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2022年高考物理 (真題+模擬新題分類匯編) 電場

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1、2022年高考物理 (真題+模擬新題分類匯編) 電場 3.I1[xx·江蘇卷] 下列選項中的各圓環(huán)大小相同,所帶電荷量已在圖中標出,且電荷均勻分布,各 圓環(huán)間彼此絕緣.坐標原點O處電場強度最大的是(  ) A     B      C      D 3.B [解析] 設每個圓環(huán)產(chǎn)生的電場的場強大小為E,則圖A產(chǎn)生的電場的場強如圖甲所示;圖B中兩個圓環(huán)各自產(chǎn)生的電場如圖乙所示,合場強的大小為E;圖C中第一、三象限產(chǎn)生的電場的場強大小相等,方向相反,合場強為0,整個圓環(huán)產(chǎn)生的電場就相當于第二象限的圓環(huán)產(chǎn)生的電場,如圖丙所示; 圖D中產(chǎn)生的電場的合場強為零,故選項B正確. 1

2、5.I1 [xx·新課標全國卷Ⅰ] 如圖,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、b、d三個點,a和b、b和c、c和d間的距離均為R,在a點處有一電荷量為q(q>0)的固定點電荷.已知b點處的場強為零,則d點處場強的大小為(k為靜電力常量)(  ) A.k        B.k C.k D.k 15.B [解析] 考查真空中點電荷的場強公式及場強的疊加.由題意,b點處的場強為零說明點電荷q和圓盤在b點產(chǎn)生的場強等大反向,即圓盤在距離為R的b點產(chǎn)生的場強為EQ=,故圓盤在距離為R的d 點產(chǎn)生的場強也為EQ=,點電荷q在d點產(chǎn)生的場強Eq=,方向與

3、圓盤在d點產(chǎn)生的場強方向相同,d點的合場強為二者之和,即E合=+=,B正確. 6.I1、I2[xx·江蘇卷] 將一電荷量為+Q的小球放在不帶電的金屬球附近,所形成的電場線分布如圖所示,金屬球表面的電勢處處相等.a(chǎn)、b為電場中的兩點,則(  ) A.a(chǎn)點的電場強度比b點的大 B.a(chǎn)點的電勢比b點的高 C.檢驗電荷-q在a點的電勢能比在b點的大 D.將檢驗電荷-q從a點移到b點的過程中,電場力做負功 6.ABD [解析] 在電場中電場線越密的地方電場越強,故選項A正確;電場線總是指向電勢降低的方向,故選項B正確;在電場中移動電荷時,負電荷順著電場線移動時,電場力做負功,電勢能增加,

4、故選項C錯誤,選項D正確.6.I1、I2、I4 [xx·天津卷] 兩個帶等量正電的點電荷,固定在圖中P、Q兩點,MN為PQ連線的中垂線,交PQ于O點,A為MN上的一點.一帶負電的試探電荷q,從A點由靜止釋放,只在靜電力作用下運動,取無限遠處的電勢為零,則(  ) A.q由A向O的運動是勻加速直線運動 B.q由A向O運動的過程電勢能逐漸減小 C.q運動到O點時的動能最大 D.q運動到O點時電勢能為零 6.BC [解析] 由等量正電荷形成的電場的規(guī)律可知,試探電荷q從A到O的運動過程中,所受的力發(fā)生變化,方向指向O點,試探電荷做變加速直線運動,A錯誤;力的方向與速度的方向一致,電場力

5、做正功,電勢能逐漸減小,B正確;合外力做正功,動能增加,C正確;將電荷從O點移到無窮遠處,要克服電場力做功,電勢能增加,最后電勢能變?yōu)榱?,所以電荷在O點時電勢能為負值,D錯誤. I2 電場的能的性質(zhì)                   10.[xx·遼寧省五校協(xié)作體聯(lián)考] 在光滑絕緣水平面的P點正上方O點固定一個電荷量為+Q的點電荷,在水平面上的N點,由靜止釋放質(zhì)量為m、電荷量為-q的負試探電荷,該試探電荷經(jīng)過P點時速度為v,圖中θ=60°,規(guī)定電場中P點的電勢為零.則在+Q形成的電場中(  ) 圖X11-9 A.N點電勢高于P點電勢 B.N點電勢為- C.P點電場

6、強度大小是N點的4倍 D.試探電荷在N點具有的電勢能為-mv2 10.BC [解析] 根據(jù)點電荷電場的特點,N點的電勢低于P點電勢,選項A錯誤;根據(jù)動能定理,有-qφ=mv2,解得N點電勢為φ=-,選項B正確;由于N點到O點的距離是P點到O點距離的2倍,根據(jù)點電荷電場強度公式可知,P點電場強度大小是N點的4倍,選項C正確;試探電荷在N點具有的電勢能為-qφ=mv2,選項D錯誤. 6.I1、I2[xx·江蘇卷] 將一電荷量為+Q的小球放在不帶電的金屬球附近,所形成的電場線分布如圖所示,金屬球表面的電勢處處相等.a(chǎn)、b為電場中的兩點,則(  ) A.a(chǎn)點的電場強度比b點的大 B.

7、a點的電勢比b點的高 C.檢驗電荷-q在a點的電勢能比在b點的大 D.將檢驗電荷-q從a點移到b點的過程中,電場力做負功 6.ABD [解析] 在電場中電場線越密的地方電場越強,故選項A正確;電場線總是指向電勢降低的方向,故選項B正確;在電場中移動電荷時,負電荷順著電場線移動時,電場力做負功,電勢能增加,故選項C錯誤,選項D正確. 6.I1、I2、I4 [xx·天津卷] 兩個帶等量正電的點電荷,固定在圖中P、Q兩點,MN為PQ連線的中垂線,交PQ于O點,A為MN上的一點.一帶負電的試探電荷q,從A點由靜止釋放,只在靜電力作用下運動,取無限遠處的電勢為零,則(  ) A.q由A向O

8、的運動是勻加速直線運動 B.q由A向O運動的過程電勢能逐漸減小 C.q運動到O點時的動能最大 D.q運動到O點時電勢能為零 6.BC [解析] 由等量正電荷形成的電場的規(guī)律可知,試探電荷q從A到O的運動過程中,所受的力發(fā)生變化,方向指向O點,試探電荷做變加速直線運動,A錯誤;力的方向與速度的方向一致,電場力做正功,電勢能逐漸減小,B正確;合外力做正功,動能增加,C正確;將電荷從O點移到無窮遠處,要克服電場力做功,電勢能增加,最后電勢能變?yōu)榱?,所以電荷在O點時電勢能為負值,D錯誤. I3 電容器帶電粒子在電場中的勻變速運動                   15.I

9、3[xx·廣東卷] 噴墨打印機的簡化模型如下圖所示,重力可忽略的墨汁微滴,經(jīng)帶電室?guī)ж撾姾螅运俣葀垂直勻強電場飛入極板間,最終打在紙上,則微滴在極板間電場中(  ) A.向負極板偏轉(zhuǎn) B.電勢能逐漸增大 C.運動軌跡是拋物線 D.運動軌跡與帶電荷量無關 15.C [解析] 本題考查帶電粒子在電場中的類平拋運動.墨汁微滴帶負電,根據(jù)電場力方向判斷會向正極板方向偏轉(zhuǎn),A錯誤;電場力做正功,電勢能逐漸減小,B錯誤;速度v垂直于勻強電場的場強方向,受電場力為恒力,故墨汁微滴做類平拋運動,C正確;在沿場強方向上的位移y=at2=·t2,垂直于場強方向的位移x=vt,軌跡方程為y=x2,即

10、運動軌跡與帶電荷量有關,D錯誤. 11.E2、I3、I7 [xx·天津卷] 一圓筒的橫截面如圖所示,其圓心為O.筒內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.圓筒下面有相距為d的平行金屬板M、N,其中M板帶正電荷,N板帶等量負電荷.質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子自M板邊緣的P處由靜止釋放,經(jīng)N板的小孔S以速度v沿半徑SO方向射入磁場中.粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞后仍從S孔射出,設粒子與圓筒碰撞過程中沒有動能損失,且電荷量保持不變,在不計重力的情況下,求: (1)M、N間電場強度E的大??; (2)圓筒的半徑R; (3)保持M、N間電場強度E不變,僅將M板向上平移d,粒子仍從M板邊

11、緣的P處由靜止釋放,粒子自進入圓筒至從S孔射出期間,與圓筒的碰撞次數(shù)n. 11.[解析] (1)設兩板間的電壓為U,由動能定理得 qU=mv2① 由勻強電場中電勢差與電場強度的關系得 U=Ed② 聯(lián)立上式可得 E=③ (2)粒子進入磁場后做勻速圓周運動,運用幾何關系作出圓心為O′,圓半徑為r.設第一次碰撞點為A,由于粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞又從S孔射出,因此,SA弧所對的圓心角∠AO′S等于. 由幾何關系得 r=Rtan④ 粒子運動過程中洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律,得 qvB=m⑤ 聯(lián)立④⑤式得 R=⑥ (3)保持M、N間電場強度E不變,M板向上平移d后,

12、設板間電壓為U′,則U′==⑦ 設粒子進入S孔時的速度為v′,由①式看出 = 綜合⑦式可得 v′=⑧ 設粒子做圓周運動的半徑為r′,則 r′=⑨ 設粒子從S到第一次與圓筒碰撞期間的軌跡所對圓心角為θ,比較⑥⑨兩式得到r′=R,可見 θ=⑩ 粒子須經(jīng)過四個這樣的圓弧才能從S孔射出,故 n=3 20.I3、K2[xx·浙江卷] 在半導體離子注入工藝中,初速度可忽略的磷離子P+和P3+,經(jīng)電壓為U的電場加速后,垂直進入磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里、有一定寬度的勻強磁場區(qū)域,如圖所示.已知離子P+在磁場中轉(zhuǎn)過θ=30°后從磁場右邊界射出.在電場和磁場中運動時,離子P

13、+和P3+(  ) A.在電場中的加速度之比為1∶1 B.在磁場中運動的半徑之比為∶1 C.在磁場中轉(zhuǎn)過的角度之比為1∶2 D.離開電場區(qū)域時的動能之比為1∶3 20.BCD [解析] 離子在電場中的加速度a=,故==,A錯誤.離開電場區(qū)域時的動能Ek=Uq,故==,D正確.在磁場中運動的半徑r===,故==,B正確.在磁場中轉(zhuǎn)過的角度的正弦值sinθ==Bd,故==,因θ1=30°,則sinθ2=,即θ2=60°,所以=,C正確. 25.C5 I3[xx·全國卷] (19分)一電荷量為q(q>0)、質(zhì)量為m的帶電粒子在勻強電場的作用下,在t=0時由靜止開始運動,場強隨時間變化的規(guī)

14、律如圖所示.不計重力.求在t=0到t=T的時間間隔內(nèi), (1)粒子位移的大小和方向; (2)粒子沿初始電場反方向運動的時間. 25.[解析] 解法一: (1)帶電粒子在0~、~、~、~T時間間隔內(nèi)做勻變速運動,設加速度分別為a1、a2、a3、a4,由牛頓第二定律得 a1=① a2=-2② a3=2③ a4=-④ 由此得帶電粒子在0~T時間間隔內(nèi)運動的加速度-時間圖像如圖(a)所示,對應的速度-時間圖像如圖(b)所示,其中 圖(a) 圖(b) v1=a1=⑤ 由圖(b)可知,帶電粒子在t=0到t=T時的位移為 s=v1⑥ 由⑤⑥式得 s=T2⑦ 它沿

15、初始電場正方向. (2)由圖(b)可知,粒子在t=T到t=T內(nèi)沿初始電場的反方向運動,總的運動時間為t為 t=T-T=⑧ 解法二: (1)帶電粒子在0~、~、~、~T時間間隔內(nèi)做勻變速運動,設加速度分別為a1、a2、a3、a4,由牛頓第二定律得 qE0=ma1① -2qE0=ma2② 2qE0=ma3③ -qE0=ma4④ 設帶電粒子在t=、t=、t=、t=T時的速度分別為v1、v2、v3、v4,則 v1=a1⑤ v2=v1+a2⑥ v3=v2+a3⑦ v4=v3+a4⑧ 設帶電粒子在t=0到t=T時的位移為s,有 s=(+++)⑨ 聯(lián)立以上各式可得 s=⑩

16、 它沿初始電場正方向. (2)由電場的變化規(guī)律知,t=時粒子開始減速,設經(jīng)過時間t1粒子速度減為零. 0=v1+a2t1 將①②⑤代入上式,得 t1= 粒子從t=時開始加速,設經(jīng)過時間t2速度變?yōu)榱悖? 0=v2+a3t2 此式與①②③⑤⑥式聯(lián)立得 t2= t=0到t=T內(nèi)粒子沿初始電場反方向運動的時間t為 t=(-t1)+t2 將式代入式得 t= 23.I3K2 [xx·安徽卷] 如圖所示的平面直角坐標系xOy,在第Ⅰ象限內(nèi)有平行于y軸的勻強電場,方向沿y軸正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc區(qū)域內(nèi)有勻強磁場,方向垂直于xOy平面向里,正三角形邊長為L,且ab邊與y軸平

17、行.一質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子,從y軸上的P(0,h)點,以大小為v0的速度沿x軸正方向射入電場,通過電場后從x軸上的a(2h,0)點進入第Ⅳ象限,又經(jīng)過磁場從y軸上的某點進入第Ⅲ象限,且速度與y軸負方向成45°角,不計粒子所受的重力.求: (1)電場強度E的大小; (2)粒子到達a點時速度的大小和方向; (3)abc區(qū)域內(nèi)磁場的磁感應強度B的最小值. 23.[解析] (1)設粒子在電場中運動的時間為t,則有 x=v0t=2h, y=at2=h, qE=ma, 聯(lián)立以上各式可得E=. (2)粒子到達a點時沿負y方向的分速度為vy=at=v0, 所以v==v0,方向

18、指向第Ⅳ象限與x軸正方向成45°角. (3)粒子在磁場中運動時,有qvB=m, 當粒子從b點射出時,磁場的磁感應強度為最小值,此時有r=L,所以B=. 16.I3 [xx·新課標全國卷Ⅰ] 一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連,上極板中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計).小孔正上方處的P點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落,經(jīng)過小孔進入電容器,并在下極板處(未與極板接觸)返回.若將下極板向上平移,則從P點開始下落的相同粒子將(  ) A.打到下極板上 B.在下極板處返回 C.在距上極板處返回 D.在距上極板d處返回 16.D [解析] 考查帶電

19、粒子在平行板電容器中的直線運動.設電池的電壓為U,由于前后兩次平行板均與電池相連,則前后兩次平行板電容器板間的電壓不變.設平移下極板后粒子將在距上極板為h處返回,對前后兩次應用動能定理, mg(d+)-qU=0,mg(+h)-qh=0,聯(lián)立解得h= ,D正確. I4 帶電粒子在電場中的非勻變速運動                   4.[xx·湖北省武漢市四校聯(lián)考] 如圖X12-4所示,豎直平面內(nèi),一帶正電的小球,系于長為L的不可伸長的輕線一端,線的另一端固定為O點,它們處在勻強電場中,電場的方向水平向右,場強的大小為E.已知電場對小球的作用力的大小等于小球的重力.現(xiàn)先把小球拉到

20、圖中的P1處,使輕線伸直,并與場強方向平行,然后由靜止釋放小球.已知小球在經(jīng)過最低點的瞬間,因受線的拉力作用,其速度的豎直分量突變?yōu)榱悖椒至繘]有變化,(不計空氣阻力)則小球到達與P1點等高的P2點時線上張力T為多少(  ) 圖X12-4 A.mg   B.3mg   C.4mg   D.5mg 4.B [解析] 小球受到的重力與電場力的合力指向右下方,與豎直方向成45°,小球從靜止釋放后沿合力方向做勻加速直線運動,當小球到達最低點時,繩子伸直,小球的豎直分速度減為零,水平分速度不變.設小球經(jīng)過最低點時的速度為v,其水平分速度為vx=vsin45°=v,根據(jù)動能定理有mgL+F電L

21、=mv2,其中F電=mg;小球從最低點上升到P2位置的過程中,合外力做功為零,小球的動能變化為零,即小球在P2位置的速度大小等于v,在P2位置,小球沿水平方向的合外力提供向心力,所以T-F電=,聯(lián)立以上各式,可得T=3mg,選項B正確. 24.D4、I4、I2[xx·浙江卷] (20分)“電子能量分析器”主要由處于真空中的電子偏轉(zhuǎn)器和探測板組成.偏轉(zhuǎn)器是由兩個相互絕緣、半徑分別為RA和RB的同心金屬半球面A和B構成,A、B為電勢值不等的等勢面,其過球心的截面如圖所示.一束電荷量為e、質(zhì)量為m的電子以不同的動能從偏轉(zhuǎn)器左端M板正中間小孔垂直入射,進入偏轉(zhuǎn)電場區(qū)域,最后到達偏轉(zhuǎn)器右端

22、的探測板N,其中動能為Ek0的電子沿等勢面C做勻速圓周運動到達N板的正中間.忽略電場的邊緣效應. (1)判斷半球面A、B的電勢高低,并說明理由; (2)求等勢面C所在處電場強度E的大?。? (3)若半球面A、B和等勢面C的電勢分別為φA、φB和φC,則到達N板左、右邊緣處的電子,經(jīng)過偏轉(zhuǎn)電場前、后的動能改變量ΔEk左和ΔEk右分別為多少? (4)比較|ΔEk左|與|ΔEk右|的大小,并說明理由. 24.[解析] (1)電子(帶負電)做圓周運動,電場力方向指向球心,電場方向從B指向A,B板電勢高于A板. (2)據(jù)題意,電子在電場力作用下做圓周運動,考慮到圓軌道上的電場強度E大小相同,有

23、 eE=m Ek0=mv2 R= 聯(lián)立解得:E== (3)電子運動時只有電場力做功,根據(jù)動能定理,有 ΔΕk=qU 對到達N板左邊緣的電子,電場力做正功,動能增加,有 ΔΕk左=e(φB-φC) 對到達N板右邊緣的電子,電場力做負功,動能減小,有 ΔΕk右=e(φA-φC) (4)根據(jù)電場線的特點,等勢面B與C之間的電場強度大于C與A之間的電場強度,考慮到等勢面間距相等,有 > 即> 6.I1、I2、I4 [xx·天津卷] 兩個帶等量正電的點電荷,固定在圖中P、Q兩點,MN為PQ連線的中垂線,交PQ于O點,A為MN上的一點.一帶負電的試探電荷q,從A點由靜止釋放,

24、只在靜電力作用下運動,取無限遠處的電勢為零,則(  ) A.q由A向O的運動是勻加速直線運動 B.q由A向O運動的過程電勢能逐漸減小 C.q運動到O點時的動能最大 D.q運動到O點時電勢能為零 6.BC [解析] 由等量正電荷形成的電場的規(guī)律可知,試探電荷q從A到O的運動過程中,所受的力發(fā)生變化,方向指向O點,試探電荷做變加速直線運動,A錯誤;力的方向與速度的方向一致,電場力做正功,電勢能逐漸減小,B正確;合外力做正功,動能增加,C正確;將電荷從O點移到無窮遠處,要克服電場力做功,電勢能增加,最后電勢能變?yōu)榱悖噪姾稍贠點時電勢能為負值,D錯誤. 3.I4 [xx·重慶卷]

25、如圖所示,高速運動的α粒子被位于O點的重原子核散射,實線表示α粒子運動的軌跡,M、N和Q為軌跡上的三點,N點離核最近,Q點比M點離核更遠,則(  ) A.α粒子在M點的速率比在Q點的大 B.三點中,α粒子在N點的電勢能最大 C.在重核產(chǎn)生的電場中,M點的電勢比Q點的低 D.α粒子從M點運動到Q點,電場力對它做的總功為負功 3.B [解析] 本題考查帶電粒子在點電荷電場中運動時速率、電勢、電勢能的變化情況及做功正負的知識.把位于O點的重原子核看成點電荷,其周圍的電場為由O點指向無窮遠,且離O點越近,場強越大,電勢越高,Q點比M點離核更遠,故M點的電勢比Q點的高,C錯; α粒子在運動

26、過程中,受到重原子核的排斥作用,離重原子核越近,電勢能越大,動能越小,速率越小,三點中,N點離核最近,Q點比M點離核更遠,所以α粒子在M點的速率比在Q點的小,在N點的電勢能最大,A錯,B對;α粒子從M點到Q點,電勢能減小,動能增大,電場力對它做的總功為正功,D錯. I5 實驗:用描跡法畫出電場中平面上的等勢線                   I6 實驗:練習使用示波器                   I7 電場綜合                   8.[xx·浙江省寧波效實中學期末] 如圖X12-8所示,絕緣的水平桌面上方有一豎直方向的矩形區(qū)域,該區(qū)

27、域是由三個邊長均為L的正方形區(qū)域ABFE、BCGF和CDHG首尾相接組成的,且矩形的下邊EH與桌面相接.三個正方形區(qū)域中分別存在方向為豎直向下、豎直向上、豎直向上的勻強電場,其場強大小比例為1∶1∶2.現(xiàn)有一帶正電的滑塊以某一初速度從E點射入場區(qū),初速度方向水平向右,滑塊最終恰從D點射出場區(qū).已知滑塊在ABFE區(qū)域所受靜電力和所受重力大小相等,桌面與滑塊之間的動摩擦因數(shù)為0.125,重力加速度為g,滑塊可以視作質(zhì)點.求: 圖X12-8 (1)滑塊進入CDHG區(qū)域時的速度大?。? (2)滑塊在ADHE區(qū)域運動的總時間. 8.(1)  (2)4 [解析] (1)在CDHG區(qū)域,對滑塊進

28、行受力分析,由牛頓第二定律有2qE-mg=ma3, 由題意知qE=mg, 在水平方向和豎直方向分別有L=vGt3,L=a3t. 聯(lián)立以上各式解得vG=,t3=. (2)在BCGF區(qū)域,對滑塊進行受力分析,在豎直方向 qE=mg,   所以不受摩擦力,做勻速直線運動, vF=vG=,t2=t3=.    在ABFG區(qū)域,對滑塊進行受力分析,在豎直方向 FN=qE+mg, 在水平方向 f=ma1, 由滑動摩擦力定律有f=μFN. 由以上各式解得a1=g. 當滑塊由E運動到F時,由運動學公式有 v-v=2(-a1)L, 代入解得vE=, 由運動學公式有vF=vE-a

29、1t1. 解得t1=(4-2),所以t=t1+t2+t3=4. 11.E2、I3、I7 [xx·天津卷] 一圓筒的橫截面如圖所示,其圓心為O.筒內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B.圓筒下面有相距為d的平行金屬板M、N,其中M板帶正電荷,N板帶等量負電荷.質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子自M板邊緣的P處由靜止釋放,經(jīng)N板的小孔S以速度v沿半徑SO方向射入磁場中.粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞后仍從S孔射出,設粒子與圓筒碰撞過程中沒有動能損失,且電荷量保持不變,在不計重力的情況下,求: (1)M、N間電場強度E的大小; (2)圓筒的半徑R; (3)保持M、N間電場強度E

30、不變,僅將M板向上平移d,粒子仍從M板邊緣的P處由靜止釋放,粒子自進入圓筒至從S孔射出期間,與圓筒的碰撞次數(shù)n. 11.[解析] (1)設兩板間的電壓為U,由動能定理得 qU=mv2① 由勻強電場中電勢差與電場強度的關系得 U=Ed② 聯(lián)立上式可得 E=③ (2)粒子進入磁場后做勻速圓周運動,運用幾何關系作出圓心為O′,圓半徑為r.設第一次碰撞點為A,由于粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞又從S孔射出,因此,SA弧所對的圓心角∠AO′S等于. 由幾何關系得 r=Rtan④ 粒子運動過程中洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律,得 qvB=m⑤ 聯(lián)立④⑤式得 R=⑥ (3)保持M

31、、N間電場強度E不變,M板向上平移d后,設板間電壓為U′,則U′==⑦ 設粒子進入S孔時的速度為v′,由①式看出 = 綜合⑦式可得 v′=⑧ 設粒子做圓周運動的半徑為r′,則 r′=⑨ 設粒子從S到第一次與圓筒碰撞期間的軌跡所對圓心角為θ,比較⑥⑨兩式得到r′=R,可見 θ=⑩ 粒子須經(jīng)過四個這樣的圓弧才能從S孔射出,故 n=3 19.I7[xx·山東卷] 如圖所示,在x軸上相距為L的兩點固定兩個等量異種點電荷+Q、-Q,虛線是以+Q所在點為圓心、為半徑的圓,a、b、c、d是圓上的四個點,其中a、c兩點在x軸上,b、d兩點關于x軸對稱.下列判斷正確的是(  ) A

32、.b、d兩點處的電勢相同 B.四個點中c點處的電勢最低 C.b、d兩點處的電場強度相同 D.將一試探電荷+q沿圓周由a點移至c點,+q的電勢能減小 19.ABD [解析] b、d兩點關于等量異種電荷的連線對稱,根據(jù)等量異種電荷等勢面的對稱性,b、d兩點電勢相等,故A正確.如果設無窮遠處電勢為零,則c點電勢為零,a、b、d點電勢均大于零,故B正確.b、d兩點的電場強度大小相等、方向不同,故C錯誤.因為a點電勢大于c點電勢,所以試探電荷+q沿圓周由a點移至c點,電勢能減小,故D正確. 24.I7[xx·新課標全國卷Ⅱ] 如圖,勻強電場中有一半徑為r的光滑絕緣圓軌道,軌道平面與電場方向平行

33、.a(chǎn)、b為軌道直徑的兩端,該直徑與電場方向平行.一電荷量為q(q>0)的質(zhì)點沿軌道內(nèi)側(cè)運動,經(jīng)過a點和b點時對軌道壓力的大小分別為Na和Nb.不計重力,求電場強度的大小E、質(zhì)點經(jīng)過a點和b點時的動能. 24.[解析]質(zhì)點所受電場力的大小為 f=qE?、? 設質(zhì)點質(zhì)量為m,經(jīng)過a點和b點時的速度大小分別為va和vb,由牛頓第二定律有 f+Na=m?、? Nb-f=m?、? 設質(zhì)點經(jīng)過a點和b點時的動能分別為Eka和Ekb,有 Eka=mv?、? Ekb=mv?、? 根據(jù)動能定理有 Ekb-Eka=2rf?、? 聯(lián)立①②③④⑤⑥式得 E=(Nb-Na)?、? Eka=(Nb+5Na

34、)?、? Ekb=(5Nb+Na)?、? 20.I7 [xx·安徽卷] 如圖所示, xOy平面是無窮大導體的表面,該導體充滿z<0的空間,z>0 的空間為真空.將電荷量為q的點電荷置于z軸上z=h處,則在xOy平面上會產(chǎn)生感應電荷.空間任意一點處的電場皆是由點電荷q和導體表面上的感應電荷共同激發(fā)的.已知靜電平衡時導體內(nèi)部場強處處為零,則在z軸上z=處的場強大小為(k為靜電力常量)(  ) A.k B.k C.k D.k 20.D [解析] 本題考查靜電平衡、點電荷的電場、矢量合成等知識.導體處于靜電平衡狀態(tài),內(nèi)部場強為零,在z軸上z=-處,感應電荷產(chǎn)生的場強大小E′與點電荷q產(chǎn)生

35、的場強大小相等、方向相反,E′=k=k;在z軸上z=處,感應電荷產(chǎn)生的場強大小也為E′,點電荷q產(chǎn)生的場強大小E=k=k,E與E′方向相同,因此合場強E合=E+E′=k,選項D正確. 22.I15[xx·全國卷] (6分)如圖,E為直流電源,G為靈敏電流計,A、B為兩個圓柱形電極,P是木板,C、D為兩個探針,S為開關,現(xiàn)用上述實驗器材進行“用描跡法畫出電場中平面上的等勢線”的實驗. (1)木板P上有白紙、導電紙和復寫紙,最上面的應該是________紙; (2)用實線代表導線將實驗器材正確連接. 22.(1)導電 (2)連線如圖所示 [解析] 因為是用電流來模擬正負點電荷形成的電場,根據(jù)電勢高低畫出等勢線,所以要求導電紙與接線柱導通,還要在導電紙上用靈敏電流計探針尋找等勢點,這些都要求最上面一層一定是導電紙.連線要求連成兩個獨立的電路,即電源、導電紙和開關組成一個閉合電路,形成穩(wěn)恒電流;兩探針與靈敏電流計相連,組成一個檢測電路.

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