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某静电场在x轴上各点的电势φ随坐标x的分布图象如图。x轴上A、O、B三点的电势值分别为φA、φO、φB,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、O、B三点的电势能分别为EPA、EPO、EPB。下列判断正确的是( )


A.φO>φB >φA |
B.EOx>EBx>EAx |
C.EPO<EPB<EPA |
D.EPO-EPA>EPO-EPB |
如图所示,ABCD为一正方形,M、N、P、Q分别为正方形四条边的中点,空间存在与正方形平面平行且范围足够大的匀强电场。已知质子由A点运动到B点电场力做功为-10eV、质子由A点运动到C点电场力做功为-20eV。则下列说法正确的是( )


A.电场强度的方向应由C指向A |
B.质子由Q点运动到N点的过程中,电场力不做功 |
C.电子由B点运动到D点的过程中,电场力做功10eV |
D.电子由M点运动到A点的过程中,电子的电势能增加15eV |
空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知
,求小球落地点距离抛出点的最远距离( )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )


A.q1、q2为等量异种电荷 |
B.N、C两点间场强方向沿x轴负方向 |
C.N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大 |
D.将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小 |
如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘支柱使它们彼此接触。把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开,下列说法正确的是


A.此时A带正电,B带负电 |
B.此时A电势低,B电势高 |
C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合 |
D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合 |
导体A放置在-Q的电场中,达到静电平衡之后,A的左端感应正电荷,右端感应负电荷,如图所示,则( )


A.将导体A的左端接地后断开,A带负电 |
B.将导体A的左端接地后断开,A带正电 |
C.将导线把A的左右端相连,导线中有瞬间间电流左→右 |
D.将导线把A的左右端相连,导线中没有瞬间电流 |
如图所示,在原来不带电的金属细杆
附近P处,放置一个正点电荷.达到静电平衡后, ( )



A.a端的电势比b端的高 |
B.b端的电势比d点的低 |
C.a端的电势不一定比d点的低 |
D.杆内c处场强的方向由a指向b |
如图所示,A、B两点距离一处于静电平衡状态下的导体的两端很近。场强EA∶EB=1∶10。有一电荷仅在电场力作用下第一次通过A运动至无限远处,第二次通过B点运动至无限远处,则当该电荷经过A、B两点时的加速度之比aA∶aB;这两个过程中,电场力做功之比WA∶WB。( )


A.1∶10 1∶1 | B.1∶10 1∶10 |
C.10∶1 1∶1 | D.无法确定 |
为模拟空气净化过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,初速度和重力均可忽略不计,不考虑尘粒之间的相互作用,则在这两种方式中()


A.尘粒都做直线运动 | B.尘粒受到的电场力大小相等 |
C.电场对单个尘粒做功的最大值相等 | D.在乙容器中,尘粒做类平抛运动 |