如圖所示,a、b是某一電場線中的兩點,則()

    A. a點電勢高于b點的電勢

    B. a點場強大于b點的場強

    C. 電荷在a點的電勢能大于b點的電勢能

    D. 電荷放在a點所受電場力大于放在b點所受電場力


考點:  電場線;電勢能.

分析:  根據(jù)順著電場線方向電勢降低,判斷a、b兩點電勢的高低.電場線的大小由電場線的疏密表示,一條電場線無法判斷疏密,就無法確定a、b兩處場強的大小.

根據(jù)電場力做功正負判斷電勢能的大。

解答:  解:A、根據(jù)順著電場線方向電勢降低,則知a點電勢高于b點的電勢,故A正確.

B、電場線的疏密表示電場強度的相對大小,由于a、b附近電場線的分布情況未知,則場強的大小不能確定.故B錯誤.

C、正電荷從a點移動到b點,電場力向右,電場力做正功,電勢能減小,則正電荷在a點的電勢能大于b點的電勢能;負電荷從a點移動到b點,電場力向左,電場力做負功,電勢能增大,則負電荷在a點的電勢能小于b點的電勢能;故C錯誤.

D、由F=qE知:不能比較電荷所受的電場力大小,故D錯誤.

故選:A.

點評:  本題要抓住電場線的疏密表示電場強度的相對大小,但一條電線線,不能反映電場線的疏密,所以不能確定場強的大。


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如圖所示,四分之一光滑絕緣圓弧軌道AP和水平絕緣且逆時針轉(zhuǎn)動的傳送帶PC固定在同一豎直平面內(nèi),圓弧軌道的圓心為O,半徑為R.傳送帶PC之間距離為L,在OP的左側(cè)空間存在方向豎直向下的勻強電場,場強大小為.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小物體從圓弧頂點A由靜止開始沿軌道下滑,恰好運動到C端后返回.不計物體經(jīng)過軌道與傳送帶連接處P時的機械能損失,重力加速度為g.求:

(1)小物體第一次運動到P點時對軌道的壓力;

(2)小物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ;

(3)若傳送帶速度v=2,小物體從滑上傳送帶到第一次返回P點過程中,與傳送帶間產(chǎn)生的熱量多大?

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甲、乙兩球位于同一豎直直線上的不同位置,甲比乙的位置高,如圖所示,將甲、乙兩球分別以v1、v2的初速度沿同一水平方向拋出,不計空氣阻力,下列條件中有可能使乙球擊中甲球的是()

    A.             同時拋出            B. 甲早拋出        C. 初速度v1>v2  D. 初速度v1<v2

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如圖所示,三個質(zhì)量相同,帶電荷量分別為+q,﹣q和0的小液滴a、b、c,從豎直放置的兩板中間上方由靜止釋放,最后從兩板間穿過,軌跡如圖所示,已知兩板間電場為勻強電場,則在穿過極板的過程中()

    A. 電場力對液滴a、b做的功相同

    B. 三者動能的增量相同

    C. 液滴a的電勢能的增加量等于液滴b的電勢能的減小量

    D. 液滴穿過電場所用的時間相同

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一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電負電離子自靜止開始,經(jīng)M、N兩板間的電場加速后,從A點垂直于磁場邊界射入寬度為d的勻強磁場中,該粒子離開磁場時的位置P偏離入射方向的距離為L,如圖所示,已知M、N兩板間的電壓為U,粒子的重力不計,求

(1)帶電粒子進入勻強磁場時速度的大小v

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1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示.這臺加速器由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,下列說法正確的是()

    A. 離子由加速器的中心附近進入加速器

    B. 離子由加速器的邊緣進入加速器

    C. 離子從磁場中獲得能量

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如圖是電壓表的刻度盤.若當(dāng)時使用的是該表的0﹣3V量程,那么電壓表讀數(shù)為   V.

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一負電荷僅受電場力作用,從電場中的A點運動到B點,在此過程中該電荷做初速度為零的勻加速直線運動,則A、B兩點電場強度EA、EB及該電荷在A、B兩點的電勢能εA、εB之間的關(guān)系為(  )                 

   A.     EA=EB       B. EA<EB   C. εAB D. εA>εB

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一個直流電源的電動勢為E,內(nèi)電阻為r,電源的電動勢和內(nèi)電阻保持不變.R1和R2為兩個定值電阻,圖為同一坐標系中畫出的它們的U﹣I圖線.從圖線可以看出,兩個電阻相比,    的阻值較大.可得出R1=    Ω,E=    V.若把R1接在該電源的兩極間,電源的輸出功率為    W.

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