如圖所示,虛線a、b、c表示在O處某一點電荷的電場中的三個等勢面,設(shè)兩相鄰等勢面間的間距相等。一電子射入電場后的運動軌跡如圖中實線所示,其中1、2、3、4表示電子的運動軌跡與等勢面的一些交點。由此可以判定()
A.電子在1、2、3、4位置處所具有的電勢能與動能的總和一定相等
B.O處的點電荷一定帶正電
C.a、b、c三個等勢面的電勢關(guān)系是φa>φb>φc
D.電子從位置1到2和從位置3到4的過程中電場力做功的大小關(guān)系是W12=2W34
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如圖所示為一勻強電場,某帶電粒子從A點運動到B點.在這一運動過程中克服重力做的功為2.0J,電場力做的功為1.5J。則下列說法正確的是()
A.粒子帶負電
B.粒子在A點的電勢能比在B點少1.5J
C.粒子在A點的動能比在B點多0.5J
D.粒子在A點的機械能比在B點少1.5J
如圖所示為空間某一電場的電場線,a、b兩點為其中一條豎直向下的電場線上的兩點,該兩點的高度差為h,一個質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球從a點靜止釋放后沿電場線運動到b點時速度大小為(3gh)1/2,則下列說法中正確的是()
A.質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球從a點靜止釋放后沿電場線運動到b點的過程中動能增加量等于電勢能減少量
B.a、b兩點的電勢差U=mgh/2q
C.質(zhì)量為m、帶電荷量為+2q的小球從a點靜止釋放后沿電場線運動到b點時速度大小為(gh)1/2
D.質(zhì)量為m、帶電荷量為-q的小球從a點靜止釋放后沿電場線運動到b點時速度大小為(gh)1/2
如圖所示,高為h的光滑絕緣曲面處于勻強電場中,勻強電場的方向平行于豎直平面,一帶電荷量為+q,質(zhì)量為m的小球,以初速度v0從曲面底端的A點開始沿曲面表面上滑,到達曲面頂端B點的速度仍為v0,則()
A.電場力對小球做功為mgh+1/2mv20
B.A、B兩點的電勢差為mgh/q
C.小球在B點的電勢能大于在A點的電勢能
D.電場強度的最小值為mg/q
某電場的電場線分布如圖所示,將一電荷量q=2×10-9C的試探電荷由電場中的a點移到b點,電荷克服電場力做功為4×10-8J,下列說法正確的是()
A.a點的場強大于b點的場強
B.試探電荷帶正電
C.a點電勢高于b點電勢
D.a,b兩點間的電勢差為20V
將一電荷量為+Q的小球放在不帶電的金屬球附近,所形成的電場線分布如圖所示,金屬球表面的電勢處處相等。a、b為電場中的兩點,則()
A.a點的電場強度比b點的大
B.a點的電勢比b點的高
C.檢驗電荷-q在a點的電勢能比在b點的大
D.將檢驗電荷-q從a點移到b點的過程中,電場力做負功
最新試題
意大利物理學(xué)家()首先觀察到光的衍射現(xiàn)象,他發(fā)現(xiàn),投射到狹縫后空白屏幕上的光帶比進入狹縫時的光束略微寬些,并且出現(xiàn)了彩帶,光強分布不均勻,這是目前發(fā)現(xiàn)最早的關(guān)于光的衍射的記載。
如下圖,有一波長為λ的平面簡諧波沿Ox軸負方向傳播,已知點P處質(zhì)點的振動方程為,則該波的波函數(shù)是();P處質(zhì)點在()時刻的振動狀態(tài)與坐標原點O處的質(zhì)點t1時刻的振動狀態(tài)相同。
量子力學(xué)的發(fā)展簡史可分為()兩個階段。
愛因斯坦的主要科學(xué)成就包括如下哪幾個方面?()
海森伯建立矩陣力學(xué)時,他是基于要拋棄()之類的概念的,但是在描述微觀現(xiàn)象時,仍然在使用這些概念。
勻速圓周運動的切向加速度為零,法向加速度也為零。( )
1834年,()提出了積分形式的變分原理,積分形式變分原理的建立對力學(xué)的發(fā)展,無論在近代或現(xiàn)代,無論在理論上或應(yīng)用上,都具有重要的意義。
根據(jù)牛頓運動定律可知()
沖量反映的是力在時間上的積累效果,沖量方向與動量方向一致。
以()作為主導(dǎo)思想的熱學(xué)分支之一是量熱學(xué)。