匀强电场电势差与场强的关系 知识点题库

如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处有一电荷量非常小的点电荷,S是闭合的,φa表示a点的电势,F表示点电荷受到的电场力.现将电容器的B板向下稍微移动,使两板间的距离增大,则(    )

A . φa变大,F变大 B . φa变大,F变小 C . φa不变,F不变 D . φa不变,F变小

如图所示,空间中存在与等边三角形ABC所在平面平行的匀强电场.其中电势φAB=0,φC=φ,保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以AB为轴转过60°,则此时C点的电势为(   )

A . φ B . φ C . φ D . φ

密立根油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连接,油滴从喷雾器喷出后,通过小孔落到距离为d的两板之间.在强光照射下,观察者可通过显微镜观察油滴的运动.油滴可以视为球形,在经过喷雾器喷嘴时因摩擦而带电.油滴在空气中下落时所受空气阻力大小跟它下落速度v的大小和半径r成正比,即f=krv(k为比例系数).某次实验中先将开关S断开,两极板不带电,一质量为m的油滴落入两板间一段时间后做匀速运动,速度大小为v0 . 再将开关S闭合,两板间电压为U,油滴在匀强电场中受电场力作用最终向上匀速运动,速度大小仍为v0 . 油滴受到空气的浮力远小于重力,可以忽略.下列说法正确的是(   )

A . 油滴带正电 B . 油滴的半径为 C . 油滴所带的电荷量为 D . 电场力对油滴一直做正功
如图所示,匀强电场场强E=100V/m,A、B两点相距10cm、A、B连线与电场线夹角为60°,若取A点电势为0,则B点电势为(   )

A . –10 V B . 10 V C . –5 V D . 5 V
静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线.一质量为m、带电量为-q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x=0)进入电场,沿x轴正方向运动.下列叙述正确的是(  )

A . 粒子从x1运动到x3的过程中,电势能一直增大 B . 粒子从O运动到x1的过程中速度逐渐减小 C . 要使粒子能运动到x3处,粒子的初速度v0至少为 D . 若v0 ,粒子在运动过程中的最大速度为
如右图所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的情况如图乙所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则(   )

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A . 电子一直沿Ox负方向运动 B . 电场力一直做正功 C . 电子运动的加速度不变 D . 电子的电势能逐渐增大
以下说法正确的是(   )
A . 电场线就是电荷在电场中的轨迹线. B . 由公式 可知电场中某点的电势φq成反比 C . Uab=Ed可知,匀强电场中的任意两点ab间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大 D . 公式C=Q/U , 电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U无关
如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为φA=25V,φB=5V,φC=﹣5V,则下列说法正确的是(   )

A . 把电荷量为1×103C的正点电荷从B点经C移到A点,电场力做功为2×102J B . A,C两点的连线方向即为电场线方向 C . D点的电势为15 V D . 把一个电子从B点移到D点,电场力做功可能为0
如图所示,在匀强电场中有一直角三角形ABC,∠C=90°,∠A=30°,BC边长2cm。电场强度的方向与三角形ABC平面平行。一电子从A点移到C点电场力做功为15eV,从B点移到C点电场力做功为5eV。则(   )

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A . A,B两点间的电势差UAB为10V B . 电场强度的方向由C点指向A点,大小为500V/m C . 一电子从B点移到A点,电势能减少10eV D . 一电子从B点移到AC的中点,电势能增加2.5eV
电荷量为Q1和Q2的两个点电荷固定在x轴上,规定无穷远处电势为零,在x轴上的电势随x变化如图所示,下列说法正确的是(   )

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A . 将一带负电的试探电荷从D点处沿x轴移动到J点处,电场力先做正功后做负功 B . 正电荷在G点所受电场力大于在D点所受电场力 C . 负电荷在A点处的电势能大于在C点处的电势能 D . B点处电场强度方向沿x轴负方向
关于电场的性质,下列说法正确的是(   )
A . 可知,电场中某点电场强度与F成正比 B . 可知,电场中某点电势与q成反比 C . 可知,电场中AB两点电势差与q成反比 D . 可知,从A到B电场力做功与q成正比
在电场中A、B两点的电势分别为 A=300V, B=200V,则A、B间的电势差UAB=
某静电场沿x方向的电势分布如图所示,则(   )

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A . 在0﹣x1之间存在着沿x方向的非匀强电场 B . 在0﹣x1之间存在着沿x方向的匀强电场 C . 在x1﹣x2之间存在着沿x方向的匀强电场 D . 在x1﹣x2之间存在着沿x方向的非匀强电场
美国物理学家密立根利用如图所示的实验装置,最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验.如图,两块水平放置的金属板A、B分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,板间油滴P由于带负电悬浮在两板间保持静止.

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  1. (1) 若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有__________.
    A . 油滴质量m B . 两板间的电压U C . 两板间的距离d D . 两板的长度L
  2. (2) 用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q=(已知重力加速度为g)
  3. (3) 在进行了几百次的测量以后,密立根发现油滴所带的电荷量虽不同,但都是某个最小电荷量的整数倍,这个最小电荷量被认为是元电荷.关于元电荷下列说法正确的是(______)
    A . 油滴的电荷量可能是 C B . 油滴的电荷量可能是 C C . 元电荷就是电子 D . 任何带电体所带电荷量可取任意值
如图所示,匀强电场内有一矩形ABCD区域,电荷量为e的某带电粒子从B点沿BD方向以8 eV的动能射入该区域,恰好从A点射出该区域,已知矩形区域的边长AB=8 cm,BC=6 cm,A、B、D三点的电势分别为-6 V、12 V、12 V,不计粒子重力,求:

  1. (1) 粒子到达A点时的动能;
  2. (2) 匀强电场的场强大小和方向。
在图示电路中,电源电动势E=36V、内阻r=2Ω,电阻R=6Ω,平行金属板A、B水平正对放置,A、B两板间的距离d=0.2m。一电荷量q=-5×10-3C、质量m=6×10-2kg的带负电小球以初速度v0水平向左射入两板间,恰好做匀速直线运动。取重力加速度大小g=10m/s2 , 不计空气阻力。

  1. (1) 求滑动变阻器接入电路的电阻R1
  2. (2) 调节滑动变阻器,使滑动变阻器消耗的电功率最大,求滑动变阻器接入电路中的阻值R2和滑动变阻器消耗的最大功率Pmax
如图所示,甲、乙为两个相同的平行板电容器,它们的极板均水平放置,上极板间连有一个二极管,下极板均接地。a、b是电荷量相同、质量分别为m1、m2的带负电油滴。当甲、乙的电荷量分别为Q1、Q2时,油滴a、b恰好分别悬浮在甲、乙的极板之间,则下列说法可能正确的是(   )

A . Q1大于Q2 B . m1大于m2 C . 将甲的上极板向上平移少许,a向下运动,b向上运动 D . 将乙的上极板向右平移少许,a向下运动,b向上运动
匀强电场中有一与电场方向平行的扇形AOB区域,如图所示,圆心角 =120°,半径R=1m,其中C、D、F将圆弧AB四等分。已知 =9V, =0, =3V,以下说法正确的是(   )

A . 电场场强的大小为6V/m B . C . 电子在D点的电势能比在F点高3eV D . 电场方向沿AB连线方向
如图所示,等腰三角形ABC处在匀强电场中, , 一个电荷量的带负电的点电荷由A移到C的过程中,电势能增加 , 由C移到B的过程中电场力做功 , 下列说法正确的是( )

A . A,C两点的电势差UAC=-3V B . A点的电势等于B点的电势 C . 该电场的电场强度方向垂直AC D . 该电场的电场强度大小为2V/m
美国物理学家密立根于20世纪初进行了多次试验,比准确地测定了电子的电荷量,其实验原理图可简化为如图所示模型,置于真空中的油滴室内有两块水平放置的平行金属板A、B与电压为的恒定电源两极相连,板的间距为、油滴散布在油滴室中,在重力作用下,少数油滴通过上面金属板的小孔进入平行板间。现有一质量为的带电油滴在极板间匀速下落,已知元电荷 , 重力加速度 , 则(   )

A . 油滴带正电 B . 油滴中电子的数目为 C . 油滴从小孔运动到金属板B过程中,电势能减少 D . 若将金属板A向上缓慢移动一小段距离,油滴将加速下降
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