8．(广东省中山一中2008―2009学年第一学期高三第一次统测卷．物理．18)电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的．油滴实验的原理如图21所示.两块水平放置的平行金属板与电源连接——青夏教育精英家教网—

8．(广东省中山一中2008―2009学年第一学期高三第一次统测卷．物理．18)电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的．油滴实验的原理如图21所示.两块水平放置的平行金属板与电源连接.上.下板分别带正.负电荷．油滴从喷雾器喷出后.由于摩擦而带电.油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中.通过显微镜可以图21观察到油滴的运动情况．两金属板间的距离为d.忽略空气对油滴的浮力和阻力．(1)调节两金属板间的电势差U.当u=U0时.使得某个质量为ml的油滴恰好做匀速运动．该油滴所带电荷量q为多少?(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略.当两金属板间的电势差u=U时.观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动.经过时间t运动到下极板.求此油滴所带电荷量Q. 【查看更多】

（1）如图所示，由两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器的极板N与静电计相接，极板M接地．用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U．在两板相距一定距离d时，给电容器充电，静电计指针张开一定角度．在整个实验过程中，保持电容器所带电量Q不变，下面哪些操作将使静电计指针张角变小

CD

．

A．将M板向下平移
B．将M板沿水平向左方向远离N板
C．在M、N之间插入云母板（介电常数ε＞1）
D．在M、N之间插入金属板，且不和M、N接触
（2）发光二极管（LED）是一种新型光源，在2010年上海世博会上通过巨大的LED显示屏，为我们提供了一场精美的视觉盛宴．某同学为了探究LED的伏安特性曲线，他实验的实物示意图如图甲所示，其中图中D为发光二极管（LED），R₀为定值电阻，滑动变阻器R的总阻值很小，电压表视为理想电压表．（数字运算结果保留2位小数）
①请根据图甲的实物图，在图乙中画出该实验的电路图，要求用规范符号表示．
②闭合电键S前，滑动变阻器R的滑动头应置于最

右

（填“左”或“右”）端．
③实验一：在20℃的室温下，通过调节滑动变阻器，测量得到LED的U₁-U₂曲线为图丙中的a曲线．已知锂电池的电动势为3.7V，内阻不计，LED的正常工作电流为20mA，定值电阻R₀的电阻值为10Ω，由曲线可知实验中的LED的额定功率为

0.066

W，LED的电阻随着电流的增大而

不变

（填“增大”、“减小”或“不变”）．
④实验二：将LED置于80℃的热水中，测量得到LED的U₁-U₂曲线为图丙中的b曲线．由此可知：温度升高，LED的电阻将

减小

填“增大”、“减小”或“不变”）．在实验一中，调节滑动变阻器使LED正常工作，立即将LED置于实验二中80℃的热水中，则此时LED功率为

0.063

W．

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有如下实验器材：
干电池2节；标有“3V、1W”的小灯泡一个；最大阻值为50Ω的滑动变阻器一只；电键、导线若干．
某实验小组利用以上实验器材连成如图所示的电路，在闭合电键后发现小灯泡不亮．为了探究小灯泡不亮的原因，同学们进行了如下的检测．
实验一：一位同学用多用电表的电压档进行检测．选择直流电压5V档，首先断开开关，红黑表笔分别接在a、d两点，表的示数接近3V；然后闭合开关，再测量a、d两点之间的电压，发现表的示数为2.6V，测量a、b两点之间的电压时，表的示数为零；测b、c两点的电压时，表的示数为2.4V；测c、d两点的电压时，表的示数接近0.2V．
实验二：另一位同学用多用电表的欧姆档（表盘中央刻度为20）进行测量．在对多用电表进行了正确的操作之后，断开开关，两表笔分别接在开关的左端和b点，表的示数为零；两表笔接在b、c两点，表的示数为30Ω左右；两表笔接在c、d两点，表的示数为3Ω左右；两表笔接在d点和电池的负极，表的示数为零．
问：（1）实验一中“断开开关，红黑表笔分别接在a、d两点，伏特表的示数接近3V；然后闭合开关，再测量a、d两点的电压时，发现伏特表的示数为2.6V”．根据这句话对判断小灯泡不亮的原因你能得到哪些有用的结论？（三条）
a．

；
b．

；
c．

；
（2）实验二中“对多用电表进行了正确的操作”指的是

（填字母代号）
A．将红、黑表笔分别插入“+”、“-”测试笔插孔
B．将红、黑表笔分别插入“-”、“+”测试笔插孔
C．将选择开关置于欧姆档的“×1”档
D．将选择开关置于欧姆档的“×10”档
E．将选择开关置于欧姆档的“×100”档
F．短接红、黑表笔，调整调零旋钮，使指针指在欧姆档的“0”刻度线处，然后断开表笔．
G．短接红、黑表笔，调整调零旋钮，使指针指在电流表的“0”刻度线处，然后断开表笔．
（3）“欧姆表的两表笔分别接在c、d两点，表的示数为3Ω左右”，而根据公式计算小灯泡的电阻是9Ω，其原因是

，

．
（4）综合实验一和实验二可以判断小灯泡不亮的原因是

（填字母代号）
A．小灯泡短路B．小灯泡断路
C．滑动变阻器短路D．滑动变阻器断路
E．闭合开关后开关断路F．电源的内阻太大
G．电源的电动势远小于正常值H．滑动变阻器接入电路的电阻太大．

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2013年6月20日上午10时，中国首位“太空教师”王亚平在太空一号太空舱内做了如下两个实验：实验一，将两个细线悬挂的小球由静止释放，小球呈悬浮状．实验二，拉紧细线给小球一个垂直于线的速度，小球以选点为圆做匀速圆周运动．设线长为L，小球的质量为m，小球做圆周运动的速度为v．已知地球对小球的引力约是地面重力mg的0.9倍，则在两次实验中，绳对球拉力的大小是（　　）

A、实验一中拉力为0

B、实验一中拉力为0.9mg

C、实验二中拉力为0.9+m

v2

L

D、实验二中拉力为m

v2

L

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(2012·阳江一中模拟)如图3－3－21所示，竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B，A、B的质量均为2 kg，它们处于静止状态，若突然将一个大小为10 N、方向竖直向下的力施加在物块A上，则此瞬间，A对B的压力大小为(g取10 m/s²)(　　)

A．10 N　　　　　　　 B．20 N

C．25 N D．30 N

图3－3－21

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（2013云南玉溪一中质检）甲乙两位同学利用穿过打点计时器的纸带来记录小车的运动，打点计时器所用电源的频率为50Hz。

（1）实验后，甲同学选择了一条较为理想的纸带，测量数据后，通过计算得到了小车运动过程中各计时时刻的速度如表格所示。

位置编号	0	1	2	3	4	5
时间：t/s	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
速度：v/m·s^-1	0.42	0.67	0.92	1.16	1.42	1.76

分析表中数据，在误差允许的范围内，小车做______________运动；由于此次实验的原始纸带没有保存，该同学想估算小车从位置0到位置5的位移，其估计算方法如下：x＝(0.42×0.1＋0.67×0.1＋0.92×0.1＋1.16×0.1＋1.42×0.1)m，那么，该同学得到的位移_________ (选填“大于”、“等于”或“小于”)实际位移。

（2）乙同学的纸带如下图，按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6七个计数点，每相邻的两计数点间都有四个点未画出。用刻度尺量出1、2、3、4、5、6点到0点的距离如图所示(单位：cm)。由纸带数据计算可得计数点3所代表时刻的瞬时速度大小v₃＝____________m/s，小车的加速度大小a＝____________m/s²。

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高考真题

1．【解析】电场是矢量，叠加遵循平行四边行定则，由和几何关系可以得出，A错B对。在之间，合场强的方向向左，把负电荷从Ｏ移动到C，电场力做负功，电势能增加，C错D对。

【答案】BD

2．【解析】从无穷远处电势为零开始到r = r₂位置，势能恒定为零，在r = r₂到r = r₁过程中，恒定引力做正功，势能逐渐均匀减小，即势能为负值且越来越小，此部分图像为A、B选项中所示；r ＜ r₁之后势能不变，恒定为－U₀，由引力做功等于势能将少量，故U₀=F₀(r₂－r₁)．所以选项B正确

【答案】B

3．【解析】将电荷从从电场中的A点移到B点，电场力做负功，其电势能增加；由电势差公式U_AB = ，W= qU_AB = －5×10^?9×（15－10)J=－2.5×10^－8J

【答案】－2.5×10^－8J

4．【解析】考查静电场中的电场线、等势面的分布知识和规律。A、B、C三点处在一根电场线上，沿着电场线的方向电势降落，故φ_A＞φ_B＞φ_C，A正确；由电场线的密集程度可看出电场强度大小关系为E_C＞E_B＞E_A，B对；电场线密集的地方电势降落较快，故U_BC＞U_AB，C对D错。此类问题要在平时注重对电场线与场强、等势面与场强和电场线的关系的掌握，熟练理解常见电场线和等势面的分布规律

【答案】AC

5．【解析】如图所示，根据匀强电场的电场线与等势面是平行等间距排列，且电场线与等势面处处垂直，沿着电场线方向电势均匀降落，取ab的中点O，即为三角形的外接圆的圆心，且该点电势为2V，故Oc为等势面，MN为电场线，方向为MN方向，U_OP= U_Oa=V，U_ON: U_OP=2 :，故U_ON=2V,N点电势为零，为最小电势点，同理M点电势为4V，为最大电势点。所以选项B正确

【答案】 B

6．【解析】本题考查电容器的两个公式。a板与Q板电势恒定为零，b板和P板电势总相同，故两个电容器的电压相等，且两板电荷量q视为不变。要使悬线的偏角增大，即电压U增大，即减小电容器的电容C。对电容器C，由公式C = = ，可以通过增大板间距d、减小介电常数ε、减小板的针对面积S。所以选项B、C正确．

【答案】BC

7．【解析】设F与F′绕O点对称，在F与F′处之间，小球始终受到指向O点的回复力作用下做往复运动，若小球P带电量缓慢减小，则此后小球能运动到F′点下方，即振幅会加大，A错；每次经过O点因电场力做功减少而速度不断减小，B对；若点电荷M、N电荷量缓慢增大，则中垂线CD上的场强相对增大，振幅减小，加速度相对原来每个位置增大，故一个周期的时间必定减小，C、D正确。

【答案】CD

8．【解析】由沿电场线方向电势降低，所以选项A正确；电场线越密的地方场强越大，得选项D正确。

【答案】D

9．【解析】当不加电场时，油滴匀速下降，即；当两极板间电压为U时，油滴向上匀速运动，即，解之得:,当两极间电压为－U时，电场力方向反向，大小不变，油滴向下运动，当匀速运动时，，解之得：v'=3v，C项正确

【答案】C

10．【解析】由电势差公式以及动能定理：W=qU_ab=q(φ_a－φ_b)= m (v_b²－v_a²)，可得比荷为 = ，所以选项C对．

【答案】C

11．【解析】（1）设电子的质量为m，电量为e，电子在电场I中做匀加速直线运动，出区域I时的为v₀，此后电场II做类平抛运动，假设电子从CD边射出，出射点纵坐标为y，有

解得　y＝，所以原假设成立，即电子离开ABCD区域的位置坐标为（－2L，）

（2）设释放点在电场区域I中，其坐标为（x，y），在电场I中电子被加速到v₁，然后进入电场II做类平抛运动，并从D点离开，有

解得　xy＝，即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置。

（3）设电子从（x，y）点释放，在电场I中加速到v₂，进入电场II后做类平抛运动，在高度为y′处离开电场II时的情景与（2）中类似，然后电子做匀速直线运动，经过D点，则有

，

解得　，即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置

【答案】（1）（－2L，）（2）　xy＝（3）

12．【解析】(1)P₁经t₁时间与P₂碰撞，则

P₁、P₂碰撞，设碰后P₂速度为v₂，由动量守恒：

解得（水平向左）（水平向右）

碰撞后小球P₁向左运动的最大距离：又：

解得：

所需时间：

（2）设P₁、P₂碰撞后又经时间在OB区间内再次发生碰撞，且P₁受电场力不变，由运动学公式，以水平向右为正：则：

解得：（故P₁受电场力不变）

对P₂分析：

所以假设成立，两球能在OB区间内再次发生碰撞。

【答案】（1）（2）两球能在OB区间内再次发生碰撞

名校试题

1．【解析】带正电荷的福娃欢欢的电势高于带负电荷的福娃贝贝，用导体棒连结的瞬间，电流表指针偏转，有瞬时电流，

最终达到静电平衡，成为是等势体，导体棒内的电场强度等于零。

【答案】AC

2．【解析】b、d两点的合场强方向不同，所以选项A错；a点的电势高于f点的电势，选项B错；若在b、d、e、f上移动电场力不做功，选项C错，将点电荷+q从球面上a点移动到c点的电场力做功最大，所以电势能变化量一定最大，故选项D对．

【答案】D

3．【解析】由题意可知：所以E的变化规律与Q的变化规律相似，所以E的图象为②，由k, 所以d=t+a=vt+a,所以是匀速移动，所以速度图象为③，综上所述C正确。

【答案】C

4．【解析】由公式和得，D选项正确。

【答案】D

5．【解析】因不知道点电荷的位置，所以无法确定a、b两点的场强方向，如点电荷在a、b两点之间时，两点的场强方向就不相同，A错误；若点电荷不在a、b两点间的中间位置，a、b两点的场强大小就一定不相等，B错误；若点电荷在a、b两点间的中间位置，a、b两点就在同一等势面上，C错误，D正确。

【答案】D

6．【解析】（1）将打在A板上。

（2）水平放置有Eq=mg。

把重力分解为平行电场方向和垂直电场方向，则沿电场方向的加速度为：a=g/2，打到板上的时间为：油滴受到的合力为mg，所以加速度为g，达到板上速度的大小为： www.ks5u.com

【答案】（1）将打在A板上（2）

7．【解析】（1）在带电粒子运动方向上任取一点，设其坐标为，取接地极板为零势能点。将粒子从O点移到处电场力做正功，，即粒子在x处的电势能为，在处的电势能为。

再由牛顿第二定律①，②，解得③，又④，⑤，，得⑥，即该带电粒子在极板间运动的过程中，电势能与动能总和保持不变，证毕。

（2）粒子在竖直向上射出后做类平抛运动。故竖直方向做匀速直线运动，到达P点时有⑦；水平方向做初速度为零的匀加速运动，有⑧，联立解得

【答案】

8．【解析】(1)油滴匀速下落过程中受到的电场力和重力平衡，可见所带电荷为负电荷，即，得

(2)油滴加速下落，若油滴带负电，电荷量为Q₁，则油滴所受到的电场力方向向上，设此时的加速度大小为a₁，由牛顿第二定律得

得．

若油滴带正电，电荷量为Q₂，则油滴所受到的电场力方向向下，设此时的加速度大小为a₂，由牛顿第二定律得

即。

【答案】（1）（2）

9．【解析】（1）小球在θ=60⁰角处处于平衡，则Eq=mgtanθ

得

方向水平向左

（2）王明同学的求解不正确

因为小球在θ=60⁰处处于平衡，因此小球从θ=30⁰的A点释放，它不会往A点的左边运动，而是以θ=60⁰处为中心、以A点为端点来回摆动，即小球不会运动至最低点O

王明同学的求解实际上也不是小球运动到θ=60⁰的平衡位置处的速度。

平衡位置处的速度的正确求解应该是：据动能定理有

联解得

【答案】（1）（2）

10．【解析】（1）设微粒穿过B板小孔时的速度为v，根据动能定理，有

解得

（2）微粒进入半圆形金属板后，电场力提供向心力，有

联立⑴、⑵，得

（3）微粒从释放开始经t₁射出B板的小孔，则

设微粒在半圆形金属板间运动经过t₂第一次到达最低点P点，则

所以从释放微粒开始，经过微粒第一次到达P点

根据运动的对称性，易知再经过微粒再一次经过P点

所以经过时间，微粒经过P点。

【答案】（1）（2）（3）

11．【解析】(1)若第1个粒子落到O点，由＝v₀₁t₁

＝gt₁² （1分）得v₀₁＝2.5 m/s

若落到B点，由L＝v₀₂t₁，＝gt₂²得v₀₂＝5 m/s

故2.5 m/s<v₀<5 m/s

(2)由L＝v₀₁t 得t＝4×10^-2 s

由＝at² 得a＝2.5 m/s²

由mg－qE=ma，E= 得Q＝6×10^-6C 所以＝600个

【答案】（1）2.5 m/s<v₀<5 m/s （2）600个

考点预测题

1．【解析】根据上述规律可知，引入的第三个小球必须带负电，放在前两个小球的连线上且离+Q较近。设第三个小球带电量为q，放在距离+Q为x处（如图所示），由平衡条件和库仑定律有：

解得以+Q为研究对象，由平衡条件得：得

即第三个小球带负电，电荷量为Q的倍

【答案】第三个小球带负电，电荷量为Q的倍

2．【解析】质子带电为+e，所以它是由2个上夸克和1个下夸克组成的.按题意，三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处.这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

代入数值，得 =46N，为斥力.

上夸克与下夸克之间的静电力为

代入数值，得=23N，为吸力.

【答案】=23N，为吸力

3．【解析】由a点的电场线密度比b点的大，所以其场强也越大，同一电荷受到的电场力也大，即F_a>F_b_，又因电场力做正功，所以Q为正电荷，故选项A正确

【答案】A

4．【解析】本题属于连接体问题，主要考查牛顿第二定律在电场中的应用，设加速度为a，对整体有：，再隔离球2分析：，联立两式得：，所以选项A正确

【答案】A

5．【解析】电场力的方向与面ABCD垂直，所以面ABCD是等势面，A、D两点的电势差为0，又因A、A两点的电势差不为0，所以选项A错。带正电的粒子从A点到D电场力不做功，而由D→D＇电场力做功，所以选项B正确；同理，带负电的粒子从A点沿路径A→D→D＇移到D＇点，电场力做负功，电势能增大，选项C错；由电场力做功的特点得选项D也正确。

【答案】BD

6．【解析】因电场力做功只与始末位置有关，与路径无关，故选项D对。把一正的点电荷从M点沿直线移到N点时，电场力做正功，电势能减少，所以选项A正确。而B错。负电荷则相反，即选项C错。

【答案】AD

7．【解析】本题主要考查电场力做功和电势差与场强的关系。根据W=得W=8×10^－6 J，因沿场强方向的距离d小于1m，所以由得E大于8 V/m，故选项A正确。

【答案】A

8．【解析】在匀强电场中，由于U＝Ed，所以任意一族平行线上等距离的两点的电势差相等，因此U_ab=U_cd，所以c点电势为8V。，B对。考查匀强电场中场强与电势差的关系，难度适中。

【答案】B

9．【解析】先根据电容器在电路稳定的情况下相当于断路，比较两种情况下两极板的电势差、电场强度、电场力大小进而确定较大关系；再根据两种情况下的总电阻大小确定电流关系。当滑片在a位置时平行板电容器两极板间电势差比当滑片在b位置时小，场强也就小，故θ₁<θ₂_，两种情况下的闭合电路总电阻不变，故I₁=I₂_，所以正确选项D。

【答案】D

10．【解析】由于电容、和静电计Y在电路中都起断路作用，故没有电流通过电压表，故正确答案为选项C．