北京四中網(wǎng)校2013年高考化學(xué)一輪復(fù)習(xí) 高考綜合復(fù)習(xí) 電 場專題知識導(dǎo)學(xué)

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1、高考綜合復(fù)習(xí) 電  場 專題   一、知識復(fù)習(xí)   1、場強 (描述電場力學(xué)性質(zhì)的物理量)  ?、俣x式: (規(guī)定正電荷在該點受電場力的方向即場強方向)  ?、邳c電荷電場的場強的決定式: (k=9.0×109N·m2/c2)   ③勻強電場中的關(guān)系式 ,d為沿電場線的距離。   2、電勢和電勢差U(描述電場能的性質(zhì)的物理量)  ?、俣x式: ,與零電勢的選取有關(guān),一般選大地為電勢零點。  ?、陔妱莶睿篣ab=Ua-Ub=-Uba,Uab與零電勢的選取無關(guān)。  ?、墼谡婵罩悬c電荷電勢的決定式:   3、電容器和電容:   ①定義:  ?、谄叫邪咫娙萜麟娙莸?/p>

2、決定式:  ?、?   平行板電容器內(nèi)電場強度取決于平行板上帶電荷的面密度。   4、三種理想模型  ?、冱c電荷的場(孤立點電荷、等量異種電荷、等量同種電荷)電荷的線度遠(yuǎn)小于研究的空間距離,將電荷可視為點電荷。  ?、陔妶鼍€的特點:   a、起始于正電荷,終止于負(fù)電荷,其密疏表示電場的強弱,切線方向表示電場方向。   b、任意兩條電場線不相交,不相切(若相交,在相交點有兩個電場方向,與事實不符;若相切,在切點處非常密,電場無限強,事實不存在)   c、沿電場線方向電勢降低最快。   ③等勢面:電勢相等的點所組成的面。   a、在等勢面上移動電荷,電場力不做功

3、   b、任意兩個等勢面不相交也不相切   c、電場線總是垂直于等勢面,電場線密的區(qū)域等勢面也密。   5、電場的疊加原理:(與力、運動的獨立性原理一致)   場強的疊加:合場強等于分場強的矢量和。 電勢的疊加:合電勢等于分電勢的代數(shù)和U=U1+U2+…+Un。   6、三個方面的應(yīng)用。  ?、賻щ娏W樱ㄎ⒘#┰陔妶鲋?   a、受力平衡問題   b、被加速W=qU=ΔEk   c、被偏轉(zhuǎn)(類平拋v0⊥E)   偏移距離   y的取決因素分為:A、帶電粒子的情況 ,B、電場的結(jié)構(gòu) ,C、帶電粒子的初狀態(tài),D、電場的外界情況U。   我們以變化帶電粒子的初狀態(tài)為例分

4、析y的情況。   同一電場U、L、d一定,帶電粒子q、m一定,若不同粒子以相同的初速度垂直進入同一電場,則y∝ ;若不同粒子以相同的動量垂直進入同一電場,則y∝qm;若不同粒子以相同的動能垂直進入同一電場,則y∝q;若不同粒子以初速度為零經(jīng)過相同的加速電場后垂直進入同一電場,y相同,與其他因素均無關(guān)。   偏向角α,tgα=   ②靜電防止和應(yīng)用:由于各種原因使物體上的電荷積累。   潮濕不易積累電荷,接地使電荷導(dǎo)走。   二、例題分析   例1、如圖所示,A、B、兩個點電荷,A帶正電,B帶負(fù)電,在它們的連線上有a、b、c三點,其中b點的場強為零,現(xiàn)將一負(fù)點電荷由a點經(jīng)b

5、點移到c點,該電荷的電勢能:   A、減小  B、增大  C、先減小后增大  D、先增大后減小       分析:  ?。?)電荷電勢能的變化可由電場力做功去判斷:即電場力做正功,電荷電勢能ε↓,電場力做負(fù)功,電荷電勢能ε↑。  ?。?)負(fù)點電荷由a→b→c欲知電場力功,需知電場力方向,需知場強的方向。  ?。?)場強方向則根據(jù)迭加原理去確定。b點合場強為零,根據(jù) 表明點電荷A的電量QA大于點電荷B的電量QB,b點左、右兩邊。   電場強方向的判定:   方法一:利用點電荷場強決定式分別計算A、B在a點場強大小進行比較;分別計算A、B在c點場強大小進行比較。(略)

6、  方法二:是用“極限”的方法將a點位置逼近B點,電荷A在該點產(chǎn)生場強EAa為有限值,電荷B在該點產(chǎn)生場強Eba趨于無窮大,那么EBa>EAa,合場強方向指向B;將c點逼近無窮遠(yuǎn)點,電荷A、B在無窮遠(yuǎn)點場強為零,此時A、B位置差異可忽略,用QA>QB則它們在C點場強大小關(guān)系為EAC>EBC,合場強方向指向無窮遠(yuǎn)。   由此上分析可知,負(fù)電荷,由a→b→c電場力先做正功,再做負(fù)功,電荷電勢能先減小后增大。應(yīng)選擇C。    例2、如圖實線是一簇未標(biāo)明方向的由點電荷產(chǎn)生的電場線,虛線是某一帶電粒子通過該電場區(qū)域時的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點。若帶電粒子在運動中只受電場力作用,根據(jù)此圖

7、可作出正確判斷的是:   A、電粒子所帶電荷的符號   B、帶電粒子在a、b兩點的受力方向   C、帶電粒子在a、b兩點的速度何處較大   D、帶電粒子在a、b兩點的電勢能何處較大   分析:  ?。?)粒子只受電場力作用做曲線運動,速度沿切線方向,根據(jù)速度方向的變化可知電場力方向指向場源電荷。因場源電荷電性未知故無法確定粒子所帶電荷符號。   (2)將電場力F電沿平行速度v和垂直v方向進行分解成F∥和F⊥;F∥與v方向相反使粒子速度減小,則ab兩點速度Va>Vb,F(xiàn)⊥與v方向垂直改變速度方向。  ?。?)由于是點電荷場,a、b在兩個不同的等勢面,粒子由a→b克服電場力做功,電

8、勢能增加,動能減小。   故選項B、C、D是正確的。   例3、三塊相同的金屬平板A、B、D自上而下水平放置,間距分別為h和d,如圖所示。A、B兩板中心開孔,在A板的開孔上擱有一金屬容器P,與A板接觸良好,其內(nèi)盛有導(dǎo)電液體,A板通過閉合的電鍵K與電動勢為U0的電池的正極相連,B板與電池的負(fù)極相連并接地,容器P內(nèi)的液體在底部小孔O處形成質(zhì)量m,帶電量為q的液滴后自由下落,穿過B板的開孔O'落在D板上,其電荷被D板吸附,液體隨即蒸發(fā),接著容器底部又形成相同的液滴自由下落,如此繼續(xù),設(shè)整個裝置放在真空中   (1)第1個液滴到達(dá)D板時的速度為多少?   (2)D板最終可達(dá)到多高的電勢?

9、   (3)設(shè)液滴的電量是A板所帶電量的a倍(a=0.02),A板與B板構(gòu)成的電容器的電容為C0=5×10-12F,U0=1000V,m=0.02g,h=d=5cm,試計算D板最終的電勢值。(g=10m/s2)   (4)如果電鍵K不是始終閉合,而只是在第一個液滴形成前閉合一下,隨即打開,其他條件與(3)相同,在這種情況下,D板最終可達(dá)到的電勢值為多少?說明理由。   解:(1)A板與電源正極相連,液滴帶正電。設(shè)第1個液滴到達(dá)D板時的速度為V,由動能定理。    mV2=mg(h+d)+qU0   ∴  ?。?)當(dāng)液滴到達(dá)D板后,D板電勢升高,隨D板的液滴數(shù)目不斷增多,液滴

10、到達(dá)D板速度為零時,D板電勢達(dá)到了最大值,設(shè)D板最高電勢為U,由動能定理可得:   mg(h+d)+qU0-qU=0   ∴U=U0+  ?。?)A板的電量為QA=C0U0   ∴q=aQA=aC0U0   ∴U=U0+   =1000+   =2.01×105(V)  ?。?)U至多等于A板電荷全部都到D板時,D板的電勢值,由于h=d,B、D板間的電容也是C0,故U至多應(yīng)為U0,問題是U能否達(dá)到U0。   當(dāng)D板電勢為U時,A板電勢為U'0=U0-U,到達(dá)D板液滴的動能   Ek=mg(h+d)+(qU'0-qU)>mg(h+d)-qU>mg(h+d)-qm

11、U0=mg(h+d)-aC0U02,   其中qm=aC0U0是q的最大值,即第一個液滴的帶電量,代入數(shù)據(jù)得:   mg(h+d)-aC0U02=2×10-5-10-13×106>0   可見Ek>0,液滴一直往下滴,直至A板上電量全部轉(zhuǎn)移到D板。   ∴U=U0=1000V。   三、本周練習(xí)   1、連接在電池兩極上的平行板電容器,當(dāng)兩極板間的距離減小時:(  )   A、電容器的電容C變大   B、電容器極板的帶電量Q變大   C、電容器兩極板間的電勢差u變大   D、電容器兩極板間的電場強度E變大   2、在勻強電場中,在恒定外力作用下,把6×10-6庫的

12、正電荷從A點移到B點,位移是10厘米,UAB為300伏,帶電粒子動能減少了1.8×10-3焦,則外力做功____________焦,電場強度的最小可能大小為_________伏/米。    3、如圖所示,在真空中有一與x軸平行的勻強電場,一電子由坐標(biāo)原點o出發(fā),以速度v0沿y軸正方向射入電場。在運動中該電子通過位于xoy平面內(nèi)的A點,A點與原點O相距L,OA與x軸正方向的夾角θ=30°。已知電子電量e=1.60×10-19庫,電子質(zhì)量m=0.91×10-30千克,初速度v0=1.0×107米/秒,距離L=10厘米。求勻強電場的場強大小和方向。    4、如圖所示,在點電荷Q形成的電

13、場中,已知a,b兩點在同一等勢面上,c、d兩點在同一等勢面上,甲、乙兩個帶電粒子的運動軌跡分別為acb和adb,兩個粒子經(jīng)過a點時具有相同的動能。由此可判斷:( ?。?   A、甲粒子經(jīng)過c點時與乙粒子經(jīng)過d點時具有相同的動能   B、甲、乙兩粒子帶異號電荷   C、若取無窮遠(yuǎn)處為零電勢,則甲粒子過c點時的電勢能小于乙粒子經(jīng)過d點時的電勢能   D、兩粒子經(jīng)過b點時具有相同的動能   5、一質(zhì)量為m,帶電量為q的粒子,從兩平行板的正中間沿與勻強電場垂直的方向射入,重力不計,當(dāng)粒子的入射速度為v時,它恰好能穿過電場而不碰到金屬板,現(xiàn)欲使入射速度為v/2的帶電粒子恰好能穿過電場而不碰到

14、金屬板,則在其它量不變的情況下,必須(  )   A、使帶電粒子的帶電量減小為原來的1/2   B、使兩板的距離減小為原來的1/2   C、使兩板間的電壓減小為原來的1/2   D、使板長減小為原來的1/2   6、一個質(zhì)量為m,帶有電荷-q的小物體,可在水平軌道Ox上運動,O端有一與軌道垂直的固定墻,軌道處于勻強電場中,場強大小為E,方向沿Ox正向,如圖所示,小物體以初速度v0從x0點沿Ox軌道運動,運動時受到大小不變的摩擦力f作用,且f

15、3.6×10-3,3.0×103    3、3.94×104牛/庫,x軸負(fù)方向   4、BCD  5、D  6、 在線測試 窗體頂端   選擇題   1.有三個點電荷甲、乙、丙,甲帶電+Q,乙?guī)щ?q,且Q>q,每一個電荷受其它兩電荷的電場作用的合力都是零,則:    A、丙的位置一定在甲和乙的連線的延長線上,且距乙較近    B、丙一定是正電荷    C、丙所帶的電量一定大于q    D、丙所帶的電量一定小于Q 窗體底端 窗體頂端   2.一個擺球帶有正電荷的單擺,其擺長為L,周期為T,現(xiàn)將一個帶負(fù)電的小球放在單擺的懸點設(shè)單擺的周期變?yōu)門',則:   

16、 A、T'T  C、T'=T  D、無法確定。 窗體底端 窗體頂端   3.大小相同的金屬小球A、B、C,其中A帶正電,B帶負(fù)電,C不帶電,A和B帶電量之比為2:1,設(shè)A、B相距為r時,其間相互作用的庫侖力為F,那么,下列哪些方法可使A、B間相互作用的庫侖力減為F/2:    A、將C與A接觸后移走        B、先使C和B接觸,然后與A接觸后移開    C、使A、B相互接觸后再放回原處   D、使A、B間距離增加( )r 窗體底端 窗體頂端   4.關(guān)于電勢和電勢能的說法正確的是:    A、在電場中電勢高的地方,電荷在那一點具有的電勢也越大  

17、  B、在電場中電勢高的地方,放在那一點的電荷的電量越大,它所具有的電勢能越大    C、在正的點電荷電場中任意一點,正電荷所具有的電勢能一定大于負(fù)荷所具有的電勢能    D、在負(fù)的點電荷電場中任意一點,正電荷所具有的電勢能一定小于負(fù)電荷所具有的電勢能 窗體底端 窗體頂端   5.若帶正電荷的小球只受到電場力作用,則它在任意一段時間內(nèi);    A、一定沿電力線由高電勢處向低電勢處運動    B、一定沿電力線由低電勢處向高電勢處運動    C、不一定沿電力線運動,但一定由高電勢處向低電勢處運動    D、不一定沿電力線運動,也不一定由高電勢處向低電勢處運動 窗體底端 窗

18、體頂端   6.如圖10-52中虛線表示某一電場中電勢分別是10V、20V和30V的三個等勢面,現(xiàn)用外力將點電荷-q沿直線由a經(jīng)o勻速移動到b點,當(dāng)點電荷通過o點時,外力的方向是:    A、沿ab方向   B、沿oa方向     C、不能確定   D、以上說法都不正確 窗體底端 窗體頂端   7.如圖10—58所示,a、b和c表示點電荷的電場中的三個等勢面,它們的電勢分別為U、2U/3和U/4,一帶電粒子從等勢面a上某處由靜止釋放后,僅受電場力作用而運動,已知它經(jīng)過等勢面b時的速率為v,則它經(jīng)過等勢面c時的速率為 v?! ? 窗體底端 答案與解析   答案   

19、1、ABC  2、C  3、AD  4、CD  5、D  6、D  7、1.5   解析   1、解:A、B、C。利用庫侖定律,依題意,甲和乙為異種電荷,三個點電荷均受平衡力,則丙的位置一定在甲和乙的連線的延長線上,且靠近電量小的側(cè),故A對,甲帶電量為正且大于乙的帶電量,丙處在乙一側(cè),欲使其均平衡,丙必帶正電荷且電量在Q和q值之間,B、C對。   2、解:C。根據(jù)單擺(θ<5°)周期公式 ,知T只與l、g有關(guān),題中懸點有負(fù)電荷的單擺,繩子的張力T減小,回復(fù)力表達(dá)式F=mgsinα與懸點沒有負(fù)電小球時相同即l、g沒變,故T'=T,選C。   3、解:A、D。依題意,qA:

20、qB=2:1,  ?。?)C與A接觸后移走,qC=q'A= ,由庫侖定律知F'=K ,A對。  ?。?)先使C和B接觸,qC=q'B= (負(fù)電),再將C與A接觸后移開,q''A=q''C= qA,F(xiàn)'= F,B錯。  ?。?)使A、B相互接觸后再放回原處,q'A=q'B= ,F(xiàn)'=K ,C錯。  ?。?)使A、B間增加( )r,則r'= ,由庫侖定律有:F'=K ,D對。   4、解:C、D。由電勢的定義式U= 有ε=qU,電勢能由電荷和電勢共同決定。因此,電勢高的地方,電荷在那一點的電勢不一定大,A、B都錯。在正電荷形成的電場中各點電勢為正,正電荷在其中的電勢能為正,負(fù)電荷在其

21、中的電勢能為負(fù);在負(fù)電荷形成的電場中各點電勢為負(fù),正電荷在其中的電勢能為負(fù),負(fù)電荷在其中的電勢能為正,C、D正確。   5、解;D。帶正電荷的小球只受到電場力作用,但初速度的大小方向未知,則它在任意一段時間內(nèi),不一定沿電力線運動,也不一定由高電勢向低電勢處運動,D對。   6、解:D。根據(jù)勻速直線運動的平衡條件,外力與電場力大小相等方向相反,-q在o點受的電場力與該處的電力線方向相反,則外力的方向與該處的電力線方向相同,電力線處處與等勢面正交,且由高電勢指向低電勢,故A、B、C均不對。選D。   7、解:1.5v,對帶電粒子由動能定理依題意有:         所以:

22、vc=1.5v。 高 考 題 萃   1、在靜電場中:(  )(1995全國高考題)   A、電場強度處處為零的區(qū)域內(nèi),電勢也一定處處為零   B、電場強度處處相同的區(qū)域內(nèi),電勢也一定處處相同   C、電場強度的方向總是跟等勢面垂直的   D、沿著電場強度的方向,電勢總是不斷降低的   2、一金屬球,原來不帶電,現(xiàn)沿球直徑的延長線放置一均勻帶電的細(xì)桿MN,如圖10-9所示,金屬球上感應(yīng)電荷產(chǎn)生的電場在球內(nèi)直徑上a、b、c三點的場強大小分別為Ea,Eb,Ec,三者相比:(  )(1998全國高考題)   A、Ea最大  B、Eb最大  C、Ec最大 D、Ea=Eb=Ec

23、   3、圖10-10中實線是一簇未標(biāo)明方向的由點電荷產(chǎn)生的電場線,虛線是某一帶電粒子通過該電場區(qū)域時的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點,若帶電粒子在運動中只受電場力作用,根據(jù)此圖可作出正確判斷的是:( ?。?998上海高考題)   A、帶電粒子所帶電荷的符號   B、帶電粒子在a、b兩點的受力方向   C、帶電粒子在a、b兩點的速度何處較大   D、帶電粒子在a、b兩點的電勢能何處較大                 4、如圖10-11,虛線a、b和c是某靜電場中的三個等勢面,它們的電勢分別為Ua、Ub和Uc,Ua>Ub>Uc,一帶正電的粒子射入電場中,其運動軌跡如實線K

24、LMN所示。由圖可知,( ?。?001全國高考題)   A、粒子從K到L的過程中,電場力做負(fù)功   B、粒子從L到M的過程中,電場力做負(fù)功   C、粒子從K到L的過程中,靜電勢能增加   D、粒子從L到M的過程中,動能減少     5、一質(zhì)量為4.0×10-15kg、電量為2.0×10-9C的帶正電質(zhì)點,以4.0×104m/s的速度垂直于電場方向從a點進入勻強電場區(qū)域,并從b點離開電場區(qū)域,離開電場時的速度為5.0×104m/s。由此可知,電場中a、b兩點間的電勢差Ua-Ub=__________V;帶電質(zhì)點離開電場時,速度在電場方向的分量為___________m/s,不考慮重

25、力作用。(2001全國高考題)   6、有三根長度皆為l=1.00m的不可伸長的絕緣輕線,其中兩根的一端固定在天花板上的O點,另一端分別拴有質(zhì)量皆為m=1.00×10-2kg的帶電小球A和B,它們的電量分別為-q和+q,q=1.00×10-7C。A、B之間用第三根線連接起來,空間中存在大小為E=1.00×106N/C的勻強電場,場強方向沿水平向右,平衡時A、B球的位置如圖10-23所示,現(xiàn)將O、B之間的線燒斷,由于有空氣阻力,A、B球最后會達(dá)到新的平衡位置。求最后兩球的機械能與電勢能的總和與燒斷前相比改變了多少?(不計兩帶電小球間相互作用的靜電力)(2002全國高考題)     7

26、.圖中虛線所示為靜電場中的等勢面1、2、3、4,相鄰的等勢面之間的電勢差相等,其中等勢面3的電勢為0。一帶正電的點電荷在靜電力的作用下運動,經(jīng)過a、b點時的動能分別為26eV和5eV。當(dāng)這一點電荷運動到某一位置,其電勢能變?yōu)椋?eV時,它的動能應(yīng)為(  ) (2003全國高考題)   A  8eV  B  13eV  C  20eV  34eV   8. 為研究靜電除塵,有人設(shè)計了一個盒狀容器,容器側(cè)面是絕緣的透明有機玻璃,它的上下底面是面積A=0.04m2的金屬板,間距L=0.05m,當(dāng)連接到U=2500V的高壓電源正負(fù)兩極時,能在兩金屬板間產(chǎn)生一個勻強電場,如圖所示,現(xiàn)把一定量均勻

27、分布的煙塵顆粒密閉在容器內(nèi),每立方米有煙塵顆粒1013個,假設(shè)這些顆粒都處于靜止?fàn)顟B(tài),每個顆粒帶電量為q=+1.0×10-17C,質(zhì)量為m=2.0×10-15kg,不考慮煙塵顆粒之間的相互作用和空氣阻力,并忽略煙塵顆粒所受重力。求合上電鍵后:   (1)經(jīng)過多長時間煙塵顆??梢员蝗课??  ?。?)除塵過程中電場對煙塵顆粒共做了多少功?  ?。?)經(jīng)過多長時間容器中煙塵顆粒的總動能達(dá)到最大?(2003上海高考題)   答案:   1、CD   2、C   [解析]電場中的導(dǎo)體達(dá)到靜電平衡時,導(dǎo)體內(nèi)部場強處處為零,題中圖上a、b、c三點的場強都是零。這三點的場強都是由均勻

28、帶電細(xì)桿所帶電荷產(chǎn)生的電場及其在金屬球上感應(yīng)電荷產(chǎn)生的電場迭加而成的,由于細(xì)桿帶電在球內(nèi)直徑上a、b、c三點中產(chǎn)生的電場的電場強度c點為最強,故球上感應(yīng)電荷在c點的電場強度也最強,兩者方向相反,迭加后場強為零。   3、BCD   [解析]帶電粒子在電場中做曲線運動,其受電場力的方向應(yīng)指向運動軌跡的凹的那一邊,即指向左方(大方向),若粒子帶正電由a向b運動,電場力對它做負(fù)功,電勢能增加、動能減小,于是可判斷粒子在a點動能較大、在b電勢能較大;若粒子帶負(fù)電由b向a運動,電場力對它做正功,動能增加、速度增加、電場能減少,結(jié)論是一樣的。   粒子帶電的電性不同,場強方向不同,電勢高低也不同

29、了。   4、AC   [提示]同心圓的圓心處應(yīng)為一個正電荷。   5、900V,3.0×104m/s   [解析]q(Ua-Ub)=    Ua-Ub=900V   利用邊長比為3:4:5的特殊直角三角形   可知帶電質(zhì)點在電場方向的速度分量為3.0×104m/s   6、[解析]圖10-26中虛線表示A、B球原來的平衡位置,實線表示燒斷后重新達(dá)到平衡的位置,其中α、β分別表示細(xì)線OA、AB與豎直方向的夾角。          A球受力如圖10-27所示:重力mg,豎直向下;電場力qE,水平向左;細(xì)線OA對A的拉力T1,方向如圖;細(xì)線AB對A的拉力T2,方向如

30、圖,由平衡條件   T1sinα+T2sinβ=qE   T1cosα=mg+T2cosβ   B球受力如圖10-28所示;重力mg,豎直向下,電場力qE,水平向右;細(xì)線AB對B的拉力T2,方向如圖。由平衡條件   T2sinβ=qE   T2cosβ=mg   聯(lián)立以上各式并代入數(shù)據(jù),得   α=0   β=45°   由此可知,A、B球重新達(dá)到平衡的位置如圖10-29所示。   與原來位置相比,A球的重力勢能減少了  EA=mgl(1-sin60°)   B球的重力勢能減少了  EB=mgl(1-sin60°+cos45°)   A球的電勢能增加了  WA=

31、qElcos60°   B球的電勢能減少了  WB=qEl(sin45°-sin30°)   兩種勢能總和減少了  W=WB-WA+EA+EB   代入數(shù)據(jù)解得  W=6.8×10-2J   7.C   8. (1)當(dāng)最靠近上表面的煙塵顆粒被吸附到下板時,煙塵就被全部吸附煙塵顆粒受到的電場力   F=qU/L  ①     ?、凇?   ∴   ③   2)   ④   ?。?.5×10-4(J)  ⑤  ?。?)設(shè)煙塵顆粒下落距離為x  ?、?   當(dāng) 時  EK達(dá)最大,       ?、? 專 題 輔 導(dǎo)   1、如圖10-9所示,在光滑絕

32、緣的水平面上固定著等質(zhì)量的a、b、c三個小球且三球共線。如果只釋放a,其初始加速度為1米/秒2,方向向左,若只釋放c,其初始速度為3米/秒2,方向向右,現(xiàn)如果只單獨釋放b,其初始 加速度應(yīng)為:   A、2米/秒2,方向向左  B、1米/秒2,方向向左    C、2米/秒2,方向向右   D、1米/秒2,方向向右   解:A。依題意,只釋放a時,F(xiàn)ba+Fca=ma1   只釋放b時,F(xiàn)cb+Fab=ma2   只釋放c時,F(xiàn)ac+Fbc=ma3   由牛頓第三定律,三式相加有:0=ma1+ma2+ma3,取向右方向正有:a2= -2m/s2,故選A。   2、在孤立的點電荷

33、的電場中,下列說法正確的是:   A、電場中電力線越密的地方場強越強   B、不存在兩條平行的電力線   C、找不到兩個電場強度完全相同的點   D、沿著電力線的方向場強越來越小   解:A、B、C。孤立的點電荷的電場,其電力線是以點電荷為心的輻射狀的直線,則A、B、C對。但對正點電荷和負(fù)點電荷,其電力線的指向正相反,對負(fù)點電荷形成的電場,沿電力線方向場強越來越大,故D錯。   3、一個單擺的擺球質(zhì)量為m,擺球帶有電量為q的負(fù)電荷,在沒有電場時,單擺作簡諧振動,周期為T,若在擺動過程中,突然加一個場強大小為mg/q,方向豎直向下的勻強電場,則擺球的運動可能變?yōu)椋?   A、靜止

34、不動  B、勻速直線運動  C、圓周運動  D、周期小于T的簡諧振動   解:A、C。突然加一場強大小為mg/q方向豎直向下的勻強電場,對負(fù)電荷q有:mg=qE,若此時單擺的速度為零,則擺球在此平衡力作用下靜止不動;若此時單擺有速度,則擺球?qū)⒃诶K的張力作用下作圓周運動。   故選A、C。    4、如圖10-23所示,在x軸上坐標(biāo)為+1的點上,固定一個電量為4Q的點電荷,坐標(biāo)原點O處固定一電量為—Q的點電荷,那么在x坐標(biāo)軸上,電場強度方向沿x軸負(fù)方向的點所在區(qū)域應(yīng)是__________。   解:01區(qū)域,-Q與4Q的疊加場強方向向x軸

35、正向;利用庫侖定律,比較兩點電荷分別產(chǎn)生的場強大小及方向可判斷:在1>x>0區(qū)域,合場強方向向x軸負(fù)向;在x<0區(qū)域里,當(dāng)x= -1時,合場強為零,即0>x>-1,合場強方向向x軸正向;在-1>x區(qū)域,合場強方向向x軸負(fù)向。故電場強度沿x軸負(fù)方向的點所在區(qū)域是:0

36、   依題意q1和q2間的庫侖力提供向心力時,兩粒子只在庫侖力作用下,保持一定距離,以相同的角速度作勻速圓周運動,K ,所以r1:r2=m2:m1=1:5。    6.如圖10—92所示,一條長為L的細(xì)絲線,上端固定,下端拴一質(zhì)量為M的帶電小球,將它置于勻強電場中,電場強度大小為E,方向是水平的,已知當(dāng)細(xì)線偏離豎直位置為α角時,小球處于平衡狀態(tài)。   求:(1)求小球所帶電量。  ?。?)若將小球拉高至與豎直方向夾角為j后,由靜止釋放,小球擺至豎直位置速度恰為零,試求j與α的關(guān)系。   解:(1)平衡時,小球受豎直向下的重力,水平向右的電場力qE及繩張力T可知小球帶正電荷,由平衡

37、條件:   tanα= ……(1)   小球所帶電量  ?。?)將偏角增大到j(luò)之后,將小球由靜止釋放,至細(xì)線豎直位置速度為0。由動能定理有:   mgL(1-cosj)-qELsinj=0……(2)   將(1)式代入(2)式有: =tanα    即tan =tanα, j=2α   7、如圖10-93,光滑絕緣桿豎直放置,且與以點電荷+Q為圓心的圓周交于B、C兩點,一質(zhì)量為m、帶電量為q的空心小球從桿上A點無初速下滑,且AB=BC=h,小球滑到B點的速度為 ,求:  ?。?)小球滑到C點時的速度為多少?  ?。?)A、B兩點的電勢差是多少?   解:(1)因B

38、、C是在電荷Q產(chǎn)生的電場中處在同一等勢面上的兩點,即UC=UB,所以小球從B滑到C時電場對帶電小球所做的功為零,由B→C由動能定律有:   mgh= mvC2- mvB2   而已知:vB=   vC=   (2)小球由A滑到B過程由動能定理有:   mgh+qUAB= mvB2-0   UAB=    8、如圖10-96所示,在水平向右的勻強電場中,有一光滑絕緣導(dǎo)軌,導(dǎo)軌由水平部分和與它連接的位于豎直平面的半圓環(huán)ABC構(gòu)成,現(xiàn)距環(huán)最低點A為L的O處有一質(zhì)量為m的帶正電小球,小球從靜止開始沿水平軌道進入圓環(huán),若小球所受電場力與其重力大小相同,圓弧軌道的半徑為R,則L必須滿足什么條件才能使小球在圓環(huán)上運動時不脫離圓環(huán)?   解:設(shè)對小球剛好不脫離圓環(huán)運動到C點時速度為vC,   mg=m ……(1)   小球由A沿圓弧軌道運動到C,設(shè)在A點時速度為vA,   由動能定理有:-mg·2R= mvC2- mvA2……(2)   小球由O點運動到A點:   qEL= mvA2-0……(3)   (1)(2)(3)式聯(lián)立解得L= R。   所以必須當(dāng)L≥ R時才能使小球在圓環(huán)上運動時不脫離圓環(huán)。

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