題目列表(包括答案和解析)
如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L=0.1 m,兩板間距離d=0.4 cm,有一束相同的帶電微粒以相同的初速度先后從兩板中央平行極板射入,由于重力作用微粒能落到下極板上,微粒所帶電荷立即轉(zhuǎn)移到下極板且均勻分布在下極板上.設(shè)前一微粒落到下極板上時(shí)后一微粒才能開始射入兩極板間.已知微粒質(zhì)量為m=2×10-6 kg,電荷量q=1×10-8 C,取g=10 m/s2.求:
(1)為使第一個(gè)微粒的落點(diǎn)范圍能在下極板的中點(diǎn),求微粒入射的初速度v0.
(2)若帶電微粒以第(1)問中的初速度v0入射,則平行板電容器所獲得的電壓最大值是多少?
如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L=0.1 m,兩板間距離d=0.4 cm,有一束相同的帶電微粒以相同的初速度先后從兩板中央平行極板射入,由于重力作用微粒能落到下極板上,微粒所帶電荷立即轉(zhuǎn)移到下極板且均勻分布在下極板上.設(shè)前一微粒落到下極板上時(shí)后一微粒才能開始射入兩極板間.已知微粒質(zhì)量為m=2×10-6 kg,電荷量q=1×10-8 C,取g=10 m/s2.求:
(1)為使第一個(gè)微粒的落點(diǎn)范圍能在下極板的中點(diǎn),求微粒入射的初速度v0.
(2)若帶電微粒以第(1)問中的初速度v0入射,則平行板電容器所獲得的電壓最大值是多少?
如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L = 0.1m,兩板間距離d = 0.4cm,有一束相同的帶電微粒以相同的初速度先后從兩板中央平行極板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所帶電荷立即轉(zhuǎn)移到下極板且均勻分布在下極板上。設(shè)前一微粒落到下極板上時(shí)后一微粒才能開始射入兩極板間。已知微粒質(zhì)量為 m = 2×10-6kg,電量q = 1×10-8 C,電容器電容為C =10-6 F,取g=10m/s2。求:
1.為使第一個(gè)微粒的落點(diǎn)范圍能在下板中點(diǎn)到緊靠邊緣的B點(diǎn)之內(nèi),求微粒入射的初速度的取值范圍;
2.若帶電微粒以第一問中初速度的最小值入射,則最多能有多少個(gè)帶電微粒落到下極板上。
如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L = 0.1m,兩板間距離d = 0.4cm,有一束相同的帶電微粒以相同的初速度先后從兩板中央平行極板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所帶電荷立即轉(zhuǎn)移到下極板且均勻分布在下極板上。設(shè)前一微粒落到下極板上時(shí)后一微粒才能開始射入兩極板間。已知微粒質(zhì)量為 m = 2×10-6kg,電量q = 1×10-8 C,電容器電容為C =10-6 F,取g=10m/s2。求:
1.為使第一個(gè)微粒的落點(diǎn)范圍能在下板中點(diǎn)到緊靠邊緣的B點(diǎn)之內(nèi),求微粒入射的初速度的取值范圍;
2.若帶電微粒以第一問中初速度的最小值入射,則最多能有多少個(gè)帶電微粒落到下極板上。
(12分)如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L = 0.1m,兩板間距離 d = 0.4 cm,有一束相同的帶電微粒以相同的初速度先后從兩板中央平行極板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,微粒所帶電荷立即轉(zhuǎn)移到下極板且均勻分布在下極板上。設(shè)前一微粒落到下極板上時(shí)后一微粒才能開始射入兩極板間。已知微粒質(zhì)量為 m = 2×10-6kg,電量q = 1×10-8 C,電容器電容為C =10-6 F,取。求:
(1)為使第一個(gè)微粒的落點(diǎn)范圍能在下板中點(diǎn)到緊靠邊緣的B點(diǎn)之內(nèi),求微粒入射的初速度的取值范圍。
(2)若帶電微粒以第一問中初速度的最小值入射,則最多能有多少個(gè)帶電微粒落到下極上?
高考真題
1.【解析】電場是矢量,疊加遵循平行四邊行定則,由和幾何關(guān)系可以得出,A錯(cuò)B對。在之間,合場強(qiáng)的方向向左,把負(fù)電荷從O移動到C,電場力做負(fù)功,電勢能增加,C錯(cuò)D對。
【答案】BD
2.【解析】從無窮遠(yuǎn)處電勢為零開始到r = r2位置,勢能恒定為零,在r = r2到r = r1過程中,恒定引力做正功,勢能逐漸均勻減小,即勢能為負(fù)值且越來越小,此部分圖像為A、B選項(xiàng)中所示;r < r1之后勢能不變,恒定為-U0,由引力做功等于勢能將少量,故U0=F0(r2-r1).所以選項(xiàng)B正確
【答案】B
3.【解析】將電荷從從電場中的A點(diǎn)移到B點(diǎn),電場力做負(fù)功,其電勢能增加;由電勢差公式UAB = ,W= qUAB = -5×10?9×(15-10)J=-2.5×10-8J
【答案】-2.5×10-8J
4.【解析】考查靜電場中的電場線、等勢面的分布知識和規(guī)律。A、B、C三點(diǎn)處在一根電場線上,沿著電場線的方向電勢降落,故φA>φB>φC,A正確;由電場線的密集程度可看出電場強(qiáng)度大小關(guān)系為EC>EB>EA,B對;電場線密集的地方電勢降落較快,故UBC>UAB,C對D錯(cuò)。此類問題要在平時(shí)注重對電場線與場強(qiáng)、等勢面與場強(qiáng)和電場線的關(guān)系的掌握,熟練理解常見電場線和等勢面的分布規(guī)律
【答案】AC
5.【解析】如圖所示,根據(jù)勻強(qiáng)電場的電場線與等勢面是平行等間距排列,且電場線與等勢面處處垂直,沿著電場線方向電勢均勻降落,取ab的中點(diǎn)O,即為三角形的外接圓的圓心,且該點(diǎn)電勢為2V,故Oc為等勢面,MN為電場線,方向?yàn)镸N方向,UOP= UOa=V,UON : UOP=2 :,故UON =2V,N點(diǎn)電勢為零,為最小電勢點(diǎn),同理M點(diǎn)電勢為4V,為最大電勢點(diǎn)。所以選項(xiàng)B正確
【答案】 B
6.【解析】本題考查電容器的兩個(gè)公式。a板與Q板電勢恒定為零,b板和P板電勢總相同,故兩個(gè)電容器的電壓相等,且兩板電荷量q視為不變。要使懸線的偏角增大,即電壓U增大,即減小電容器的電容C。對電容器C,由公式C = = ,可以通過增大板間距d、減小介電常數(shù)ε、減小板的針對面積S。所以選項(xiàng)B、C正確.
【答案】BC
7.【解析】設(shè)F與F′繞O點(diǎn)對稱,在F與F′處之間,小球始終受到指向O點(diǎn)的回復(fù)力作用下做往復(fù)運(yùn)動,若小球P帶電量緩慢減小,則此后小球能運(yùn)動到F′點(diǎn)下方,即振幅會加大,A錯(cuò);每次經(jīng)過O點(diǎn)因電場力做功減少而速度不斷減小,B對;若點(diǎn)電荷M、N電荷量緩慢增大,則中垂線CD上的場強(qiáng)相對增大,振幅減小,加速度相對原來每個(gè)位置增大,故一個(gè)周期的時(shí)間必定減小,C、D正確。
【答案】CD
8.【解析】由沿電場線方向電勢降低,所以選項(xiàng)A正確;電場線越密的地方場強(qiáng)越大,得選項(xiàng)D正確。
【答案】D
9.【解析】當(dāng)不加電場時(shí),油滴勻速下降,即;當(dāng)兩極板間電壓為U時(shí),油滴向上勻速運(yùn)動,即,解之得:,當(dāng)兩極間電壓為-U時(shí),電場力方向反向,大小不變,油滴向下運(yùn)動,當(dāng)勻速運(yùn)動時(shí),,解之得:v'=3v,C項(xiàng)正確
【答案】C
10.【解析】由電勢差公式以及動能定理:W=qUab=q(φa-φb)= m (vb2-va2),可得比荷為 = ,所以選項(xiàng)C對.
【答案】C
11.【解析】(1)設(shè)電子的質(zhì)量為m,電量為e,電子在電場I中做勻加速直線運(yùn)動,出區(qū)域I時(shí)的為v0,此后電場II做類平拋運(yùn)動,假設(shè)電子從CD邊射出,出射點(diǎn)縱坐標(biāo)為y,有
解得 y=,所以原假設(shè)成立,即電子離開ABCD區(qū)域的位置坐標(biāo)為(-2L,)
(2)設(shè)釋放點(diǎn)在電場區(qū)域I中,其坐標(biāo)為(x,y),在電場I中電子被加速到v1,然后進(jìn)入電場II做類平拋運(yùn)動,并從D點(diǎn)離開,有
解得 xy=,即在電場I區(qū)域內(nèi)滿足議程的點(diǎn)即為所求位置。
(3)設(shè)電子從(x,y)點(diǎn)釋放,在電場I中加速到v2,進(jìn)入電場II后做類平拋運(yùn)動,在高度為y′處離開電場II時(shí)的情景與(2)中類似,然后電子做勻速直線運(yùn)動,經(jīng)過D點(diǎn),則有
,
解得 ,即在電場I區(qū)域內(nèi)滿足議程的點(diǎn)即為所求位置
【答案】(1)(-2L,)(2) xy= (3)
12.【解析】(1)P1經(jīng)t1時(shí)間與P2碰撞,則
P1、P2碰撞,設(shè)碰后P2速度為v2,由動量守恒:
解得(水平向左) (水平向右)
碰撞后小球P1向左運(yùn)動的最大距離: 又:
解得:
所需時(shí)間:
(2)設(shè)P1、P2碰撞后又經(jīng)時(shí)間在OB區(qū)間內(nèi)再次發(fā)生碰撞,且P1受電場力不變,由運(yùn)動學(xué)公式,以水平向右為正: 則:
解得: (故P1受電場力不變)
對P2分析:
所以假設(shè)成立,兩球能在OB區(qū)間內(nèi)再次發(fā)生碰撞。
【答案】 (1) (2)兩球能在OB區(qū)間內(nèi)再次發(fā)生碰撞
名校試題
1.【解析】帶正電荷的福娃歡歡的電勢高于帶負(fù)電荷的福娃貝貝,用導(dǎo)體棒連結(jié)的瞬間,電流表指針偏轉(zhuǎn),有瞬時(shí)電流 ,
最終達(dá)到靜電平衡,成為是等勢體,導(dǎo)體棒內(nèi)的電場強(qiáng)度等于零。
【答案】AC
2.【解析】b、d兩點(diǎn)的合場強(qiáng)方向不同,所以選項(xiàng)A錯(cuò);a點(diǎn)的電勢高于f點(diǎn)的電勢,選項(xiàng)B錯(cuò);若在b、d、e、f上移動電場力不做功,選項(xiàng)C錯(cuò),將點(diǎn)電荷+q從球面上a點(diǎn)移動到c點(diǎn)的電場力做功最大,所以電勢能變化量一定最大,故選項(xiàng)D對.
【答案】D
3.【解析】由題意可知: 所以E的變化規(guī)律與Q的變化規(guī)律相似,所以E的圖象為②,由k, 所以d=t+a=vt+a,所以是勻速移動,所以速度圖象為③,綜上所述C正確。
【答案】C
4.【解析】由公式和得,D選項(xiàng)正確。
【答案】D
5.【解析】因不知道點(diǎn)電荷的位置,所以無法確定a、b兩點(diǎn)的場強(qiáng)方向,如點(diǎn)電荷在a、b兩點(diǎn)之間時(shí),兩點(diǎn)的場強(qiáng)方向就不相同,A錯(cuò)誤;若點(diǎn)電荷不在a、b兩點(diǎn)間的中間位置,a、b兩點(diǎn)的場強(qiáng)大小就一定不相等,B錯(cuò)誤;若點(diǎn)電荷在a、b兩點(diǎn)間的中間位置,a、b兩點(diǎn)就在同一等勢面上,C錯(cuò)誤,D正確。
【答案】D
6.【解析】(1)將打在A板上。
(2)水平放置有Eq=mg。
把重力分解為平行電場方向和垂直電場方向,則沿電場方向的加速度為:a=g/2,打到板上的時(shí)間為: 油滴受到的合力為mg,所以加速度為g,達(dá)到板上速度的大小為: www.ks5u.com
【答案】(1) 將打在A板上 (2)
7.【解析】(1)在帶電粒子運(yùn)動方向上任取一點(diǎn),設(shè)其坐標(biāo)為,取接地極板為零勢能點(diǎn)。將粒子從O點(diǎn)移到處電場力做正功,,即粒子在x處的電勢能為,在處的電勢能為。
再由牛頓第二定律①,②,解得③,又④,⑤,,得⑥,即該帶電粒子在極板間運(yùn)動的過程中,電勢能與動能總和保持不變,證畢。
(2)粒子在豎直向上射出后做類平拋運(yùn)動。故豎直方向做勻速直線運(yùn)動,到達(dá)P點(diǎn)時(shí)有⑦;水平方向做初速度為零的勻加速運(yùn)動,有⑧,聯(lián)立解得
【答案】
8.【解析】(1)油滴勻速下落過程中受到的電場力和重力平衡,可見所帶電荷為負(fù)電荷,即,得
(2)油滴加速下落,若油滴帶負(fù)電,電荷量為Q1,則油滴所受到的電場力方向向上,設(shè)此時(shí)的加速度大小為a1,由牛頓第二定律得
得.
若油滴帶正電,電荷量為Q2,則油滴所受到的電場力方向向下,設(shè)此時(shí)的加速度大小為a2,由牛頓第二定律得
即。
【答案】(1) (2)
9.【解析】(1)小球在θ=600角處處于平衡,則Eq=mgtanθ
得
方向水平向左
(2)王明同學(xué)的求解不正確
因?yàn)樾∏蛟讦?600處處于平衡,因此小球從θ=300的A點(diǎn)釋放,它不會往A點(diǎn)的左邊運(yùn)動,而是以θ=600處為中心、以A點(diǎn)為端點(diǎn)來回?cái)[動,即小球不會運(yùn)動至最低點(diǎn)O
王明同學(xué)的求解實(shí)際上也不是小球運(yùn)動到θ=600的平衡位置處的速度。
平衡位置處的速度的正確求解應(yīng)該是:據(jù)動能定理有
聯(lián)解得
【答案】(1) (2)
10.【解析】(1)設(shè)微粒穿過B板小孔時(shí)的速度為v,根據(jù)動能定理,有
解得
(2)微粒進(jìn)入半圓形金屬板后,電場力提供向心力,有
聯(lián)立⑴、⑵,得
(3)微粒從釋放開始經(jīng)t1射出B板的小孔,則
設(shè)微粒在半圓形金屬板間運(yùn)動經(jīng)過t2第一次到達(dá)最低點(diǎn)P點(diǎn),則
所以從釋放微粒開始,經(jīng)過微粒第一次到達(dá)P點(diǎn)
根據(jù)運(yùn)動的對稱性,易知再經(jīng)過微粒再一次經(jīng)過P點(diǎn)
所以經(jīng)過時(shí)間,微粒經(jīng)過P點(diǎn)。
【答案】(1) (2) (3)
11.【解析】(1)若第1個(gè)粒子落到O點(diǎn),由=v01t1
=gt12 (1分) 得v01=
若落到B點(diǎn),由L=v02t1,=gt22得v02=5 m/s
故2.5 m/s<v0<5 m/s
(2)由L=v01t 得t=4×10-2 s
由=at2 得a=2.5 m/s2
由mg-qE=ma,E= 得Q=6×10-6 C 所以=600個(gè)
【答案】(1)2.5 m/s<v0<5 m/s (2)600個(gè)
考點(diǎn)預(yù)測題
1.【解析】根據(jù)上述規(guī)律可知,引入的第三個(gè)小球必須帶負(fù)電,放在前兩個(gè)小球的連線上且離+Q較近。設(shè)第三個(gè)小球帶電量為q,放在距離+Q為x處(如圖所示),由平衡條件和庫侖定律有:
解得 以+Q為研究對象,由平衡條件得:得
即第三個(gè)小球帶負(fù)電,電荷量為Q的倍
【答案】第三個(gè)小球帶負(fù)電,電荷量為Q的倍
2.【解析】質(zhì)子帶電為+e,所以它是由2個(gè)上夸克和1個(gè)下夸克組成的.按題意,三個(gè)夸克必位于等邊三角形的三個(gè)頂點(diǎn)處.這時(shí)上夸克與上夸克之間的靜電力應(yīng)為
代入數(shù)值,得 =46N,為斥力.
上夸克與下夸克之間的靜電力為
代入數(shù)值,得=23N,為吸力.
【答案】=23N,為吸力
3.【解析】由a點(diǎn)的電場線密度比b點(diǎn)的大,所以其場強(qiáng)也越大,同一電荷受到的電場力也大,即Fa>Fb,又因電場力做正功,所以Q為正電荷,故選項(xiàng)A正確
【答案】A
4.【解析】本題屬于連接體問題,主要考查牛頓第二定律在電場中的應(yīng)用,設(shè)加速度為a,對整體有:,再隔離球2分析:,聯(lián)立兩式得:,所以選項(xiàng)A正確
【答案】A
5.【解析】電場力的方向與面ABCD垂直,所以面ABCD是等勢面,A、D兩點(diǎn)的電勢差為0,又因A、A兩點(diǎn)的電勢差不為0,所以選項(xiàng)A錯(cuò)。帶正電的粒子從A點(diǎn)到D電場力不做功,而由D→D'電場力做功,所以選項(xiàng)B正確;同理,帶負(fù)電的粒子從A點(diǎn)沿路徑A→D→D'移到D'點(diǎn),電場力做負(fù)功,電勢能增大,選項(xiàng)C錯(cuò);由電場力做功的特點(diǎn)得選項(xiàng)D也正確。
【答案】BD
6.【解析】因電場力做功只與始末位置有關(guān),與路徑無關(guān),故選項(xiàng)D對。把一正的點(diǎn)電荷從M點(diǎn)沿直線移到N點(diǎn)時(shí),電場力做正功,電勢能減少,所以選項(xiàng)A正確。而B錯(cuò)。負(fù)電荷則相反,即選項(xiàng)C錯(cuò)。
【答案】AD
7.【解析】本題主要考查電場力做功和電勢差與場強(qiáng)的關(guān)系。根據(jù)W=得W=8×10-6 J,因沿場強(qiáng)方向的距離d小于
【答案】A
8.【解析】在勻強(qiáng)電場中,由于U=Ed,所以任意一族平行線上等距離的兩點(diǎn)的電勢差相等,因此Uab=Ucd,所以c點(diǎn)電勢為8V。,B對?疾閯驈(qiáng)電場中場強(qiáng)與電勢差的關(guān)系,難度適中。
【答案】B
9.【解析】先根據(jù)電容器在電路穩(wěn)定的情況下相當(dāng)于斷路,比較兩種情況下兩極板的電勢差、電場強(qiáng)度、電場力大小進(jìn)而確定較大關(guān)系;再根據(jù)兩種情況下的總電阻大小確定電流關(guān)系。當(dāng)滑片在a位置時(shí)平行板電容器兩極板間電勢差比當(dāng)滑片在b位置時(shí)小,場強(qiáng)也就小,故θ1<θ2 ,兩種情況下的閉合電路總電阻不變,故I1=I2,所以正確選項(xiàng)D。
【答案】D
10.【解析】由于電容、和靜電計(jì)Y在電路中都起斷路作用,故沒有電流通過電壓表,故正確答案為選項(xiàng)C.
【答案】C
11.【解析】(1)極間場強(qiáng);
(2)粒子在極板間運(yùn)動的加速度
(3)由,得:
【答案】(1) (2) (3)
12.【解析】對帶電系統(tǒng)進(jìn)行分析,假設(shè)球A能達(dá)到右極板,電場力對系統(tǒng)做功為W1,有:
而且還能穿過小孔,離開右極板。
假設(shè)球B能達(dá)到右極板,電場力對系統(tǒng)做功為W2,有:
綜上所述,帶電系統(tǒng)速度第一次為零時(shí),球A、B應(yīng)分別在右極板兩側(cè)。
(1)帶電系統(tǒng)開始運(yùn)動時(shí),設(shè)加速度為a1,由牛頓第二定律:
= ③
球B剛進(jìn)入電場時(shí),帶電系統(tǒng)的速度為v1,有:
④
由③④求得: ⑤
(2)設(shè)球B從靜止到剛進(jìn)入電場的時(shí)間為t1,則:
⑥
將③⑤代入⑥得:
⑦
球B進(jìn)入電場后,帶電系統(tǒng)的加速度為a2,由牛頓第二定律:
⑧
顯然,帶電系統(tǒng)做勻減速運(yùn)動。設(shè)球A剛達(dá)到右極板時(shí)的速度為v2,減速所需時(shí)間為t2,則有:
⑨
⑩
求得: ⑾
球A離電場后,帶電系統(tǒng)繼續(xù)做減速運(yùn)動,設(shè)加速度為a3,再由牛頓第二定律:
⑿
設(shè)球A從離開電場到靜止所需的時(shí)間為t3,運(yùn)動的位移為x,則有:
⒀
⒁
求得: ⒂
由⑦⑾⒂可知,帶電系統(tǒng)從靜止到速度第一次為零所需的時(shí)間為:
⒃
球A相對右板的位置為: ⒄
【答案】(1) (2)
13.【解析】(1)由題意可知電場力的力臂為l sinθ,故力矩M=2×E0q×l sinθ=E0q/sinθ
(2)W=2 E0q×(1-cosθ)=E0q /(1-cosθ)
(3)電偶極子在外電場中處于力矩平衡時(shí),電偶極子的方向與外加電場的夾角0或者π
①當(dāng)電偶極子方向與場強(qiáng)方向相同時(shí),即夾角為零時(shí)(如圖所示)由于電偶極子與電場垂直時(shí)電勢能為零, 所以該位置的電勢能等于由該位置轉(zhuǎn)到與電場垂直時(shí)電場力所做的功,電勢能 EP1=-E0ql
②當(dāng)電偶極子方向與場強(qiáng)方向相反時(shí),即夾角π為時(shí)同理可得,電勢能 EP2=E0ql
(4)由題意知 F=E0q0-2
【答案】(1)E0q/sinθ(2)E0q /(1-cosθ) (3)夾角為零EP1=-E0ql ,夾角π為時(shí)同理可得,電勢能 EP2=E0ql
(4)
14.【解析】由題意可知,帶電小球在勻強(qiáng)電場和點(diǎn)電荷非勻強(qiáng)電場這樣的疊加場中運(yùn)動,前兩問應(yīng)用力的觀點(diǎn)求解,因庫侖力是變力,所以第(3)問只能用能的觀點(diǎn)求解。
(1)開始運(yùn)動時(shí)小球受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運(yùn)動,由牛頓第二定律得
解得
代入數(shù)據(jù)解得
(2)小球速度最大時(shí)合力為零,即
解得
代入數(shù)據(jù)解得
(3)小球從開始運(yùn)動到速度為的過程中,設(shè)重力做功為,電場力做功為,
庫侖力做功為,根據(jù)動能定理有
解得
設(shè)小球的電勢能改變了△,則
△
△
△
【答案】(1) (2) (3)
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com