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空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为—q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用...

空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为—q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力FMN间夹角为θMN间距离为d,则(   )

A. MN两点的电势差为

B. 匀强电场的电场强度大小为

C. 带电小球由M运动到N的过程中,电势能减少了

D. 若要使带电小球由NM做匀速直线运动,则F必须反向

 

A 【解析】试题分析:根据动能定理得,Fdcosθ-qUMN=0,,故A正确.电场线方向沿F方向,MN沿电场线方向距离为dcosθ,由公式得,,故B错误.小球M到N做-Fdcosθ的功,电势能增大Fdcosθ.故C错误.小球在匀强电场中受到的电场力恒定不变,根据平衡条件,由N到M,F方向不变.故D错误.故选A. 考点:电场强度;动能定理 【名师点睛】带电粒子在电场中运动问题,常常用动能定理求解电势差,从而求出电场力做功,然后求出M、N间电势差;由公式U=Ed求出场强大小;电场力做负功,电势能增大。  
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考点分析:
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如图所示,平行金属板M、N之间的距离为d,其中匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,有带电量相同的正、负离子组成的等离子束,以速度v沿着水平方向由左端连续射入,电容器的电容为C,当S闭合且电路达到稳定状态后,平行金属板M、N之间的内阻为r,电容器的带电量为Q,则下列说法正确的是( 

A.当S断开时,电容器的充电电荷量Q>CBdv

B.当S断开时,电容器的充电电荷量Q=CBdv

C.当S闭合时,电容器的充电电荷量Q=CBdv

D.当S闭合时,电容器的充电电荷量Q>CBdv

 

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如图所示,把轻质导线圈用绝缘细线悬挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心,且垂直于线圈平面,当线圈中通入如图所示方向的电流后,线圈的运动情况是(  

A.线圈向左运动

B.线圈向右运动

C.从上往下看顺时针转动

D.从上往下看逆时针转动

 

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下列说法正确的是  

A.法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律

B.奥斯特发现了电磁感应定律

C.用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法

D.电场是人们为了了解电荷间的相互作用而引入的一种并不真实存在的物质

 

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根据量子理论,光子具有动量光子的动量等于光子的能量除以光速,即P=E/c光照射到物体表面并被反射时,会对物体产生压强,这就是“光压”光压是光的粒子性的典型表现光压的产生机理如同气体压强:由大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强

1激光器发出的一束激光的功率为P,光束的横截面积为S当该激光束垂直照射在物体表面时,试计算单位时间内到达物体表面的光子的总动量

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3设想利用太阳的光压将物体送到太阳系以外的空间去,当然这只须当太阳对物体的光压超过了太阳对物体的引力才行现如果用一种密度为10×103kg/m3的物体做成的平板,它的刚性足够大,则当这种平板厚度较小时,它将能被太阳的光压送出太阳系试估算这种平板的厚度应小于多少计算结果保留二位有效数字?设平板处于地球绕太阳运动的公转轨道上,且平板表面所受的光压处于最大值,不考虑太阳系内各行星对平板的影响已知地球公转轨道上的太阳常量为14×103J/m2•s即在单位时间内垂直辐射在单位面积上的太阳光能量,地球绕太阳公转的加速度为59×10-3m/s2

 

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如图所示,倾角θ=37°的绝缘斜面底端与粗糙程度相同的绝缘水平面平滑连接.其中,水平面处在竖直向下的匀强电场中;斜面处在水平向右匀强电场中,场强的大小均为E.今让一个带电金属块从斜面顶端由静止开始下滑,已知在金属块下滑到斜面底端的过程中动能增加了⊿Ek="8" J,金属块克服摩擦力做功Wf=120 J,重力做功WG="36" J,设在整个运动过程中金属块的带电量保持不变.(取g=10m/s2 sin37°=06,cos37°=08)求:

1)在上述过程中电场力所做的功W

2)滑块与斜面之间的动摩擦因数μ

3)若已知匀强电场的场强E=1×105V/m,金属块所带的电量q=1×105C.则金属块在水平面上滑行的距离L2为多长?

 

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