題目列表(包括答案和解析)
.入射光線垂直于AB邊從F點射入玻璃磚,經E點折射后到達地面上的P點,已知AE=ED=L,∠ABD=60°,試求光線從F到P所用時間?(光在真空中的速度大小為c).
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1.[物理——選修2-2] (1)常見的傳動方式有__________、__________、__________和齒輪傳動等。齒輪傳動的傳動比是主動輪與__________的轉速之比,傳動比等于__________與__________的齒數之比。
(2)液壓千斤頂是利用密閉容器內的液體能夠把液體所受到的壓強向各個方向傳遞的原理制成的。圖為一小型千斤頂的結構示意圖。大活塞A的直徑D1=20 cm,小活塞B的直徑D2=5 cm,手柄的長度OC=50 cm,小活塞與手柄的連接點到轉軸O的距離DO=10 cm。現用此千斤頂使質量m=4×103 kg的重物升高了h=10 cm。g取10 m/s2,求
(i)若此千斤頂的效率為80%,在這一過程中人做的功為多少?
(ii)若此千斤頂的效率為100%,當重物上升時,人對手柄的作用力F至少要多大?
2.[物理——選修3-3]
(1)帶有活塞的氣缸內封閉一定量的理想氣體。氣體開始處于狀態a,然后經過過程ab到達狀態b或經過過程ac到達狀態c,b、c狀態溫度相同,如V-T圖所示。設氣體在狀態b和狀態c的壓強分別為pb和pc,在過程ab和ac中吸收的熱量分別為Qab和Qac,則___________(填入選項前的字母,有填錯的不得分)
A.pb>pc,Qab>Qac B.pb>pc,Qab<Qac
C.pb<pc,Qab>Qac D.pb<pc,Qab<Qac
(2)圖中系統由左右兩個側壁絕熱、底部導熱、截面均為S的容器組成。左容器足夠高,上端敞開,右容器上端由導熱材料封閉。兩容器的下端由可忽略容積的細管連通。
容器內兩個絕熱的活塞A、B下方封有氮氣,B上方封有氫氣。大氣的壓強為p0,溫度為T0=273 K,兩活塞因自身重量對下方氣體產生的附加壓強均為0.1p0。系統平衡時,各氣柱的高度如圖所示。現將系統底部浸入恒溫熱水槽中,再次平衡時A上升了一定高度。用外力將A緩慢推回第一次平衡時的位置并固定,第三次達到平衡后,氫氣柱高度為0.8h。氮氣和氫氣均可視為理想氣體。求
(i)第二次平衡時氮氣的體積;
(ii)水的溫度。
3.[物理——選修3-4]
(1)某振動系統的固有頻率為f0,在周期性驅動力的作用下做受迫振動,驅動力的頻率為f。若驅動力的振幅保持不變,下列說法正確的是______(填入選項前的字母,有填錯的不得分)
A.當f<f0時,該振動系統的振幅隨f增大而減小
B.當f>f0時,該振動系統的振幅隨f減小而增大
C.該振動系統的振動穩定后,振動的頻率等于f0
D.該振動系統的振動穩定后,振動的頻率等于f
(2)一棱鏡的截面為直角三角形ABC,∠A=30°,斜邊AB=a。棱鏡材料的折射率為
。在此截面所在的平面內,一條光線以45°的入射角從AC邊的中點M射入棱鏡。畫出光路圖,并求光線從棱鏡射出的點的位置(不考慮光線沿原路返回的情況)。
4.[物理——選修3-5]
(1)關于光電效應,下列說法正確的是________(填入選項前的字母,有填錯的不得分)
A.極限頻率越大的金屬材料逸出功越大
B.只要光照射的時間足夠長,任何金屬都能產生光電效應
C.從金屬表面出來的光電子的最大初動能越大,這種金屬的逸出功越小
D.入射光的光強一定時,頻率越高,單位時間內逸出的光電子數就越多
(2)兩個質量分別為M1和M2的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上。A和B的傾斜面都是光滑曲面,曲面下端與水平面相切,如圖所示。一質量為m的物塊位于劈A的傾斜面上,距水平面的高度為h。物塊從靜止開始滑下,然后又滑上劈B。求物塊在B上能夠達到的最大高度。
第八部分 靜電場
第一講 基本知識介紹
在奧賽考綱中,靜電學知識點數目不算多,總數和高考考綱基本相同,但在個別知識點上,奧賽的要求顯然更加深化了:如非勻強電場中電勢的計算、電容器的連接和靜電能計算、電介質的極化等。在處理物理問題的方法上,對無限分割和疊加原理提出了更高的要求。
如果把靜電場的問題分為兩部分,那就是電場本身的問題、和對場中帶電體的研究,高考考綱比較注重第二部分中帶電粒子的運動問題,而奧賽考綱更注重第一部分和第二部分中的靜態問題。也就是說,奧賽關注的是電場中更本質的內容,關注的是縱向的深化和而非橫向的綜合。
一、電場強度
1、實驗定律
a、庫侖定律
內容;
條件:⑴點電荷,⑵真空,⑶點電荷靜止或相對靜止。事實上,條件⑴和⑵均不能視為對庫侖定律的限制,因為疊加原理可以將點電荷之間的靜電力應用到一般帶電體,非真空介質可以通過介電常數將k進行修正(如果介質分布是均勻和“充分寬廣”的,一般認為k′= k /εr)。只有條件⑶,它才是靜電學的基本前提和出發點(但這一點又是常常被忽視和被不恰當地“綜合應用”的)。
b、電荷守恒定律
c、疊加原理
2、電場強度
a、電場強度的定義
電場的概念;試探電荷(檢驗電荷);定義意味著一種適用于任何電場的對電場的檢測手段;電場線是抽象而直觀地描述電場有效工具(電場線的基本屬性)。
b、不同電場中場強的計算
決定電場強弱的因素有兩個:場源(帶電量和帶電體的形狀)和空間位置。這可以從不同電場的場強決定式看出——
⑴點電荷:E = k
結合點電荷的場強和疊加原理,我們可以求出任何電場的場強,如——
⑵均勻帶電環,垂直環面軸線上的某點P:E = 
,其中r和R的意義見圖7-1。
⑶均勻帶電球殼
內部:E內 = 0
外部:E外 = k
,其中r指考察點到球心的距離
如果球殼是有厚度的的(內徑R1 、外徑R2),在殼體中(R1<r<R2):
E = 
,其中ρ為電荷體密度。這個式子的物理意義可以參照萬有引力定律當中(條件部分)的“剝皮法則”理解〔
即為圖7-2中虛線以內部分的總電量…〕。
⑷無限長均勻帶電直線(電荷線密度為λ):E = 
⑸無限大均勻帶電平面(電荷面密度為σ):E = 2πkσ
二、電勢
1、電勢:把一電荷從P點移到參考點P0時電場力所做的功W與該電荷電量q的比值,即
U = 
參考點即電勢為零的點,通常取無窮遠或大地為參考點。
和場強一樣,電勢是屬于場本身的物理量。W則為電荷的電勢能。
2、典型電場的電勢
a、點電荷
以無窮遠為參考點,U = k
b、均勻帶電球殼
以無窮遠為參考點,U外 = k
,U內 = k
3、電勢的疊加
由于電勢的是標量,所以電勢的疊加服從代數加法。很顯然,有了點電荷電勢的表達式和疊加原理,我們可以求出任何電場的電勢分布。
4、電場力對電荷做功
WAB = q(UA - UB)= qUAB
三、靜電場中的導體
靜電感應→靜電平衡(狹義和廣義)→靜電屏蔽
1、靜電平衡的特征可以總結為以下三層含義——
a、導體內部的合場強為零;表面的合場強不為零且一般各處不等,表面的合場強方向總是垂直導體表面。
b、導體是等勢體,表面是等勢面。
c、導體內部沒有凈電荷;孤立導體的凈電荷在表面的分布情況取決于導體表面的曲率。
2、靜電屏蔽
導體殼(網罩)不接地時,可以實現外部對內部的屏蔽,但不能實現內部對外部的屏蔽;導體殼(網罩)接地后,既可實現外部對內部的屏蔽,也可實現內部對外部的屏蔽。
四、電容
1、電容器
孤立導體電容器→一般電容器
2、電容
a、定義式 C = 
b、決定式。決定電容器電容的因素是:導體的形狀和位置關系、絕緣介質的種類,所以不同電容器有不同的電容
⑴平行板電容器 C = 
= 
,其中ε為絕對介電常數(真空中ε0 = 
,其它介質中ε= 
),εr則為相對介電常數,εr = 
。
⑵柱形電容器:C = 
⑶球形電容器:C = 
3、電容器的連接
a、串聯 
= 
+
+
+ … +
b、并聯 C = C1 + C2 + C3 + … + Cn
4、電容器的能量
用圖7-3表征電容器的充電過程,“搬運”電荷做功W就是圖中陰影的面積,這也就是電容器的儲能E ,所以
E = 
q0U0 = 
C
= 
電場的能量。電容器儲存的能量究竟是屬于電荷還是屬于電場?正確答案是后者,因此,我們可以將電容器的能量用場強E表示。
對平行板電容器 E總 = 
E2
認為電場能均勻分布在電場中,則單位體積的電場儲能 w = 
E2 。而且,這以結論適用于非勻強電場。
五、電介質的極化
1、電介質的極化
a、電介質分為兩類:無極分子和有極分子,前者是指在沒有外電場時每個分子的正、負電荷“重心”彼此重合(如氣態的H2 、O2 、N2和CO2),后者則反之(如氣態的H2O 、SO2和液態的水硝基笨)
b、電介質的極化:當介質中存在外電場時,無極分子會變為有極分子,有極分子會由原來的雜亂排列變成規則排列,如圖7-4所示。
2、束縛電荷、自由電荷、極化電荷與宏觀過剩電荷
a、束縛電荷與自由電荷:在圖7-4中,電介質左右兩端分別顯現負電和正電,但這些電荷并不能自由移動,因此稱為束縛電荷,除了電介質,導體中的原子核和內層電子也是束縛電荷;反之,能夠自由移動的電荷稱為自由電荷。事實上,導體中存在束縛電荷與自由電荷,絕緣體中也存在束縛電荷和自由電荷,只是它們的比例差異較大而已。
b、極化電荷是更嚴格意義上的束縛電荷,就是指圖7-4中電介質兩端顯現的電荷。而宏觀過剩電荷是相對極化電荷來說的,它是指可以自由移動的凈電荷。宏觀過剩電荷與極化電荷的重要區別是:前者能夠用來沖放電,也能用儀表測量,但后者卻不能。
第二講 重要模型與專題
一、場強和電場力
【物理情形1】試證明:均勻帶電球殼內部任意一點的場強均為零。
【模型分析】這是一個疊加原理應用的基本事例。
如圖7-5所示,在球殼內取一點P ,以P為頂點做兩個對頂的、頂角很小的錐體,錐體與球面相交得到球面上的兩個面元ΔS1和ΔS2 ,設球面的電荷面密度為σ,則這兩個面元在P點激發的場強分別為
ΔE1 = k
ΔE2 = k
為了弄清ΔE1和ΔE2的大小關系,引進錐體頂部的立體角ΔΩ ,顯然
= ΔΩ = 
所以 ΔE1 = k
,ΔE2 = k
,即:ΔE1 = ΔE2 ,而它們的方向是相反的,故在P點激發的合場強為零。
同理,其它各個相對的面元ΔS3和ΔS4 、ΔS5和ΔS6 … 激發的合場強均為零。原命題得證。
【模型變換】半徑為R的均勻帶電球面,電荷的面密度為σ,試求球心處的電場強度。
【解析】如圖7-6所示,在球面上的P處取一極小的面元ΔS ,它在球心O點激發的場強大小為
ΔE = k
,方向由P指向O點。
無窮多個這樣的面元激發的場強大小和ΔS激發的完全相同,但方向各不相同,它們矢量合成的效果怎樣呢?這里我們要大膽地預見——由于由于在x方向、y方向上的對稱性,Σ
= Σ
= 0 ,最后的ΣE = ΣEz ,所以先求
ΔEz = ΔEcosθ= k
,而且ΔScosθ為面元在xoy平面的投影,設為ΔS′
所以 ΣEz = 
ΣΔS′
而 ΣΔS′= πR2
【答案】E = kπσ ,方向垂直邊界線所在的平面。
〖學員思考〗如果這個半球面在yoz平面的兩邊均勻帶有異種電荷,面密度仍為σ,那么,球心處的場強又是多少?
〖推薦解法〗將半球面看成4個
球面,每個
球面在x、y、z三個方向上分量均為
kπσ,能夠對稱抵消的將是y、z兩個方向上的分量,因此ΣE = ΣEx …
〖答案〗大小為kπσ,方向沿x軸方向(由帶正電的一方指向帶負電的一方)。
【物理情形2】有一個均勻的帶電球體,球心在O點,半徑為R ,電荷體密度為ρ ,球體內有一個球形空腔,空腔球心在O′點,半徑為R′,
= a ,如圖7-7所示,試求空腔中各點的場強。
【模型分析】這里涉及兩個知識的應用:一是均勻帶電球體的場強定式(它也是來自疊加原理,這里具體用到的是球體內部的結論,即“剝皮法則”),二是填補法。
將球體和空腔看成完整的帶正電的大球和帶負電(電荷體密度相等)的小球的集合,對于空腔中任意一點P ,設
= r1 ,
= r2 ,則大球激發的場強為
E1 = k
= 
kρπr1 ,方向由O指向P
“小球”激發的場強為
E2 = k
= 
kρπr2 ,方向由P指向O′
E1和E2的矢量合成遵從平行四邊形法則,ΣE的方向如圖。又由于矢量三角形PE1ΣE和空間位置三角形OP O′是相似的,ΣE的大小和方向就不難確定了。
【答案】恒為
kρπa ,方向均沿O → O′,空腔里的電場是勻強電場。
〖學員思考〗如果在模型2中的OO′連線上O′一側距離O為b(b>R)的地方放一個電量為q的點電荷,它受到的電場力將為多大?
〖解說〗上面解法的按部就班應用…
〖答〗
πkρq〔
?
〕。
二、電勢、電量與電場力的功
【物理情形1】如圖7-8所示,半徑為R的圓環均勻帶電,電荷線密度為λ,圓心在O點,過圓心跟環面垂直的軸線上有P點,
= r ,以無窮遠為參考點,試求P點的電勢UP 。
【模型分析】這是一個電勢標量疊加的簡單模型。先在圓環上取一個元段ΔL ,它在P點形成的電勢
ΔU = k
環共有
段,各段在P點形成的電勢相同,而且它們是標量疊加。
【答案】UP = 
〖思考〗如果上題中知道的是環的總電量Q ,則UP的結論為多少?如果這個總電量的分布不是均勻的,結論會改變嗎?
〖答〗UP = 
;結論不會改變。
〖再思考〗將環換成半徑為R的薄球殼,總電量仍為Q ,試問:(1)當電量均勻分布時,球心電勢為多少?球內(包括表面)各點電勢為多少?(2)當電量不均勻分布時,球心電勢為多少?球內(包括表面)各點電勢為多少?
〖解說〗(1)球心電勢的求解從略;
球內任一點的求解參看圖7-5
ΔU1 = k
= k
·
= kσΔΩ
ΔU2 = kσΔΩ
它們代數疊加成 ΔU = ΔU1 + ΔU2 = kσΔΩ
而 r1 + r2 = 2Rcosα
所以 ΔU = 2RkσΔΩ
所有面元形成電勢的疊加 ΣU = 2RkσΣΔΩ
注意:一個完整球面的ΣΔΩ = 4π(單位:球面度sr),但作為對頂的錐角,ΣΔΩ只能是2π ,所以——
ΣU = 4πRkσ= k
(2)球心電勢的求解和〖思考〗相同;
球內任一點的電勢求解可以從(1)問的求解過程得到結論的反證。
〖答〗(1)球心、球內任一點的電勢均為k
;(2)球心電勢仍為k
,但其它各點的電勢將隨電量的分布情況的不同而不同(內部不再是等勢體,球面不再是等勢面)。
【相關應用】如圖7-9所示,球形導體空腔內、外壁的半徑分別為R1和R2 ,帶有凈電量+q ,現在其內部距球心為r的地方放一個電量為+Q的點電荷,試求球心處的電勢。
【解析】由于靜電感應,球殼的內、外壁形成兩個帶電球殼。球心電勢是兩個球殼形成電勢、點電荷形成電勢的合效果。
根據靜電感應的嘗試,內壁的電荷量為-Q ,外壁的電荷量為+Q+q ,雖然內壁的帶電是不均勻的,根據上面的結論,其在球心形成的電勢仍可以應用定式,所以…
【答案】Uo = k
- k
+ k
。
〖反饋練習〗如圖7-10所示,兩個極薄的同心導體球殼A和B,半徑分別為RA和RB ,現讓A殼接地,而在B殼的外部距球心d的地方放一個電量為+q的點電荷。試求:(1)A球殼的感應電荷量;(2)外球殼的電勢。
〖解說〗這是一個更為復雜的靜電感應情形,B殼將形成圖示的感應電荷分布(但沒有凈電量),A殼的情形未畫出(有凈電量),它們的感應電荷分布都是不均勻的。
此外,我們還要用到一個重要的常識:接地導體(A殼)的電勢為零。但值得注意的是,這里的“為零”是一個合效果,它是點電荷q 、A殼、B殼(帶同樣電荷時)單獨存在時在A中形成的的電勢的代數和,所以,當我們以球心O點為對象,有
UO = k
+ k
+ k
= 0
QB應指B球殼上的凈電荷量,故 QB = 0
所以 QA = -
q
☆學員討論:A殼的各處電勢均為零,我們的方程能不能針對A殼表面上的某點去列?(答:不能,非均勻帶電球殼的球心以外的點不能應用定式!)
基于剛才的討論,求B的電勢時也只能求B的球心的電勢(獨立的B殼是等勢體,球心電勢即為所求)——
UB = k
+ k
〖答〗(1)QA = -
q ;(2)UB = k
(1-
) 。
【物理情形2】圖7-11中,三根實線表示三根首尾相連的等長絕緣細棒,每根棒上的電荷分布情況與絕緣棒都換成導體棒時完全相同。點A是Δabc的中心,點B則與A相對bc棒對稱,且已測得它們的電勢分別為UA和UB 。試問:若將ab棒取走,A、B兩點的電勢將變為多少?
【模型分析】由于細棒上的電荷分布既不均勻、三根細棒也沒有構成環形,故前面的定式不能直接應用。若用元段分割→疊加,也具有相當的困難。所以這里介紹另一種求電勢的方法。
每根細棒的電荷分布雖然復雜,但相對各自的中點必然是對稱的,而且三根棒的總電量、分布情況彼此必然相同。這就意味著:①三棒對A點的電勢貢獻都相同(可設為U1);②ab棒、ac棒對B點的電勢貢獻相同(可設為U2);③bc棒對A、B兩點的貢獻相同(為U1)。
所以,取走ab前 3U1 = UA
2U2 + U1 = UB
取走ab后,因三棒是絕緣體,電荷分布不變,故電勢貢獻不變,所以
UA′= 2U1
UB′= U1 + U2
【答案】UA′= 
UA ;UB′= 
UA + 
UB 。
〖模型變換〗正四面體盒子由彼此絕緣的四塊導體板構成,各導體板帶電且電勢分別為U1 、U2 、U3和U4 ,則盒子中心點O的電勢U等于多少?
〖解說〗此處的四塊板子雖然位置相對O點具有對稱性,但電量各不相同,因此對O點的電勢貢獻也不相同,所以應該想一點辦法——
我們用“填補法”將電量不對稱的情形加以改觀:先將每一塊導體板復制三塊,作成一個正四面體盒子,然后將這四個盒子位置重合地放置——構成一個有四層壁的新盒子。在這個新盒子中,每個壁的電量將是完全相同的(為原來四塊板的電量之和)、電勢也完全相同(為U1 + U2 + U3 + U4),新盒子表面就構成了一個等勢面、整個盒子也是一個等勢體,故新盒子的中心電勢為
U′= U1 + U2 + U3 + U4
最后回到原來的單層盒子,中心電勢必為 U = 
U′
〖答〗U = 
(U1 + U2 + U3 + U4)。
☆學員討論:剛才的這種解題思想是否適用于“物理情形2”?(答:不行,因為三角形各邊上電勢雖然相等,但中點的電勢和邊上的并不相等。)
〖反饋練習〗電荷q均勻分布在半球面ACB上,球面半徑為R ,CD為通過半球頂點C和球心O的軸線,如圖7-12所示。P、Q為CD軸線上相對O點對稱的兩點,已知P點的電勢為UP ,試求Q點的電勢UQ 。
〖解說〗這又是一個填補法的應用。將半球面補成完整球面,并令右邊內、外層均勻地帶上電量為q的電荷,如圖7-12所示。
從電量的角度看,右半球面可以看作不存在,故這時P、Q的電勢不會有任何改變。
而換一個角度看,P、Q的電勢可以看成是兩者的疊加:①帶電量為2q的完整球面;②帶電量為-q的半球面。
考查P點,UP = k
+ U半球面
其中 U半球面顯然和為填補時Q點的電勢大小相等、符號相反,即 U半球面= -UQ
以上的兩個關系已經足以解題了。
〖答〗UQ = k
- UP 。
【物理情形3】如圖7-13所示,A、B兩點相距2L ,圓弧
是以B為圓心、L為半徑的半圓。A處放有電量為q的電荷,B處放有電量為-q的點電荷。試問:(1)將單位正電荷從O點沿
移到D點,電場力對它做了多少功?(2)將單位負電荷從D點沿AB的延長線移到無窮遠處去,電場力對它做多少功?
【模型分析】電勢疊加和關系WAB = q(UA - UB)= qUAB的基本應用。
UO = k
+ k
= 0
UD = k
+ k
= -
U∞ = 0
再用功與電勢的關系即可。
【答案】(1)
;(2)
。
【相關應用】在不計重力空間,有A、B兩個帶電小球,電量分別為q1和q2 ,質量分別為m1和m2 ,被固定在相距L的兩點。試問:(1)若解除A球的固定,它能獲得的最大動能是多少?(2)若同時解除兩球的固定,它們各自的獲得的最大動能是多少?(3)未解除固定時,這個系統的靜電勢能是多少?
【解說】第(1)問甚間;第(2)問在能量方面類比反沖裝置的能量計算,另啟用動量守恒關系;第(3)問是在前兩問基礎上得出的必然結論…(這里就回到了一個基本的觀念斧正:勢能是屬于場和場中物體的系統,而非單純屬于場中物體——這在過去一直是被忽視的。在兩個點電荷的環境中,我們通常說“兩個點電荷的勢能”是多少。)
【答】(1)k
;(2)Ek1 = 
k
,Ek2 = 
k
;(3)k
。
〖思考〗設三個點電荷的電量分別為q1 、q2和q3 ,兩兩相距為r12 、r23和r31 ,則這個點電荷系統的靜電勢能是多少?
〖解〗略。
〖答〗k(
+
+
)。
〖反饋應用〗如圖7-14所示,三個帶同種電荷的相同金屬小球,每個球的質量均為m 、電量均為q ,用長度為L的三根絕緣輕繩連接著,系統放在光滑、絕緣的水平面上。現將其中的一根繩子剪斷,三個球將開始運動起來,試求中間這個小球的最大速度。
〖解〗設剪斷的是1、3之間的繩子,動力學分析易知,2球獲得最大動能時,1、2之間的繩子與2、3之間的繩子剛好應該在一條直線上。而且由動量守恒知,三球不可能有沿繩子方向的速度。設2球的速度為v ,1球和3球的速度為v′,則
動量關系 mv + 2m v′= 0
能量關系 3k
= 2 k
+ k
+ 
mv2 + 
2m
解以上兩式即可的v值。
〖答〗v = q
。
三、電場中的導體和電介質
【物理情形】兩塊平行放置的很大的金屬薄板A和B,面積都是S ,間距為d(d遠小于金屬板的線度),已知A板帶凈電量+Q1 ,B板帶盡電量+Q2 ,且Q2<Q1 ,試求:(1)兩板內外表面的電量分別是多少;(2)空間各處的場強;(3)兩板間的電勢差。
【模型分析】由于靜電感應,A、B兩板的四個平面的電量將呈現一定規律的分布(金屬板雖然很薄,但內部合場強為零的結論還是存在的);這里應注意金屬板“很大”的前提條件,它事實上是指物理無窮大,因此,可以應用無限大平板的場強定式。
為方便解題,做圖7-15,忽略邊緣效應,四個面的電荷分布應是均勻的,設四個面的電荷面密度分別為σ1 、σ2 、σ3和σ4 ,顯然
(σ1 + σ2)S = Q1
(σ3 + σ4)S = Q2
A板內部空間場強為零,有 2πk(σ1 ? σ2 ? σ3 ? σ4)= 0
A板內部空間場強為零,有 2πk(σ1 + σ2 + σ3 ? σ4)= 0
解以上四式易得 σ1 = σ4 = 
σ2 = ?σ3 = 
有了四個面的電荷密度,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ空間的場強就好求了〔如EⅡ =2πk(σ1 + σ2 ? σ3 ? σ4)= 2πk
〕。
最后,UAB = EⅡd
【答案】(1)A板外側電量
、A板內側電量
,B板內側電量?
、B板外側電量
;(2)A板外側空間場強2πk
,方向垂直A板向外,A、B板之間空間場強2πk
,方向由A垂直指向B,B板外側空間場強2πk
,方向垂直B板向外;(3)A、B兩板的電勢差為2πkd
,A板電勢高。
〖學員思考〗如果兩板帶等量異號的凈電荷,兩板的外側空間場強等于多少?(答:為零。)
〖學員討論〗(原模型中)作為一個電容器,它的“電量”是多少(答:
)?如果在板間充滿相對介電常數為εr的電介質,是否會影響四個面的電荷分布(答:不會)?是否會影響三個空間的場強(答:只會影響Ⅱ空間的場強)?
〖學員討論〗(原模型中)我們是否可以求出A、B兩板之間的靜電力?〔答:可以;以A為對象,外側受力
·
(方向相左),內側受力
·
(方向向右),它們合成即可,結論為F = 
Q1Q2 ,排斥力。〕
【模型變換】如圖7-16所示,一平行板電容器,極板面積為S ,其上半部為真空,而下半部充滿相對介電常數為εr的均勻電介質,當兩極板分別帶上+Q和?Q的電量后,試求:(1)板上自由電荷的分布;(2)兩板之間的場強;(3)介質表面的極化電荷。
【解說】電介質的充入雖然不能改變內表面的電量總數,但由于改變了場強,故對電荷的分布情況肯定有影響。設真空部分電量為Q1 ,介質部分電量為Q2 ,顯然有
Q1 + Q2 = Q
兩板分別為等勢體,將電容器看成上下兩個電容器的并聯,必有
U1 = U2 即 
= 
,即 
= 
解以上兩式即可得Q1和Q2 。
場強可以根據E = 
關系求解,比較常規(上下部分的場強相等)。
上下部分的電量是不等的,但場強居然相等,這怎么解釋?從公式的角度看,E = 2πkσ(單面平板),當k 、σ同時改變,可以保持E不變,但這是一種結論所展示的表象。從內在的角度看,k的改變正是由于極化電荷的出現所致,也就是說,極化電荷的存在相當于在真空中形成了一個新的電場,正是這個電場與自由電荷(在真空中)形成的電場疊加成為E2 ,所以
E2 = 4πk(σ ? σ′)= 4πk(
? 
)
請注意:①這里的σ′和Q′是指極化電荷的面密度和總量;② E = 4πkσ的關系是由兩個帶電面疊加的合效果。
【答案】(1)真空部分的電量為
Q ,介質部分的電量為
Q ;(2)整個空間的場強均為
;(3)
Q 。
〖思考應用〗一個帶電量為Q的金屬小球,周圍充滿相對介電常數為εr的均勻電介質,試求與與導體表面接觸的介質表面的極化電荷量。
〖解〗略。
〖答〗Q′= 
Q 。
四、電容器的相關計算
【物理情形1】由許多個電容為C的電容器組成一個如圖7-17所示的多級網絡,試問:(1)在最后一級的右邊并聯一個多大電容C′,可使整個網絡的A、B兩端電容也為C′?(2)不接C′,但無限地增加網絡的級數,整個網絡A、B兩端的總電容是多少?
【模型分析】這是一個練習電容電路簡化基本事例。
第(1)問中,未給出具體級數,一般結論應適用特殊情形:令級數為1 ,于是
+ 
= 
解C′即可。
第(2)問中,因為“無限”,所以“無限加一級后仍為無限”,不難得出方程
+ 
= 
【答案】(1)
C ;(2)
C 。
【相關模型】在圖7-18所示的電路中,已知C1 = C2 = C3 = C9 = 1μF ,C4 = C5 = C6 = C7 = 2μF ,C8 = C10 = 3μF ,試求A、B之間的等效電容。
【解說】對于既非串聯也非并聯的電路,需要用到一種“Δ→Y型變換”,參見圖7-19,根據三個端點之間的電容等效,容易得出定式——
Δ→Y型:Ca = 
Cb = 
Cc = 
Y→Δ型:C1 = 
C2 = 
C3 = 
有了這樣的定式后,我們便可以進行如圖7-20所示的四步電路簡化(為了方便,電容不宜引進新的符號表達,而是直接將變換后的量值標示在圖中)——
【答】約2.23μF 。
【物理情形2】如圖7-21所示的電路中,三個電容器完全相同,電源電動勢ε1 = 3.0V ,ε2 = 4.5V,開關K1和K2接通前電容器均未帶電,試求K1和K2接通后三個電容器的電壓Uao 、Ubo和Uco各為多少。
【解說】這是一個考查電容器電路的基本習題,解題的關鍵是要抓與o相連的三塊極板(俗稱“孤島”)的總電量為零。
電量關系:
+
+
= 0
電勢關系:ε1 = Uao + Uob = Uao ? Ubo
ε2 = Ubo + Uoc = Ubo ? Uco
解以上三式即可。
【答】Uao = 3.5V ,Ubo = 0.5V ,Uco = ?4.0V 。
【伸展應用】如圖7-22所示,由n個單元組成的電容器網絡,每一個單元由三個電容器連接而成,其中有兩個的電容為3C ,另一個的電容為3C 。以a、b為網絡的輸入端,a′、b′為輸出端,今在a、b間加一個恒定電壓U ,而在a′b′間接一個電容為C的電容器,試求:(1)從第k單元輸入端算起,后面所有電容器儲存的總電能;(2)若把第一單元輸出端與后面斷開,再除去電源,并把它的輸入端短路,則這個單元的三個電容器儲存的總電能是多少?
【解說】這是一個結合網絡計算和“孤島現象”的典型事例。
(1)類似“物理情形1”的計算,可得 C總 = Ck = C
所以,從輸入端算起,第k單元后的電壓的經驗公式為 Uk = 
再算能量儲存就不難了。
(2)斷開前,可以算出第一單元的三個電容器、以及后面“系統”的電量分配如圖7-23中的左圖所示。這時,C1的右板和C2的左板(或C2的下板和C3的右板)形成“孤島”。此后,電容器的相互充電過程(C3類比為“電源”)滿足——
電量關系:Q1′= Q3′
Q2′+ Q3′= 
電勢關系:
+ 
= 
從以上三式解得 Q1′= Q3′= 
,Q2′= 
,這樣系統的儲能就可以用
得出了。
【答】(1)Ek = 
;(2)
。
〖學員思考〗圖7-23展示的過程中,始末狀態的電容器儲能是否一樣?(答:不一樣;在相互充電的過程中,導線消耗的焦耳熱已不可忽略。)
☆第七部分完☆
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
答案
C
B
A
D
D
A
D
C
B
B
C
題號
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
D
B
C
AB
BC
AC
B
D
BD
C
22.(Ⅰ) 甲
(Ⅱ).files/image055.gif)
R1=20.files/image028.gif)
R2=180 R3=1.4 k
R4=49.9 k R5=450 k
23..files/image032.jpg)
【解】當斜面體向右加速運動時,計算球離開斜面的臨界加速度a0,此時有:
Tsinθ-mg=0
Tcosθ=ma0
由此解得: a0=gcotθ =.files/image058.gif)
m/s2
又 a=4.files/image030.gif)
m/s2> a0
所以,小球離開斜面,設此時線與豎直方向成φ角,則:
Tsinφ-mg=0
Tcosφ=ma
解得:T=m.files/image060.gif)
=2.43N
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24.解:如圖所示,帶電粒子從S點出發,在兩筒之間的電場作用下加速,沿徑向穿過狹縫a而進入磁場區,在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動。粒子再回到S點的條件是能沿徑向穿過狹縫d.只要穿過了d,粒子就會在電場力作用下先減速,再反向加速,經d重新進入磁場區,然后粒子以同樣方式經過c、b,再回到S點。設粒子進入磁場區的速度大小為v,根據動能定理,有 .files/image063.gif)
設粒子做勻速圓周運動的半徑為R,由洛倫茲力公式和牛頓第二定律,有
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由前面分析可知,要回到S點,粒子從a到d必經過.files/image067.gif)
圓周,所以半徑R必定等于筒的外半徑r,即R=r。由以上各式解得
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25.解:用m表示A、B和C的質量。
(1)當物塊A以初速度v0向右運動時,它因受C給它的滑動摩擦力做勻減速直線運動,而它作用于C的摩擦力不足以使B、C產生相對滑動,即B、C以相同加速度做勻加速直線運動。物塊A、B發生碰撞的臨界情況是:物塊A運動到物塊B所在處時,A、B速度相等。
在臨界狀況下,因為B與木板C的速度始終相等,所以A、B即將碰撞時,A、B、C三者速度均相同,設為v1。由動量守恒定律有
mv0=3mv1 ①
在此過程中,設木板C 運動的路程為s1,則物塊A運動的路程為s1+L,由功能原理得:
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②
解①、②得: .files/image073.gif)
故A與B發生碰撞的條件是:.files/image075.gif)
(2)當物塊A的初速度時,A、B將發生碰撞,物塊B與檔板P發生碰撞的臨界情況是:物塊B運動到檔板P所在處時,B、C的速度相等。同(1)中結論,在臨界狀況下,當B運動到檔板P處時,A、B、C三者速度相等,設此速度為v2,根據動量守恒定律得:
mv0=3mv2 ③
設A、B碰撞前瞬間,A、B、C速度分別為vA、vB和vC,則vA>vB,vB=vC 。
在A、B碰撞的極短時間內,A、B構成的系統的動量近似守恒,而木板C的速度保持不變,因為A、B間的碰撞是彈性的,即系統機械能守恒,又物塊A、B質量相等,故易得:碰撞后A、B速度交換,設碰撞剛結束時A、B、C三者的速度分別為vA?、vB?、vC?,則vA?=vB,vB?=vA,vC?=vC,剛碰撞后A、B、C的運動與(1)類似,只是A、B的運動進行了交換,由此易分析:在整個運動過程中,先是A相對C運動的路程為L,接著是B相對C運動的路程為L,整個系統的動能轉變為內能。類似(1)中方程得
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④
聯立③、④解之,得:.files/image080.gif)
故A與B相撞,B再與P相撞的條件是:.files/image082.gif)
(3)當物塊A的初速度 時,B將與檔板P相撞,撞后A、B、C的運動可由(2)中運動類比得到:B、P碰撞后瞬間,物塊A、B速度相同,木板C速度最大,然后C以較大的加速度向右做減速運動,而物塊A和B以相同的較小加速度向右做加速運動,加速過程將持續到或者A、B與C速度相同,三者以相同速度.files/image085.gif)
向右做勻速運動,或者木塊A從木板C上掉了下來,因此物塊B、A在木板C上不可能再發生碰撞。
(4)若A剛剛沒從木板C上掉下來,即A到達C的左端時的速度變為與C相同,這時三者的速度皆相同,以v3表示,由動量守恒有
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3mv3=mv0
⑤
從A以初速度v0在木板C的左端開始運動,經過B與P相碰,直到A剛沒從木板C的左端掉下來,這一整個過程中,系統內部先是A相對C運動的路程為L,接著B相對C運動的路程也是L,B與P碰后直到A剛沒從木板C上掉下來,A與B相對C運動的路程也皆為L,整個系統動能的改變應等于內部相互滑動摩擦力做功的代數和。
即:.files/image088.gif)
(3m)v32-mv02
=-μmg?4L ⑥
由⑤⑥兩式得:.files/image090.gif)
故A從C掉下的條件是:.files/image092.gif)
(5)當物塊A的初速度時,A將從木板C上掉下來。設A剛從木板C上掉下來時,A、B、C三者的速度分別為vA″, vB″, vC″,有 vA″= v B″<vC″,這時⑤式應改寫成
mv0=2m vA″+mvC″ ⑦
⑥式應改寫成: (2m)vB″2+mv″C2-mv0=-μmg?4L
⑧
當物塊A掉下C后,物塊B從木板C掉下的臨界情況是:當C在左端趕上B時,B與C的速度相等,設此速度為v4
則由動量守恒定律可得: mvB″+ mvC″=2mv4 ⑨
再對B、C系統從A掉下C到B掉下C的過程用動能定律:
(2m)v42 ―(mv″B2+mvC″2)= -μmgL ⑩
聯立⑦⑧⑨⑩,注意到vA″= v B″<vC″,可解得:
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,.files/image097.gif)
,.files/image099.gif)
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故物塊B從木板C上掉下的條件是: .files/image103.gif)
26.(12分)(1)bd (2分) (2)① 25%(2分) 23.1 kJ(2分) ② >(2分)
(3)陰(1分) N2 + 6H+ + 6e- = 2NH3(2分)
27.(18分)(1)acd(3分) (2)HOCN(3分)
(3)H―N=C=O(3分) 8HNCO + 6NO2 = 7N2 + 8CO2 + 4H2O(3分)
(4)NH.files/image105.gif)
+ OH- .files/image107.gif)
NH3↑+
H2O(3分) 2.8%(3分)
(提示:c(HCl)=
.files/image109.gif)
=0.08 mol?L-1,
牛奶中蛋白質的百分含量.files/image111.gif)
)
28. (15分)(1)SiO2+2C.files/image112.gif)
Si+2CO↑(3分)
(2)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-(3分)
H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);ΔH=-184.6 kJ?mol-1(3分)
(3)N2+O2.files/image114.gif)
2NO(3分)
(4)C+4HNO3.files/image116.jpg)
CO2↑+4NO2↑+4H2O(3分)
29. (15分)(1)HCHO .files/image117.gif)
(各3分)
(2)①②⑤(3分)
(3).files/image119.jpg)
(3分)
(4).files/image121.jpg)
(3分)
30、(1)植物組織培養 (2分)
取根尖分區制成裝片,顯微觀察有絲分裂中期細胞內同源染色體數目.
若觀察到同源染色體增倍,則屬染色體組加倍所致;
否則為基因突變所致 (6分)
(2)選用多株闊葉突變型石刀板雌、雄相交。
若雜交后代出現了野生型,則為顯性突變所致;
若雜交后代僅出現突變型,則為隱性突變所致。(6分)
(3)選用多對野生型雌性植株與突變型雄性植株作為親本雜交。.
若雜交后代野生型全為雄株,突變型全為雌株,則這對基因位于X染色體上;
若雜交后代,野生型和突變型雌、雄均有.則這對基因位于常染色體。(6分)
(4)已進化,生物的進化的實質在于種群基因頻率的改變。(2分)
31.I.(1)甲裝置中D中放入NaOH溶液(1分),裝置乙作對照組(1分),
將裝置甲、乙的玻璃鐘罩遮光處理,放在溫度等相同的環境中(3分)
(2)甲裝置中D中放入NaHCO3溶液(1分),裝置乙作對照組(1分),
將裝置甲、乙放在光照強度、溫度等相同的環境中(3分)
(3)左(1分)、右(1分)
Ⅱ(1)4(2分) 12 (2分)
(2)24(2分)
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