如图所示,AB是一个接地的很大的薄金属板,其右侧P点有一带电量为Q的正点电荷,N为金属板右侧表面上的一点,P到金属板的垂直距离PN=d, M为PN连线的中点。关于M,N两点的场强和电势,有如下说法:
① M点的电势比N点电势高,M点的场强比N点的场强大
② M点的场强大小为4kQ/d2
③ N点的电势为零,场强不为零
④ N点的电势和场强都为零
上述说法中正确的是 ( )
A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |
如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,沿顺时针方向做以Q为一个焦点的椭圆运动。O为椭圆的中心,M、P、N为椭圆上的三个点,M和N分别是椭圆上离Q最近和最远的点。则以下说法正确的是
A.电子在M点的速率最小 |
B.椭圆上N点的电势最低 |
C.电子在N点的电势能最小 |
D.电子在P点受到的库仑力的方向指向O点 |
如图(甲)所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出),O、A、B为轴上三点。放在A、B两点的检验电荷受到的电场力跟检验电荷所带电荷量的关系如图(乙)所示。以x轴的正方向为电场力的正方向,则
A.点电荷Q一定为正电荷 B.点电荷Q在AB之间
C.A点的电场强度大小为2×103N/C D.A点的电势比B点的电势高
如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点。一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点向下运动,一段时间后返回,以速度vN经过N点向上运动,全过程未与下板接触,则( )
A.粒子一定带正电 |
B.电场线方向一定竖直向上 |
C.M点的电势一定比N点的高 |
D.粒子在N点的电势能一定比在M点的大 |
如图所示,空间存在两个被固定的、等量同种正点电荷M、N,在它们的连线上有A、B、C三点,已知MA="CN=" NB,MA<NA。现有一正点电荷q,关于在电场中移动电荷q,下列说法中正确的是
A.沿半圆弧l将q从B点移到C点,电场力不作功。
B.沿曲线r将q从B点移到C点,电场力作负功。
C.沿曲线s将q从A点移到C点,电场力作正功。
D.沿直线将q从A点移到B点,电场力作正功。
右图为某正电荷Q产生的某区域的电场线分布图, a、b是电场中的两点.将电荷量为q=5×10-8C的正点电荷(试探电荷)置于a点,所受电场力为2×10-3N,则下列判断正确的是
A.a点的场强大小为4×104N/C,方向向右 |
B.将点电荷q从a点移走,则该点的电场强度为零 |
C.b点处的电场强度小于4×104N/C |
D.将电荷量为q的负点电荷放于a点,a点场强大小仍为4×104N/C,方向向左 |
如左图所示,A、B是一条电场线上的两点,若在某点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如右图所示。则
A.电场力
B.电场强度
C.电势
D.电势能
a、b、c、d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°。现将三个等量的正点电荷+Q固定在a、b、c三个顶点上,将一个电量为+q的点电荷依次放在菱形中心点O点和另一个顶点d点处,两点相比:( )
A.+q在d点所受的电场力较大 |
B.+q在d点所具有的电势能较大 |
C.d点的电势低于O点的电势 |
D.d点的电场强度大于O点的电场强度 |
如图所示,虚线是某静电场中的一簇等势线,不计重力的带正电粒子从a点射入电场后沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是( )
A.实线有可能与电场线重合 |
B.b点场强比a点场强大 |
C.b点电势低于a点电势 |
D.带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率 |
如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是:( )
A、电势>,场强EA>EB
B、电势>,场强EA<EB
C、将+q电荷从A点移动到B点电场力做正功
D、将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPA>EPB
下列说法中正确的是:( )
A.沿着电场线的方向场强一定越来越弱 |
B.沿着电场线的方向电势一定越来越低 |
C.匀强电场中,各点的场强一定大小相等,方向相同 |
D.匀强电场中,各点的电势一定相等 |
如图所示,某区域电场线左右对称分布,M、N为对称线上两点。下列说法正确的是
A.M点电势一定高于N点电势 |
B.M点场强一定大于N点场强 |
C.正电荷在M 点的电势能大于在N点的电势能 |
D.将电子从M点移动到N点,电场力做正功 |
如图所示为一正点电荷的电场线的分布情况,A、B、C为其中一条电场线上的三点。已知AB=BC,=0,=5V,则关于A点的电势高低,下列判断中正确的是( )
A.>10 V B.<10 V
C.="l0" V D.="5" V
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