(1)帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);(2)示波管、常見(jiàn)電容器等。
例1.(2020·全國(guó)I卷·25)在一柱形區(qū)域內(nèi)有勻強(qiáng)電場(chǎng),柱的橫截面積是以O(shè)為圓心,半徑為R的圓,AB為圓的直徑,如圖所示。質(zhì)量為m,電荷量為q(q>0)的帶電粒子在紙面內(nèi)自A點(diǎn)先后以不同的速度進(jìn)入電場(chǎng),速度方向與電場(chǎng)的方向垂直。已知?jiǎng)傔M(jìn)入電場(chǎng)時(shí)速度為零的粒子,自圓周上的C點(diǎn)以速率v0穿出電場(chǎng),AC與AB的夾角θ=60°。運(yùn)動(dòng)中粒子僅受電場(chǎng)力作用。
(1)求電場(chǎng)強(qiáng)度的大??;
(2)為使粒子穿過(guò)電場(chǎng)后的動(dòng)能增量最大,該粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度應(yīng)為多大?
(3)為使粒子穿過(guò)電場(chǎng)前后動(dòng)量變化量的大小為mv0,該粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度應(yīng)為多大?
【解析】(1)由題意知在A點(diǎn)速度為零的粒子會(huì)沿著電場(chǎng)線方向運(yùn)動(dòng),由于q>0,故電場(chǎng)線由A指向C,根據(jù)幾何關(guān)系可知:xAC=R
所以根據(jù)動(dòng)能定理有:qExAC=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-0
解得:。
(2)根據(jù)題意可知要使粒子動(dòng)能增量最大則沿電場(chǎng)線方向移動(dòng)距離最多,做AC垂線并且與圓相切,切點(diǎn)為D,即粒子要從D點(diǎn)射出時(shí)沿電場(chǎng)線方向移動(dòng)距離最多,粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)幾何關(guān)系有
x=Rsin 60°=v1t
y=y(tǒng)+Rcs 60°=eq \f(1,2)at2
而電場(chǎng)力提供加速度有:qE=ma
聯(lián)立各式解得粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度:。
(3)因?yàn)榱W釉陔妶?chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),粒子穿過(guò)電場(chǎng)前后動(dòng)量變化量大小為mv0,即在電場(chǎng)方向上速度變化為v0 ,過(guò)C點(diǎn)做AC垂線會(huì)與圓周交于B點(diǎn),故由題意可知粒子會(huì)從C點(diǎn)或B點(diǎn)射出。
當(dāng)從B點(diǎn)射出時(shí)由幾何關(guān)系有:
xBC=eq \r(3)R=v2t2,xAC=R=eq \f(1,2)at22
電場(chǎng)力提供加速度有:qE=ma
聯(lián)立解得:v2=eq \f(\r(3),2)v0
當(dāng)粒子從C點(diǎn)射出時(shí)初速度為0。
【點(diǎn)睛】本題考查帶電粒子在電場(chǎng)中加速和偏轉(zhuǎn)問(wèn)題,要明確粒子的受力與運(yùn)動(dòng)情況,同時(shí)會(huì)用運(yùn)動(dòng)的分解處理類平拋運(yùn)動(dòng)。
1.(多選)如圖所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負(fù)電,下板帶正電,斷開(kāi)電源后一帶電小球以速度v0水平射入電場(chǎng),且沿下板邊緣飛出,若下板不動(dòng),將上板上移一小段距離,小球仍以相同的速度v0從原處飛入,則帶電小球( )
A.將打在下板中央
B.仍沿原軌跡由下板邊緣飛出
C.不發(fā)生偏轉(zhuǎn),沿直線運(yùn)動(dòng)
D.若上板不動(dòng),將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央
【答案】BD
【解析】將電容器上板向上移動(dòng)一段距離,電容器所帶的電量Q不變,由于E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εrS),由公式可知當(dāng)d減小時(shí),場(chǎng)強(qiáng)E不變,以相同的速度入射的小球仍按原來(lái)的軌跡運(yùn)動(dòng),故B正確,A、C錯(cuò)誤。若上板不動(dòng),將下板上移一段距離時(shí),根據(jù)推論可知,板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變,粒子所受的電場(chǎng)力不變,粒子軌跡不變,小球可能打在下板的中央,故D正確。
2.如圖所示,R是一個(gè)定值電阻,A、B為水平正對(duì)放置的兩塊平行金屬板,兩板間帶電微粒P處于靜止?fàn)顟B(tài),則下列說(shuō)法正確的是( )
A.若增大A、B兩金屬板的間距,則有向右的電流通過(guò)電阻R
B.若增大A、B兩金屬板的間距,P將向上運(yùn)動(dòng)
C.若緊貼A板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的金屬片,P將向上運(yùn)動(dòng)
D.若緊貼B板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的陶瓷片,P將向上運(yùn)動(dòng)
【答案】C
【解析】和電源相連,則兩極板間的電壓恒定,若增大A、B兩金屬板的間距,根據(jù)公式C=eq \f(εrS,4πkd)可知,電容減小,根據(jù)公式C=eq \f(Q,U)可得電容器兩極板上所帶電荷量減小,故電容器放電,R中有向左的電流,A錯(cuò)誤;由于兩極板間的電壓不變,若增大A、B兩金屬板的間距,根據(jù)公式E=eq \f(U,d)可得兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小,電場(chǎng)力小于重力,P將向下運(yùn)動(dòng),B錯(cuò)誤;若緊貼A板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的金屬片,相當(dāng)于兩極板間的距離減小,電場(chǎng)強(qiáng)度增大,則電場(chǎng)力大于重力,P向上運(yùn)動(dòng),C正確;若緊貼B板內(nèi)側(cè)插入一塊一定厚度的陶瓷片,相當(dāng)于εr增大,兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度恒定不變,所以電場(chǎng)力不變,P仍靜止,D錯(cuò)誤。
3.(多選)如圖所示,正方體真空盒置于水平面上,它的ABCD面與EFGH面為金屬板,其他面為絕緣材料。ABCD面帶正電,EFGH面帶負(fù)電。從小孔P沿水平方向以相同速率射入三個(gè)質(zhì)量相同的帶正電液滴,最后分別落在1、2、3三點(diǎn),則下列說(shuō)法正確的是( )
A.三個(gè)液滴在真空盒中都做平拋運(yùn)動(dòng)
B.三個(gè)液滴的運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定相同
C.三個(gè)液滴落到底板時(shí)的速率相同
D.液滴3所帶電荷量最多
【答案】BD
【解析】三個(gè)液滴在水平方向受到電場(chǎng)力作用,水平方向不是勻速直線運(yùn)動(dòng),所以三個(gè)液滴在真空盒中不是做平拋運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于三個(gè)液滴在豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),三個(gè)液滴的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,選項(xiàng)B正確;三個(gè)液滴落到底板時(shí)豎直分速度相等,而水平分速度不相等,所以三個(gè)液滴落到底板時(shí)的速率不相同,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由于液滴3在水平方向位移最大,說(shuō)明液滴3在水平方向加速度最大,所帶電荷量最多,選項(xiàng)D正確。
4.如圖所示,在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,質(zhì)量為m的帶電小球,以初速度v從M點(diǎn)豎直向上運(yùn)動(dòng),通過(guò)N點(diǎn)時(shí),速度大小為2v,方向與電場(chǎng)方向相反,則小球從M運(yùn)動(dòng)到N的過(guò)程( )
A.動(dòng)能增加eq \f(1,2)mv2
B.機(jī)械能增加2mv2
C.重力勢(shì)能增加eq \f(3,2)mv2
D.電勢(shì)能增加2mv2
【答案】B
【解析】小球動(dòng)能的增加量ΔEk=eq \f(1,2)m(2v)2-eq \f(1,2)mv2=eq \f(3,2)mv2,A錯(cuò)誤;小球在豎直方向上的分運(yùn)動(dòng)為勻減速直線運(yùn)動(dòng),到N時(shí)豎直方向的速度為零,則M、N兩點(diǎn)之間的高度差h=eq \f(v2,2g),小球重力勢(shì)能的增加量ΔEp=mgh=eq \f(1,2)mv2,C錯(cuò)誤;電場(chǎng)力對(duì)小球做正功,則小球的電勢(shì)能減少,由能量守恒定律可知,小球減小的電勢(shì)能等于重力勢(shì)能與動(dòng)能的增加量之和,則電勢(shì)能的減小量ΔE′p=eq \f(3,2)mv2+eq \f(1,2)mv2=2mv2,D錯(cuò)誤;由功能關(guān)系可知,除重力外的其他力對(duì)小球所做的功在數(shù)值上等于小球機(jī)械能的增加量,即2mv2,B正確。
5.(多選)如圖所示,水平放置的平行金屬板A、B連接一恒定電壓,兩個(gè)質(zhì)量相等的電荷M和N同時(shí)分別從極板A的邊緣和兩極板的正中間沿水平方向進(jìn)入板間電場(chǎng),兩電荷恰好在板間某點(diǎn)相遇。若不考慮電荷的重力和它們之間的相互作用,則下列說(shuō)法正確的是( )
A.電荷M的電荷量大于電荷N的電荷量
B.兩電荷在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度相等
C.從兩電荷進(jìn)入電場(chǎng)到兩電荷相遇,電場(chǎng)力對(duì)電荷M做的功大于電場(chǎng)力對(duì)電荷N做的功
D.電荷M進(jìn)入電場(chǎng)的初速度大小與電荷N進(jìn)入電場(chǎng)的初速度大小一定相同
【答案】AC
【解析】從軌跡可以看出yM>yN,故eq \f(1,2)·eq \f(qME,mM)t2>eq \f(1,2)·eq \f(qNE,mN)t2,解得eq \f(qME,mM)>eq \f(qNE,mN),qM>qN,故A正確,B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理,電場(chǎng)力的功W=ΔEk=eq \f(1,2)mvy2,質(zhì)量m相同,M電荷豎直分位移大,豎直方向的末速度vy=eq \f(2y,t)也大,故電場(chǎng)力對(duì)電荷M做的功大于電場(chǎng)力對(duì)電荷N做的功,故C正確;從軌跡可以看出xM>xN,故vMt>vNt,故vM>vN,故D錯(cuò)誤。
6.(多選)如圖所示,半徑R=0.5 m的eq \f(1,4)圓弧接收屏位于電場(chǎng)強(qiáng)度方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,OB水平,一質(zhì)量為m=1.0×10-4 kg、帶電荷量為q=8.0×10-5 C的粒子從與圓弧圓心O等高且距O點(diǎn)0.3 m的A點(diǎn)以初速度v0=3 m/s水平射出,粒子重力不計(jì),粒子恰好能垂直打到圓弧曲面上的C點(diǎn)(圖中未畫(huà)出),取C點(diǎn)電勢(shì)φ=0,則( )
A.該勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E=100 V/m
B.粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能為8×10-5 J
C.粒子到達(dá)C點(diǎn)的速度大小為5 m/s
D.粒子速率為4 m/s時(shí)的電勢(shì)能為4.5×10-4 J
【答案】CD
【解析】粒子在電場(chǎng)力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),因粒子垂直打在C點(diǎn),由類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律知:C點(diǎn)速度方向的反向延長(zhǎng)線必過(guò)O點(diǎn),且OD=AO=0.3 m,DC=0.4 m,即AD=v0t,DC=eq \f(1,2)eq \f(qE,m)t2,聯(lián)立得E=25 N/C,故A錯(cuò)誤;因UDC=E·DC=10 V,而A、D兩點(diǎn)電勢(shì)相等,所以φA=10 V,即粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能Ep=qφA=8×10-4 J,故B錯(cuò)誤;從A到C由動(dòng)能定理,qUAC=eq \f(1,2)mvC2-eq \f(1,2)mv02,得vC=5 m/s,故C正確;粒子在C點(diǎn)總能量EC=eq \f(1,2)mvC2=1.25×10-3 J,由能量守恒定律可知,粒子速率v=4 m/s時(shí)的電勢(shì)能Ep′=EC-eq \f(1,2)mv2=4.5×10-4 J,故D正確。
7.如圖,一帶電粒子從小孔A以一定的初速度射入平行板P和Q 之間的真空區(qū)域,經(jīng)偏轉(zhuǎn)后打在 Q板上如圖所示的位置。在其他條件不變的情況下要使該粒子能從Q板上的小孔B射出,下列操作中可能實(shí)現(xiàn)的是(不計(jì)粒子重力)( )
A.保持開(kāi)關(guān)S閉合,適當(dāng)上移P極板
B.保持開(kāi)關(guān)S閉合,適當(dāng)左移P極板
C.先斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,再適當(dāng)上移P極板
D.先斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,再適當(dāng)左移P極板
【答案】A
【解析】粒子做類似斜拋運(yùn)動(dòng),水平分運(yùn)動(dòng)是勻速直線運(yùn)動(dòng),要使該粒子能從Q板上的小孔B射出,即要增加水平分位移,由于水平分速度不變,只能增加運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,即減小兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度;保持開(kāi)關(guān)S閉合時(shí)極板間電壓不變,適當(dāng)上移P極板,根據(jù)U=Ed,場(chǎng)強(qiáng)E減小,故A正確;保持開(kāi)關(guān)S閉合,適當(dāng)左移P極板,場(chǎng)強(qiáng)不變,故B錯(cuò)誤;先斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,再適當(dāng)上移P極板,極板上所帶電荷量不變,由E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εS)可知,場(chǎng)強(qiáng)不變,故C錯(cuò)誤;先斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,再適當(dāng)左移P極板,極板所帶電荷量不變,正對(duì)面積減小,由E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εS)可知,場(chǎng)強(qiáng)變大,故D錯(cuò)誤。
8.如圖所示,在厚鉛板A表面的中心放置一很小的放射源,可向各個(gè)方向放射出速率為v0的α粒子,α粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q,在金屬網(wǎng)B與A板間加有豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)為E,A與B的間距為d,B網(wǎng)上方有一很大的熒光屏M,M與B的間距為L(zhǎng)。當(dāng)有α粒子打在熒光屏上時(shí)就能使熒光屏產(chǎn)生一閃光點(diǎn),整個(gè)裝置放在真空中,不計(jì)重力的影響。求:
(1)打在熒光屏上的α粒子具有的動(dòng)能。
(2)熒光屏上閃光點(diǎn)的范圍。
【解析】(1)由動(dòng)能定理得:qEd=EkB-eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)
得EkB=qEd+eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)。
(2)α粒子的初速度與電場(chǎng)方向垂直時(shí),做類平拋運(yùn)動(dòng),沿場(chǎng)強(qiáng)方向,有:
a=eq \f(qE,m),d=eq \f(1,2)ateq \\al(2,1)
得到達(dá)B網(wǎng)的時(shí)間t1=eq \r(\f(2md,qE))
粒子具有沿場(chǎng)強(qiáng)方向的速度vBy=at1=eq \r(\f(2dqE,m))
從B網(wǎng)到M所用的時(shí)間t2=eq \f(L,vBy)=eq \f(L,2qEd)eq \r(2mqEd)
粒子運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t=t1+t2=eq \f(2d+L,2qEd)eq \r(2mqEd)
熒光屏上閃光點(diǎn)的范圍是個(gè)圓,其半徑。
9.如圖所示,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E=eq \f(mg,q)的豎直勻強(qiáng)電場(chǎng)中,長(zhǎng)為L(zhǎng)的絕緣輕繩一端固定在O點(diǎn),另一端固定一質(zhì)量為m,帶電荷量為+q的小球。在O點(diǎn)正上方和正下方L處,分別固定一個(gè)絕緣擋板A、B,兩擋板豎直放置且尺寸較小?,F(xiàn)將小球拉到與O點(diǎn)同一高度且距O點(diǎn)右側(cè)L處,給它一個(gè)豎直向上的初速度v0,此后小球在A、B右側(cè)區(qū)域豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),并不時(shí)與擋板A、B碰撞,小球與擋板碰撞時(shí)不損失機(jī)械能,碰后瞬間電場(chǎng)立即反向,大小不變。重力加速度大小為g。求:
(1)小球與擋板A碰后,能做圓周運(yùn)動(dòng)到擋板B,初速度v0的最小值。
(2)若小球的初速度為(1)中的最小值,小球與擋板A、B第一次碰撞前瞬間,輕繩的拉力分別為多大。
(3)若小球的初速度為(1)中的最小值,且輕繩承受的最大拉力為50mg,在輕繩斷前,小球與擋板總共碰撞的次數(shù)。
【解析】(1)小球與擋板A碰前,由于qE=mg,小球?qū)⒆鰟蛩賵A周運(yùn)動(dòng)到擋板A。
小球與擋板A碰后,電場(chǎng)立即反向,小球在電場(chǎng)力和重力的作用下做圓周運(yùn)動(dòng)到擋板B,此過(guò)程中
F=qE+mg=2mg,方向向下
要能做圓周運(yùn)動(dòng),則最高點(diǎn)A處滿足qE+mg≤eq \f(mv\\al(2,0),L)
解得v0≥eq \r(2gL)
因而小球初速度的最小值為eq \r(2gL)。
(2)小球第一次與擋板A碰前做勻速圓周運(yùn)動(dòng),因而有TA1=eq \f(mv\\al(2,0),L)
解得TA1=2mg。
小球第一次與擋板A碰后,將做變速圓周運(yùn)動(dòng)到擋板B與擋板B第一次碰撞,在該過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有(qE+mg)·2L=eq \f(1,2)mveq \\al(2,B1)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)
小球第一次與擋板B碰前瞬間,由圓周運(yùn)動(dòng)的知識(shí)有
TB1-qE-mg=eq \f(mv\\al(2,B1),L)
解得TB1=12mg。
(3)小球與擋板B第一次碰后到小球與擋板A第二次碰前,由于qE=mg,且方向相反,小球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則小球與擋板A第二次碰前有vA2=vB1
因而輕繩的拉力為TA2=eq \f(mv\\al(2,A2),L)
聯(lián)立解得TA2=10mg
小球與擋板A第二次碰后到小球與擋板B第二次碰前的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理有
(qE+mg)·2L=eq \f(1,2)mveq \\al(2,B2)-eq \f(1,2)mveq \\al(2,A2)
小球與擋板B第二次碰前瞬間,根據(jù)圓周運(yùn)動(dòng)的知識(shí)有
TB2-qE-mg=eq \f(mv\\al(2,B2),L)
聯(lián)立解得TB2=20mg
由上分析可知,小球每次與擋板A、B碰撞前,輕繩的拉力均比上一次與擋板碰撞增加
ΔT=TAn+1-TAn=TBn+1-TBn=8mg
因而小球與擋板B第n次碰前,輕繩的拉力為
TBn=TB1+(n-1)ΔT=4(2n+1)mg
如果輕繩斷裂,則應(yīng)有TBn≥50mg
解得n≥5.75
因而小球與擋板A碰撞6次,與擋板B碰撞5次后在小球還未與擋板B發(fā)生第6次碰撞前輕繩已經(jīng)斷裂,因而小球與擋板碰撞的總次數(shù)為N=6+5=11(次)。
10.在足夠大的豎直勻強(qiáng)電場(chǎng)中,有一條與電場(chǎng)線平行的直線,如圖中的虛線所示。直線上有兩個(gè)小球A和B,質(zhì)量均為m。電荷量為q的A球恰好靜止,電荷量為2.5q的B球在A球正下方,相距為L(zhǎng)。由靜止釋放B球,B球沿著直線運(yùn)動(dòng)并與A球發(fā)生正碰,碰撞時(shí)間極短,碰撞中A、B兩球的總動(dòng)能無(wú)損失。設(shè)在每次碰撞過(guò)程中A、B兩球間均無(wú)電荷量轉(zhuǎn)移,且不考慮兩球間的庫(kù)侖力和萬(wàn)有引力,重力加速度用g表示。求:
(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小E;
(2)第一次碰撞后,A、B兩球的速度大小vA、vB;
(3)在以后A、B兩球不斷地再次碰撞的時(shí)間間隔會(huì)相等嗎?如果相等,請(qǐng)計(jì)算該時(shí)間間隔T;如果不相等,請(qǐng)說(shuō)明理由。
【解析】(1)由題意可知,帶電量為q的A球在重力和電場(chǎng)力的作用下恰好靜止,則
qE=mg
可得勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小E=
(2)由靜止釋放B球,B球?qū)⒃谥亓碗妶?chǎng)力的作用下向上運(yùn)動(dòng),設(shè)與A球碰撞前瞬間速度為v1,由動(dòng)能定理得:
(2.5qE-mg)L=eq \f(1,2)mv12
解得:v1=
A、B兩球碰撞時(shí)間很短,且無(wú)動(dòng)能損失,由動(dòng)量守恒和動(dòng)能守恒得:
mv1=mvA+mvB
eq \f(1,2)mv12=eq \f(1,2)mvA2+eq \f(1,2)mvB2
聯(lián)立解得:vA=v1=,vB=0。
(3)設(shè)B球在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度為a,A、B兩球第一次碰撞后,A球開(kāi)始向上以速度v1做勻速直線運(yùn)動(dòng),B球又開(kāi)始向上做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)到第二次碰撞前的時(shí)間間隔是t1,則:
v1t1=eq \f(1,2)at12
解得:t1=
碰撞過(guò)程滿足動(dòng)量守恒且無(wú)動(dòng)能損失,故每次碰撞之后兩球都交換速度,第二次碰撞后,A球向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),速度為at1=2v1,B球向上做初速度為v1的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。設(shè)到第三次碰撞前的時(shí)間間隔是t2,則有:
2v1t2=v1t2+eq \f(1,2)at22
解得:t2==t1
以此類推,每次碰撞時(shí)間間隔相等,該時(shí)間間隔為T=
根據(jù)牛頓第二定律:2.5qE-mg=ma
解得:T=。

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