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电子在N.点动能大于在M.点动能 该电场可能是匀强电场 该电子运动的加速度越来越大 电子运动的轨迹为曲线
电场线就是电荷运动的轨迹 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反
M.点的场强比N.点的场强大 M.点的电势比N.点的电势高 将一点电荷沿直线从M.点移到N.点,电势能不变 将一点电荷从M.点由静止释放,点电荷会沿电场线做圆周运动
该电荷一定由电场线疏处向电场线密处运动 点电荷的运动轨迹必定与电场线重合 点电荷的速度方向必定和通过点的电场线的切线方向一致 点电荷的加速度方向必定和通过点的电场线的切线方向一致
该电场一定是匀强电场 场强Ea一定小于Eb 电子具有的电势能E.一定大于E. 两点的电势φa一定低于φb
电场线就是电荷运动的轨迹 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反
、E 表示A.B两处的场强大小,则( ) A.A.B两点的场强方向不相同 B.电场线从A指向B,所以EA.>EB. A.B在同一电场线上,且电场线是直线,所以EA.=EB. 不知A.B附近的电场线分布情况,EA.、EB.的大小不能确定
电场中电势较高处的电场强度也一定较大。 同一电场中等势面较密处的电场强度也一定较大。 电场中的电场线一定与等势面垂直相交。 在电场中将一电子由静止释放后一定沿电场线运动。
A.点场强一定大于 点场强 B.在B.点由静止释放一个电子,将一定向A.点运动 场源电荷一定带正电,在A.点左侧 正电荷运动中通过A.点时,其运动方向一定沿AB
点处静止释放,电子沿电场线从A.到 运动过程中的速度随时间变化的图线如图所示。则A.B.两点的电势φA、φB的高低、场强EA、EB及电子在A.B.两点的电势能εA、εB的大小关系是( ) A.εA>εB;EA>EB B.φA>φB;EA>EB εA<εB;EA<EB φA<φB;EA<EB
该电场一定是匀强电场 两点的电势φa一定低于φb 电子具有的电势能E.Pa一定小于E.Pb 场强E.a一定小于Eb
在电场中某点放不同的检验电荷,该点的电场强度就不同 在电场中没有电场线的地方场强一定为零. 电荷在电场中某点所受力的方向即为该点的电场强度方向 由静止释放的带电粒子在电场中运动的轨迹可能不与电场线重合
B为某点电荷电场中的一条电场线,现将一负点电荷由A点静止释放并只在电场力作用下运动,它将由A向B做加速运动,则()
A.场源电荷一定是正电荷,且放在A的左侧
场源电荷一定是负电荷,且放在A的左侧
该电场线的方向一定是由B指向A
该电场线的方向一定是由A指向B
该电场是匀强电场 该电场线的方向由N.指向M. 电子在a处的加速度小于在b处的加速度 电场线实际上就是带电粒子在电场中的运动轨迹
B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,沿电场线从A运动到 则( ) A.电场强度的方向向左 B.A点场强一定大于B点场强 电场力做负功 电势能增加
点处静止释放,电子沿电场线从A.到 运动过程中的速度随时间变化的图线如图所示。则A.B.两点的电势φA、φB的高低、场强EA、EB及电子在A.B.两点的电势能εA、εB的大小关系是( ) A.εA>εB;EA>EB B.φA>φB;EA>EB εA<εB;EA<EB φA<φB;EA<EB
电场线的方向一定竖直向下 该粒子从a→b速度先增加后减小 a点场强有可能比b点大 该电场可能是负的点电荷形成的电场
该电场是匀强电场 该电场线的方向由N.指向M. 电子在a处的加速度小于在b处的加速度 因为电子从a到b的轨迹跟MN重合,所以电场线实际上就是带电粒子在电场中的运动轨迹