第一章 电场 电流 知识点题库

在如图所示的电路中,定值电阻的阻值为10Ω,电动机M的线圈电阻值为2Ω,a、b两端加有44V的恒定电压,理想电压表的示数为24V,下列计算正确的是(   )

A . 通过电动机的电流为12 A B . 电动机消耗的功率为24 W C . 电动机线圈在1分钟内产生的热量为480 J D . 电动机输出的功率为40 W
某同学为了探究影响电荷间相互作用力的因素,进行了以下的实验:M是一个带正电的物体,把系在丝线上的带正电的轻质小球先后挂在P1、P2、P3位置,发现丝线偏离竖直方向的角度逐渐变小.这个实验结果说明电荷之间的作用力(   )

A . 随着电荷量的增大而增大 B . 与两电荷量的乘积成正比 C . 随着电荷间距离的增大而减小 D . 与电荷间距离的平方成反比

如图所示的两个平行板电容器水平放置,A板用导线与M板相连,B板和N板都接地.让A板带电后,在左边电容器间有一个带电油滴P处于静止状态.AB间电容为C1 , 电压为U1 , 带电量为Q1 , MN间电容为C2 , 电压为U2 , 带电量为Q2 . 下列说法正确的是(   )

A . 如果将MN间的绝缘介质抽出、带电油滴P将向上移动 B . 如果将MN间的绝缘介质抽出、U1增大,U2增大 C . 如果将N板下移,Q1增大,Q2减小 D . 如果将N板下移,U1减小,U2增大
如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上距离为L的两点,其中Q1带正电荷位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点,其中b点与O点相距3L.现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a,b两点时的速度分别为va、vb , 其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是(   )

A . Q2带负电且电荷量小于Q1 B . b点的场强一定为零 C . a点的电势比b点的电势高 D . 粒子在a点的电势能比b点的电势能大
对于电动势的定义式E= 的理解,正确的是(   )
A . E与W成正比 B . E与q成反比 C . E的大小与W、q无关 D . W表示非静电力
如图所示,把带正电荷的导体球C移近彼此接触的不带电的绝缘金属导体A、B,金属薄片张开,此时金属导体A带电荷(填“正”或“负”);如果先把C移走,再将A和B分开后,金属导体上的金属箔片是否张开(填“是”或“否”).

如图所示,M、N为平行板电容器的两个金属极板,G为静电计,开始时闭合开关S,静电计张开一定角度。则下列说法正确的是(   )

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A . 开关S保持闭合状态,将R的滑片向右移动,静电计指针张开角度增大 B . 开关S保持闭合状态,将两极板间距增大,静电计指针张开角度增大 C . 断开开关S后,将两极板间距增大,静电计指针张开角度增大 D . 断开开关S后,紧贴下极板插入一玻璃板,板间场强不变
关于电动势的概念,下列说法中不正确的是(   )
A . 电动势就是路端电压 B . 电动势在数值上等于外电路断路时的路端电压 C . 电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能本领大小的物理量 D . 电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功
如图所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,在其连线的中垂线上的P点放一个静止的负电荷(重力不计),下列说法中正确的是(    )

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A . 从P到O,可能加速度越来越小,速度越来越大 B . 从P到O,可能加速度先变大,再变小,速度越来越大 C . 越过O点后,电势能越来越大,直到速度为零 D . 越过O点后,动能越来越大,直到电势能为零
如图所示,分别在M、N两点固定放置带电荷量分别为+Q和-q(Q>q)的点电荷,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。以下判断正确的是(   )

A . A点的电场强度小于B点的电场强度 B . C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同 C . A,C两点间的电势差等于A,D两点间的电势差 D . 试探电荷+q在A点的电势能大于在B点的电势能
如图所示,平行板电容器两极板A和B分别与电源的正、负极相连且A板接地,P为两极板间的一点,在P点有一带负电的油滴恰好平衡。现保持B板不动,将A板慢慢向上平移到图中虚线所示的位置,这时(   )

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A . 电容器两极板间的电势差减小 B . P点的场强增大 C . P点的电势降低 D . 固定在P点的负电荷的电势能将减少
光滑平行金属导轨 M、N 水平放置,导轨上放置着一根与导轨垂直的导体棒 PQ。导轨左端与由电容为 C的电容器、单刀双掷开关和电动势为 E 的电源组成的电路相连接,如图所示。在导轨所在的空间存在方向垂直于导轨平面的匀强磁场(图中未画出)。先将开关接在位置 a,使电容器充电并达到稳定后,再将开关拨到位置 b。导体棒将会在磁场的作用下开始向右运动,设导轨足够长。已知磁感应强度大小为 B,两水平轨道间距为 L,导体棒质量为 m,则以下说法中正确的是(   )

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A . 空间存在的磁场方向为垂直纸面向外 B . 导体棒向右运动的最大速度为 C . 金属棒稳定后电容器两端的电压为 D . 导体棒运动的过程中,通过导体棒的电荷量为
带电微粒所带的电荷量不可能是下列值中的(   )
A . -6.4×10-19C B . 2.4×10-19C C . -1.6×10-18C D . 4.0×10-17C
如图所示为一种电容传声器。b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的金属膜片,a、b构成一个电容器。其工作原理是当声波作用于金属膜片时,金属膜片发生相应的振动,于是就改变了它与固定极板b间的距离,从而使电容发生变化,而电容的变化可以转化为电路中电信号的变化。闭合开关K,若声源S发出声波使a向右运动时(   )

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A . 电容器的电容增大 B . a、b板之间的电场强度减小 C . 电容器两端的电压增大 D . 电容器放电
如图所示,边长为10cm的正立方体ABCD-A′B′C′D′处在匀强电场中。已知A、C、B′、B点的电势分别为 ,则匀强电场的电场强度大小为(   )

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A . 120V/m B . 60 V/m C . 40 V/m D . 40 V/m
用6V干电池对一个电容器充电, 下列说法正确的是(   )

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A . 只要电路不断开,电容器的电荷量就会不断增加 B . 接电源正极的极板带正电,接负极的极板带负电 C . 国际单位制中,电容的单位是库仑 D . 充电后电容器两极板之间存在电场,放电后电容器的电容为零
有一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内A,B、c、d四点的位置如图所示,cd、cb分别垂直于x轴、y轴,其中A,B、c三点电势分别为:4V、8V、10V,使一电荷量为 的负点电荷由a点开始沿abcd路线运动,则下列判断正确的是(   )

A . 坐标原点O的电势为6V B . 电场强度的大小为200V/m C . 该点电荷在c点的电势能为 D . 该点电荷从a点移到d点过程中,电场力做功为
如图所示,空间存在两块平行的彼此绝缘的带电薄金属板A、B,间距为d,中央分别开有小孔O、P.现有甲电子以速率v0从O点沿OP方向运动,恰能运动到P点.若仅将B板向右平移距离d,再将乙电子从P′点由静止释放,则(   )

A . 金属板A,B组成的平行板电容器的电容C不变 B . 金属板A,B间的电压减小 C . 甲、乙两电子在板间运动时的加速度相同 D . 乙电子运动到O点的速率为2v0
为推行低碳理念,很多城市使用如图所示的超级电容公交车。该车车底安装超级电容器(电容很大),车辆进站后,车顶充电设备随即自动升起,搭到充电站电缆上,通以大电流完成充电。每次只需在乘客上下车间隙充电30秒到1分钟,就能行驶3到5公里。假设该公交车的质量m=4×103kg,额定功率P=120kW,它在平直水平路面上行驶时,受到的阻力f是车重的0.1倍,g取10m/s2。在不载客的情况下,下列说法正确的是(   )

A . 充电电流越大,该公交车的电容也越大 B . 该公交车储存的电荷仅跟充电电流的大小有关 C . 该公交车在路面上行驶时最大速度可达20m/s D . 若该公交车从静止开始启动,以额定功率行驶50s后达到最大速度,则此过程它行驶了1050m
如图所示,直角△ABC中,∠C=90°,∠A=37°,两个电荷量为的正点电荷固定在A、B两点,电荷量大小为q的试探电荷在C点受到的电场力方向与AB垂直, sin37°=0.6,cos37°=0.8。则为(   )

A . 3:4 B . 4:3 C . 16:9 D . 9:16
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