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1、1 9、如下列图,氕、氘、氚的原子核初速度为零,经同一电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上,那么A、经过加速电场过程,氕核所受电场力的冲量最大B、经过偏转电场过程,电场力对三种核做的功一样多C、3 种原子核打在屏上时的速度一样大D、3 种原子核都打在屏上的同一位置上b, d4.以下关于等势面的说法正确的选项是A电荷在等势面上移动时不受电场力作用,所以不做功B等势面上各点的场强相等C点电荷在真空中形成的电场的等势面是以点电荷为球心的一簇球面D匀强电场中的等势面是相互平行的垂直于电场线的一簇平面cd2、如下列图,A、B 两点放有电量为+Q 和+2Q 的点电荷, A、B、C、D 四点在
2、同一直线上,且AC=CD=DB ,将一正电荷从C 点沿直线移到D 点,则A、电场力一直做正功B、电场力先做正功再做负功C、电场力一直做负功D、电场力先做负功再做正功b8、以下说法中正确的选项是A、正电荷在电场中的电势能为正,负电荷在电场中的电势能为负B、电荷在电势为正的点电势能为正,电荷在电势为负的点电势能为负C、电荷克服电场力做多少功,它的电势能就等于多少D、不管是否存在其他力对电荷做功,电场力对电荷做多少正功,电荷的电势能就减少多少d11、如下列图,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略
3、,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是A、U1变大, U2变大B、U1变小, U2变大C、U1变大, U2变小D、U1变小, U2变小B 12、如下列图,两块平行正对的金属板M、N 与电源相连, N 板接地,在两板中的P 点固定一带精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页2 正电的试探电荷,现保持M 板不动,将N 板平行向下缓慢移动,则在N 板下移的过程中,该试探电荷的电势能变化情况是A、不变B、变大C、变小D、无法确定B 13、如下列图,A、 B 为两等量异种电荷,A 带正电荷
4、, B 带负电,在AB 的连线上有a、 b、c三点, b 为连线的中点,ab=bc 则A、 a点与 c 点的电场强度相同B、a 点与 c 点的电势相同a b c C、 a、b 间的电势差与b、c 间的电势差相等D、点电荷q 沿 A、B 连线的中垂线移动,电场力不做功acd 21、在电场中,一个电子只在电场力的作用下由静止沿一条直线M 点运动到N 点,且受到的力大小越来越小,则以下论述正确的选项是A M 点的电势高于N 点的电势BM 点的场强一定小于N 点的场强C M 点的电势可能与N 点的电势相同D点的场强方向跟N 点的场强方向相同d23、如下列图, 是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经电
5、压 U1加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h, 两平行板间距离为d, 电势差是 U2,板长是 L为提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量 )可采用以下哪些方法A增大两板间电势差U2B尽可能使板长L 短一些C尽可能使板距d 小一些D使加速电压U1升高一些c 24、一带电粒子在正电荷形成的电场中,运动轨迹如图4 所示的abcd 曲线,以下判断正确的选项是A、粒子带正电B、粒子通过a 点时的速度比通过b 点时大C、粒子在a点受到的电场力比b 点小D、粒子在 a 点时的电势能比b 点大Acd 1、如下列图,两个完全相同的金属小球A、B,其中 B 固定在绝缘地板上,A 在离 B
6、高 H 的正上方由静止释放下落,与 B 发生碰撞后回跳的高度为h,设碰撞中无机械能损失,空气阻力不计,则P 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页3 A、假设 A、B 带等量同种电荷,则hH C、假设 A、B 带等量同种电荷,则h=H D、假设 A、B 带等量异种电荷,则h=H bc 8、如下列图,一个由电池、电阻R 和平行板电容器组成的串联电路,在增大电容器两极板间距离的过程中A、电阻 R 中没有电流B、电容器的电容变小C、电阻 R 中有从 A 流向 B 的电流D、电阻 R 中有从 B 流向 A 的电流bc 6.如图
7、 ,一个半圆光滑绝缘轨道放在竖直向下的匀强电场E 中 ,在环的上端 ,一个质量为m,带电量为+q 的小球由静止开始沿轨道运动,则 - A.小球运动过程中机械能守恒B.小球经过环的最低点时速度最大C.在最低点球对环的压力为mg+qE D.在最低点球对环的压力为3(mg+qE) bd 11、有一电场的电场线如下列图,场中A、B 两点的场强和电势分别用EA、EB和A、B来表示,则A、 EA、EB AB B、EAEBABC、 EA、EBABD、 EAEBABA B D 14、如下列图的电场中有A、 B 两点,以下判断正确的选项是B A、电势AB,场强 EAEBB、电势AB,场强 EAEBC、将电荷量为
8、q 的正电荷从A 点移到 B 点,电场力做正功,电势能减少A D、将电荷量为q 的负电荷放在A、B 两点,电荷具有的电势能EAEB Bc 22、关于电势差与场强的关系,以下说法正确的选项是A. U=Ed 这一关系式适用于任何电场B、U=Ed 中的 d 是指在匀强电场中两点所在的等势面间的距离C、在匀强电场中,两点间的电势差正比于两点间的距离D、在非匀强电场中,电势差与场强间不存在相互间的联系B 1.有一个点电荷,在以该点电荷球心,半径为 R 的球面上各点相同的物理量是:( ) A.电场强度B.电势C.同一电荷所受的电场力D.同一电荷所具有的电势能精选学习资料 - - - - - - - - -
9、 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页4 4.以下说法正确的选项是:( ) A.电容器的电容越大,它所带的电荷量就越多B.电容器的电荷量与极板间的电压成正比C.无论电容器两极间的电压如何,它的电荷量与电压的比值是恒定不变的D.电容器的电容与电容器两极板间的电压无关,是由电容器本身的物理条件决定的5.如图 2所示 ,用两根同样长的细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在同一点.两球的质量分别为mA、mB,A 球和 B 球所带的电荷量分别为qA、 qB.两球静止时 ,悬线与竖直线的偏角分别为和,则:( ) A. mAmB, qAB. mAmB, qAqB,C. mA=mB, q
10、AqB,=( A)2.以下粒子从静止状态经过电压为U 的电场加速后,速度最大的是A.质子 (11H) B.氘核 (H21) C.粒子 (42He) D.钠离子 (Na+) ( B )3、让原来静止的质子(11H)氘核 (H21)和氚核 (13H)的混合物经过同一加速电场的加速后,各核具有A、相同的速度B、相同的动能C、在电场中运动相同的时间D、以上都不正确(CD )4、电子由静止开始从A 板向 B 板运动,当到达B 板时速度为v,保持两板电压不变,则A 当增大两板间距离时,v 增大B 当减小两板间距离时,v 变小C 当改变两板间距离时,v 不变D 当增大两板间距离时,电子在两板间运动的时间增大
11、( D )5、两平行金属板相距为d,电势差为U,电子质量为m,电荷量为e,从 O 点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A 点,然后返回,OA=h ,此电子具有的初动能为A 、edh/U B、 edU/h C 、eU/dh D、 euh/d ( D )6、电子以初速度v0沿垂直场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中,现增大两板间的电压,但仍使电子能够穿过平行板间,则电子穿越平行板所需要的时间A随电压的增大而减小B随电压的增大而增大C加大两板间距离,时间将减小D与电压及两板间距离均无关( A )7、有三个质量相等分别带正电,负电和不带电的小球,从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场
12、,它们分别落在ABC三点,可以确定A、落在 A点的小球带正电,落在B点的小球不带电B、三个小球在电场中运动的时间相同C、三个小球在到达极板时的动能EAEBECD、三个小球在电场中的加速度aAaBaC( C )8、两平行金属板间匀强电场,不同的带电粒子都以垂直于电场的方向飞入电场(不计重力 ),要使这些粒子经过电场具有相同的偏转角,则这些粒子A、有相同的初动能和相同的比荷B、有相同的动量(速度与质量的积)和相同的比荷C、相有同的初速度和相同的比荷D、只要有相同的比荷就可以(C )9、ab两个带正电的粒子,以相同的速度先后垂直于电场方向从同一点进入平行板,a 粒子打在 A 点, b 粒子打 B 点
13、,不计重力A B 图 2 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16 页5 A、 a的电荷量大于b 的电荷量B、 b 的质量大于a 的质量C、 a的比荷大于b 的比荷D、 a的比荷小于b 的比荷(AB)11、一电子枪发射出的电子(初速度可视为零)进入加速电场加速后,垂直进入偏转电场,射出后偏移量为y,要使偏转位移增大,以下可行的方法是A、增大偏转电压B、减小加速电压C、增大极板间距离D、将发射的粒子改为比荷大的带负电粒子( A)12、静止的电子在加速电压为U1的电场的作用下从O 经过 P 板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的
14、匀强电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离,现使U1加倍,要使电子的运动轨迹不发生变化,则A、使 U2加倍B、使 U2变为原来的4 倍C、使 U2变为原来的倍D、使 U2变为原来的1/2 倍 BD 6、如下列图,实线为方向未知的三条电场线,a、b两带电粒子从电场中的O点以相同的初速度飞出。仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图中虚线所示,则Aa一定带正电,b一定带负电 Ba加速度减小,b加速度增大,Ca电势能减小,b电势能增大, D a和b的动能一定都增大。16. 在“用描迹法画出平面上电场中的等势线”的实验中,在木板上铺纸的顺序是:最下层是纸,中间是纸,最上层是纸。16 白、复写、导电14
15、、一个有初速的、电量为+4108C 为的带电粒子,在电场中只受电场力作用。从A 点运动到 B 点的过程中,克服电场力做了8105J 的功。则A、B 两点的电势差UAB为,在此过程中,电荷的动能填“增加”或“减少”了eV 。18、如下列图,A、B、 C 是匀强电场中的三点,它们的电势分别为A=-5V ,B=9V ,C=2V1现将电荷q=310-8C 由 B 移到 C,问电场力做多少功?2试在图中画出过A、B、C 点的三条等势能,并指明该匀强电场的方向16、如下列图,把一个倾角为的绝缘斜面固定在匀强电场中,电场方向水平向右,电场强度大小为 E,有一质量为m、带电量为 +q 的物体以初速度v0,从
16、A 端恰好能沿斜面匀速运动,求物精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页6 体与斜面间的动摩擦因数cossinsincosmgqEmgqE17. 8分将带电量为6 10-6C 的负电荷从电场中的A 点移到 B 点,克服电场力做了3 105 J 的功, 1则 A、B 间的电势差为多少?2再将电荷从B 移到 C,电场力做了1.2 105J 的功,则 B、C 间的电势差为多少?20、如下列图,一电场中的等势面是一簇互相平行的平面,间隔均为d,各等势面的电势如下列图,现有一质量为m 的带电微粒,以速度v0射入电场, v0 的方向
17、与水平方向成450斜向上,要使质点做直线运动,则1微粒带何种电荷?电量是多少?2在入射方向的最大位移是多少?100mgdqgVSm2220,19如图,在XOY 平面以下区域是匀强电场,场强为E,方向竖直向上,XOY 平面以上无电场。有一质量为m,带电量为 +q 的小球从离XOY 平面上方高h 处自由下落,然后进入电场。设qEmg,求:1小球下降到最低位置处的Z 坐标值2小球完成一次周期性运动所需的时间19、 1mgh/qEmg ; 22qEgh2/qEmg13、 优化 P60如图、两块平行金属板A、B,带有等量异种电荷,竖直固定在外表光滑的绝缘小车上,小车的总质量为M,整个装置静止在光滑的水平
18、面上,一质量为m,电量为q 的小球,在小车外表上以初速度v0沿垂直金属板方向,从B 板底部的小孔射入两板之间,且恰好不与A精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页7 板相碰。求:两板间电势差。A B m +q 13、U=MmV02/2M+m g 26、 策略整合P51如图,水平放置的平行板电容器的两极板M、N,两板间距离L=15cm ,接上直流电源。上极板M 中央有一个小孔A,在 A 的正上方 h=20cm 处的 B 点有一个小油滴自由落下。已知小油滴电量Q=3.510-14C,质量m=3.010-9Kg ,当小油滴落到
19、下极板N 处时,速度恰好为零。 不计空气阻力,g=10m/s2求:B (1)两极板间的电势差U;(2)两极板间的电场强度E。M A 26、 13105V; 22106V/m 20、 12 分一束电子流在VU5001的电压作用下得到一定速度后垂直于平行板间的匀强电场飞入两板间的中央,如图11所示。 假设平行板间的距离cmd1,板长cml5,问至少在平行板上加多大电压2U才能使电子不再飞出平行板?21、 13 分如图 12 所示,两块竖直放置的平行金属板A、 B,板距 d 0.04m,两板间的电压U400V,板间有一匀强电场。在A、B 两板上端连线的中点Q 的正上方,距Q 为 h1.25m 的 P
20、点处有一带正电小球,已知小球的质量m5106kg,电荷量 q5108C。设 A、B 板足够长, g 取 10m/s2。试求:1带正电小球从P 点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰?2相碰时,离金属板上端的距离多大?20、长为 l 的水平放置的平行金属板,板间形成匀强电场,一个带电为q、质量为m 的带电粒子,以初速0v紧贴上板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与水平方向夹角为30 ,如下列图 粒子重力不计 。求:1匀强电场的场强; 2两板间的距离d图11图12精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16
21、页8 20、0332v、qlmv3320、63l22、有一匀强电场,场强为E,方向如下列图,电场区域足够大,MN 为电场中一水平线。一电子以与水平方向成45 角的初速度v0垂直于电场方向从水平线MN 上的 O 点射出,且初速度v0的方向与MN 在同一平面内,假设电子质量为m,电量为e,不计重力。求:1电子通过水平线MN 时距 O 点的距离?2电子通过水平线MN 时的速度大小?3 电子从 O 点到通过水平线MN 的过程中电势能的变化量?22、eEmv2022、05v、202mv16、在竖直方向的匀强电场中,当电场强度为E1时,一带电液滴恰静止在A 点,假设不改变电场强度方向,突然使电场强度由E1
22、增到 E2,液滴运动一段时间后,又不改变电场强度E2的大小,只是把方向突然反向,又经历一段同样的时间,液滴恰返回A 点,求 E2/E1之值。162121EE17、如下列图 ,水平放置的平行金属板A、B 间距为 d,带电微粒的电荷量为q,质量为 m,微粒以速度v 从两极板中央处水平飞入两极板间;当两板上不加电压时,微粒恰从下板的边缘飞出;现给AB 加上一电压,微粒从离上极板d/4 的 M 点飞出,已知地球重力加速度为g。求: 1金属板的长度L?2两极板间所加电压U?171v0d/g1/2(2)3mgd/2q v0 M )450E O N M B A q m 精选学习资料 - - - - - -
23、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 16 页9 18、长为 L 的平行金属板,板间形成匀强电场,一个带电为q ,质量为m的带电粒子,以初速度0V紧贴上极板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下极板边缘射出,末速度 V 恰好与下极板成30 度角,如下列图,求: 1粒子刚好射出电场时的末速度?V2匀强电场的场强?E3两极板的距离?d21如下列图,一质量为m = 2g,电量为85 10qc的小球,从与水平方向成37角的两块平行金属板A、B 的 A 板上的小孔P 沿水平方向射入,小球在A、B 板间做直线运动,两板的间距为d = 4cm。问:(1) A、B 两板的电压UAB
24、是多少 ? (2)小球入射的速度v0至少多大才能到达B 板 ? 21(1) qdUcos45mg,uVqmgd410245; (2)qu21mv02, v0 1m/s 18如下列图为描绘电场中等势线的实验。1实验时需在木板上依次铺放_纸, _纸和 _纸。2灵敏电流表G 的一根探针接在基准点c 点,另一探针接在f 点,则电流表指针向_偏为找到与c 点电势相等的点,接f 点的探针应向 _移。19.8 分如图8 所示,水平放置的A、B 两平行板相距为h,上板 A 带正电,现有质量为m 的带电量为 +q 的小球在B 板下方距离为H 处,以初速度v0竖直向上从 B 板小孔进入板间电场,欲使小球刚好打到A
25、 板, A、B 间的电势差UAB为多少?19. 由动能定理得:ABqUhHmg)(20210mv(5 分) qHhgvmUAB2)(220(30V300V37oH h A B v0图 8 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 16 页10 分) 20.解 :(1) 6001010686qWUABABV (2 分) 3001010386qWUACACV (2 分) 所以场强方向为A 到 B 方向的匀强电场(2 分 ) (2) 42103102600dUEdEUABV/m(4 分) 24真空中光滑水平面上有A、B 两个点电荷,带有
26、不同的正电,相距为L,A 的质量为m。由静止释放, 释放时 B 的加速度大小是A 的加速度大小的1/4, 在 t 秒末 B 的速度大小为V,B 的加速度是释放时的一半,则此时 A 的速度大小是多少?此时 A 与 B 间的距离?在时间t 内, A、B间的电场力对电荷B的冲量的大小?在时间t 内, A、B两个电荷组成的系统电势能变化多少?24 题: A、B 在运动过程中,动量守恒。则有:mVA-mBV=0 ,由题意知, mB=4m , VA=4V 。设在 t 秒末 A 与 B 间相距为r ,则: KQAQB/2L2=K QAQB/r2, r= L。由动量定理:IB=PB=mBV=4mv 。电势能应
27、减少,其减少量为:E电=EK=mAVA2/2 +mBVB2/2=10mV2。18 16 分如图13 绝缘斜面AC 的倾角37, ABBC l,AB 之间斜面光滑,BC 之间斜面粗糙,在A、B 两点分别放置质量均为m,带电量均为q 的小滑块甲和乙,当所加匀强电场的方向垂直斜面向上时,两滑块均以相同的加速度沿斜面下滑假设保持电场强度大小不变,方向改为垂直斜面向下,再从A、B 两点由静止释放滑块,滑块乙静止,甲加速下滑与乙碰撞,碰撞后甲和乙没有分开,为使它们不能到达C 点,滑块与斜面间的动摩擦因数为多大 ?两滑块均视为质点,g10m/2s,sin370.6图 13 1816 分当所加电场方向垂直斜面
28、向上时,两滑块均以相同的加速度沿斜面下滑,由于AB段光滑,滑块甲沿斜面下滑的加速度为gsin精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 16 页11 对于滑块乙、应有沿斜面下滑的加速度gsin,则0NfFF,而NF- qE- mgcos0 故有: qEmgcos当所加电场方向垂直斜面向下时,滑块乙静止,对甲有: mgsin1ma从 A 到 B,由运动学公式,得:lav1212或支持力、电场力不做功,有 mglsin2121mv甲与乙碰撞,由动量守恒定律,得:1mv 2mv甲与乙碰撞后,以两滑块为研究对象,由牛顿第二定律,得:NF-
29、 2mgsin mm2a即2Eq2mgcos- 2mgsin22ma从 B 到 C 由运动学公式,得:lav222联解得:3215 0.47,即要使甲、乙不能到C 点,须有0.47 或由能量关系得,2Eq2mgcosl221mv2mglsin,解得0.47 17、如下列图 ,水平放置的平行金属板A、B 间距为 d,带电微粒的电荷量为q,质量为 m,微粒以速度v 从两极板中央处水平飞入两极板间;当两板上不加电压时,微粒恰从下板的边缘飞出;现给AB 加上一电压,微粒从离上极板d/4 的 M 点飞出,已知地球重力加速度为g。求: 1金属板的长度L?2两极板间所加电压U?171v0d/g1/2(2)3
30、mgd/2q 23.16 分如下列图,质量均为m 的小球 A 和 B,用轻弹簧相连, B 球带 +q 的电量, A 球不带电, 两球静止于光滑的地面上, A 球紧靠竖直墙壁,墙壁和弹簧均绝缘。现沿水平方向施加水平向左的匀强电场,场强为 E。等 B 球向左移动距离l时,又突然撤去电场,求1撤去电场后,A 球刚离开墙壁时,B 球的速度;2撤去电场后,弹簧伸长到最长时的弹性势能。M B A q m 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 16 页12 23 16 分1撤去电场后,小球刚离墙壁时,弹簧为原长,设小球的速度为由能量守恒得
31、221mEql(3 分) mEql2(3 分) 2弹簧伸长到最长时,两个小球速度相同,设为由动量守恒得vmm2(3 分 ) 2v由能量守恒得:22)2(2121vmEmvp(3 分 ) 弹性势能:22241)2(2121mvEqlvmmvEp=Eql /2 (4 分) 评分标准:1问 6 分 2问 10 分24(19 分)如下列图,在光滑绝缘水平桌面上有两个静止的小球A 和 B,B 在桌边缘, A 和 B 均可视为质点,质量均为m=02kg,A 球带正电,电荷量q=01C,B 球是绝缘体不带电,桌面离地面的高h=0.05m开始时 A、B 相距 L=01m,在方向水平向右、大小E=10NC 的匀
32、强电场的电场力作用下,A 开始向右运动,并与B 球发生正碰,碰撞中A、B 的总动能无损失,A 和B 之间无电荷转移求:(1)A 经过多长时间与B 碰撞 ? (2)A 、B 落地点之间的距离是多大? 24解: (1)解: A 在电场力作用下做初速度为零的匀速直线运动、,设加速度大小为a,经时间 t 与 B 发生第一次碰撞,则qEam25/am s212lat0.2ts(2)设 A 球与 B 球发碰撞前速度为vAl,碰撞后A 球速度为vA2, B 球速度为 vB2,则1Avat精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 16 页13
33、1/Avm s由动量守恒得:122AABmvmvmv根据题意:222122111222AABmvmvmv解得:20Av221/Bvm s即 A 球与 B 球发碰撞后, B 做平抛运动, A 在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做初速度为零的匀加速运动,A 球与 B 球运动时间相等,设时间为t1,在这段时间内A、B 在水平方向发生的位移分别为sA和 sB,则2112hgt10.1ts2112Asat2 10.1BBsvtmA、 B 落地点之间的距离:ABxss0.075xm评分标准:此题总分值19 分,其中式2 分,式1 分,式各2 分,(5) (11)(12)(13)(14)(15)(16
34、) 各 1 分。24.19 分如下列图, 光滑绝缘杆上套有两个完全相同、质量都是 m 的金属小球a、b,a 带电量为q(q0),b 不带电。 M 点是 ON 的中点,且OM=MN=L ,整个装置放在与杆平行的匀强电场中。开始时,b静止在杆上MN 之间的某点P 处, a 从杆上 O 点以速度 v0向右运动,到达M 点时速度为3v0/4,再到 P 点与 b 球相碰并粘合在一起碰撞时间极短 ,运动到N 点时速度恰好为零。求:1电场强度E 的大小和方向;2a、b 两球碰撞中损失的机械能E;3a 球碰撞 b 球前的速度v。24. 19 分 解: 1球 a 从 O到 M WOM=-qEL=21m(43v0
35、)2-21mv02 3 分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 16 页14 E=qLmv32720方向向左 (2分2 设碰撞中损失的机械能为E,对球从 O到 N的全过程应用能的转化和守恒定律:qE2L+E= 21mv02 3 分E=1620mv2 分(3)设碰撞前后的速度分别为v 和 v,则 mv=2mv 3 分减少的动能E=21mv2-212mv 2 3 分则 v=21v0 3 分25 分 一个质量为M 的绝缘小车,静止在光滑的水平面上,在小车的光滑板面上放一个质量为 m、带电量为 q 的带电小物块可视为质点,小车质量与
36、物块质量之比M : m = 7 : 1,物块距小车右端挡板距离为l,小车车身长为L,且 L 1.5 l,如下列图。现沿平行于车身方向加一电场强度为E 的水平向右的匀强电场,带电小物体由静止开始向右运动,之后与小车右挡板相碰,碰后小车速度大小为碰撞前物块速度大小的1/ 4。设小物块滑动过程中和与小车相碰的过程中,小物块带电量不变。1通过分析与计算说明,碰撞后滑块能否滑出小车的车身?2假设能滑出,求由小物块开始运动至滑出时电场力对小物块所做的功;假设不能滑出,求小物块从开始运动至第二次碰撞时电场力对小物块所做的功。25 20 分(1)未碰前, 小物块 m 受电场力做加速运动,小车 M 保持静止,
37、设 m 加速 l 后速度为v0,则2012qElmv02qElvm3 分m 与 M 碰后速度分别为v1、v2,由动量守恒定律有012mvmvMv由题给条件,可得1034vv3 分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 16 页15 即碰后 m 以 v1向左做匀减速运动,而M 向右以 v2做匀速运动,故当m 的速度等于M 的速度时,两者间有最大距离,设用时为t 00344/vvtqE m=02lv 3 分则20031424vqEsv tttm1.5ll故小物块不能从小车上滑出。3 分2设 m 第一次碰撞后经时间t2与 M 发生第
38、二次碰撞,对地的位移为s2,则2020 2231442vqEtv ttm2 分022mvtqE 2 分2sl2 分即小滑块从开始滑动到第二次碰撞,对地发生的位移为2l,故电场力对它所做的功为2WqEl2 分6、质量为m=1.0kg、带电量q=+2.5 104C 的小滑块 (可视为质点 )放在质量为M=2.0kg 的绝缘长木板的左端,木板放在光滑水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为 =0.2,木板长L=1.5m,开始时两者都处于静止状态,所在空间加有一个方向竖直向下强度为E= 4.0 104N/C 的匀强电场,如下列图取g=10m/s2,试求:用水平力F 拉小滑块,要使小滑块与木板以相同的速度
39、一起运动,力F 应满足什么条件? 假设刚开始时给小滑块一个水平向右瞬时冲量I,小滑块刚好没有滑离木板,则I 为多少 ?此过程中小滑块相对地面的位移s为多少 ?6、(16 分) 解: 1(6 分)由题意可知:m 、M 之间的最大静摩擦力f mgqE 4N 1 分m 、M 一起运动的最大加速度22m/sMfa2 分N6)(amMF2 分N60F1 分(10 分) )2()(0分vMmmv)2()(2121220分vmMmvfLm/s230vm/s20mMmvv)2( 分kgm/s2300mvI)1 ( 分E F m M 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
40、 - - -第 15 页,共 16 页16 2022121mvmvfS)2( 分S 2m )1( 分14、 18 分如下列图,光滑小圆弧BC分别与光滑斜面AB和水平桌面CD相切,桌面上0 点的左侧外表光滑,右侧外表粗糙,距O点右侧 L=1.5 m 处固定着竖直挡板Q。现将一个质量m=lkg 的小物块 P2静止放在0 点,让另一个与它质量相等、材料相同的小物块Pl从斜面上高h=1.8 m处无初速度滑下。 假设物块与桌面的动摩擦因数=0.2 ,两个物块之间以及物块与挡板之间的碰撞中均无能量损失,Pl、P2碰后将分开,两个物块均可视为质点,g 取 10 ms2。求: (1) 物块 Pl第一次返回到斜
41、面上的最大高度。(2) 物块 P2最后停在何处。14、p1第一次下滑到桌面由动能定理20102mghmv2 分代入数据解得:06/vm s1 分第一次相碰过程中由动量守恒012mvmvmv2 分由能量守恒222012111222mvmvmv2 分解得:10v26/vm s2 分所以两者在碰撞过程中交换速度1 分P2第一次还回O点由动能定理22321122mgLmvmv2 分两者第二次碰后对P1分析由机械能守恒2312mghmv解得:1.2hm 3 分最后两者都会停下,在全过程中由能量守恒mgsmgh3 分解得:9Sm1 分最终 P2 停在 O点1 分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 16 页