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如图8所示,Q.为固定的正点电荷,A.、B.两点在Q.的正上方与Q.相距分别为h和0.25h,将另一点电荷从A.点由静止释放,运动到B.点时速度正好又变为零.若此电荷在A.点处的加速度大小为g,此电荷...
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高中物理《重庆市万州区分水中学高中物理 第一章 静电场章末检测(含解析)》真题及答案
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如图所示.Q.为固定的正点电荷A.B.两点在Q.的正上方和Q.相距分别为h和0.25h将另一点电荷从
如图所示在两个正点电荷其中形成的电场中ab为两点电荷连线的中垂线上的两点且aO=bOcd为两点电荷连
a、b两点的电场强度和电势都相同
将带电量为q的正点电荷从c沿cd连线移到d的过程中,电场力一直做正功
将带电量为q的正点电荷从a沿ab连线移到O.的过程中,电场力不做功
a、b、c、d四点中,电势最高的点是c点,电势最低的点是d点
如图所示Q为固定的正点电荷AB两点在Q的正上方和Q相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A点由静止
两个正点电荷Q1=Q和Q2=4Q分别固定在光滑绝缘水平面上的A.B两点A.B两点相距为L且A.B两点
如图所示Q为固定的正点电荷AB.两点在Q.的正上方和Q.相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A.点
如图甲所示在一个点电荷Q形成的电场中Ox坐标轴与它的一条电场线重合坐标轴上A.B两点的坐标分别为5.
如图所示Q.为固定的正点电荷A.B.两点在Q.的正上方和Q.相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A
如图8所示在真空中同一条直线上的A.B.两点固定有电荷量分别为+4Q.和-Q.的点电荷①将另一个点电
两个正点电荷Q.1=Q.和Q.2=4Q.分别置于固定在光滑绝缘水平面上的A.B.两点A.B.两点相距
两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O.M.两点两电荷连线上各点电势j随x变化的关系如图所
)q1、q2为等量异种电荷 (
)N.、
两点间场强方向沿x轴负方向 (C.)N.、
两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大 (D.)将一正点电荷从N.点移到D.点,电势能先增大后减小
MN为水平放置的金属板将其接地Q为一正点电荷.当静电平衡后电场分布如图3所示那么为使点电荷Q能维持平
如图8所示电荷量为Q.1Q.2的两个正点电荷分别置于
点和
点,两点相距L.。在以L.为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小球+q(视为点电荷),在P.点平衡,PA与AB的夹角为α。不计小球的重力,则( )
图8 A.tan
3
α=
B.tan α=
O.点场强不为零
Q.
1
2
如图所示为正电荷Q的电场
B是电场中的两点,将电量为q=5×10
-
8
库仑的正点电荷(试探电荷)置于A点,所受电场力为2×10
-
3
牛,则下列判断正确的是
A.将点电荷q从A点移走,则该点的电场强度为零
将电量为q的负点电荷放于A.点,A.点场强大小为4.0×10
4
N/C,方向指向B
将电量为2q的正点电荷放于A点,A.点场强大小为8.0×10
4
N/C,方向指向B
B点处的电场强度小于4.0×10
4
N/C
如图甲所示Q1Q2为两个被固定的点电荷其中Q1为正点电荷在它们连线的延长线上有ab两点现有一检验电荷
Q
2
必定是负电荷
Q
2
的电荷量必定大于Q
1
的电荷量
从b点经a点向远处运动的过程中检验电荷q所受的电场力一直减小
可以确定检验电荷的带电性质
电荷量为Q的正点电荷距一很大的接地金属板的距离为a如图2所示试求金属板对点电荷的静电力.
如图A-5所示光滑绝缘细杆竖直放置它与正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B.C两点.质量为m电荷量为-q
如图所示直线上固定两个正点电荷
与
,其中B.带+Q的电量,
D.两点将AB连线三等分,现使一个带负电的粒子从C.点开始以某一速度向右运动,不计粒子的重力,并且已知该负电荷在CD间运动的速度v与时间t的关系图象,则A.点电荷的带电量可能是:( ) A.+Q B.+2Q C.+3Q
+4Q
如图甲所示Q1Q2为两个被固定的点电荷其中Q1为正点电荷在它们连线的延长线上有ab两点现有一检验电荷
Q2必定是负电荷
Q2的电荷量必定小于Q1的电荷量
从b点经a点向远处运动的过程中检验电荷q所受的电场力一直减小
可以确定检验电荷的带电性质
如图1所示正六边形abcdef的顶点a上固定一个电荷量为Q的正点电荷在其余各顶点分别固定一个电荷量均
如图所示Q.为固定的正点电荷A.B.两点在Q.的正上方和Q.相距分别为h和0.25h将另一点电荷从A
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如图光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定杆上套有一带正电的小球质量为m带电量为q为使小球在杆上静止可加一匀强电场若使小球在杆上保持静止所加电场的方向和大小可能为
如图一绝缘形杆由两段相互平行的足够长的水平杆PQMN和一半径为R.的光滑半圆环MAP组成固定在竖直平面内其中MN杆是光滑的PQ杆是粗糙的现将一质量为m的带正电荷的小环套在MN杆上小环所受的电场力为重力的1/21若将小环由D.点静止释放则刚好能到达P.点求DM间的距离2若将小环由M.点右侧5R处静止释放设小环与PQ杆间的动摩擦因数为μ小环所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功
如图13所示是选择密度相同大小不同纳米粒子的一种装置待选粒子带正电且电量与其表面积成正比待选粒子从O.1进入小孔时可认为速度为零加速电场区域Ⅰ的板间电压为U.粒子通过小孔O.2射入正交的匀强电场磁场区域Ⅱ其中磁场的磁感应强度大小为B.左右两极板间距为d区域Ⅱ出口小孔O.3与O.1O.2在同一竖直线上若半径为r0质量为m0电量为q0的纳米粒子刚好能沿直线通过不计纳米粒子重力则
如图所示小球A.和B.带电荷量均为+q质量分别为m和3m用不计质量的竖直细绳连接在竖直向上的匀强电场中以速度v0匀速上升某时刻细绳突然断开小球A.和B.之间的相互作用力忽略不计求1该匀强电场的场强E.2细绳断开后A.B.两球的加速度aA.aB.
如图所示竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R.=40cm下端与绝缘光滑的水平面平滑连接整个装置处于方向竖直向下大小为E.=1×103V/m的匀强电场中一质量为m=10g带电量为q=+1×10-4C的带正电小物块可视为质点从水平面上的A.点以初速度v0水平向左运动沿半圆形轨道恰好能通过最高点C.取g=10m/s2试求1小物块从C.点抛出后落地点与B.点间的水平距离2v0的大小和过B.点时轨道对小物块的支持力大小
如图所示在竖直边界线002左侧空间存在一竖直向下的匀强电场电场强度E.=100N/C.电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB其倾角为30A.点距水平地面的高度为h=4mBC段为一粗糙绝缘平面.其长度为斜面AB与水平面BC由一段极端的光滑小圆弧连接图中未标出竖直边界线右侧区域固定一半径为R=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径C.D.两点紧贴竖直边界线位于电场区域的外部忽略电场对0O?右侧空间的影响现将一个质量为x=lkg带电荷量为q=0.1C的带正电的小球可视为质点在A.点由静止释放且该小球与斜面AB和水平BC间的动摩擦因数均为求1小球经过C.点时的速度大小52小球经过D.点时对轨道的压力大小53小球落地点距离C.点的水平距离
如图所示粗糙且绝缘的斜面体ABC在水平地面上始终静止在斜面体AB边上靠近B.点固定一点电荷从
如图水平固定放置的平行金属板M.N.两板间距为D.在两板的中心即到上下板距离相等到板左右端距离相等有一悬点O.系有一长r=d/4的绝缘细线线的另一端系有一质量为m带正电荷的小球电荷量为q两板间有一竖直向下的匀强电场匀强电场大小E.=3mg/q小球在最低点A.处于静止求1小球静止时细线拉力T.大小2若电场大小保持不变方向变为竖直向上要使得小球在竖直平面内绕O.点恰好能做完整的圆周运动在A.位置至少给小球多大的初速度V03小球恰能绕悬点O.在竖直平面内做完整的圆周运动.当小球运动到竖直直径AB的B.端时细线突然断开小球恰好从平行金属板M.的左边缘飞出求平行金属板的长度L?
如图所示在水平向右的匀强电场中某带电粒子从
如图所示带箭头的线表示某一电场的电场线在电场力作用下一带电粒子不计重力经
目前上海有若干辆超级电容车试运行运行中无需连接电缆只需在乘客上车间隙充电30秒到1分钟就能行驶3到5公里.假设有一辆超级电容车质量m=2×103kg额定功率P.=60kW当超级电容车在平直水平路面上行驶时受到的阻力f是车重的0.1倍g取10m/s2.1超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度是多少2若超级电容车从静止开始保持以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动这一过程能维持多长时间3若超级电容车从静止开始保持额定功率做加速运动50s后达到最大速度求此过程中超级电容车的位移.
如图所示甲带电体固定在绝缘水平面上的O.点.另一个电荷量为+q质量为m的带电体乙从P.点由静止释放经L.运动到Q.点时达到最大速度v.已知乙与水平面的动摩擦因数为μ静电力常量为k.求1Q.处电场强度的大小2P.Q.两点电势差
如图所示在真空中abcd是圆O.的两条直径在ab两点分别固定有电荷量为+Q和-Q的点电荷下列说法正确的是
abcd四个带电液滴不考虑液滴间的相互作用力在如图所示的匀强电场中分别水平向左水平向右竖直向上竖直向下作匀速直线运动可知
如图所示一光滑斜面的直角点A.处固定一带电荷量为+q质量为m的绝缘小球另一同样小球置于斜面顶点B.处已知斜面长为L.现把上部小球从B.点从静止自由释放球能沿斜面从B.点运动到斜面底端C.处求1小球从B.处开始运动到斜面中点D.处时的速度?2小球运动到斜面底端C.处时球对斜面的压力是多大?
如图所示充电后的平行板电容器水平放置电容为C.极板间的距离为d上极板正中有一小孔质量为m电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落穿过小孔到达下极板处速度恰为零空气阻力忽略不计极板间的电场可视为匀强电场重力加速度为g求1小球到达小孔处的速度2极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量3小球从开始下落运动到下极板处的时间
如图所示光滑绝缘的水平面上相隔4L.的AB两点固定有两个电量均为Q.的正点电荷aO.b是AB连线上的三点且O.为中点Oa=Ob=L.一质量为m电量为q的点电荷以初速度v0从a点出发沿AB连线向B.运动在运动过程中电荷受到大小恒定的阻力作用但速度为零时阻力也为零当它运动到O.点时动能为初动能的n倍到b点刚好速度为零然后返回往复运动直至最后静止已知静电力恒量为k设O.处电势为零求1a点的电场强度2电荷q受到阻力的大小3a点的电势4电荷q在电场中运动的总路程
如图所示充电后的平行板电容器水平放置电容为C.极板间距离为d上极板正中有一小孔.质量为m电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落穿过小孔到达下极板处速度恰为零空气阻力忽略不计极板间电场可视为匀强电场重力加速度为g.求1小球到达小孔处的速度2极板间电场强度大小和电容器所带电荷量3小球从开始下落运动到下极板处的时间.
如图甲所示
如图所示直线MN是某电场中的一条电场线方向未画出虚线是一带电的粒子只在电场力的作用下由a到b的运动轨迹轨迹为一抛物线下列判断正确的是
如图所示长为L.倾角为的光滑绝缘斜面处于电场中一带电量为+q质量为m的小球以初速度v0从斜面底端
如图所示粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场其中某一区域的电场线与x轴平行在x轴上的电势与坐标x的关系用图中曲线表示图中斜线为该曲线过点0.153的切线现有一质量为0.20kg电荷量为+2.0×10-8C.的滑块P.可视作质点从x=0.l0m处由静止释放其与水平面的动摩擦因数为0.02取重力加速度g=l0m/s2则下列说法正确的是
如图所示一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°的角倾斜固定.细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中场强E.=2×104N/C.在细杆上套有一个带电量为q=-×10-5C.质量为m=3×10-2kg的小球.现使小球从细杆的顶端A.由静止开始沿杆滑下并从B.点进入电场小球在电场中滑至最远处的C.点.已知AB间距离x1=0.4mg=10m/s2.求1小球在B.点的速度vB2小球进入电场后滑行的最大距离x23小球从A.点滑至C.点的时间是多少
图所示在xOy坐标系中x轴上关于y轴对称的
如图所示A.B.为两块平行金属板A.板带正电荷B.板带负电荷.两板之间存在着匀强电场两板间距为d电势差为U.在B.板上开有两个间距为L.的小孔.C.D.为两块同心半圆形金属板圆心都在贴近B.板的O.′处C.带正电D.带负电.两板间的距离很近两板末端的中心线正对着B.板上的小孔两板间的电场强度可认为大小处处相等方向都指向O.′.半圆形金属板两端与B.板的间隙可忽略不计.现从正对B.板小孔紧靠A.板的O.处由静止释放一个质量为m电荷量为q的带正电的微粒微粒的重力不计问1微粒穿过B.板小孔时的速度多大2为了使微粒能在C.D.板间运动而不碰板C.D.板间的电场强度大小应满足什么条件3从释放微粒开始求微粒通过半圆形金属板间的最低点P.点的时间
荧光屏发光实际上是由于高速粒子轰击所致如图所示在竖直放置的铅屏
如图所示绝缘细线拴住一带负电的小球在方向竖直向下的匀强电场中的竖直平面内做圆周运动.则正确的说法是
如图所示为一个从上向下看的俯视图在光滑绝缘的水平桌面上固定放置一条光滑绝缘的挡板轨道ABCDAB段为直线BCD段是半径为R.的一部分圆弧两部分相切于B.点挡板处于场强为E.的匀强电场中电场方向与圆的直径MN平行.现使一带电量为+q质量为m的小球由静止从斜挡板内侧上某点释放为使小球沿挡板内侧运动最后从D.点抛出试求1小球经BCD段圆弧的哪个点时对圆弧可能无挤压?并求出此情况时的速度?2小球从释放到N.点沿电场强度方向的最小距离s3在上述条件下小球经过N.点时对挡板的压力大小.
如果人或牲畜站在距离电线的落地点8~10m以内或雷雨天的大树附近就可能发生触电事故这种触电叫作跨步电压触电如图9所示为跨步电压的示意图若站在湿地上的某人两脚间的距离为0.5m一只脚的电阻是300Ω人体躯干内部的电阻为1000Ω湿地每米的电阻为100Ω并假设通过人体和湿地的总电流不变则
如图在一个分布范围足够大的水平向右的匀强电场中用长为L.的绝缘轻质细丝线把一个带电小球悬挂在O.点小球的质量为m带电量为q当小球在A.点处于静止状态时细丝线与竖直方向夹角为θ=300现把小球用绝缘工具移动到B.位置使细丝线伸直且水平无初速释放小球试求⑴匀强电场的场强E.⑵AB.两点间的电势差U.⑶小球经过O.点正下方的C.点时细丝线对小球的拉力TC⑷小球向左能够到达的最远位置为D.小球在D.位置时细丝线与竖直方向的夹角α
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