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如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且ab∥cd、ab⊥bc,bc=cd=2ab=2l,电场线与四边形所在平面平行。已知φa=20V,φb=24V,φd=8V。一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则( )
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A.c点电势为14V
B.质子从b运动到c所用的时间为![]()
C.场强的方向由a指向c
D.质子从b运动到c电场力做功为12eV
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某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是等势面,则下列说法不正确的判断是 ( )
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A.如果图中虚线是电场线,电子由a点运动到b点,动能减小,电势能增大。
B.如果图中虚线是等势面,电子由a点运动到b点,动能增大,电势能减小。
C.不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的场强都大于b点的场强
D.不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势
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如图所示,四个等量异种点电荷分别放置于正方形的顶点上,a 、b分别为所在边的中点。一点电荷从图中a点沿直线移到b点的过程中,下列说法正确的是
A.静电力对电荷做正功,电荷的电势能减小
B.静电力对电荷不做功,电荷的电势能不变
C.电荷所受的静电力先增加后减小
D.电荷所受的静电力先减小后增加
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如图所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,沿电场线从A运动到B.则( )
A.电场强度的方向向左 B.A点场强一定大于B点场强
C.电场力做负功 D.电势能增加
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质量为m的物块,带电荷量为+Q,开始时让它静止在倾角α=60°的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平方向、大小为E=
mg/Q的匀强电场中,如图所示,斜面高为H,释放物块后,物块落地时的速度大小为( )
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A.2
B.![]()
C.2
D.2![]()
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一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,电场强度E的大小与位移x的关系如右图所示。下列图象中合理的是 ( )
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匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,AB的长度为1 m,D为AB的中点,如图所示。已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为14 V、6 V和2 V,设场强大小为E,一电量为1×
C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W,则( )
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A.W=8×10-6 J E>8 V/m B.W=6× 10-6J E>6 V/m
C.W=8×10-6 J E≤8 V/m D.W=6×10-6 J E≤6 V/m
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某静电场中的一条电场线与x轴重合,其电势的变化规律如图所示.在O点由静止释放一个负点电荷,该负点电荷仅受电场力的作用,则在-x0~x0区间内
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A.该静电场是匀强电场
B.该静电场是非匀强电场
C.负点电荷将沿x轴正方向运动,加速度不变
D.负点电荷将沿x轴负方向运动,加速度逐渐减小
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一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是对称的曲线,
~
段是直线,则下列说法正确的是
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A.
处电场强度为零
B.
、
、
处电势
、
、
的关系为
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C.粒子在0~
段做匀变速运动,
~
段做匀速直线运动;
D.
~
段是匀强电场。
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一个绝缘的刚性细圆环水平放在平面上,半径为R,质量为m,只能绕竖直轴O自由转动,圆环沿圆周均匀带电,电荷量为+Q,在A点剪下一个小缺口,其空隙长度为l(l<<R)。开始时圆环静止不动,现加一个匀强电场E,让E既垂直于轴O,又垂直于OA,如图所示,则(忽略剪下小缺口的质量)
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A.加电场后的瞬间圆环将沿逆时针转动
B.加电场后的瞬间圆环将沿顺时针转动
C.圆环转动的最大线速度为![]()
D.圆环转动的最大角速度为![]()
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