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高一下学期期末模拟考试一物理试题答案
1,A【详解】A.遵雷针利用尖端放电效应,顶端应设计成尖锐
形状而非球形,故A错误;B.静电平衡时导体内部场强为零是
基本性质,故B正确:C.地毯中加入导电纤维可导走静电,防
止积累,故C正确;D.导电橡胶轮胎能将机身电荷导入大地,
避免静电危害,故D正确。本题选错误的,故选A。
2.C【详解】由库仑定律可得F=k(3g52=15g
2
将A和B接触后分开,再使A、B之间距离增大为原来的2倍,
则它们之间的静电力大小为F'=9是=g=F故选C
(2L24260
3.D【详解】A.对于点电荷产生的电场,,与其等距的a、b两
点的电势相同,电场强度大小相同但方向不同,故A错误;B.甲
图中a、b两点在同一个等势面上,所以电场力不做功,故B错
误:C.两等量异种电荷连线的中垂线上,电场强度的方向相同,
但是大小不同,所以移动带电粒子时受到的电场力不相同,故C
错误;D.两等量异种电荷连线的中垂线上电势相同且都为0,
故D正确。故选D。
4.B【详解】A.正点电荷的等势面是以点电荷为球心的球面,
没有平面,所以电子透镜的电场不是正点电荷产生的,A错误;
BC,电场线与等势面垂直,负电荷所受电场力与电场强度方向
相反,电子在b点所受电场力垂直于等势面向左,电子在a点所
受电场力向左上方,电子从b到a过程中,电场力做负功,电势
能增大,动能减小,所以,电子在a点的电势能大于在b点的电
势能,电子在a点的动能小于在b点的动能,B正确,C错误;
D.若该电子以某一初速度从a向b运动,电场力做正功,电势
能减小,则电子在a点的电势能大于在b点的电势能,D错误。
5.D【详解】A.、P两点的电场强度方向沿该点处电场线的
切线方向,方向不相同,故A错误;B.由DNA分子的运动轨
迹可知DNA分子受到指向曲线凹侧的电场力,且电场力方向与
电场线方向相反,所以DNA分子带负电,故B错误;C.由电
场线的疏密表示电场强度的大小可知,N点的电场强度大于M点
的电场强度,由牛顿第二定律可知DNA分子在M点的加速度比
在N点小,故C错误;D.DNA分子由M点到N点过程中,根
据轨迹可知,电场力做正功,电势能减小,所以DNA分子在M
点的电势能比在N点大,故D正确。故选D。
·A【详解】AB.根据电容的公式C=4a可知,手指缓慢松
开绝缘表面,电容器两极间的距离增大,电容减小。由Q=CU可
知,U不变,则电容器带电量减小。反之电容器带电量增大。故
A正确,B错误;CD.根据电容的公式C=6S可知,指纹的
4πkd
凹点处与小极板距离远,电容小,指纹的凸点处与小极板距离近,
电容大,故CD错误。故选A。
7.C【详解】A.因沿电场线电势降低,可知从为向右运动到x
的过程中电场线沿x轴正向,则电场力一直沿x轴正向,则粒子
做匀加速直线运动,选项A错误;B.带电粒子若恰能到达x
位置初速度最小,则由动能定理一po9=0-。m6in
2
解得最小初速度为omin=
290,选项B错误:
m
C.带电粒子从O到x的过程中,在x3时的电势能最小,则动能
最大,即速度最大,若。=
2qPo
m
1
则由动能定理,9=2
3
2 mg
849
解得最大速度为Va=√3m
,选项C正确;
答案第1页,共4页
D.带电粒子从O到x,的过程中,电场力先做负功.(0-x),再做
正功(xrx3),再做负功(xx4),可知动能先减小再增大,再减
小,选项D错误。故选C。
8.D【详解】A,初始时刻弹簧弹力为0,设沿斜面向下为正方
向,物体的牛二定律列式为mgsin0-c=ma随着x的增加,加
速度先减小后反向增大,故A错误;B,运动中甲、乙和弹簧组
成的系统机械能守恒,不是甲与乙机械能守恒,故B错误;
C.甲运动到最低点时速度为0,过程中能量守恒,有
mgxi血日-2=0解得x=2mgs血日,故C错误;
D.当弹簧弹力大小为c=mng sin8时,甲的速度最大,此时
mg%m0c2=瓦,解得瓦=m8加日,放D正确。
21
2k
9.AD【详解】A.因M点电场强度为零,则带电薄板在M点
产生的电场强度与+9在M点产生的电场强度等大反向,+g在M
点产生的电场强度方向向左,大小为3a户《
9d
则带电薄板在M点产生的电场强度为是,方向向右,所以带
电薄板带负电,故A错误;BCD.因为M点和N点与带电薄板
的距离相等,由对称性可知,带电薄板在点的电场强度为
B=k是方向向左,则N点的合电场最度为
Ew=k是+k9
(3d)2=k。是方向向左,故BC错误,D正确
10.AC【详解】A.小球在M点时,细线与竖直方向的夹角为0,
根据受力平衡关系可得am日=9E=5,解得0=60,故A正确,
mg
B,重力与电场力的合力F=mg
c0s60
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效
恰好做完整的圆周运动,小球在圆周的等效最高点(与M对称
的位置M')时,细线对小球的拉力为0,设小球在M”时,速度
为,根据牛领第二定律P=mY
小球从M到M'的过程中,根据动能定理-F2L=。mv-。mv
2
小球的最大动能Em=。mv6=5mgL,故B错误;
2
C.小球从M点运动到B点的过程中,根据动能定理
mg(1-+cos 60 )L-gEL sin 60=mv
-m
解得v2=2√g5,.故C正确;
D.设圆周的最左端为C点,最右端为D点。从M点到C点过
程中,电势降低,电势能减小,从C点到D点过程中,电势升
高,电势能增大,从D点到M点过程中,电势降低,电势能减
小。小球从初始位置M在竖直平面内顺时针运动一周的过程中,
其电势能先减小后增大再减小,故D错误。故选AC。
1
11.BD【详解】A.根据图丙可知瓦=2=0.5J
v=1m/s
解得m4=1kg故A错误;
B.系统损失的机械能为△E=5m-(与m片+与m)=1
2
故B正确:C.A在0=0.5m做匀加速直线运动,.则
X=2×W=0.5m,解得1=15
在达到共同速度之时,A、B的位移差为
n-x=2×1+2)×1m-0.5m=m即木板A的最小长度为1m,
才能使物块B不会掉下来,故C错误:
D,根据运动学公式%,=al=gt=lm/s
解得μ=0.1故D正确6故选BD。
12、.BC【详解】AB.ab构成的系统机械能守恒,a减少的机械
能等于b增加的动能'(b的重力势能不变),当a落到地面时,b
1的速度为零,故b先加速后减速:.轻样对b先做正功,后做负功,
故B正确,A错误:C.当a的机械能最小时,b动能最大,此
时杆对b作用力为零;故b对地面的压力大小为mg,故C正确:
D.由于沿杆方向的速度大小相等,则:cos日=s1nO则有
立=tanO,故D错误;故选BC。
13.(1)自上而下(2)2.4×102C(3)AC
【详解》(1)开关S接1时,电源给电容器充电,电容器上极板
接正极,充电完成,上极板带正电,下极板带负电,电子自下而
上流经电阻R、故开关S改接1后流经电阻R上的电流方向为自
上而下;
(2)图乙中图线与坐标轴所围“面积”为电容器充电后所带电荷
量,由e=号
得Q=CU=4×103F×6.0V=4×103×106×6.0C=2.4×102C
(3)A.由C=
得U=。2U-Q图线的斜率为乙,故U-Q图线的斜率越大,
电容C越小,故A正确;
BC、电容器储存的能量等于把电荷从一个极板搬运到另一个极
板过程中克服电场力所做的功,也等于图像所围的面积
E=LQU
v=2
解得E=}cw:=2
2C
答案第2页,共4页
从上面的式子看出,电容器储存的能量与电荷量Q的平方成正比。
对同·电容器,电容器储存的能量E与电容器两极板间电压U的
平方成正比,故B错误,故C正确。故选AC。
0号
(2)gh=
d2
1
2(△t)
(4)滑块在运动过程中受到空气阻力
【详解】(1)实验中用遮光条通过光电门的平均速度近似代替瞬
时速度,“平均速度等于位移与时间的比值,因此滑块通过光电门
的速度为V=冬·2)若机城能守恒,则重力势能的减少量等于
动能的增加量,即mgh=)mr,消去滑块质量m,代入v=¢
2
△
整理得gh=
2△,误差允许范围内该式成立即可验证机械能守
d
恒。(3)由机械能守恒关系式变形得
12gh
△r)d2
△与h成线性关系,因此纵轴应为△·
(4)同一高度差h下,实际测量的
a小于理论值,说明实际
速度偏小,原因是滑块下滑过程中机械能因阻力损失,一部分
重力势能转化为内能,动能小于理论值,符合图中实线位置偏低
的情况。
15.(1)200Ψ1m,方向水平向左(2)4.8×10-18J
(3)20V,-1.6×10-8J
【详解】(1)质子从a移到c静电力做负功,所以电场强度方向
水平向左,则有用.=-Be-ac cos(180°-120°)
代入数据解得E=200V/m
(2)质子从b移到c,静电力对它做的功
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效
(2)[1]开关接1”端时,电源给电容器储能,过程是充电。
[2]充电时电流方向为正,初始电流最大,充电完成后电流逐渐减为0;放电时电流方向与充电相反,
放电电流从最大逐渐减为0。故选A。
[3]充电时电压从0逐渐升高,充满后电压等于电源电压、保持不变;放电时电压从电源电压逐渐降
低到0,并且都是变化越来越慢,图像越来越平缓。故选C。
[4]1-1图线与坐标轴围成的面积表示电容器充电的总电荷量Q,由Q=C),相同充电电压下,电
容越小,带电量Q越小。已知C,<C2,则2<O2,故对应电容为C,的电容器充电过程1-1图线与
坐标轴围成的面积更小。故选A。
14.答案(Ik(L-Lohs3°mh-
87
mghs(2)见解析
解析()从打出A点到打出F点时间内,弹簧的弹性势能减少量为
△EpL-Lo-L-Lo-hs,整理有△Ep=k(L-L0)hsi5°,打F点时钩码的速度为pn-i,由于
在误差允许的范围内,认为释放钩码的同时打出A点,则钩码动能的增加量为
An,0-,钩鸟的重力势能增加量为△,mg。
(2)钩码机械能的增加量,即钩码动能和重力势能增加量的总和,若无阻力做功,则弹簧弹性势能的
减少量等于钩码机械能的增加量。现在随着增加,两条曲线在纵向的间隔逐渐变大,而两条曲线
在纵向的间隔即阻力做的功,则产生这个问题的主要原因是实验中纸带与打点计时器之间存在摩擦
力及存在空气阻力,且钩码和纸带运动的速度逐渐增大,克服阻力做的功也逐渐增大。
15.(1)80Vmm,方向与BC方向的夹角为60°
(2)3.2×10-1°J
【详解】(1)根据题意可知AC cos30=AB
故∠ABC=90
则BC=ACsin30=0.05m
根据电场强度与电势差的关系可得电场强度沿BA方向的分量为E4=
U4=9g-94=40N3Vm
AB AB
电场强度沿BC方向的分量为Bc=)=9二=40Vn
BC
BC
如下图所示,根据失量合成可得匀强电场的电场强度大小为E=√E+Ec=80Vm
设电场强度的方向与BC方向的夹角为6,则有tan日=丛=5
解得0=60
即电场强度的方向与BC方向的夹角为30°,
答案第3页
(2)4C的中点2点的电势为,=2十2=4V
2
则将一电子从AC的中点Q移到C点,静电力做的功为
W=g0c=9(0-9c)=-1.6x10-”×(4-6)=3.2x10J
B
E
C
2
16.(1)9
2)9
mg
2mg3)5
5
【详解】(1)小球在竖直方向做竖直上抛运动,有0=v-g1
小球在水平方向做初速为0的匀加速直线运动,有gE=ma小球运动到B点时,有vs=
联立解得。=
mg
1
从A点运动到B点的过程中,由动能定理得9V6-mgh=亏m
又0-r=-2gh联立解得U6=g52
2mg
(3)若电场强度大小为E=,设合力与水平方向的夹角为日,如图所示
2q
E
AV
但”E9之根据几何关系可得tan日=m坚=2
9E
mgv....F
将小球的运动分解为垂直合力方向和沿合力方向,垂直合力方向做匀速直线运动,沿合力方向先做
匀减速直线运动,速度减为0后反向加速运动:当沿合力方向的分速度减为0时,小球的速度最小
则小球由A点运动到B点过程中的最小速度为=v©0s9联立解得,=:
5
,共4页
。夸克扫描王
口▣
极速扫描,就是高效
▣
17.1)w:2)9a听(3)2号
(3)若离子在第四象限垂直打在挡板上,如图甲
3
Ay
【详解】(1)粒子在电场中作类平抛运动,水平方向满足3L=
竖直方向满足2L=
空4解得y一首所v--
(2)设飞行时间为,则3L=2w,解得5=之所以y=2,-
2
2
则v=aw+v-智所以动能为么n2-)
2
(3)由于U。等于原直流电源的电动势,所以粒子在电场中运动的加速度a大小保持不变第(1)
离子做类平抛运动
间中,粒子水平方向上做匀速运动1头,2江-
2l=y2
竖直方向:第一个,=二时间内,做初速度为0的匀加速运动:第二个=二时间内,做匀减速运
vo
解得
动,直至速度为0:第三个,=二时间内,再做初速度为0的匀加速运动。粒子每个%=二时间内,
=号
2L
发生的侧位移为=26联立可得%=)
若离子在第一象限垂直打在挡板上,如图乙
所以,粒子离开电场时的侧位移y=3y。=气
18.(1)
2g5
m
,与横正方向夹角为0=5:2)21:9)马=号政马-2正
【详解1高子从4到0做类平抛运动,则1=W,治-盟
在0点时,设速度与x轴正方向夹角为8,则am0=之=1解得0=45°
在第四象限运动的水平位移为L,则
离子第一次经过x箱时的速度大小v=居+解得一
2qEl
1=Vol3
(2)从0点运动到第二次经过x轴过程中,水平方向
y=9E.
m 2
解得
竖直方向
÷9E1
E,=2E”
m 2
解得
x=21
离子第二次经过x轴时的横坐标为21。
答案第4页,共4页
▣微▣
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效白趣高一下学期期末模拟考试一物理试卷
一、单选题(每题3分,共24分)
1.关于图中四幅图像的说法正确的是()》
E=0
甲
乙
丙
丁
A.甲图中,将带正电的小球C靠近不带电的导体,再沿图中虚线将导体分割成A、B两部分后,
A所带电荷量与B所带电荷量相同
B.乙图中,用金属网把验电器罩起来,使带电金属球靠近验电器,箔片会张开
C.丙图中,处于静电平衡状态的导体腔的内表面感应出等量异种电荷,导体壳内腔C电场强
度为0
D.丁图中,将尖锐的金属棒安装在建筑物的顶端并通过导线与大地相连制成避雷针,利用的是
尖端放电原理
2,在如图所示的电场中,各点电荷带电量大小都是9,甲图中的A、B为对称点,乙、丙两图的点
电荷间距离都为L,虚线是两侧点电荷的中垂线,两点电荷连线上的O、C和O、D间距离也是L,
下列说法正确的是()
甲
乙
丙
A.图甲中A、B两点电场强度相同
B.图乙和图丙中,O点的电场强度大小相等
C.图乙中C点的电场强度大于图丙中D点的电场强度
D.乙图中从O点沿虚线向上的电场强度变大,而丙图中变小
3.某快递分拣中心有一倾角为37°的固定式斜坡,可视为粗糙斜面。一名工人将一个质量为m的货
物(可视为质点)以一定的初速度从斜坡底端A点沿斜面向上推出。货物在斜坡上做匀减速直线运
动,测得加速度大小为8(8为重力加速度)。货物沿斜面上滑的最大竖直高度为h。已知
si37°=0.6,cos37°=0.8,货物与斜面间的动摩擦因数恒定。从货物被推出到恰好沿斜面上滑至
最高点的过程中,下列判断正确的是()
试卷第10
A◆X37
1ww7777777m
3
A.货物动能损失了二mgh
B.货物的重力做功为mgh
4
C.货物机械能损失了ga
D。摩擦力对货物做功-品g
4.相距较远的固定金属球A、B完全相同且带等量异种电荷,此时相互作用力大小为F,用带绝
缘柄的完全相同金属球C(原来不带电)依次与A、B球接触后移走,这时A、B间作用力大小为
(
)
A.
8
B.4
c号
D.5
5.如图所示的电路中,M、N为平行板电容器,G为静电计,闭合开关S,静电计指针偏转一定角
度。为了使静电计指针偏转角度变小,下列措施可行的是()
R
A.
断开开关,将M板向下移动
B.断开开关,将M板向左移动
C.
保持开关闭合,将M板向下移动
D.保持开关闭合,在两平行板间插入一陶瓷板
6.如图为中药材烘干机的高压电场工作原理图,电极O与极板MN接高压电源后,空间形成图示
方向的强电场。往极板W上撒上一层湿中药材,药材中的水分子发生氧化还原反应,生成氢气和
OH离子。某OH从A点由静止出发,运动轨迹依次经过A、B、C、D点。下列说法正确的是()
A.OH在B点受到的电场力比在D点大
B.D点的电场强度比B点大
C.OH在运动过程中,其电势能逐渐增大
D.四个点中,A点电势最高,D点电势最低
页,共4页
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效
7.长为L的轻杆一端固定质量为m的小球,另一端可绕固定光滑水平转轴O转动,现使小球在竖
直平面内做圆周运动,若小球通过圆周最低点A的速度大小为√7g红,运动到最高的时候速度大小
为√g虹,则下列判断正确的是()
A.A、B两点固定的是等量同种电荷
B.从A点到B点,电势逐渐先降低再升高
C.电势差Uo=Uo0
D.一正电荷从C点自由释放,仅在电场力作用下运动到D点过程中其动能先增大后减小
10.如图所示,在水平向左且足够大的匀强电场中,一长为L的绝缘细线一端固定于O点,另
端系着一个质量为m、电荷量为g的带正电小球,小球静止在M点。现给小球一垂直于OM的初
A.小球在上升的过程中动能和重力势能的总和保持不变
速度,使其在竖直平面内绕点O恰好做完整的圆周运动,AB为圆的竖直直径。已知匀强电场的
B.小球运动到最高点时对轻杆的作用力方向竖直向上
C.小球在最低点时对轻杆拉力为6mg
场强大小为3m照,重力加速度为g。则下列说法正确的是()
D.小球从最低点到最高点的过程中克服阻力做功为mgL
8.某材料内部电场的电场强度E与位置x的关系如图所示。取O点的电势为零,N点到P点的电
势P随位置x变化的图像可能为()
4®
A.小球在M点时细线与竖直方向的夹角为=60
B.小球恰好做完完整的圆周运动时,动能的最大值为二mg
C.小球运动到B点时的速度大小为y,=2√g以
D.小球从初始位置M在竖直平面内顺时针运动一周的过程中,其电势能先增大后减小
11.如图甲所示,质量为M的长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的物体B(可看成质
点)以水平速度。=2m/s滑上原来静止的长木板A的上表面。由于A、B间存在摩擦,之后A、
B速度随时间变化情况如图乙所示。下列说法正确的是(g取10m/s2)()
A.A、B间的动摩擦因数为0.1
以(ms)
B.木板A的质量M=1kg
二、多选题(每题4分,不全得2分,共16分)
C.木板A的最小长度为2m
9.在x轴上的A、B两点分别固定两个点电荷,如图是x轴上各点电场强度E随位置x变化的关系
D.系统损失的机械能为2J
图像,图中图线关于O点中心对称,x轴上C、D两点关于O点对称。规定x轴正方向为电场强度
正方向,下列说法正确的是()
试卷第2页,共4页
回激▣
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效百
12.如图所示,足够长粗糙斜面倾角为0,固定在水平面上,物块a通过平行于斜面的轻绳跨过光
滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m。开始时,α、b均静止且a刚好不受斜面摩擦力作用。现对
b施加竖直向下的恒力F,使a、b做加速运动。则在b下降h高度过程中()
A.b的加速度等于
m
B.a的重力势能增加mgh
C.绳的拉力对a做的功等于a机械能的增加
D,F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b动能的增加
三、实验题(每空2分,共18分)
7777777777777777777777777
13.物理小组的同学想要研究电容的性质。
(1)他们先研究了影响电容的因素。如图所示,平行板电容器已经充电,静电计的金属球与电容器的
一个极板连接,外壳与另一个极板连接,静电计指针的偏转指示电容器两极板间的电势差。实验中
保持极板上的电荷量Q不变。设电容器两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角
为0。
下列关于实验现象的描述正确的是
A.保持S不变,增大d,则0变大
B.保持S不变,减小d,则0不变
C.保持d不变,减小S,则日变小
D.保持S、d不变,在两极间插入电介质,则0变大
(2)随后他们做了“观察电容器的充放电”实验,采用的实验电路如图所示。
①将开关先与“1”端闭合,电容器进行
(选填“充电”或“放电”),稍后再将开关与“2”端闭合。
在下列四个图像中,表示以上过程中,通过传感器的电流随时间变化的图像为,
电容器两极
板间的电压随时间变化的图像为
。(填选项对应的字母)
I
B
R
电流
传感器
②该小组同学用同一电路分别给两个不同的电容器充电,电容器的电容C<C2,充电时通过传感器
的电流随时间变化的图像如图中A、B所示,其中对应电容为C的电容器充电过程1图像的是
(选填A或B)。
试卷第3
14.某实验小组利用铁架台、弹簧、钩码、打点计时器、刻度尺等器材验证系统机械能
守恒定律,实验装置如图甲所示。弹簧的劲度系数为k,原长为Lo,钩码的质量为m。
已知弹簧的弹性势能表达式为E-2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,
当地的重力加速度大小为g。
打点计
钩码
时器
纸带
甲
(1)在弹性限度内将钩码缓慢下拉至某一位置,测得此时弹簧的长度为L。接通打点计
时器电源。从静止释放钩码,弹簧收缩,得到了一条点迹清晰的纸带。钩码加速上升
阶段的部分纸带如图乙所示,纸带上相邻两点之间的时间间隔均为(在误差允许范围
内,认为释放钩码的同时打出A点)。从打出A点到打出F点时间内,弹簧的弹性势能
减少量为
钩码的动能增加量为
钩码的重力势能增加量
为
乙
(2)利用计算机软件对实验数据进行处理,得到弹簧弹性势能减少量、钩码的机械能增
加量分别与钩码上升高度h的关系,如图丙所示。由图丙可知,随着h增加,两条曲
线在纵向的间隔逐渐变大,主要原因是
,共4页
。夸克扫描王
极速扫描,就是高效
▣
△EJ
0.20
知)等于原直流电源的电动势,t=0时刻粒子仍以速度,从上极板边缘水平射入,求粒子离开电
0.15
—弹簧弹性势能减少量
场时的侧位移y。
0.10
一钩码的机械能增加量
U
0.05
0
0.050.100.15him
丙
0
四、简答题(15题6分,16题9分17题12分18题15分)
2L 3L
15.如图所示,△4BC处于匀强电场中,电场强度方向平行于三角形所在平面,已知∠CAB=30°,
-U
AB=
20m,AC=0.1m,A、B、C三点的电势分别为2V、8V、6V,电子的电荷量为g=-1.6x10°C.
求:
18.如图所示,在xOy平面直角坐标系中,第一象限中有沿y轴负方向的匀强电场,第三象限中有
沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小均为E,第四象限中有沿y轴正方向的匀强电场(图中未
画出),在x=41处垂直x轴放置一足够长的挡板。质量为m、电荷量为9的正离子从A点沿x轴正
方向开始运动,经O点进入第一象限,最终垂直打在挡板上,A点坐标为
。离子重力不计。
(1)匀强电场的电场强度;
1,2
(2)将一电子从AC的中点Q移到C点,静电力做的功。
求:
16.如图所示,竖直平面内有一水平向右的匀强电场,电场强度的大小为E。从A点将质量为m、
电荷量为+9(9>0)的带电小球以速度v竖直向上抛出,经过一段时间小球到达B点(图中未画
(1)离子第一次经过x轴时的速度大小及方向:
出),此时速度方向水平向右。己知重力加速度为g。
(2)离子第二次经过x轴时的横坐标;
(3)第四象限中电场强度大小的可能值。
As
(I)求小球运动到B点时的速度大小:
(2)求A.B两点的电势差;
3)若电场强度大小为E=,求小球由A点运动到B点过程中的最小速度。
2g1
17.如图所示,长为3L、间距为2L的两平行金属板水平放置,两板与开关S、直流电源相连。闭
合开关S,质量为m、电荷量为g的带正电粒子,以速度'。从上极板边缘水平射入,恰能从下极板
边缘飞出,粒子受到的重力和空气阻力均忽略不计,已知sin37°=0.6,c0s37°=0.8。
(1)粒子离开电场时速度大小:
(2)若粒子以速度2从上极板边缘水平射入,求粒子离开电场时的动能Ek:
(3)将题中直流电源换为交流电源,其电压U随时间1变化关系的图像如图乙所示,其中U。(未
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Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效百乎