題目列表(包括答案和解析)
在光滑的絕緣水平面上,有一個正方形abcd,頂點a、c處分別固定一個正點電荷,電荷量相等,如圖4所示.若將一個帶負(fù)電的粒子置于b點,自由釋放,粒子將沿著對角線bd往復(fù)運動粒子從b點運動到d點的過程中 ( )
A.先做勻加速運動,后做勻減速運動
B.先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢
C.電勢能與機械能之和先增大,后減小
D.電勢能先減小,后增大
在光滑的絕緣水平面上,有一個正方形abcd,頂點a、c
處分別固定一個正點電荷,電荷量相等,如圖4所示.若將一個帶負(fù)電的
粒子置于b點,自由釋放,粒子將沿著對角線bd往復(fù)運動.粒子從b點
運動到d點的過程中 ( )
A.先做勻加速運動,后做勻減速運動
B.先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢
C.電勢能與機械能之和先增大,后減小
D.電勢能先減小,后增大
在光滑的絕緣水平面上,有一個正方形abcd,頂點a、c
處分別固定一個正點電荷,電荷量相等,如圖4所示.若將一個帶負(fù)電的
粒子置于b點,自由釋放,粒子將沿著對角線bd往復(fù)運動.粒子從b點
運動到d點的過程中 ( )
A.先做勻加速運動,后做勻減速運動
B.先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢
C.電勢能與機械能之和先增大,后減小
D.電勢能先減小,后增大
在光滑的絕緣水平面上,有一個正方形abcd,頂點a、c處分別固定一個正點電荷,電荷量相等,如圖4所示.若將一個帶負(fù)電的粒子置于b點,自由釋放,粒子將沿著對角線bd往復(fù)運動粒子從b點運動到d點的過程中 ( )
A.先做勻加速運動,后做勻減速運動 |
B.先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢 |
C.電勢能與機械能之和先增大,后減小 |
D.電勢能先減小,后增大 |
(06年江蘇卷)氫原子的能級如圖所示,已知可見的光的光子能量范圍約為1.62eV―3.11eV,下列說法錯誤的是
A.處于n = 3能級的氫原子可以吸收任意頻率的紫外線,并發(fā)生電離
B.大量氫原子從高能級向n = 3能級躍遷時,發(fā)出的光具有顯著的熱效應(yīng)
C.大量處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時,可能發(fā)出6種不同頻率的光
D.大量處于n=4是能級的氫原子向低能級躍遷時,可能發(fā)出3種不同頻率的可見光
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B對。在之間,合場強的方向向左,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B正確
【答案】B
3.【解析】將電荷從從電場中的A點移到B點,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。此類問題要在平時注重對電場線與場強、等勢面與場強和電場線的關(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O,即為三角形的外接圓的圓心,且該點電勢為2V,故Oc為等勢面,MN為電場線,方向為MN方向,UOP= UOa=V,UON : UOP=2 :,故UON =2V,N點電勢為零,為最小電勢點,同理M點電勢為4V,為最大電勢點。所以選項B正確
【答案】 B
6.【解析】本題考查電容器的兩個公式。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B、C正確.
【答案】BC
7.【解析】設(shè)F與F′繞O點對稱,在F與F′處之間,小球始終受到指向O點的回復(fù)力作用下做往復(fù)運動,若小球P帶電量緩慢減小,則此后小球能運動到F′點下方,即振幅會加大,A錯;每次經(jīng)過O點因電場力做功減少而速度不斷減小,B對;若點電荷M、N電荷量緩慢增大,則中垂線CD上的場強相對增大,振幅減小,加速度相對原來每個位置增大,故一個周期的時間必定減小,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A正確;電場線越密的地方場強越大,得選項D正確。
【答案】D
9.【解析】當(dāng)不加電場時,油滴勻速下降,即;當(dāng)兩極板間電壓為U時,油滴向上勻速運動,即,解之得:,當(dāng)兩極間電壓為-U時,電場力方向反向,大小不變,油滴向下運動,當(dāng)勻速運動時,,解之得:v'=3v,C項正確
【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中做勻加速直線運動,出區(qū)域I時的為v0,此后電場II做類平拋運動,假設(shè)電子從CD邊射出,出射點縱坐標(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(-
(2)設(shè)釋放點在電場區(qū)域I中,其坐標(biāo)為(x,y),在電場I中電子被加速到v1,然后進入電場II做類平拋運動,并從D點離開,有
解得 xy=,即在電場I區(qū)域內(nèi)滿足議程的點即為所求位置。
(3)設(shè)電子從(x,y)點釋放,在電場I中加速到v2,進入電場II后做類平拋運動,在高度為y′處離開電場II時的情景與(2)中類似,然后電子做勻速直線運動,經(jīng)過D點,則有
,
解得 ,即在電場I區(qū)域內(nèi)滿足議程的點即為所求位置
【答案】(1)(-
12.【解析】(1)P1經(jīng)t1時間與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向左運動的最大距離: 又:
解得:
所需時間:
(2)設(shè)P1、P2碰撞后又經(jīng)時間在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)的電場強度等于零。
【答案】AC
2.【解析】b、d兩點的合場強方向不同,所以選項A錯;a點的電勢高于f點的電勢,選項B錯;若在b、d、e、f上移動電場力不做功,選項C錯,將點電荷+q從球面上a點移動到c點的電場力做功最大,所以電勢能變化量一定最大,故選項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選項正確。
【答案】D
5.【解析】因不知道點電荷的位置,所以無法確定a、b兩點的場強方向,如點電荷在a、b兩點之間時,兩點的場強方向就不相同,A錯誤;若點電荷不在a、b兩點間的中間位置,a、b兩點的場強大小就一定不相等,B錯誤;若點電荷在a、b兩點間的中間位置,a、b兩點就在同一等勢面上,C錯誤,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)在帶電粒子運動方向上任取一點,設(shè)其坐標(biāo)為,取接地極板為零勢能點。將粒子從O點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動。故豎直方向做勻速直線運動,到達(dá)P點時有⑦;水平方向做初速度為零的勻加速運動,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
因為小球在θ=600處處于平衡,因此小球從θ=300的A點釋放,它不會往A點的左邊運動,而是以θ=600處為中心、以A點為端點來回擺動,即小球不會運動至最低點O
王明同學(xué)的求解實際上也不是小球運動到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板小孔時的速度為v,根據(jù)動能定理,有
解得
(2)微粒進入半圓形金屬板后,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動經(jīng)過t2第一次到達(dá)最低點P點,則
所以從釋放微粒開始,經(jīng)過微粒第一次到達(dá)P點
根據(jù)運動的對稱性,易知再經(jīng)過微粒再一次經(jīng)過P點
所以經(jīng)過時間,微粒經(jīng)過P點。
【答案】(1) (2) (3)
11.【解析】(1)若第1個粒子落到O點,由=v01t1
=gt12 (1分) 得v01=
若落到B點,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
【答案】(1)2.5 m/s<v0<5 m/s (2)600個
考點預(yù)測題
1.【解析】根據(jù)上述規(guī)律可知,引入的第三個小球必須帶負(fù)電,放在前兩個小球的連線上且離+Q較近。設(shè)第三個小球帶電量為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
即第三個小球帶負(fù)電,電荷量為Q的倍
【答案】第三個小球帶負(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個上夸克和1個下夸克組成的.按題意,三個夸克必位于等邊三角形的三個頂點處.這時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點的電場線密度比b點的大,所以其場強也越大,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兩點的電勢差為0,又因A、A兩點的電勢差不為0,所以選項A錯。帶正電的粒子從A點到D電場力不做功,而由D→D'電場力做功,所以選項B正確;同理,帶負(fù)電的粒子從A點沿路徑A→D→D'移到D'點,電場力做負(fù)功,電勢能增大,選項C錯;由電場力做功的特點得選項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D對。把一正的點電荷從M點沿直線移到N點時,電場力做正功,電勢能減少,所以選項A正確。而B錯。負(fù)電荷則相反,即選項C錯。
【答案】AD
7.【解析】本題主要考查電場力做功和電勢差與場強的關(guān)系。根據(jù)W=得W=8×10-6 J,因沿場強方向的距離d小于
【答案】A
8.【解析】在勻強電場中,由于U=Ed,所以任意一族平行線上等距離的兩點的電勢差相等,因此Uab=Ucd,所以c點電勢為8V。,B對?疾閯驈婋妶鲋袌鰪娕c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、電場強度、電場力大小進而確定較大關(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位置時平行板電容器兩極板間電勢差比當(dāng)滑片在b位置時小,場強也就小,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D。
【答案】D
10.【解析】由于電容、和靜電計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C.
【答案】C
11.【解析】(1)極間場強;
(2)粒子在極板間運動的加速度
(3)由,得:
【答案】(1) (2) (3)
12.【解析】對帶電系統(tǒng)進行分析,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,球A、B應(yīng)分別在右極板兩側(cè)。
(1)帶電系統(tǒng)開始運動時,設(shè)加速度為a1,由牛頓第二定律:
= ③
球B剛進入電場時,帶電系統(tǒng)的速度為v1,有:
④
由③④求得: ⑤
(2)設(shè)球B從靜止到剛進入電場的時間為t1,則:
⑥
將③⑤代入⑥得:
⑦
球B進入電場后,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)做勻減速運動。設(shè)球A剛達(dá)到右極板時的速度為v2,減速所需時間為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間為t3,運動的位移為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,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方向相同時,即夾角為零時(如圖所示)由于電偶極子與電場垂直時電勢能為零, 所以該位置的電勢能等于由該位置轉(zhuǎn)到與電場垂直時電場力所做的功,電勢能 EP1=-E0ql
②當(dāng)電偶極子方向與場強方向相反時,即夾角π為時同理可得,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,帶電小球在勻強電場和點電荷非勻強電場這樣的疊加場中運動,前兩問應(yīng)用力的觀點求解,因庫侖力是變力,所以第(3)問只能用能的觀點求解。
(1)開始運動時小球受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運動,由牛頓第二定律得
解得
代入數(shù)據(jù)解得
(2)小球速度最大時合力為零,即
解得
代入數(shù)據(jù)解得
(3)小球從開始運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)
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