【創(chuàng)新設計】(江蘇專用)2017高考物理一輪復習 第6章 靜電場 基礎課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運動(含解析)
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1、 基礎課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運動 一、單項選擇題 1.如圖1甲所示,直線AB是某電場中的一條電場線,一電子僅在電場力作用下由電場線上A點沿直線運動到B點,其速度平方v2與位移x的關系如圖乙所示。EA、EB表示A、B兩點的電場強度,φA、φB表示A、B兩點的電勢。以下判斷正確的是( ) 圖1 A.EA<EB B.EA>EB C.φA>φB D.φA<φB 解析 由速度平方v2與位移x的關系與v2-v=2ax對比可得,電子做勻加速直線運動,由牛頓第二定律,合力(電場力)恒定,此電場為勻強電場,選項A、B錯誤;電子從A到B,電場力做正功,電勢能減小,電勢增大,選
2、項D正確,C錯誤。 答案 D 2.一平行板電容器的兩個極板分別與一電源正、負極相連,如圖2所示,在保持開關閉合的情況下,將電容器極板距離增大,則電容器的電容C、帶電荷量Q、極板間的場強E的變化( ) 圖2 A.C、Q、E都逐漸增大 B.C、Q、E都逐漸變小 C.C、Q逐漸減小,E不變 D.C、E逐漸減小,Q不變 解析 由C=,知C減小,C=,U不變,Q減小,E=,E減小,選項B正確。 答案 B 3.(2013·新課標全國Ⅰ,16)一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連,上極板中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計)。小孔正上方處的P
3、點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落,經(jīng)過小孔進入電容器,并在下極板處(未與極板接觸)返回。若將下極板向上平移,則從P點開始下落的相同粒子將( ) A.打到下極板上 B.在下極板處返回 C.在距上極板處返回 D.在距上極板d處返回解析 帶電粒子在重力作用下下落,此過程中重力做正功,當帶電粒子進入平行板電容器時,電場力對帶電粒子做負功,若帶電粒子在下極板處返回,由動能定理得mg(+d)-qU=0;若電容器下極板上移,設帶電粒子在距上極板d′處返回,則重力做功WG=mg(+d′),電場力做功W電=-qU′=-qU=-qU,由動能定理得WG+W電=0,聯(lián)立各式解得d′=d,選項D正確。
4、答案 D 4.(2016·杭州二中期中)在光滑絕緣的水平桌面上,存在著方向水平向右的勻強電場,電場線如圖3中實線所示。一帶正電、初速度不為零的小球從桌面上的A點開始運動,到C點時,突然受到一個外加的水平恒力F作用而繼續(xù)運動到B點,其運動軌跡如圖中虛線所示,v表示小球經(jīng)過C點時的速度,則( ) 圖3 A.小球在A點的電勢能比在B點小 B.恒力F的方向可能水平向左 C.恒力F的方向可能與v方向相反 D.在A、B兩點小球的速率不可能相等 解析 小球帶正電,電場力向右,從A到B,電場力做正功,電勢能減少,故A錯誤;從C到B小球做曲線運動,小球所受的合力應該指向曲線彎曲的內側,故恒力
5、F的方向可能水平向左,B正確;從C到B小球做曲線運動,若恒力F的方向與v方向相反,則合力不可能指向曲線彎曲的內側,故C錯誤;從A到B電場力做正功,拉力F做負功,合力的功可能為零,故小球在A、B兩點的速率可能相等,D錯誤。 答案 B 5.為了測定一個水平向右的勻強電場的場強大小,小明所在的物理興趣小組做了如下實驗:用長為L的絕緣輕質細線,上端固定于O點,下端拴一質量為m、帶電荷量為+q的小球(可視為質點),如圖4所示,開始時,將線與小球拉成水平,然后釋放,小球由靜止開始向下擺動,擺到B點時速度恰好為零,然后又從B點向A點擺動,如此往復。小明用測量工具測量與水平方向所成的角度θ,剛好為60°。
6、不計空氣阻力,下列說法中正確的是( ) 圖4 A.在B點時小球受到的合力為0 B.電場強度E的大小為 C.小球從A運動到B,重力勢能減小mgL D.小球在下擺的過程中,小球的機械能和電勢能之和先減小后增大 解析 小球擺到B點時速度恰好為零,故若小球在B點沒有加速度,則小球將靜止在B點,不會再從B點返回到A點,所以小球在B點時所受合外力不為零,選項A錯誤;小球從A點運動到B點的過程,由動能定理,有mgLsin 60°-qEL(1-cos 60°)=0,解得E=,選項B正確;小球從A點運動到B點重力勢能減少了mgLsin 60°,選項C錯誤;小球下擺的過程中,小球的機械能和電勢能
7、相互轉化,由能量守恒定律可知,機械能與電勢能之和保持不變,選項D錯誤。 答案 B 6.(2016·山西運城一模)真空中的某裝置如圖5所示,其中平行金屬板A、B之間有加速電場,C、D之間有偏轉電場,M為熒光屏。今有質子、氘核和α粒子均由A板從靜止開始被加速電場加速后垂直于電場方向進入偏轉電場,最后打在熒光屏上。已知質子、氘核和α粒子的質量之比為1∶2∶4,電荷量之比為1∶1∶2,則下列判斷中正確的是( ) 圖5 A.三種粒子從B板運動到熒光屏經(jīng)歷的時間相同 B.三種粒子打到熒光屏上的位置相同 C.偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶2 D.偏轉電場的電場力對三種粒子做
8、功之比為1∶2∶4 解析 設加速電壓為U1,偏轉電壓為U2,偏轉極板的長度為L,板間距離為d,在加速電場中,由動能定理得qU1=mv,解得v0=,三種粒子從B板運動到熒光屏的過程,水平方向做速度為v0的勻速直線運動,由于三種粒子的比荷不同,則v0不同,所以三種粒子從B板運動到熒光屏經(jīng)歷的時間不同,故A錯誤;根據(jù)推論y=、tan θ=可知,y與粒子的種類、質量、電量無關,故三種粒子偏轉距離相同,打到熒光屏上的位置相同,故B正確;偏轉電場的電場力做功為W=qEy,則W與q成正比,三種粒子的電荷量之比為1∶1∶2,則有電場力對三種粒子做功之比為1∶1∶2,故C、D錯誤。 答案 B 二、多項選擇
9、題 7.(2016·江蘇揚州測試)如圖6所示,一半徑為R的均勻帶正電圓環(huán)水平放置,環(huán)心為O點,質量為m的帶正電的小球從O點正上方h高的A點由靜止釋放,并穿過帶電環(huán),關于小球從A到A關于O的對稱點A′過程加速度(a)、重力勢能(EpG)、機械能(E)、電勢能(Ep電)隨位置變化的圖象一定正確的是(取O點為坐標原點且重力勢能為零,豎直向下為正方向,無限遠處電勢為零)( ) 解析 圓環(huán)中心的場強為零,無窮遠處場強也為零,則小球從A點到圓環(huán)中心的過程中,場強可能先增大后減小,則小球所受的電場力先增大后減小,方向豎直向上,由牛頓第二定律得知,重力不變,則加速度可能先減小后增大;小球穿過圓環(huán)后,
10、小球所受的電場力豎直向下,加速度方向向下,為正值,根據(jù)對稱性可知,電場力先增大后減小,則加速度先增大后減小,故A正確;小球從A點到圓環(huán)中心的過程中,重力勢能EPG=mgh,小球穿過圓環(huán)后,EPG=-mgh,重力勢能與高度是線性變化的,故B正確;小球從A點到圓環(huán)中心的過程中,電場力做負功,機械能減小,小球穿過圓環(huán)后,電場力做正功,機械能增大,故C正確;由于圓環(huán)所產(chǎn)生的是非勻強電場,小球下落的過程中,電場力做功與下落的高度之間是非線性關系,電勢能變化與下落高度之間也是非線性關系,故D錯誤。 答案 ABC 8.如圖7所示,是一個由電池、電阻R、開關S與平行板電容器組成的串聯(lián)電路,開關閉合,在增大
11、電容器兩極板間距離的過程中( ) 圖7 A.電阻R中沒有電流 B.電容器的電容變小 C.電阻R中有從a流向b的電流 D.電阻R中有從b流向a的電流 解析 題圖中電容器被充電,A極板帶正電,B極板帶負電。根據(jù)平行板電容器電容大小的決定因素C∝可知,當增大電容器兩極板間距離d時,電容C變小。由于電容器始終與電池相連,電容器兩極板間電壓UAB保持不變;根據(jù)電容的定義式C=知,當C減小時,電容器兩極板所帶電荷量Q都要減少,即電阻R中有從a流向b的電流。所以選項B、C正確。 答案 BC 9.如圖8所示,帶電荷量之比為qA∶qB=1∶3的帶電粒子A、B以相等的速度v0從同一點出發(fā),沿
12、著跟電場強度垂直的方向射入平行板電容器中,分別打在C、D點,若OC=CD,忽略粒子重力的影響,則( ) 圖8 A.A和B在電場中運動的時間之比為1∶2 B.A和B運動的加速度大小之比為4∶1 C.A和B的質量之比為1∶12 D.A和B的位移大小之比為1∶1 解析 粒子A和B在勻強電場中做類平拋運動,水平方向由x=v0t及OC=CD得,tA∶tB=1∶2;豎直方向由h=at2得a=,它們沿豎直方向下落的加速度大小之比為aA∶aB=4∶1;根據(jù)a=得m=,故=,A和B的位移大小不相等,故選項A、B、C正確。 答案 ABC 三、非選擇題 10.在絕緣水平面上放有一帶正電的滑塊
13、、質量為m,帶電荷量為q,水平面上方虛線左側空間有水平向右的勻強電場,場強為E,qE>μmg,虛線右側的水平面光滑。一輕彈簧右端固定在墻上,處于原長時,左端恰好位于虛線位置,把滑塊放到虛線左側L處,并給滑塊一個向左的初速度v0,已知滑塊與絕緣水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,求: 圖9 (1)彈簧的最大彈性勢能; (2)滑塊在整個運動過程中產(chǎn)生的熱量。 解析 (1)設滑塊向左運動x時減速到零,由動能定理有-(qE+μmg)x=-mv① 解得x=② 之后滑塊向右加速運動,設第一次到達虛線時的動能為Ek 由能量守恒定律得:qE(x+L)=Ek+μmg(x+L)③ 解得Ek=(qE-μm
14、g)L+④ 滑塊從虛線處壓縮彈簧至最短的過程,機械能守恒,動能全部轉化為彈性勢能,所以彈簧的最大彈性勢能為 Epm=(qE-μmg)L+⑤ (2)滑塊往返運動,最終停在虛線位置,整個過程電場力做正功,為W=qEL,電勢能減少量為qEL,由能量守恒定律,整個過程產(chǎn)生的熱量等于滑塊機械能的減少量與電勢能的減少量之和,即Q=qEL+mv⑥ 答案 (1)(qE-μmg)L+ (2)qEL+mv 11.在如圖10所示的直角坐標系中,第二象限有沿y軸負方向的勻強電場E1,第三象限存在沿x軸正方向的勻強電場E2,第四象限中有一固定的點電荷?,F(xiàn)有一質量為m的帶電粒子由第二象限中的A點(-a,b)
15、靜止釋放(不計重力),粒子到達y軸上的B點時,其速度方向和y軸負方向的夾角為45°,粒子在第四象限中恰好做勻速圓周運動,經(jīng)過x軸上的C點時,其速度方向與x軸負方向的夾角為60°,求: 圖10 (1)E1和E2之比; (2)點電荷的位置坐標。 解析 (1)設粒子在第二象限中的運動時間為t1,進入第三象限時的速度為v0,有 b=··t b=v0t1 設粒子在第三象限中的運動時間為t2,在B點時速度為v,x軸方向的分速度為vx,則 v=v0 vx=v0 a=··t a=vxt2 聯(lián)立以上各式得=,t2=。 (2)設O、B的間距為l,粒子做圓周運動的半徑為r,則 l
16、=v0t2=2a l=rcos 45°+rsin 30° 由以上兩式得r=4a(-1) 所以點電荷的位置坐標:xD=rsin 45°=2a(2-) yD=-(l-rcos 45°)=2a(1-)。 答案 (1) (2)xD=2a(2-) yD=2a(1-) 12.如圖11所示,一質量為m、電荷量為q的帶正電小球(可看作質點)從y軸上的A點以初速度v0水平拋出,兩長為L的平行金屬板M、N傾斜放置且與水平方向間的夾角為θ=37°。(sin 37°=0.6) 圖11 (1)若帶電小球恰好能垂直于M板從其中心小孔B進入兩板間,試求帶電小球在y軸上的拋出點A的坐標及小球拋出時的初速度
17、v0; (2)若該平行金屬板M、N間有如圖所示的勻強電場,且勻強電場的電場強度大小與小球質量之間的關系滿足E=,試計算兩平行金屬板M、N之間的垂直距離d至少為多少時才能保證小球不打在N板上。 解析 (1)設小球由y軸上的A點運動到金屬板M的中點B的時間為t,由題意,在與x軸平行的方向上,有 cos θ=v0t tan θ= 帶電小球在豎直方向上下落的距離為h=gt2 所以小球拋出點A的縱坐標為 y=h+sin θ 以上各式聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)可解得 v0=,y=L,t=2,h= 所以小球拋出點A的坐標為(0,L),小球拋出時的初速度大小為v0= (2)設小球進入電場時的速度大小為v,則由動能定理可得mgh=mv2-mv 解得v= 帶電小球進入勻強電場后的受力情況如圖所示。 因為E=,所以qE=mgcos θ 因此,帶電小球進入該勻強電場之后,將做類平拋運動。其加速度大小為a==gsin θ 設帶電小球在該勻強電場中運動的時間為t′,欲使小球不打在N板上,由平拋運動的規(guī)律,可得d=vt′ =at′2 聯(lián)立以上各式并代入數(shù)據(jù)可得d=L。 答案 (1)(0,L) (2)L 10
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