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1、•・・传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理量(如电压、电流、电荷量等)的一种元件•如图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列说法正确的是()乙片电介质广=电极固定电极待测压力r动吐极丁A.甲图中两极间的电荷量不变,若电压减少,可判断出h变小B.乙图中两极间的电荷量不变,若电压增加,可判断出*变大C.丙图中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的负极,则x变小D.丁图屮两极间的电压不变,若有电流流向传感器的正极,则F变大2.如图所示,匀强电场方向水平向右,一带电微粒沿直线在电场中从A运动到B,则()/B2A.微粒带正电B.微粒带
2、负电C.从A到B过程,微粒的动能增大D.从A到B过程,微粒的电势能减小...3个粒子质量相等,1个带正电,1个带负电,1个不带电,它们以相同水平速度垂直进入匀强电场•最后分别落在正极板上的A、B、C三点,如图所示,则下列说法正确的是…()【二+CBAA.A粒子带正电,B粒子不带电,C粒子带负电B.3个粒子在电场中运动的时间一定相等C.3个粒子的加速度关系为5>仏>々D.3个粒子到达正极板的动能Ea>Eb>Ec・・・A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放,则在A、B两板间加上下列哪种电压时,有可能使电子到不了B板()()_;IIiII——Ic...
3、如图所示,在匀强电场中有一半径为R的圆0,场强方向与圆0所在平面平行,场强大小为E.电荷量为q的带正电微粒以相同的初动能沿着各个方向从A点进入圆形区域屮,只在电场力作用下运动,从圆周上不同点离开圆形区域,其中从C点离开圆形区域的带电微粒的动能最大,图中0是圆心,AB是圆的直径,AC是与AB成Q角的弦,则()A.匀强电场的方向沿AC方向B.匀强电场的方向沿0C方向C.从A到C电场力做功为2qERcosQD.从A到C电场力做功为2qERcos2^...如图所示,长为L,倾角为&的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+q、质量为m的小球,以初速度"由斜面底端的A点开始沿斜面
4、上滑,到达斜面顶端B点的速度仍为怡则()A.小球在B点的电势能一定小于小球在A点的电势能加B.A、B两点的电势差一定为〒mgsinOC.若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值一定是FmgD.若电场是匀强电场,则该电场的场强的最大值一定是〒・・•如图所示,方向竖直向下的匀强电场中,一个带负电的小球被绝缘细绳拴着在竖直平面内做圆周运动•则()/14、、、■1I\、01//*■*一一•A.小球不可能做匀速圆周运动B.小球运动到最高点绳子的拉力一定最小C.当小球运动到最高点时电势能最大D.小球在运动过程中,机械能一定不守恒・・•如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R
5、,下端与光滑绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度%)水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大(1)试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.(2)证明物块离开轨道落回水平面的水平距离与场强大小E无关,且为一常量....如图所示,两平行金属板A、B板长L二8cm,两板间距离d二8cm,A板比B板屯势高300V,一带正电的粒子带电荷量^=1°,0C,质量^=10_2°kg,沿电场中心线0R垂肓电场线飞入电场,初速度V°=2X1°6m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN
6、、PS间的无电场区域后,进入固定在0点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的屯场分布不受界面影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,0点在中心线上距离界面PS9cm处,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏be上.(静电力常量R=9x10°N”2/c「)AR・M12cm9cm:7,■-却T——r;L•(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线OR的距离多远?(2)试在图上粗略画出粒子运动的轨迹.(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小....y轴上放置着一块不带电的无限大接地金屈板,现在x轴上的(L,0)点放一电量为q的正点电荷,它们之间的电场
7、线分布如图甲所示。两个相距为2L的电量均为q的等量异种点电荷之间的电场线分布如图乙所示。某同学经过探究之后发现图甲所示的电场线分布与图乙中虚线(两点电荷连线的中垂线)右侧的电场线分布相同,则P(2L,0)点的电场强度的大小是:$口■1甲乙1OkqkqA.时B.厶2SkqC.9厶23kqD・4厶2…如图所示,竖直直线为某点电荷Q所产生的电场中的一条电场线,M、N是其上的两个点。另有一带电小球q自M点由静止释放后开始运动,到达N点时速度恰变为零。由此可以判定1MA.Q必为正电荷,且位于N点下方B・M点的电场强度小于N点的电场强度C.M点的电势高于N点的电