高中物理典型例题集锦(四)

高中物理典型例题集锦(四)

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1、高中物理典型例题集锦(四)40.如图37-1所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间的电压为U,带电粒子的带电量为q,粒子通过平行金属板的时间为T,不计粒子的重力,则[  ]A.粒子在前T/2时间内,电场力对粒子做功为(1/4)qUB.粒子在后T/2时间内,电场力对粒子做功为(3/8)qU图37-1图37-1C.粒子在下落前d/4和后d/4内,电场力做功之比为1∶2D.粒子在下落前d/4和后d/4内,通过的时间之比为1∶3答案:B41.如图38-1所示,

2、三平行金属板a、b、c接到电动势分别为1、2的电源上,已知1<2,在A孔右侧有一带负电的质点,由静止释放后向右运动穿过B到达P点后再返回A孔,则[  ]图38-1A.只将b板右移一小段距离后再释放该质点,质点仍运动到P点后返回B.只将b板右移一小段距离后再释放该质点,质点将达不到P点C.只将b板右移稍长距离后再释放该质点,质点能穿过C孔D.若将质点放在C孔左侧由静止释放,质点将能穿过A孔答案:D图39-142.如图39-1所示,U型线框abcd处于匀强磁场中,磁场的磁感强度为B,方向垂直于纸面向内.长度为L的直导线MN中间

3、串有一个电压表跨接在ab与cd上且与ab垂直,它们之间的接触是完全光滑的.R为电阻,C为电容器,现令MN以速度v0向右匀速运动,用U表示电压表的读数,q表示电容器所带电量,C表示电容器电容.F表示对MN的拉力.设电压表体积很小,其中线圈切割磁感线对MN间的电压的影响可以忽略不计.则[  ]A.U=BLv0  F=v0B2L2/RB.U=BLv0  F=0C.U=0     F=0D.U=q/C  F=v0B2L2/R6答案:C图40-143.密立根油滴实验如图40-1所示:在电介质为空气的电容器中,观测以某速度送入的一个油

4、滴,这油滴经过一会儿达到一个恒定的速度v1,这时加上电场强度为E的匀强电场,再过一会儿达到另一恒定速度v2.在这样短的时间内速度变为恒定,说明油滴受到         的作用,这个力的大小与速度成正比,可表示为kv(式中k为常量)而方向与        .设油滴质量为m,电量为q,写出这两种情况下的方程式①         ;②         .下面的表是通过这样的实验所测得的不同油滴所带电量q值的一个实例:q的测定值(单位:10-19C)6.418.019.6511.2311.8314.48分析这些数据可知:     

5、(答案.空气阻力 速度方向相反 ①mg-kv1=0 ②mg-kv2-qE=0 小球的电量是1.6×10-19C的整数倍,故电荷的最小电量为1.6×10-19C)图41-144.用长度相同,横截面积之比为2∶1的均匀铜导线制成的两个正方形线框M和N,使它们从同一高度自由下落,途中经过一个有边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,如图41-1所示.若下落过程中线框平面始终与磁场方向保持垂直,不计空气阻力,则M、N底边进入磁场瞬间的速度vM∶vN=      ,加速度aM∶aN=     ,在穿过磁场的过程中,线框M、N内产生

6、的热量QM∶QN=     .(答案:1:1,1:1,2:1)45.现有一电阻箱,一个开关,若干根导线和一个电流表,该电流表表面上有刻度但无刻度值,要求设计一个能测定某电源内阻的实验方案(已知电流表内阻可忽略,电流表量程符合要求,电源内阻约为几欧). 要求:①画出实验电路图;  ②简要写出完成接线后的实验步骤;  ③写出用测得的量计算电源内阻的表达式r=      .答案:(1)图略 (2)①使电阻箱阻值最大,合上开关S,调节电阻箱阻值为R1,记下电流表对应的刻度N1;②调节电阻箱阻值为R2,记下电流表对应的刻度N26;③

7、计算出r的值;④多侧几次;取r的平均值;⑤断开S,拆除电阻,整理器材.(3)(N1R1-N2R2)/(N2-N1)46.如图42-1所示为一固定在水平面上长L的绝缘板,整个空间有一水平的匀强电场,板在右半部有一个垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m、带电量为q的物体,从板的P端由静止开始在电场力的作用下向右运动.小物体与水平面间摩擦系数为μ,进入磁场区域后恰能作匀速运动.当物体碰到挡板Q后被弹回.若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁中仍能作匀速运动,离开磁场后作匀减速运动,并停在C点.设PC=1/4L.求:图42-1(1)

8、物体与挡板碰撞前后的速率v1和v2;(2)磁感应强度B的大小;(3)电场强度E的大小和方向.解 物体从P静止开始运动进入磁场速度v1,由动能定理得qE(L/2)-μmg(L/2)=(1/2)mv12,进入磁场匀速,由反弹后仍匀速可知,电荷带正电.电场强度方向水平向右;进入磁场匀速qE=μ(mg+qv1B

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