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  • 2021-05-13 发布

高考物理复习往年试题分类汇编6

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‎2009—2011年高考物理试题分类汇编:静电场 ‎2011年普通高考试题 ‎18(2011安徽).图(a)为示管的原理图。如果在电极YY’之间所加的电压图按图(b)所示的规律变化,在电极XX’‎ 亮斑 荧 光 屏 Y Y X X X Y Y 偏转电极 电子枪 X t t t1‎ ‎2t1‎ ‎2t1‎ ‎3t1‎ t1‎ Ux Uy O O 图(a)‎ 图(b)‎ 图(c)‎ 之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是 A B C ‎ D ‎ 答案:B 解析:由于电极XX’加的是扫描电压,电极YY’之间所加的电压信号电压,所以荧光屏上会看到的图形是B,答案B正确。‎ P t UAB UO ‎-UO O T/2‎ T A B 图(a)‎ 图(b)‎ ‎20(2011安徽).如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上。则t0可能属于的时间段是 A. B.‎ C. D. ‎ 答案:B 解析:若,带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,最终打在B板上,所以A错误。若,带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左运动的距离大于向右运动的距离,最终打在A板上,所以B正确。若,带正电粒子先加速向A板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左 运动的距离小于向右运动的距离,最终打在B板上,所以C错误。若,带正电粒子先加速向B板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,最终打在B板上,所以D错误。‎ ‎17(2011全国卷1).通常一次闪电过程历时约0.2~O.3s,它由若干个相继发生的闪击构成。每个闪击持续时间仅40~80μs,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中。在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×v,云地间距离约为l km;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为‎6 C,闪击持续时间约为60μs。假定闪电前云地间的电场是均匀的。根据以上数据,下列判断正确的是 ‎ A.闪电电流的瞬时值可达到1×A B.整个闪电过程的平均功率约为l×W ‎ C.闪电前云地间的电场强度约为l×106V/m D.整个闪电过程向外释放的能量约为6×J 解析: ‎ ‎1(2011海南).关于静电场,下列说法正确的是 A. 电势等于零的物体一定不带电 B. 电场强度为零的点,电势一定为零 C. 同一电场线上的各点,电势一定相等 D. 负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加 解析:考察电场和电势概念,选D ‎2(2011海南).三个相同的金属小球‎1.2.3‎.分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径。球1的带电量为q,球2的带电量为nq,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F。现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作用力的大小仍为F,方向不变。由此可知 A..n=3 B..n=‎4 C..n=5 D.. n=6‎ 解析:设1、2距离为R,则:,3与2接触后,它们带的电的电量均为:,再3与1接触后,它们带的电的电量均为,最后有上两式得:n=6‎ ‎20(2011全国理综).一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的。关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)(D)‎ 解析:主要考查电场力方向和曲线运动所受合外力与轨迹的关系。正确答案是D。‎ ‎5(2011天津).板间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时,两极板间的电势差为U1,板间场强为E1。现将电容器所带电荷量变为2Q,板间距变为,其他条件不变,这时两极板间电势差为U2,板间场强为E2,下列说法正确的是 A.U2 = U1,E2 = E1 B.U2 = 2U1,E2 = 4E1‎ C.U2 = U1,E2 = 2E1 D.U2 = 2U1,E2 = 2E1‎ ‎【解析】:考查平行板电容器的相关知识。,,当电荷量变为2Q时,,,C选项正确。‎ ‎【答案】:C ‎25.(22分)如图甲所示,静电除尘装置中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板使用绝缘材料,上、下面板使用金属材料。图乙是装置的截面图,上、下两板与电压恒定的高压直流电源相连。质量为m、电荷量为-q、分布均匀的尘埃以水平速度v0进入矩形通道,当带负电的尘埃碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集。通过调整两板间距d可以改变收集效率。当d=d0时为81%(即离下板0.81d0范围内的尘埃能够被收集)。‎ 不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用。‎ ‎(1)求收集效率为100%时,两板间距的最大值为;‎ ‎(2)求收集率与两板间距的函数关系;‎ ‎(3)若单位体积内的尘埃数为n,求稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量与两板间距d的函数关系,并绘出图线。‎ ‎25.答案:(1)(2)当时,收集效率为100%;当时,收集率(3)=,如图所示。‎ 解析:(1)收集效率为81%,即离下板0.81d0的尘埃恰好到达下板的右端边缘,设高压电源的电压为,在水平方向有 ①‎ 在竖直方向有 ②‎ 其中 ③‎ 当减少两板间距是,能够增大电场强度,提高装置对尘埃的收集效率。收集效率恰好为100%时,两板间距为。如果进一步减少,收集效率仍为100%。‎ 因此,在水平方向有 ④‎ 在竖直方向有 ⑤‎ 其中 ⑥‎ 联立①②③④⑤⑥可得 ⑦‎ ‎(2)通过前面的求解可知,当时,收集效率为100% ⑧‎ 当时,设距下板处的尘埃恰好到达下板的右端边缘,此时有 ‎ ⑨‎ 根据题意,收集效率为 ⑩‎ 联立①②③⑨⑩可得 ‎(3)稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量=‎ 当时,,因此=‎ 当时,,因此=‎ 绘出的图线如下 ‎21.图8为静电除尘器除尘机理的示意图。尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。下列表述正确的是 ‎ A.到达集尘极的尘埃带正电荷 ‎ B.电场方向由集尘极指向放电极 ‎ C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同 ‎ D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 解析:电子吸附尘埃使尘埃带负电,受力与电场方向相反,AC错。F=Eq,故BD正确。选BD ‎24(2011北京).(20分)‎ 静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图所示的折线,图中φ0和d为已知量。一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为m、电量为-q,其动能与电势能之和为-A(0Eb a、b两点的电场线的方向不同。选BD。‎ ‎(山东卷)20.某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是 ‎ A.点场强大于点场强 ‎ B.点电势高于点电势 C.若将一试探电荷+由点释放,它将沿电场线运动b点 D.若在点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由移至b的过程中,电势能减小 ‎20.BD【解析】A.根据电场线疏密表示电场强度大小,点场强小于点场强,A错误;‎ B.根据沿电场线方向电势降低(最快),点电势高于点电势,B正确;‎ C.若将一试电荷由点释放,因受力方向沿电场方向(电场线切线),它不能沿电场线运动到点,C错误;‎ D.若在点再固定一点电荷,叠加后电势仍然高于,将一试探电荷由移至的过程中,因电势降低,所以电势能减小,D正确;‎ 本题选BD。本题考查电场、电场线、电势、电势能。‎ 难度:容易。‎ ‎(山东卷)25.(18分)如图所示,以两虚线为边界,中间存在平行纸面且与边界垂直的水平电场,宽度为d,两侧为相同的匀强磁场,方向垂直纸面向里。一质量为、带电量+q、重力不计的带电粒子,以初速度垂直边界射入磁场做匀速圆周运动,后进入电场做匀加速运动,然后第二次进入磁场中运动,此后粒子在电场和磁场中交替运动。已知粒子第二次在磁场中运动的半径是第一次的二倍,第三次是第一次的三倍,以此类推。求 ‎⑴粒子第一次经过电场子的过程中电场力所做的功。‎ ‎⑵粒子第n次经过电场时电场强度的大小。‎ ‎⑶粒子第n次经过电场子所用的时间。‎ ‎⑷假设粒子在磁场中运动时,电场区域场强为零。请画出从粒子第一次射入磁场至第三次离开电场的过程中,电场强度随时间变化的关系图线(不要求写出推导过程,不要求标明坐标明坐标刻度值)。‎ 解析:‎ ‎(1)根据,因为,所以,所以,‎ ‎(2)=,,所以。‎ ‎(3),,所以。‎ ‎(4)‎ ‎(北京卷)23.(18分)利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域。‎ 如图1,将一金属或半导体薄片垂直至于磁场B中,在薄片的两个侧面、间通以电流时,另外两侧、间产生电势差,这一现象称霍尔效应。其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用相一侧偏转和积累,于是、间建立起电场EH,同时产生霍尔电势差UH。当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,EH和UH达到稳定值,UH的大小与和以及霍尔元件厚度之间满足关系式,其中比例系数RH称为霍尔系数,仅与材料性质有关。‎ ‎(1)设半导体薄片的宽度(、间距)为,请写出UH和EH的关系式;若半导体材料是电子导电的,请判断图1中、哪端的电势高;‎ ‎(2)已知半导体薄片内单位体积中导电的电子数为n,电子的电荷量为e,请导出霍尔系数RH的表达式。(通过横截面积S的电流,其中是导电电子定向移动的平均速率);‎ ‎(3)图2是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反。霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近。当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图像如图3所示。‎ a.若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为,请导出圆盘转速的表达式。‎ b.利用霍尔测速仪可以测量汽车行驶的里程。除除此之外,请你展开“智慧的翅膀”,提出另一个实例或设想。‎ 解析:‎ ‎(1)由 ①‎ 得 ②‎ 当电场力与洛伦兹力相等时 ③‎ 得 ④ ‎ 将 ③、④代入②,‎ 得 ‎ ‎(2) a.由于在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,则 ‎ P=mNt 圆盘转速为 N=‎ b.提出的实例或设想 ‎ ‎(浙江卷)19. 半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(上)所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(下)所示。在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒,则以下说法正确的是 A. 第2秒内上极板为正极 B. 第3秒内上极板为负极 C. 第2秒末微粒回到了原来位置 D. 第3秒末两极板之间的电场强度大小为0.2‎ 答案:A ‎(浙江卷)15. 请用学过的电学知识判断下列说法正确的是 A. 电工穿绝缘衣比穿金属衣安全 B. 制作汽油桶的材料用金属比用塑料好 C. 小鸟停在单要高压输电线上会被电死 D. 打雷时,呆在汽车里比呆在木屋里要危险 答案:B ‎(安徽卷)16.如图所示,在平面内有一个以为圆心、半径R=‎0.1m的圆,P为圆周上的一点,、两点连线与轴正方向的夹角为。若空间存在沿轴负方向的匀强电场,场强大小,则、两点的电势差可表示为 A. ‎ B. ‎ C. ‎ D. ‎ 答案:A 解析:在匀强电场中,两点间的电势差U=Ed,而d是沿场强方向上的距离,所以,故:,选项A正确。‎ ‎(安徽卷)18.如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,为定值电阻,、为可调电阻,用绝缘细线将质量为、带正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F。调节、,关于F的大小判断正确的是 A.保持不变,缓慢增大时,F将变大 B.保持不变,缓慢增大时,F将变小 C.保持不变,缓慢增大时,F将变大 D.保持不变,缓慢增大时,F将变小 答案:B 解析:保持R1不变,缓慢增大R2时,由于R0和R2串联,R0两端的电压减小,即平行板电容器的两个极板的电压U减小,带电小球受到的电场力减小, 悬线的拉力为将减小,选项B正确,A错误。保持R2不变,缓慢增大R1时,R0两端的电压不变,F电不变,悬线的拉力为F不变,C、D错误。‎ ‎(安徽卷)23.(16分)如图1所示,宽度为的竖直狭长区域内(边界为 ‎),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为,表示电场方向竖直向上。时,一带正电、质量为的微粒从左边界上的点以水平速度射入该区域,沿直线运动到点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的点。为线段的中点,重力加速度为g。上述、、、、为已知量。‎ ‎ ‎ ‎(1)求微粒所带电荷量和磁感应强度的大小;‎ ‎(2)求电场变化的周期;‎ ‎(3)改变宽度,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求的最小值。‎ 解析: ‎ ‎(1)微粒作直线运动,则 ‎ ①‎ 微粒作圆周运动,则 ②‎ 联立①②得 ‎ ③‎ ‎ ④‎ ‎(2)设粒子从N1运动到Q的时间为t1,作圆周运动的周期为t2,则 ‎ ⑤‎ ‎ ⑥‎ ‎ ⑦‎ 联立③④⑤⑥⑦得 ‎ ⑧‎ 电场变化的周期 ‎ ⑨‎ ‎(3)若粒子能完成题述的运动过程,要求 ‎ d≥2R (10)‎ 联立③④⑥得 ‎ (11)‎ 设N1Q段直线运动的最短时间为tmin,由⑤(10)(11)得 ‎ ‎ 因t2不变,T的最小值 ‎(安徽卷)24.(20分)如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=‎0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度υ0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10‎-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10‎-5C,g取‎10m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)‎ ‎(1) 甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;‎ ‎(2)在满足(1)的条件下。求的甲的速度υ0;‎ ‎(3)若甲仍以速度υ0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离范围。‎ 答案:(1)‎0.4m (2) (3)<<‎ 解析:‎ ‎(1)在乙恰好能通过轨道的最高点的情况下,设乙到达最高点的速度为 ‎,乙离开D点达到水平轨道的时间为t,乙的落点到B点的距离为,则 ‎ ①‎ ‎ ②‎ ‎ ③‎ 联立①②③得: ④‎ ‎(2)设碰撞后甲、乙的速度分别为、,根据动量守恒和机械能守恒定律有:‎ ‎ ⑤‎ ‎ ⑥‎ 联立⑤⑥得: ⑦‎ 由动能定理得: ⑧‎ 联立①⑦⑧得: ⑨‎ ‎(3)设甲的质量为M,碰撞后甲、乙的速度分别为、,根据动量守恒和机械能守恒定律有:‎ ‎ (10)‎ ‎ (11)‎ 联立(10)(11)得: (12)‎ 由(12)和,可得:< (13)‎ 设乙球过D点的速度为,由动能定理得 ‎ (14)‎ 联立⑨(13)(14)得:< (15)‎ 设乙在水平轨道上的落点到B点的距离为,则有 ‎ (16)‎ 联立②(15)(16)得:<<‎ ‎2009年高考试题 ‎(09年全国卷Ⅰ)18.如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则www.ks5u.com A.M点的电势比P点的电势高 B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 C. M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差 D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动 答案:AD 解析:本题考查电场、电势、等势线、以及带电粒子在电场中的运动.由图和几何关系可知M和P两点不处在同一等势线上而且有,A对.将负电荷由O点移到P要克服电场力做功,及电场力做负功,B错.根据,O到M的平均电场强度大于M到N的平均电场强度,所以有,C错.从O点释放正电子后,电场力做正功,该粒子将沿y轴做加速直线运动。‎ ‎(09年全国卷Ⅱ)19. www.ks5u.com图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线。两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等。现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c 点。若不计重力,则 A. M带负电荷,N带正电荷 B. N在a点的速度与M在c点的速度大小相同 C. N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功 D. M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零 答案:BD 解析:www.ks5u.com本题考查带电粒子在电场中的运动.图中的虚线为等势线,所以M点从O点到b点的过程中电场力对粒子做功等于零,D正确.根据MN粒子的运动轨迹可知N受到的电场力向上M受到的电场力向下,电荷的正负不清楚但为异种电荷.A错.o到a的电势差等于o到c的两点的电势差,而且电荷和质量大小相等,而且电场力都做的是正功根据动能定理得a与c两点的速度大小相同,但方向不同,B对。‎ ‎(09年北京卷)16.某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ,电势分别为UP和UQ,则 A.EP>EQ,UP>UQ ‎ B.EP>EQ,UP<UQ C.EP<EQ,UP>UQ D.EP<EQ,UP<UQ 答案:A 解析:www.ks5u.com从图可以看出P点的电场线的密集程度大于Q点的密集程度,故P点的场强大于Q点的场强,因电场线的方向由P指向Q,而沿电场线的方向电势逐渐降低, P点的电势高于Q点的电势,故A项正确。‎ ‎(09年北京卷)19.如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场。一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出。若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b A.www.ks5u.com穿出位置一定在O′点下方 B.穿出位置一定在O′点上方 C.运动时,在电场中的电势能一定减小 D.在电场中运动时,动能一定减小 答案:C 解析:a粒子要在电场、磁场的复合场区内做直线运动,则该粒子一定做匀速直线运动,故对粒子a有:Bqv=Eq 即只要满足E ‎ =Bv无论粒子带正电还是负电,粒子都可以沿直线穿出复合场区,当撤去磁场只保留电场时,粒子b由于电性不确定,故无法判断从O’点的上方或下方穿出,故AB错误;粒子b在穿过电场区的过程中必然受到电场力的作用而做类似于平抛的运动,电场力做正功,其电势能减小,动能增大,故C项正确D项错误。‎ ‎(09年北京卷)20.图示为一个内、外半径分别为R1和R2的圆环状均匀带电平面,其单位面积带电量为。取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴。设轴上任意点P到O点的的距离为x,P点电场强度的大小为E。下面给出E的四个表达式(式中k为静电力常量),其中只有一个是合理的。你可能不会求解此处的场强E,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,E的合理表达式应为 A.‎ B.‎ C.‎ D.‎ 答案:B 解析:当R1=0时,对于A项而言E=0,此时带电圆环演变为带电圆面,中心轴线上一点的电场强度E>0,故A项错误;当x=0时,此时要求的场强为O点的场强,由对称性可知EO=0,对于C项而言,x=0时E为一定值,故C项错误。当x→∞时E→0,而D项中E→4πκσ故D项错误;所以正确选项只能为B。‎ ‎(09年上海物理)3.两带电量分别为q和-q的点电荷放在x轴上,相距为L,能正确反映两电荷连线上场强大小E与x关系的是图 答案:A 解析:由等量异种点电荷的电场强度的关系可知,在两电荷连线中点处电场强度最小,但不是零,从两点电荷向中点电场强度逐渐减小,因此A正确。‎ ‎(09年上海物理)7.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则 A.a点和b点的电场强度相同 B.正电荷从c点移到d点,电场力做正功 C.负电荷从a点移到c点,电场力做正功 D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点,电势能先减小后增大 答案:CD 解析:电场线的疏密可以表示电场的强弱,可见A错误;正电荷从c点移到d点,电场力做负功,负电荷从a点移到c点,电场力做正功,所以B错误,C正确;正电荷从e点沿图中虚线移到f点,电场力先做正功,后做负功,但整个过程电场力做正功,D正确。‎ ‎(09年广东物理)6.如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块。由静止释放后,www.ks5u.com两个物块向相反方向运动,并最终停止。在物块的运动过程中,下列表述正确的是 A.两个物块的电势能逐渐减少 B.物块受到的库仑力不做功 C.两个物块的机械能守恒 D. 物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力 答案:A 解析:由于两电荷电性相同,则二者之间的作用力为斥力,因此在远离过程中,电场力做正功,则电势能逐渐减少,A正确;B错误;由于运动过程中,有重力以外的力电场力和摩擦力做功,故机械能不守恒,C错误;在远离过程中开始电场力大于摩擦力,后来电场力小于摩擦力。‎ ‎(09年天津卷)5.如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度vN折回N点。则 A.粒子受电场力的方向一定由M指向N B.粒子在M点的速度一定比在N点的大 C.粒子在M点的电势能一定比在N点的大 D.电场中M点的电势一定高于N点的电势 答案:B 解析:由于带电粒子未与下板接触,可知粒子向下做的是减速运动,故电场力向上,A错;粒子由M到N电场力做负功电势能增加,动能减少,速度增加,故B对C错;由于粒子和两极板所带电荷的电性未知,www.ks5u.com故不能判断M、N点电势的高低,C错。‎ ‎(09年四川卷)20.如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度V1从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为V2(V2<V1)。若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则 A.小物体上升的最大高度为 B.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小 C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功 D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小 答案:AD 解析:设斜面倾角为θ、上升过程沿斜面运动的最大距离为L。‎ 因为OM=ON,则MN两点电势相等,小物体从M到N、从N到M电场力做功均为0。上滑和下滑经过同一个位置时,垂直斜面方向上电场力的分力相等,则经过相等的一小段位移在上滑和下滑过程中电场力分力对应的摩擦力所作的功均为相等的负功,所以上滑和下滑过程克服电场力产生的摩擦力所作的功相等、并设为W1‎ ‎。在上滑和下滑过程,对小物体,应用动能定理分别有:-mgsinθL-μmgcosθL-W1=-和mgsinθL-μmgcosθL-W1=,上两式相减可得sinθL=,A对;由OM=ON,可知电场力对小物体先作正功后作负功,电势能先减小后增大,BC错;从N到M的过程中,小物体受到的电场力垂直斜面的分力先增大后减小,而重力分力不变,则摩擦力先增大后减小,在此过程中小物体到O的距离先减小后增大,根据库仑定律可知小物体受到的电场力先增大后减小,D对。‎ ‎(09年宁夏卷)16. 医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度。电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的。使用时,两电极a、b均与血管壁接触www.ks5u.com,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示。由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差。在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零。在某次监测中,两触点的距离为‎3.0mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160µV,磁感应强度的大小为0.040T。则血流速度的近似值和电极a、b的正负为 A. ‎1.3‎m‎/s ,a正、b负 B. ‎2.7m/s , a正、b负 C.‎1.3m/s,a负、b正 D. ‎2.7m/s , a负、b正 答案:A ‎(09年海南物理)5.一平行板电容器两极板间距为、极板面积为S,电容为,其中是常量。对此电容器充电后断开电源。当增加两板间距时,电容器极板间 A.电场强度不变,电势差变大 ‎ B.电场强度不变,电势差不变 C.电场强度减小,电势差不变 ‎ D.电场强度较小,电势差减小 答案:A ‎(09年海南物理)10.如图,两等量异号的点电荷相距为 ‎。M与两点电荷共线,N位于两点电荷连线的中垂线上,两点电荷连线中点到M和N的距离都为L,且。略去项的贡献,则两点电荷的合电场在M和N点的强度 A.大小之比为2,方向相反 B.大小之比为1,方向相反 C.大小均与成正比,方向相反 D.大小均与L的平方成反比,方向相互垂直 答案:AC ‎(09年江苏物理)8.www.ks5u.com空间某一静电场的电势在轴上分布如图所示,轴上两点B、C点电场强度在方向上的分量分别是、,下列说法中正确的有 ‎ A.的大小大于的大小www.ks5u.com ‎ B.的方向沿轴正方向 ‎ C.电荷在点受到的电场力在方向上的分量最大 ‎ D.负电荷沿轴从移到的过程中,电场力先做正功,后做负功 答案:AD 解析:本题的入手点在于如何判断和的大小,由图象可知在x轴上各点的电场强度在x方向的分量不相同,如果在x方向上取极小的一段,可以把此段看做是匀强磁场,用匀强磁场的处理方法思考,从而得到结论,此方法为微元法;需要对电场力的性质和能的性质由较为全面的理解。在B点和C点附近分别取很小的一段d,由图象,B点段对应的电势差大于C点段对应的电势差,看做匀强电场有,可见>,A项正确;同理可知O 点场强最小,电荷在该点受到的电场力最小,C项错误;沿电场方向电势降低,在O点左侧,的方向沿x轴负方向,在O点右侧,的方向沿x轴正方向,所以B项错误,D项正确。www.ks5u.com ‎(09年广东理科基础)12.关于同一电场的电场线,下列表述正确的是 ‎ A.电场线是客观存在的 ‎ B.电场线越密,电场强度越小 ‎ C.沿着电场线方向,电势越来越低 D.电荷在沿电场线方向移动时,电势能减小 答案:C 解析:电场是客观存在的,而电场线是假想的,A错;电场线越密的地方电场越大B错;沿着电场线的方向电势逐渐降低C对;负电荷沿着电场线方向移动时电场力做负功电势能增加D错。‎ ‎(09年广东理科基础)16.如图所示,一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹。www.ks5u.comM和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右点。不计重力,下列表述正确的是 A.粒子在M点的速率最大 B.粒子所受电场力沿电场方向 C.粒子在电场中的加速度不变 D.粒子在电场中的电势能始终在增加 答案:C 解析:根据做曲线运动物体的受力特点合力指向轨迹的凹一侧,再结合电场力的特点可知粒子带负电,即受到的电场力方向与电场线方向相反,B错;从N到M电场力做负功,减速,电势能在增加,当达到M点后电场力做正功加速电势能在减小则在M点的速度最小A错,D错;在整个过程中只受电场力,根据牛顿第二定律加速度不变。‎ ‎(09年广东文科基础)‎ ‎60.如图9所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b。下列表述正确的是 A.该电场是匀强电场 B.a点的电场强度比b点的大 C.b点的电场强度比a点的大 D.正电荷在a、b两点受力方向相同 答案:B ‎(09年山东卷)20.如图所示,在x轴上关于原点O对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q和-Q,x轴上的P点位于的右侧。下列判断正确的是 A.在x轴上还有一点与P点电场强度相同 B.在x轴上还有两点与P点电场强度相同 C.若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能增大 D.若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能减小 答案:AC 解析:根据等量正负点电荷的电场分布可知,在x轴上还有一点与P点电场强度相同,即和P点关于O点对称,A正确。若将一试探电荷+q从P点移至O点,电场力先做正功后做负功,所以电势能先减小后增大。一般规定无穷远电势为零,过0点的中垂线电势也为零,所以试探电荷+q在P点时电势能为负值,移至O点时电势能为零,所以电势能增大,C正确。‎ 考点:电场线、电场强度、电势能 提示:熟悉掌握等量正负点电荷的电场分布。知道,即电场力做正功,电势能转化为其他形式的能,电势能减少;www.ks5u.com电场力做负功,其他形式的能转化为电势能,电势能增加,即。‎ ‎(09年安徽卷)18. 在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的abcd,顶点a、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示。若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动。粒子从b点运动到d点的过程中 A. 先作匀加速运动,后作匀减速运动 B. 先从高电势到低电势,后从低电势到高电势 C. 电势能与机械能之和先增大,后减小 D. 电势能先减小,后增大 答案:D 解析:由于负电荷受到的电场力是变力,加速度是变化的。所以A错;由等量正电荷的电场分布知道,在两电荷连线的中垂线O点的电势最高,所以从b到a,电势是先增大后减小,故B错;由于只有电场力做功,所以只有电势能与动能的相互转化,故电势能与机械能的和守恒,C错;由b到O电场力做正功,电势能减小,由O到d电场力做负功,电势能增加,D对。‎ a b cc d O ‎(09年福建卷)15.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离 A.带点油滴将沿竖直方向向上运动 ‎ B.P点的电势将降低 C.带点油滴的电势将减少 ‎ D.若电容器的电容减小,则极板带电量将增大 答案:B 解析:电容器两端电压U不变,由公式,场强变小,电场力变小,带点油滴将沿竖直方向向下运动,A错; P到下极板距离d不变,而强场E减小,由公式U=Ed知P与正极板的电势差变小,又因为下极板电势不变,所以P点的电势变小,B对;由于电场力向上,而电场方向向下,可以推断油滴带负电,又P点的电势降低,所以油滴的电势能增大,C错;图中电容器两端电压U不变,电容C减小时由公式Q=CU,带电量减小,D错。‎ ‎(09年浙江卷)16.如图所示,www.ks5u.com在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为的相同小球,小球之间用劲度系数均为的轻质弹簧绝缘连接。当3个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为 已知静电力常量为,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为 A. B. C. D.‎ 答案:C F23‎ 解析:第三个小球受三个力的作用,它们的关系是 F13‎ ‎,得 ‎(09年浙江卷)20.空间存在匀强电场,有一电荷量、质量的粒子从点以速率射入电场,运动到点时速率为。现有另一电荷量、质量的粒子以速率仍从点射入该电场,运动到点时速率为。若忽略重力的影响,则 A.在、、三点中,点电势最高 B.在、、三点中,点电势最高 C.间的电势差比间的电势差大 D.间的电势差比间的电势差小 答案:AD 解析:正电荷由O到A,动能变大,电场力做正功,电势能减小,电势也减小,O点电势较高;负电荷从O到B速度增大,www.ks5u.com电场力也做正功,电势能减小,电势升高,B点电势比O点高。所以B点最高,A对; ,,故D对。‎ ‎(09年宁夏卷)18.空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标,N 点的坐标为,P点的坐标为。已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为 A. B.‎ C. D.‎ 答案:D ‎(09年江苏物理)1.两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为www.ks5u.com ‎ A. B. C. D.‎ 答案:C 解析:本题考查库仑定律及带电题电量的转移问题。接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为,所以两球间库仑力的大小为,C项正确。如两球原来带正电,则接触各自带电均为+2Q。‎ ‎(09年山东卷)25.(18分)如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里。位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响)。‎ 已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时,刻经极板边缘射入磁场。上述m、q、l、l0、B为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)‎ ‎(1)求电压U的大小。‎ ‎(2)求时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。‎ ‎(3)何时把两板间的带电粒子www.ks5u.com在磁场中的运动时间最短?求此最短时间。‎ 图乙 图甲 解析:(1)时刻进入两极板的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,时刻刚好从极板边缘射出,在y轴负方向偏移的距离为,则有①‎ ‎②‎ ‎③‎ 联立以上三式,解得两极板www.ks5u.com间偏转电压为④。‎ ‎(2)时刻进入两极板的带电粒子,前时间在电场中偏转,后时间两极板没有电场,带电粒子做匀速直线运动。带电粒子沿x轴方向的分速度大小为⑤‎ 带电粒子离开电场时沿y轴负方向的分速度大小为⑥‎ 带电粒子离开电场时的速度大小为⑦‎ 设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R,则有⑧‎ 联立③⑤⑥⑦⑧式解得⑨。‎ ‎(3)时刻进入两极板的带电粒子在磁场中运动时间最短。带电粒子离开磁场时沿y轴正方向的分速度为⑩,设带电粒子离开电场时速度方向与y轴正方向的夹角为,则,联立③⑤⑩式解得,带电粒子在磁场运动的轨迹图如图所示,圆弧所对的圆心角为,所求最短时间为,带电粒子在磁场中运动的周期为,联立以上两式解得。‎ 考点:带电粒子在匀强电场、匀强磁场中的运动。‎ ‎(09年安徽卷)23.(16分)如图所示,匀强电场方向沿轴的正方向,场强为。在点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突然分裂成两个质量均为的带电微粒,其中电荷量为的微粒1沿轴负方向运动,经过一段时间到达点。不计重力和分裂www.ks5u.com后两微粒间的作用。试求 ‎ (1)分裂时两个微粒各自的速度;‎ ‎ (2)当微粒1到达(点时,电场力对微粒1做功的瞬间功率;‎ ‎ (3)当微粒1到达(点时,两微粒间的距离。‎ 答案:(1),方向沿y正方向(2)(3)2‎ 解析:(1)微粒1在y方向不受力,做匀速直线运动;在x方向由于受恒定的电场力,做匀加速直线运动。所以微粒1做的是类平抛运动。设微粒1分裂时的速度为v1,微粒2的速度为v2则有:‎ 在y方向上有 ‎- ‎ 在x方向上有 ‎(0, -d)‎ ‎(d,0)‎ x E y θ vx vy ‎-‎ 根号外的负号表示沿y轴的负方向。‎ 中性微粒分裂成两微粒时,遵守动量守恒定律,有 方向沿y正方向。‎ ‎(2)设微粒1到达(0,-d)点时的速度为v,则电场力做功的瞬时功率为 其中由运动学公式 所以 ‎(3)两微粒的运动具有对称性www.ks5u.com,如图所示,当微粒1到达(0,-d)点时发生的位移 则当微粒1到达(0,-d)点时,两微粒间的距离为 ‎(09年福建卷)21.(19分)如图甲,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态。一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。‎ ‎(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1‎ ‎(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm过程中弹簧的弹力所做的功W;‎ ‎(3)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在乙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系v-t图象。图中横坐标轴上的t1、t2及t3分别表示滑块第一次与弹簧上端接触、第一次速度达到最大值及第一次速度减为零的时刻,纵坐标轴上的v1为滑块在t1时刻的速度大小,vm是题中所指的物理量。(本小题不要求写出计算过程)‎ 答案:(1); (2); ‎ ‎(3) ‎ 解析:本题考查的是电场中斜面上的弹簧类问题。涉及到匀变速直线运动、运用动能定理处理变力功问题、最大速度问题和运动过程分析。‎ ‎(1)滑块从静止释放到与弹簧刚接触的过程中作初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a,则有 ‎ qE+mgsin=ma ①‎ ‎ ②‎ 联立①②可得 ‎ ③‎ ‎(2)滑块速度最大时受力平衡,设此时弹簧压缩量为,则有 ‎ ④‎ ‎ 从静止释放到速度达到最大的过程中,由动能定理得 ‎ ⑤‎ 联立④⑤可得 ‎ s ‎(3)如图 ‎ ‎ ‎(09年福建卷)22.(20分)图为可测定比荷的某装置的简化示意图,在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0×10-3T,在X轴上距坐标原点L=‎0.50m的P处为离子的入射口,在Y上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以v=3.5×‎104m/s的速率从P处射入磁场,若粒子在ywww.ks5u.com轴上距坐标原点L=‎0.50m的M处被观测到,且运动轨迹半径恰好最小,设带电粒子的质量为m,电量为q,不记其重力。‎ ‎(1)求上述粒子的比荷;‎ ‎(2)如果在上述粒子运动过程中的某个时刻,在第一象限内再加一个匀强电场,就可以使其沿y轴正方向做匀速直线运动,求该匀强电场的场强大小和方向,并求出从粒子射入磁场开始计时经过多长时间加这个匀强电场;‎ ‎(3)为了在M处观测到按题设条件运动的上述粒子,在第一象限内的磁场可以局限在一个矩形区域内,求此矩形磁场区域的最小面积,并在图中画出该矩形。‎ 答案(1)=4.9×C/kg(或5.0×C/kg);(2) ; (3)‎ 解析:第(1)问本题考查带电粒子在磁场中的运动。第(2)问涉及到复合场(速度选择器模型)第(3)问是带电粒子在有界磁场(矩形区域)中的运动。‎ ‎(1)设粒子在磁场中的运动半径为r。如图甲,依题意M、P连线即为该粒子在磁场中作匀速圆周运动的直径,由几何关系得 ‎ ①‎ 由洛伦兹力提供粒子在磁场中作匀速圆周运动的向心力,可得 ‎ ②‎ 联立①②并代入数据得 ‎=4.9×C/kg(或5.0×C/kg) ③‎ ‎(2)设所加电场的场强大小为E。如图乙,当粒子子经过Q点时,速度沿y轴正方向,依题意,在此时加入沿x轴正方向的匀强电场,电场力与此时洛伦兹力平衡,则有 ‎ ④‎ 代入数据得 ‎ ⑤‎ 所加电场的长枪方向沿x轴正方向。由几何关系可知,圆弧PQ所对应的圆心角为45°,设带点粒子做匀速圆周运动的周期为T,所求时间为t,则有 ‎ ⑥‎ ‎ ⑦‎ 联立①⑥⑦并代入数据得 ‎ ⑧‎ ‎(3)如图丙,所求的最小矩形是,该区域面积w.w.w.k.s.5.u.c.o.m ‎ ⑨‎ 联立①⑨并代入数据得 ‎ ‎ 矩形如图丙中(虚线)‎ ‎(09年浙江卷)‎ ‎23.(14分)如图所示,相距为d的平行金属板A、B竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板。有一质量m、电荷量q(q>0)的小物块在与金属板A相距l处静止。若某一时刻在金属板A、B间加一电压,小物块与金属板只发生了一次碰撞,碰撞后电荷量变为q,并以与碰前大小相等的速度反方向弹回。已知小物块与绝缘平板间的动摩擦因素为μ,若不计小物块电荷量对电场的影响和碰撞时间。则 ‎(1)小物块与金属板A碰撞前瞬间的速度大小是多少?‎ ‎(2)小物块碰撞后经过多长时间停止运动?停在何位置?‎ 答案:(1)(2)时间为,停在处或距离B板为 解析:本题考查电场中的动力学问题 ‎(1)加电压后,B极板电势高于A板,小物块在电场力作用与摩擦力共同作用下向A板做匀加速直线运动。电场强度为 ‎ ‎ 小物块所受的电场力与摩擦力方向相反,则合外力为 ‎ ‎ 故小物块运动的加速度为 ‎ ‎ 设小物块与A板相碰时的速度为v1,由 ‎ ‎ 解得 ‎ ‎(2)小物块与A板相碰后以v1大小相等的速度反弹,因为电荷量及电性改变,电场力大小与方向发生变化,摩擦力的方向发生改变,小物块所受的合外力大小 为 ‎ ‎ 加速度大小为 ‎ 设小物块碰后到停止的时间为 t,注意到末速度为零,有 ‎ ‎ 解得 ‎ 设小物块碰后停止时距离为,注意到末速度为零,有 ‎ ‎ 则 ‎ 或距离B板为 ‎ ‎(09年江苏卷)14.(16分)1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,加速电压为U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。‎ ‎ ‎ ‎(1)求粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比;‎ ‎(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t;‎ ‎(3)实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bm、fm,试讨论粒子能获得的最大动能E㎞。‎ 解析:‎ ‎(1)设粒子第1次经过狭缝后的半径为r1,速度为v1‎ qu=mv12‎ qv1B=m 解得 ‎ 同理,粒子第2次经过狭缝后的半径 ‎ 则 ‎ ‎(2)设粒子到出口处被加速了n圈 解得 ‎ ‎(3)加速电场的频率应等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即 当磁场感应强度为Bm时,加速电场的频率应为 粒子的动能 当≤时,粒子的最大动能由Bm决定 解得 当≥时,粒子的最大动能由fm决定 解得 ‎ ‎(09年四川卷)24.(19分)如图所示,直线形挡板p1p2p3与半径为r的圆弧形挡板p3p4p5平滑连接并安装在水平台面b1b2b3b4上,挡板与台面均固定不动。线圈c‎1c2c3的匝数为n,其端点c1、c3通过导线分别与电阻R1和平行板电容器相连,电容器两极板间的距离为d,电阻R1的阻值是线圈c‎1c2c3阻值的2倍,其余电阻不计,线圈c‎1c2c3内有一面积为S、方向垂直于线圈平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大。质量为m的小滑块带正电,电荷量始终保持为q,在水平台面上以初速度v0从p1位置出发,沿挡板运动并通过p5位置。若电容器两板间的电场为匀强电场,p1、p2在电场外,间距为L,其间小滑块与台面的动摩擦因数为μ,其余部分的摩擦不计,重力加速度为g.求:‎ ‎(1)小滑块通过p2位置时的速度大小。‎ ‎(2)电容器两极板间电场强度的取值范围。‎ ‎(3)经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围。‎ 解析:‎ ‎(1)小滑块运动到位置p2时速度为v1,由动能定理有:‎ ‎-umgL= ①‎ v1= ②‎ ‎(2)由题意可知,电场方向如图,若小滑块能通过位置p,则小滑块可沿挡板运动且通过位置p5,设小滑块在位置p的速度为v,www.ks5u.com受到的挡板的弹力为N,匀强电场的电场强度为E,由动能定理有:‎ ‎-umgL-2rEqs= ③‎ 当滑块在位置p时,由牛顿第二定律有:N+Eq=m ④‎ 由题意有:N≥0 ⑤‎ 由以上三式可得:E≤ ⑥‎ E的取值范围:0< E≤ ⑦‎ ‎(3)设线圈产生的电动势为E1,其电阻为R,平行板电容器两端的电压为U,t时间内磁感应强度的变化量为B,得: ⑧‎ U=Ed 由法拉第电磁感应定律得E1=n            ⑨‎ 由全电路的欧姆定律得E1=I(R+2R)            ⑩‎ ‎ U=2RI 经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围:0<≤。‎ ‎(09年重庆卷)25.(19分)如题25图,离子源A产生的初速为零、带电量均为e、质量不同的正离子被电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板HM上的小孔S离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场。已知HO=d,HS=2d,=90°。(忽略粒子所受重力)‎ ‎(1)求偏转电场场强E0的大小以及HM与MN的夹角;‎ ‎(2)求质量为m的离子在磁场中做圆周运动的半径;‎ ‎(3)若质量为‎4m的离子垂直打在NQ的中点处,质量为‎16m的离子打在处。求和之间的距离以及能打在NQwww.ks5u.com上的正离子的质量范围。‎ 解析:‎ ‎(09年宁夏卷)25.(18分)如图所示,在第一象限有一均强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一均强磁场,磁场方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场。粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M点。已知OP=,。不计重力。求 ‎(1)M点与坐标原点O间的距离;‎ ‎(2)粒子从P点运动到M点所用的时间。‎ 解析:(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,在 轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,设加速度的大小为;在轴正方向上做匀速直线运动,设速度为,粒子从P点运动到Q点所用的时间为,www.ks5u.com进入磁场时速度方向与轴正方向的夹角为,则 ‎ ①‎ ‎ ②‎ ‎ ③‎ 其中。又有 ‎ ④‎ 联立②③④式,得 因为点在圆周上,,所以MQ为直径。从图中的几何关系可知。‎ ‎ ⑥‎ ‎ ⑦‎ ‎(2)设粒子在磁场中运动的速度为,从Q到M点运动的时间为,则有 ‎ ⑧‎ ‎ ⑨‎ 带电粒子自P点出发到M点所用的时间为为 ‎ ⑩‎ 联立①②③⑤⑥⑧⑨⑩式,并代入数据得 ‎