A.若.電壓表和靜電計兩端電壓相等 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

內(nèi)阻為r的電源分別向電阻供電時   [  ]

A.若·,則消耗的電功率相等

B.若·,且, 則消耗的電功率較大

C.若·,且, 則消耗的電功率較大

D.若·,且, 則消耗的電功率較大

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精英家教網(wǎng)如圖所示,理想變壓器的原、副線圈匝數(shù)比為4:1,圖中的電表為交流電流表和交流電壓表,則( 。
A、若輸入電壓為u1=880
2
sin100πtV時,電壓表的示數(shù)為220
2
V
B、若負(fù)載不變,輸入電壓增大時,電流表的示數(shù)一定減小
C、若輸入電壓為u1=220
2
sinπtV,當(dāng)a、b間接電磁打點(diǎn)計時器,打點(diǎn)計時器能正常工作
D、若輸入電壓u1=880
2
sin100πtV時,接在a、b間的電火花打點(diǎn)計時器能正常工作

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在如右圖所示的靜電實(shí)驗中,已知電容器的電容C1=C2=C,電源的電動勢為E,內(nèi)阻為r,電壓表的內(nèi)阻為10kΩ,當(dāng)電路達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,則(  )

A.電壓表和靜電計上的電勢差相等,都是E/2

B.電壓表上電勢差比靜電計上的電勢差大

C.靜電計上電勢差為E

D.電壓表上電勢差為零

 

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在如右圖所示的靜電實(shí)驗中,已知電容器的電容C1=C2=C,電源的電動勢為E,內(nèi)阻為r,電壓表的內(nèi)阻為10kΩ,當(dāng)電路達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,則(  )

A.電壓表和靜電計上的電勢差相等,都是E/2
B.電壓表上電勢差比靜電計上的電勢差大
C.靜電計上電勢差為E
D.電壓表上電勢差為零

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在如下圖所示的靜電實(shí)驗電路中,已知電容器的電容 C1C2=C,電源的電動勢為E,內(nèi)阻為r,電壓表的內(nèi)阻為10kΩ,當(dāng)電路達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,則

A.電壓表和靜電計上的電勢差相等,都是E/2

B.電壓表上的電勢差為零

C.兩個電容器上的帶電量相等靜電計上的電勢差為零

D.電容器C1不帶電,電容器C2的帶電量為CE

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高考真題

1.【解析】電場是矢量,疊加遵循平行四邊行定則,由和幾何關(guān)系可以得出,A錯B對。在之間,合場強(qiáng)的方向向左,把負(fù)電荷從O移動到C,電場力做負(fù)功,電勢能增加,C錯D對。

【答案】BD

2.【解析】從無窮遠(yuǎn)處電勢為零開始到r = r2位置,勢能恒定為零,在r = r2到r = r1過程中,恒定引力做正功,勢能逐漸均勻減小,即勢能為負(fù)值且越來越小,此部分圖像為A、B選項中所示;r < r1之后勢能不變,恒定為-U0,由引力做功等于勢能將少量,故U0=F0(r2-r1).所以選項B正確

【答案】B

3.【解析】將電荷從從電場中的A點(diǎn)移到B點(diǎn),電場力做負(fù)功,其電勢能增加;由電勢差公式UAB = ,W= qUAB = -5×10?9×(15-10)J=-2.5×10-8J

【答案】-2.5×10-8J

4.【解析】考查靜電場中的電場線、等勢面的分布知識和規(guī)律。A、B、C三點(diǎn)處在一根電場線上,沿著電場線的方向電勢降落,故φA>φB>φC,A正確;由電場線的密集程度可看出電場強(qiáng)度大小關(guān)系為EC>EB>EA,B對;電場線密集的地方電勢降落較快,故UBC>UAB,C對D錯。此類問題要在平時注重對電場線與場強(qiáng)、等勢面與場強(qiáng)和電場線的關(guān)系的掌握,熟練理解常見電場線和等勢面的分布規(guī)律

【答案】AC

5.【解析】如圖所示,根據(jù)勻強(qiáng)電場的電場線與等勢面是平行等間距排列,且電場線與等勢面處處垂直,沿著電場線方向電勢均勻降落,取ab的中點(diǎn)O,即為三角形的外接圓的圓心,且該點(diǎn)電勢為2V,故Oc為等勢面,MN為電場線,方向為MN方向,UOP= UOa=V,UON : UOP=2 :,故UON =2V,N點(diǎn)電勢為零,為最小電勢點(diǎn),同理M點(diǎn)電勢為4V,為最大電勢點(diǎn)。所以選項B正確                                                            

【答案】 B                                                                 

6.【解析】本題考查電容器的兩個公式。a板與Q板電勢恒定為零,b板和P板電勢總相同,故兩個電容器的電壓相等,且兩板電荷量q視為不變。要使懸線的偏角增大,即電壓U增大,即減小電容器的電容C。對電容器C,由公式C = = ,可以通過增大板間距d、減小介電常數(shù)ε、減小板的針對面積S。所以選項B、C正確.

【答案】BC      

7.【解析】設(shè)F與F′繞O點(diǎn)對稱,在F與F′處之間,小球始終受到指向O點(diǎn)的回復(fù)力作用下做往復(fù)運(yùn)動,若小球P帶電量緩慢減小,則此后小球能運(yùn)動到F′點(diǎn)下方,即振幅會加大,A錯;每次經(jīng)過O點(diǎn)因電場力做功減少而速度不斷減小,B對;若點(diǎn)電荷M、N電荷量緩慢增大,則中垂線CD上的場強(qiáng)相對增大,振幅減小,加速度相對原來每個位置增大,故一個周期的時間必定減小,C、D正確。

【答案】CD

8.【解析】由沿電場線方向電勢降低,所以選項A正確;電場線越密的地方場強(qiáng)越大,得選項D正確。

【答案】D

9.【解析】當(dāng)不加電場時,油滴勻速下降,即;當(dāng)兩極板間電壓為U時,油滴向上勻速運(yùn)動,即,解之得:,當(dāng)兩極間電壓為-U時,電場力方向反向,大小不變,油滴向下運(yùn)動,當(dāng)勻速運(yùn)動時,,解之得:v'=3v,C項正確

【答案】C

10.【解析】由電勢差公式以及動能定理:W=qUab=q(φa-φb)= m (vb2-va2),可得比荷為 = ,所以選項C對.

【答案】C

11.【解析】(1)設(shè)電子的質(zhì)量為m,電量為e,電子在電場I中做勻加速直線運(yùn)動,出區(qū)域I時的為v0,此后電場II做類平拋運(yùn)動,假設(shè)電子從CD邊射出,出射點(diǎn)縱坐標(biāo)為y,有

     

解得 y=,所以原假設(shè)成立,即電子離開ABCD區(qū)域的位置坐標(biāo)為(-2L,

(2)設(shè)釋放點(diǎn)在電場區(qū)域I中,其坐標(biāo)為(x,y),在電場I中電子被加速到v1,然后進(jìn)入電場II做類平拋運(yùn)動,并從D點(diǎn)離開,有

             

             

解得 xy=,即在電場I區(qū)域內(nèi)滿足議程的點(diǎn)即為所求位置。

(3)設(shè)電子從(x,y)點(diǎn)釋放,在電場I中加速到v2,進(jìn)入電場II后做類平拋運(yùn)動,在高度為y′處離開電場II時的情景與(2)中類似,然后電子做勻速直線運(yùn)動,經(jīng)過D點(diǎn),則有            

,

解得 ,即在電場I區(qū)域內(nèi)滿足議程的點(diǎn)即為所求位置

【答案】(1)(-2L,)(2) xy=  (3)

 12.【解析】(1)P1經(jīng)t1時間與P2碰撞,則

P1、P2碰撞,設(shè)碰后P2速度為v2,由動量守恒:

解得(水平向左)    (水平向右)

碰撞后小球P1向左運(yùn)動的最大距離:      又:

解得:

所需時間:

(2)設(shè)P1、P2碰撞后又經(jīng)時間在OB區(qū)間內(nèi)再次發(fā)生碰撞,且P1受電場力不變,由運(yùn)動學(xué)公式,以水平向右為正:   則: 

解得:  (故P1受電場力不變)

對P2分析:  

所以假設(shè)成立,兩球能在OB區(qū)間內(nèi)再次發(fā)生碰撞。

【答案】 (1)     (2)兩球能在OB區(qū)間內(nèi)再次發(fā)生碰撞

名校試題

1.【解析】帶正電荷的福娃歡歡的電勢高于帶負(fù)電荷的福娃貝貝,用導(dǎo)體棒連結(jié)的瞬間,電流表指針偏轉(zhuǎn),有瞬時電流 ,

最終達(dá)到靜電平衡,成為是等勢體,導(dǎo)體棒內(nèi)的電場強(qiáng)度等于零。  

【答案】AC

2.【解析】b、d兩點(diǎn)的合場強(qiáng)方向不同,所以選項A錯;a點(diǎn)的電勢高于f點(diǎn)的電勢,選項B錯;若在b、d、e、f上移動電場力不做功,選項C錯,將點(diǎn)電荷+q從球面上a點(diǎn)移動到c點(diǎn)的電場力做功最大,所以電勢能變化量一定最大,故選項D對.

【答案】D

3.【解析】由題意可知: 所以E的變化規(guī)律與Q的變化規(guī)律相似,所以E的圖象為②,由k, 所以d=t+a=vt+a,所以是勻速移動,所以速度圖象為③,綜上所述C正確。

【答案】C

4.【解析】由公式得,D選項正確。

【答案】D

5.【解析】因不知道點(diǎn)電荷的位置,所以無法確定a、b兩點(diǎn)的場強(qiáng)方向,如點(diǎn)電荷在a、b兩點(diǎn)之間時,兩點(diǎn)的場強(qiáng)方向就不相同,A錯誤;若點(diǎn)電荷不在a、b兩點(diǎn)間的中間位置,a、b兩點(diǎn)的場強(qiáng)大小就一定不相等,B錯誤;若點(diǎn)電荷在a、b兩點(diǎn)間的中間位置,a、b兩點(diǎn)就在同一等勢面上,C錯誤,D正確。

【答案】D

6.【解析】(1)將打在A板上。

   (2)水平放置有Eq=mg。                    

    把重力分解為平行電場方向和垂直電場方向,則沿電場方向的加速度為:a=g/2,打到板上的時間為:   油滴受到的合力為mg,所以加速度為g,達(dá)到板上速度的大小為: www.ks5u.com

【答案】(1)  將打在A板上    (2)

7.【解析】(1)在帶電粒子運(yùn)動方向上任取一點(diǎn),設(shè)其坐標(biāo)為,取接地極板為零勢能點(diǎn)。將粒子從O點(diǎn)移到處電場力做正功,,即粒子在x處的電勢能為,在處的電勢能為

再由牛頓第二定律①,②,解得③,又④,⑤,,得⑥,即該帶電粒子在極板間運(yùn)動的過程中,電勢能與動能總和保持不變,證畢。

  (2)粒子在豎直向上射出后做類平拋運(yùn)動。故豎直方向做勻速直線運(yùn)動,到達(dá)P點(diǎn)時有⑦;水平方向做初速度為零的勻加速運(yùn)動,有⑧,聯(lián)立解得

【答案】

 8.【解析】(1)油滴勻速下落過程中受到的電場力和重力平衡,可見所帶電荷為負(fù)電荷,即,得                   

(2)油滴加速下落,若油滴帶負(fù)電,電荷量為Q1,則油滴所受到的電場力方向向上,設(shè)此時的加速度大小為a1,由牛頓第二定律得 

            得.                                

若油滴帶正電,電荷量為Q2,則油滴所受到的電場力方向向下,設(shè)此時的加速度大小為a2,由牛頓第二定律得

                     即。                            

【答案】(1)     (2)

9.【解析】(1)小球在θ=600角處處于平衡,則Eq=mgtanθ  

                     

    方向水平向左                                 

(2)王明同學(xué)的求解不正確                                 

因為小球在θ=600處處于平衡,因此小球從θ=300的A點(diǎn)釋放,它不會往A點(diǎn)的左邊運(yùn)動,而是以θ=600處為中心、以A點(diǎn)為端點(diǎn)來回擺動,即小球不會運(yùn)動至最低點(diǎn)O        

王明同學(xué)的求解實(shí)際上也不是小球運(yùn)動到θ=600的平衡位置處的速度。 

平衡位置處的速度的正確求解應(yīng)該是:據(jù)動能定理有

       

聯(lián)解得                   

【答案】(1)    (2)

10.【解析】(1)設(shè)微粒穿過B板小孔時的速度為v,根據(jù)動能定理,有

      解得 

(2)微粒進(jìn)入半圓形金屬板后,電場力提供向心力,有

       聯(lián)立⑴、⑵,得       

(3)微粒從釋放開始經(jīng)t1射出B板的小孔,則

        

設(shè)微粒在半圓形金屬板間運(yùn)動經(jīng)過t2第一次到達(dá)最低點(diǎn)P點(diǎn),則

    

所以從釋放微粒開始,經(jīng)過微粒第一次到達(dá)P點(diǎn)

根據(jù)運(yùn)動的對稱性,易知再經(jīng)過微粒再一次經(jīng)過P點(diǎn)

所以經(jīng)過時間微粒經(jīng)過P點(diǎn)。

【答案】(1)    (2)          (3)

11.【解析】(1)若第1個粒子落到O點(diǎn),由=v01t1  

gt12 (1分)    得v012.5 m/s                          

若落到B點(diǎn),由L=v02t1,gt22得v02=5 m/s

故2.5 m/s<v0<5 m/s

(2)由L=v01t   得t=4×10-2 s     

at2     得a=2.5 m/s2      

由mg-qE=ma,E=  得Q=6×10-6 C   所以=600個

【答案】(1)2.5 m/s<v0<5 m/s (2)600個

                            考點(diǎn)預(yù)測題

1.【解析】根據(jù)上述規(guī)律可知,引入的第三個小球必須帶負(fù)電,放在前兩個小球的連線上且離+Q較近。設(shè)第三個小球帶電量為q,放在距離+Q為x處(如圖所示),由平衡條件和庫侖定律有:                                         

   解得   以+Q為研究對象,由平衡條件得:

即第三個小球帶負(fù)電,電荷量為Q的

【答案】第三個小球帶負(fù)電,電荷量為Q的

2.【解析】質(zhì)子帶電為+e,所以它是由2個上夸克和1個下夸克組成的.按題意,三個夸克必位于等邊三角形的三個頂點(diǎn)處.這時上夸克與上夸克之間的靜電力應(yīng)為

        

代入數(shù)值,得  =46N,為斥力.    

上夸克與下夸克之間的靜電力為      

代入數(shù)值,得=23N,為吸力.      

【答案】=23N,為吸力

3.【解析】由a點(diǎn)的電場線密度比b點(diǎn)的大,所以其場強(qiáng)也越大,同一電荷受到的電場力也大,即Fa>Fb,又因電場力做正功,所以Q為正電荷,故選項A正確

【答案】A

4.【解析】本題屬于連接體問題,主要考查牛頓第二定律在電場中的應(yīng)用,設(shè)加速度為a,對整體有:,再隔離球2分析:,聯(lián)立兩式得:,所以選項A正確

【答案】A

5.【解析】電場力的方向與面ABCD垂直,所以面ABCD是等勢面,A、D兩點(diǎn)的電勢差為0,又因A、A兩點(diǎn)的電勢差不為0,所以選項A錯。帶正電的粒子從A點(diǎn)到D電場力不做功,而由D→D'電場力做功,所以選項B正確;同理,帶負(fù)電的粒子從A點(diǎn)沿路徑A→D→D'移到D'點(diǎn),電場力做負(fù)功,電勢能增大,選項C錯;由電場力做功的特點(diǎn)得選項D也正確。

【答案】BD

6.【解析】因電場力做功只與始末位置有關(guān),與路徑無關(guān),故選項D對。把一正的點(diǎn)電荷從M點(diǎn)沿直線移到N點(diǎn)時,電場力做正功,電勢能減少,所以選項A正確。而B錯。負(fù)電荷則相反,即選項C錯。

 【答案】AD

        

7.【解析】本題主要考查電場力做功和電勢差與場強(qiáng)的關(guān)系。根據(jù)W=得W=8×10-6 J,因沿場強(qiáng)方向的距離d小于1m,所以由得E大于8 V/m,故選項A正確。

【答案】A

8.【解析】在勻強(qiáng)電場中,由于U=Ed,所以任意一族平行線上等距離的兩點(diǎn)的電勢差相等,因此Uab=Ucd,所以c點(diǎn)電勢為8V。,B對?疾閯驈(qiáng)電場中場強(qiáng)與電勢差的關(guān)系,難度適中。

【答案】B

9.【解析】先根據(jù)電容器在電路穩(wěn)定的情況下相當(dāng)于斷路,比較兩種情況下兩極板的電勢差、電場強(qiáng)度、電場力大小進(jìn)而確定較大關(guān)系;再根據(jù)兩種情況下的總電阻大小確定電流關(guān)系。當(dāng)滑片在a位置時平行板電容器兩極板間電勢差比當(dāng)滑片在b位置時小,場強(qiáng)也就小,故θ12 ,兩種情況下的閉合電路總電阻不變,故I1=I2所以正確選項D。

【答案】D

10.【解析】由于電容和靜電計Y在電路中都起斷路作用,故沒有電流通過電壓表,故正確答案為選項C.

【答案】C

11.【解析】(1)極間場強(qiáng)

(2)粒子在極板間運(yùn)動的加速度 

(3)由,得:   

  【答案】(1)  (2)     (3)      

12.【解析】對帶電系統(tǒng)進(jìn)行分析,假設(shè)球A能達(dá)到右極板,電場力對系統(tǒng)做功為W1,有:

而且還能穿過小孔,離開右極板。 

假設(shè)球B能達(dá)到右極板,電場力對系統(tǒng)做功為W2,有:

綜上所述,帶電系統(tǒng)速度第一次為零時,球A、B應(yīng)分別在右極板兩側(cè)。  

(1)帶電系統(tǒng)開始運(yùn)動時,設(shè)加速度為a1,由牛頓第二定律:

=   ③

球B剛進(jìn)入電場時,帶電系統(tǒng)的速度為v1,有:

        ④

由③④求得:  ⑤

(2)設(shè)球B從靜止到剛進(jìn)入電場的時間為t1,則:

         ⑥

將③⑤代入⑥得:

      ⑦

球B進(jìn)入電場后,帶電系統(tǒng)的加速度為a2,由牛頓第二定律:

   ⑧

顯然,帶電系統(tǒng)做勻減速運(yùn)動。設(shè)球A剛達(dá)到右極板時的速度為v2,減速所需時間為t2,則有:

  ⑨

          ⑩

求得:   ⑾

球A離電場后,帶電系統(tǒng)繼續(xù)做減速運(yùn)動,設(shè)加速度為a3,再由牛頓第二定律:

    ⑿

設(shè)球A從離開電場到靜止所需的時間為t3,運(yùn)動的位移為x,則有:

     ⒀

    ⒁

求得:      ⒂

由⑦⑾⒂可知,帶電系統(tǒng)從靜止到速度第一次為零所需的時間為:

        ⒃

球A相對右板的位置為:  ⒄

【答案】(1)   (2)

13.【解析】(1)由題意可知電場力的力臂為l sinθ,故力矩M=2×E0l sinθ=E0q/sinθ

(2)W=2 E0(1-cosθ)=E0q /(1-cosθ)

(3)電偶極子在外電場中處于力矩平衡時,電偶極子的方向與外加電場的夾角0或者π

①當(dāng)電偶極子方向與場強(qiáng)方向相同時,即夾角為零時(如圖所示)由于電偶極子與電場垂直時電勢能為零, 所以該位置的電勢能等于由該位置轉(zhuǎn)到與電場垂直時電場力所做的功,電勢能 EP1=-E0ql             

②當(dāng)電偶極子方向與場強(qiáng)方向相反時,即夾角π為時同理可得,電勢能 EP2=E0ql

(4)由題意知 F=E0q0-2

【答案】(1)E0q/sinθ(2)E0q /(1-cosθ)   (3)夾角為零EP1=-E0ql ,夾角π為時同理可得,電勢能 EP2=E0ql

 (4)

14.【解析】由題意可知,帶電小球在勻強(qiáng)電場和點(diǎn)電荷非勻強(qiáng)電場這樣的疊加場中運(yùn)動,前兩問應(yīng)用力的觀點(diǎn)求解,因庫侖力是變力,所以第(3)問只能用能的觀點(diǎn)求解。

(1)開始運(yùn)動時小球受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運(yùn)動,由牛頓第二定律得

                                                  

解得                                             

代入數(shù)據(jù)解得                                      

(2)小球速度最大時合力為零,即

                                                        

解得                                                        

代入數(shù)據(jù)解得                                                  

(3)小球從開始運(yùn)動到速度為的過程中,設(shè)重力做功為,電場力做功為,

     庫侖力做功為,根據(jù)動能定理有

    

                                                        

                                                  

解得                            

設(shè)小球的電勢能改變了△,則

                                                     

                                             

【答案】(1) (2)    (3)

 

 

 

 


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