【题目】如图,O点固定着一电荷量为+Q的点电荷,在其下方光滑绝缘水平面上的N点,由静止释放一质量为m,电荷量为-q的试探电荷,该试探电荷经过P点时的速度为v。规定电场中P点的电势为零。则在+Q形成的电场中( )
A. N点电势高于P点电势
B. N点场强大于P点场强
C. N点电势为
D. 试探电荷在N点具有的电势能为
【答案】C
【解析】
解答本题应抓住:顺着电场线方向电势降低,判断出M点电势高于N点的电势,M、P两点的电势相等,即可知N、P两点电势关系;由真空中点电荷产生的电场强度公式E=kQ/r2,分析P点与N点电场强度的大小关系;根据动能定理研究电荷由N到P的过程,求解N点的电势;由EP=-qφN求出检验电荷在N点具有的电势能.
以O点为圆心,以OP长度为半径做圆如图所示,
根据顺着电场线方向电势降低可知,M点的电势高于N点的电势,而M、P两点的电势相等,则N点电势低于P点电势。故A错误。根据点电荷的电场强度计算公式E= kQ/r2可得N点场强小于P点场强,故B错误;根据动能定理得:检验电荷由N到P的过程:-q(φN-φP)=mv2,由题,P点的电势为零,即φP=0,解得N点的电势φN=.故C正确。检验电荷在N点具有的电势能为:EP=-qφN=mv2.故D错误。故选C。
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【题目】如图所示,闭合导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B的大小随时间变化。关于线框中感应电流的说法正确的是
A. 当B增大时,俯视线框,电流为逆时针方向
B. 当B增大时,线框中的感应电流一定增大
C. 当B减小时,俯视线框,电流为逆时针方向
D. 当B减小时,线框中的感应电流一定增大
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【题目】关于电场,下列说法中正确的是( )
A. E=,若q减半,则该处电场强度为原来的2倍
B. E=k中,E与Q成正比,而与r2成反比
C. 在以一个点电荷为球心,r为半径的球面上,各处的场强相同
D. 电场中某点场强的方向就是该点所放电荷受到的静电力的方向
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中。两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放。M、N为轨道的最低点。则下列分析正确的是
A. 两个小球到达轨道最低点的速度vM < vN
B. 两个小球到达轨道最低点的速度vM > vN
C. 小球第一次到达M点的时间小于小球第一次到达N点的时间
D. 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
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【题目】如图所示,质量为m的铁球从空中位置A处由静止释放后,经过一段时间下落至位置B,AB间高度差为H,重力加速度为g,不计空气阻力,取A位置为零势能点。则( )
A. 在位置B处,铁球的重力势能为mgH
B. 在位置B处,铁球的动能为0.5mgH
C. 在位置B处,铁球的机械能为mgH
D. 由位置A到B的过程中,重力的平均功率为
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【题目】如图,在y > 0的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E;在y < 0的区域存在方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一个氕核从y轴上y=h点以某一速度射出,速度方向沿x轴正方向。已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为,并从坐标原点O处第一次射出磁场。的质量为m,电荷量为q,不计重力。求:
(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离;
(2)氕核在磁场中运动的轨道半径;
(3)磁场的磁感应强度大小。
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【题目】如图(甲)所示,单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO′匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化曲线如图(乙)所示。若外接电阻的阻值R=9Ω,线圈的电阻r=1Ω,则下列说法正确的是( )
A. 线圈转动频率为50HZ
B. 0.01末穿过线圈的磁通量最大
C. 通过线圈的电流最大值为10 A
D. R消耗的热功率为900W
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法错误的是( )
A. A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B. B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
D. D→A过程中,气体吸热
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【题目】如图所示,长L=0.5m轻质细线下端悬挂一个质量m=1.0kg的小球,细线上端固定在天花板上的O点。将小球拉离竖直位置后给小球一个初速度,使小球在水平面内做匀速圆周运动,若测得细线与竖直方向的夹角θ=37°。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
求:①绳对球的拉力T多大;
②小球做圆周运动的线速度v是多大;
③小球做圆周运动的频率f。
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