6 电势差与电场强度的关系 知识点题库

如图所示,在沿x轴正方向的匀强电场E中,有一动点A以O为圆心、以r为半径逆时针转动,θ为OA与x轴正方向间的夹角,则O、A两点问电势差为(   )

A . UOA=Er B . UOA=Ersinθ C . UOA=Ercosθ D .

空气中的负离子对人的健康极为有益。人工产生负离子的最常见方法是电晕放电法。如图所示,一排针状负极和环形正极之间加上直流高压电,电压达5000V左右,使空气发生电离,从而产生一价的负氧离子排出,使空气清新化,针状负极与环形正极间距为5mm,它们之间的电场可视为匀强电场,电子电量e=1.6×10-19C;若电场强度为E,电场对负氧离子的作用力为F,则 ( )

A . E=103N/C,   F=1.6×10-16N B . E=106N/C,   F=3.2×10-13N C . E=103N/C,   F=3.2×10-16N D . E=106N/C,   F=1.6×10-13N
如图所示为电场中的一条电场线,A、B为其上的两点,用EAEB表示A、B两点的电场强度, AB表示A、B两点的电势,以下说法正确的是(  )

A . EAEB一定不等, A B一定不等   B . EAEB可能相等, A B可能相等 C . EAEB一定不等, A B可能相等    D . EAEB可能相等, A B一定不等
如图,纸面内有匀强电场,一带正电的质点(重力不计)在一恒力F的作用下沿图中虚线由A匀速运动至B,已知F和AB间夹角为θ,点A,B间距离为d,质点所带电荷量为q,则下列结论正确的是(   )

A . 匀强电场的场强大小为 B . A,B两点间的电势差为UAB=﹣ C . 带电质点由A点运动至B点的过程中电势能增加了Fdcosθ D . 若带电质点由B点向A点做匀速直线运动,则F必须反向
如图所示的实验装置中,极板B接地,平行板电容器的A极板与一个灵敏的静电计相接.将B极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U、电容器两极板间的场强E、静电计指针张角θ的变化情况正确的是(   )

A . Q不变,C变小,U变大,E不变,θ变大 B . Q变小,C变小,C不变,E不变,θ不变 C . Q不变,C变小,C变大,E变小,θ变大 D . Q变小,C不变,C不变,E变小,θ不变
如图所示,A、B、C三点都在匀强电场中,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm,若把一个电量q=10-5C的正电荷从A移到B时,电场力不做功;从B移到C时,电场力做的功为1.73×10-3J,则该匀强电场的场强的大小和方向是(   )

A . 1000 V/m,垂直AB斜向下 B . 1000 V/m,垂直AB斜向上 C . 865 V/m,垂直AC向左 D . 865 V/m,垂直AC向右
如图所示,在纸面内有一直角三角形ABC,P1为AB的中点, P2为AP1的中点,BC=2 cm,∠A = 30°。纸面内有一匀强电场,电子在A点的电势能为-5 eV,在C点的电势能为19 eV,在P2点的电势能为3 eV。下列说法正确的是(   )

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A . A点的电势为-5 V B . B点的电势为-19 V C . 该电场的电场强度方向由B点指向A点 D . 该电场的电场强度大小为800 V/m
如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10 cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点的电势分别为1 V、2 V、3 V,正六边形所在平面与电场线平行。下列说法正确的是(   )

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A . 通过CD和AF的直线应为电场中的两条等势线 B . 匀强电场的电场强度大小为10V/m C . 匀强电场的电场强度方向为由A指向C D . 将一个电子由E点移到D点,电子的电势能将减少1.6×10-19J
在x轴附近固定有两个点电荷Q1和Q2 , 其连线与x轴平行。以无穷远处为电势零点,测得x轴上各点的电势 随坐标x的分布如图所示。下列说法正确的是(   )

A . x2处的电场强度为零 B . Q1和Q2带有异种电荷 C . 将试探电荷+q从x1沿x轴正方向移到x3的过程中,电势能先增大后减小 D . 将试探电荷+q从x1沿x轴正方向移到x3的过程中,电势能先减小后增大
如图所示,匀强电场的电场强度为E,电场中A,B两点间的距离为d,线段AB与电场线的夹角为θ,则A,B两点间的电势差为(   )

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A . Edcosθ B . -Edcosθ C . Ed D . -Edsinθ
如图,在x轴上的O、M两点固定着两个电荷量分别为q1和q2的点电荷,两电荷连线上各点电势φ随x的变化关系如图所示,其中A、B两点的电势均为零,BD段中的C点离x轴最远,则(   )

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A . q1为正电荷,q2为负电荷 B . BD段中C点场强最大且沿x轴正方向 C . A点场强大于C点场强 D . 将一正点电荷从B点移到D点,电场力先做正功后做负功
如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势随x变化的情况如图乙所示.若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则(   )

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A . 电子将沿Ox轴负方向运动 B . 电子的电势能将增大 C . 电子运动的加速度恒定 D . 电子运动的加速度先减小后增大
一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能 随位移x变化关系如图所示,其中 段是关于直线 对称的直线, 段是曲线,则下列说法正确的是(   )

A . 处电场强度最小 B . 在O、 处电势 的关系为 C . 段带电粒子做匀变速直线运动 D . 段电场强度方向不变,大小不变, 段的电场强度大小减小、方向均不变
如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两极板间的电场强度, 表示点电荷在P点的电势能, 表示静电计指针的偏角,若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则(   )

A . 增大,E增大 B . 减小,E不变 C . 减小, 增大 D . 增大, 不变
如图所示,平行板电容器的两个极板A、B分别接在电压为 的恒定电源上,两板间距为 ,电容器带电荷量为 。求:

  1. (1) 平行板电容器的电容;
  2. (2) 平行板两板间的电场强度。
如图所示,在真空中,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,一个电子垂直经过等势面D时,动能为20eV,经过等势面C时,电势能为-10eV,飞至等势面B时速度恰好为零。已知相邻等势面间的距离均为5cm,不计电子受到的重力,则下列说法正确的是(   )

A . 等势面A的电势为10V B . 等势面B的电势为零 C . 电子能经过等势面A且此时电势能为10eV D . 电子经过等势面D时电势能为20eV
如图所示,已知一匀强电场的电场线平行于等边三角形ABC所在的平面,三角形边长为2m,一带电荷量为q1=1×10-7C的正点电荷由B点移到无穷远处克服静电力做功为5×10-7J;而带电荷量为q2=2×10-7C的负点电荷从B点移到A点电势能增加6×107J,若已知C点电势为-5V,无穷远处的电势为零,则下列说法中正确的是( )

A . B点电势为5V B . A点的电势低于B点电势 C . 电场强度大小为1V/m D . 电荷q1在A点的电势能为8×107J
如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,B、C、D三点的电势分别为2V、4V、6V,正六边形所在平面与电场线平行。已知电子电荷 , 下列正确的是(   )

A . 匀强电场的电场强度大小为20 V/m B . 通过AB和DE的直线应为电场中的两条等势线 C . 匀强电场的电场强度方向为由D指向B D . 将一个电子由D点移到C点,电子的电势能将减少
a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点。电场线与矩形所在平面平行。已知a、b、c三个点的电势分别为10V、16V、22V,根据已知条件不可以求出(   )

A . d点的电势 B . 矩形两条对角线的交点的电势 C . 该匀强电场的电场强度大小 D . 该匀强电场的电场强度方向
如图所示为带异种电荷的平行金属板MN(忽略电场的边界效应),在电场内紧贴M板左下端,向平行于M板和垂直于M两个方向,分别发射速度大小均为v0的相同粒子a、b,分别打中N板左端和右端。若不计重力和粒子之间的相互作用,a粒子到达N板的速度大小为 , 则(   )

A . a、b粒子到达N板的时间相等 B . a粒子到达N板的时间小于b粒子到达N板的时间 C . a、b粒子到达N板的速度大小相等 D . a粒子到达N板的速率小于b粒子到达N板的速率