1. 难度:简单 | |
关于电流,下列说法中正确的是( ) A.通过导线截面的电量越多,电流越大 B.电子运动的速率越大,电流越大 C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大 D.因为电流有方向,所以电流是矢量
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2. 难度:简单 | |
在电场中P点放一个检验荷-q ,它所受的电场力为F,则关于P点电场强度EP,正确的说法是( ) A.EP = F/q ,方向与F相同 B.若取走-q ,P点的电场强度EP = 0 C.若检验电荷为-2q ,则EP = F/2q D.EP与检验电荷无关
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3. 难度:简单 | |
下面关于电势和电势能的说法正确的是 ( ) A.电荷在电场中电势越高的地方,具有的电势能也一定越大 B.在负的点电荷的电场中的任一点,正电荷的电势能大于负电荷的电势能 C.电势能是电场和电荷共有的能 D.电势降低的方向,一定就是场强方向
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4. 难度:简单 | |
设电子在运动过程中只受电场力作用,则在下列哪个电场中,只要给电子一个适当的初速度它就能自始至终沿一条电场线运动;而给电子一个适当的初速度它就能始终沿某个等势面运动( ) A.匀强电场 B.正点电荷产生的电场 C.负点电荷产生的电场 D.以上都不可能
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5. 难度:简单 | |
宇航员在探测某星球时,发现该星球均匀带电,且电性为负,电量为Q,表面无大气。在一次实验中,宇航员将一带负电q(且q<<Q)的粉尘置于离该星球表面h高处,该粉尘恰处于悬浮状态;宇航员又将此粉尘带到距该星球表面2h处,无初速释放,则此带电粉尘将( ) A. 向星球球心方向下落 B. 背向星球球心方向飞向太空 C. 仍处于悬浮状态 D. 沿星球自转的线速度方向飞向太空
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6. 难度:简单 | |
如图所示,厚度均匀的矩形金属薄片边长ab=10 cm,bc=5 cm。 当将A与B接入电压为U的电路中时,电流为1 A;若将C与D接入同一电路中,则电流为( ) A.4 A B.2 A C. A D. A
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7. 难度:简单 | |
传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示为测定压力的电容式传感器,将电容器、零刻度在中间的灵敏电流计和电源串联成闭合回路.当压力F作用于可动膜片电极上时膜片产生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流计指针偏转。从对膜片施加压力(压力缓慢增至某一定值)开始到膜片稳定,灵敏电流计指针的偏转情况为(已知电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)( ) A.向左偏到某一刻度后回到零刻度 B.向右偏到某一刻度后回到零刻度 C.向右偏到某一刻度后不动 D.向左偏到某一刻度后不动
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8. 难度:简单 | |
如图所示,有竖直向下的匀强电场,A、B两等势面间的距离为5cm,电势差为25V,在电场中的P点固定放置电荷量为C的负点电荷,此时电场中有一点的场强为零,此点在P点的( ) A.上方30cm处 B.下方30cm处 C.上方25cm处 D.下方25cm处
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9. 难度:简单 | |
如图所示,两质量均为m的小球A和B分别带有+q和-q的电量,被绝缘细线悬挂,两球间的库仑引力小于球的重力mg.现加上一个水平向右的匀强电场,待两小球再次保持静止状态时,下列结论正确的是( ) A.悬线OA向右偏,OA中的张力大于2mg B.悬线OA向左偏,OA中的张力大于2mg C.悬线OA不发生偏离,OA中的张力等于2mg D.悬线AB向左偏,AB线的张力比不加电场时要小
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10. 难度:简单 | |
如图所示,水平放置的平行金属板a、b分别与电源的两极相连,带电液滴P在金属板a、b间保持静止,现设法使P固定,再使两金属板a、b分别绕中心点O、O/垂直于纸面的轴顺时针转相同的小角度α,然后释放P,则P在电场内将做( ) A.匀速直线运动 B.水平向右的匀加速直线运动 C.斜向右下方的匀加速直线运动 D.曲线运动
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11. 难度:简单 | |
AB是某电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点处自由释放,负电荷从A点沿电场线运动到B点,速度图线如图所示.则A、B两点电势高低和场强的大小关系是( ) A. > EA>EB B. > EA<EB C. < EA>EB D. < EA<EB
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12. 难度:简单 | |
如图,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论不正确的是 ( ) A.此液滴带负电 B.液滴的加速度等于g C.合外力对液滴做正功 D.液滴的电势能增加
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13. 难度:简单 | |
图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点.若不计重力,则( )
A.M带负电荷,N带正电荷 B.N在a点的速度大小小于M在c点的速度 C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功 D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零
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14. 难度:简单 | |
有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的小球,从同一位置以相同速度v0先后射入竖直方向的匀强电场中,它们落在正极板的位置如图所示,则下列说法中正确的是( ) A.小球A带正电,小球B不带电,小球C带负电 B.三个小球在电场中运动的时间相等 C.三个小球的加速度aA>aB>aC D.三个小球到达正极板的动能EkA>EkB>EkC
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15. 难度:简单 | |
如图所示,虚线为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26 eV和5 eV。当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV时,它的动能应为 ( ) A.8 eV B.13 eV C.20 eV D.34 eV
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16. 难度:简单 | |
如图所示,圆O所在的平面内有匀强电场存在,电场方向与圆面平行。一个带正电荷的微粒(不计重力)从图中A点出发,以相同的初动能在圆内向各个方向运动,已知图中AB是圆的一条直径,∠BAC=30°,已知只有当该微粒从图中C点处离开圆面时的动能才能达到最大值,则平面内的电场线方向为( ) A.沿A→B方向 B.沿A→C方向 C.沿O→C方向 D.沿B→C方向
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17. 难度:简单 | |
(12分)如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V 6W”正常发光的灯泡L和内阻R0=0.5Ω的小型直流电动机恰能正常工作,求: (1)电路中的电流强度? (2)电动机的额定工作电压?电动机的输出功率? (3)电源的总功率?
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18. 难度:简单 | |
(12分)一根长为L的丝线吊着一质量为m的带电量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图13所示,丝线与竖直方向成37o角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响,重力加速度为g,sin370=0.6,cos370=0.8,求: (1)匀强电场的电场强度的大小; (2)求小球经过最低点时丝线拉力的大小。
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19. 难度:简单 | |
(14分)如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为,M、N两板间的电压为,两板间的距离为d,板长为,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e。求: (1)电子穿过A板时的速度大小; (2)电子从偏转电场射出时的侧移量; (3)P点到O点的距离。
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20. 难度:简单 | |
(14分)如图所示,水平绝缘轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.40m。轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104 N/C。现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.10 kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体运动到圆形轨道最低点B时的速度vB=5.0m/s。已知带电体与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.50,重力加速度g=10m/s2。求: (1)带电体运动到圆形轨道的最低点B时,圆形轨道对带电体支持力的大小; (2)带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离; (3)带电体第一次经过C点后,落在水平轨道上的位置到B点的距离。
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