如图,在正电荷Q的电场中有M、N、P和F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,,M、N、P、F四点处的电势分别用、、、表示,已知,,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则( )
A.点电荷Q一定在MP连线上 |
B.连线PF一定在同一个等势面上 |
C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功 |
D.大于 |
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如图所示,用绝缘细线悬挂的两个带电小球处于静止状态,电量分别为qA、qB,相距L.则A对B的库仑力
A.,方向由A指向B |
B.,方向由A指向B |
C.,方向由B指向A |
D.,方向由B指向A |
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如图所示,椭圆ABCD处于一匀强电场中,椭圆平面平行于电场线, AC、BD分别是椭圆的长轴和短轴,已知电场中A、B、C三点的电势分别为
,由此可得D点的电势为
A.8V B.6V C.4V D.2V
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如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知
A.粒子带正电 | B.粒子的速度变大 | C.粒子的加速度变大 | D.粒子的电势能变大 |
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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,其电势能Ep与位移x的关系如图所示,下列图象中合理的是
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高速粒子轰击荧光屏可致其发光。如图所示,在竖直放置的铅屏A的右表面上贴着β 射线放射源P,放射出β 粒子(实质是电子)的速度大小为v0.足够大的荧光屏M与铅屏A平行放置,相距d,其间有水平向右的匀强电场,电场强度大小E.已知电子电荷量为-e,质量为m.不考虑相对论效应,则
A.垂直射到荧光屏M上的电子速度大小为 |
B.到达荧光屏离P最远的电子运动时间为 |
C.荧光屏上发光半径为 |
D.到达荧光屏的电子电势能减少了eEd |
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如图为正点电荷Q的电场,将负点电荷q沿直线从A移到B,则有
A.q所受的电场力增大,电势能增大 |
B.q所受的电场力增大,电势能减小 |
C.q所受的电场力减小,电势能增大 |
D.q所受的电场力减小,电势能减小 |
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如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧,并使金属板接地.金属平板与点电荷之间的空间电场分布与等量异种电荷之间的电场分布类似.已知BCDE在以电荷+Q为圆心的圆上,则下列说法正确的是
( )
A.C点和E点的场强相同 |
B.B点的场强小于D点的场强 |
C.D点的电势低于B点电势 |
D.负点电荷在B点的电势能大于在D点的电势能 |
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如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子
A.所受重力与电场力平衡 |
B.电势能逐渐增加 |
C.动能逐渐增加 |
D.做匀变速直线运动 |
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