用金属做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上。小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示。对上述现象的判断与分析,下列说法不正确的是( )
A.摩擦使笔套带电 |
B.笔套靠近圆环时,圆环上、下感应出的电荷是异种的 |
C.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力 |
D.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和 |
一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一均匀带电的细杆MN,如图所示,金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a、b、c三点的场强大小分别为Ea、Eb、Ec,三者相比( )
A.Ea最大 | B.Eb最大 | C.Ec最大 | D.Ea=Eb=Ec |
两块水平放置的平行金属板A和B(A在上,B在下),两板间的电压U=200V,要使一个质量为5g,带电量为﹣5×10﹣6C的微粒恰能在两板间的某点静止,g取10m/s2,
(1)试确定A极板的带电性质;
(2)求两极板间的距离.
将一束塑料包扎带一端打结,另一端撕成细条后,用手迅速捋细条,观察到细条散开现象的分析中,正确的是( )
A.撕成细条后,由于空气浮力使细条散开 |
B.撕成细条后,所受重力减小,细条自然松散 |
C.由于摩擦起电,细条带同种电荷,相互排斥散开 |
D.细条之间相互感应起电,相互排斥散开 |
电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是 ( )
A.到达集尘极的尘埃带正电荷 |
B.电场方向由集尘极指向放电极 |
C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同 |
D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 |
如图所示,电路中电源电动势为,内阻不计,水平放置的平行金属板、间的距离为,金属板长为。在两金属板左端正中间位置,有一个小液滴以某一初速度水平向右射入两板间,已知小液滴的质量为,带负电,电荷量为。要使液滴从板右侧边缘射出电场,重力加速度用表示。求:
(1)两金属板间的电压;
(2)液滴在电场中运动的加速度;
(3)液滴进入电场时的初速度。
如图,平行板电容器两极板、相距,两极板分别与电压为的恒定电源两极连接,极板带正电。现有一质量为的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为,则
A.油滴带正电 |
B.油滴带电荷量为 |
C.电容器的电容为 |
D.将极板向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动 |
密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴电荷量的大小q=________.
如图所示,平行板电容器与电动势为月的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的户点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( )
A.带点油滴将沿竖直方向向上运动 |
B.P点的电势将降低 |
C.带点油滴的电势能将减少 |
D.若电容器的电容减小,则极板带电量将减小 |
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电路中的、分别为总阻值一定的滑动变阻器,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小),当开关S闭合,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态,下列说法中正确的是
A.只断开开关S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动 |
B.只调节电阻的滑动端向上移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 |
C.只调节电阻的滑动端向下移动时,电压表示数变大,带电微粒向上运动 |
D.只增大的光照强度,电阻消耗的功率变大,带电微粒向上运动 |
如图所示,将平行板电容器与电池相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则
A.电容器带电量变大 | B.尘埃仍静止 |
C.电容器内部的场强变大 | D.灵敏电流计中有a→b的电流 |
如图所示,A是带正电的球,B为不带电的导体,A、B均放在绝缘支架上,M、N是导体B中的两点。以无限远处为电势零点,当导体B达到静电平衡后,说法正确的是( )
A.M、N两点电场强度大小关系为EM=EN=0
B.M、N两点电势高低关系为φM>φN
C.M、N两点电势高低关系为φM>φN>0
D.感应电荷在M、N两点产生的电场强度EM′>EN′
在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻.当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态.为使带电液滴向上加速运动,可采取的措施是( )
A.增大R1 | B.减小R2 | C.减小R3 | D.减小MN间距 |
试题篮
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