内容正文:
(3)电容器充电过程中,电流逐渐减小,随着两极板电
(2)设在x=0.3m处点电荷与小球间作用力为F2,则
荷量增大,电流减小得越来越慢,电容器充电结束后,
F6=F,十gE,因此E=F台一五=-0.0120.O18NyC
电流减为0,故A正确,B错误;电容是电容器本身具
1×10-6
有的属性,根据电容的定义式C-号可知,电荷量与电
=一3×104N/C,电场在x=0.3m处沿细杆方向的电
场强度大小为3×104N/C,方向水平向左。
压成正比,所以图线应为过原点的直线,故C、D错误。
(3)根据图像可知在x=0.4m与x=0.6m之间合力
15.答案:见解析
做功大小:W合=0.004×0.2J=8×10-4J,由qU=
解析:粒子通过第n个筒时,已被加速(n一1)次,应有(n
-1gU=号m,2-号m2,第n个简的长度立清足,
W合可得U=W全=800V.
(4)由图可知小球从x=0.16m到x=0.2m的过程
T
1
2,=27,联立各式得1=2
2(1-1D+42(n=
中,电扬力做功:W1=0.030.04与=6×104J小球
2
1、2、3…).
从x=0.2m到x=0.4m的过程中,电场力做功:W2=
U.4
16.答案:(1)√m
1
(2)L
m
2qUo
(324U
2m2=-1.6×103J:由图可知小球从x=0.4m
解析:(1)由A到B的过程中,根据动能定理可得Uoq
到x=0.8m处的过程中,电场力做功:W3=一0.004×
2Uoq
0.4J=一1.6×10-3J。由动能定理可知W1十W2十
2m62,则有√m
W3十F外s=0,解得s=0.065m。
(2)通过水平金属板时水平方向做匀速直线运动,根据L
滚动检测卷(一)
=w1解得1==L心0g
m
1.A解析:起电机摇动时,锯条和金属片接上电极,尖端
00
附近的电场线密集,所以在锯条附近的场强大于金属片
(3)粒子恰好从板的边缘处射出时速度最大,此时在竖直
附近的场强,锯条和金属片之间不是匀强电场,A正确。
方肉上=,学-m雀里释U-普
2.D解析:当按下该键时,两金属片间距离减小,由C=
ES
2eU
17.答案:1)√m
(2)80V(3)tan0=0.1
4可知,电容C变大,A错误;由于连接电源不断电,
解析:(1)粒子在加速电场中只有电场力做功,根据动
极板间的电压不变,B错误;由Q=CU可知,极板的电荷量
能定理有心=m2,解得
2eU1
支大,C错误:由E哥可知,极板阀的场摆交大,D正确。
3.D解析:因为电场中的电场强度与放入电场中电荷的
(2)电子恰好从下极板边缘飞出,根据类平抛运动规
电量无关,由场源电荷决定。所以电场强度不随q、F
徐,则有:水早方向1=1,坚直方向号-4叫
=2a2,且a=
的变化而变化,故A,B错误:由E=F知,某点的电场
,联立有U,-20,
eU2
2
-,代入数据解得U2=80V。
强度一定,F与q成正比,故C错误,D正确。
4.B解析:正电荷和负电荷周围的等势面都为一组同心
(3)若将第(2)问求得的电压减小一半,即U2'=40V,
球面,该点电荷不一定为正电荷,故A错误;相邻等势
则多直方向约走定为6,=a,且0胎4一。,联立解
面间电势差相等,P点附近的等差等势面更加密集,故
10
el2'l
P点的场强一定比Q点的场强大,故B正确;正电荷和
得,一m。电子飞出偏转电场时的速度与水平方向
负电荷周围的等势面都为一组同心球面,若为正点电
同的夹角的正初位为m0=兴,格功
2eU
荷,则P点电势一定比Q点电势高,故C错误;从等势
Vo
面的情况无法判断该点电荷为正点电荷还是负点电荷,
eU2'l
U2'1
代入可得iam0=元,d代入数据可解得ian9=Q.l。
无法判断P点电势与Q点电势的高低,就无法判断正
检验电荷在P点和在Q点的电势能的大小,故D错误。
18.答案:(1)1×10-6C(2)3×104NC,水平向左
5.D解析:如图所示,设想将圆环等分为n个小段,当n
(3)800V(4)0.065m
相当大时,每一小段都可以看成点电荷,其所带电荷量
解析:(1)由图可知,当x=0.3m时,F,=k9=0.018N,
为g=9①,由点电荷场强公式可求得每一点电荷在P
12
F1z2
因此q一kQ
=1×10-6C。
n(R千L@,由对称性可知
处的场强Ep=k2=knDQ
16
各小段圆环在P处的场强垂直于轴向的分量E,相互
10.AD解析:小球静止在A点时,受竖直向下的重力、沿
抵消,而轴向分量E,之和即为带电环在P处的场强
AB向上的支持力,要使小球处于静止状态,电场力应
kQ
E,故E=nEx=n
kQL
n(R2+12)cos 0=
(L2+R)圆,商,
水平向左,与场强方向