如图所示,正四面体四个顶点A、B、C、D处分别固定四个电荷量绝对值相等的点电荷。A、B处为+Q,C、D处为-Q,O点为正四面体中心,M、N、J、K分别为AB、CD、AD、BC边中点.取无穷远处电势为零,离点电荷Q距离r处电势为
,下列说法正确的是( )



A.O处场强为零 |
B.O处电势为零 |
C.同一个负检验电荷分别放在J点与K点,电势能相同 |
D.把一个正检验电荷从M点移到N点,电场力做负功 |
如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+Q及AB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,直线上M、N两点分别放置等量的异种电荷,A、B是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点。下列说法正确的是


A.A、B两点的电场强度相同,电势不等 |
B.A、B两点的电场强度不同,电势相等 |
C.C点的电势高于A点的电势 |
D.将正电荷从A沿劣弧移到B的过程中,电势能先增加后减少 |
如图所示,四个带电量绝对值相等的点电荷分别固定在竖直平面内某一正方形的四个顶点上,A、B、C、D四个点分别为对应的四条边的中点,现有某一带正电的试探电荷在四个电荷产生的电场中运动,下列说法正确的是( )


A.试探电荷在D点的电势能小于A点的电势能 |
B.试探电荷在D点的电势能小于C点的电势能 |
C.试探电荷从A点沿AC运动到C点,其加速度逐渐增大 |
D.BD直线所在的水平面一定为一等势面 |
绝缘光滑水平面上有ABO三点,以O点为坐标原点,向右方向为正方向建立直线坐标轴x轴,A点坐标为-2m,B点坐标为2m,如图甲所示。A、B两点间的电势变化如图乙,左侧图线为四分之一圆弧,右侧图线为一条倾斜线段。现把一质量为m,电荷量为q的负点电荷,由A点静止释放,则关于负点电荷的下列说法中正确的是(忽略负点电荷形成的电场) ( )




A.负点电荷在AO段的加速度大于在OB段的加速度 |
B.负点电荷在AO段的运动时间小于在OB段的运动时间 |
C.负点电荷由A点运动到O点过程中,随着电势的升高电势能变化越来越快 |
D.当负点电荷分别处于-![]() ![]() |
下列论述中正确的是
A.法拉第首先提出了场的概念 |
B.爱因斯坦把“能量子”引入物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念 |
C.库仑最早通过油滴实验测出了元电荷的电量 |
D.玻尔通过![]() |




两根相距为
的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为
的金属细杆
、
与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为
,每根杆的电阻均为
,导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小为
,方向竖直向上的匀强磁场中。当
杆在平行于水平导轨的拉力
作用下以速度
沿水平方向的导轨向右匀速运动时,
杆正以速度
沿竖直方向的导轨向下匀速运动,重力加速度为
。则以下说法正确的是( )















A.![]() ![]() ![]() |
B.![]() ![]() ![]() |
C.![]() ![]() ![]() |
D.![]() ![]() ![]() |
如图所示,在水平分界线KL上方有磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外的匀强磁场,下方有垂直于纸面向里的匀强磁场。边界NS和MT间距为2.5h,P、Q分别位于边界NS、MT上距KL为h。质量为m,电荷量为+q的粒子由静止开始经电场加速后(电场未画出),从P点垂直于NS边界射入上方磁场,然后垂直于KL射入下方磁场,最后经Q点射出。
(1)求在磁场中运动的粒子速度大小;
(2)求粒子在磁场中运动的时间;
(3)其它条件不变,减小加速电压,要使粒子不从NS边界射出,求加速电压的最小值。
(1)求在磁场中运动的粒子速度大小;
(2)求粒子在磁场中运动的时间;
(3)其它条件不变,减小加速电压,要使粒子不从NS边界射出,求加速电压的最小值。

如图所示,在水平光滑桌面上,两相同的矩形刚性小线圈分别叠放在固定的绝缘矩形金属框的左右两边上,且每个小线圈都各有一半面积在金属框内,在金属框接通逆时针方向电流的瞬间( )


A.两小线圈会有相互远离的趋势 |
B.两小线圈会有相互靠拢的趋势 |
C.右小线圈中感应电流沿顺时针方向,左小线圈中感应电流沿逆时针方向 |
D.左边小线圈中感应电流沿顺时针方向,右边小线圈中感应电流沿逆时针方向 |