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如图所示,在匀强电场中,
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高中物理《陕西省交大附中2012届高三第四次诊断考试物理试题》真题及答案
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在如图所示的匀强电场中一条绝缘细线的上端固定下端栓一个大小可以忽略的质量为m的带电量为q的小球当小球
如图所示质量为m的小球用绝缘细线悬挂在O.点放在匀强电场中在图示位置处于平衡状态.匀强电场场强的大小
如图所示质量为m的小球用绝缘细线悬挂在O.点处于匀强电场中在图示位置处于平衡状态匀强电场场强的大小为
如图所示铅盒中装有放射性元素盒处于水平方向的匀强电场中从盒__出的abg三种射线在电场中的径迹如图示
在如图所示的匀强电场中一条绝缘细线的上端固定下端栓一个大小可以忽略质量为m的带电量为q的小球当小球静
一根长为l的丝线吊着一质量为m带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中如图所示丝线与竖直方向成4
质量为m带+q电量的小球以水平初速度v0进入竖直向上的匀强电场中如图甲所示今测得小球进入电场后在竖直
如图所示匀强电场中有三个等势面中电势分别为−10V0V10VA.B.两点间相距2.5cmA.B.连线
某静电场沿x方向的电势分布如图所示则
在0-x
1
之间不存在沿x方向的电场。
在0-x
1
之间存在着沿x方向的匀强电场。
在x
1
-x
2
之间存在着沿x方向的匀强电场。
在x
1
-x
2
之间存在着沿x方向的非匀强电场。
如图所示质量为m的电量为+q的小球A.悬挂在绝缘细线上且处在一水平方向的匀强电场中当小球A.静止时细
如图所示一个质量m带电量为-q半径极小的小球用丝线悬挂在某匀强电场中电场线与水平面平行当小球静止时测
如图所示在电场中一个负电荷从C.点分别沿直线移到
点和
点,在这两个过程中,均需克服电场力做功,且做功的值相同,有可能满足这种做功情况的电场是 ( ) ①正y方向的匀强电场 ②正x方向的匀强电场 ③在第Ⅰ象限内有负点电荷 ④在第Ⅳ象限内有负点电荷 A.①③④B.①②
③④
②③④
如图所示在场强为E.的匀强电场中取某点O.为圆心以r为半径做一圆在圆心O.点固定一电量为+Q.的点电
匀强电场场强为kQ/r
2
,方向沿ab方向
匀强电场场强为kQ/r
2
,方向沿cd方向
当电荷+q放在b点时,它受到的电场力大小为2Eq
将电荷+q由b点沿圆周移动到a点,电场力不做功
如图所示在电场中一个负电荷从C.点分别沿直线移到
点和
点,在这两个过程中,均需克服电场力做功,且做功的值相同,有可能满足这种做功情况的电场是 A.正y方向的匀强电场 B.正x方向的匀强电场
在第Ⅰ象限内有负点电荷
在第Ⅳ象限内有负点电荷
如图所示静止于A.处的带正电粒子经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器从P.点垂直CN竖直向上
如图所示在电场中一个负电荷从C.点分别沿直线移到
点和
点,在这两个过程中,均需克服电场力做功,且做功的值相同,有可能满足这种做功情况的电场是
①正y方向的匀强电场 ②正x方向的匀强电场 ③在第Ⅰ象限内有负点电荷 ④在第Ⅳ象限内有负点电荷A.①③④B.①②
③④
②③④
一带电粒子在匀强电场中的运动轨迹如图所示如果带电粒子只受电场力作用从a到b运动下列说法正确的是
粒子带正电
粒子带负电
粒子所受电场力是恒定的
带电粒子做匀变速运动
如图所示一带电粒子以一定的初速度由P.点射入匀强电场入射方向与电场线垂直粒子从Q.点射出电场时其速度
如图所示在电场中将一个负电荷从C.点分别沿直线移到
点和
点,克服静电力做功相同。该电场可能是( )
A.沿y轴正向的匀强电场 B.沿x轴正向的匀强电场
第Ⅰ象限内的正点电荷产生的电场
第Ⅳ象限内的正点电荷产生的电场
如图所示的实验装置中左边的非匀强电场使电子加速右边的匀强电场使电子减速设非匀强电场的电压为U.匀强电
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如图真空中
如图所示真空中存在一个水平向左的匀强电场场强大小为E.一根不可伸长的绝缘细线长度为l一端拴—个质量为m电荷量为q的带负电小球另一端固定在O.点搬小球拉到使细线水平的位置
图中的实线表示电场线虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹粒子先经过M.点再经过N.点可以判定
如图所示光滑绝缘水平桌面上的A.B.C.三点是等腰直角三角形的三个顶点AD为三角形的高∠BAC=90°BC=0.8m空间存在方向与BC平行的匀强电场.将质量为电荷量为的小球由A.点移到B.点电势能增加.求1匀强电场的场强大小2A.B.两点间的电势差UAB3将电荷从B.处静止释放运动到C.处时的动能.
如图所示为处于静电场中某空腔导体周围的电场分布情况实线表示电场线虚线表示等势面
美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴准确地测定了电子的电荷量如图平行板电容器两极板M.N.与电压为U.的恒定电源两极连板的间距d现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落则
如图所示光滑绝缘水平桌面上的A.B.C.三点是等腰直角三角形的三个顶点AD为三角形的高∠BAC=90°BC=0.8m空间存在方向与BC平行的匀强电场.将质量为电荷量为的小球由A.点移到B.点电势能增加.求1匀强电场的场强大小2A.B.两点间的电势差U.AB3将小球从B.处静止释放运动到C.处时的动能.
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的时间
如图所示
一根长为l的丝线吊着一质量为m带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中如图所示丝线与竖直方向成37°角现突然将该电场方向变为向下且大小不变不考虑因电场的改变而带来的其他影响重力加速度为g求1匀强电场的电场强度的大小2求小球经过最低点时丝线的拉力.
如图所示A.B.是两块竖直放置的平行金属板相距为2L.分别带有等量的负正电荷在两板间形成电场强度大小为E.的匀强电场A.板上有一小孔它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道一个质量为电荷量为的小球可视为质点在外力作用下静止在轨道的中点P.处孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道轨道上距A.板L.处有一固定档板长为L.的轻弹簧左端固定在挡板上右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q.撤去外力释放带电小粒它将在电场力作用下由静止开始向左运动穿过小孔后不与金属板A.接触与薄板Q.一起压缩弹簧由于薄板Q.及弹簧的质量都可以忽略不计可认为小球与Q.接触过程中不损失机械能小球从接触Q.开始经历时间T.0第一次把弹簧压缩至最短然后又被弹簧弹回由于薄板Q.的绝缘性能有所欠缺使得小球每次离开Q.瞬间小球的电荷量都损失一部分而变成刚与Q.接触时小球电荷量的求1小球第一次接触Q.时的速度大小2假设小球第次弹回两板间后向右运动的最远处没有到达B.板试导出小球从第次接触Q.到本次向右运动至最远处的时间T.n的表达式3若且小孔右侧的轨道粗糙与带电小球间的滑动摩擦力为试求带电小球最终停止的位置距P.点的距离
如图所示一电荷量q=3×10-4C.带正电的小球用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O.点.S.合上后小球静止时细线与竖直方向的夹角α=37°.已知两板相距d=0.1m电源电动势E.=12V内阻r=2Ω电阻R.1=4ΩR.2=R.3=R.4=12Ω.g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求1流过电源的电流2两板间的电场强度的大小3小球的质量.
两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O.M.两点两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示其中
一粒子从
如图所示倾角为θ的斜面AB是粗糙且绝缘的AB长为L.C.为AB的中点在AC之间加一方向垂直斜面向上的匀强电场与斜面垂直的虚线CD为电场的边界现有一质量为m电荷量为q的带正电的小物块可视为质点从B.点开始以速度v0沿斜面向下做匀速运动经过C.点后沿斜面做匀加速运动到达A.点时的速度大小为v试求1小物块与斜面间的动摩擦因数μ2匀强电场场强E.的大小3保持其他条件不变使匀强电场在原区域内AC间顺时针转过90°求小物块离开电场区时的动能EK大小
如图实线为电场中一条竖直的电场线有一质量为电量为的小球由该直线上
如图在正点电荷Q.的电场中有M.N.P.F.四点M.N.P.为直角三角形的三个顶点F.为MN的中点M=300.M.N.P.F.四点处的电势分别用表示己知==点电荷Q.在M.N.P.三点所在平面内则
如图所示将小球a从距离地面h处以初速度v0竖直上抛的同时将另一相同的小球b从距离地面H.H.=2h处以初速度v0竖直下抛若不计空气阻力两球在空中不相碰则
把带电荷量2×10-8C.的正点电荷从无限远处0势面移到电场中A.点要克服电场力做功8×10-6J.若把该电荷从无限远处移到电场中B.点需克服电场力做功2×10-6J.求1A.点的电势2A.B.两点的电势差3把2×10-5C.的负电荷由A.点移到B.点电场力做的功.
如图所示竖直固定的光滑绝缘细杆跟一以带电量为Q.的正点电荷为圆心半径为r的圆周交于C.D.两点弦长CD与r相等一质量为m带电量为-q的有孔小球套在细杆上且从杆上的P.点由静止开始下滑已知q≪Q.PC=h可看作点电荷的小球滑到C.点时速度大小为vC=求1小球到达C.点时的加速度和细杆所受的压力2P.D.两点间的电势差
匀强电场中的三点
如图所示是研究带电体的质量与电量关系的光滑绝缘细管长为L.且竖直放置点电荷M.固定在管底部电荷量为+Q现从管口A.处静止释放一带电体.N当其电荷量为+q质量为m时N.下落至距M.为h的B.处速度恰好为零已知静电力常量为看k重力加速度为g带电体下落过程中不影响原电场1若把A.换成电量为+q质量为3m的带电体N1仍从A.处静止释放.求N1运动过程中速度最大处与M.的距离及到达B.处的速度大小2若M.略向上移动试判断带电体N.能否到达B.处并说明理由:3若M.保持原位置不变设法改变带电体N.的质量与电量要求带电体下落的最低点在B.处列出N.应满足的条件.
某带电物体所在空间形成一个电场沿x轴方向其电势φ的变化如图所示.电子从O.点以v0的初速度沿x轴正方向射出依次通过abcd点.则下列关于电子运动的描述正确的是
如图所示xoy平面是无穷大导体的表面该导体充满z<0的空间z>0的空间为真空将电荷为q的点电荷置于z轴上z=h处则在xoy平面上会产生感应电荷空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的已知静电平衡时导体内部场强处处为零则在z轴上处的场强大小为k为静电力常量
地面附近水平虚线MN的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场电场强度为E.磁感应强度为B.如图所示一带电微粒自距MN为h的高处由静止下落从P.点进入场区沿半圆圆弧POQ运动经圆弧的最低点O.从Q.点射出重力加速度为g忽略空气阻力的影响下列说法中错误的是
如图所示可视为质点的物块A.B.C.放在倾角为37O足够长的光滑绝缘斜面上斜面固定A.与B.紧靠在一起C.紧靠在固定挡板上物块的质量分别为mA.=0.8kgmB.=0.4kg其中A.不带电B.C.的带电量分别为qB.=+4×10-5CqC.=+2×10-5C且保持不变开始时三个物块均能保持静止现给A.施加一平行于斜面向上的力F.使A.B.一起在斜面上做加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动经过一段时间物体A.B.分离如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0则相距为r时两点电荷具有的电势能可表示为已知sin37O=0.6cos37O=0.8g=10m/s2静电力常量求1未施加力F.时物块B.C.间的距离2A.B.分离前A.上滑的距离3A.B.分离前力F.所做的功
在平面直角坐标系内有P1P2P3P4其平面内x≤12.5m的区域有平行XOY平面的匀强电场12.5m≤x≤12.5m+d的区域内有垂直于该平面的匀强磁场且P1P2P3的电势分别为-2000V1000V-1000V磁感应强度为B.=0.01T如果有一个重力可以忽略的带电粒子从坐标原点以大小为106m/s方向与-Y轴夹角为30°的速度射入第四象限经过t=10-5s时速度恰好平行X.轴方向与X.轴同向粒子运动过程中仅受电场或磁场作用1求P4点的电势2求带电粒子的性质及比荷3匀强磁场的宽度d至少多大时该粒子才能返回电场粒子从什么坐标位置返回电场
如图所示带箭头的线段表示某一电场中的电场线的分布情况.一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示.若不考虑其他力则下列判断中正确的是
如图电荷q均匀分布在半球面上球面的半径为R.CD为通过半球顶点C.与球心O.的轴线P.Q.为CD轴上于O.点两侧的对称点如果是带电荷量为Q.的均匀带电球壳其内部电场强度处处为零电势都相等则下列判断正确的是
空间有一水平方向的静电场其电势随水平坐标x的变化的图线如图1在水平面上放置一个固定光滑斜面体斜面底端即坐标原点x=0斜面倾角为370在斜面底端由静止释放一个质量为0.2kg带电量为+0.1C的小物块如图2小物块沿斜面向上最远能运动到A.点已知重力加速度g=10m/s2sin370=0.6cos370=0.8求1小物块在斜面上运动速度最大时所对应的水平坐标x的值2OA间的距离3小物块在A.点的电势能
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