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科目: 來源: 題型:

如果不計重力的電子,只受電場力作用,那么,電子在電場中可能做(    )

A.勻速直線運動                     B.勻加速直線運動

C.勻變速曲線運動                 D.勻速圓周運動

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科目: 來源: 題型:

如圖8-4-4,一帶正電的小球,系于長為l的不可伸長的輕線一端,線的另一端固定在O點,它們處在勻強電場中,電場的方向水平向右,場強的大小為E.已知電場對小球的作用力的大小等于小球的重力.現先把小球拉到圖中的P2處,使輕線拉直,并與場強方向平行,然后由靜止釋放小球.已知小球在經過最低點的瞬間,因受線的拉力作用,其速度的豎直分量突變為零,水平分量沒有變化,則小球到達與P2點等高的P1點時速度大小為(    )

圖8-4-4

A.               B.                C.2              D.0

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科目: 來源: 題型:

如圖8-4-3所示,一電子以v0的速度沿與電場垂直的方向從A點沿垂直于場強方向飛入,并從B點沿與場強方向成150°角的方向飛出該電場,電子質量為m,電荷量為e.則A、B兩點的電勢差為UAB=_________.

圖8-4-3

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科目: 來源: 題型:

如圖8-3-16所示,帶正電小球質量為m=1×10-2 kg,帶電荷量為q=1×10-6 C,置于光滑絕緣水平面上的A點.當空間存在著斜向上的勻強電場時,該小球從靜止開始始終沿水平面做勻變速直線運動,當運動到B點時,測得其速度vB=1.5 m/s,此時小球的位移為s=0.15 m.求此勻強電場場強E的取值范圍.(g=10 m/s2).

某同學求解如下:求電場方向與水平面之間夾角為θ,由動能定理qEscosθ=mvb2-0

    得E== V/m.由題意可知θ>0,所以當E>7.5×104 V/m時小球將始終沿水平面做勻變速直線運動.

    經檢驗,計算無誤.該同學所得結論是否有不完善之處?若有請予以補充.

圖8-3-16

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科目: 來源: 題型:

如圖8-3-15所示,勻強電場方向與水平線間夾角θ=30°,斜向右上方,電場強度為E,質量為m的小球帶負電,以初速度v0開始運動,初速度方向與電場方向一致.

圖8-3-15

(1)若小球的帶電荷量為q,為使小球能做勻速直線運動,應對小球施加的恒力F1的大小和方向如何?

(2)若小球的帶電荷量為q=,為使小球能做直線運動,應對小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何?

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科目: 來源: 題型:

一勻強電場,場強方向是水平的(如圖8-3-14所示).一個質量為m的帶正電的小球,從O點出發,初速度的大小為v0,在電場力與重力作用下,恰能沿與場強的反方向成θ角的直線運動,求小球運動最高點時其電勢能與在O點的電勢能之差.

圖8-3-14

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科目: 來源: 題型:

密立根油滴實驗進一步證實了電子的存在,揭示了電荷的非連續性.如圖8-3-13所示是密立根實驗的原理示意圖,設小油滴質量為m,調節兩板間電勢差為U,當小油滴懸浮不動時,測出兩板間距離為d.可求出小油滴的電荷量q=_____________.

圖8-3-13

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科目: 來源: 題型:

在勻強電場中,將一質量為m,電荷量為q的小球由靜止釋放,帶電小球的運動軌跡為一直線,該直線與豎直方向夾角為θ,如圖8-3-12所示,則勻強電場的場強大小為(    )

圖8-3-12

A.最大值是:mgtanθ/q                      B.最小值是:mgsinθ/q

C.唯一值是:mgtanθ/q                      D.非上所述

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科目: 來源: 題型:

如圖8-3-11所示,在紙面內有一勻強電場,一帶正電的小球(重力不計)在一恒力F的作用下沿圖中虛線由A至B做勻速運動,已知力F和AB間夾角為θ,AB間距離為d,小球帶電荷量為q,則下列結論正確的是(    )

圖8-3-11

A.勻強電場的電場強度E=Fcosθ/q

B.AB兩點的電勢差為Fdcosθ/q

C.帶電小球由A運動至B過程中電勢能增加了Fdcosθ

D.若帶電小球由B向A做勻速直線運動,則F必須反向

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科目: 來源: 題型:

如圖8-3-10所示是一個平行板電容器,其電容為C,帶電荷量為Q,上極板帶正電.現將一個試探電荷q由兩極板間的A點移動到B點,A、B兩點間的距離為s,連線AB與極板間的夾角為30°,則電場力對試探電荷q所做的功等于(    )

圖8-3-10

A.              B.               C.            D.

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