1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地。一带负电的油滴位于电容器中的P点且处于静止状态。现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则


A.带电油滴将竖直向上运动 |
B.P点的电势将升高 |
C.带电油滴的机械能将增加 |
D.通过灵敏电流计有从b往a的电流 |
4.
如图所示,一边长为L的立方体上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于板且过立方体中心O的轴线上有a、b、c三个点,a和b、b和o、o和c间的距离均为L,在a点处固定有一电荷量为q (q<0)的点电荷.已知b点处的场强为零,则c点处场强的大小为(k为静电力常量)


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.多选题- (共6题)
5.
如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔。一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则


A.微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小 |
B.微粒下落过程中重力做功为![]() ![]() |
C.微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为![]() |
D.若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板 |
6.
如图所示,有一半径为R的圆,AB是一条直径,该圆处于匀强电场中,电场强度大小为E,方向平行于该圆所在的平面.在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于圆面沿不同方向发射电荷量为+q的粒子,粒子会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点时粒子的电势能最小,∠α=30°。不计粒子所受的重力和空气阻力,下列说法正确的是( )


A.电场强度的方向垂直AB向上 |
B.电场强度的方向沿OC连线向上 |
C.粒子在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点.则初动能为![]() |
D.粒子在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为为![]() |
7.
如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则


A.在O~x2间,电场强度先减小后增大 |
B.在O~x2间,电场强度方向没有发生变化 |
C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小 |
D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做加速运动 |
8.
如图所示,圆心为O的半圆形光滑绝缘细杆固定在竖直面内,细杆最低点固定着一个带正电的点电荷Q,穿在细杆上的两个质量相同的带电小球静止时的位置分别为A、B,AO、BO与QO的夹角分别为α、β(α>β),两球间的库仑力可忽略不计,则下列判断正确的是

A. 在电荷Q的电场中,A点电势大于B点电势
B. 在电荷Q的电场中,A点场强大于B点场强
C. 两球所受细杆的弹力大小相等
D. 两球所带电荷量之比为

A. 在电荷Q的电场中,A点电势大于B点电势
B. 在电荷Q的电场中,A点场强大于B点场强
C. 两球所受细杆的弹力大小相等
D. 两球所带电荷量之比为

9.
如图所示,水平面内的等边三角形ABP的边长为L,顶点P恰好位于一倾角为300的光滑,绝缘直轨道O′P的最低点, O′为竖直投影点O处三角形AB边的中点,现将一对等量异种电荷固定于A、B两点,各自所带电荷量为Q,在光滑直导轨O′P上端O′处将质量为m,带电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道O′P下滑过程中( )

A. 小球刚释放时的加速度大小为0.5g
B. 小球的电势能先增大后减小
C. 小球到达轨道底端P的速度为
D. 轨道O′与P处场强大小之比为

A. 小球刚释放时的加速度大小为0.5g
B. 小球的电势能先增大后减小
C. 小球到达轨道底端P的速度为

D. 轨道O′与P处场强大小之比为

3.解答题- (共3题)
11.
如图所示,两个平行金属板AB中间为一匀强电场,AB相距10cm,CD为电场中的两点,CD=8cm,CD连线和电场方向成60°角,C点到A板的距离为2cm.把电量为正的点电荷1.6×10﹣19C从C点移到D点,电场力做功为3.2×10﹣17J.求:

(1)匀强电场的电场强度
(2)AB两板间的电势差
(3)若将A板接地,则质子在D点的电势能为多大?

(1)匀强电场的电场强度
(2)AB两板间的电势差
(3)若将A板接地,则质子在D点的电势能为多大?
12.
如图所示,竖直平面内1/4光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切。竖直平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线,三角形和圆弧形管道在同一竖直平面。在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q,M、C两点间的电势差为U。现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,求:小球与圆弧形管道最低点C处的压力大小。

13.
如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间偏转电场,最后打在荧光屏上。C、D两板间的电势差UCD随时间变化的图象如图所示,设C、D间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为L,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为L/6,所有电子都能通过偏转电极。

(1)求电子通过偏转电场的时间t0
(2)若UCD的周期T=t0,求荧光屏上电子能够到达的区域的长度

(1)求电子通过偏转电场的时间t0
(2)若UCD的周期T=t0,求荧光屏上电子能够到达的区域的长度
4.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(6道)
解答题:(3道)
实验题:(1道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:3