正确率40.0%svg异常
C
A.场强方向从$${{A}}$$指向$${{D}}$$
B.匀强电场的场强为$${{1}{V}{/}{m}}$$
C.电子经过等势面$${{C}}$$时,电势能大小为$${{5}{e}{V}}$$
D.电子在上述等势面间运动的时间之比为$$1 \colon~ 2 \colon~ 3$$
2、['非匀强电场中电势差与电场强度的关系', '带电粒子在电场中的电势能', '电势高低与电势能大小的判断']正确率40.0%svg异常
C
A.一直增大
B.先增大再减小
C.先减小再增大
D.先减小再增大再减小
3、['带电体(计重力)在电场中的运动', '带电粒子在电场中的电势能']正确率40.0%svg异常
C
A.水分子运动中受到的电场力越来越小
B.沿着曲线$${{A}{B}{C}{D}}$$方向电势越来越低
C.水分子运动中电势能越来越少
D.水分子的轨迹$${{A}{B}{C}{D}}$$是一条抛物线
4、['匀强电场中电势差与电场强度的关系', '电势差的计算', '带电粒子在电场中的电势能']正确率40.0%svg异常
C
A.圆周上$${{A}{、}{C}}$$两点的电势差为$${{8}{V}}$$
B.圆周上$${{B}{、}{C}}$$两点的电势差为$${{4}{V}}$$
C.匀强电场的场强大小为$$1 0 0 V / m$$
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有$${{6}{e}{V}}$$的电势能,且同时具有$${{6}{e}{V}}$$的动能
5、['静电力做功与电势能的关系', '带电粒子在电场中的电势能', '等势面及其与电场线的关系', '电场线(等势线)与带电粒子的运动轨迹问题', '点电荷的电场']正确率40.0%svg异常
D
A.$$a_{a} > a_{b} > a_{c}, \, \, \, E_{a} < E_{c} < E_{b}$$
B.$$a_{a} > a_{b} > a_{c}, \, \, \, E_{b} < E_{c} < E_{a}$$
C.$$a_{b} > a_{c} > a_{a}, \, \, \, E_{b} < E_{c} < E_{a}$$
D.$$a_{b} > a_{c} > a_{a}, \, \, \, E_{a} < E_{c} < E_{b}$$
6、['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', '带电粒子在电场中的电势能']正确率60.0%svg异常
A
A.电场强度的方向向左
B.$${{A}}$$点场强一定大于$${{B}}$$点场强
C.电场力做负功
D.电势能增加
7、['带电粒子在电场中的电势能', '等势面及其与电场线的关系', '等量的同种电荷电场', '点电荷的电场', '电场线的概念及特点']正确率40.0%svg异常
A
A.$$E_{A} > E_{B}, \, \, \varphi_{A} > \varphi_{B}, \, \, E_{P A} < E_{P B}$$
B.$$E_{A} > E_{B}, \, \, \varphi_{A} < \varphi_{B}, \, \, E_{P A} < E_{P B}$$
C.$$E_{A} < E_{B}, \, \, \varphi_{A} > \varphi_{B}, \, \, \, E_{P A} > E_{P B}$$
D.$$E_{A} < E_{B}, \, \, \varphi_{A} < \varphi_{B}, \, \, \, E_{P A} > E_{P B}$$
8、['带电粒子在电场中的电势能', 'φ-x图像', '带电粒子在电场中的直线运动', '电势高低与电势能大小的判断', '能量守恒定律']正确率40.0%svg异常
D
A.$$x=-3 x_{0}$$与原点$${{O}}$$之间的电场为非匀强电场
B.原点$${{O}}$$右侧的电场为匀强电场,电场强度大小为$$\frac{\varphi_{0}} {x_{0}}$$
C.粒子在原点$${{O}}$$时的电势能最小,为$${\frac{3} {4}} q \varphi_{0}$$
D.粒子在运动过程中的最大动能为$${\frac{3} {4}} q \varphi_{0}$$
9、['匀强电场中电势差与电场强度的关系', '带电粒子在电场中的电势能']正确率40.0%svg异常
A
A.$${{D}}$$点的电势为$${{+}{7}{V}}$$
B.电子在$${{A}}$$点的电势能比在$${{E}}$$点的低$${{1}{e}{v}}$$
C.电子从$${{C}}$$点运动到$${{F}}$$点,电场力做功$${{1}{0}{e}{v}}$$
D.$$U_{D E}=8 V$$
10、['静电力做功', '静电力做功与电势能的关系', '电场线', '带电粒子在电场中的电势能']正确率60.0%在匀强电场中,某时刻放入一个初速度为零的负电荷。若电荷只受电场力的作用且可以自由移动,则在此后的一段时间内$${{(}{)}}$$
A
A.电场力一定对电荷做正功
B.电荷的电势能一定增加
C.电荷始终沿着电场线方向运动
D.电荷可能从电势高的地方向电势低的地方运动
1. 题目描述不完整,无法判断选项正误。需要补充等势面分布或场强方向信息。
\n2. 选项描述不完整,无法判断。需要补充物理量变化的具体情境。
\n3. 选项分析:
A. 电场力$$F=qE$$,若场强减小则正确
B. 沿电场线方向电势降低,需知道电场方向
C. 电势能$$E_p=q\varphi$$,若电势降低且q为负则正确
D. 抛物线运动需恒定力,非匀强电场中一般不成立
\n4. 圆周电势分析:
A. 需知道直径方向场强,$$U_{AC}=Ed$$
B. 需明确B、C位置关系
C. 场强计算需电势差和距离
D. 总能量守恒$$E_k+E_p=const$$可能成立
\n5. 场强与加速度关系:
加速度$$a=\frac{{qE}}{{m}}$$,场强$$E$$大小需明确分布
选项需补充电荷性质(正/负)才能判断
\n6. 负电荷运动分析:
A. 需知道电势分布
B. 场强大小与电势变化率相关
C. 电场力做功$$W=q\Delta\varphi$$,电势能变化取决于路径
D. 电势能$$E_p=q\varphi$$,电荷为负时低电势对应高电势能
\n7. 场强与电势比较:
$$E_A>E_B$$对应电势变化快
$$\varphi$$高低需参考点
电势能$$E_p=q\varphi$$与电荷性质相关
\n8. 电势分布分析:
A. 非均匀电势对应非匀强电场
B. 线性区$$E=-\frac{{\Delta\varphi}}{{\Delta x}}$$
C. 电势能极值点需导数分析
D. 最大动能=初始电势能(能量守恒)
\n9. 电势计算:
A. 需知道电势参考点
B. $$ΔE_p=-eΔ\varphi$$
C. 功$$W=-eΔ\varphi$$
D. 需明确D、E两点位置
\n10. 负电荷运动:
A. 沿场强反方向运动时做正功
B. 电势能变化取决于运动方向
C. 仅在直线电场线时成立
D. 负电荷向高电势处移动