欧姆不仅发现了欧姆定律,还研究了电阻定律,有一个长方体金属电阻,材料分布均匀,边长分别为a、b、c,且a>b>c.电流沿以下方向流过该金属电阻,其中电阻阻值最小的是( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
两个分别带有电荷量-Q和+4Q的相同金属小球A和B(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间的库仑力为F,用一个带有绝缘柄的与A、B完全相同的金属小球C.无数次地先后接触A、B两球,则最终A、B间的库仑力为( )
| A.9/16F | B.1/4F | C.3/4F | D.7/16F |
如图所示,静止的电子在加速电压为U1的电场的作用下从O经P板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离.现要使U1加倍,想使电子的运动轨迹不发生变化,应该 ( )
| A.使U2加倍 |
| B.使U2变为原来的4倍 |
C.使U2变为原来的 倍 |
D.使U2变为原来的 倍 |
如图所示,先接通S使电容器充电,然后断开S.当增大两极板间距离时,电容器所带电荷量Q、电容C、两板间电势差U、电容器两极板间场强的变化情况是 ( ) 
A.Q变小,C不变,U不变,E变小
B.Q变小,C变小,U不变,E不变
C.Q不变,C变小,U变大,E不变
D.Q不变,C变小,U变小,E变小
如图所示,平行线代表电场线,但未指明方向,带电荷量为10-2C的正电微粒在电场中只受电场力作用,当由A点运动到B点时,动能减少了0.1 J,已知A点电势为-10 V,则 ( )
| A.B点的电势为零,微粒运动轨迹是1 |
| B.B点的电势是-20 V,微粒运动轨迹是1 |
| C.B点的电势为零,微粒运动轨迹是2 |
| D.B点的电势是-20 V,微粒运动轨迹是2 |
两块大小、形状完全相同的金属板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关S,电源即给电容器充电 ( ) 
| A.保持S接通,减小两板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小 |
| B.保持S接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电荷量增大 |
| C.断开S,减小两极板间的距离,则两极板问的电势差减小 |
| D.断开S,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电势差增大 |