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将一正电荷从无限远移入电场中M点,静电力做功W1=6×10﹣9J,若将一个等量的负电荷从电场中N点移向无限远处,静电力做功W2=7×10﹣9J,则M、N两点的电势φM、φN,有如下关系(  )

A.φM<φN<0    B.φN>φM>0    C.φN<φM<0    D.φM>φN>0

 

C 【解析】 试题分析:根据电场力做功与电荷电势能变化的关系,由电场力做功情况分析电荷电势能的变化,判断电势高低. 【解析】 正电荷从无穷处移向电场中M点,电场力做功为W1=6×10﹣9J,电荷的电势能减小,由电势能公式Ep=qφ,知M点的电势小于无穷远的电势,即φM<0. 负电荷从电场中N点移向无穷远处,静电力做功W2=7×10﹣9J,电势能减小,电势升高,则N点的电势小于无穷远的电势,即φN<0. 由于两电荷电量相等,从无限远处移入电场中N点电场力做功较大,N点与无穷远间的电势差较大,则N点的电势低于M点的电势,即得到φN<φM<0. 故选:C 【点评】本题也可以画出电场线,标出M、N两点在电场线上大致位置,再判断电势的高低.  
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考点分析:
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用半导体材料制成热敏电阻,在温度升高时,电阻会迅速减小,如图所示,将一热敏电阻接入电路中,接通开关后,经过一段时间会观察到(  )

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A.电流表示数不变    B.电流表示数减小

C.电压表示数增大    D.电压表示数减小

 

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如图,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.线段ab、bc和cd的长度均为L,且abc=bcd=135°.流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示.导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力(  )

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A.方向沿纸面向上,大小为(满分5 manfen5.com+1)ILB

B.方向沿纸面向上,大小为(满分5 manfen5.com﹣1)ILB

C.方向沿纸面向下,大小为(满分5 manfen5.com+1)ILB

D.方向沿纸面向下,大小为(满分5 manfen5.com﹣1)ILB

 

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如图1、2所示,两电源的电动势均为6V、内阻为0.5Ω,小型电动机M的线圈电阻为0.5Ω,滑动变阻器的最大阻值为5Ω,限流电阻R0均为2.5Ω,若理想电压表的示数均为2.5V时,试求:

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(1)在图1中电源的输出功率和电动机输出的机械功率;

(2)在图2中滑动变阻器使用的阻值及限流电阻R0可消耗的最大功率.

 

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如图所示,固定的倾斜光滑绝缘杆上套有一个质量为m、电量为q的带正电小球A,小球A与一轻质绝缘弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在杆的上端O点,杆与水平面之间的夹角为θ.今在小球A的右侧固定放置带电小球B,稳定后两球心的高度相同、间距为d,小球A与杆之间恰好无弹力作用.已知静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷.

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(1)求小球B的带电性质及带电量;

(2)剪断弹簧,小球A沿杆下滑,当小球A与B连线垂直杆时,小球A的加速度大小;

(3)剪断弹簧,小球A沿杆下滑到与小球B的距离又为d时,小球A的速度大小.

 

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如图所示,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场.A板带正电荷,B板带等量负电荷,电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1.平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O′,OO′是平行于两金属板的中心线.挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场应强度为B2.CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角θ=45°,O′C=a,现有一大量质量均为m,电荷量为q的带正电的粒子(不计重力),自O点沿OO′方向水平向右进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO′方向运动,通过小孔O′进入匀强磁场B2,如果该粒子恰好以竖直向下的速度打在CD板上的E点,求:

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(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度大小v;

(2)CE的长度.

 

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