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电量为2×10﹣6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为4×10﹣4N,方向向右,则该点的场强为 200 N/c,方向 向右 .若把另一电荷放在该点受到力为2×10﹣4N,方向向左,则这个电荷的电量大小为 1×10﹣6C C,是 负 (填正或负)电荷.
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如图所示,电量.质量分别为q1.q2.m1.m2的两个小球,用绝缘丝线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一水平面上,细线与竖直方向夹角分别为α.β( )
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| A. | 若m1=m2,q1<q2,则α<β |
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| B. | 若m1>m2,q1=q2,则α>β |
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| C. | 若m1=m2,q1<q2,则α=β |
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| D. | q1、q2是否相等与α、β谁大谁小无关,若m1>m2,则α<β |
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如图所示,竖直放置的平行板电容器的两极板分别接电源两极,一带正电的小球用绝缘细线挂在电容器内部.闭合开关S,电容器充电后悬线与竖直方向夹角为θ,则( )
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| A. | 保持开关S闭合,将M板向N板靠近,θ角变大 |
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| B. | 保持开关S闭合,将M板向N板靠近,θ角变小 |
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| C. | 断开开关S,将M板向N板靠近,θ角变小 |
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| D. | 断开开关S,将M板向N板靠近,θ角变大 |
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如图所示,实线表示点电荷静电场中的电场线,但方向未表明,虚线是某一带电粒子(不计重力)通过该电场区域时的运动轨迹.a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在电场中运动时只受电场力的作用,根据图可作出正确判断的是( )
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| A. | 带电粒子所带电荷的性质 |
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| B. | 带电粒子在a、b两点处的受力方向 |
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| C. | a、b两点电场强度的方向 |
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| D. | 带电粒子在a、b两点处的速度何处较大 |
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如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A为两点电荷连线的中心,B为连线上距A为d的一点,C为连线中垂线上距A也为d的一点,关于三点的场强大小、电势高低比较,正确的是( )
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| A. | EB>EA>EC | B. | EA>EB>EC | C. | φA=φC>φB | D. | φB=φC>φA |
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如图所示,AB、CD为一圆的两条直径,且互相垂直,O点为圆心.空间存在一未知电场,方向与圆周所在平面平行.现有一电子,在电场力作用下(重力不计),先从A点运动至C点,动能减少了W;又从C点运动至B点,动能增加了W,那么关于此空间存在的电场可能是( )
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| A. | 位于D点的正点电荷形成的电场 |
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| B. | 位于O点的正点电荷形成的电场 |
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| C. | 方向垂直于CD并由O指向B的匀强电场 |
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| D. | 方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场 |
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如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放有质量为m、带正电的小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压到某位置静止.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力和电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中( )
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| A. | 弹簧弹性势能的最大值等于W1+ |
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| B. | 小球的重力势能增加﹣W1 |
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| C. | 小球的机械能增加W2 |
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| D. | 小球的电势能增加W2 |
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三个不计重力的完全相同的带正电荷的粒子在同一地点沿同一方向水平飞入两水平板间的偏离电场,出现了如图所示的轨迹,则下列叙述错误的是( )
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| A. | 在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上 |
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| B. | b和c同时飞离电场 |
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| C. | 进入电场时c的速度最大,a的速度最小 |
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| D. | 动能的增加值c最小,a和b一样大 |
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如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下叙说法正确的是( )
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| A. | A点的场强大于B点的场强 |
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| B. | 因为右端带正电,左端带负电,故右端的电势高于左端的电势 |
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| C. | 感应电荷产生的附加场强的大小为EA<EB |
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| D. | 当电键K闭合时,电子从大地沿导线向导体移动 |
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两个大小相同的金属小球A、B分别带有qA:qB=4:1数值的电荷量,相距较远,相互间引力为F.现将另一个不带电的、与A、B完全相同的金属小球C,先与A接触,再与B接触,然后离开,则A、B间的作用力变为( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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