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寒假作业电场答案
高二物理寒假作业 电场 答案
1.C解析:由题意得,F=k.两球接触后电荷中和后等量分配,库仑力F′=k·,则F′=3F,故C项对.
.C解析:由题意知,小球所受的重力与电场力的合力沿∠bOc的角平分线方向,故小球在a、d两点动能相等,a、d中点处的动能最小;小球在运动中,电势能与机械能相互转化,总能量守恒,故在d点机械能最小、b点机械能最大.AD解析:负电荷在电场中做匀加速直线运动,可知它所受电场力不变,因此A、B两点场强相同,A项对;负电荷速度不断增大,即动能增大,可知电场力对其做正功,故负电荷的电势能减小,即EpAEpB,D项正确4.A解析:加速度为零时,其受到的库仑力与摩擦力平衡,k=μmg,则x=3q.CD解析:选取H、H、He中的任意一微粒为研究对象,微粒在偏转电场中的偏转位移为:
y=·===.通过判定C、D两项正确.
A解析:由于fqE,物体最终将靠墙静止,对全过程,由动能定理有:qEx0-fx=0-mv0,其中x为开始运动到停止前通过的总路程,可知A项正确.C解析:考查带电粒子在电场与重力场的叠加场中的运动.从A到B,重力做正功,若v2v1,表明外力做的总功为正,但电场力可能做负功,A错.由动能定理qU+mgH=mv22-mv12可知B错,C对.过B点时重力的瞬时功率P=mgv2sinα,D错.
D解析:对A、B选项,因电键S闭合,所以A、B两极板的电势差不变,由E=可知极板间场强增大,悬挂的带正电小球受到的电场力增大,则θ增大,选项A、B错误;对C、D选项,因电键S断开,所以电容器两极板所带电荷量保持不变,由C=、C=和E=可推出,E=,与两极板间距离无关,两极板间场强保持不变,悬挂的带正电的小球受到的电场力不变,则θ不变,只有D项正确.
AD解析:因为OM=ON,M、N两点位于同一等势面上,所以从M到N的过程中,电场力时小物体先做正功再做负功,电势能先减小后增大,B、C错误;因为小物体先靠近正点电荷后远离正点电荷,所以电场力、斜面压力、摩擦力都是先增大后减小,D正确;设小物体上升的最大高度为h,摩擦力做功为W,在上升过程、下降过程根据动能定理得
-mgh+W=0-mv12①
mgh+W=mv22,②
联立①②解得h=,A正确.
AB解析:由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,速率不变化,由动能定理,外力做功为零,绳子拉力不做功,电场力和重力做的总功为零,所以电场力和重力的合力为零,电场力跟重力平衡,B正确.由于电场力的方向与重力方向相反,电场方向又向上,所以小球带正电,A正确.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,由功能关系得,电势能增加,C不正确.在整个运动过程中,除重力做功外,还有电场力做功,小球在运动过程中机械能不守恒,D不正确.
1.解析:(1)电子从A板射入后打到B板,A、B间形成一个电场,当A、B板间达到最大电势差U时,电子刚好不能再打到B板上,有
eU=mv02 U=.
(2)电子打到B板后,A、B板就是充了电的电容器,当电势差达到最大时,Q=CU=t·ne,
则所用时间t=.
答案:(1) (2)
【命题立意】【思路点拨】【解析】1)设小球从P到Q的时间为t1,
由得, (2分)
小球进入电场后其飞行时间决定于电场力产生的加速度ax,由力的独立作用原理,可以求出小球在电场中的运动时间t2。
qE=max (1分)
(1分)
(1分)
得: (1分)
所以,运动总时间:t=t1+t2=0.52s (1分)
(2)小球由P点开始在竖直方向上始终是自由落体运动,在时间t内的位移为 (2分)
与金属板上端的距离为:s=y-h=0.102m (1分)
13.解析:(1)小环在直杆上的受力情况如图所示.
由平衡条件得:mgsin45°=Eqcos45°,
得mg=Eq,
离开直杆后,只受mg、Eq作用,则
F合= mg=ma,
a=g=10 m/s2≈14.1 m/s2
方向与杆垂直斜向右下方.
(2)设小环在直杆上运动的速度为v0,离杆后经t秒到达P点,则竖直方向:h=v0sin45°·t+gt2,
水平方向:v0cos45°·t-t2=0解得:v0= =2 m/s
(3)由动能定理得:EkP-mv02=mgh可得:EkP=mv02+mgh=5 J.
.解析:(1)由动能定理 e U0=mv02/2得v0= (3分)
(2)电子进入偏转电场做类平抛运动。设板长为L
L=v0 t (1分)
y=d/2=at2/2 (2分)
a=F/m= eU/md (2分) 联立以上得L= (2分)
(3)全过程由动能定理 eU0+ eU= EK -0 得EK = eU0+ eU (2分)
速度方向与水平方向夹角φ满足 tanφ=at/
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