初三物理电学题目

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电学复习题1-3
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电学题1题目28
1.;如图所示,在金属球A内有两个球形空腔;2.;相对介电常数为?r的均匀电介质内有一球形空腔(腔;3.;如图所示,两个半径都为R带电荷都为Q(&0;(1)一质量为m、电荷为q(&0)的带电粒;(2)若该粒子初始时位于坐标原点z=0处,现给粒;4.;如图所示,G为一竖直放置的细长玻璃管,以其底端O;为原点,建立一直角坐标系Oxy,y轴与玻璃管的轴
1.如图所示,在金属球A内有两个球形空腔。此金属球整体上不带电。在两空腔中心各放置一点电荷q1和q2。此外在金属球A之外远处放置一点电荷q(q至A的中心距离r &&球A的半径R)。作用在A、q1、q2、q四物体上静电力各多少? 2.相对介电常数为?r的均匀电介质内有一球形空腔(腔内为空气),介质中有均匀电场E,求球面上的极化电荷面密度在球心激发的电场强度E?。 3.如图所示,两个半径都为R带电荷都为Q(&0)的均匀带电细圆环,环的圆心位于z轴上,环面与z轴垂直,坐标原点O到两圆环的圆心O1和O2的距离相等,用D表示此距离(其大小可变,即可取任意值).(1)一质量为m、电荷为q(&0)的带电粒子,从z = - ∞处沿Oz轴正方向射向两个圆环,已知该粒子刚好能穿过两个圆环.试通过定性及半定量的分析,画出该粒子的动能Ek随z变化的图线,并求出与所画图线相应的D所满足的条件.(2)若该粒子初始时位于坐标原点z = 0处,现给粒子一沿z轴方向的速度(大小不限),试尽可能详细讨论粒子可能做怎样的运动.不计重力的作用 4. 如图所示,G为一竖直放置的细长玻璃管,以其底端O为原点,建立一直角坐标系Oxy ,y轴与玻璃管的轴线重合.在x轴上与原点O的距离为d处固定放置一电荷量为Q的正点电荷A ,一个电荷量为q(q>0)的粒子P位于管内,可沿y轴无摩擦地运动.设两电荷之间的库仑相互作用力不受玻璃管的影响.(1)求放在管内的带电粒子P的质量m满足什么条件时,可以在y>0的区域内存在平衡位置. O P y G A d x(2)上述平衡状态可以是稳定的,也可能是不稳定的;它依赖于粒子的质量m.以y(m)表示质量为m的粒子P处于平衡位置时的y坐标.当粒子P处于稳定平衡状态时,y(m)的取值区间是_________________;当粒子P处于不稳定平衡状态时,y(m)的取值区间是_________________(请将填空答案写在答题纸上).(3)已知质量为m1的粒子P处于稳定平衡位置,其y坐标为y1 .现给P沿y轴一微小扰动.试证明以后的运动为简谐运动,并求此简谐运动的周期.(4)已知质量为m2的粒子P的不稳定平衡位置的y坐标为y2 ,现设想把P放在坐标y3 处,然后从静止开始释放P.求释放后P能到达玻璃管底部的所有可能的y3(只要列出y3满足的关系式,不必求解). 5.图1中K为带电粒子发射源,从中可持续不断地射出质量、电荷都相同的带正电的粒子流,它们的速度方向都沿图中虚线O′O ,速度的大小具有一切可能值但都是有限的.当粒子打在垂直于O′O的屏NN ′ 上时,会在屏上留下永久性的痕迹.屏内有一与虚线垂直的坐标轴Y ,其原点位于屏与虚线的交点O处,Y的正方向由O指向N .虚线上的A 、B两处,各有一电子阀门a和b .阀门可以根据指令开启或关闭.开始时两阀门都处于关闭状态,挡住粒子流.M 、M′ 是两块较大的平行金属平板,到虚线O′O的距离都是d ,板M接地.在两板间加上如图2所示的周期为2T的交变电压u ,u 的正向最大值为2U ,负向最大值为U .已知当带电粒子处在两平板间的空间时,若两平板间的电压为U ,则粒子在电场作用下的加速度a 、电压u 的半周期T和平板到虚线的距离d满足以下关系1aT2 = d 5 K O′ A B b l l M N Y
a O M′ l l 已知AB间的距离、B到金属板左端的距离、金属板的长度以及金属板右端到屏的距离都是l .不计重力的作用.不计带电粒子间的相互作用.打在阀门上的粒子被阀门吸收,不会影响以后带电粒子的运动.只考虑MM′ 之间的电场并把它视为匀强电场.(1)假定阀门从开启到关闭经历的时间δ比T小得多,可忽略不计.现在某时刻突然开启阀门a又立即关闭;经过时间T,再次开启阀门a又立即关闭;再经过时间T,第3次开启阀门a同时开启阀门b,立即同时关闭a、b.若以开启阀门b 的时刻作为图2中t = 0的时刻,则屏上可能出现的粒子痕迹的Y坐标(只要写出结果,不必写出计算过程)为___________________________.(2)假定阀门从开启到关闭经历的时间δ = T,现在某时刻突然开启阀门a,经过时10间δ立即关闭a ;从刚开启a的时刻起,经过时间T,突然开启阀门b,经过时间δ关闭b.若以刚开启阀门b的时刻作为图2中t = 0的时刻,则从B处射出的具有最大速率的粒子射到屏上所产生的痕迹的Y坐标为
.具有最小速率的粒子射到屏上所产生的痕迹的Y坐标为_______________. 6.如图,两块大金属板A和B沿竖直方向平行放置,相距为d,两板间加有恒定电压U,一表面涂有金属膜的乒乓球垂吊在两板之间,其质量为m。轻推乒乓球,使之向其中一金属板运动,乒乓球与该板碰撞后返回,并与另一板碰撞,如此不断反复。假设乒乓球与两板的碰撞为非弹性碰撞,其恢复系数为e,乒乓球与金属板接触的时间极短,并在这段时间内达到静电平衡。达到静电平衡时,乒乓球所带的电荷量q与两极板间电势差的关系可表示为q?C0U,其中C0为一常量。同时假设乒乓球半径远小于两金属板间距d,乒乓球上的电荷不影响金属板上的电荷分布;连接乒乓球的绳子足够长,乒乓球的运动可近似为沿水平方向的直线运动;乒乓球第一次与金属板碰撞时的初动能可忽略,空气阻力可忽略。试求:(1)乒乓球运动过程中可能获得的最大动能;(2)经过足够长时间后,通过外电路的平均电流。 7.如图1所示,器件由相互紧密接触的金属层( M )、薄绝缘层( I )和金属层( M )构成.按照经典物理的观点,在I层绝缘性能理想的情况下,电子不可能从一个金属层穿过绝缘层到达另一个金属层.但是,按照量子物理的原理,在一定的条件下,图1这种渡越是可能的,习惯上将这一过程称为隧穿,它是电子具有波动性的结果.隧穿是单个电子的过程,是分立的事件,通过绝缘层转移的电荷量只能是电子电荷量-e ( e = 1.60 ×10-19 C )的整数倍,因此也称为单电子隧穿,MIM 器件亦称为隧穿结或单电子隧穿结.本题涉及对单电子隧穿过程控制的库仑阻塞原理,由于据此可望制成尺寸很小的单电子器件,这是目前研究得很多、有应用前景的领域.(1)显示库仑阻塞原理的最简单的做法是将图1的器件看成一个电容为C的电容器,如图2所示.电容器极板上的电荷来源于金属极板上导电电子云相对于正电荷背景的很小位移,可以连续变化.如前所述,以隧穿方式通过绝缘层的只能是分立的单电子电荷.如果隧穿过程会导致体系静电能量上升,则此过程不能发生,这种现象称为库仑阻塞.试求出发生库仑阻塞的条件即电容器极板间的电势差VAB = VA-VB 在什么范围内单电子隧穿过程被禁止.(2)假定 VAB = 0.10 mV 是刚能发生隧穿的电压.试估算电容 C 的大小.(3)将图1的器件与电压为 V 的恒压源相接时,通常采用图2所示的双结构器件来观察单电子隧穿,避免杂散电容的影响.中间的金属块层称为单电子岛.作为电极的左、右金属块层分别记为 S ,D .若已知岛中有净电荷量-ne ,其中净电子数 n 可为正、负整数或零,e 为电子电荷量的大小,两个 MIM 结的电容分别为 CS 和 CD.试证明双结结构器件的静电能中与岛上净电荷量相关的静电能(简称单电子岛的静电能)为(-ne )2Un =
. 2( CS +CD ) 8.为了减少线路的输电损耗,电力的远距离输送一般采用高电压的交流电传输方式.在传输线路上建造一系列接地的铁塔,把若干绝缘子连成串(称为绝缘子串,见图甲),其上端A挂在铁塔的横臂上,高压输电线悬挂在其下端B.绝缘子的结构如图乙所示:在半径为R1的导体球外紧包一层耐高压的半球形陶瓷绝缘介质,介质外是一内半径为R2的半球形导体球壳.已知当导体球与导体球壳间的电压为U时,介质中离球心O的距离为r处的场强为E = A RRU ,场强方向沿径向. R2-R1r半球形导体球壳绝缘层导体球B图甲 图乙(1)已知绝缘子导体球壳的内半径R2 = 4.6 cm ,陶瓷介质的击穿强度Ek = 135 kV / cm .当介质中任一点的场强E >Ek时,介质即被击穿,失去绝缘性能.为使绝缘子所能承受的电压(即加在绝缘子的导体球和导体球壳间的电压)为最大,导体球的半径R1应取什么数值?此时,对应的交流电压的有效值是多少?(2)一个铁塔下挂有由四个绝缘子组成的绝缘子串(如图甲),每个绝缘子的两导体间有电容C0 .每个绝缘子的下部导体(即导体球)对于铁塔(即对地)有分布电容C1(导体球与铁塔相当于电容器的两个导体极板,它们之间有一定的电容,这种电容称为分布电容);每个绝缘子的上部导体(即导体球壳)对高压输电线有分布电容C2 .若高压输电线对地电压的有效值为U0 .试画出该系统等效电路图.包含各类专业文献、各类资格考试、行业资料、生活休闲娱乐、专业论文、幼儿教育、小学教育、高等教育、文学作品欣赏、电学题1题目28等内容。 
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