如圖所示,有三個質(zhì)量相等,分別帶正電、負(fù)電和不帶電小球,從平行板電場中的P點以相同的初速度垂直于E進(jìn)入電場,它們分別落到A、B、C三點( )
A.落到A點的小球帶正電,落到B點的小球不帶電
B.三小球在電場中運動的時間相等
C.三小球到達(dá)正極板時動能關(guān)系:EkA>EkB>EkC
D.三小球在電場中運動的加速度關(guān)系:aA>aB>aC
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如圖所示某區(qū)域電場線關(guān)于O1、O2對稱,正方形ABCD也關(guān)于O1O2對稱.關(guān)于A、B、C、D四點場強(qiáng)的大小和電勢的高低關(guān)系中,正確的是( )
A.EA=EB=EC=ED
B.EA=EB>EC=ED
C.φA=φD>φB=φC
D.φA>φD>φC>φB
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如圖所示 ,兩塊水平放置的平行正對的金屬板a、b與電池相連,在距離兩板等距的M點有一個帶電液滴處于靜止?fàn)顟B(tài).若將a板向下平移一小段距離,但仍在M點上方,穩(wěn)定后,下列說法中正確的是( )
A.液滴將加速向下運動
B.M點電勢升高,液滴在M點的電勢能將減小
C.M點的電場強(qiáng)度變小了
D.在a板移動前后兩種情況下,若將液滴從a板移到b板,電場力做功相同
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平行板間加如圖(a)所示周期變化的電壓,重力不計的帶電粒子靜止在平行板中央,從t=0時刻開始將其釋放,運動過程無碰板情況.如圖(b)中,能定性描述粒子運動的速度圖象正確的是( )
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如圖所示,水平放置的平行板電容器,與某一電源相連,它的極板長L=0.4m,兩板間距離d=4×10-3m,有一束由相同帶電微粒組成的粒子流,以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入,開關(guān)S閉合前,兩板不帶電,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒質(zhì)量為m=4×10-5kg,電量q=+1×10-8C.(g=10m/s2)求:
(1)微粒入射速度v0為多少?
(2)為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場,電容器的上板應(yīng)與電源的正極還是負(fù)極相連?所加的電壓U應(yīng)取什么范圍?
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用控制變量法,可以研究影響平行板電容器電容的因素(如圖).設(shè)兩極板正對面積為S,極板間的距離為d,靜電計指針偏角為θ.實驗中,極板所帶電荷量不變,若( )
A.保持S不變,增大d,則θ變大
B.保持S不變,增大d,則θ變小
C.保持d不變,減小S,則θ變小
D.保持d不變,減小S,則θ不變
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如圖所示,固定的光滑金屬導(dǎo)軌間距為L,導(dǎo)軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場中.質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒與固定彈簧相連后放在導(dǎo)軌上.初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導(dǎo)體棒具有沿軌道向上的初速度v0.整個運動過程中導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸.已知彈簧的勁度系數(shù)為k,彈簧的中心軸線與導(dǎo)軌平行.
(1)求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;
(2)當(dāng)導(dǎo)體棒第一次回到初始位置時,速度變?yōu)関,求此時導(dǎo)體棒的加速度大小a;
(3)導(dǎo)體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為Ep,求導(dǎo)體棒從開始運動直到停止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q.
67.
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如圖所示,一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連.上極板中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計)。小孔正上方d/2處的P點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落.經(jīng)過小孔進(jìn)入電容器,并在下極板處(未與極扳接觸)返回。若將下極板向上平移d/3,則同樣從P點由靜止開始下落的相同粒子將( )
A.在距上極板d/2處返回 B.在距上極板2d/5處返回
C.打到下極板上 D.在下極板處返回
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