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19.如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场.已知A、C、E三点的电势分别为φA=(2-$\sqrt{3}$)V、φC=2V、φE=(2+$\sqrt{3}$)V,下列判断正确的是(  )
A.电场强度的方向由A指向D
B.电场强度的大小为100V/m
C.该圆周上的点电势最高为4V
D.将电子沿圆弧从D点移到F点,静电力始终做负功

分析 连接AE,根据匀强电场电势随距离均匀变化(除等势面)的特点,AE中点的电势为2V,则EO为一条等势线,AE也为一条电场线,可求出UEA,并且能作出电场线,根据$E=\frac{U}{d}$求出匀强电场的场强,由几何关系和U=Ed求出电势最高点的电势

解答 解:A、AE中点G的电势
${φ}_{G}^{\;}=\frac{{φ}_{A}^{\;}+{φ}_{E}^{\;}}{2}=\frac{(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})}{2}V=2V$
${φ}_{G}^{\;}={φ}_{C}^{\;}$,所以GC是一个等势面
电场线与等势面垂直,且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以电场强度的方向由E指向A,故A错误;
B、EA两点间的电势差为$U=(2+\sqrt{3})-(2-\sqrt{3})=2\sqrt{3}V$,EA两点间的距离$d=2Rsin60°=2×2×\frac{\sqrt{3}}{2}cm=2\sqrt{3}cm$
电场强度的大小$E=\frac{U}{d}=\frac{2\sqrt{3}V}{2\sqrt{3}×1{0}_{\;}^{-2}m}=100V/m$,故B正确;
C、顺着电场线电势降低,H点电势最高,U=Ed,$\frac{R}{EG}=\frac{{U}_{HO}^{\;}}{{U}_{EG}^{\;}}$,
代入数据:$\frac{Rsin60°}{R}=\frac{2+\sqrt{3}-2}{{φ}_{H}^{\;}-2}$
解得:${φ}_{H}^{\;}=4V$,故C正确;
D、从D移到F点,电势先升高后降低,电子带负电,电势能先减小后增加,静电力先做负功后做正功,故D错误;
故选:BC

点评 此题考查电势差与电场强度的关系,在匀强电场中平行线段两端的电势差之比等于距离之比,可以求得其他点的电势.并且电场线与等势线垂直,可以确定电场强度的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.某电场的电场线分布如图所示,a、b、c、d是以正点电荷为圆心的一个圆周上的四点,其中a、d为圆直径上的两点,下列说法正确的是(  )
A.a、b两点的电势相等
B.a、d两点的电场强度相同
C.负试探电荷由c点移动到d点电势能降低
D.将正试探电荷由c点移到d点电场力做功为零

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(1)电场强度E0与E1
(2)在PQ间还有许多水平射入电场的粒子通过电场后也能垂直CD边水平射出,这些入射点到P点的距离有什么规律?

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7.质量为m的物块,带正电q,开始时让它静止在倾角α=60°的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平向左、大小为E=$\frac{\sqrt{3}mg}{q}$的匀强电场中,如图所示,斜面高为H,求:物体落地时的速度.

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14.如图所示,曲线为电荷在匀强电场中的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,则下列说法正确的是(  )
A.电荷在b点的电势能大于在a点的电势能
B.电荷在a、b两点的电势能相等
C.该电场的方向水平向左
D.b点的电势高于a点的电势

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4.如图,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动.已知两极板间电势差为U,板间距为d,电子质量为m,电量为e.则关于电子在两板间的运动情况,下列叙述正确的是(  )
A.若将板间距为d增大一倍,则电子到达Q板的速率保持不变
B.若将板间距为d增大一倍,则电子到达Q板的速率也增大一倍
C.若将两极板间电势差U增大四倍,则电子到达Q板的时间保持不变
D.若将两极板间电势差U增大四倍,则电子到达Q板的时间减为一半

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11.如图所示,一个质量为1.0×10-4 kg的带电小球,穿过一根光滑的绝缘杆,置于场强为2.0×102 N/C的水平向右的匀强电场中,杆与水平面夹角为53°,小球刚好匀速下滑,问:
(1)小球带何种电荷?电荷量为多少?
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8.匀强电场中,将一个带电量为q,质量为m的小球由静止释放,带电小球的轨迹为一直线,该直线与竖直方向夹角为θ,如图所示,那么关于匀强电场场强的大小说法正确的是(  )
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(2)A、B两点间的电势差为多少?
(3)该匀强电场的电场强度为多大?

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