等势面

下列关于等势面的说法中,正确的是(  ).

A、等势面上各点的电势都相等,任何电量相等的电荷在同一等势面上,具有相等的电势能

B、某两个等势面可能会相交

C、任意两个确定的等势面之间的电势差,随零电势标准位置选取的改变而改变

D、在同一等势面上,无论沿何路径移动电荷,电场力都不做功

由静电场的性质可以断定()

A.等势面是不能闭合的,静电场线是可以闭合的

B.等势面是可以闭合的,静电场线是不能闭合的

C.等势面和静电场线都是可以闭合的

D.等势面和静电场线都是不能闭合的

关于流体势和该流体的力场强度方向关系下面哪种叙述正确?()

A、力场强度方向垂直于等势面,并与流体势梯度方向相反;

B、力场强度方向垂直于等势面,并与流体势梯度方向一致;

C、力场强度方向平行于等势面,并与流体势梯度方向一致;

D、力场强度方向斜交于等势面,并与流体势梯度方向相反。

图中三条实线a、b、c表示三个等势面。一个带电粒子射入电场后只在电场力作用下沿虚线所示途径由M点运动到N点,由图可以看出(  )。 A.三个等势面的电势关系是φa>φb>φcB.三个等势面的电势关系是φa

图中的虚线为静电场中的一组等势面,各等势面的电势如图中所示,a、b、c、d为等势面上的四点,现将电荷量q=1.0×10-7C的点电荷从a点搬运到b点,电场力做的功为____J;从c点搬运到d点,电场力做的功为____J.

图中为点电荷电场的等势面图,图中标出了各等势面电势的值,今有一带电量为-10-6C的点电荷Q,沿图示曲线从a点运动到b点,则在这个过程中,电场力对Q做功为:(  ).

A、10-5J

B、-10-5J

C、2×10-5J

D、-2×10-5J

某电场的电场线和等势面如图所示,图中实线表示电场线,虚线表示等势线,过a,b两等势面的电势分别为uo=50V,Ub=20V习5么曲连线中点c的电势UC的值为()。 A.等于35VB.大于35VC.小于35VD.等于l5V

图中实线和虚线分别代表匀强电场中的电场线和等势面,已知相邻等势面间的电势差为1V,使一电子由位置I沿曲线移动到位置Ⅱ,其电势能的增加为(电子电量e=1.6×10-19C):(  ).

A、1.6×10-19J

B、6.4×10-19J

C、-1.6×10-19J

D、-6.4×10-19J

下列关于地转流特点描述错误的是()

A、流动沿等压面和等势面两面的交线流动

B、流速大小与等压面和等势面的夹角的正切成反比,与科氏参量成正比

C、在北半球,面向流去的方向,右侧等压面高,左侧低

D、内压场引起的等压面倾斜主要体现在海洋的上层,随深度增加而减小。外压场引起的等压面倾斜直达海底

如图,直线和是处于匀强电场中的两组平行线,是它们的交点,四点处的电势分别为 一电子由点分别运动到点和点的过程中,电场力所做的负功相等。则( )。

A.直线位于某一等势面内,

B.直线位于某一等势面内,

C.若电子由点运动到点,电场力做正功

D.若电子由点运动到点,电场力做负功

如图4所示,虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面,两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示。已知M是带正电的带电粒子,则()。 A.N一定也带正电B.a的电势低于b的电势C.带电粒子N的动能减小,电势能增大D.带电粒子M的动能增大,电势能减小

如图所示,虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面,两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹分别如图中MPN和NOM所示。已知M是带正电的带电粒子,则()。

  • A、N一定也带正电

  • B、a的电势低于b的电势

  • C、带电粒子N的动能减小,电势能增大

  • D、带电粒子M的动能增大,电势能减小

[填空题]当海水上层流速大于下层流速时,等压面与等势面相对x轴倾斜方向()。

在流水的作用下,由倾斜或弯曲的高等势面与()联合封闭而形成的低势区,即为流体圈闭。

如图所示虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面,两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射人电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示。己知M是带正电的带电粒子则()。

  • A、N一定也带正电

  • B、a的电势低于b的电势

  • C、带电粒子N的动能减小,电势能增大

  • D、带电粒子M的动能增大,电势能减小

[填空题]在流水的作用下,由倾斜或弯曲的高等势面与()联合封闭而形成的低势区,即为流体圈闭。
(20分)“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个互相绝缘、半径分别为和的同心金属半球面A、B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M板正中间的小孔垂直进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。

第二类边界的边界面有时可以是流面,也可以是等势面或者既可做为第一类边界也可做为第二类边界处理。

A、对

B、错

下面是李老师讲授高中物理“静电现象的应用”一课的教学片段。
李老师:同学们,前面我们已经学习过电荷在电场中会受到力的作用。由于金属导体中也
有电荷,如果把一块金属导体放在电场中,导体中的电荷会怎样呢?大家先看大屏幕(图6),阅
读课本中对应的内容,待会儿我们共同来讨论。
(师生阅读、讨论)
李老师:同学们,有谁想发表自己的观点?
甲同学:金属中有自由电子,在电场力的作用下向左边运动,直至到达金属板的左边为止。
乙同学:金属中的正电荷在电场力的作用下向右运动,直至到达金属板的右侧为止。
李老师:同学们都说得非常好!正是因为受到外电场力的作用,正负电荷分开,从而在左右
两边就出现了正负电荷,我们把这些电荷叫作感应电荷。我们知道只要有电荷就会产生电场,
那么感应电荷产生的场就叫感应电场。感应电荷的电场方向与外电场方向相反,所以最终合场
强为零,这时我们就说静电平衡了。同学们理解这个过程了吗?
同学:理解了。
李老师:接下来我们学习等势面,同学们先阅读课本。
(同学阅读,老师巡视)
李老师:有谁能说说什么是等势面吗?
丙同学:等势面是电势相等的面。处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,它的表面是
个等势面。
丁同学:老师,静电平衡的导体,它的内部还有电荷吗?
戊同学:老师我知道,在电场力的作用下,金属中的电荷被分开了,负电荷只能停留在左
边,正电荷只能停留在右边,所以中间就没有电荷了。
李老师:回答得非常好!静电平衡后,导体内部就没有净电荷了。我们继续讨论等势面。
问题:
(1)请对李老师教学过程中的不足进行评述;(10分)
(2)指出戊同学回答中存在的问题;(5分)
(3)针对丁、戊同学的问题,设计一个教学片段或教学思路,帮助学生正确理解静电平衡时
导体内部电荷的分布问题。(15分)

在流水作用下,由倾斜或弯曲的高等势面与()联合封闭而形成的低势区,即为流体圈闭。

A、断层

B、不整合面

C、储层

D、非渗透岩层