带电微粒所带的电荷量不可能是下列值中的( )
A. 2.4×10-19C
B. -6.4×10-19C
C. -1.6×10-18C
D. 4.0×10-17C
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对电流概念的正确理解是
A. 通过导体横截面的电荷量越多,电流越大
B. 导体的横截面越大,电流越大
C. 单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,电流越大
D. 导体中的自由电荷越多,电流越大
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两个完全相同的金属小球A、B,球A所带电荷量为+5Q,球B所带电荷量为-Q.现将球B与球A接触后,移到与球A相距为d处(d远远大于小球半径).已知静电力常量为k,则此时两球A、B之间相互作用的库仑力大小是( )
A. B. C. D. .
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有一个正充电的电容器,若使它带的电荷量减少了2×10-6 C,则其电压降为原来的,则( )
A. 电容器原来带的电荷量是3×10-6 C
B. 电容器原来带的电荷量是4.5×10-6 C
C. 电容器 电容是5F
D. 电容器原来的电压是5 ×10-7 V
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如图,真空存在一点电荷产生的电场,其中a、b两点的电场强度方向如图,a点的电场方向与ab连线成60°,b点电场方向与ab连线成30°,则以下关于a、b两点电场强度Ea、Eb及电势φa、φb的关系正确的是
A.
B.
C.
D.
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把两根同种材料的电阻丝分别连在两个电路中,A电阻丝长为L,直径为d,B电阻丝长为4L,直径为3d。要使两电阻丝在相同时间内产生的热量相等,加在两电阻丝上的电压之比应当满足( )
A. UA∶UB=1∶1 B. UA∶UB=∶1
C. UA∶UB=∶3 D. UA∶UB=3∶2
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导体的电阻是2Ω,在24s内通过导体横截面的电量是480C,这时加在导体两端的电压是( )
A. 960V B. 40V C. 16V D. 60V
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a、b、c三个α粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定( )
①在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上;
②b和c同时飞离电场;
③进入电场时,c的速度最大,a的速度最小;
④动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大.
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
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下列物理量中哪些与检验电荷无关( )
A. 电场强度E B. 电势 C. 电势能EP D. 电场力F
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一个T型电路如图所示,电路中的电,.另有一测试电源,电动势为100V,内阻忽略不计。则
A. 当cd端短路时,ab之间的等效电阻是40 B. 当ab端短路时,cd之间的等效电阻是40
C. 当ab两端接通测试电源时, cd两端的电压为80 V D. 当cd两端接通测试电源时, ab两端的电压为80 V
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板间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时,两极板间的电势差为U1,板间场强为E1,电容器的电容为C1.现将电容器所带电荷量变为3Q,板间距变为,其他条件不变,这时两极板间电势差为U2,板间场强为E2,电容器电容为C2,下列说法正确的是( )
A. C2=3C1,U2=U1
B. C2=3C1,E2=4E1
C. U2=U1,E2=3E1
D. U2=2U1,E2=2E1
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有一横截面积为S的铝导线当有电压加在该导线上时,导线中的电流强度为I。设每单位体积的导线中有n个自由电子,电子电量为e,此时电子定向移动的速度为v,则在△t时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为( )
A. B. C. D.
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某电场的电场线分布如图所示,以下说法错误的是( )
A. c点场强大于b点场强
B. a点电势高于b点电势
C. 若将一试探电荷+q由a点释放,它将沿电场线运动到b点
D. 若在d点再固定一点电荷﹣Q,将一试探电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小
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如图所示,平行直线表示电场线,但未标方向,带电为+10﹣2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为﹣10V,则( )
A. B点的电势为10V
B. 电场线方向从右向左
C. 微粒的运动轨迹可能是轨迹1
D. 微粒的运动轨迹可能是轨迹2
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电场中A、B两点的电势是φA=600V,φB=100V。把正电荷q=1.5×10-8C由A移动到B点,电场力做了多少功?电势能是增加还是减少?变化了多少?
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一个质量m带电荷量为-q的小球,用丝线悬挂在某匀强电场中,电场线水平,当小球静止时,测得悬线与竖直方向成30°,如图所示,
求该电场的场强大小(重力加速度为g),并说明场强方向.
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一束电子流在U1=4500V的电压作用下得到一定速度后垂直于平行板间的匀强电场飞入两板间的中央,如图所示.若平行板间的距离d=1cm,板长l=5cm,求:
(1)电子进入平行板间的速度多大?
(2)至少在平行板上加多大电U2才能使电子不再飞出平行板?(电子电量1.6×10﹣19C,电子的质量9×10﹣31kg)
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