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文檔簡介

2024屆物理一輪復(fù)習(xí)講義第3講電容器帶電粒子在電

場中的運(yùn)動(dòng)

學(xué)習(xí)目標(biāo)1.掌握電容的定義式和平行板電容器的決定式,會分析電容器動(dòng)態(tài)變

化問題。2.利用動(dòng)力學(xué)、功能觀點(diǎn)分析帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動(dòng)和偏轉(zhuǎn)

問題。

夯實(shí)必備知識

1.

充電:使電容器兩極板上帶等域旦型電荷的過

「程.電源提供的能量儲存在電容器中

元、一

放電一放電:使電容器兩極板電荷中和的過程,電容

電器儲存的能量轉(zhuǎn)化為其他形式的能

定義式:單位:法拉(F)、微法(RF)、

—u

遁卜皮法(pF),1F=l("F=l(WpF

一平行板電容器:。=普下

47Tkd

2.

22

—?jiǎng)驈?qiáng)電場:W=qE(l=qU=^mv-mr9

「(加速)-

2

帶一非勻強(qiáng)電場:VV=<7u=ymtr-ymv0

[-運(yùn)動(dòng)形式:類平拋運(yùn)動(dòng)

在—處理方法:應(yīng)用運(yùn)動(dòng)的合成與分解

強(qiáng)

=

也一運(yùn)動(dòng)時(shí)間:f~~

中F=*二qU

-加速度:

基minmd

運(yùn)

關(guān)

動(dòng)-偏轉(zhuǎn)量:

偏轉(zhuǎn)角。的正切fit:lanf)=?=半

1-=qUl"V(t

1.思考判斷

(1)電容器所帶的電荷量是指每個(gè)極板所帶電荷量的代數(shù)和c(X)

(2)電容器的電容與電容器所帶電荷量成反比。(X)

(3)放電后的電容器電荷量為零,電容也為零。(X)

(4)帶電粒子在勻強(qiáng)電場中只能做類平拋運(yùn)動(dòng)。(X)

(5)帶電粒子在電場中,只受靜電力時(shí),也可以做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。(J)

2.帶電粒子沿水平方向射入豎直向下的勻強(qiáng)電場中,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖1所示,粒子

在相同的時(shí)間內(nèi)()

A.位置變化相同

B.速度變化相同

C.速度偏轉(zhuǎn)的角度相同

D.動(dòng)能變化相同

答案B

研透核心考點(diǎn)

考點(diǎn)一平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析

1.動(dòng)態(tài)分析的思路

2.兩類動(dòng)態(tài)分析的比較

也后

源不變

與也

兩Q

斷開

種不變

電后

粗,,

源—dt-Cl-Q-E

電U-一S~C,-Q,-E不變

連不變C,-Q,-E不變

例1(多選)如圖2所示,是一個(gè)由電池、電阻/?、開關(guān)S與平行板電容器組成的

串聯(lián)電路,開關(guān)S閉合。一帶電液滴懸浮在兩板間。點(diǎn)不動(dòng),下列說法正確的

是()

〃,R-

-----q-----

圖2

A.若將A板向右平移一小段位移,電容器的電容C減小

B.若斷開S,將8板向下平移一小段位移,帶電液滴的電勢能減小

C.在S仍閉合的情況下,增大兩極板間距離的過程中,電阻R中有從〃到〃的

電流

D.若斷升S,減小兩極板間的距離,則帶電液滴向下運(yùn)動(dòng)

答案AB

解析根據(jù)。=篇可知,將4板向右平移一小段位移,則兩極板正對面積5減

小,電容器的電容C減小,故A正確;帶電液滴受到豎直向上的靜電力,電場

方向豎直向下,帶電液滴帶負(fù)電荷,若斷開S,則電容器所帶的電荷量不變,電

場強(qiáng)度不變,8板電勢為零,根據(jù)吸可得"一D=Edpn,可知將N板向

下平移一小段位移,力力增大,則尸點(diǎn)的電勢升高,根據(jù)耳=如可知,帶負(fù)電荷

的液滴電勢能減小,故B正確;在S仍閉合的情況下,增大兩極板間的距離,

電容器的電容C減小,電容器放電,電阻R中有從。到人的電流,故C錯(cuò)誤;

若斷開S,減小兩極板間的距離,電場強(qiáng)度不變,液滴受到的靜電力不變,則帶

電液滴不運(yùn)動(dòng),故D錯(cuò)誤。

跟蹤訓(xùn)練

1.(2023?廣東韶關(guān)市一模)隨著生活水平的提高,電子秤已經(jīng)成為日常生活中不可

或缺的一部分,電子秤的種類也有很多,如圖3所示是用平行板電容器制成的廚

房用電子秤及其電路簡圖。稱重時(shí),把物體放到電子秤面板上,壓力作用會導(dǎo)致

平行板上層膜片電極下移。則放上物體后()

A.電容器的電容變小

B.電容器的帶電荷量增大

C.極板間電場強(qiáng)度變小

D.膜片下移過程中,電流表有從。到。的電流

答案B

解析根據(jù)電容表達(dá)式。=福,可知當(dāng)兩個(gè)極板間的距離減小時(shí),電容器的電

容增大;再根據(jù)電容定義式C=號,可知電容器一直和電源相連,電壓不變時(shí),

電容增大,帶電荷量增大,即電容器被充電,電流表有從人到。的電流,A、D

錯(cuò)誤,B正確;由勻強(qiáng)電場公式£=力知,當(dāng)電壓不變,兩個(gè)極板間的距離減小

時(shí),極板間電場強(qiáng)度變大,C錯(cuò)誤。

考點(diǎn)二帶電粒子(帶電體)在電場中的直線運(yùn)動(dòng)

1.做直線運(yùn)動(dòng)的條件

⑴粒子所受合外力“合=0,粒子靜止或做勻速直線運(yùn)動(dòng)。

⑵粒子所受合外力廠合70且與初速度共線,帶電粒子將做加速直線運(yùn)動(dòng)或咸速

直線運(yùn)動(dòng)。

2.用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析

3.用功能觀點(diǎn)分析

勻強(qiáng)電場中:W=qEd=qU=^inv215就

非勻強(qiáng)電場中:W=gU=Ek2—Eki

角度II帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動(dòng)

例2(多選)如圖4所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、。中央各有一小

孔,小孔分別位于。、〃、P點(diǎn)。由。點(diǎn)靜止釋放的一價(jià)氫離子恰好能運(yùn)動(dòng)到戶

圖4

A.一定有UAB=—UBC

B.若從O點(diǎn)靜止釋放二價(jià)氨離子,其將以一定速度越過P點(diǎn)

C.若將C板向右平移到P點(diǎn),則由0點(diǎn)靜止釋放的氫離子將運(yùn)動(dòng)到戶點(diǎn)返回

D.若將C板向右平移到P點(diǎn),則由0點(diǎn)靜止釋放的氫離子仍運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回

答案AD

解析由0點(diǎn)靜止釋放的一價(jià)氫離子恰好能運(yùn)動(dòng)到尸點(diǎn),則qUAB+qlhc=O,

即-由上式可知,上述過程與粒子帶電荷量無關(guān),即若從O點(diǎn)靜止

釋放二價(jià)氨離子,則也恰好能運(yùn)動(dòng)到戶點(diǎn),選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;若將C板向

右平移到P點(diǎn),由于B、C帶電荷量不變,根據(jù)七=與=3=益一=啜,可

ClCcZUcrO

知兩板間電場強(qiáng)度不變,M、P之間的電勢差不變,根據(jù)qUaw+qU,wp=(),可知

由O點(diǎn)靜止釋放的氫離子仍運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。

角度同帶電體在電場中的直線運(yùn)動(dòng)

例3如圖5所示,一平行板電容器水平放置,板間距離為d,上下極板開有一小

孔,四個(gè)質(zhì)量均為〃八帶電荷量均為q的帶電小球,其間用長均為苧的絕緣輕桿

相連,處于豎直狀態(tài),今使下端小球恰好位于上極板小孔中,且由靜止釋放,讓

四球豎直下落。當(dāng)下端第二個(gè)小球到達(dá)下極板時(shí),速度恰好為零。重力加速度為

g,(僅兩極板間存在電場)試求:

圖5

(1)兩極板間的電壓;

(2)小球運(yùn)動(dòng)的最大速度。

答案⑴鬻也圈

解析(1)根據(jù)動(dòng)能定理可得

531

4mg^d—2qU—^qU-^qU=0

解得〃=修。

(2)當(dāng)兩個(gè)小球在電場中時(shí),

靜電力Fi=2/;=行"8V4/〃g

當(dāng)三個(gè)小球在電場中時(shí),

靜電力乃=3夕%=,mg>4〃2g

故當(dāng)?shù)谌齻€(gè)小球剛進(jìn)入電場時(shí)速度最大,根據(jù)動(dòng)能定理可得

.d

4mg?廠

解何V~\260

跟蹤訓(xùn)練

2.(2023?四川成都一診)如圖6,傾角為0的絕緣光滑斜面和斜面底端電荷量為Q

的正點(diǎn)電荷均固定,一質(zhì)量為〃?、電荷量為q的帶正電小滑塊從4點(diǎn)由靜止開始

沿斜面下滑,剛好能夠到達(dá)3點(diǎn)。己知A、B間距為3Q?q,重力加速度大小

為g。則A、5兩點(diǎn)間的電勢差等于()

A

QB

8

圖6

〃吆Lsin8*Lsin8

ALQB.

Q

"次Lsin0〃次Lsin0

1—*■

qq

答案C

解析帶正電小滑塊從A點(diǎn)由靜止開始沿斜面下滑,受到重力和電荷Q的庫侖

力作用,從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程,由動(dòng)能定理可知加gLsin9+qS8=0,解得

4、B兩點(diǎn)間的電勢差小=一嗎也C正確。

3.如圖7甲所示,A、B是兩個(gè)足夠大的平行金屬板,兩平行板間加如圖乙所示

電壓,Uo、7b為己知。質(zhì)量為〃八電荷量為q的帶正電粒子在7=0時(shí)刻從緊靠

A板位置由靜止釋放(不計(jì)重力),粒子經(jīng)2元時(shí)間到8板。求:

2仆

圖7

(1)粒子到達(dá)B板時(shí)的速度。;

(2)兩個(gè)金屬板間的距離乩

答案⑴3\弟⑵叭啜

解析(1)在。?7b時(shí)向,粒子運(yùn)動(dòng)的位移為

」12qU*qUoR

dl=?md70=md

在7b?27b時(shí)間,粒子運(yùn)動(dòng)的位移為

_2姓78“Uo7g_5gUo7g

c~~md2md~2md

根據(jù)動(dòng)能定理得

,,d\d21

2oqu。而G+qyy9

解得。=3'/§。

(2)根據(jù)位移關(guān)系得由一"2=d

解得d=T叭陪。

考點(diǎn)三帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)

1.帶電粒子在電場中偏轉(zhuǎn)問題的兩個(gè)重要結(jié)論

(1)不同的帶電粒子從靜止開始經(jīng)過同一電場加速后再從同一偏轉(zhuǎn)電場射出時(shí),

偏移量和偏轉(zhuǎn)角總是相同的。

證明:由

_1/1曲0_丫

,〃以TuoJ

tan

U\l2cU\l

何燈麗tanO=時(shí)

可見y和tan。與粒子的外〃z無關(guān)。

(2)粒子經(jīng)電場偏轉(zhuǎn)后射出,合速度方向的反向延長線與初速度延長線的交點(diǎn)O

為粒子水平位移的中點(diǎn),即。到偏轉(zhuǎn)電場邊緣的距離為今

2.處理帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問題的方法

運(yùn)動(dòng)的將帶電粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿靜電力方向的勻加速直線運(yùn)動(dòng)和垂直靜電

分解法力方向的勻速直線運(yùn)動(dòng)

當(dāng)討論帶電粒子的末速度p時(shí)也可以從能量的角度進(jìn)行求解:qUy=

功能

關(guān)系其中指運(yùn)動(dòng)過程初、末位置兩點(diǎn)間的電勢差

3.計(jì)算粒子打到屏上的位置離屏中心距離的方法

(l)y=泗+L【an0{L為屏到偏轉(zhuǎn)電場的水平距離)。

(2)),=e+L)tan6(1為電場寬度)。

g+L

(3)根據(jù)三角形相似已二丁。

州1

2

例4(多選)(2023?四川綿陽診斷)如圖8所示,水平平行板電容器間距為c/,電源

電壓恒定。閉合開關(guān)S,板間電場穩(wěn)定后,一電子以初速度。從平行板左端水平

射入,經(jīng)過時(shí)間,離開平行板間電場時(shí)速度與水平方向夾角為仇靜電力對電子

做功為W,電子在屏上所產(chǎn)生光點(diǎn)的豎直偏移量為V若保持開關(guān)S閉合,將兩

板間距調(diào)整為2d,電子仍然以初速度。水平射入,不計(jì)電子重力,則()

A.電子通過平行板電容器的時(shí)間是r

B.平行板間電場對電子做功是3卬

C.電子離開平行板間電場時(shí)速度與水平方向夾角是與

D.電子在屏幕所產(chǎn)生的光點(diǎn)的豎直偏移量是%

答案AD

解析電子在平行板電容器中做類平拋運(yùn)動(dòng),水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)平行

板電容器的長度為L,則有/=今故電子通過平行板電容器的時(shí)間是/,A正確;

設(shè)電子在平行板電容器中的加速度為d電子在豎直方向上做勻加速運(yùn)動(dòng),可得

電子在平行板電容器間豎直偏移量為)“=%凡由牛頓第二定律和靜電力公式可

得。=誓=篙靜電力對電子做功為卬=衿,聯(lián)立解得卬/嗒巴現(xiàn)將兩

板間距調(diào)整為2d,則可知沙=;卬,B錯(cuò)誤;電子離開平行板間電場時(shí)速度與水

平方向夾角正切值tan產(chǎn)=鼻=謂,將兩板間距調(diào)整為2d,則lan夕=1tana

夕C錯(cuò)誤;設(shè)電子在平行板電容器外豎直方向的位移y2=Otan0,電子在

屏幕所產(chǎn)生的光點(diǎn)的豎直偏移量是y=),i+"=嚼+Otan仇將兩板間距調(diào)整為

2d,則豎直偏移量變?yōu)椋?二震十竺邛,則有D正確。

I//tV4乙乙

跟蹤訓(xùn)練

4.如圖9所示,一電荷量為q的帶電粒子以一定的初速度由P點(diǎn)射入勻強(qiáng)電場,

入射方向與電場線垂直。粒子從Q點(diǎn)射出電場時(shí),其速度方向與電場線成30。

角。已知?jiǎng)驈?qiáng)電場的寬度為",方向豎直向上,尸、Q兩點(diǎn)間的電勢差為U

(U>0),不計(jì)粒子重力,尸點(diǎn)的電勢為零。則下列說法正確的是()

圖9

A.粒子帶負(fù)電

B.帶電粒子在。點(diǎn)的電勢能為qU

C.P、。兩點(diǎn)間的豎直距離為,

D.此勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度為斗乎

答案D

解析由題圖可知,帶電粒子的軌跡向上彎曲,則粒子受到的靜電力方向豎直向

上,與電場方向相同,所以該粒子帶正電,故A錯(cuò)誤;粒子從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到。點(diǎn),

靜電力做正功,為則粒子的電勢能減少了9。,P點(diǎn)的電勢為零,可知

帶電粒子在。點(diǎn)的電勢能為一4U,故B錯(cuò)誤;0點(diǎn)速度的反向延長線過水平位

d

移的中點(diǎn),則丁=而焉=多,電場強(qiáng)度大小為驊,故D正確,C

錯(cuò)誤。

5.如圖10,平行板電容器板間電壓為U,板間距為乩兩板間為勻強(qiáng)電場,讓質(zhì)

子流以初速度。。垂直電場射入,沿。軌跡落到下板的中央?,F(xiàn)只改變其中一條

件,使質(zhì)子沿人軌跡落到下板邊緣,則可以將(忽略重力影響)()

。---

IS

也”I1.也

圖10

A.開關(guān)S斷開

B.初速度變?yōu)?uo

C.板間電壓變瑤

D.上板豎直移動(dòng),使板間距變?yōu)?d

答案C

解析斷開開關(guān),極板上的電壓不變,兩板間電場強(qiáng)度不變,故質(zhì)子的運(yùn)動(dòng)軌跡

不變,A錯(cuò)誤;根據(jù)a=端,),=%?,可得y=藤^,從下板邊緣射出

時(shí),豎直位移y不變,水平位移x變?yōu)樵瓉淼膬杀?,故可采取的措施是初速度?/p>

為2g,或板間電壓變?yōu)楣蛏习迳弦剖拱彘g距變?yōu)?/B、D錯(cuò)誤,C正確。

提升素養(yǎng)能力

(限時(shí):40分鐘)

A級基礎(chǔ)對點(diǎn)練

對點(diǎn)練1平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析

1.(多選)(2023?遼寧鐵嶺市六校高三聯(lián)考)計(jì)算機(jī)鍵盤每個(gè)鍵下都連有一塊小金屬

片,與該金屬片隔有一定空氣間隙的是另一塊固定的小金屬片,這組金屬片組成

一個(gè)可變的平行板電容器,如圖1所示。當(dāng)鍵被按下,此電容器的電容發(fā)生變化,

與之相連的電子線路就能檢測到這個(gè)鍵被按下,從而給出相應(yīng)的信號。已知金屬

片的正對面積為50mm2,鍵未被按下時(shí)兩金屬片的距離為0.6mm,當(dāng)鍵被按下

時(shí)兩金屬片的距離為0.3mm,假設(shè)金屬片的正對面積及兩端的電壓始終保持不

變,則鍵被按下后()

圖1

A.金屬片間的電場強(qiáng)度保持不變

B.金屬片間的電場強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼?倍

C.金屬片上的電荷量變?yōu)樵瓉淼囊话?/p>

D.金屬片上的電荷量變?yōu)樵瓉淼?倍

答案BD

解析根據(jù)E=%,電壓不變,距離減小為原來的一半,則電場強(qiáng)度變?yōu)樵瓉淼?/p>

2倍,A錯(cuò)誤,B正確;根據(jù)。=£,。=懸,解得。=器,電壓不變,距離

減小為原來的一半,金屬片上的電荷量變?yōu)樵瓉淼?倍,C錯(cuò)誤,D正確。

2.(2023?江蘇無錫市高三期末)如圖2所示,平行板電容器通過一滑動(dòng)變阻器R與

直流電源連接,G為一零刻度在表盤中央的電流計(jì),閉合開關(guān)S后,下列說法中

正確的是()

圖2

A.若在兩板間插入電介質(zhì),電容器的電容變小

B.若在兩板間插入一導(dǎo)體板,電容器的帶電荷最變小

C.若將滑動(dòng)變阻器的滑片P向上移動(dòng),電容器的帶電荷量變大

D.若將電容器下極板向下移動(dòng)一小段距離,此過程電流計(jì)中有從。到b方向的電

答案C

解析根據(jù)公式。=鑒,在兩板間插入電介質(zhì),&增加,所以電容器的電容變

大,故A錯(cuò)誤;同理,在兩板間插入一導(dǎo)體板,由于導(dǎo)體板的靜電感應(yīng),致使

電容器兩板間距d減小,電容器的電容增加,由公式C=£可知,極板間電壓不

變時(shí),帶電荷量變大,故B錯(cuò)誤;將滑動(dòng)變阻器的滑片尸向上移動(dòng),電容器極

板間電壓變大,電容器帶電荷量變大,故C正確;將電容器下極板向下移動(dòng)一

小段距離,電容器的電容減小,電容器將放電,此過程電流計(jì)中有從〃到。方向

的電流,故D錯(cuò)誤。

3.(2023?安徽五校聯(lián)盟高三聯(lián)考)如圖3所示,D是一只理想二極管,電流只能從

〃流向江而不能從b流向平行板電容器的A、8兩極板間有一帶電油滴,電

荷量為我電荷量很小不會影響兩板間電場的分布),帶電油滴在P點(diǎn)處于靜止?fàn)?/p>

態(tài)。以Q表示電容器儲存的電荷量,U表示兩極板間電壓,”表示。點(diǎn)的電勢,

EP表示帶電油滴在P點(diǎn)的電勢能。若保持極板A不動(dòng),將極板3稍向下平移,

則下列說法中正確的是()

圖3

A.。減小B.U減小

C.9P減小D.Ep減小

答案D

解析保持極板A不動(dòng),將極板8稍向下平移,板間距離d增大,根據(jù)電容的

決定式C=W焉知,電容。減小;電容器的電壓不變時(shí),則電容器所帶電荷量將

要減小,由于二極管具有單向?qū)щ娦?,電荷不能流回電源,所以電容器的電荷?/p>

。保持不變;由于電容C減小,由電容的定義式C=£,可知兩極板間電壓U變

大;根據(jù)C=黑?C埒E=?,可得E=¥¥,板間電場強(qiáng)度E不變,P點(diǎn)、

4TJLKCZCyCl上rJ

與8板間電勢差UPB增大,根據(jù)UpB=9p一”可知P點(diǎn)的電勢增大,

根據(jù)平衡條件可知帶電油滴帶負(fù)電,根據(jù)Ep=q9可知油滴在P點(diǎn)的電勢能EP

減小,故A、B、C錯(cuò)誤,D正確。

對點(diǎn)練2帶電粒子(帶電體)在電場中的直線運(yùn)動(dòng)

4.靜電火箭是利用電場加速工作介質(zhì)形成高速射流而產(chǎn)生推力的。工作過程簡化

圖如圖4所示,離子源發(fā)射的離子經(jīng)過加速區(qū)加速,進(jìn)入中和區(qū)與該區(qū)域里面的

電子中和,最后形成中性高速射流噴射而產(chǎn)生推力。根據(jù)題目信息可知()

______『加歲區(qū)j.高淳射流

離子源]I?中和心

L_J........

MN?

圖4

A.M板電勢低于N板電勢

B.進(jìn)入中和區(qū)的離子速度與離子帶電荷量無關(guān)

C.增大加速區(qū)MN極板的距離,可以增大射流速度而獲得更大的推力

D.增大極板間的電壓,可以增大射流速度而獲得更大的推力

答案D

解析由于加速后的得子在中和區(qū)與電子中和,所以被加速的離子帶正電,則加

速器極板〃電勢高,A錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理知綺2,解得。所以

進(jìn)入中和區(qū)的離子速度與比荷、加速電壓有關(guān),與極板距離無關(guān),電壓增大,速

度增大,故D正確,E、C錯(cuò)誤。

5.如圖5所示,一充電后的平行板電容器的兩極板相距/,在正極板附近有一質(zhì)

量為/〃、電荷量為小(qi>())的粒子A;在負(fù)極板附近有一質(zhì)量也為加、電荷量為

一夕2(力>())的粒子僅在靜電力的作用下兩粒子同時(shí)從靜止開始運(yùn)動(dòng)。已知兩

粒子同時(shí)經(jīng)過一平行于正極板且與其相距會的平面Q,兩粒子間相互作用力可忽

略,不計(jì)重力,則以下說法正確的是()

I.......Li

IQ

iIj_

圖5

A.電荷量/與小的比值為3:7

B.電荷量小與飲的比值為3:4

C.粒子4、8通過平面Q時(shí)的速度之比為9:16

D.粒子A、8通過平面。時(shí)的速度之比為3:7

答案B

解析設(shè)電場強(qiáng)度大小為已兩粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,對粒子A,有小=喏,

1/=^|/2,對粒子B,有。2=誓,$=52巴聯(lián)立解得缶=1,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B

正確;由動(dòng)能定理得曲=品;2—0,解得選項(xiàng)c、D錯(cuò)誤。

6.如圖6所示,傾斜放置的平行板電容器兩極板與水平面夾角為仇極板間走為

d,帶負(fù)電的微粒質(zhì)量為加、帶電荷量大小為小從極板M的左邊緣A處以初速

度。。水平射入,沿直線運(yùn)動(dòng)并從極板N的右邊緣3處射出,重力加速度為g,

則()

圖6

A微粒到達(dá)B點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為前流

B.微粒的加速度大小等于gsin9

C.兩極板的電勢差UMN=卷嚼

D微粒從A點(diǎn)到8點(diǎn)的過程,電勢能減少鬻

答案c

解析微粒僅受靜電力和重力,靜電力方向垂直于極板,重力的方向豎直向下,

微粒做直線運(yùn)動(dòng),合力方向沿水平方向,由此可知,靜電力方向垂直于極板斜向

左上方,合力方向水平向左,微粒做減速運(yùn)動(dòng),微粒到達(dá)B點(diǎn)時(shí)動(dòng)能小于涕,

選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)"sin,=/M,qEcos0=mg,解得后=":鱉/a=gtan。,選

項(xiàng)B錯(cuò)誤;兩極板的電勢差僵,選項(xiàng)C正確;微粒從A點(diǎn)到3

點(diǎn)的過程,靜電力做攵功,電勢能增加,電勢能僧加量為鬻,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

C/

對點(diǎn)練3帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)

7.(2023?吉林長春質(zhì)檢)如圖7所示,空間存在著豎直向下的勻強(qiáng)電場,一個(gè)質(zhì)量

為例、電荷量為式g>0)的帶電粒子以水平方向的初速度。。由O點(diǎn)射入,剛好通

過豎直平面內(nèi)的尸點(diǎn),己知連線。P與初速度方向的夾角為。=45。,不計(jì)粒子的

重力,則。、P兩點(diǎn)間的電勢差公?為()

圖7

mvi"尿八2團(tuán)捕5mvi

A?'"^B.一rD.^—

2qq2q

答案C

解析粒子所帶電荷量為正,則其所受的靜電力方向豎直向下,設(shè)OP長度為L,

分析可知,粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律,在豎直方向有

iaE

Lsin產(chǎn),水平方向有Leos9=ooZ,由牛頓第二定律有g(shù)E=〃z〃,即Q=匕,

則0尸兩點(diǎn)間的電勢差U”=ELsinO,聯(lián)立解得UOP=等,C正確。

8.(多選)如圖8所示,氣核、笊核、瓶核三種粒子從同一位置無初速度地進(jìn)入水

平向右的加速電場昂,之后進(jìn)入豎直向下的勻強(qiáng)電場及發(fā)生偏轉(zhuǎn),最后打在屏

上。整個(gè)裝置處于真空中,不計(jì)粒子重力及其相互作用,那么()

圖8

A.偏轉(zhuǎn)電場及對三種粒子做功一樣多

B.三種粒子打到屏上時(shí)的速度一樣大

C.三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間相同

D.三種粒子一定打到屏上的同一位置

答案AD

解析帶電粒子在電場Ei中加速,由動(dòng)能定理有夕石展=3加2,解得。

進(jìn)入豎直向下的勻強(qiáng)電場及中做類平拋運(yùn)動(dòng),由L=s,》=上產(chǎn),qEi=nub聯(lián)

立解得)'=偏轉(zhuǎn)電場及對三種粒子做功卬=夕良丁=嚼,與粒子質(zhì)量無

關(guān),所以偏轉(zhuǎn)電場反對三種粒子做功一樣多,A正確;設(shè)粒子打到屏上時(shí)的速

度大小為以,由動(dòng)能定理得W=%?"2一前",可知/J卷:與+4學(xué),三種

乙乙\1XLLI//IClfil

粒子質(zhì)量不相等,B錯(cuò)誤;三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間心=①+/勺=7肅+三

=\偌+/焉(1+/),故所用時(shí)間不相同,c錯(cuò)誤;由于)=黑,與粒子

質(zhì)量無關(guān),三種粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的水平位移相等,側(cè)移量相同,則出射角相同,

所以三種粒子一定打到屏上的同一位置,D正確。

B級綜合提升練

9.(多選)(2023?山東濰坊市模擬)坐標(biāo)系xOy所在的豎直平面內(nèi)存在著范圍足夠大

且方向豎直向下的勻強(qiáng)電場,犬軸沿水平方向,一帶負(fù)電小球以初速度。o從坐標(biāo)

原點(diǎn)0水平射出,一段時(shí)間后小球通過第四象限產(chǎn)(乙一”點(diǎn)(圖9中沒有標(biāo)出)。

已知小球質(zhì)量為相,重力加速度為g,則小球()

y

圖9

A.從。到P的運(yùn)動(dòng)過程,運(yùn)動(dòng)時(shí)間為《

B.到達(dá)P點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為%加

C.到達(dá)P點(diǎn)時(shí)速度偏向角正切值為tan0=\

D.所受靜電力大小為竿+〃zg

答案AB

解析從。到P的運(yùn)動(dòng)過程,小球在水平方向上做勻速運(yùn)動(dòng),則運(yùn)動(dòng)時(shí)間為/

=靠選項(xiàng)A正確;小球在豎直方向做勻加速運(yùn)動(dòng),則L=?t,即vy=2vof到

達(dá)/點(diǎn)時(shí)速度為0P=、福+/=小加,動(dòng)能反=/樣=*加8,選項(xiàng)B正確;到

7;v

達(dá)尸點(diǎn)時(shí)速度偏向角正切值為tan0=藐=2,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理有〃密£一

FL^mvp—^mvi,所受靜電力大小為f^vig一節(jié)型,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

乙乙L

10.(多選)(2021?全國乙卷,20)四個(gè)帶電粒子的電荷量和質(zhì)量分別為(十小〃2)、

(+g,2m)>(+3q,3m)、(—4,〃z),它們先后以相同的速度從坐標(biāo)原點(diǎn)沿x軸

正方向射入一勻強(qiáng)電場中,電場方向與y軸平行。不計(jì)重力,下列描繪這四個(gè)粒

子運(yùn)動(dòng)軌跡的圖像中,可能正確的是()

答案AD

解析分析可知帶電粒子在勻強(qiáng)電場中做類邛拋運(yùn)動(dòng),則帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡力

2

程為?甯J,由于帶電粒子的初速度相同,帶電粒子(+%機(jī))、(+3夕,3〃。

的比荷相同,則帶電粒子(+小機(jī))、(+3夕,3m)的運(yùn)動(dòng)軌跡重合,C錯(cuò)誤;當(dāng)電

場方向沿y軸正方向時(shí),帶正電的粒子向y軸正方向偏轉(zhuǎn),帶負(fù)電的粒子向y軸

負(fù)方向偏轉(zhuǎn),則粒子(+夕,次)、(+34,3〃。的運(yùn)動(dòng)軌跡與粒子(一外加)的運(yùn)動(dòng)軌

跡關(guān)于x軸對稱,粒子(+4,2M的比荷比粒子(+“,⑼、(+3g,3⑼的小,貝

相同時(shí),粒子(+q,2〃z)沿y軸方向的偏轉(zhuǎn)量比粒子(+q,m)、(+3q,3m)的小,

D正確;當(dāng)電場方向沿),軸負(fù)方向時(shí),同理可知A正確,B錯(cuò)誤。

11.(2023?山西太原市高三期末)如圖10甲所示,一絕緣細(xì)直長桿水平放置,處于

水平方向的靜電場中。以。為原點(diǎn),沿細(xì)桿建立x軸,電場強(qiáng)度七隨x的分布

如圖乙所示。xW()處,電場強(qiáng)度恒定,方向沿工軸正方向;在工>0處,電場強(qiáng)

度沿x軸負(fù)方向并隨x均勻增大.帶電的小圓環(huán)套在細(xì)桿上,其質(zhì)量〃?=().2kg、

電荷量g=2X1()一6c,小圓環(huán)與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)M=().1。將小圓環(huán)從A(—1m)

點(diǎn)由靜止釋放(g=1()m/s2),求:

EA.x105V?m_,)

2.()

A1.0

-1o1.02.0x/mx/m

-1.0

甲乙

圖1()

(1)小圓環(huán)到達(dá)O點(diǎn)時(shí)的速度大?。?/p>

(2)小圓環(huán)向右運(yùn)動(dòng)到最遠(yuǎn)位置的坐標(biāo)值。

答案⑴啦m/s(2)電—l)m

解析(1)設(shè)小圓環(huán)到達(dá)。點(diǎn)的速度大小為。0,

由動(dòng)能定理得qE\XAO—/^mgXAO=jnvi

解得00=啦m/So

⑵設(shè)小圓環(huán)向右運(yùn)動(dòng)到最遠(yuǎn)處的位置坐標(biāo)為初,該處電場強(qiáng)度為a,。到該點(diǎn)

的電勢差為億則有

&一匕3,U=^EBXB

從。到該點(diǎn),由動(dòng)能定理有

1、

qU-R〃gXB=0—產(chǎn)即

解得x=(小一l)m。

12.如圖11所示,空間分為I、II兩個(gè)足夠長的區(qū)域,各邊界(圖中虛線)均水平,

I區(qū)域存在電場強(qiáng)度為e=1.0Xl()4v/m的勻強(qiáng)電場,方向豎直向上;II區(qū)域存

在電場強(qiáng)度為及=坐乂1()5v/m的勻強(qiáng)電場,方向水平向右,兩個(gè)區(qū)域?qū)挾确謩e

為di=5.0m,d2=4.0m。一質(zhì)量〃?=LOX10*kg、帶電荷量4=+L6X10,c

的粒子從。點(diǎn)由靜止釋放,粒子重力忽略不計(jì)。求

圖11

⑴粒子離開區(qū)域1時(shí)的速度大?。?/p>

⑵粒子離開區(qū)域II時(shí)發(fā)生的偏移量x的大??;

⑶粒子出區(qū)域II后加另一個(gè)勻強(qiáng)電場,使粒子在此電場作用下經(jīng)1.0s速度變?yōu)?/p>

零,此電場的電場強(qiáng)度£的大小和方向。

答案(l)4X10sm/s(2)2小m(3)50V/m與水平方向成30。角斜向左下方

解析(1)由動(dòng)能定理得qE\d\=^fnvl

解得。?=4X103m/s。

⑵粒子在區(qū)域n內(nèi)做類平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間

Z2=—=1X1O_3S

又「追

m

偏移量x=^aA

解得工=2小mo

(3)由辦="2=才72,Vy=V\

付tan0-v-3

所以。=30。

則所加電場方向應(yīng)與水平方向成30。角斜向左下方

粒子剛出區(qū)域II時(shí)速度大小

v=yjv3+u《=8X1()3ni/s

上退

由V=m—t

解得當(dāng)=50V/m。實(shí)驗(yàn)十觀察電容器的充、放電現(xiàn)象

夯實(shí)必備知識

實(shí)驗(yàn)原理實(shí)驗(yàn)操作注意事項(xiàng)

1.電流表要選用小量程

1.連電路,按原理圖連接的靈敏電流表。

器材。2.要選擇大容量的電容

2.單刀雙擲開關(guān)S接1,器。

觀察充電現(xiàn)象。3.實(shí)驗(yàn)要在干燥的環(huán)境

圖乙電容器放電3.單刀雙擲開關(guān)S接2,中進(jìn)行。

電容器與電源相連,形成充觀察放電現(xiàn)象。4.在做放電實(shí)驗(yàn)時(shí),在

電電流,隨著極板電荷量的增4.關(guān)閉電源,整理器材電路中串聯(lián)一個(gè)電阻,

加,充電電流減小。避免燒壞電流表

電容器的正、負(fù)電荷中和,形

成放電電流,隨著極板電荷量

的減少,放電電流減小

1.觀察電流表示數(shù)變化,總結(jié)電容器充、放電電流的變化規(guī)律。

2.可將電流表換成電流傳感器,由計(jì)算機(jī)繪制充、放電的i-f圖像,由

圖像計(jì)算充、放電過程通過電流傳感器的電荷量。

數(shù)據(jù)方法:先算出一個(gè)小方格代表的電荷量,然后數(shù)出整個(gè)圖像與橫軸所圍

處理的面積中的方珞數(shù)(大于半個(gè)的按一個(gè)方格計(jì)算,小于半個(gè)的舍棄)。電容

潛充電或放電過程中電荷量為一個(gè)小方格代表的電荷量乘以方格數(shù)。

3.電容器兩極板之間的電壓等于電源電動(dòng)勢,由電容的定義式C=名估算

出電容器的電容

研透

考點(diǎn)電容器充、放電過程的分析

例1(2023?北京市海淀區(qū)高三期末)某同學(xué)用電流傳感器和電壓傳感器研究電容

器的放電情況,按如慳1連接電路,實(shí)驗(yàn)時(shí),先將開關(guān)S與1端相連,待電路穩(wěn)

定后,將開關(guān)擲向2端,傳感器將信息傳入計(jì)算機(jī),屏幕上可以顯示出電流、電

(1)由圖1可知,傳感器2應(yīng)為傳感器(選填“電流”或“電壓”)。

(2)計(jì)算機(jī)屏幕上顯示的i~t圖線可能為下圖中的,u-t圖線可能為下圖

中的o

(3)結(jié)合屏幕顯示的i-r圖線、〃一,圖線信息,可以估算出

A.電容器的電容

B.電容器儲存的電荷量

答案(1)電壓(2)BD(3)AB

解析(1)傳感器2與電阻R并聯(lián),應(yīng)為電壓傳感器。

⑵隨著電容器放申,,電容器電荷量減小,由。=號,可知電容器兩端電壓減小,

電阻R保持不變,電流傳感器、電壓傳感器示數(shù)均減小,故i-f圖像選B,u-t

圖像選D。

⑶根據(jù)i—f圖像的面積可以估算出電荷量,根據(jù)電容定義式。=號,可以估算出

電容,故選A、Bo

例2(2023?北京市東城區(qū)高三模擬)電流傳感器可以像電流表一樣測量電流,能顯

示出電流隨時(shí)間變化的/一“圖像。照圖2甲連接電路,先使開關(guān)S與1端相連,

電源向電容器充電,這個(gè)過程可在較短時(shí)間內(nèi)完成。然后把開關(guān)S擲向2端,電

容器通過電阻R放電,傳感器將電流信息傳入計(jì)算機(jī),屏幕上顯示出電流隨時(shí)

間變化的I-t圖像如圖乙所示。

(1)在圖乙中畫一個(gè)豎立的狹長矩形(在圖乙的最左邊),它的面積的物理意義是

(填寫面積所代表物理量的名稱)

(2)根據(jù)I-t圖像估算電容器在全部放電過程中移放的電荷量約為C(結(jié)

果保留1位有效數(shù)字)。

⑶若對應(yīng)開關(guān)S與1端相連的充電過程,電荷量隨時(shí)間變化的q-t圖像的示意

圖是怎樣的?請?jiān)趫D丙中定性畫出。

TRtG

接計(jì)一機(jī)S

一麗網(wǎng)片產(chǎn)

圖2

(4)實(shí)驗(yàn)中,為使能觀察到的放電過程持續(xù)更長的時(shí)間,請通過分析,判斷:在

其他條件一定的條件下,電阻R應(yīng)選擇(“盡量大一些”或“盡量

小一些”)。

(5)某實(shí)驗(yàn)小蛆在完成實(shí)驗(yàn)后,積極展開思考,講一步講行理論探究“為什么放

電過程中電流的變化率越來越小",假如你也是實(shí)驗(yàn)小組的一員,請你對此做出

合理的理論分析:______________________________________________________

答案(1)電荷量(2)3X10—3(3)見解析圖(4)盡量大一些(5)見解析

解析(1)在極短時(shí)間內(nèi),電容器放電電流/可以認(rèn)為不變,認(rèn)為圖乙中().1s內(nèi)

放電電流不變,則狹長矩形面積的物理意義為電容器放出的電荷量。

⑵根據(jù)電流定義式/斗,可得9=〃。

所以在I-t圖像中,圖線與橫軸圍成的面積等于電荷量,所以電容器在全部放

電過程中釋放的電荷量為圖線與橫軸圍成的面積,由圖可知,一小格代表的電荷

量為利=0.2X10-3x04C=8X10-5Co

圖線與橫軸圍成的區(qū)域中大約有41個(gè)小方格,配以總電荷量為

_53-3

Q=41的=41X8X1OC=3.28X10~C^3X10CO

(3)若對應(yīng)開關(guān)S與1端相連的充電過程,開始時(shí)充電電流較大,則q一/圖像的

切線斜率較大,隨著充電電流逐漸減小,則“一f圖像的切線斜率逐漸減小,最

后趨于穩(wěn)定,3一,圖像如圖所示。

(4)實(shí)驗(yàn)中,為使能觀察到的放電過程持續(xù)更長的時(shí)間,電阻R應(yīng)選擇盡量大一

些,因?yàn)獒尫诺碾姾闪渴且欢ǖ?,電流越小,放電過程持續(xù)時(shí)間越長。

(5)放電過程中電流的變化率為

A/\neSvkuF

~\t=~~\T=neS~\i=neSa=僅與1

放電過程中,隨著電容器極板上電荷量的減少,電壓減小,電場對自由電荷的靜

電力減小,因此電流的變化率越來越小。

例3(2022?北京市房山區(qū)高三模擬)電容器是一種重要的電學(xué)元件,在電工、電子

技術(shù)中應(yīng)用廣泛。使用圖3甲所示電路觀察電容器的充、放電過程。電路中1勺電

流傳感器與計(jì)算機(jī)相連,可以顯示電路中電流隨時(shí)間的變化。圖甲中直流電源電

動(dòng)勢E=8V,實(shí)驗(yàn)前目容器不帶電。先使S與“1”端相連給電容器充電,充電結(jié)

束后,使S與“2”端相連,直至放電完畢。計(jì)算機(jī)記錄的電流隨時(shí)間變化的i—r

曲線如圖乙所示。

圖3

⑴乙圖陰影為i-t圖像與對應(yīng)時(shí)間軸所圍成的面積,表示的物理意義是

___________________________________________(填寫所代表物理量的名稱)。

⑵乙圖中陰影部分的面積sS2(選填“>"y域“)o

(3)計(jì)算機(jī)測得S=1203mA&則該電容器的電容為F(保留2位有效數(shù)

字)。

(4)由甲、乙兩圖可判斷阻值RiR2(選填'"Y'或“=”)。

答案(1)電荷量(2)=(3)0.15(4)<

解析(1)根據(jù)q=〃可知i—f圖像與對應(yīng)時(shí)間軸所圍成的面積表示的物理意義是

電荷量。

(2)8表示電容器充電后所帶電荷量,S2表示電容器放電的電荷量,所以S=S2。

(3)該電容器的電容為C=§=20.15F。

(4)由題圖乙可知電容器充電瞬間電流比電容器放電瞬間電流大,且電容器充電

瞬間電源電壓和放電瞬間電容器兩端電壓相等,則有不受〉7出丁,所以R<R2。

AI-TKOR2+R)

?^11素養(yǎng)能力

L在如圖1所示實(shí)驗(yàn)中,關(guān)于平行板電容器的充、放電,下列說法正確的是()

S-o

2

圖1

A.開關(guān)接1時(shí),平行板電容器充電,且上極板帶王電

B.開關(guān)接1時(shí),平行板電容器充電,且上極板帶負(fù)電

C.開關(guān)接2時(shí),平行板電容器充電,且上極板帶正電

D.開關(guān)接2時(shí),平行板電容器充電,且上極板帶負(fù)電

答案A

解析開關(guān)接1時(shí),平行板電容器充電,上極板與電源正極相連而帶正電,A正

確,B錯(cuò)誤;開關(guān)接2對,平行板電容器放電,放電結(jié)束后上、下極板均不帶電,

C、D錯(cuò)誤。

2.某實(shí)驗(yàn)小組做“觀察電容器的充、放電現(xiàn)象”的實(shí)驗(yàn)。

⑴同學(xué)甲用如圖2所示的電路做實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)器材有電源、電阻、電容器、電流

表、電壓表以及單刀雙擲開關(guān)。關(guān)于電源和電流表的選取,下列說法正確的是

A.交流電源,零刻度線在左側(cè)的電流表

B.交流電源,零刻度線在中間的電流表

C.直流電源,零刻度線在左側(cè)的電流表

D.直流電源,零刻度線在中間的電流表

(2)同學(xué)乙將同學(xué)甲電路中的電流表和電壓表換成電流傳感器和電壓傳感器,同

學(xué)乙先使開關(guān)S與1端相連,穩(wěn)定后得到如圖⑶和圖(b)所示的圖像,然后把開

關(guān)S擲向2端,穩(wěn)定后得到如圖(c)和圖(d)所示的圖像。根據(jù)圖像,在表格內(nèi)各

空格處填上合理的答案。

電容器是在充電流傳感器中的電流正電容器兩端的電壓

開關(guān)位置

電還是在放電在增大還是減小正在增大還是減小

S與1端相連———

S與2端相連———

(3)同學(xué)丙多次測量,獲取某電容器實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),繪制出如圖所示的圖像,其中正

確的是o

ABCD

答案(l)D(2)充電減小增大放電減小減小(3)BCD

解析(1)因?yàn)橐^察且容器的充、放電現(xiàn)象,所以只能選擇直流電源,若選擇

交流電源,電流表將一直有示數(shù)。電流表要往左右兩個(gè)方向偏,所以要選零刻度

線在中間的電流表,故A、B、C錯(cuò)誤,D正確。

(2)開關(guān)S與1端相連后,是電容器充電過程,此時(shí)由題圖可知電流傳感器中的

電流正在減小,電容器兩端的電壓正在增大。開關(guān)S擲向2端后,是放電過程,

此時(shí)由題圖可知電流傳感器中的電流正在減小,電容器兩端的電壓正在減小。

⑶由。=篇知,C是定值,與Q、U無關(guān),由電容定義式。=號可知,。和U

成正比,故A錯(cuò)誤,B、C、D正確。

3.(2023?河北省級高三聯(lián)測)某小組同學(xué)用如圖3甲所示的電路,利用電流傳感器

(接計(jì)算機(jī)采集聚)、電阻箱和電容器測量電源電動(dòng)勢和內(nèi)阻,已知電容滯的電容

為C

先按圖甲所示電路連接好實(shí)驗(yàn)電路,然后進(jìn)行如下操作:①接通開關(guān)S,調(diào)節(jié)電

阻箱R的阻值,電路穩(wěn)定時(shí),記下電流傳感器示數(shù)/;②斷開開關(guān)S,同時(shí)開始

計(jì)時(shí),采集器每隔加采集一次電流/的值,將采集的數(shù)據(jù)填入預(yù)先設(shè)計(jì)的表格

中;③根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)繪制以時(shí)間,為橫坐標(biāo)、電流/為縱坐標(biāo)的,一,圖像;

④根據(jù)l-i圖像估算出該電容器初始時(shí)所帶的電荷量Q。

甲乙

圖3

(1)圖乙為某次實(shí)驗(yàn)得到的I~t圖像。試估算出該電容器初始放電時(shí)所帶的電荷

量Q約為C(保留3位有效數(shù)字)。

(2)斷開開關(guān)后若增大電阻箱的接入值,/一,圖像應(yīng)該是選項(xiàng)(實(shí)線表示

增大R前的圖像,虛線代表增大R后的圖像)。

ABCD

答案(1)8.00X10-3Q)A

解析(1)由AQ=/-Ar知所求電荷量為曲線與坐標(biāo)軸所圍的圖形的面積,則利用

數(shù)格子方法估算出電容器初始放電時(shí)的電荷量為

Q=32X0.5X0.5X10-3c=8.00X10-3Co

(2)如果只增大電阻凡則電容器放電的最大電流會減小,由于放電電荷量不變,

即/一,圖像的“面積”不變,故選A。

4.某課外興趣小組設(shè)計(jì)了一個(gè)測定電容器電容的實(shí)驗(yàn)方案,其實(shí)驗(yàn)原理如圖4甲

所示,E為電池組,C為待測電容器,G為檢流計(jì)(可測微弱電流),R為滑動(dòng)變

阻器,R是定值電阻,V是電壓表,S\S

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