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如圖所示,在某一真空中,只有水平向右的勻強電場和豎直向下的重力場,在豎直平面內有初速度為
的帶電微粒,恰能沿圖示虛線由A向B做直線運動.那么
A.微粒帶正、負電荷都有可能
B.微粒做勻減速直線運動
C.微粒做勻速直線運動
D.微粒做勻加速直線運動
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在空間中水平面MN的下方存在豎直向下的勻強電場,質量為m的帶電小球由MN上方的A點以一定初速度水平拋出,從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平,A、B、C三點在同一直線上,且AB=2BC,如右圖所示.由此可見
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A.電場力為3mg
B.小球帶正電
C.小球從A到B與從B到C的運動時間相等
D.小球從A到B與從B到C的速度變化量的大小相等
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均勻帶電的球殼在球外空間產生的電場等效于電荷集中于球心處產生的電場.如圖所示,在半球面AB上均勻分布正電荷,總電荷量為q,球面半徑為R,CD為通過半球頂點與球心O的軸線,在軸線上有M、N兩點,OM=ON=2R.已知M點的場強大小為E,則N點的場強大小為( )
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A.
B.
C.
D.![]()
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一半徑為r的帶正電實心金屬導體球,如果以無窮遠點為電勢的零點,那么在如圖所示的4個圖中,能正確表示導體球的電場強度隨距離的變化和導體球的電勢隨距離的變化的是(圖中橫坐標d表示某點到球心的距離,縱坐標表示場強或電勢的大小)( )
A.圖甲表示場強大小隨距離變化的關系,圖乙表示電勢大小隨距離變化關系
B.圖乙表示場強大小隨距離變化的關系,圖丙表示電勢大小隨距離變化關系
C.圖丙表示場強大小隨距離變化的關系,圖丁表示電勢大小隨距離變化關系
D.圖丁表示場強大小隨距離變化的關系,圖甲表示電勢大小隨距離變化關系
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如圖所示,小圓盤。水平固定,帶電量為+Q,從盤心O處釋放一個帶電量為+q、質量為m的小球,由于電場力的作用,小球豎直上升的高度可達盤中心豎直線上的c點, Oc=h1,又知過豎直線b點時小球的速度最大,Ob=h2,重力加速度為g,規(guī)定圓盤的電勢為零。由此可確定
A. b點的場強大小為![]()
B. c點的場強大小為![]()
C. b點的電勢為
D. c點的電勢為
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電荷均勻分布在半球面上,在這半球的中心O處電場強度等于
E0.兩個平面通過同一條直徑,夾角為α(α<π2),從半球中分出這一部分球面,則剩余部分球面上(在“大瓣”上)的電荷(電荷分布不變)在O處的電場強度
A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
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一平行板電容器充電后與電源斷開,負極板接地.兩板間有一個正檢驗電荷固定在P點,如圖所示,以C表示電容器的電容、E表示兩板間的場強、φ表示P點的電勢,W表示正電荷在P點的電勢能,若正極板保持不動,將負極板緩慢向右平移一小段距離l0的過程中,各物理量與負極板移動距離x的關系圖象中正確的是
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如圖所示,某無限長粗糙絕緣直桿與等量異種電荷連線的中垂線重合,桿豎直放置。桿上有A、B、O三點,其中O為等量異種電荷連線的中點,AO=BO。現(xiàn)有一帶電小圓環(huán)從桿上A點以初速度
向B點滑動,滑到B點時速度恰好為0。則關于小圓環(huán)的運動,下列說法正確的是
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A.運動的加速度先變大再變小
B.電場力先做正功后做負功
C.運動到O點的動能為初動能的一半
D.運動到O點的速度小于![]()
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一理想自耦變壓器的原線圈接有正弦交變電壓如圖甲所示,副線圈接有可調電阻R,觸頭P與線圈始終接觸良好,如圖乙所示,下列判斷正確的是
A.交變電源的電壓u隨時間t變化的規(guī)律是u=U0cos100πtV
B.若僅將觸頭P向A端滑動,則電阻R消耗的電功率增大
C.若僅使電阻R增大,則原線圈的輸入電功率增大
D.若使電阻R增大的同時,將觸頭P向B端滑動,則通過A處的電流一定增大
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理論上已經證明:質量分布均勻的球殼對殼內物體的萬有引力為零,F(xiàn)假設地球是一半徑為R、質量分布均勻的實心球體,O為球心,以O為原點建立坐標軸Ox,如圖甲所示。一個質量一定的小物體(假設它能夠在地球內部移動)在x軸上各位置受到的引力大小用F表示,則圖乙所示的四個F隨x的變化關系圖正確的是
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