1.单选题- (共3题)
1.
如图所示的装置是在竖直平面内放置光滑的绝缘轨道,处于水平向右的匀强电场中,一带负电荷的小球从高h的A处静止开始下滑,沿轨道ABC运动后进入圆环内作圆周运动.已知小球所受到电场力是其重力的
,圆环半径为R,斜面倾角为θ=53°,SBC=2R.若使小球在圆环内恰好能作完整的圆周运动,高度h的为( )



A.2R | B.4R | C.10R | D.17R |
2.
如图所示,在方向水平向右的匀强电场中,细线一端固定,另一端拴一带正电小球,使球在竖直面内绕固定端O做圆周运动.不计空气阻力,静电力和重力的大小刚好相等,细线长为r.当小球运动到图中位置A时,细线在水平位置,拉力FT=3mg.重力加速度大小为g,则小球速度的最小值为 ( )


A.![]() | B.2![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边沿垂直电场方向射入匀强电场,且恰好从正极板边沿飞出,现在使电子入射速度变为原来的
,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边沿飞出,则两极板的间距应变为原来的( )



A.4倍 | B.2倍 | C.倍 | D.![]() |
2.多选题- (共4题)
4.
如图所示,M、N是竖直放置的两平行金属板,分别带等量异种电荷,两板间产生一个水平向右的匀强电场,场强为E,一质量为m、电荷量为+q的微粒以初速度v0沿竖直向上方向从与两板等距的A点射入匀强电场中,在静电力的作用下垂直打到N板上的C点,已知AB=BC.不计空气阻力,则可知( )

A. 微粒在电场中做曲线运动
B. 微粒打到C点时的速率与射入电场时的速率相等
C. M、N板间的电势差为
D. M、N板间的电势差为

A. 微粒在电场中做曲线运动
B. 微粒打到C点时的速率与射入电场时的速率相等
C. M、N板间的电势差为

D. M、N板间的电势差为

5.
如图甲所示,电子静止在两平行金属板A、B间的a点,从t=0时刻开始A、B板间电势差按如图乙所示规律变化,则下列说法中正确的是 ( )


A.电子可能在极板间做往复运动 |
B.若t1时刻电子还未从小孔P飞出,则t1时刻电子具有最大动能 |
C.电子能从小孔P飞出,且飞出时的动能不大于eU0 |
D.电子不可能在t2 t3时间内从小孔P飞出 |
6.
两个共轴的半圆柱形电极间的缝隙中存在一沿半径方向的电场,如图所示.带正电的粒子流由电场区域边缘的M点射入电场,沿图中所示的半圆形轨道通过电场并从另一边缘的N点射出,由此可知 ( )


A.若入射粒子的电荷量相等,则出射粒子的质量一定相等 |
B.若入射粒子的电荷量相等,则出射粒子的动能一定相等 |
C.若入射粒子的比荷相等,则出射粒子的速率一定相等 |
D.若入射粒子的比荷相等,则出射粒子的动能一定相等 |
7.
如图甲所示,A、B两极板间加上如图乙所示的交变电压,A板的电势为0,一质量为m、电荷量为q的电子仅在静电力作用下,在
时刻由静止释放进入两极板运动,恰好到达B板,则( )

A. A、B两板间的距离为
B. 电子在两板间的最大速度为
C. 电子在两板间做匀加速直线运动
D. 若电子在
时刻进入两极板.它将时而向B板运动,时而向A板运动,最终到达B板


A. A、B两板间的距离为

B. 电子在两板间的最大速度为

C. 电子在两板间做匀加速直线运动
D. 若电子在

3.解答题- (共2题)
8.
如图所示,在真空中,沿水平方向和竖直方向建立直角坐标系XOY,在x轴上方有一沿x轴正方向的匀强电场E(电场强度E的大小未知)。有一质量为m,带电量为+q的小球,从坐标原点O由静止开始自由下落,当小球运动到P(0,-h)点时,在x轴下方突然加一竖直向上的匀强电场,其电场强度与x轴上方的电场强度大小相等。其小球从P返回到O点与从O点下落到P点所用的时间相等,重力加速度为g,试求:

(1)小球返回O点时的速度大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小;
(3)小球运动到最高点时的位置坐标。

(1)小球返回O点时的速度大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小;
(3)小球运动到最高点时的位置坐标。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(4道)
解答题:(2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:2
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0