2010年高考物理试题分类汇编——电场
关于静电场,下列结论普遍成立的是()
A. | 电场中任意两点之间的 电势差只与这两点的场强有关 |
B. | 电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低 |
C. | 将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零 |
D. | 在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向 |
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图)。设两极板正对面积为,极板间的距离为,静电计指针偏角为。实验中,极板所带电荷量不变,若()
A. | 保持 不变,增大 ,则 变大 |
B. | 保持 不变,增大 ,则 变小 |
C. | 保持 不变,减小 ,则 变小 |
D. | 保持 不变,减小 ,则 不变 |
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置于磁场中,在薄片的两个侧面间通以电流I时,另外两侧间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,于是间建立起电场,同时产生霍尔电势差。当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,和达到稳定值,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,请写出和的关系式;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,电子的电荷量为,请导出霍尔系数的表达式。(通过横截面积的电流,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.若在时间内,霍尔元件输出的脉冲数目为,请导出圆盘转速N的表达式。
b.利用霍尔测速仪可以测量汽车行驶的里程。除此之外,请你展开"智慧的翅膀",提出另一个实例或设想。
在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为,已知一半径为的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为/,水的密度为1.0。这雨滴携带的电荷量的最小值约为()
A. | B. | C. | D. |
质谱分析技术已广泛应用于各前沿科学领域。汤姆孙发现电子的质谱装置示意如图,、为两块水平放置的平行金属极板,板长为,板右端到屏的距离为,且远大于,为垂直于屏的中心轴线,不计离子重力和离子在板间偏离的距离。以屏中心为原点建立直角坐标系,其中轴沿水平方向,轴沿竖直方向。
(1)设一个质量为、电荷量为的正离子以速度沿的方向从点射入,板间不加电场和磁场时,离子打在屏上点。若在两极板间加一沿方向场强为的匀强电场,求离子射到屏上时偏离点的距离;
(2)假设你利用该装置探究未知离子,试依照以下实验结果计算未知离子的质量数。
上述装置中,保留原电场,再在板间加沿方向的匀强磁场。现有电荷量相同的两种正离子组成的离子流,仍从点沿方向射入,屏上出现两条亮线。在两线上取坐标相同的两个光点,对应的坐标分别为3.24和3.00,其中坐标大的光点是碳12离子击中屏产生的,另一光点是未知离子产生的。尽管入射离子速度不完全相等,但入射速度都很大,且在板间运动时方向的分速度总是远大于方向和方向的分速度。
如图所示,在平面内有一个以为圆心、半径R=0.1m的圆,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. |
如图所示,、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,小球静止时受到悬线的拉力为,下列关于的大小变化的判断正确的是:()
A. | 保持 不变,缓慢增大 时, 将变大 |
B. | 保持 不变,缓慢增大 时, 将变小 |
C. | 保持 不变,缓慢增大 时, 将变大 |
D. | 保持 不变,缓慢增大 时, 将变小 |
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。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。
如图,为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中段是水平的,段为半径的半圆,两段轨道相切于点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小。一不带电的绝缘小球甲,以速度沿水平轨道向右运动,与静止在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,乙所带电荷量,取。(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点的距离;
(2)在满足(1)的条件下。求的甲的速度;
(3)若甲仍以速度向右运动,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点的距离范围。
如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强的偏转电场。一束同位素离子流从狭缝射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝射出的离子,又沿着与电场垂直的方向,立即进入场强大小为的偏转电场,最后打在照相底片上。已知同位素离子的电荷量为,速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为的匀强电场和磁感应强度大小为的匀强磁场,照相底片与狭缝、的连线平行且距离为,忽略重力的影响。
(1)求从狭缝射出的离子速度的大小;
(2)若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度方向飞行的距离为,求出与离子质量之间的关系式(用表示)。
某电容式话筒的原理示意图如题18图所示,为电源,为电阻,薄片和为两金属基板。对着话筒说话时,振动而可视为不动。在、间距增大过程中,()
A. | 、 购车的电容器的电容增大 |
B. | 上电荷量保持不变 |
C. | 点的电势比 点的低 |
D. | 点的电势比 点的高 |
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. | 若将一试电荷 由 点释放,它将沿电场线运动到 点 |
D. | 若在 点再固定一点电荷 ,将一试探电荷 由 移至 的过程中,电势能减小 |
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,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、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
(1)粒子第一次经过电场的过程中电场力所做的功。
(2)粒子第次经过电场时电场强度的大小。
(3)粒子第次经过电场所用的时间
(4)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,不要求标明坐标刻度值)。
空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度随变化的图像如图所示。下列说法正确的是()
A. | 点的电势最低 |
B. | 点的电势最高 |
C. | 和- 两点的电势相等 |
D. | 和 两点的电势相等 |
静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器。某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线为该收尘板的横截面。工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示;粉尘带负电,在电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上。若用粗黑曲线表示原来静止于点的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列4幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力)()
A. | B. | C. | D. |
请用学过的电学知识判断下列说法正确的是
半径为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,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。在时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为的静止微粒,则以下说法正确的是()
A. | 第3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 |
如图是某一点电荷的电场线分布图,下列表述正确的是()
A. | 点的电势高于 点的电势 |
B. | 该点电荷带负电 |
C. | 点和 点电场强度的方向相同 |
D. | 点的电场强度大于 点的电场强度 |
如图所示,圆弧虚线表示正点电荷电场的等势面,相邻两等势面间的电势差相等。光滑绝缘直杆沿电场方向水平放置并固定不动,杆上套有一带正电的小滑块(可视为质点),滑块通过绝缘轻弹簧与固定点相连,并以某一初速度从点运动到N点,。若滑块在、时弹簧的弹力大小相等,弹簧始终在弹性限度内,则()
A. | 滑块从 到 的过程中,速度可能一直增大 |
B. | 滑块从位置1到2的过程中,电场力做的功比从位置 到 的小 |
C. | 在 、 之间的范围内,可能存在滑块速度相同的两个位置 |
D. | 在 、 之间可能存在只由电场力确定滑块加速度大小的三个位置 |
如图所示,电源电动势内阻,电阻。间距的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度的匀强磁场。闭合开关,板间电场视为匀强电场,将一带正电的小球以初速度沿两板间中线水平射入板间。设滑动变阻器接入电路的阻值为,忽略空气对小球的作用,取。
(1)当时,电阻消耗的电功率是多大?
(2)若小球进入板间做匀速度圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为,则是多少?
如图所示,空间有场强的竖直向下的匀强电场,长的不可伸长的轻绳一端固定于点,另一端系一质量的不带电小球,拉起小球至绳水平后,无初速释放.另一电荷量、质量与相同的小球,以速度水平抛出,经时间与小球在点迎面正碰并粘在一起成为小球,碰后瞬间断开轻绳,同时对小球C施加一恒力,此后小球与点下方一足够大的平板相遇.不计空气阻力,小球均可视为质点,取.
(1)求碰撞前瞬间小球的速度。
(2)若小球经过路到达平板,此时速度恰好为,求所加的恒力。
(3)若施加恒力后,保持平板垂直于纸面且与水平面的夹角不变,在点下方任意改变平板位置,小球均能与平板正碰,求出所有满足条件的恒力。
三个点电荷电场的电场线分布如图所示,图中、两点出的场强大小分别为、,电势分别为,则()
A. | > , > |
B. | < , < |
C. | > , < |
D. | < , > |
如图,一质量不计,可上下自由一点的活塞将圆筒分为上下两室,两室中分别封闭有理想气体,筒的侧壁为绝缘体,上底,下底及活塞均为导体并按图连接,活塞面积。在电键K断开时,两室中气体压强均为,间距,间距,将变阻器的滑片P滑到左端B,闭合电键后,活塞与下底分别带有等量异种电荷,并各自产生匀强电场,在电场力作用下活塞发生移动。稳定后,间距,间距,活塞D所带电流的绝对值(式中为与所带电荷产生的合场强,常量)求:
(1)两室中气体的压强(设活塞移动前后气体温度保持不变);
(2)活塞受到的电场力大小F;
(3)所带电荷产生的场强大小和电源电压;
(4)使滑片缓慢地由向滑动,活塞如何运动,并说明理由。