11.题目修改为:如图所示,带电小球沿直线ab斜向上穿越水平的匀强电场,下列说法正确的是: A.若小球带负电,则电场方向水平向右
b B.小球一定做匀减速直线运动
C.不论小球带何种电荷,电势能总是增加的 a D.小球可能沿ab方向做匀速运动
分析点评:此题典型的根据运动分析受力,紧扣直线运动的条件:合力一定与速度在一直线上。若只受电场力或只受重力是不可能做直线运动的;若受到电场力向右,与重力的合力就不会沿直线方向。所以,电场力向左且与重力的合力与速度方向反向,做匀减速运动,二力都做负功。答案:ABC
12.电荷的性质及场强方向都明确,粒子一定做曲线运动,所以粒子一定有初速度,且电场力做正功,电势能减少。答案:A
13.若R3断路,造成外电路总电阻增大,电源路端电压升高,两个等都会变亮;A变暗,B变亮,由串联电路分压与电阻的关系,说明A的电压降低、B的电压升高,说明B与R2的并联结果阻值变大,所以是R2断路。R1短路会造成A、B都变亮。答案:C;点评:重点掌握串联电路分压电阻的关系;另外不要以为少连接了电阻R3就误以为电阻减小。电阻越并越小。
U214.此题重点考查电路的连接的分析判断、在电压一定时,功率P?与电阻成反比。a电路不
R同不能工作,关;b电路两个电阻串联,电阻最大,低档;c电路只用上一个电阻,中档;d电路两个电阻并联,总电阻最小,功率最大,高档。答案:B
15.分析与点评:电学的实验是高考考查的重点,也是学习的难点。此题的分析入手,主要是从图像中获取重要信息,图像也是高考的重点。好多图像的题目都离不开重点分析图像而获取信息。由图像观察到,随电阻丝长度的变化,而电压与长度成正比,即与电阻成正比,由U?IR,可以断定,滑动头滑动过程,电路中的电流不变,恒为I0,只有电压表接在分压电路中,才可以实现这一点。在实物连图时,要分部:先顺藤摸瓜连串联部分,之后看电
V 压表并联在哪里再连。连时注意表的正负接线柱。
c b a
L A R0
答案:电阻率的计算:因电路中电流不变,
A V 4L0?d2U0UU0,R0??,?? I0???d2RR04I0L0a c b R0 K
1216.解:经加速电场,根据动能定理:eU1?mv
2E
v为射入偏转电场的速度。若电子刚好从正板边缘射出,设偏转电压为U2,根据电子在偏转电场
做类平抛运动有:L?vt y?11U2e2d?t 22md2U1d2?400V,要使电子从平行板间飞出,两板间电压不得高于400V. 化简三式得:U2?2L
点评:此题考查带电粒子的加速和偏转(类平抛),在题目没有画出图的情况下,脑中应很清楚题目的物理情景,若不够熟练,可以画出情景图。
- E Eq 17.解:(1)根据运动,分析受力如图,带电粒子做匀加速直线运动,则有:
Umgdmgcos?? E? 化简得带电量q?,粒子带正电
dUcos?Eq(2)粒子受的合力F?mgtan? 根据动能定理:F+ F mg θ d11mgd22?EK?mv0,粒子离开时的动能EK?mv0? sin?22cos?
点评:此题是典型的根据运动分析受力,紧扣直线运动的条件:合力与速度必须在一直线上。同时考查了力的合成、动能定理。同学在这部分学的比较薄弱,受力分析及合成分解图。再个注意电场力要与板垂直。这也是易忽略的。
18.解:分析:此题要根据物体的受力分析物体的运动,在运动过程中,库仑力在水平方向,小球的速度变化是由沿杆方向的力决定,垂直杆方向受力平衡。若释放小球时,库仑力沿杆方向的分量大于重力的分量,小球就沿杆向上加速,由于库仑力的变化,当两个分力平衡时加速结束,速度达到最大。这是此题求解的关键。若释放时重力的分量大于库仑力分量,向下加速,道理同。 设当小球间距为x时速度最大,则有:
F1 N qqFcos450?mgsin450 F?K2 F xmgcos450 解得:x=0.3m(根据求解和高度值,可以判断出小球是沿杆向上运动) 450 mg
点评:此题的关键切入点是动态平衡(因库仑力随距离的变化),受力分析和力的分解也关键。一般遇到力不在运动方向,且是三个以上力的情况,最好的方法就是把力向:运动方向和垂直方向分解。这是同学们知识最薄弱的地方,做几个题后仔细体会方法和规律。
19.分析与点评:要求第2秒末质点的位置有两个关键:一个是受力情况,另一个是在O点时的速度。而这些都要根据第一秒的情况去求得。在选择公式时由题目所给条件来合理选用公式。
02解:根据受力可得:加速度a?gtan37?7.5m/s;电场力Eq?mg5?mg 04cos37由s?v0t?v?vt12at,解得v0?7.5m/s;由0t?s解得vt?0 22y Eq E ? A · F ·O mgmg 第2秒开始时,质点速度为零,向上加速运动,根据牛顿第二定律:
11Eq?mg?ma2 a2?g?2.5m/s2 y?a2t2?1.25m
42所以,第二秒末的位置坐标为(0,1.25)
x
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