6 电势差与电场强度的关系 知识点题库

如图所示,带有等量异种电荷的两块很大的平行金属板M、N水平正对放置,两板间有一带电微粒以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,迅速将M板上移一小段距离,则此后微粒的运动情况可能的是()

A . 沿轨迹①做曲线运动 B . 方向改变沿轨迹②做直线运动 C . 方向不变沿轨迹③做直线运动 D . 沿轨迹④做曲线运动
在匀强电场中,将一电荷量为3×10﹣5 的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.06J.已知A、B两点间距为4cm,两点连线与电场方向成60°角,求:

  1. (1) 在电荷由A点移到B点的过程中,电场力做的功WAB

  2. (2) A、B两点间的电势差UAB

  3. (3) 以B为零势能点,A点电势ΦA

  4. (4) 该匀强电场的电场强度E.

一空间存在匀强电场,场中A,B,C,D四个点恰好构成正四面体,如图所示.已知电场强度大小为E,方向平行于正四面体的底面ABC,正四面体棱长为 cm.已知UAC=6V,UBC=6V,则(   )

A . UDC=4V B . UDC=3V C . E=200 V/m D . E= V/m

如图所示的两个平行板电容器水平放置,A板用导线与M板相连,B板和N板都接地.让A板带电后,在左边电容器间有一个带电油滴P处于静止状态.AB间电容为C1 , 电压为U1 , 带电量为Q1 , MN间电容为C2 , 电压为U2 , 带电量为Q2 . 下列说法正确的是(   )

A . 如果将MN间的绝缘介质抽出、带电油滴P将向上移动 B . 如果将MN间的绝缘介质抽出、U1增大,U2增大 C . 如果将N板下移,Q1增大,Q2减小 D . 如果将N板下移,U1减小,U2增大
如图所示,M、N两平行金属板间存在着正交的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子(重力不计)从O点以速度υ沿着与两板平行的方向射入场区后,做匀速直线运动,经过时间t1飞出场区;如果两板间撤去磁场,粒子仍以原来的速度从O点进入电场,经过时间的t2飞出电场;如果两板间撤去电场,粒子仍以原来的速度从O点进入磁场后,经过时间t3飞出磁场,则t1、t2、t3的大小关系为(   )

A . t1=t2<t3 B . t2>t1>t3 C . t1=t2=t3 D . t1>t2=t3
如图所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个圆的四个等分点和圆心.已知电场线与圆所在平面平行.下列有关圆心O和等分点a的电势、电场强度的相关描述正确的是(   )

A . a点的电势为6V B . a点的电势为-2V C . O点的场强方向指向a点 D . O点的场强方向指向电势为2V的点
如图所示,AB是某电场中的一条电场线。若有一电子以某一初速度,仅在电场力的作用下,沿AB由A运动到B,其速度图象如下图所示,A,B两点的电场强度EAEB , 电势UAUB。(选填“>”、“<”、或“=”)

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如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为6V,点B处的电势为3V,则电场强度的大小为(   )

A . 200V/m B . 200V/m C . 100V/m D . 100V/m
雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为6千米,云层与地面之间的电压为 千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为(   )
A . B . C . D .
某静电场中有电场线与x轴重合,x轴上各点电势φ分布如图所示,图线关于纵轴对称,则(   )

A . x1处和-x1处场强方向相同 B . x1处和-x2处场强大小相等 C . 某带电粒子在x2处和-x2处电势能相等 D . 某带电粒子在x2处的电势能大于在-x2处的电势能
如图所示,匀强电场场强为 1.0×103N/C,ab=dc=4 cm,bc=ad=3 cm,则下述计算结 果正确的是(   )

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A . ab 之间的电势差为 4000 V B . ad 之间的电势差为 50 V C . 将 q=-5×103C 的点电荷沿矩形路径 abcda 移动一周,静电力做功不为零 D . 将 q=-5×103C 的点电荷沿 abc 或 adc 从 a 移到 c 静电力做功都是-0.20 J
在x轴上存在与x轴平行的电场,x轴上各点的电势随x点位置变化情况如图所示.图中-x1~x1之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是(   )

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A . x轴上各点的场强大小相等 B . 从-x1~x1场强的大小先减小后增大 C . 一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能 D . 一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2的电势能
一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、17V、26V。下列说法正确的是(   )

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A . 坐标原点处的电势为0V B . 线段ac中点处电势为18V C . 该匀强电场的电场强度的大小为2.5V/cm D . 电子在a点的电势能比在b点的低7eV
如图所示,某空间有一竖直向下的匀强电场,电场强度 ,一块足够大的接地金属板水平放置在匀强电场中,在金属板的正上方高度 的a处有一粒子源,盒内粒子以 的初速度向水平面的各个方向均匀放出质量为 ,电荷量为 的带电粒子,粒子最终落在金属板b上,若不计粒子重力,求:(结果保留两位有效数字)

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  1. (1) 粒子源所在a点的电势;
  2. (2) 带电粒子打在金属板上时的动能;
  3. (3) 从粒子源射出的粒子打在金属板上的范围(所形成的面积);若使带电粒子打在金属板上的范围减小,可以通过改变哪些物理量来实现?
空气是不导电的。如果空气中的电场很强,得气体分子中带正、负电荷的微粒受到方向相反的静电力很大,以至于分子“破碎”,空气中出现可以自由移动的电荷,空气就变成了导体。这个现象叫作空气的“击穿”。某次实验中,电压为 的直流电源的两极连在一对平行正对的金属板上,若当两金属板间的距离减小到 时,两板之间就会放电,则此次实验中空气被“击穿”时的电场强度大小为(   )
A . B . C . D .
如图,在匀强电场中有一虚线圆, 是圆的两条直径,其中 与电场方向的夹角为 与电场方向平行,a、b两点的电势差 。则(   )

A . 电场强度的大小 B . b点的电势比d点的低 C . 将电子从c点移到d点,电场力做正功 D . 电子在a点的电势能大于在c点的电势能
夏季常有闪电,某次两团乌云放电持续时间t=0.1s,中和的电荷量Q=1.5×104C。两团乌云之间的距离d=30.0m,电势差U=3×107V,放电后电势差变为0。已知两团乌云放电前可看作平行板电容器,乌云之间的电场可以视为匀强电场。求∶
  1. (1) 闪电时的平均电流I;
  2. (2) 两团乌云构成的电容器的电容C;
  3. (3) 放电前两团乌云间匀强电场的电场强度大小E。
如图所示,AC是圆O的一条水平直径,BD是竖直方向的另外一条直径,M点是圆上的点,OM连线与OC的夹角为60°,该圆处于方向与圆面平行的匀强电场中。将带正电量为q、质量为m的微粒从圆心O点以相同的动能Ek0射出,射出方向不同时,微粒可以经过圆周上的所有点。在这些点中,经过C点时带电微粒的动能最小且为 , 已知圆的半径为R,重力加速度的大小为g,匀强电场的场强 , 那么(   )

A . M点的电势高于O点的电势 B . 微粒经过B点和D点时的动能一定相同 C . 微粒经过M点时的动能为 D . 微粒经过AB连线中点时的动能为
如图所示,A、B是竖直放置、相距为d的两块平行金属板,整体构成一电容为C的电容器,两板开有小孔,小孔不影响平行板电容器电场分布,两板之间固定一水平绝缘薄木板,M点位于A板小孔处,绝缘木板上的N点到极板B的距离为L。一质量为m、电荷量为q可看成质点的小滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为μ,当电容器不带电时,小滑块以某一初速度v0(未知)从M点向右运动,刚好能够到达N点:当电容器充电后,小滑块以相同的初速度从M点向右运动,刚好能够到达极板B,重力加速度为g。小滑块在电容器间运动不影响电场分布,求:

  1. (1) 充电后电容器极板间的场强大小:
  2. (2) 充电后电容器所带的电荷量。
如图,空间中有一匀强电场区域(电场线未画出),矩形ABCD,BC边长为 , Q为BC边中点,P为AD边上一点,为正三角形,且矩形平面平行于电场方向,已知B点电势为-5V,C点电势为7V,P点电势为1V。电子从B点垂直电场线方向以不同的初速度射入电场。下列说法正确的是(   )

A . 匀强电场中的电场线方向垂直于BP连线 B . 电场强度大小为8V/m C . 电子从B点运动到P点的过程中,电场力做功为-6eV D . 仅在电场力作用下,打到C点的电子的初速度大于打到P点的电子的初速度