③若將的反粒子以從B點射入.它將剛好以速度從A點射出 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,平行金屬板內有一勻強電場,一個電量為、質量為的帶電粒子(不計重力)以A點水平射入電場,且剛好以速度B點射出,則(    )

①若該粒子以速度B點射入,則它剛好以速度A點射出

②若將的反粒子B點射入,它將剛好以速度A點射出

③若將的反粒子B點射入,它將剛好以速度A點射出

④若該粒子以B點射入電場,它將A點射出

A.只有①③正確    B.只有②④正確

C.只有①②正確      D.只有③④正確

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如圖所示,平行金屬板內有一勻強電場,一個電量為、質量為的帶電粒子(不計重力)以A點水平射入電場,且剛好以速度B點射出,則(   )
①若該粒子以速度B點射入,則它剛好以速度A點射出
②若將的反粒子B點射入,它將剛好以速度A點射出
③若將的反粒子B點射入,它將剛好以速度A點射出
④若該粒子以B點射入電場,它將A點射出
A.只有①③正確B.只有②④正確
C.只有①②正確D.只有③④正確

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如圖所示,平行金屬板內有一勻強電場,一個電量為q、質量為m的帶電粒子(重力不計)以速度v從A點水平射人電場,且剛好以速度v從B點射出,則( )
A.若將粒子以速度-v從B點射人電場,它將剛好以速度-v從A點射出
B.若該粒子以速度-v從B點射人電場,它將剛好以速度-v從A點射出
C.若將q的反粒(-q,m)以速度-v從B點射入電場,它將剛好以速度-v從A點射出
D.若將q的反粒子(-q,m)以速度-v從B點射入電場,它將剛好以速度-v從A點射出

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如圖所示,平行金屬板內有一勻強電場,一個電量為q、質量為m的帶電粒子(重力不計)以速度A點水平射入電場,且剛好以速度B點射出,則(   BC  )。
A.若將粒子以速度-B點射入電場,它將剛好以速度-A點射出
B.若該粒子以速度-B點射入電場,它將剛好以速度-A點射出
C.若將q的反粒子(-q,m)以速度-B點射入電場,它將剛好以速度-A點射出
D.若將q的反粒子(-q,m)以速度-B點射入電場,它將剛好以速度-A點射出

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如圖所示,平行金屬板內有一勻強電場,一個電量為q、質量為m的帶電粒子(不計重力)以v0從A點水平射入電場,且剛好以速度v從B點射出,則

①若該粒子以速度“-v”從B點射入,則它剛好以速度“-v0”從A點射出

②若將q的反粒子(-q、m)以“-v”從B點射入,它將剛好以速度“-v0”從A點射出

③若將q的反粒子(-q、m)從B點以“-v0”射入電場,它將剛好以“-v”從A點射出

④若該粒子以“-v0”從B點射入電場,它將“-v”從A點射出

上述說法中正確的是

[  ]

A.只有①③正確
B.只有②④正確
C.只有①②正確
D.只有③④正確

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1.答案:B   根據電場線疏密判斷E的大小,密的地方場強大,有EA>EB;根據沿電場線方向電勢降低,有>.

2.答案:A    由點電荷的電場分布特點可知,距離點電荷越近,場強越大,因此該點電荷必然處于A點右側.但點電荷帶電性質不確定,因此場強的方向不確定.

3.答案:BD    由電場的疊加,AB中垂線中由C向上場強為先增后減,故電荷C所受電場力向上且先增后減,所以C的加速度先增后減,但速度始終增大,可知BD正確.

4.答案:C    靜電屏蔽作用,人體相當于一個等勢體.

5.答案:BC    注意兩種情況的區(qū)別,電鍵K始終閉合,則電容器兩板間的電壓保持不變,閉合后再斷開則電量保持不變,然后再根據平行板電容器電容、電勢差和電量的關系及勻強電場中場強和距離的關系即可.

6.答案:B    由于庫侖力變化,因此質子向b不是做加速運動,A錯誤;由于a、b之間的電勢差恒定,根據動能定理得,可得,則知粒子從a點由靜止釋放后運動到b點的速率為,B正確;當電子以Oa為半徑繞O做勻速圓周運動時,根據,可得,則知電子以Ob為半徑繞O做勻速圓周運動時的線速度為,C、D錯誤.

7.答案:AD  減小的動能轉化為電子的電勢能,由AC減小的動能與由CB增加的動能相等,所以場強方向由O指向C,AB的電勢相等,形成電場的正電荷應位于D點.

8.答案:A    根據帶電粒子在電場中水平方向上勻速和豎直方向上勻加速即可推出A正確.

9.答案:D    剪斷細線Oc后,a、b作為一個系統(tǒng)在水平方向只受內力(庫侖力、繩子拉伸后的拉力)作用,外力無沖量故其水平方向上動量恒為零.在豎直方向上,二者同時在重力作用下做初速度為零的勻加速運動,同時落地機械能守恒,故落地時,ab兩球的動能和為.在運動過程中,電場力做正功,因此其系統(tǒng)電勢能減小.

10.答案:BD   粒子在水平方向上做勻速直線運動,因初速度相同,故水平位移大的時間長,因,故,A錯.粒子在豎直方向上做勻加速直線運動,有,因為位移相同,所以運動時間長的粒子加速度小,即,故B正確.粒子到達正極板的動能為,而,所以有,C錯誤.由可以判斷A帶負電,B不帶電,C帶正電,D正確.

11.答案:(1)BE(4分)    要用直流電源形成穩(wěn)恒電流場,以模擬靜電場,應選6V的直流電源,所以選B;要用探針尋找等勢點,電流表靈敏度高,指針能左右偏轉,所以選E.

(2)D (4分) 探針由O點左側沿x軸正方向移到O點右側的過程中,兩探針間的電勢差先減小后變大,所以靈敏電流表的指針與零刻度的夾角先變小后變大.

12.答案:(1)如圖(a).(4分)(2)   (4分)(3)  (4分)

提示:帶電小球的受力如圖b,

根據平衡條件有,

又有,聯(lián)立解得,

,所以應以為橫坐標.

13.解析:(1)由圖可得B點電場強度的大小N/C.(2分)

B點的試探電荷帶負電,而受力指向x軸的正方向,故B點場強的方向沿x軸的負方向. (2分)

(2)因A點的正電荷受力和B點的負電荷受力均指向x軸的正方向,

故點電荷Q位于AB兩點之間,帶負電. (2分)

設點電荷Q的坐標為x,則(4分)

由圖可得N/C,解得x=2.6m. (4分)

14.解析:他的解答是錯誤的.   (5分)

小環(huán)是穿在絲線上,作用于小環(huán)上的兩個拉力大小相等,方向不同.小環(huán)受四個力,如圖所示.

豎直方向       Tsin60°=mg  ①    (3分)

水平方向  Tcos60°+T=    ②   (3分)

由①②聯(lián)立得    (3分)

15.解析:(1)由小球運動到最高點可知,小球帶正電(2分)

(2)設小球運動到最高點時速度為v,對該過程由動能定理有,

①(2分)

在最高點對小球由牛頓第二定律得,②(2分)

由①②式解得,T=15N(1分)

(3)小球在細線斷裂后,在豎直方向的加速度設為a,則③(2分)

設小球在水平方向運動L的過程中,歷時t,則④(1分)

設豎直方向上的位移為s,則⑤(1分)

由①③④⑤解得,s=0.125m(2分)

∴小球距O點高度為s+L=0.625m. (1分)

16.解析:(1)因油滴到達最高點時速度大小為,方向水平,對ON過程用動能定理有,(2分)

所以電場力一定做正功,油滴帶負電,則最高位置一定在O點的左上方. (3分)

(2)由(1)的分析可知,在豎直方向上油滴做初速為的豎直上拋運動,則有,(3分)

.(2分)

(3)油滴由ON的運動時間,(2分)

則在水平方向上由動量定理得,(2分)

.(2分)

17.解析:(1)小球由B點運動到C點過程,由動能定理有,

,(2分)

C點,設繩中張力為FC,則有(2分)

FC=mg,故vC=0(2分)

又由小球能平衡于A點得,(2分)

(2分)

(2)小球由D點靜止釋放后將沿與豎直方向夾θ=53°的方向作勻加速直線運動,直至運動到O點正下方的P點,OP距離h=Lcot53°=(2分)

在此過程中,繩中張力始終為零,故此過程的加速度a和位移s分別為:

.(2分)

∴小球到達懸點正下方時的速率為.(2分)

18.解析:(1)設電子經電壓U1加速后的速度為v0,根據動能定理得:

     e U1=………(2分) 解得:………(2分)

(2)電子以速度v0進入偏轉電場后,垂直于電場方向作勻速直線運動,沿電場方向作初速度為零的勻加速直線運動。設偏轉電場的電場強度為E,電子在偏轉電場運動的時間為t1,電子的加速度為a,離開偏轉電場時相對于原運動方向的側移量為y1,根據牛頓第二定律和運動學公式得:

F=eE,  E= , F=ma,    a =……(3分)

t1=, y1=,解得: y1=……(3分)

(3)設電子離開偏轉電場時沿電場方向的速度為vy,根據運動學公式得:vy=at1=(2分)

電子離開偏轉電場后作勻速直線運動,設電子離開偏轉電場后打在熒光屏上所用的時間為t2,電子打到熒光屏上的側移量為y2,如圖所示

t2=, y2= vyt2   解得:y2=……………………(2分)

P到O點的距離為 y=y1+y2=……………………(2分)

 


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