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【題目】兩電荷量分別為q1q2的點電荷固定在x軸上的OM兩點,兩電荷連線上各點電勢φx變化的關系如圖所示,其中CND段電勢最低的點,則下列說法正確的是

A. q1、q2為等量異種電荷

B. C、D兩點間場強方向沿x軸正方向

C. C點的電場強度大小為零

D. 將一負點電荷從N點移到D點的過程中,電勢能先減小后增大

【答案】C

【解析】

根據題中“各點電勢φx變化的關系如圖所示”可知,本題考察圖象。據處理圖象的方法,應用電場線的特點、電場強度、電勢能等知識分析推斷。

A:越靠近兩電荷電勢越高,則兩電荷均帶正電;又兩電荷連線上各點電勢φx變化的關系圖象具有對稱性,則q1、q2為等量同種電荷。故A項錯誤。

B:從CD電勢逐漸升高,順著電場線電勢降低,則C、D兩點間場強方向沿x軸負方向。故B項錯誤。

C:兩電荷連線上各點的場強沿兩電荷連線,則兩電荷連線上各點的圖線的斜率;由圖象得C點的電場強度大小為零。故C項正確。

D:從N點到D點的過程中電勢先減小后增大,據知,負點電荷從N點移到D點的過程中電勢能先增大后減小。故D項錯誤。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,已知帶電小球A、B的電荷分別為QA、QB,A球固定,B球用長為L的絕緣絲線懸掛在O點,靜止時A、B相距為d。若A球電量保持不變,B球緩慢漏電,則下列說法正確的是

A. 絲線對B球的拉力逐漸變大

B. A球對B球的庫侖力逐漸變小

C. AB間距離減為時,B球的電荷量減小為原來的

D. AB間距離減為時,B球的電荷量減小為原來的

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【題目】如圖,間距為L=0.5m足夠長的平行金屬導致放置在與水平面間夾角為θ=37°的絕緣斜面上,導軌的上端連接有一個R=4Ω的電阻。有一個勻強磁場垂直于導軌平面向上,磁感應強度為B0=1T,將一根質量為m=0.05kg長度也為L的金屬棒ab放置在導軌上并與其垂直,且與導軌接觸良好,金屬棒的電阻r=1Ω,導軌的電阻不計。金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,靜止釋放金屬棒,金屬棒能沿導軌向下滑動。當流過金屬棒截面的電量為0.3C,金屬棒恰達到穩(wěn)定速度,(g-10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。:

(1)金屬棒達到的穩(wěn)定速度是多少?

(2)從靜止釋放金屬棒到其達到穩(wěn)定速度過程中,電阻R上產生的焦耳熱為多少?

(3)若將金屬棒達到穩(wěn)定速度時計作時間t=0,從此時刻起,讓磁感應強B逐漸減小,使金屬棒中不產生感應電流,t=1s時磁感應強度為多大?

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【題目】如圖所示,在xOy平面內存在著破感應強度大小為B的勻強磁場,第一、二、四象限內的磁場方向垂直紙面向里,第三象限內的磁場方向垂直紙面向外。P(-2L,O)、Q(O,-2L)為坐標軸上的兩個點,F(xiàn)有一電子從P點沿PQ方向射出,電子電量大小為q,質量為m,不計電子的重力。下列正確的是(

A. 若電子從P點出發(fā)恰好經原點O第一次射出磁場分界線,則電子在磁場中運動的軌道半徑為L

B. 若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的最短時間為

C. 若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子從PO的時間與從OQ的時間之比為1:3

D. 若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的路程可能為2πL,也可能為4πL

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【題目】如圖所示,寬L=2m、足夠長的金屬導軌MNM′N′固定在水平面上,在導軌的兩端各連接一個R=2.0Ω的定值電阻(右端沒有畫出),在AA′處放置一根與導軌垂直、質量m=2.0kg、電阻r=1.0Ω的金屬桿,金屬桿與導軌之間的動摩擦因數為0.5,導軌電阻不計,導軌處于磁感應強度B=1.0T、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。用輕繩與桿的中點相連,輕繩沿水平方向,用外力牽引桿由AA′處經時間t=2S運動到OO′處,外力的功率恒為P=60W,當桿運動到OO′時速度大小為5m/s,AA′OO′之間的距離d=4m,g10m/s2。求:

(1)當桿運動到OO′時,流過桿的電流大小及方向

(2)桿由AA′處運動到OO′處過程中,一個定值電阻R的平均發(fā)熱功率

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A. t=時刻,磁場穿過線圈的磁通量為0,故此時磁通量變化率為0

B. 閉合電路中感應電動勢的瞬時表達式e=4sin2t(V)

C. t=0時刻到t=時刻,電阻R上產生的熱量為Q=0.16πJ

D. t=0時刻到t=時刻,通過R的電荷量q=0.2C

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A. θ=53°

B. B與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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求貨物從小車右端滑出時的速度;

若已知OA段距離足夠長,導致小車在碰到A之前已經與貨物達到共同速度,則小車的長度是多少?

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