为正电荷,qa>qb
C.a处为负电荷,qa<qb
D.a处为负电荷,qa>qb
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某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的库仑力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动
A.半径越大,加速度越大 B.半径越小,周期越大
C.半径越大,角速度越小 D.半径越小,线速度越小
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如图所示,匝数为100匝、面积为0.01 m2的线圈,处于磁感应强度B1为
T的匀强磁场中.当线圈绕O1O2以转速n为300 r/min匀速转动时,电压表、电流表的读数分别为7 V、1 A.电动机的内阻r为1 Ω,牵引一根原来静止的、长L为1 m、质量m为0.2 kg的导体棒MN沿轨道上升.导体棒的电阻R为1 Ω,架在倾角为30°的框架上,它们处于方向与框架平面垂直、磁感应强度B2为1 T的匀强磁场中.当导体棒沿轨道上滑x=1.6 m时获得稳定的速度,这一过程中导体棒上产生的热量为4 J.不计框架电阻及一切摩擦,g取10 m/s2.求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式;
(2)导体棒MN
的稳定速度;
(3)导体棒MN从静止至达到稳定速度所用的时间.
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一个正方形线圈匝数为n,边长为L,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈从中性面开始计时,线框做角速度为ω的匀速圆周运动,转轴为OO′,如图所示.如果输出的电压为220 V,输出的电功率为44 kW,输电线的总电阻为0.2 Ω,如果用原副线圈匝数之比为1∶10的升压变压器升压,经输电线路后,再用原副线圈匝数之比为10∶1的降压变压器降压,供给用户使用.
(1)画出全过程输电线路的电路图.
(2)求用户得到的电压和电功率.
(3)若不经过变压而经导线直接送到用户,求用户得到的电压和电功率.
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)如图所示,一水平放置的平行导体框架宽度L=0.50 m,接有电阻R=0.20 Ω,磁感应强度B=0.40 T的匀强磁场垂直导轨平面方向向下,仅有一导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架及导体棒ab电阻不计,当ab以v=4.0 m/s的速度向右匀速滑动时.试求:
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(1)导体棒ab上的感应电动势的大小及感应电流的方向.
(2)要维持ab向右匀速运动,作用在ab上的水平拉力为多大?
(3)电阻R上产生的焦耳热功率为多大?
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