在如图所示的匀强电场中,有A、B两点,且A、B两点间的距离为x=0.20 m,已知AB连线与电场线夹角为
=60°,今把一电荷量
C的检验电荷放入该匀强电场中,其受到的电场力的大小为
N,方向水平向左。求:
(1)电场强度E的大小和方向;
(2)若把该检验电荷从A点移到B点,电势能变化了多少;
(3)若A点为零电势点,B点电势为多少。

如图1所示,直线AB是某电场中的一条电场线,一电子仅在电场力作用下,由电场线上A点沿直线运动到B点,其速度平方v2与位移x的关系如图2所示.以下判断正确的是( )

A.A点场强小于B点场强
B.A点的电势高于B点的电势
C.电子从A点运动到B点,电场力做负功
D.电子在A点的电势能大于在B点的电势能
如图所示,光滑绝缘的水平面上M、N两点有完全相同的金属小球A和B,带有不等量的同种电荷,且qA<qB。现使A、B以大小相等的初动量相向运动,并发生弹性碰撞,碰后返回M、N两点,则下列说法正确的是( )

A.碰撞发生在M、N的中点右侧
B.两球同时返回M、N两点
C.两球回到原位置时各自的动量比原来大些
D.两球回到原位置时各自的动量与原来相等
丹麦物理学家奥斯特在1820年发现了电流的磁效应,奥斯特在实验中,将直导线沿南北方向水平放置,指针靠近直导线,下列结论正确的是( )
A.把小磁针放在导线的延长线上,通电后小磁针会转动
B.把小磁针平行地放在导线的下方,通电后小磁针不会立即发生转动
C.把小磁针平行地放在导线的下方,给导线通以恒定电流,然后逐渐增大导线与小磁针之间的距离,小磁针转动的角度(与通电前相比)会逐渐减小
D.把黄铜针(用黄铜制成的指针)平行地放在导线的下方,通电后黄铜针一定会转动
如图为质谱仪的工作原理图,带电粒子被加速电场加速后先进入速度选择器(速度选择器内有相互正交的匀强磁场和匀强电场,其电场强度为E,磁感应强度为B),再穿过平板S上的狭缝P进入磁感应强度为B0的偏转磁场,最后打在胶片A1A2上.
(1)粒子带何种电荷?
(2)速度选择器中的磁场B的方向如何?
(3)能通过狭缝P的带电粒子的速率?
(4)在磁场B0中,粒子打在胶片上的位置离狭缝P距离为d,求粒子的荷质比
.

关于电流,下面说法正确的是( )
A. 只要将导体置于电场中,导体中就有持续的电流
B. 电源的作用是保持导体两端的电压
C. 导体内无电流时,导体内一定无任何电荷运动
D. 导体中的电流一定是由正负电荷同时向相反方向产生的
如图,将欧姆表与光敏电阻相连,以下说法正确的是()

A. 若用不透光的黑纸将RG包裹起来,表针示数变小
B. 若用不透光的黑纸将RG包裹起来,表针示数不变
C. 若用手电筒光照射RG,表针示数变小
D. 若用手电筒光照射RG,表针示数不变
如图所示,ABCD为竖立放在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2 m.把一质量m=0.1 kg、带电量q=10-4C的小球,放在水平轨道的A点由静止开始释放后,在轨道的内侧运动.(g取10 m/s2)求:
(1)它到达C点时的速度是多大?
(2)若让小球安全通过D点,开始释放点离B点至少多远?
(3)若能通过最高点,从A运动到D的过程中,在何处有最大动能?最大动能为多少?
如图所示,水平桌面上放着一个半径为R的光滑环形轨道,在轨道内放入两个质量分别是M和m的小球(均可看做质点),两球间夹着少许炸药.开始时两球接触,点燃炸药爆炸后两球沿轨道反向运动一段时间后相遇.到它们相遇时,M转过的角度θ是多少 ?

如图为某电场中的电场线和等势面,已知φA=10V,φC=6V,ab=bc,则( )

A.φB=8V B.φB>8V
C.φB<8V D.上述三种情况都可能
如图所示为轮滑比赛的一段模拟赛道.一个小物块从A点以一定的初速度水平抛出,刚好无碰撞地从C点进入光滑的圆弧赛道,圆弧赛道所对的圆心角为60°,圆弧半径为R,圆弧赛道的最低点与水平赛道DE平滑连接,DE长为R,物块经圆弧赛道进入水平赛道,然后在E点无碰撞地滑上左侧的斜坡,斜坡的倾角为37°,斜坡也是光滑的,物块恰好能滑到斜坡的最高点F,F、O、A三点在同一高度,重力加速度大小为g,不计空气阻力,不计物块的大小.求:

(1)物块
初速度v0大小及物块与水平赛道间的动摩擦因数;
(2)试判断物块向右返回时,能不能滑到C点,如果能,试分析物块从C点抛出后,会不会直接撞在竖直墙AB上;如果不能,试分析物块最终停在什么位置?
一束粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,如图所示,此时小磁针的S极向纸内偏转,这一束粒子不可能的是 ( )

A. 向右飞行的正离子束 B. 向左飞行的负离子束
C. 向右飞行的电子束 D. 向左飞行的电子束
三个电子从同一地点同时沿同一方向垂直进入偏转电场,出现如图所示的轨迹,则可以判断( )


A、 它们在电场中运动时间相同
B、 A、B在电场中时间相同,C先飞离电场
C、 C进入电场的速度最大,A最小 D. 电场力对C做功最大
在雨雪冰冻天,为清除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,高压线上送电电压为U,电流为I,热损耗功率为△P;除冰时,输电线上的热耗功率需变为9△P,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)( )
A.输电电流为![]()
B.输电电流为9I C.输电电压为3U D.输电电压为![]()
![]()
如图所示,在水平向左的匀强电场中
,一带电小球用绝缘轻绳(不伸缩)悬于O点,平衡时小球位于A点,此时绳于竖直方向的夹角θ=53°,绳长为L,B、C、D到O点的距离为L,BD水平,OC竖直.
(1)将小球移到B点,给小球一竖直向下的初速度vB,小球到达悬点正下方时绳中拉力恰等于小球重力,求vB.
(2)当小球移到D点后,让小球由静止自由释放,求:小球经悬点O正下方时的速率.(计算结果可保留根号,取sin53°=0.8)

空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如上图所示,x轴上两点B、C的电场强度在x方向上的分量分别是EBx、ECx.下列说法中正确的有( )

A.EBx的大小大于ECx的大小
B.EBx的方向沿x轴正方向
C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大
D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力先做正功,后做负功
在练习使用多用表的实验中
(1)某同学连接的电路如图所示【下列三空填“R1”、“R2”、“R1R2串联”、“R1R2并联”】
①若旋转选择开关,使尖端对准直流电流挡,此时测得的是通过 的电流;
②若断开电路中的电键,旋转选择开关使其尖端对准欧姆挡,此时测得的是 的电阻;
③若旋转选择开关,使尖端对准直流电压挡,闭合电键,并将滑动变阻器的滑片移至最左端,此时测得的是 两端的电压.
(2)(单选)在使用多用表的欧姆挡测量电阻时,下列说法正确的是
(A)双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
(B)测量时发现指针偏离中央刻度过大,则必需减小倍率,重新调零后再进行测量
(C)选择“10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间,则测量值小于25Ω
(D)欧姆表内的电池使用时间太长,虽然完成调零,但测量值将略偏大.
做布朗运动实验,得到某个观测记录如图,则图中记录的是( )

A.分子无规则运动的情况
B.某个微粒做布朗运动的轨迹
C.某个微粒做布朗运动的速度-时间图线
D.按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线
2012年6月24日中午12时,神舟九号飞船与天宫一号进行了手动交会对接.若“天宫一号”M和“神舟九号”N绕地球做圆周运动的示意图如图所示,虚线为各自轨道.由此可以判定()

A. M、N的运行速率均小于7.9km/s
B. M的周期小于N的周期
C. M运行速率大于N的运行速率
D. N必须适度加速才有可能与M实现对接
如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相同。实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,由此可知( )

A.三个等势面中,c等势面电势高
B.带电质点通过P点时电势能较大
C.带电质点通过Q点时动能较大
D.带电质点通过P点时加速度较大