【题目】如图所示,水平光滑绝缘轨道MN处于水平向右的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为-q的滑块(可视为质点),从轨道上的A点以水平初速度v0滑出,滑块向右做直线运动,当第一次到达B点时速度为v1设滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变。
(1)求滑块从A点运动到B点的过程中,静电力所做的功W;
(2)求电势差UAB;
(3)若规定A点电势为φA,求滑块运动到B点时的电势能EPB。
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【题目】如图所示,固定的水平长直导线中通有向右的恒定电流I,闭合的矩形金属线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行,线框由静止释放下落过程中
A. 穿过线框的磁通量保持不变
B. 线框的机械能不断变大
C. 线框中产生顺时针方向的感应电流
D. 线框所受安培力的合力向上
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【题目】已知地球的第一宇宙速度为 7.9km/s,第二宇宙速度为 11.2km/s,下列叙述正确的是( )
A. 第一宇宙速度是物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度
B. 第二宇宙速度是成为地球卫星的最小发射速度
C. 所有地球卫星环绕地球的运行速度介于 7.9km/s和 11.2km/s之间
D. 宇宙速度是相对于地面,而不是相对地心
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【题目】如图所示,在某次自由式滑雪比赛中,一运动员沿弧形雪坡加速滑下,在斜面雪坡的顶端沿水平方向飞出,之后落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡相对水平面的倾角为θ 水平飞出时的速度大小为 v0,运动员的成绩为 L,不计空气阻力,则( )
A. 运动员在空中飞行的时间与初速度大小v0无关
B. 运动员落到雪坡时的速度大小是
C. 如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同
D. 该运动员的成绩 L为
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【题目】如下图所示,在半径为R的圆形区域内有匀强磁场.在边长为2R的正方形区域里也有匀强磁场,两个磁场的磁感应强度大小相同.两个相同的带电粒子以相同的速率分别从M、N两点射入匀强磁场.在M点射入的带电粒子,其速度方向指向圆心;在N点射入的带电粒子,速度方向与边界垂直,且N点为正方形边长的中点,则下列说法正确的是( )
A. 带电粒子在磁场中飞行的时间可能相同
B. 从M点射入的带电粒子可能先飞出磁场
C. 从N点射入的带电粒子可能先飞出磁场
D. 从N点射入的带电粒子不可能比M点射入的带电粒子先飞出磁场
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【题目】在电荷量分别为2 q和 -q的两个点电荷形成的电场中,电场线分布如图所示,在两点电荷连线上有 a、 b、 c三点,且 b、c两点到正点电荷距离相等,则( )
A. 在两点电荷之间的连线上存在一处电场强度为零的点
B. 将一电子从a点由静止释放,它将在a、b间往复运动
C. c点的电势高于b点的电势
D. 负试探电荷在a点具有的电势能大于在b点时的电势能
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【题目】如图甲所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B。一边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则下图中表示线框中电流i 随bc边的位置坐标 x 变化的图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】麦克斯韦的电磁场理论告诉我们:变化的磁场产生感生电场,该感生电场是涡旋电场;变化的电场也可以产生感生磁场,该感生磁场是涡旋磁场。如图所示,在半径为r的水平虚线边界内有一竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量)。将一半径也为r的细金属圆环(图中未画出)与虚线边界同心放置。
(1)若金属圆环的电阻为R,求金属圆环的热功率大小。
(2)在图中以圆心O为坐标原点,向右建立一维x坐标轴,推导在x轴上各处电场强度的大小E与x之间的函数表达式,并定性画出E-x图像;
(3)图丙为乙的俯视图,去掉导体环,在磁场圆形边界上有M、N两点,MN之间所夹的小圆弧恰为整个圆周的1/6;将一个带电量为+q的带电小球沿着圆弧分别顺时针、逆时针从M移动到N,求涡旋电场力分别所做的功。在此基础上,对比涡旋电场和静电场,说明涡旋电场中为什么不存在电势的概念。
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【题目】静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线.下列说法正确的是( )
A. x轴上x1与x2之间的电场强度小于x3与x4之间的电场强度
B. 正电荷沿x轴从0移到x1的过程中,电场力做负功,电势能增加
C. 负电荷沿x轴从x3移到x4的过程中,电场力不做功,电势能不变
D. 电荷量为+q的电荷沿x轴从x1移到x3,电场力做功为q(φ2-φ1)
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