如圖所示勻強電場E的區(qū)域內(nèi).在O點放置一點電荷+Q.a.b.c.d.e.f為以O(shè)點為球心的球面上的點.abcd平面與電場平行.bedf平面與電場垂直.則下列判斷正確的是A. b.e.d.f在同一等勢線上 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網(wǎng)如圖所示勻強電場E的區(qū)域內(nèi),在O點放置一點電荷+Q,a、b、c、d、e、f為以O(shè)點為球心的球面上的點,abcd平面與電場方向平行,bedf平面與電場方向垂直,則下列判斷錯誤的是( 。

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如圖所示勻強電場E的區(qū)域內(nèi),在O點放置一點電荷+Q,a、b、c、d、e、f為以O(shè)點為球心的球面上的點,abcd平面與電場方向平行,bedf平面與電場方向垂直,則下列判斷錯誤的是(  )
A.b、e、d、f在同一等勢線上
B.點電荷一q在e點的電勢能小于在c點的電勢能
C.e、f兩點的電場強度大小相等,方向相同
D.球面上c點的電場強度最大
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如圖所示勻強電場E的區(qū)域內(nèi),在O點放置一點電荷+Q,a、b、c、d、e、f為以O(shè)點為球心的球面上的點,abcd平面與電場方向平行,bedf平面與電場方向垂直,則下列判斷錯誤的是( )

A.b、e、d、f在同一等勢線上
B.點電荷一q在e點的電勢能小于在c點的電勢能
C.e、f兩點的電場強度大小相等,方向相同
D.球面上c點的電場強度最大

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如圖所示勻強電場E的區(qū)域內(nèi),在O點放置一點電荷+Q,a、b、c、d、e、f為以O(shè)點為球心的球面上的點,abcd 平面與電場方向平行,bedf平面與電場方向垂直,則下列判斷錯誤的是        (  )

    A.b、e、d、f在同一等勢線上       

    B.點電荷—q在e點的電勢能小于在c點的電勢能

    C.e、f兩點的電場強度大小相等,方向相同

    D.球面上c點的電場強度最大

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如圖所示勻強電場E的區(qū)域內(nèi),在O點處又放置一點電荷+Q,a、b、c、d為以O(shè)點為圓心的圓周上的四個點,則下列關(guān)于疊加電場中a、b、c、d四點的說法正確的是( 。

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一、選擇題(4分×10=40分)

題 號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答 案

D

B

AD

BC

C

A

B

D

ABD

AD

二、實驗題(共20分)

11.11.70(3分)

12.(共6分,每空2分)0.986,2.58,5.99

13. ABC(3分,選對一個給1分,有錯選或多選的不給分)

14.(共8分)

   (1)BC(2分,選對一個給1分,有錯選或多選的不給分)

  (2)A距地面的高度h,B在某桌面上滑行的總距離s,A、B的質(zhì)量mA、mB   (3分)

  (3)(3分,其它方案正確的可參考給分)

三、計算題(共40分。以下各題僅提供一種解法,其他解法可參考給分)

15.(10分)

  解:(1)設(shè)兩人奔跑的最大速度為v,乙全力奔跑時的加速度為a、乙在接力區(qū)跑出的距離為s/ 時速度達到最大速度的75%,根據(jù)運動學(xué)公式有

            v2=2as ……………………………………………………………………(2分)

      (0.75v)2=2as/    …………………………………………………………(1分)

            解得 s/ 11.25m  ………………………………………………………(2分)

    (2)設(shè)乙在距s0處開始起跑,到乙接棒時乙跑過的距離為s',所用時間為t,根據(jù)運動學(xué)公式

      對甲有 vt=s0+s'………………………………………………………(2分)

            對乙有 s'=×0.75 vt  ………………………………………………(1分)

            解得 s018.75m

16.(10分)

  解:設(shè)火箭點火后豎直向上的加速度為a,燃料恰用完時火箭的速度為v,此時上升高度為h,據(jù)牛頓第二定律有

    F-G=ma  ……………………………………………………………………(2分)

       由運動學(xué)公式有 v2=2ah   …………………………………………………(2分)

                       v=gt    …………………………………………………(2分)

                       H-h(huán)=gt2      ……………………………………………(2分)

       代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得   ………………………………………………(2分)

17.(10分)

解:(1)由圖象可知,CA碰前速度v19m/s,碰后速度v23m/s

    CA碰撞過程中動量守恒 mCv1=(mAmC) v2  ………………(2分)

    代入數(shù)據(jù)解得 mC2.0kg  …………………………………………(1分)

   (2)墻壁對物體始終不做功,W=0  ……………………………………(1分)

    由圖可知,向右為正方向,12sAC的速度v3=-3m/s

    根據(jù)動量定理,經(jīng)分析可知,4s到12s的時間內(nèi)墻壁對B的問沖量

  I=(mAmC)v3-(mAmC)v2 …………………………………………(2分)

  代入數(shù)據(jù)解得 I=-36N?s   方向向左  …………………………(1分)

(3)經(jīng)分析知,12sm末B離開墻壁,之后A、B、C及彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,且當(dāng)ACB有相同速度v4時,彈簧彈性勢能EP最大。有

   (mAmC)=(mAmBmC)v4 …………………………………………(1分)

    ……………………(1分)

   代入數(shù)據(jù)解得 EP=9.0J  …………………………………………(1分)

18.(10分)

  解:(1)設(shè)帶電系統(tǒng)靜止時電場強度為E,有 2mg=4Eq  解得E=

電場強度增倍后,從開始到B球進入電場,根據(jù)動能定理有

       (2E×4q-2mg)L=  …………………………………………(2分)    

       聯(lián)立上式解得B球剛進入電場時的速度 v1 ……………(1分)

        (2)設(shè)B球在電場中的最大位移為s,經(jīng)分析知A球向上越過了MN(有分析過程的可酌情給分),根據(jù)動能定理有

       2E×4q×2L-2E×3q×2s-2mg(s+L)=0  ………………………(1分)

             解得 s=1.2L 故B球的最大位移 s2.2L …………………(1分)

             電場力對B球做功 W=-2E×3q×1.2L=-3.6mgL

       則B球電勢能增加3.6mgL

   。3)帶電粒子向上運動分三階段,每一階段勻加速運動,據(jù)牛頓第二定律有

          a1=g 運動時間 t1 ……………………(1分) 

     第二階段勻減速運動 同理可得 a2

設(shè)A球出電場時的速度為v2,根據(jù)運動學(xué)公式有 2a2L 

     解得 v2 t2 ………………………(1分)

     第三階段勻減速運動 a3 t3 …(1分)

     則運動周期 T=2(t1+t2+t3)=(6)        。1分)

 

 


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