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静电学经典复习题型

静电场复习

专题1:电荷守恒定律 库仑定律

一、电荷及电荷守恒定律

1.元电荷:最小的电荷量,其值为e =1.60×10-

19C .其他带电体的电荷量皆为元电荷的整数倍.

2.电荷守恒定律

(1)内容:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从

物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变.

(2)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电. (3)带电实质:物体带电的实质是得失电子.

(4)当两个完全相同的带电金属球相互接触时,同种电荷的电荷量平均分配,异种电荷

的先中和后平分.

二点电荷及库仑定律 1.点电荷

(1)是一种理想化的物理模型;

(2)当带电体本身的大小和形状对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷. 2.库仑定律

(1)内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.

(2)公式:F =k q 1q 2

r

2,其中比例系数k 叫做静电力常量,k =9.0×109 N·m 2/C 2.

(3) 适用条件:①真空中;②点电荷. B5.(感应起电)使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开.下列各图表示

验电器上感应电荷的分布情况,正确的是

万有引力与库伦力的类比

D8.(公式类比)如图所示,两个完全相同的绝缘金属壳a 、b 的半径为R ,质量为m ,两球心之间的距离为l =3R .若使它们带上等量的异种电荷,电荷量为q ,那么两球之间的万有引力F 引,库仑力F 库分别为

A .F 引=G m 2l 2,F 库=k q 2l 2

B .F 引≠G m 2l 2,F 库≠k q 2

l 2

C .F 引≠G m 2l 2,F 库=k q 2l 2

D .F 引=G m 2l 2,F 库≠k q 2

l

2

2、库仑力作用下的平衡问题

1.分析库仑力作用下的平衡问题的思路

(1)确定研究对象.依据题意,适当选取“整体法”或“隔离法” (2)对研究对象进行受力分析.

有些点电荷如电子、质子等可不考虑重力,而尘埃、液滴等一般需考虑重力. (3)列平衡方程(F 合=0或F x =0,F y =0)或用平衡条件推论分析. 2.三个自由点电荷的平衡问题

(1)条件:两个点电荷在第三个点电荷处的合场强为零,或每个点电荷受到的两个库

仑力必须大小相等,方向相反.

(2)规律:“三点共线”、 “两同夹异” 、“两大夹小”、 “近小远大” B13.(库仑力下的平衡问题)如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为+Q ,半径为R ,放在绝缘水平桌面上.圆心为O 点,过O 点作一竖直线,在此线上取一点A ,使A 到O 点的距离为R ,在A 点放一检验电荷+q ,则+q 在A 点所受的电场力为

A.kQq R 2,方向向上

B.2kQq 4R 2,方向向上

C.kQq

4R 2,方向水平向左 D .不能确定

A15、(整体法、库仑力下的平衡问题)如图所示,上、下两带电小球的质量均为 m ,所带电荷量分别为 q 和-q ,两球间用绝缘细线连接,球上又用绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在空间有方向向左的匀强电场,电场强度为 E ,平衡时细线都被拉紧. (平衡时的可能位置是图中的哪一个?

D16.(整体法、库仑力下的平衡问题)(2011·上海单科·16)如图,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a 、b 用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态.地面受到的压力为N ,球b 所受细线的拉力为F .剪断连接球b 的细线后,在球b 上升过程中地面受到的压力 A .小于N B .等于N C .等于N +F D .大于N +F

专题2 电场力的性质

知识点:

一、电场强度 1.静电场

(1)静电荷产生的电场叫静电场.

(2)电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用. 2.电场强度 (1)定义:电场中某点的电荷受到的电场力F 跟它的电荷量q 的比值叫做该点的电场强度.

(3)定义式:E =F

q

.

(4)标矢性:电场强度是矢量,正电荷在电场中某点受力的方向为该点电场强度的方向,(5)电场强度的叠加遵从平行四边形定则. 3

1.定义:为了直观形象地描述电场中各点电场强度的强弱及方向,在电场中画出一族曲线,

曲线上各点的切线方向表示该点的场强方向,疏密表示场强的大小.

2.特点:

(1)电场线从正电荷或无限远处出发,终止于负电荷或无限远处; (2)电场线在电场中不相交;

(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越大; (4)电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向; (5)沿电场线方向电势逐渐降低;

(6)电场线和等势面在相交处互相垂直. 3.几种典型电场的电场线.

BC4.如图是某静电场的一部分电场线分布情况,下列说法中正确的是 A .这个电场可能是负点电荷的电场

B .A 点的电场强度大于B 点的电场强度

C .A 、B 两点的电场强度方向不相同

D .负电荷在B 点处受到的电场力的方向沿B 点切线方向

电场强度的叠加与计算

1、多个电荷在电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和,这种关系叫电场强度的叠加,电场强度的叠加遵循平行四边形定则.

2、运算法则:平行四边形定则. C5.(电场强度的矢量合成、静电平衡特点)一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一均匀带电的细杆MN ,如图所示,金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a 、b 、c 三点的场强大小分别为E a 、E b 、E c ,三者相比

A .E a 最大

B .E b 最大

C .E c 最大

D .

E a =E b =E c A7.(电场强度的矢量合成)如图所示,有一带电荷量为+q 的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d ,此点电荷到带电薄板的垂线通过板的圆心.若图中a 点处的电场强度为零,则图中b 点处的电场强度大小是

A .k q 9d 2+

k

q d

2 B .k q 9d 2-k q d

2

C .0

D .k q

d

2

两个等量点电荷电场的分布特点

2、一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹不会与电场线重合,只有同时满足以下三

个条件时,两者才会重合:

(1)电场线为直线;

(2)电荷初速度为零或速度方向与电场线平行;

(3)电荷仅受电场力或所受其他力的合力的方向与电场线平行.

AB13、(等量点电荷电场的分布)如图所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,在其连线的中垂线上的P点放一个静止的负电荷(重力不计),下列说法中正确的是A.从P到O,可能加速度越来越小,速度越来越大

B.从P到O,可能加速度先变大,再变小,速度越来越大

C.越过O点后,加速度一直变大,速度一直变小

D.越过O点后,加速度一直变小,速度一直变小

电场线与粒子运动轨迹问题的方法

1.由轨迹弯曲方向判断电场力的方向.

2.由电场线的疏密判断加速度的大小.

3.根据动能定理分析速度的大小.

BCD15.(粒子轨迹)如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动过程中只受到电场力作用,根据此图可以作出的正确判断是

A.带电粒子所带电荷的正、负

B.带电粒子在a、b两点的受力方向

C.带电粒子在a、b两点的加速度何处较大

D.带电粒子在a、b两点的速度何处较大

带电体的力电综合问题的分析方法

1.基本思路

(1)受力分析:场力、弹力、摩擦力

(2)运动情况分析:平衡、加速、减速;直线还是曲线

(3)采用基本的解题方法:牛顿第二定律和运动学知识求解:用能量转化的观点:动能定理和功能关系.

2.对带电粒子进行受力分析时应注意的问题

(1)要掌握电场力的特点.在匀强电场中,所受电场力处处是恒力;在非匀强电场中,同一带电粒子在不同位置所受电场力的大小和方向都可能不同. (2)是否考虑重力要依据情况而定.

基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等,除有说明或暗示外,一般不考虑重力 带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或暗示外,一般都不能忽略重力.

C18.(力电综合、图解)在匀强电场中,有一质量为m ,带电荷量为q 的带电小球静止在O 点,然后从O 点自由释放,其运动轨迹为一直线,直线与竖直方向的夹角为

θ,如图,那么关于匀强电场的场强大小,下列说法中正确的是

A .唯一值是mg tan θ

q

B .最大值是mg tan θ

q

C .最小值是mg sin θ

q

D .不可能是mg

q

21.(力电综合、圆周)如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R 的半圆形,固定在竖直面内,管口B 、C 的连线水平.质量为m 的带正电小球从B 点正上方的A 点自由下落,A 、B 两点间距离为4R .从小球(小球直径小于细圆管直径)进入管口开始,整个

空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场, 小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口C 处离开圆管后,又能经过A 点.设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g ,求:

(1)小球到达B 点时的速度大小; (2)小球受到的电场力大小;

(3)小球经过管口C 处时对圆管壁的压力.

答案 (1)8gR (2)2mg (3)3mg ,方向水平向右

专题3 电场能的性质

知识点:

一、电场力做功与电势能 1、电场力做功特点:

(1)电场力做功的特点是:电场力做功与路径无关,只与初末位置有关. (2) 在匀强电场中,电场力做的功W =Eqd ,其中d 为沿电场线方向的位移. (3)电场力做的功等于电势能的减少量W AB =E p A -E p B 2.电势能

(1)定义:电荷在电场中具有的势能.电荷在某点的电势能,等于把它从该点移到零势能

位置时电场力所做的功.

(2)电势能的相对性:电势能是相对的,与零势能面的选取有关 二、电势 1.电势

(1)定义式:φ=E p

q

标量

(3)相对性:电势具有相对性,同一点的电势因零电势点的选取的不同而不同. (4)沿着电场线方向电势逐渐降低.

2.等势面特点

(1)电场线跟等势面垂直,即场强的方向跟等势面垂直. (2)在等势面上移动电荷时电场力不做功.

(3)电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面. (4)等差等势面越密的地方电场强度越大;反之越小. (5)任意两等势面不相交.

3、电势是描述电场本身的能的性质的物理量,由电场本身决定,而电势能反映电荷在电场

中某点所具有的电势能,由电荷与电场共同决定.二者关系:φ=E p

q

三、电势差

1.电势差:公式:U AB =W AB

q

.单位:伏(V).

2.电势差与电势的关系:U AB =φA -φB ,

3.电势差U AB 由电场中A 、B 两点的位置决定,与移动的电荷q 、电场力做的功W AB 无关,与零电势点的选取也无关.

4.匀强电场中,电势差与电场强度的关系

E =U

d .

C6.(等势面)图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a 、b 点时的动能分别为26 eV 和5 eV .当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV ,它的动能应为( ) A .8 eV B .13 eV C .20 eV D .34 eV

电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹

CD8.(粒子轨迹)(2012·山东理综·19)图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a 、b 、c 三点是实线与虚线的交点.则该粒子

A .带负电

B .在c 点受力最大

C.在b点的电势能大于在c点的电势能

D.由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化

BD9.(粒子轨迹)如图所示,虚线为某点电荷电场的等势面,现有两个比荷(即电荷量与质量之比)相同的带电粒子(不计重力)以相同的速率从同一等势面的a点进

入电场后沿不同的轨迹1和2运动,则可判断

A.两个粒子电性相同

B.经过b、d两点时,两粒子的加速度的大小相同

C.经过b、d两点时,两粒子的速率相同

D.经过c、e两点时,两粒子的速率相同

C9.(粒子轨迹)(2012·天津理综·5)两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,

粒子只受静电力作用,则粒子在电场中

A.做直线运动,电势能先变小后变大

B.做直线运动,电势能先变大后变小

C.做曲线运动,电势能先变小后变大

D.做曲线运动,电势能先变大后变小

AB10、(粒子轨迹)(2011·江苏单科·8)一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图6所示,图中左侧前三个等势面彼此平

行,不计粒子的重力.下列说法正确的有

A.粒子带负电荷

B.粒子的加速度先不变,后变小

C.粒子的速度不断增大

D.粒子的电势能先减小,后增大

电势差与电场强度的关系

1.匀强电场中U=Ed,

2.在非匀强电场中U=Ed虽不能直接应用,但可以做定性判断.

B11、a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行.已知a点的电势为20 V,b点的电势为24 V,d点的电势为4 V,如图所示,由此可知c点的电势为

A.4 V B.8 V

C.12 V D.24 V

电势高低及电势能大小的判断与比较

1.比较电势高低的方法

(1)沿电场线方向,电势越来越低.

(2)由U AB的正负判断,

(3)取无穷远处电势为零,靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低.

2.电势能大小的比较方法

(1)做功判断法

(2)场电荷判断法

(3)电场线法

(4)公式法E p=qφ

D13、如图所示,xOy平面内有一匀强电场,场强为E,方向未知,电场线跟x轴的负方向夹角为θ,电子在坐标平面xOy内,从原点O以大小为v0、方向沿x轴正方向的初速度射

入电场,最后打在y 轴上的M 点.电子的质量为m ,电荷量为e ,重力不计.则 A .O 点电势高于M 点电势

B .运动过程中,电子在M 点电势能最大

C .运动过程中,电子的电势能先减少后增加

D .电场力对电子先做负功,后做正功 电场中的功能关系 1.功能关系

(1)若只有电场力做功,电势能与动能之和保持不变;

(2)若只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能之和保持不变; 2.电场力做功的计算方法

(1) 匀强电场中用W =Fl cos α计算,可变形为:W =qEl cos α. (2)由W =q U 来计算,适用于任何形式的静电场. (3)由动能定理来计算:W 电场力+W 其他力=ΔE k . (4)由电势能的变化来计算:W AB =E p A -E p B .

AD16.(几个功能关系)如图为一匀强电场,某带电粒子从A 点运动到B 点,在这一运动过程中克服重力做的功为3.0 J ,电场力做的功为2.0 J .则下列说法正确的是 A .粒子带正电

B .粒子在A 点的电势能比在B 点少2.0 J

C .粒子在A 点的机械能比在B 点少1.0 J

D .粒子在A 点的动能比在B 点多1.0 J

静电场中的图象问题

主要类型:v -t 图象;(2)φ-x 图象;(3)E -t 图象. B18.(v -t 图)如图甲所示,是某电场中的一条电场线,A 、B 是这条电场线上的两点,若将一负电荷从A 点由静止释放,电荷仅在电场力的作用下,负电荷沿电场线从A 运动到B 过程中的速度图线如图乙所示,比较A 、B 两点的场强大小和电势高低,可得( )

A .

B A B A E E >>,??

B .B A B A E E ><,??

C .B A B A E E =<,??

D .B A B A

E E <>,??

专题4:电容器与电容

带电粒子在电场中的运动

知识点:

一、电容器的充、放电和电容的理解 1.电容器的充、放电 2.电容

(1)定义式:C =Q

U

.

(2)平行板电容器C =εr S

4πkd

二、带电粒子在电场中的运动 1.带电粒子在电场中加速

处理方法:动能定理: W =qU =12m v 2-1

2

m v 20.

2.带电粒子在电场中的偏转(垂直于电场线方向进入匀强电场)

A B

甲 乙

(1)类平抛运动.

①沿初速度方向做匀速直线运动

???

a.能飞出电容器:t =l v 0

.

b.不能飞出电容器:y =12at 2

=12qU md

t 2

,t = 2mdy qU

②沿电场力方向,做匀加速直线运动

???

??

加速度:a =F m =qE m =

Uq

md

离开电场时的偏移量:y =12at 2

Uql 22md v 2

离开电场时的偏转角:tan θ=v y v 0

=Uql md v

2

3、飞出之后,匀速直线运动

4、带电粒子在电场中的重力问题

(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量).

(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.

练习:

平行板电容器的动态分析

1.对公式C =Q

U 的理解

电容C =Q

U ,不能理解为电容C 与Q 成正比、与U 成反比,一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关. 2

3、电容器的两类动态分析

(1)明确是电压不变还是电荷量不变.

(2)利用公式C =Q U 、C =εr S 4πkd

及E =U

d 进行相关动态分析.

B2.(电容器的动态分析)(2012·江苏单科·2)一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是

A .C 和U 均增大

B .

C 增大,U 减小 C .C 减小,U 增大

D .C 和U 均减小

AD3.(电容器的动态分析)(2012·海南单科·9)将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用d 、U 、E 和Q 表示.下列说法正确的是 A .保持U 不变,将d 变为原来的两倍,则E 变为原来的一半

B .保持E 不变,将d 变为原来的一半,则U 变为原来的两倍

C .保持d 不变,将Q 变为原来的两倍,则U 变为原来的一半

D .保持d 不变,将Q 变为原来的一半,则

E 变为原来的一半

A4.(电容器的动态分析、控制变量)如图所示,设两极板正对面积为S ,极板间的距离为d ,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若

A .保持S 不变,增大d ,则θ变大

B .保持S 不变,增大d ,则θ变小

C .保持d 不变,减小S ,则θ变小

D .保持d 不变,减小S ,则θ不变

AD5. (电容器的动态分析)如图所示,平行板电容器的两极板A 、B 接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S ,电容器充电,这时悬线偏离竖

直方向的夹角为θ,下列说法中正确的是

A .保持S 闭合,将A 板向

B 板靠近,则θ增大 B .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ不变

C .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ增大

D .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ不变 AD6、(电容器的动态分析)如图所示,两块正对平行金属板M 、N 与

电池相连,N 板接地,在距两板等距离的P 点固定一个带负电的点电荷,如果M 板向上平移一小段距离,则

A .点电荷受到的电场力变小

B .M 板的带电荷量增加

C .P 点的电势升高

D .点电荷在P 点具有的电势能增加

D7. (电容器的动态分析)如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,这时电容器的带电量为Q ,P 是电容器内一点,电容器的上板与大地相连,下列说法正确的是

A .若将电容器的上板左移一点,则两板间场强减小

B .若将电容器的下板上移一点,则P 点的电势升高

C .若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差增大

D .若将电容器的下板上移一点,则两板间电势差减小

BD8.(电容器的动态分析)如图所示,当待测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动.如果测出了电容的变化,就能知道物体位移的变化.若电容器的

电容变大,则物体的位移可能的变化是 A .加速向右移动 B .加速向左移动 C .减速向右移动 D .减速向左移动

带电粒子(带电体)在电场中的直线运动

1.带电粒子在匀强电场中做直线运动的条件

(1)粒子所受合外力F 合=0,粒子或静止,或做匀速直线运动.

(2)粒子所受合外力F 合≠0,且与初速度方向在同一条直线上,带电粒子将做匀加速直线运动或匀减速直线运动. 2.用动力学方法分析

a =F 合m ,E =U d ;v 2-v 20=2ad . 3.用功能观点分析

匀强电场中:W =Eqd =qU =12m v 2-12m v 2

0 非匀强电场中:W =qU =E k2-E k1 BD8.(2012·课标全国·18)如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与

一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子

A .所受重力与电场力平衡

B .电势能逐渐增加

C .动能逐渐增加

D .做匀变速直线运动

10、如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m =0.2 kg 、带电荷量为

q =+2.0×10-

6 C 的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t =0时刻开始,空间上加一个如图乙所示的电场.(取水平向右的方向为正方向,g 取10 m/s 2)求:

(1)4秒内小物块的位移大小;

(2)4秒内电场力对小物块所做的功.

甲 乙

答案 (1)8 m (2)1.6 J 带电粒子在电场中的偏转 1.粒子的偏转角

(1)以初速度v 0进入偏转电场:如图9所示,设带电粒子质量为m ,带电荷量为q ,以速度v 0垂直于电场线方向射入匀强偏转电场,偏转电压为U 1,若粒子飞出电场时偏转角为θ

则tan θ=v y

v x ,式中

v y =at =qU 1md ·l

v 0,v x =v 0,代入得

tan θ=qU 1l

m v 20d

结论:动能一定时tan θ与q 成正比,电荷量一定时tan θ与动能成反比. (2)经加速电场加速再进入偏转电场

若不同的带电粒子都是从静止经同一加速电压U 0加速后进入偏转电场的,则由动能定理

有:qU 0=12

m v 2

0 ② 由①②式得:tan θ=U 1l

2U 0d

结论:粒子的偏转角与粒子的q 、m 无关,仅取决于加速电场和偏转电场. 2.粒子在匀强电场中偏转时的两个结论 (1)以初速度v 0进入偏转电场 y =12at 2=12·qU 1md ·(l v 0

)2

作粒子速度的反向延长线,设交于O 点,O 点与电场右边缘的距离为x ,则x =y ·cot θ

=qU 1l 2

2dm v 20·m v 20

d qU 1l =l 2

结论:粒子从偏转电场中射出时,就像是从极板间的l

2

处沿直线射出.

(2)经加速电场加速再进入偏转电场:若不同的带电粒子都是从静止经同一加速电压U 0

加速后进入偏转电场的,则由②和④得:偏移量y =U 1l 2

4U 0d

上面③式偏转角正切为:tan θ=U 1l

2U 0d

结论:无论带电粒子的m 、q 如何,只要经过同一加速电场加速,再垂直进入同一偏转电场,它们飞出的偏移量y 和偏转角θ都是相同的,也就是运动轨迹完全重合. 3、计算粒子打到屏上的位置离屏中心的距离Y 的几种方法:

(1)Y =y +d tan θ(d 为屏到偏转电场的水平距离)

(2)Y =(L

2

+d )tan θ(L 为电场宽度)

(3)Y =y +v y ·d

v 0

(4)根据三角形相似:Y y =L 2

+d L

2

A11.如图所示,静止的电子在加速电压为U 1的电场作用下从O 经P 板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压为U 2的电场作用下偏转一段距离.现使U 1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该 A .使U 2加倍

B .使U 2变为原来的4倍

C .使U 2变为原来的2倍

D .使U 2变为原来的1

2

A12.如图所示,示波器的示波管可视为加速电场与偏转电场的组合,若已知加速电压为U 1,偏转电压为U 2,偏转极板长为L ,极板间距为d ,且电子被加速前的初速度可忽略,则

关于示波器灵敏度[即偏转电场中每单位偏转电压所引起的偏转量(y

U 2

)]与加速电场、偏转电

场的关系,下列说法中正确的是 A .L 越大,灵敏度越高 B .d 越大,灵敏度越高 C .U 1越大,灵敏度越高 D .U 2越大,灵敏度越高

专题5 带电粒子在电场中运动综合问题的分析

带电粒子在电场中运动的实际应用——示波管

1.构造及功能(如图所示

)

(1)电子枪:发射并加速电子.

(2)偏转电极YY ′:使电子束竖直偏转(加信号电压);偏转电极XX ′:使电子束水平偏转(加扫描电压). 2.工作原理

偏转电极XX ′和YY ′不加电压,电子打到屏幕中心;若只在XX ′之间加电压,只在X 方向偏转;若只在YY ′之间加电压,只在Y 方向偏转;若XX ′加扫描电压,YY ′加信号电压,屏上会出现随信号而变化的图象. 3、示波管中电子在荧光屏上落点位置的判断方法

示波管中的电子在YY ′和XX ′两个偏转电极作用下,同时参与两个类平抛运动,一方面沿YY ′方向偏转,另一方面沿XX

′方向偏转,找出几个特殊点,即可确定荧光屏上

的图形.

B1、 (2011·安徽·18)图为示波管的原理图,如果在电极YY ′之间所加的电压按图2甲所示的规律变化,在电极XX ′之间所加的电压按图乙所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是

图1

甲 乙

图2

带电粒子在交变电场中的运动

带电粒子在交变电场中运动的思维方法

1.注重全面分析(分析受力特点和运动规律),抓住粒子的运动具有周期性和在空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移、做功或确定与物理过程相关的边界条件.

2.分析时从两条思路出发:一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分析;二是功能关系.

3.此类题型一般有三种情况:一是粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解),二是粒子做往返运动(一般分段研究),三是粒子做偏转运动(一般根据交变电场的特点分段研究).

B3.(2011·安徽·20)如左图所示,两平行正对的金属板A 、B 间加有如右图所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P 处.若在t 0时刻释放该粒子,粒子会时而向A 板运动,时而向B 板运动,并最终打在A 板上.则t 0可能属于的时间段是

A .0

4

C.3T 4

A4、如图甲所示,在平行板电容器A 、B 两极板间加上如图乙所示的交变电压.开始A 板的电势比B 板高,此时两板中间原来静止的电子在电场力作用下开始运动.设电子在运动中不与极板发生碰撞,向A 板运动时为速度的正方向,则下列图象中能正确反映电子速度变化规律的是(其中C 、D 两项中的图线按正弦函数规律变化) ( )

带电体在复合场中的运动模型

1.模型概述

可以根据力的独立作用原理分别研究每种场力对物体的作用效果,也可以同时研究几种场力共同作用的效果,将复合场等效为一个简单场,然后与重力场中的力学问题进行类比,利用力学的规律和方法进行分析与解答.

2.解题方法

(1)正交分解法:

(2)等效“重力”法

7、如图所示,在水平方向的匀强电场中的O点,用轻、软的绝缘细线悬挂一带电小球,当小球位于B 点时处于静止状态,此时细线与竖直方向(即OA 方向)成θ角。现将小球拉至细线与竖直方向成2θ角的C点,由静止将小球释放。对于此后

小球的运动,下列判断中正确的是

A.小球再次通过B 点时,所受的合力一定为零

B.小球一定不能到达A 点

C.小球从C 到B 的时间与从B 到A 的时间一定不等

D.小球通过B 点时的速度一定最大

B8、一个带负电荷量为q,质量为m的小球,从光滑绝缘的斜面轨道的A点由静止下滑,小球恰能通过半径为R的竖直圆形轨道的最高点B而做圆周运动.现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球,则

A.小球不能过B点

B.小球仍恰好能过B点

C.小球通过B点,且在B点与轨道之间的压力不为0

D.以上说法都不对

ACD10.如图所示,光滑的水平轨道AB,与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B 点,AB水平轨道部分存在水平向右的匀强电场,半圆形轨道在竖直

平面内,B为最低点,D为最高点.一质量为m、带正电的

小球从距B点x的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB

向右运动,恰能通过最高点,则

A.R越大,x越大

B.R越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大

C.m越大,x越大

D.m与R同时增大,电场力做功增大

静电场经典例题

静电场练习题一 1、一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电小球A的电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量为q,θ=37°,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中,求A,B两球间的距离. 2、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为900 N/C,在电场 内一水平面上作半径为10 cm的圆心为O的圆,圆上取 A,B两点,AO沿电场方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电荷 量为10-9 C的正点电荷,求A处和B处场强大小。 3、如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m=1×10-2 kg、电荷量q=+1×10-6 C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰 能静止在斜面上,g=10 m/s2,求: (1)该电场的电场强度大小; (2)若电场强度变为原来的,小物块运动的加速度大小.

4、如图所示,真空中,带电荷量分别为+Q和-Q的点电荷A,B相距r, 则: (1)点电荷A,B在中点O产生的场强分别为多大?方向如何? (2)两点电荷连线的中点O的场强为多大? (3)在两点电荷连线的中垂线上,距A,B两点都为r的O′点的场强如何? 5、一试探电荷q=+4×10-9 C,在电场中P点受到的静电力F=6×10-7N.则: (1)P点的场强大小为多少; (2)将试探电荷移走后,P点的场强大小为多少; (3)放一电荷量为q′=1.2×10-6 C的电荷在P点,受到的静电力F′的大小为多少? 6、竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场. 其电场强度为E,在该匀强电场中,用丝线悬挂质量为m 的带电小球,丝线跟竖直方向成θ角时小球恰好平衡, 此时小球与极板间的距离为b,如图所示.(重力加速度

静电场经典题型

库仑定律 如图,a 、b 、c 、d 为四个带电小球,仅两球之间的作用为:a 吸d 、b 斥c 、c 斥a 、d 吸b ,则( BD ) A . 仅有两个小球带同种电荷; B . 仅有三个小球带同种电荷; C . C ,d 小球带同种电荷; D . C ,d 小球带异种电荷; 真空中两个相同的带等量异种电荷的两小球A 和B ,分别固定在两处,两球间静电力为F ,用一个不带电的同样小球C 先和A 接触,再与B 接触,然后移去C ,则A 、B 球间的静电力应为多大?若再使A 、B 球距离增大一倍,则它们的静电力又为多大? 场强叠加 1.如图,用金属丝AB 弯成半径1r m =的圆弧,但在A 、B 之间留出宽度为2d cm =、相对来说很小的间隙将电量93.1310Q c -=?的正电荷均匀分布金属丝上,求圆心O 处的电场强 度。 2910/,N C -?指向缺口 2.两个固定的异号点电荷,电量给定但大小不等。用1E 和2E 分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小,则在通过两点电荷的直线上,12E E =的点( C ) A .有三个,其中两处合场强为零。 B .有三个,其中一处合场强为零。 C .只有两个,其中一处合场强为零。 D .只有一个,该处合场强不为零。 3.如图,P 、Q 是两个电量相等的正的点电荷,它们连线的中点是O ,A 、B 是中垂线上的两点, OA AB =,则( B ) A .A E 一定大于 B E ,A U 一定大于B U 。 B .A E 不一定大于B E ,A U 一定大于B U 。 C .A E 一定大于B E ,A U 不一定大于B U 。

大学物理静电场知识点总结

大学物理静电场知识点总结 1. 电荷的基本特征:(1)分类:正电荷(同质子所带电荷),负电荷(同电子所带电荷)(2)量子化特性(3)是相对论性不变量(4)微观粒子所带电荷总是存在一种对称性 2. 电荷守恒定律 :一个与外界没有电荷交换的孤立系统,无论发生什么变化,整个系统的电荷总量必定保持不变。 3.点电荷:点电荷是一个宏观范围的理想模型,在可忽略带电体自身的线度时才成立。 4.库仑定律: 表示了两个电荷之间的静电相互作用,是电磁学的基本定律之一,是表示真空中两个静止的点电荷之间相互作用的规律 12 12123 012 14q q F r r πε= 5. 电场强度 :是描述电场状况的最基本的物理量之一,反映了电 场的基 0 F E q = 6. 电场强度的计算: (1)单个点电荷产生的电场强度,可直接利用库仑定律和电场强度的定义来求得 (2)带电体产生的电场强度,可以根据电场的叠加原理来求解 πεπε== = ∑? n i i 3 3i 1 0i q 11 dq E r E r 44r r (3)具有一定对称性的带电体所产生的电场强度,可以根据高斯定

理来求解 (4)根据电荷的分布求电势,然后通过电势与电场强度的关系求得电场强度 7.电场线: 是一些虚构线,引入其目的是为了直观形象地表示电场强度的分布 (1)电场线是这样的线:a .曲线上每点的切线方向与该点的电场强度方向一致 b .曲线分布的疏密对应着电场强度的强弱,即越密越强,越疏越弱。 (2)电场线的性质:a .起于正电荷(或无穷远),止于负电荷(或无穷远)。b .不闭合,也不在没电荷的地方中断。c .两条电场线在没有电荷的地方不会相交 8. 电通量: φ= ??? e s E dS (1)电通量是一个抽象的概念,如果把它与电场线联系起来,可以把曲面S 的电通量理解为穿过曲面的电场线的条数。(2)电通量是标量,有正负之分。 9. 高斯定理: ε?= ∑ ?? s S 01 E dS i (里) q (1)定理中的E 是由空间所有的电荷(包括高斯面内和面外的电荷)共同产生。(2)任何闭合曲面S 的电通量只决定于该闭合曲面所包围的电荷,而与S 以外的电荷无关 10. 静电场属于保守力:静电场属于保守力的充分必要条件是,电荷在电场中移动,电场力所做的功只与该电荷的始末位置有关,而与

组织学与胚胎学试题(带答案)

第一章组织学绪论 选择题 一、A型题 1. 电子显微镜最高的分辨率为: A 0.2nm B 2nm C 0.2μm D 10nm E 0.04μm 2. 光学显微镜最高的分辨率为: A 2nm B 0.2μm C 0.2nm D 2μm E 5μm 二、B题型 题1~2 Aμm B mm C nm D cm E A 1. 光镜结构常用计量单位是: 2. 超微结构常用计量单位是: 题3~4 A蓝紫色B粉红色C橘红色D黄绿色E蓝绿色 3.HE染色中核染为: 4. HE染色中结缔组织的胶原纤维染成: 题5~6 A投射电子显微镜B扫描电镜C荧光显微镜D暗视野显微镜 E相差显微镜 5.研究细胞器的超微结构用: 6. 研究细胞表面结构用: 第二章上皮细胞 一、A型题 1.关于上皮细胞的功能哪项错误? A分泌 B 呼吸 C 保护 D 营养 E 排泄 2.未角化复层鳞状上皮细胞分布在下列哪个器官? A食管B气管C输卵管D输精管E输尿管 3.关于被覆上皮的特点下列哪项是错误? A被覆在身体表面和器官腔面B上皮内有丰富的血管C具有高度的再生能力D细胞形状较规则并排列紧密E有内胚层` 中胚层和外胚层发生 4.下列哪个器官被覆单层柱状上皮? A血管B膀胱C皮肤D小肠E食管 5.关于复层扁平上皮的哪项特点是正确的? A细胞层数多,是最厚的一种上皮B浅层为柱状细胞C细胞间隙宽,其中有毛细血管D上皮与结缔组织的连接面平直E被覆在小肠腔面 6.下列关于变移上皮的特点哪项是错误的?

A分布于排尿管道的大部分B细胞的层次与形状可随器官胀缩而改变 C表层细胞呈大立方形,可有二个细胞核D有分泌作用 E表层细胞有防止尿液侵蚀的作用 7.下列哪种结构不属于细胞间连接? A桥粒B中间连接C缝隙连接D紧密连接E半桥粒 8.下列关于纤毛的描述哪项是错误的? A纤毛表面有细胞膜,内为细胞质,含有纵行的微管 B微管的排列,外周为九组双联微管,中央为二条单微管C微管的下端与基体相连D纤毛的摆动是由于微管的相互滑动E参与细胞的吸收作用 9.关于假复层纤毛柱状上皮的特点哪项错误? A细胞的表面均有纤毛B所有的细胞都附在基膜上C属于单层上皮 D细胞高矮不同,故细胞核不在同一个平面E具有分泌和保护作用 10.光镜下所见的纹状缘或刷状缘,电镜下是: A微管B微丝C纤毛D微绒毛E张力丝 11.关于基膜描述哪项是错误? A基膜是物质通透的半透膜B基膜由基板和网板组成 C基板和网板均由上皮细胞产生 D基板又可分为透明层和致密层,网板有网状纤维和基质构成 E基板的成分主要是Ⅳ型胶原蛋白和层粘连蛋白 12.关于基膜内褶哪项错误? A这种结构能加强上皮和基膜间的连接B扩大细胞表面积,加强水和电解质转运C多分布于肾的近端D是上皮细胞基底面的细胞膜向胞质内褶叠形成 E在内褶处有许多纵行线粒体 二、B型题 题1 A 复层扁平上皮B单层柱状上皮C变移上皮D假复层纤毛柱状上皮 E单层立方上皮 1.所有细胞的基底部都附着到基膜,但细胞顶端并不都伸到上皮游离面的上皮是: 题2~3 A 紧密连接B中间连接C桥粒D缝隙连接E半桥粒 2.最牢固的细胞连接是: 3.传送化学信息和电冲动的结构是: 题4~10 A复层扁平上皮B单层柱状上皮C变移上皮D假复层纤毛柱状上皮 E单层扁平上皮 4.膀胱的粘膜上皮: 5.血管内皮: 6.气管的粘膜上皮: 7.肠绒毛上皮: 8.食管的粘膜上皮: 9.胸膜的上皮: 10.胃黏膜的上皮: 第三章结缔组织 一、A型题

静电场典型例题集锦(打印版)

静电场典型题分类精选 一、电荷守恒定律 库仑定律典型例题 例1 两个半径相同的金属小球,带电量之比为1∶7,相距为r ,两者相互接触后再放回原来的位置上,则 相互作用力可能为原来的多少倍? 练习.(江苏物理)1.两个分别带有电荷量Q -和+3Q 的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r 的两处,它们间库仑力的大小为F 。两小球相互接触后将其固定距离变为2 r ,则两球间库仑力的大小为 A . 112F B .34F C .4 3 F D .12F 二、三自由点电荷共线平衡.. 问题 例1.(改编)已知真空中的两个自由点电荷A 和B, 94 A Q Q =,B Q Q =-,相距L 如图1所示。若在直线AB 上放一自由电荷C,让A 、B 、C 都处于平衡状态,则对C 的放置位置、电性、电量有什么要求? 练习 1.(原创)下列各组共线的三个自由电荷,可以平衡的是( ) A 、4Q 4Q 4Q B 、4Q -5Q 3Q C 、9Q -4Q 36Q D 、-4Q 2Q -3Q 2.如图1所示,三个点电荷q 1、q 2、q 3固定在一直线上,q 2与q 3的距离为q 1与q 2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,由此可以判定,三个电荷的电量之比q 1∶q 2∶q 3为( ) A .-9∶4∶-36 B .9∶4∶36 C .-3∶2∶-6 D .3∶2∶6 三、三自由点电荷共线不平衡... (具有共同的加速度)问题 例1.质量均为m 的三个小球A 、B 、C 放置在光滑的绝缘水平面的同一直线上,彼此相隔L 。A 球带电量10A Q q =,B Q q =, 若在小球C 上外加一个水平向右的恒力F ,如图4所示,要使三球间距始终保持L 运动,则外力F 应为多大?C 球的带电量C Q 有多大? 图1 图4

静电场总结、题型归纳

高二物理选修3-1《静电场》总结 一、夯实基础知识 (一)电荷及守恒定律 1. 电荷守恒定律 (1)两种电荷:______和_____荷,任何带电体所带电量是基元电荷的_______倍。 (2)基元电荷e 19 106.11-?=______________,质子和电子所带电量等于一个基本电荷的电量。 (3)电荷守恒定律:一个与外界无电荷交换的系统,电荷的_____________守恒。 2. 库仑定律 (1)容:_________________________________________________________________ ___________________________________________________。 (2)公式:21r Q Q K F =_________________,F 叫库仑力或静电力,也叫电场力。它可以是引 力,也可以是斥力,K 叫静电力常量,29/109C m N K ??=_________________________。 (3)适用条件:__________________(带电体的线度远小于电荷间的距离r 时,带电体的形状和大小对相互作用力的影响可忽略不计时,可看作是点电荷)(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r 都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心间距代替r )。 (二)电场强度 1. 电场 ___________周围存在的一种物质。电场是__________的,是不以人的意志为转移的,只要电荷存在,在其周围空间就存在电场,电场具有___的性质和______的性质。 电场的最基本的性质是_______________________________。 2. 电场强度 定义:_________________________________________________________________。

大学物理静电场总结

第七章、静 电 场 一、两个基本物理量(场强和电势) 1、电场强度 ⑴、 试验电荷在电场中不同点所受电场力的大小、方向都可能不同;而在 同一点,电场力的大小与试验电荷电量成正比,若试验电荷异号,则所 受电场力的方向相反。我们就用 q F 来表示电场中某点的电场强度,用 E 表示,即q F E = 对电场强度的理解: ①反映电场本身性质,与所放电荷无关。 ②E 的大小为单位电荷在该点所受电场力,E 的方向为正电荷所受电场力 的方向。 ③单位为N/C 或V/m ④电场中空间各点场强的大小和方向都相同称为匀强电场 ⑵、点电荷的电场强度 以点电荷Q 所在处为原点O,任取一点P(场点),点O 到点P 的位矢为r ,把试 验电荷q 放在P 点,有库仑定律可知,所受电场力为: r Q q F E 2 041επ== ⑶常见电场公式 无限大均匀带电板附近电场: εσ 02= E

2、电势 ⑴、电场中给定的电势能的大小除与电场本身的性质有关外,还与检验电荷 有关,而比值 q E pa 0 则与电荷的大小和正负无关,它反映了静电场中某给 定点的性质。为此我们用一个物理量-电势来反映这个性质。即q E p V 0 = ⑵、对电势的几点说明 ①单位为伏特V ②通常选取无穷远处或大地为电势零点,则有: ?∞ ?==p p dr E V q E 0 即P 点的电势等于场强沿任意路径从P 点到无穷远处的线积分。 ⑶常见电势公式 点电荷电势分布:r q V επ04= 半径为R 的均匀带点球面电势分布:R q V επ04= ()R r ≤≤0 r q V επ04= ()R r ≥ 二、四定理 1、场强叠加定理 点电荷系所激发的电场中某点处的电场强度等于各个点电荷单独存在时对 该点的电场强度的矢量和。即

组织学与胚胎学考试题及答案(九)

组织学与胚胎学期末考试试卷 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每小题列出的备选项中选择符合题目要求的,请将其代码填写在相应的表格内,错选、多选、未选均无分。 1.假复层纤毛柱状上皮的特点不包括() A.柱状细胞数量最多B.属于单层上皮 C.上皮游离面均有纤毛D.所有细胞都附着于基膜上 E.内含杯状细胞 2.形成中枢神经系统内神经纤维髓鞘的胶质细胞是()A.星形胶质细胞B.少突胶质细胞 C.小胶质细胞D.室管膜细胞 E.施万细胞 3.下列哪项细胞连接又称为通讯连接() A.半桥粒B.缝隙连接 C.中间连接D.紧密连接 E.桥粒 4.巨噬细胞在免疫应答中的主要作用是() A.合成和分泌抗体B.抗原提呈作用 C.分泌生物活性物质D.吞噬体 E.变形运动 5.胞质内含异染性嗜碱性颗粒的细胞是() A.脂肪细胞B.巨噬细胞 C.间充质细胞D.肥大细胞 E.浆细胞 6.肺泡表面活性物质的分泌细胞是() A.杯状细胞B.小颗粒细胞 C.Ⅰ型肺泡细胞D.Ⅱ型肺泡细胞 E.克拉拉细胞 7.骨密质的主要构成单位是()

A.外环骨板B.骨单位 C.内环骨板D.间骨板 E.骨小梁 8.下列哪个部位的上皮称内皮() A.胃黏膜B.呼吸道内膜 C.肾小管上皮D.肠上皮 E.心内膜 9.严重肾疾病引起的贫血是由于() A.铁供应不足B.血浆蛋白降低 C.促红细胞生成素测定下降D.叶酸缺乏 E.维生素缺乏 10.胃底腺的主细胞分泌() A.胃蛋白酶原B.盐酸 C.内因子D.粘液 E.组胺 11.骨板的组成主要是() A.平行排列的细胞B.平行排列的细胞和骨盐 C.交叉排列的胶原纤维和骨盐D.平行排列的胶原纤维和骨盐E.交叉排列的胶原纤维和细胞 12.关于上皮组织的特点以下哪项是不正确的() A.细胞排列密集,细胞间质少B.细胞排列和结构有极性 C.细胞基部均附着于基膜上D.细胞游离面有不同的特殊结构E.无血管,有神经末梢 13.心脏传导系统的细胞实际上是() A.感觉上皮细胞B.特殊的心肌细胞 C.特殊的神经细胞D.特殊的运动神经元 E.特殊的感觉神经元 14.胆小管位于() A.肝血窦和肝板之间B.肝细胞之间 C.肝血窦之间D.肝板之间 E.肝小叶之间 15.骨骼肌纤维内只有粗肌丝而无细肌丝的是()

物理电场经典常考题型

电场难题——经典题 2.如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内、管口B、C的连线是水平直径,现有一带正电小球(可视为质点)从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R,从小球进入管口开始,整个空间中突然加上一个匀强电场,电场力在竖直向上的分力大小与重力大小相等,结果小球从管口C处脱离圆管后,其运动轨迹最后经过A点,设小球运动过程中带电量没有改变,重力加速度为g,求: (1)小球到达B点的速度大小;(2)小球受到的电场力的大小和方向; (3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力。 3、如图所示,一固定在竖直平面内的光滑绝缘半圆形轨道ABC,其半径为R=0.4m. 轨道在C处与水平绝缘板相切.在绝缘板上距C点2m的D点静置一质量m=20g的 小物块(可看作质点),小物块带负电,电量为q=1C,今在空间加一水平向左 的匀强电场,场强方向与导轨共面,发现小物块恰能通过轨道最高点A. 取g= 10m/s2,求: (1)匀强电场的电场强度E;(2)小物块的落点到C点的距离x. (自认为第二问答案有误,不应水平方向匀速运动,请勿看答案。)

向右水平拉直后从静止释放,细线碰到钉子后要使小球刚好饶钉子O′在竖直平面内作圆周运动,求OO′长度。 5、两块平行金属板A、B彼此平行放置,板间距离为d,两板分别带有等量异种电荷,且A 板带正电,两板中间有一带负电的油滴P,当两板水平放置时,油滴恰好平衡,若把两板 倾斜60°,把油滴从P静止释放,油滴可以打在金属板上,问: (1)油滴将打在哪块金属板上?(2)油滴打在金属板上的速率是多少? 6、如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆 AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m。有一质量500g的带电小环套在直杆上,正以某 一速度,沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处。(g取l0m/s2)求: (1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向。

(完整版)组织学与胚胎学期末考试试题

组织学与胚胎学试题 本试题由两部分组成,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。院系:班级:学号:姓名: 第一部分选择题(20小题,共40分) 一、单项选择题(下列每题中只有一个选项为正确答案,将其填入答题卡中,每题两分。) 1、不含细胞器的细胞是() A、白细胞 B、红细胞 C、淋巴细胞 D肌细胞 2.肌节由()组成 A.1/2A带+I带+1/2A带 B.1/2I带+A带+1/2I带 C.A带+I带+Z带 D.A带+1/2I带+Z带 3.下列关于尼氏体的说法错误的是 ( ) A.尼氏体代表神经元具有极其活跃的合成蛋白质的功能。 B.又称嗜染质,光镜下呈强嗜碱性斑块或细粒状结构。 C.当有害因素消除或损伤修复时,尼氏体不可复原。 D.当神经元受损、过度疲劳和衰老时,均可引起尼氏体数量的减少、解体甚至消失。 4.关于中动脉下面那一项是错误的() A、又称为肌性动脉 B、内弹性膜不明显 C、中膜无弹性膜

D、有调节各器官血流量的作用 5.浆细胞来源于() A.T细胞 B.单核细胞 C.B淋巴细胞 D.NK细胞 6.下列关于脾的说法错误的是 A.正常人脾能储备一定量的血,当机体需要时,可将储存的血液排入血循环。 B.脾在胚胎早期是造血器官,其后演变为人体最大的淋巴器官 C.脾功能亢进时可能会引起红细胞及血小板的增加 D.脾的被膜和小梁的平滑肌收缩可以调节脾的血量 7.构成胰岛的细胞是() A.A细胞 B.B细胞 C.D细胞 D.PP细胞 E. 以上都是 8.肺泡表面活性物质的分泌细胞是() A.小颗粒细胞 B.I型肺泡细胞 C.II型肺泡细胞 D.肺巨噬细胞 9.关于肺巨噬细胞的描述何者为错? A.由单核细胞演化而来。 B.吞噬尘埃颗粒的称尘细胞 C.肺淤血时称心力衰竭细胞

高中物理静电场经典习题30道 带答案

一.选择题(共30小题) 1.(2014?山东模拟)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a 、b 和c 分别位于边长为l 的正三角形的三个顶点上;a 、b 带正电,电荷量均为q ,c 带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k .若 三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为( ) D c 的轴线上有a 、b 、 d 三个点,a 和b 、b 和c 、c 和d 间的距离均为R ,在a 点处有一电荷量为q (q >0)的固定点电荷.已知b 点处的场强为零,则d 点处场强的大小为(k 为静电力常量)( ) D 系数均为k 0的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为l .已知静电力常量为k ,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为( ) ﹣ 个小球,在力F 的作用下匀加速直线运动,则甲、乙两球之间的距离r 为( ) D

7.(2015?山东模拟)如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为v a、v b,其速度图象如图乙所示.以下说法中正确的是() 8.(2015?上海二模)下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间 D 12 变化的关系图线如图所示,其中P点电势最低,且AP>BP,则() 以下各量大小判断正确的是()

11.(2015?丰台区模拟)如图所示,将一个电荷量为1.0×10C的点电荷从A点移到B点,电场力做功为2.4×10﹣6J.则下列说法中正确的是() 时速度恰好为零,不计空气阻力,则下列说法正确的是() 带电粒子经过A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,以下判断正确的是() 实线所示),则下列说法正确的是()

精选高中物理静电场知识点总结及题型分析.doc

静电场 一、静电场公式汇总 1、公式计算中的 q、φ的要求 电场中矢量(电场力 F、电场 E)的运算:q 代绝对值 电场中标量(功 W 、电势能 E p、电势差 U AB、电势φ)的运算:q 、φ 代正、负 2、公式: (1)点电荷间的作用力: F=kQ1Q2/r 2 (2) 电荷共线平衡:Q 外1 Q 外 2 Q 内 Q 外 1 Q 内 Q 外2 ... ( 3)电势φA: φA=Ep A /q (φA电势 =Ep A电势能 / q 检验电荷量;电荷在电场中某点的电势能与电荷量的比值跟试探电荷无关) (4)电势能 Ep A:Ep A=φA q (5)电场力做的功 W AB W=F d =F S COSθ=Eqd W AB=E pA-E pB W AB= U AB q(电场力做功由移动电荷和电势差决定,与路径无关)( 6)电势差 U AB: U AB=φA-φB(电场中,两点电势之差叫电势差) U AB=W AB / q(W AB电场力的功) U= E d(E数值等于沿场强方向单位距离的电势差) ( 7)电场强度 E E=F/q(任何电场); E kQ / r 2(点电荷电场);E U /d (匀强电场) ( 8)电场力: F=E q (9)电容:C Q (10)平行板电容器: C S U 4 kd 3、能量守恒定律公式 ( 1)、动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化 . 公式: F 合 t = mv 2一 mv1(解题时受力分析和正方向的规定是关键) 动量守恒定律:相互作用的物体系统 , 如果不受外力 , 或它们所受的外力之和为零 , 它们的总动量保持不变 . (研究对象:相互作用的两个物体或多个物体) 公式: m1v1 + m 2 v2 = m 1 v 1' + m2 v2'

静电场知识点总结归纳

静电场知识点总结 一、点电荷和库仑定律 1.如何理解电荷量、元电荷、点电荷和试探电荷? (1)电荷量是物体带电的多少,电荷量只能是元电荷的整数倍. (2)元电荷不是电子,也不是质子,而是最小的电荷量数值,电子和质子带有最小的电荷量,即e=1.6×10-19 C,是密立根通过油滴实验测定的。 (3)点电荷要求“线度远小于研究范围的空间尺度”,是一种理想化的模型,对其带电荷量无限制. (4)试探电荷要求放入电场后对原来的电场不产生影响,且要求在其占据的空间内场强“相同”,故其应为带电荷量“足够小”的点电荷. 2.库仑定律 (1)适用条件:真空中的点电荷 (2)库仑力的方向:同种电荷相互排斥,为斥力;异种电荷相互吸引,为引力. 二、库仑力作用下的平衡问题 1.分析库仑力作用下的平衡问题的思路(与以往的受力分析一样,不过多了个电场力) (1)确定研究对象.如果有几个物体相互作用时,要依据题意,适当选取“整体法”或“隔离法”,一般是先整体后隔离. (2)对研究对象进行受力分析. 有些点电荷如电子、质子等可不考虑重力,而尘埃、液滴等一般需考虑重力.具体视题目要求来定。 (3)列平衡方程(F合=0或F x=0,F y=0,即水平和竖直方向合力分别为0). 2.三个自由点电荷的平衡问题 (1)条件:三个点电荷放置于于一条直线上,且接触面光滑不固定,有如下结论 (2)规律:“三点共线”——三个点电荷分布在同一直线上; “两同夹异”——正负电荷相互间隔; “两大夹小”——中间电荷的电荷量最小; “近小远大”——中间电荷靠近电荷量较小的电荷. 三、场强的三个表达式的比较及场强的叠加 电场为矢量,叠加需要平行四边形定则。 四、对电场线的进一步认识 1.点电荷的电场线的分布特点 (1)离点电荷越近,电场线越密集,场强越强. (2)若以点电荷为球心作一个球面,电场线处处与球面垂直,在此球面上场强大小处处相等,方向各不相同. 2.等量异种点电荷形成的电场中电场线的分布特点 (1)两点电荷连线上各点,电场线方向从正电荷指向负电荷. (2)两点电荷连线的中垂面(线)上,场强方向均相同,且总与中垂面(线)垂直.在中垂面(线)上到O点等距离处各点的场强相等(O为两点电荷连线的中点).

组织学与胚胎学模拟题

组织学与胚胎学期末试 专业班级:学号:姓名: 一、单项选择题(30分) 1. 淋巴结毛细血管后微静脉主要分布于: A. 浅层皮质 B. 淋巴小结 C. 副皮质区 D. 皮质与髓质交界处 E. 髓索 2. 排卵时: A. 卵细胞和卵泡液一起从卵巢表面排出 B. 次级卵母细胞、透明带和卵泡液一起从卵巢表面排出 C. 卵细胞和透明带一起从卵巢表面排出 D. 卵细胞、透明带、放射冠和卵泡液一起从卵巢表面排出 E. 次级卵母细胞,透明带、放射冠和卵泡液一起从卵巢表面排出 3. 被覆上皮的分类依据是: A. 上皮的厚度 B. 上皮的功能 C. 组成细胞的形态及排列层次 D. 上皮的分布部位 E. 上皮获取营养的方式 4. 胸腺皮质与髓质相比,前者的主要结构特点是: A. 胸腺细胞多,上皮性网状细胞少 B. 胸腺细胞少,上皮性网状细胞多 C. 胸腺细胞和上皮性网状细胞均较少 D. 胸腺细胞和上皮性网状细胞均较多 E. 有胸腺小体 5. 称为嗜银性纤维的是: A. 网状纤维 B. 胶原纤维 C. 弹性纤维 D. 胶原原纤维 E. 胶原纤维束 6. 称为外周阻力血管的是: A. 大动脉 B. 中动脉 C. 小动脉 D. 中静脉 E. 小静脉 7. 骨骼肌纤维的横小管由: A. 滑面内质网形成 B. 粗面内质网形成

精选文档 C. 高尔基复合体形成 D. 肌浆网形成 E. 肌膜向肌纤维内凹陷形成 8. 骨骼肌纤维收缩时,其肌节的变化是: A. 仅I带缩短 B. 仅A带缩短 C. 仅H带缩短 D. I带、A带均缩短 E. I带、H带均缩短 9. 胃粘膜之所以能抵御胃液等的侵蚀,是因为: A. 胃液中的酶只是一种酶原,尚无分解消化作用 B. 上皮细胞分泌含有酸性粘多糖的粘液,具有保护作用 C. 上皮中杯状细胞分泌保护性粘液 D. 上皮细胞间紧密连接与表面粘液层构成的胃粘液屏障作用 E. 以上都正确 10.将复层扁平上皮固定于基膜上: A. 紧密连接 B. 中间连接 C. 桥粒 D. 半桥粒 E. 缝隙连接 11.哪一项结构与扩大小肠的表面积无关? A. 绒毛 B. 微绒毛 C. 小肠腺 D. 柱状细胞 E. 环形皱襞 12.哪一项不是变移上皮的特点? A. 分布于大部分泌尿管道的腔面 B. 属于复层立方上皮 C. 表层的一个细胞可覆盖中间层的几个细胞 D. 上皮各处厚薄不一,因其与结缔组织的连接面常起伏不平 E. 上皮形态常随所在器官的功能状态而变化 13.哪一个器官的粘膜上皮内不含杯状细胞? A. 胃 B. 空肠 C. 回肠 D. 结肠 E. 十二指肠 14.肺的呼吸部包括: A. 肺泡、肺泡囊、肺泡管、细支气管 B. 肺泡、肺泡囊、肺泡管、呼吸性细支气管 C. 肺泡、肺泡囊、呼吸性细支气管、终末细支气管 D. 肺泡、肺泡囊、呼吸性细支气管、细支气管

静电场典型例题分析

例1 在边长为30cm的正三角形的两个顶点A,B上各放一个带电小球,其中Q1=4×10-6C,Q2=-4×10-6C,求它们在三角形另一顶点C处所产生的电场强度。 解:计算电场强度时,应先计算它的数值,电量的正负号不要代入公式中,然后根据电场源的电性判断场强的方向,用平行四边形法求得合矢量,就可以得出答案。 由场强公式得: C点的场强为E1,E2的矢量和,由图8-1可知,E,E1,E2组成一个等边三角形,大小相同,∴E2= 4×105(N/C)方向与AB边平行。 例2 如图8-2,光滑平面上固定金属小球A,用长L0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x1,若两球电量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x2,则有:() 解:由题意画示意图,B球先后平衡,于是有 例3点电荷A和B,分别带正电和负电,电量分别为4Q和Q,在AB连线上,如图,电场强度为零的地方在() A.A和B之间B.A右侧 C.B左侧 D.A的右侧及B的左侧 解:因为A带正电,B带负电,所以只有A右侧和B左侧电场强度 方向相反,因为Q A>Q B,所以只有B左侧,才有可能E A与E B等量反向,因而才可能有E A和E B矢量和为零的情况。

例4 如图8-4所示,Q A=3×10-8C,Q B=-3×10-8C,A,B两球相距5cm,在水平方向外电场作用下,A,B保持静止,悬线竖直,求A,B连线中点场强。(两带电小球可看作质点) 解:以A为研究对象,B对A的库仑力和外电场对A的电场力平衡, E外方向与A受到的B的库仑力方向相反,方向向左。在AB的连线中点处E A,E B的方向均向右,设向右为正方向。则有E总=E A+E B-E外。 例5在电场中有一条电场线,其上两点a和b,如图8-5所示,比较a,b两点电势高低和电场强度的大小。如规定无穷远处电势为零,则a,b处电势是大于零还是小于零,为什么? 解:顺电场线方向电势降低,∴U A>U B,由于只有一条电力线,无法看出电场线疏密,也就无法判定场强大小。同样无法判定当无穷远处电势为零时,a,b的电势是大于零还是小于零。若是由正电荷形成的场,则E A>E B,U A>U B>0,若是由负电荷形成的场,则E A<E B,0>U A>U B。 例 6 将一电量为q =2×106C的点电荷从电场外一点移至电场中某点,电场力做功4×10-5J,求A点的电势。 解:解法一:设场外一点P电势为U p所以U p=0,从P→A,电场力的功W=qU PA,所以W=q (U p-U A), 即4×10-5=2×10-6(0-U A) U A=-20V 解法二:设A与场外一点的电势差为U,由W=qU, 因为电场力对正电荷做正功,必由高电势移向低电势,所以U A=-20V 例7 如图8-6所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是: [ ]

组织学与胚胎学练习题及答案

第一章绪论 名词解释 1、组织 2、HE染色 3、组织化学术 答案: 组织:是由细胞群和细胞外基质构成的。人体的组织可归纳为上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织四大类型,它们在胚胎时期的发生来源、细胞构成、形态特点友功能等方面,各具明显的特性。 2、HE染色:为苏木精-伊红染色法的简称,是最常用的组织学染色方法。苏木精染液为碱性,主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色;伊红为酸性染料,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。因此,HE染色法可将组织中各种细胞和细胞外基质成分显示出来。 3、组织化学术:为应用化学、物理、生物化学、免疫学或分子生物学的原理和技术,与组织学技术相结合而产生的技术,能在组织切片定性、定位地显示某种物质的存在与否、以及分布状态;有一般组织化学术、免疫组织化学术和原位杂交术等多种方法。 第二章上皮组织 选择题 变移上皮分布于 A.气管 B.食管 C.膀胱 D.结肠 杯状细胞常见于 A.单层扁平上皮 B.单层柱状上皮 C.复层扁平上皮 D.单层立方上皮 3.内皮衬贴于 A.气管 B.食管 C.膀胱 D.血管 4.纤毛的内部有 A.微丝 B.微管 C.中间丝 D.张力丝 5.具有屏障作用的细胞连接是 A.桥粒 B.缝隙连接 C.中间连接 D.紧密连接 6.下列哪项不是细胞侧面的细胞连接 A.桥粒 B.半桥粒 C.中间连接 D.紧密连接

7.下列哪项细胞连接又称为通讯连接 A.桥粒 B.缝隙连接 C. 中间连接 D.紧密连接 8.腺是 A.以腺细胞为主要成分的腺上皮 B.有大量分泌细胞的器官 C.以腺上皮为主要成分的器官 D.以分泌功能为主的上皮 9.浆液性细胞的最主要形态特点是 A.核为圆形,居细胞偏下部 B.有粗面内质网 C.有高尔基复合体 D.有酶原颗粒 10.粘液性细胞的最主要形态特点是 A.有粗面内质网 B.有粘原颗粒 C.有高尔基复合体 D.核扁圆形,居细胞基底部 二、多项选择题 11.单层扁平上皮可见于 A.腹膜 B.食管 C.血管 D.淋巴管 12.上皮细胞的基底面可见 A.桥粒 B.半桥粒 C.质膜内褶 D.基膜 13.未角化的复层扁平上皮分布于 A.口腔 B.食管 C.膀胱 D.表皮 14.上皮细胞侧面的细胞连接有 A.桥粒 B.半桥粒 C.中间连接 D.紧密连接 15.有关基膜的描述,正确的是 A.由基板和网板构成 B.于毛细血管,基膜仅由基板构成 C.基板和网板均由上皮细胞产生 D.基膜是半透膜 16.上皮组织的特点包括 A.细胞排列紧密 B.细胞有极性 C.上皮组织内大都无血管 D.上皮组织内大都有血管 17.有关紧密连接的描述,正确的是 A.紧密连接两侧的细胞膜完全融合 B.紧密连接可呈带状环绕细胞 C.紧密连接可阻挡物质穿过细胞间隙 D.紧密连接多位于细胞侧面顶端

(完整word版)高中物理静电场必做经典例题(带答案)

1 高中物理阶段性测试(一) 一、选择题(每题4分,共40分) 1.下列说法正确的是 ( ) A .元电荷就是质子 B .点电荷是很小的带电体 C .摩擦起电说明电荷可以创造 D .库仑定律适用于在真空中两个点电荷之间相互作用力的计算 2.在电场中某点用+q 测得场强E ,当撤去+q 而放入-q/2时,则该点的场强 ( ) A .大小为E / 2,方向和E 相同 B .大小为E /2,方向和E 相反 C .大小为E ,方向和E 相同 D .大小为 E ,方向和E 相反 3.绝缘细线的上端固定,下端悬挂一只轻质小球a ,a 表面镀有铝膜,在a 的近 端有一绝缘金属球b ,开始时,a 、b 均不带电,如图所示.现使b 球带电,则( ) A .a 、b 之间不发生静电相互作用 B .b 立即把a 排斥开 C .b 将吸引a ,吸住后不放开 D .b 将吸引a ,接触后又把a 排斥开 4.关于点电荷,正确的说法是 ( ) A .只有体积很小带电体才能看作点电荷 B .体积很大的带电体一定不能视为点电荷 C .当两个带电体的大小与形状对它们之间的相互静电力的影响可以忽略时,这两个带电体便可看作点电荷 D .一切带电体在任何情况下均可视为点电荷 5.两只相同的金属小球(可视为点电荷)所带的电量大小之比为1:7 ,将它们

相互接触后再放回到原来的位置,则它们之间库仑力的大小可能变为原来的() A.4/7 B.3/7 C.9/7 D.16/7 6.下列对公式 E =F/q的理解正确的是() A.公式中的 q 是场源电荷的电荷量 B.电场中某点的电场强度 E 与电场力F成正比,与电荷量q 成反比 C.电场中某点的电场强度 E 与q无关 D.电场中某点的电场强度 E 的方向与电荷在该点所受的电场力 F 的方向一致 7.下列关于电场线的说法正确的是() A.电场线是电荷运动的轨迹,因此两条电场线可能相交 B.电荷在电场线上会受到电场力,在两条电场线之间的某一点不受电场力C.电场线是为了描述电场而假想的线,不是电场中真实存在的线 D.电场线不是假想的东西,而是电场中真实存在的物质 8.关于把正电荷从静电场中电势较高的点移到电势较低的点,下列判断正确的是() A.电荷的电势能增加 B.电荷的电势能减少 C.电场力对电荷做正功 D.电荷克服电场力做功 9.一个带负电的粒子只在静电力作用下从一个固定的点电荷附近飞过,运动轨迹如图中的实线所示,箭头表示粒子运动的方向。图中虚线表示点电荷电场的两个等势面。下列说法正确的是() A.A、B两点的场强大小关系是E A

电动力学_知识点总结

第一章电磁现象的普遍规律一、主要内容: 电磁场可用两个矢量—电场强度和磁感应强度来完全 描写,这一章的主要任务是:在实验定律的基础上找出, 所满足的偏微分方程组—麦克斯韦方程组以及洛仑兹力公式,并讨论介质的电磁性质及电磁场的能量。在电磁学的基础上从实验定律出发运用矢量分析得出电磁场运动的普遍规律;使学生掌握麦克斯韦方程的微分形式及物理意义;同时体会电动力学研究问题的方法,从特殊到一般,由实验定律加假设总结出麦克斯韦方程。完成由普通物理到理论物理的自然过渡。 二、知识体系: 三、内容提要:

1.电磁场的基本实验定律: (1)库仑定律: 对个点电荷在空间某点的场强等于各点电荷单独存在时在该点场强的矢量和,即: (2)毕奥——萨伐尔定律(电流决定磁场的实验定律) (3)电磁感应定律 ①生电场为有旋场(又称漩涡场),与静电场本质不同。 ②磁场与它激发的电场间关系是电磁感应定律的微分形式。 (4)电荷守恒的实验定律 , ①反映空间某点与之间的变化关系,非稳恒电流线不闭合。 ② 若空间各点与无关,则为稳恒电流,电流线闭合。 稳恒电流是无源的(流线闭合),,均与无关,它产生的场也与无关。 2、电磁场的普遍规律—麦克斯韦方程

其中: 1是介质中普适的电磁场基本方程,适用于任意介质。 2当,过渡到真空情况: 3当时,回到静场情况: 4有12个未知量,6个独立方程,求解时必须给出与,与的关系。介质中: 3、介质中的电磁性质方程 若为非铁磁介质 1、电磁场较弱时:均呈线性关系。

向同性均匀介质: ,, 2、导体中的欧姆定律 在有电源时,电源内部,为非静电力的等效场。 4.洛伦兹力公式 考虑电荷连续分布, 单位体积受的力: 洛伦兹认为变化电磁场上述公式仍然成立,近代物理实验证实了它的正确。 说明:① ② 5.电磁场的边值关系 其它物理量的边值关系:

组织学与胚胎学试题集锦

组织学与胚胎学试题1 本试题两部分组成:第一部分为选择题,第二部分为非选择题; 考试时间:2010.4.30 3:00—5:00 院系:班级:学号:姓名: 第一部分:选择题(60小题,共60分) 一、单项选择题(下列每道题有五个选项中有一个正确答案,将其填入答题卡里,每小 题1分) 1.人体结构和功能的基本单位是 ( B ) A. 大分子 B. 细胞 C. 组织 D. 器官 E.系统 2.下列哪项不是HE染色的特点:( C ) A.可制冷冻切片进行染色 B.显色原理是基于组织对染料的亲和力 C.组织块石蜡包埋 D.切片常用重金属电子染色 E.切片常用苏木精和伊红染色 3.光镜组织切片和电镜组织切片:(D ) A.均为超薄切片 B.均为化学染料染色 C.均可制冷冻切片 D.均为固定组织 E.均可摄彩色照片 4.杯状细胞常见于( B ) A.单层扁平上皮 B.单层柱状上皮 C.复层扁平上皮 D.单层立方上皮 E.变移上皮 5.在复层扁平上皮之间最多的细胞连接是:( C ) A.紧密连接 B.中间连接 C.桥粒 D.缝隙连接 E.半桥粒 6.分布于呼吸道的上皮组织属于 ( D ) A.单层柱状上皮 B. 单层立方上皮 C. 单层扁平上皮 D. 假复层纤毛柱状上皮 E. 复层柱状上皮 7.下列选项中不属于上皮组织的基本特点的是: ( C ) A.细胞排列紧密 B.细胞有明显极性 C.有丰富的毛细血管 D.细胞形态比较规则 E.极少的细胞间质 8.纤毛的内部有( B ) A.微丝 B.微管 C.中间丝 D.张力丝 E.角蛋白丝 9.腺是( C ) A.以腺细胞为主要成分的腺上皮 B.有大量分泌细胞的上皮 C.以腺上皮为主要成分的器官 D.以分泌功能为主的上皮 E.由分泌部和导管组成 10. 具有合成和分泌抗体功能的细胞是 ( B ) A. 肥大细胞 B. 浆细胞 C. 成纤维细胞 D. 巨噬细胞 E. 脂肪细胞 11.下列纤维,何种纤维是细胞间质( C ) A.神经纤维 B.神经原纤维 C.胶原纤维 D.肌纤维 E.肌原纤维 12.下列哪一项不属于固有结缔组织的是(E ) A.脂肪组织 B.网状组织 C.疏松结缔组织 D.致密结缔组织 E.淋巴组织

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