【题目】两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是
A. q1、q2为等量异种电荷
B. C、D两点间场强方向沿x轴正方向
C. C点的电场强度大小为零
D. 将一负点电荷从N点移到D点的过程中,电势能先减小后增大
【答案】C
【解析】
根据题中“各点电势φ随x变化的关系如图所示”可知,本题考察图象。据处理图象的方法,应用电场线的特点、电场强度、电势能等知识分析推断。
A:越靠近两电荷电势越高,则两电荷均带正电;又两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系图象具有对称性,则q1、q2为等量同种电荷。故A项错误。
B:从C到D电势逐渐升高,顺着电场线电势降低,则C、D两点间场强方向沿x轴负方向。故B项错误。
C:两电荷连线上各点的场强沿两电荷连线,则两电荷连线上各点的图线的斜率;由图象得C点的电场强度大小为零。故C项正确。
D:从N点到D点的过程中电势先减小后增大,据知,负点电荷从N点移到D点的过程中电势能先增大后减小。故D项错误。
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,已知带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,A球固定,B球用长为L的绝缘丝线悬挂在O点,静止时A、B相距为d。若A球电量保持不变,B球缓慢漏电,则下列说法正确的是
A. 丝线对B球的拉力逐渐变大
B. A球对B球的库仑力逐渐变小
C. 当AB间距离减为时,B球的电荷量减小为原来的
D. 当AB间距离减为时,B球的电荷量减小为原来的
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【题目】如图,间距为L=0.5m足够长的平行金属导致放置在与水平面间夹角为θ=37°的绝缘斜面上,导轨的上端连接有一个R=4Ω的电阻。有一个匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B0=1T,将一根质量为m=0.05kg长度也为L的金属棒ab放置在导轨上并与其垂直,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r=1Ω,导轨的电阻不计。金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,静止释放金属棒,金属棒能沿导轨向下滑动。当流过金属棒截面的电量为0.3C时,金属棒恰达到稳定速度,(g-10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。则:
(1)金属棒达到的稳定速度是多少?
(2)从静止释放金属棒到其达到稳定速度过程中,电阻R上产生的焦耳热为多少?
(3)若将金属棒达到稳定速度时计作时间t=0,从此时刻起,让磁感应强B逐渐减小,使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度为多大?
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【题目】如图所示,在xOy平面内存在着破感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外。P(-2L,O)、Q(O,-2L)为坐标轴上的两个点。现有一电子从P点沿PQ方向射出,电子电量大小为q,质量为m,不计电子的重力。下列正确的是( )
A. 若电子从P点出发恰好经原点O第一次射出磁场分界线,则电子在磁场中运动的轨道半径为L
B. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的最短时间为
C. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子从P到O的时间与从O到Q的时间之比为1:3
D. 若电子从P点出发经原点O到达Q点,则电子运动的路程可能为2πL,也可能为4πL
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【题目】如图所示,宽L=2m、足够长的金属导轨MN和M′N′固定在水平面上,在导轨的两端各连接一个R=2.0Ω的定值电阻(右端没有画出),在AA′处放置一根与导轨垂直、质量m=2.0kg、电阻r=1.0Ω的金属杆,金属杆与导轨之间的动摩擦因数为0.5,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度B=1.0T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。用轻绳与杆的中点相连,轻绳沿水平方向,用外力牵引杆由AA′处经时间t=2S运动到OO′处,外力的功率恒为P=60W,当杆运动到OO′时速度大小为5m/s,AA′与OO′之间的距离d=4m,g取10m/s2。求:
(1)当杆运动到OO′时,流过杆的电流大小及方向
(2)杆由AA′处运动到OO′处过程中,一个定值电阻R的平均发热功率
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【题目】如图所示,边长为L=0.2m的正方形线圈abcd,其匝数为n=100、总电阻为r=2Ω,外电路的电阻为R=8Ω,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度B=1T,若线圈从图示位置开始,以角速度ω=2rad/s绕OO′轴匀速转动,则以下判断中正确的是
A. 在t=时刻,磁场穿过线圈的磁通量为0,故此时磁通量变化率为0
B. 闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=4sin2t(V)
C. 从t=0时刻到t=时刻,电阻R上产生的热量为Q=0.16πJ
D. 从t=0时刻到t=时刻,通过R的电荷量q=0.2C
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【题目】如图所示,一根跨越一固定的水平光滑细杆的柔软、不可伸长的轻绳,两端各系一个小球A和B,球A刚好接触地面,球B被拉到与细杆同样高度的水平位置,当球B到细杆的距离为L时绳刚好拉直,此时由静止释放B球,当球B摆到与水平方向的夹角为θ时,A球刚要离开地面,已知A、B球的质量分别为2.4m、m,不计空气阻力。则在球A刚要离开地面时,下列描述正确的是
A. θ=53°
B. 球B与其初始位置的高度差h=0.8L
C. B球的速度大小v=
D. B球的加速度大小
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【题目】如图,空间存在方向垂直于纸面(xOy平面)向里的磁场。在x≥0区域,磁感应强度的大小为B0;x<0区域,磁感应强度的大小为λB0(常数λ>1)。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速度方向再次沿x轴正向时,求(不计重力)
(1)粒子运动的时间;
(2)粒子与O点间的距离。
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【题目】如图所示为工厂里一种运货过程的简化模型,货物可视为质点质量,以初速度滑上静止在光滑轨道OB上的小车左端,小车质量为,高为。在光滑的轨道上A处设置一固定的障碍物,当小车撞到障碍物时会被粘住不动,而货物继续运动,最后恰好落在光滑轨道上的B点。已知货物与小车上表面的动摩擦因数,货物做平抛运动的水平距离AB长为,重力加速度g取。
求货物从小车右端滑出时的速度;
若已知OA段距离足够长,导致小车在碰到A之前已经与货物达到共同速度,则小车的长度是多少?
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