正确率40.0%svg异常
C
A.该静电场为匀强电场
B.粒子在$${{P}}$$点的动能大于在$${{Q}}$$点的动能
C.粒子在$${{P}}$$点的电势能等于在$${{Q}}$$点的电势能
D.$${{0}{−}{6}{m}}$$之间的电场强度方向与$${{x}}$$轴正方向平行
2、['电势能的概念及相对性', '等势面及其与电场线的关系', '功能关系的应用']正确率60.0%svg异常
C
A.$${{6}{J}}$$
B.$${{4}{J}}$$
C.$${{1}{6}{J}}$$
D.$${{1}{4}{J}}$$
3、['电势能的概念及相对性', '带电粒子在电场中的电势能']正确率40.0%svg异常
B
A.两粒子到达极板时的速率相同
B.极板间电场力对微粒$${{A}}$$做正功
C.板$${{M}}$$接电源正极,板$${{N}}$$接电源负极
D.电离过程中,$${{A}{、}{B}}$$间的库仑力对$${{B}}$$做正功
4、['非匀强电场中电势差与电场强度的关系', '静电力做功与电势差的关系', '电势能的概念及相对性', '根据电场线分析电场的分布特点', '静电力做功与电势能的关系', '电场线的概念及特点']正确率60.0%svg异常
A
A.$${{O}}$$点电势高于$${{Q}}$$点电势
B.$${{O}{、}{M}}$$间的电势差等于$${{N}{、}{O}}$$间的电势差
C.将一正电荷由$${{M}}$$点移到$${{Q}}$$点,电荷的电势能增加
D.在$${{Q}}$$点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与$${{O}{Q}}$$垂直的方向竖直向上
5、['电势能的概念及相对性', '电场强度的叠加']正确率40.0%svg异常
B
A.$${{d}}$$点电场强度的方向由$${{d}}$$指向$${{O}}$$
B.$${{O}}$$点处的电场强度是$${{d}}$$点处的电场强度的$${{2}}$$倍
C.$${{b}{d}}$$连线为一等势线
D.引入一个电荷量为$${{+}{q}}$$的点电荷,依次置于$${{O}}$$点和$${{d}}$$点,则在$${{d}}$$点所具有的电势能大于在$${{O}}$$点所具有的电势能
6、['电势能的概念及相对性', '电场线', '等量的同种电荷电场', '点电荷的电场', '电势高低与电势能大小的判断']正确率40.0%svg异常
C
A.正电荷$${{+}{q}}$$在$${{c}}$$点电势能大于在$${{a}}$$点电势能
B.正电荷$${{+}{q}}$$在$${{c}}$$点电势能小于在$${{a}}$$点电势能
C.在$${{M}{N}}$$连线的中垂线上,$${{O}}$$点电势最高
D.负电荷$${{−}{q}}$$从$${{d}}$$点静止释放,在它从$${{d}}$$点运动到$${{b}}$$点的过程中,加速度先减小再增大
7、['电势能的概念及相对性', '根据电场线分析电场的分布特点', '电势的概念、定义式、单位和物理意义']正确率60.0%svg异常
D
A.$${{P}}$$点电势低于$${{Q}}$$点电势
B.$${{P}}$$点电场强度小于$${{Q}}$$点电场强度
C.某检验电荷在$${{P}}$$点电势能一定高于在$${{Q}}$$点电势能
D.某检验电荷在$${{P}}$$点所受电场力一定大于在$${{Q}}$$点所受电场力
8、['匀强电场中电势差与电场强度的关系', '电势差的计算', '电势能的概念及相对性', '电容器的动态分析']正确率60.0%svg异常
D
A.$${{B}}$$板电势为$${{E}}$$
B.若滑动变阻器的滑片右移,则带电粒子将向下运动
C.若$${{B}}$$板向上移动少许,$${{P}}$$点电势不变
D.若$${{B}}$$板向左平移少许,带电粒子的电势能不变
9、['匀强电场中电势差与电场强度的关系', '电势能的概念及相对性']正确率80.0%svg异常
D
A.若为$${{E}{−}{x}}$$图象,则$${{φ}_{A}{=}{{φ}_{B}}}$$
B.若为$${{E}{−}{x}}$$图象,则将一电子由$${{A}}$$沿$${{x}}$$轴移向$${{B}}$$,电场力先做负功再做正功。
C.若为$${{φ}{−}{x}}$$图象,则$${{E}_{A}}$$、$${{E}_{B}}$$相同
D.若为$${{φ}{−}{x}}$$图象,在$${{A}}$$自由释放一电子,其仅在电场力作用下运动到$${{B}}$$,加速度可能先变小后增大
10、['电势能的概念及相对性', '电场强度的表达式和单位', '电场线(等势线)与带电粒子的运动轨迹问题']正确率40.0%svg异常
B
A.$${{A}}$$点的场强大于$${{B}}$$点
B.电子在$${{A}}$$点受到的电场力小于$${{B}}$$点
C.$${{A}}$$点的电势高于$${{B}}$$点
D.电子在$${{A}}$$点的电势能小于$${{B}}$$点
1. 题目描述的是一个静电场中粒子的运动情况。根据选项分析:
A. 静电场是否为匀强电场无法直接判断,除非题目给出电场线平行且等间距的条件,因此不能确定。
B. 粒子从 $$P$$ 点到 $$Q$$ 点,动能变化取决于电场力做功。若电场力做正功,动能增加;反之则减少。题目未明确电场方向,但通常粒子从高电势到低电势时动能增加,因此 $$P$$ 点动能可能小于 $$Q$$ 点,选项B错误。
C. 电势能取决于电势和电荷性质。若 $$P$$ 和 $$Q$$ 点电势相等,则电势能相等;否则不等。题目未给出电势信息,无法直接判定。
D. $$0-6m$$ 之间的电场强度方向与 $$x$$ 轴平行,需要题目明确电场线方向,否则无法确定。
2. 题目可能涉及功和能量的计算。假设题目描述的是一个物体在力作用下做功的情况:
根据功的公式 $$W = F \cdot d \cdot \cos\theta$$,若力和位移方向一致,则 $$W = F \cdot d$$。题目未给出具体数值,但选项中最接近常见情景的是 $$6J$$(选项A)。
3. 题目描述的是带电粒子在极板间的运动:
A. 若两粒子初速度和电场力做功相同,则速率可能相同,但题目未明确条件。
B. 电场力对微粒 $$A$$ 做正功还是负功取决于电荷性质和电场方向,无法直接判定。
C. 极板 $$M$$ 和 $$N$$ 的极性需要根据粒子偏转方向判断,题目未明确。
D. 电离过程中,$$A$$ 和 $$B$$ 间的库仑力对 $$B$$ 做正功还是负功取决于相对运动方向,无法直接判定。
4. 题目描述的是电势和电场力的关系:
A. $$O$$ 点电势是否高于 $$Q$$ 点,取决于电场分布,题目未明确。
B. $$O、M$$ 和 $$N、O$$ 间的电势差是否相等,需要电场对称性支持,题目未给出。
C. 正电荷从 $$M$$ 移到 $$Q$$ 点,电势能变化取决于电势差,题目未明确。
D. 在 $$Q$$ 点释放正电荷,电场力方向沿电场线方向,不一定与 $$OQ$$ 垂直。
5. 题目描述的是点电荷电场分布:
A. $$d$$ 点电场强度方向由 $$d$$ 指向 $$O$$ 是否正确,取决于电荷性质。
B. $$O$$ 点电场强度是 $$d$$ 点的 $$2$$ 倍,需要具体计算距离关系。
C. $$bd$$ 连线是否为等势线,取决于电荷分布对称性。
D. $$+q$$ 电荷在 $$d$$ 点和 $$O$$ 点的电势能大小,取决于电势高低。
6. 题目描述的是电势能和电场力的关系:
A. 正电荷 $$+q$$ 在 $$c$$ 点和 $$a$$ 点电势能大小,取决于电势高低。
B. 同理,电势能大小需具体分析。
C. $$MN$$ 中垂线上 $$O$$ 点电势是否最高,取决于电荷分布。
D. 负电荷从 $$d$$ 到 $$b$$ 的加速度变化,需分析电场强度变化。
7. 题目描述的是电势和电场强度的比较:
A. $$P$$ 点电势是否低于 $$Q$$ 点,需明确电场分布。
B. $$P$$ 点电场强度是否小于 $$Q$$ 点,需明确电场线疏密。
C. 检验电荷在 $$P$$ 和 $$Q$$ 点的电势能,取决于电荷性质和电势差。
D. 检验电荷在 $$P$$ 和 $$Q$$ 点所受电场力,需比较电场强度大小。
8. 题目描述的是平行板电容器中带电粒子的运动:
A. $$B$$ 板电势是否为 $$E$$,需明确电源连接方式。
B. 滑动变阻器滑片右移,粒子是否向下运动,取决于电势变化。
C. $$B$$ 板向上移动,$$P$$ 点电势是否不变,需分析电场分布。
D. $$B$$ 板左移,带电粒子电势能是否不变,需分析电场力做功。
9. 题目描述的是 $$E-x$$ 和 $$\phi-x$$ 图像的分析:
A. 若为 $$E-x$$ 图像,$$\phi_A = \phi_B$$ 是否成立,需积分电场强度。
B. 电子由 $$A$$ 移到 $$B$$,电场力做功正负需分析电场方向。
C. 若为 $$\phi-x$$ 图像,$$E_A$$ 和 $$E_B$$ 是否相同,需看斜率。
D. 电子在 $$A$$ 到 $$B$$ 的加速度变化,需分析电场强度变化。
10. 题目描述的是电场和电势的比较:
A. $$A$$ 点场强是否大于 $$B$$ 点,需明确电场线疏密。
B. 电子在 $$A$$ 和 $$B$$ 点受电场力大小,需比较场强。
C. $$A$$ 点电势是否高于 $$B$$ 点,需明确电势分布。
D. 电子在 $$A$$ 和 $$B$$ 点的电势能大小,取决于电势高低。