1.单选题- (共6题)
1.
如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后,则下列判断中错误的是( )


A.a 端的电势比b端的高 |
B.b 端的电势比d点的低 |
C.a 端的电势与b端的电势相等 |
D.细杆表面的感应电荷在杆内c处产生的场强方向由a指向b |
2.
经过探究,某同学发现:点电荷和无限大的接地金属平板间的电场(如图甲所示)与等量异种点电荷之间的电场分布(如图乙所示)完全相同。图丙中点电荷q到MN的距离OA为L,AB是以电荷q为圆心、L为半径的圆上的一条直径,则B点电场强度的大小是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.
关于场强和电势的下列说法中正确的是().
A.在电场中a、b两点间移动电荷的过程中,电场力始终不做功,则电荷经过的路径上各点的场强一定为零 |
B.电场强度的方向就是电势降落的方向 |
C.两个等量同种电荷的电场中,从两电荷连线的中点沿连线的中垂线向外,电势越来越低,场强越来越小 |
D.两个等量异种电荷的电场中,两电荷连线的中垂线有如下特征:各点的电势均相等,且连线的中点场强最大 |
5.
如图所示,在匀强电场中有a、b、c、d四点,它们处于同一圆周上,且ac、bd分别是圆的直径.已知a、b、c三点的电势分别为φa=9V,φb=15V,φc=18V,则d点的电势为( )


A.4V | B.8V | C.12V | D.16V |
2.多选题- (共1题)
7.
地面附近,存在着一有界电场,边界MN将某空间分成上下两个区域Ⅰ、Ⅱ,在区域Ⅱ中有竖直向上的匀强电场,在区域Ⅰ中离边界某一高度由静止释放一质量为m的带电小球A,如图甲所示,小球运动的v-t图象如图乙所示,已知重力加速度为g,不计空气阻力,则


A.在t=2.5s时,小球经过边界MN |
B.小球受到的重力与电场力之比为3∶5 |
C.在小球向下运动的整个过程中,重力做的功与电场力做的功大小相等 |
D.在小球运动的整个过程中,小球的机械能与电势能总和先变大再变小 |
3.解答题- (共4题)
8.
如图是一匀强电场,已知场强E=2×102 N/C,现让一个电荷量q=4×10-8 C的正电荷从M点移到N点,MN间的距离d=60 cm,与电场线的夹角为60°。已知N点电势为40V,试求:

(1)从M点移到N点过程中电场力所做的功
(2)M点的电势。

(1)从M点移到N点过程中电场力所做的功
(2)M点的电势。
9.
如图所示,水平放置的两块平行金属板长l1 =10cm,两板间距d =4cm,距板右端l2=7cm处竖直放置一接收屏。一电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s,从两板中央射入,当两板间不加电压时,电子打在屏上的O点。当两板间电压为U =91V,电子打在屏上的P点,电子的质量m=0.91×10-30kg,电荷量e =1.6×10-19C。不计重力。求:

(1)电子打在屏上P点的速度大小,
(2)OP两点间的距离

(1)电子打在屏上P点的速度大小,
(2)OP两点间的距离
10.
如图所示,一固定直杆AB长为L=2m,与竖直方向的夹角为θ=53°,一质量为m=4kg,电荷量为q=+3×10-5 C的小球套在直杆上,将小球从A端静止释放,球与杆间的动摩擦因数为μ=
.直杆所在处空间有水平向右的匀强电场,场强为E =1×106N/C。重力加速度g=10m/s2

(1) 求小球下滑过程所受摩擦力的大小
(2) 求小球下滑至杆的B端时的速度大小v1;
(3)杆与竖直方向的夹角不同,小球滑至杆的B端时的速度大小不同。当杆与竖直方向的夹角为某一值时,小球滑至B端具有最大的速度,求此夹角以及相应的小球滑至B端的速度大小。


(1) 求小球下滑过程所受摩擦力的大小
(2) 求小球下滑至杆的B端时的速度大小v1;
(3)杆与竖直方向的夹角不同,小球滑至杆的B端时的速度大小不同。当杆与竖直方向的夹角为某一值时,小球滑至B端具有最大的速度,求此夹角以及相应的小球滑至B端的速度大小。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(1道)
解答题:(4道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:2