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2.如图,匀强电场中,直线MN垂直于电场线,A、B在同一条电场线上,C在MN上,则(  )
A.C点电势比A点电势高
B.C点电场强度为零
C.A、B两点的电势相等
D.电子沿A向B的方向移动,电势能增加

分析 根据匀强电场的特点,电场强度的大小和方向处处相同;电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面,即可求解.

解答 解:A、MN是匀强电场中的一个等势面,根据等势面的特点,由电势高的等势面指向电势低的等势面,A点电势比等势面MN的电势高,C点在MN等势面上,所以C点电势比A点电势低,故A错误;
B、匀强电场中各点的场强处处相等,方向处处相同,故C点的场强不为0,故B错误;
C、沿着电场线,电势逐渐降低,故A点的电势高于B点的电势,故C错误;
D、电子所受的电场力水平向左,电子由A向B移动,电场力做负功,电势能增加,故D正确;
故选:D

点评 本题考查对电场线和等势线的认识,由电场线我们应能找出电场的方向、场强的大小及电势的高低.

练习册系列答案
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A.电阻R中有正弦式交流电流过
B.铜片D的电势高于铜片C的电势
C.铜盘转动的角速度增大1倍,流过电阻R的电流也随之增大1倍
D.保持铜盘不动,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则铜盘中有电流产生

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13.有一磁感强度B=0.1T的水平匀强磁场,垂直匀强磁场放置一很长的金属框架,框架上有一导体ab保持与框架边垂直、由静止开始下滑.已知ab长0.1m,质量为0.1g,电阻为0.1Ω,框架电阻不计,取g=10m/s2.求:
(1)导体ab下落的最大加速度和最大速度;
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10.如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm.位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为-4eV(取O点电势为零).忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8.下列说法正确的是(  )
A.圆周上A、C两点的电势差为16V
B.圆周上B、C两点的电势差为-4V
C.匀强电场的场强大小为100V/m
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有6eV的电势能,且同时具有6eV的动能

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17.如图所示,光滑绝缘、相互垂直的固定挡板PO、OQ竖直放置于匀强电场E中,场强方向水平向左且垂直于挡板PO.图中 A、B两球(可视为质点)质量相同且带同种正电荷.当A球受竖直向下推力F作用时,A、B两球均紧靠挡板处于静止状态,这时两球之间的距离为L.若使小球A在推力F作用下沿挡板PO向O点移动一小段距离后,小球A与B重新处于静止状态.在此过程中(  )
A.OQ对B球的弹力将增大B.A球对B球作用的静电力将减小
C.墙壁PO对A球的弹力不变D.力F将减小

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7.如图所示,空间内有一场强为E=$\frac{3mg}{2q}$、竖直向下的匀强电场.一根绝缘轻质硬杆的两端分别固定着A、B两只质量均为m带电量均为+q的小球,O点是一光滑水平轴,已知AO=L,BO=2L,重力加速度为g.细杆从水平位置由静止释放,使其自由转动,当B球转到O点正下方的过程中,正确的是(  )
A.B球电势能减少了2mgL
B.A、B球与杆组成的系统电势能减少了$\frac{3}{2}$mgL
C.转动过程中杆对A的弹力不做功
D.转到最低点时B球的速度为$\sqrt{\frac{gL}{2}}$

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14.在场强为E的水平向右匀强电场中,有质量为m带电q小球,用长L的细线悬于O点,重力加速度为g.使小球恰能在竖直平面内做圆周运动,则小球在运动过程中的最小速度是$\sqrt{\frac{[(mg)^{2}+(qE)^{2}]L}{m}}$.

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11.下列说法正确的是(  )
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D.磁感线类似于电场线,它总是从磁体的N极出发终止于S极

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12.质量为6kg的物体静止在水平桌面上,当施加在该物体上的水平推力增加到20N时开始滑动,接着以18N的水平推力可维持物体在水平桌面匀速直线运动,该物体受到的最大静摩擦力为20N,物体与桌面的动摩擦力因数0.3;当水平推力为15N而物体仍运动时,物体受到的摩擦力为18N;当水平推力为15N而物体静止时,物体受到的摩擦力为15N.

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