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1、精选优质文档-倾情为你奉上9、如图所示,氕、氘、氚的原子核初速度为零,经同一电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上,那么()A、经过加速电场过程,氕核所受电场力的冲量最大B、经过偏转电场过程,电场力对三种核做的功一样多C、3种原子核打在屏上时的速度一样大D、3种原子核都打在屏上的同一位置上(b,d)4.下列关于等势面的说法正确的是( ) A电荷在等势面上移动时不受电场力作用,所以不做功 B等势面上各点的场强相等 C点电荷在真空中形成的电场的等势面是以点电荷为球心的一簇球面 D匀强电场中的等势面是相互平行的垂直于电场线的一簇平面 (cd)2、如图所示,A、B两点放有电量为+Q和+2Q
2、的点电荷,A、B、C、D四点在同一直线上,且AC=CD=DB,将一正电荷从C点沿直线移到D点,则A、电场力一直做正功B、电场力先做正功再做负功C、电场力一直做负功D、电场力先做负功再做正功(b)8、下列说法中正确的是( )A、正电荷在电场中的电势能为正,负电荷在电场中的电势能为负B、电荷在电势为正的点电势能为正,电荷在电势为负的点电势能为负C、电荷克服电场力做多少功,它的电势能就等于多少 D、不管是否存在其他力对电荷做功,电场力对电荷做多少正功,电荷的电势能就减少多少(d)11、如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板
3、平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是A、U1变大,U2变大B、U1变小,U2变大C、U1变大,U2变小D、U1变小,U2变小B12、如图所示,两块平行正对的金属板M、N与电源相连,N板接地,在两板中的P点固定一带正电的试探电荷,现保持M板不动,将N板平行向下缓慢移动,则在N板下移的过程中,该试探电荷的电势能变化情况是( )A、不变 B、变大 C、变小 D、无法确定P B13、如图所示,A、B为两等量异种电荷,A带正电荷,B带负电,在AB的连线上有a、b、c三点,b为连线的中点,ab=bc则( )A、a点与c点的电场
4、强度相同 B、a点与c点的电势相同 a b cC、a、b间的电势差与b、c间的电势差相等 D、点电荷q沿A、B连线的中垂线移动,电场力不做功 acd 21、在电场中,一个电子只在电场力的作用下由静止沿一条直线M点运动到N点,且受到的力大小越来越小,则下列论述正确的是AM点的电势高于N点的电势 BM点的场强一定小于N点的场强CM点的电势可能与N点的电势相同 D点的场强方向跟N点的场强方向相同 d23、如图所示,是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间距离为d,电势差是U2,板长是L为提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏
5、转量)可采用以下哪些方法A增大两板间电势差U2 B尽可能使板长L短一些C尽可能使板距d小一些 D使加速电压U1升高一些 c24、一带电粒子在正电荷形成的电场中,运动轨迹如图4所示的abcd曲线,下列判断正确的是( )A、粒子带正电B、粒子通过a点时的速度比通过b点时大C、粒子在a点受到的电场力比b点小D、粒子在a点时的电势能比b点大Acd1、如图所示,两个完全相同的金属小球A、B,其中B固定在绝缘地板上,A在离B高H的正上方由静止释放下落,与B发生碰撞后回跳的高度为h,设碰撞中无机械能损失,空气阻力不计,则A、若A、B带等量同种电荷,则h<HB、若A、B带等量异种电荷,则h>HC、
6、若A、B带等量同种电荷,则h=HD、若A、B带等量异种电荷,则h=H bc8、如图所示,一个由电池、电阻R和平行板电容器组成的串联电路,在增大电容器两极板间距离的过程中A、电阻R中没有电流B、电容器的电容变小C、电阻R中有从A流向B的电流D、电阻R中有从B流向A的电流 bc6.如图,一个半圆光滑绝缘轨道放在竖直向下的匀强电场E中,在环的上端,一个质量为m,带电量为+q的小球由静止开始沿轨道运动,则- A.小球运动过程中机械能守恒B.小球经过环的最低点时速度最大C.在最低点球对环的压力为mg+qED.在最低点球对环的压力为3(mg+qE) bd11、有一电场的电场线如图所示,场中A、B两点的场强
7、和电势分别用EA、EB和A、B来表示,则 ( )A、EA、EB AB B、EAEBABC、EA、EB AB D、EAEBAB A BD14、如图所示的电场中有A、B两点,下列判断正确的是( ) BA、电势AB,场强EAEB B、电势AB,场强EAEB C、将电荷量为q的正电荷从A点移到B点,电场力做正功,电势能减少 AD、将电荷量为q的负电荷放在A、B两点,电荷具有的电势能EAEB Bc22、关于电势差与场强的关系,下列说法正确的是( )A. U=Ed这一关系式适用于任何电场B、U=Ed中的d是指在匀强电场中两点所在的等势面间的距离C、在匀强电场中,两点间的电势差正比于两点间的距离D、在非匀强
8、电场中,电势差与场强间不存在相互间的联系B1.有一个点电荷,在以该点电荷球心,半径为R的球面上各点相同的物理量是:( )A.电场强度 B.电势C.同一电荷所受的电场力 D.同一电荷所具有的电势能4.下列说法正确的是:( )A.电容器的电容越大,它所带的电荷量就越多B.电容器的电荷量与极板间的电压成正比C.无论电容器两极间的电压如何,它的电荷量与电压的比值是恒定不变的AB图2D.电容器的电容与电容器两极板间的电压无关,是由电容器本身的物理条件决定的5.如图2所示,用两根同样长的细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在同一点.两球的质量分别为mA、mB,A球和B球所带的电荷量分别为qA、qB.两球静止时,
9、悬线与竖直线的偏角分别为和,则:( )A. mA>mB, qA<qB,> B. mA<mB, qA<qB,<C. mA=mB, qA<qB,= D. mA=mB, qA>qB,=( A )2.下列粒子从静止状态经过电压为U的电场加速后,速度最大的是A.质子(H)B.氘核() C.粒子(He)D.钠离子(Na+)( B )3、让原来静止的质子(H)氘核()和氚核(13H)的混合物经过同一加速电场的加速后,各核具有A、相同的速度 B、相同的动能 C、在电场中运动相同的时间 D、以上都不正确(CD )4、电子由静止开始从A板向B板运动,当达到B板时速度
10、为v,保持两板电压不变,则A当增大两板间距离时,v增大 B当减小两板间距离时,v变小C当改变两板间距离时,v不变 D当增大两板间距离时,电子在两板间运动的时间增大( D )5、两平行金属板相距为d,电势差为U,电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,OA=h,此电子具有的初动能为A 、edh/U B、 edU/h C 、eU/dh D、 euh/d( D )6、电子以初速度v0沿垂直场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中,现增大两板间的电压,但仍使电子能够穿过平行板间,则电子穿越平行板所需要的时间A随电压的增大而减小 B随电压的增大而增大C加大两板间距
11、离,时间将减小 D与电压及两板间距离均无关( A )7、有三个质量相等分别带正电,负电和不带电的小球,从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场,它们分别落在ABC三点,可以确定A、落在A点的小球带正电,落在B点的小球不带电B、三个小球在电场中运动的时间相同C、三个小球在到达极板时的动能EA>EB>ECD、三个小球在电场中的加速度aA>aB>aC( C )8、两平行金属板间匀强电场,不同的带电粒子都以垂直于电场的方向飞入电场(不计重力),要使这些粒子经过电场具有相同的偏转角,则这些粒子A、有相同的初动能和相同的比荷 B、有相同的动量(速度与质量的积)和相同的
12、比荷C、相有同的初速度和相同的比荷 D、只要有相同的比荷就可以(C )9、ab两个带正电的粒子,以相同的速度先后垂直于电场方向从同一点进入平行板,a粒子打在A点,b粒子打B点,不计重力A、a的电荷量大于b的电荷量B、b的质量大于a的质量C、a的比荷大于b的比荷D、a的比荷小于b的比荷 (AB )11、一电子枪发射出的电子(初速度可视为零)进入加速电场加速后,垂直进入偏转电场,射出后偏移量为y,要使偏转位移增大,下列可行的办法是A、增大偏转电压B、减小加速电压C、增大极板间距离D、将发射的粒子改为比荷大的带负电粒子( A )12、静止的电子在加速电压为U1的电场的作用下从O经过P板的小孔射出,又
13、垂直进入平行金属板间的匀强电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离,现使U1加倍,要使电子的运动轨迹不发生变化,则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1/2倍( BD)6、如图所示,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度飞出。仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则A一定带正电,b一定带负电 B加速度减小,b加速度增大,C电势能减小,b电势能增大, D和b的动能一定都增大。16.在“用描迹法画出平面上电场中的等势线” 的实验中,在木板上铺纸的顺序是:最下层是 纸,中间是 纸,最上层是 纸。16 白、复
14、写、导电14、一个有初速的、电量为+4×108C为的带电粒子,在电场中只受电场力作用。从A点运动到B点的过程中,克服电场力做了8×105J的功。则A、B两点的电势差UAB为 ,在此过程中,电荷的动能 (填“增加”或“减少”)了 eV 。18、如图所示,A、B、C是匀强电场中的三点,它们的电势分别为A=-5V,B=9V,C=2V(1)现将电荷q=310-8C由B移到C,问电场力做多少功?(2)试在图中画出过A、B、C点的三条等势能,并指明该匀强电场的方向16、如图所示,把一个倾角为的绝缘斜面固定在匀强电场中,电场方向水平向右,电场强度大小为E,有一质量为m、带电量为+q的物体
15、以初速度v0,从A端恰好能沿斜面匀速运动,求物体与斜面间的动摩擦因数()17.(8分)将带电量为6 ´ 10-6C的负电荷从电场中的A点移到B点,克服电场力做了3 ´ 105 J的功,(1)则A、B间的电势差为多少?(2)再将电荷从B移到C,电场力做了1.2´105J的功,则B、C间的电势差为多少?20、如图所示,一电场中的等势面是一簇互相平行的平面,间隔均为d,各等势面的电势如图所示,现有一质量为m的带电微粒,以速度v0射入电场,v0的方向与水平方向成450斜向上,要使质点做直线运动,则(1)微粒带何种电荷?电量是多少?(2)在入射方向的最大位移是多少?( )1
16、9如图,在XOY平面以下区域是匀强电场,场强为E,方向竖直向上,XOY平面以上无电场。有一质量为m,带电量为+q的小球从离XOY平面上方高h处自由下落,然后进入电场。设qEmg,求:(1)小球下降到最低位置处的Z坐标值(2)小球完成一次周期性运动所需的时间 19、(1)mgh/(qEmg);(2)2qE/(qEmg)13、(优化P60)如图、两块平行金属板A、B,带有等量异种电荷,竖直固定在表面光滑的绝缘小车上,小车的总质量为M,整个装置静止在光滑的水平面上,一质量为m,电量为q的小球,在小车表面上以初速度v0沿垂直金属板方向,从B板底部的小孔射入两板之间,且恰好不与A板相碰。求:两板间电势差
17、。 A B m +q13、U=MmV02/2(M+m)g26、(策略整合P51)如图,水平放置的平行板电容器的两极板M、N,两板间距离L=15cm,接上直流电源。上极板M中央有一个小孔A,在A的正上方h=20cm处的B点有一个小油滴自由落下。已知小油滴电量Q=3.5×10-14C,质量m=3.0×10-9Kg,当小油滴落到下极板N处时,速度恰好为零。(不计空气阻力,g=10m/s2)求: B(1) 两极板间的电势差U;(2) 两极板间的电场强度E。 M A 26、(1)3×105V;(2)2×106V/m图 1120、(12分)一束电子流在的电压作用下得
18、到一定速度后垂直于平行板间的匀强电场飞入两板间的中央,如图11所示。若平行板间的距离,板长,问至少在平行板上加多大电压才能使电子不再飞出平行板?21、(13分)如图12所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d0.04m,两板间的电压U400V,板间有一匀强电场。在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m5×106kg,电荷量q5×108C。设A、B板足够长,g取10m/s2。试求:(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰?(2)相碰时,离金属板上端的距离多大?图 1220、长为l的水平放置的平行金
19、属板,板间形成匀强电场,一个带电为q、质量为m的带电粒子,以初速紧贴上板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与水平方向夹角为30°,如图所示(粒子重力不计)。求:(1)匀强电场的场强;(2)两板间的距离d20、22、有一匀强电场,场强为E,方向如图所示,电场区域足够大,MN为电场中一水平线。一电子以与水平方向成45°角的初速度v0垂直于电场方向从水平线MN上的O点射出,且初速度v0的方向与MN在同一平面内,若电子质量为m,电量为e,不计重力。求:(1)电子通过水平线MN时距O点的距离?v0M)450EON(2)电子通过水平线MN时的速度大小?(3)电子从
20、O点到通过水平线MN的过程中电势能的变化量?22、16、在竖直方向的匀强电场中,当电场强度为E1时,一带电液滴恰静止在A点,若不改变电场强度方向,忽然使电场强度由E1增到E2,液滴运动一段时间后,又不改变电场强度E2的大小,只是把方向突然反向,又经历一段同样的时间,液滴恰返回A点,求E2/E1之值。16()17、如图所示,水平放置的平行金属板A、B间距为d,带电微粒的电荷量为q,质量为m,微粒以速度v从两极板中央处水平飞入两极板间;当两板上不加电压时,微粒恰从下板的边缘飞出;现给AB加上一电压,微粒从离上极板d/4的M点飞出,已知地球重力加速度为g。MBAqm求:(1)金属板的长度L? (2)
21、两极板间所加电压U?17(1)v0(d/g)1/2 (2)3mgd/2q30018、长为L的平行金属板,板间形成匀强电场,一个带电为,质量为的带电粒子,以初速度紧贴上极板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下极板边缘射出,末速度恰好与下极板成30度角,如图所示,求:(1)粒子刚好射出电场时的末速度(2)匀强电场的场强(3)两极板的距离37º21如图所示,一质量为m = 2g,电量为的小球,从与水平方向成37°角的两块平行金属板A、B的A板上的小孔P沿水平方向射入,小球在A、B板间做直线运动,两板的间距为d = 4cm。问:(1) A、B两板的电压UAB是多少?(2) 小球入射
22、的速度v0至少多大才能到达B板?21(1) qcos45° mg, u; (2)qumv02, v0 1m/s18如图所示为描绘电场中等势线的实验。(1)实验时需在木板上依次铺放_纸,_纸和_纸。(2)灵敏电流表G的一根探针接在基准点c点,另一探针接在f点,则电流表指针向_偏为找到与c点电势相等的点,接f点的探针应向_移。HhABv0图819.(8分)如图8所示,水平放置的A、B两平行板相距为h,上板A带正电,现有质量为m的带电量为+q的小球在B板下方距离为H处,以初速度v0竖直向上从B板小孔进入板间电场,欲使小球刚好打到A板,A、B间的电势差UAB为多少?19. 由动能定理得: (
23、5分) (3分)20.解:(1) V (2分)V (2分)所以场强方向为A到B方向的匀强电场 (2分) (2) V/m(4分)24真空中光滑水平面上有A、B两个点电荷,带有不同的正电,相距为L,A的质量为m。由静止释放,释放时B的加速度大小是A的加速度大小的1/4,在t秒末B的速度大小为V,B的加速度是释放时的一半,则此时A的速度大小是多少?此时A与B间的距离?在时间t内,A、B间的电场力对电荷B的冲量的大小?在时间t内,A、B两个电荷组成的系统电势能变化多少?24题:A、B在运动过程中,动量守恒。则有:mVA-mBV=0,由题意知,mB=4m,VA=4V。设在t秒末A与B间相距为r,则:KQ
24、AQB/2L2=K QAQB/r2,r= L。由动量定理:IB=PB=mBV=4mv。电势能应减少,其减少量为:E电=EK=mAVA2/2 +mBVB2/2=10mV2。18(16分)如图13绝缘斜面AC的倾角a 37°,ABBCl,AB之间斜面光滑,BC之间斜面粗糙,在A、B两点分别放置质量均为m,带电量均为q的小滑块甲和乙,当所加匀强电场的方向垂直斜面向上时,两滑块均以相同的加速度沿斜面下滑若保持电场强度大小不变,方向改为垂直斜面向下,再从A、B两点由静止释放滑块,滑块乙静止,甲加速下滑与乙碰撞,碰撞后甲和乙没有分开,为使它们不能到达C点,滑块与斜面间的动摩擦因数m 为多大?(两
25、滑块均视为质点,g10m/,sin370.6)图131816分当所加电场方向垂直斜面向上时,两滑块均以相同的加速度沿斜面下滑,由于AB段光滑,滑块甲沿斜面下滑的加速度为g·sina 对于滑块乙、应有沿斜面下滑的加速度g·sina ,则,而-qE-mg·cosa 0故有:qEmg·cosa 当所加电场方向垂直斜面向下时,滑块乙静止,对甲有:mgsina 从A到B,由运动学公式,得: (或支持力、电场力不做功,有mglsina)甲与乙碰撞,由动量守恒定律,得:2mv甲与乙碰撞后,以两滑块为研究对象,由牛顿第二定律,得:-2mgsina (mm)即m (2Eq
26、2mgcosa )-2mgsina 从B到C由运动学公式,得:联解得:m 0.47,即要使甲、乙不能到C点,须有m 0.47(或由能量关系得,m (2Eq2mgcosa )l2mglsina ,解得m 0.47)17、如图所示,水平放置的平行金属板A、B间距为d,带电微粒的电荷量为q,质量为m,微粒以速度v从两极板中央处水平飞入两极板间;当两板上不加电压时,微粒恰从下板的边缘飞出;现给AB加上一电压,微粒从离上极板d/4的M点飞出,已知地球重力加速度为g。MBAqm求:(1)金属板的长度L? (2)两极板间所加电压U?17(1)v0(d/g)1/2 (2)3mgd/2q23.(16分)如图所示
27、,质量均为m的小球A和B,用轻弹簧相连,B球带+q的电量,A球不带电,两球静止于光滑的地面上,A球紧靠竖直墙壁,墙壁和弹簧均绝缘。现沿水平方向施加水平向左的匀强电场,场强为E。等B球向左移动距离l时,又突然撤去电场,求(1)撤去电场后,A球刚离开墙壁时,B球的速度;(2)撤去电场后,弹簧伸长到最长时的弹性势能。23(16分)(1)撤去电场后,小球刚离墙壁时,弹簧为原长,设小球的速度为由能量守恒得 (3分) (3分)(2)弹簧伸长到最长时,两个小球速度相同,设为由动量守恒得 (3分) 由能量守恒得: (3分)弹性势能:=Eql /2 (4分)评分标准: (1)问6分(2)问10分24(19分)如
28、图所示,在光滑绝缘水平桌面上有两个静止的小球A和B,B在桌边缘,A和B均可视为质点,质量均为m=02kg,A球带正电,电荷量q=01C,B球是绝缘体不带电,桌面离地面的高h=0.05m开始时A、B相距L=01m,在方向水平向右、大小E=10NC的匀强电场的电场力作用下,A开始向右运动,并与B球发生正碰,碰撞中A、B的总动能无损失,A和B之间无电荷转移求: (1)A经过多长时间与B碰撞? (2)A、B落地点之间的距离是多大? 24解:(1)解:A在电场力作用下做初速度为零的匀速直线运动、,设加速度大小为a,经 时间t与B发生第一次碰撞,则 (2)设A球与B球发碰撞前速度为vAl,碰撞后A球速度为
29、vA2,B球速度为vB2,则由动量守恒得:根据题意:解得:即A球与B球发碰撞后,B做平抛运动,A在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做初速度为零的匀加速运动,A球与B球运动时间相等,设时间为t1,在这段时间内A、B在水平方向发生的位移分别为sA和sB,则 A、B落地点之间的距离: 评分标准:本题满分19分,其中式2分,式1分,式各2分,(5)(11)(12)(13)(14)(15)(16)各1分。 24.(19分)如图所示,光滑绝缘杆上套有两个完全相同、质量都是m的金属小球a、b,a带电量为q(q>0),b不带电。M点是ON的中点,且OM=MN=L,整个装置放在与杆平行的匀强电场中。
30、开始时,b静止在杆上MN之间的某点P处,a从杆上O点以速度v0向右运动,到达M点时速度为3v0/4,再到P点与b球相碰并粘合在一起(碰撞时间极短),运动到N点时速度恰好为零。求:(1)电场强度E的大小和方向;(2)a、b两球碰撞中损失的机械能E;(3)a球碰撞b球前的速度v。24.(19分)解:(1)球a从O到MWOM=-qEL=m(v0)2-mv02 (3分)E= 方向向左 (2分)(2)设碰撞中损失的机械能为E,对球从O到N的全过程应用能的转化和守恒定律:qE2L+E= mv02 (3分)E= (2分)(3)设碰撞前后的速度分别为v和v,则mv=2mv (3分)减少的动能E=mv2-
31、83;2mv2 (3分)则v=v0 (3分)25(分)一个质量为M的绝缘小车,静止在光滑的水平面上,在小车的光滑板面上放一个质量为m、带电量为q的带电小物块(可视为质点),小车质量与物块质量之比M : m = 7 : 1,物块距小车右端挡板距离为l,小车车身长为L,且L 1.5 l,如图所示。现沿平行于车身方向加一电场强度为E的水平向右的匀强电场,带电小物体由静止开始向右运动,之后与小车右挡板相碰,碰后小车速度大小为碰撞前物块速度大小的 1/ 4。设小物块滑动过程中和与小车相碰的过程中,小物块带电量不变。 (1)通过分析与计算说明,碰撞后滑块能否滑出小车的车身? (2)若能滑出,求由小物块开始运动至滑出时电场力对小物块所做的功;若不能滑出,求小物块从开始运动至第二次碰撞时电场力对小物块所做的功。25(20分)(1
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