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文檔簡介
1、1(20122012江蘇卷)江蘇卷)一充電后的平行板電容器保持兩板間的正對面積、間距和電荷量不變,在兩板間插入一電介質(zhì),其電容C和兩極板間的電勢差U的變化情況是()AC和U均增大BC增大,U減小CC減小,U增大DC和U均減小B2(20122012天津卷)天津卷).兩個固定的等量異號點電荷所產(chǎn)生電場的等勢面如圖中虛線所示,一帶負電的粒子以某一速度從圖中A點沿圖示方向進入電場在紙面內(nèi)飛行,最后離開電場,粒子只受靜電力作用,則粒子在電場中()
2、A做直線運動,電勢能先變小后變大B做直線運動,電勢能先變大后變小C做曲線運動,電勢能先變小后變大D做曲線運動,電勢能先變大后變小C3(20122012安徽卷)安徽卷).如圖所示,在平面直角中,有方向平行于坐標平面的勻強電場,其中坐標原點O處的電勢為0V,點A處的電勢為6V點B處的電勢為3V則電場強度的大小為()A.200VmB.2003VmC.100VmD.1003VmA4(20122012重慶卷)重慶卷)空中P、Q兩點處各固定一個點電
3、荷,其中P點處為正點電荷,P、Q兩點附近電場的等勢面分布如題20圖所示,a、b、c、d為電場中的四個點。則()AP、Q兩點處的電荷等量同種Ba點和b點的電場強度相同Cc點的電熱低于d點的電勢D負電荷從a到c,電勢能減少D5.(20122012海南卷)海南卷)關(guān)于靜電場,下列說法正確的是()Oox(cm)y(cm)A(60)B(0)3●●答案:(1)2.2N(2)6m解析:(1)設小滑塊第一次到達B點時的速度為vB,對圓弧軌道最低點B的壓
4、力為F,則:mgR-qER=mvB2F-mg=m,故F=3mg-2qE=2.2N。(2)由題意知小滑塊最終將停在B點由12vB2R動能定理得-FfS=0-mvB2結(jié)合Ff=μmg可得小滑塊在水平軌12道上通過的總路程S=6m.9如圖所示,有一帶電粒子貼著A板沿水平方向射入勻強電場,當偏轉(zhuǎn)電壓為U1時,帶電粒子沿①軌跡從兩板正中間飛出;當偏轉(zhuǎn)電壓為U2時,帶電粒子沿②軌跡落到B板中間;設粒子兩次射入電場的水平速度相同,則兩次偏轉(zhuǎn)電壓之比為
5、()AU1∶U2=1∶8BU1∶U2=1∶4CU1∶U2=1∶2DU1∶U2=1∶1答案:A解析:由y=at2=得:U=,所以U∝,可知A項正確1212Uqmdl2v022mv02dyql2yl210(10分)質(zhì)量都是m的兩個完全相同、帶等量異種電荷的小球A、B分別用長l的絕緣細線懸掛在同一水平面上相距為2l的M、N兩點,平衡時小球A、B的位置如圖甲所示,線與豎直方向夾角α=30,當外加水平向左的勻強電場時,兩小球平衡位置如圖乙所示,線
6、與豎直方向夾角也為α=30,求:(1)A、B小球電性及所帶電荷量Q;(2)外加勻強電場的場強E.答案:(1)l(2)。解析:(1)A球帶正電,B球帶負電兩小球相距d=2l-2lsin30=l。3mg3k1033mgk9l由A球受力平衡可得:mgtanα=k,解得:Q=l.Q2l23mg3k(2)外加電場時,兩球相距d′=2l+2lsin30=3l,根據(jù)A球受力平衡可得:QE-k=mgtanα,解得:E=Q2?3l?2.1033mgk9l
7、11(10分)(2010萊蕪模擬)一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球以水平初速度v0進入豎直向上的勻強電場中,如圖甲所示今測得小球進入電場后在豎直方向下降的高度y與水平方向的位移x之間的關(guān)系如圖乙所示,根據(jù)圖乙給出的信息,(重力加速度為g)求:(1)勻強電場場強的大??;(2)小球從進入勻強電場到下降h高度的過程中,電場力做的功;(3)小球在h高度處的動能答案:(1)-(2)(3)+mgq2hmv02qL22h2mv02-mghL2L22h
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