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(浙江選考)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案

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1、第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 知識(shí)排查 常見電容器 電容器的電壓、電荷量和電容的關(guān)系 1.常見電容器 (1)組成:由兩個(gè)彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體組成。 (2)帶電荷量:一個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值。 (3)電容器的充、放電 充電:使電容器帶電的過程,充電后電容器兩極板帶上等量的異種電荷,電容器中儲(chǔ)存電場(chǎng)能。 放電:使充電后的電容器失去電荷的過程,放電過程中電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能。 2.電容 (1)定義:電容器所帶的電荷量Q與電容器兩極板間的電勢(shì)差U的比值。 (2)定義式:C=。 (3)物理意義:表示電容器容納電荷本領(lǐng)大小的物理量。 (4)單位:法拉

2、(F) 1 F=106 μF=1012 pF 3.平行板電容器 (1)影響因素:平行板電容器的電容與極板的正對(duì)面積成正比,與電介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)成正比,與極板間距離成反比。 (2)決定式:C=,k為靜電力常量。 帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.做直線運(yùn)動(dòng)的條件 (1)粒子所受合外力F合=0,粒子或靜止,或做勻速直線運(yùn)動(dòng)。 (2)粒子所受合外力F合≠0,且與初速度方向在同一條直線上,帶電粒子將做勻加速直線運(yùn)動(dòng)或勻減速直線運(yùn)動(dòng)。 2.分析方法 (1)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析,(2)用功能觀點(diǎn)分析。 3.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) (1)條件:以速度v0垂直于電場(chǎng)線方向飛入勻強(qiáng)電場(chǎng),

3、僅受電場(chǎng)力。 (2)運(yùn)動(dòng)性質(zhì):類平拋運(yùn)動(dòng)。 (3)處理方法:運(yùn)動(dòng)的分解。 ①沿初速度方向:做勻速直線運(yùn)動(dòng)。 ②沿電場(chǎng)方向:做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。 示波管的構(gòu)造 (1)電子槍,(2)偏轉(zhuǎn)極板,(3)熒光屏。(如圖1所示) 圖1 小題速練 1.思考判斷 (1)電容器所帶的電荷量是指每個(gè)極板所帶電荷量的代數(shù)和(  ) (2)放電后的電容器電荷量為零,電容也為零(  ) (3)帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中只能做類平拋運(yùn)動(dòng)(  ) (4)帶電粒子在電場(chǎng)中,只受電場(chǎng)力時(shí),也可以做勻速圓周運(yùn)動(dòng)(  ) (5)一個(gè)電容器的電荷量增加1.0×10-6 C時(shí),兩板間電壓升高10 V

4、,則電容器的電容C=1.0×10-7 F(  ) 答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√ 2.[人教版選修3-1·P32·T1改編](多選)如圖2所示,用靜電計(jì)可以測(cè)量已充電的平行板電容器兩極板之間的電勢(shì)差U,電容器已帶電,則下列判斷正確的是(  ) 圖2 A.增大兩極板間的距離,指針張角變大 B.將A板稍微上移,靜電計(jì)指針張角變大 C.若將玻璃板插入兩板之間,則靜電計(jì)指針張角變大 D.若減小兩板間的距離,則靜電計(jì)指針張角變小 解析 電勢(shì)差U變大(小),靜電計(jì)的指針張角變大(小)。電容器所帶電荷量一定,由公式C=知,當(dāng)d變大時(shí),C變小,再由C=得U變大;當(dāng)A

5、板上移時(shí),正對(duì)面積S變小,C也變小,U變大;當(dāng)插入玻璃板時(shí),C變大,U變?。划?dāng)兩板間的距離減小時(shí),C變大,U變小,所以選項(xiàng)A、B、D正確。 答案 ABD 3.[人教版選修3-1·P39·T3]先后讓一束電子和一束氫核通過同一對(duì)平行板形成的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),進(jìn)入時(shí)速度方向與板面平行,初動(dòng)能相同,離開電場(chǎng)時(shí)電子偏角的正切與氫核偏角的正切之比為(  ) A.1∶1   B.1∶2 C.2∶1 D.1∶4 解析 設(shè)偏轉(zhuǎn)電壓為U,帶電粒子的電荷量為q,質(zhì)量為m,垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的速度為v0,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)兩極板間距離為d,極板長(zhǎng)為l,則粒子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的加速度a=,在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=,粒子離

6、開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)沿靜電力方向的速度vy=at=,粒子離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)速度方向的偏轉(zhuǎn)角的正切值tan θ==。若電子與氫核的初動(dòng)能相同,則=1。選項(xiàng)A正確。 答案 A  平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析 1.平行板電容器動(dòng)態(tài)變化的兩種情況 (1)電容器始終與電源相連時(shí),兩極板間的電勢(shì)差U保持不變。 (2)充電后與電源斷開時(shí),電容器所帶的電荷量Q保持不變。 2.平行板電容器動(dòng)態(tài)問題的分析思路 【典例】 一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì),接在恒壓直流電源上。若將云母介質(zhì)移出,則電容器(  ) A.極板上的電荷量變大,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大 B.極板上的電荷量變小,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大 C.

7、極板上的電荷量變大,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 D.極板上的電荷量變小,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 解析 由C=可知,當(dāng)將云母介質(zhì)移出時(shí),εr變小,電容器的電容C變?。灰?yàn)殡娙萜鹘釉诤銐褐绷麟娫瓷?,故U不變,根據(jù)Q=CU可知,當(dāng)C減小時(shí),Q減小。再由E=,由于U與d都不變,故電場(chǎng)強(qiáng)度E不變,選項(xiàng)D正確。 答案 D 【拓展延伸1】 將【典例】中的電源斷開,當(dāng)把云母介質(zhì)從電容器中快速抽出后,下列說法正確的是(  ) A.電容器的電容增大 B.極板間的電勢(shì)差變小 C.極板上的電荷量變大 D.極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大 答案 D 【拓展延伸2】 在【典例】中,若水平放置平行板電容器內(nèi)部空間有一帶電

8、粒子P靜止在電容器中,云母介質(zhì)保持不動(dòng),同時(shí)下極板接地,當(dāng)將上極板向右移動(dòng)一小段距離時(shí),則下列說法正確的是(  ) A.電容器所帶電荷量保持不變 B.極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大 C.粒子所在位置的電勢(shì)能不變 D.粒子將加速向下運(yùn)動(dòng) 解析 由C=可知,當(dāng)將上極板右移一段距離時(shí),S減小,電容器的電容減小,由C=得Q=CU,電壓U不變,C減小,故電容器所帶電荷量減少,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;U和d不變,由E=可知,極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度保持不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由于極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,粒子所在位置到下極板間的距離不變,故該點(diǎn)到零電勢(shì)點(diǎn)的電勢(shì)差不變,即該點(diǎn)的電勢(shì)不變,粒子的電勢(shì)能不變,選項(xiàng)C正確;由于粒子的受力情況不

9、變,故粒子仍然保持靜止?fàn)顟B(tài),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 C 分析平行板電容器動(dòng)態(tài)變化的三點(diǎn)關(guān)鍵 (1)確定不變量:先明確動(dòng)態(tài)變化過程中的哪些量不變,是電荷量保持不變還是極板間電壓不變。 (2)恰當(dāng)選擇公式:靈活選取電容的決定式和定義式,分析電容的變化,同時(shí)用公式E=分析極板間電場(chǎng)強(qiáng)度的變化情況。 (3)若兩極板間有帶電微粒,則通過分析電場(chǎng)力的變化,分析其運(yùn)動(dòng)情況的變化。 1.如圖所示是描述給定的電容器充電時(shí)極板上帶電荷量Q、極板間電壓U和電容C之間關(guān)系的圖象,其中錯(cuò)誤的是(  ) 解析 A圖所含的信息是:電容器電容的大小和電容器所帶的電荷量成正比,A錯(cuò)誤;B圖所含的信息是:電

10、容器的電容并不隨兩極板間電壓的變化而改變,B正確;C圖所含的信息是:電容器所帶的電荷量與極板間的電壓的比值不變,即電容器的電容不變,C正確;D圖所含的信息是電容器的電容與電容器所帶的電荷量無關(guān),D正確。 答案 A 2.(2018·紹興模擬)2015年4月16日,中國(guó)南車設(shè)計(jì)制造的全球首創(chuàng)超級(jí)電容儲(chǔ)能式現(xiàn)代電車在寧波下線,不久將成為二三線城市的主要公交用車。這種超級(jí)電車的核心是我國(guó)自主研發(fā)、全球首創(chuàng)的“超級(jí)電容器”。如圖3所示,這種電容器安全性高,可反復(fù)充、放電100萬次以上,使用壽命長(zhǎng)達(dá)十二年,且容量超大(達(dá)到9 500 F),能夠在10 s 內(nèi)完成充電。下列說法正確的是(  ) 圖

11、3 A.該“超級(jí)電容器”能儲(chǔ)存電荷 B.該“超級(jí)電容器”的電容隨電壓的增大而增大 C.該“超級(jí)電容器”放電過程中把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能 D.充電時(shí)電源的正極應(yīng)接“超級(jí)電容器”的負(fù)極 解析 電容器能儲(chǔ)存電荷,A正確;電容器的電容反映電容器容納電荷的本領(lǐng),由電容器本身決定,與電壓無關(guān),B錯(cuò)誤;電容器放電過程把電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能,C錯(cuò)誤;電容器充電時(shí),電源的正極接電容器的正極,D錯(cuò)誤。 答案 A 3.如圖4所示,設(shè)兩極板正對(duì)面積為S,極板間的距離為d,靜電計(jì)指針偏角為θ。實(shí)驗(yàn)中,極板所帶電荷量不變,若(  ) 圖4 A.保持S不變,增大d,則θ變大 B.保持S不變,增大d,則

12、θ變小 C.保持d不變,減小S,則θ變小 D.保持d不變,減小S,則θ不變 解析 靜電計(jì)指針偏角反映電容器兩極板間電壓大小。電容器電荷量Q保持不變,由C==知,保持S不變,增大d,則C減小,U增大,偏角θ增大,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;保持d不變,減小S,則C減小,U增大,偏角θ也增大,故選項(xiàng)C、D均錯(cuò)誤。 答案 A 4.如圖5所示的電路中,A、B是平行板電容器的兩金屬板。先將開關(guān)S閉合,等電路穩(wěn)定后將S斷開,并將B板向下平移一小段距離,保持兩板間的某點(diǎn)P與A板的距離不變。則下列說法錯(cuò)誤的是(  ) 圖5 A.電容器的電容變小 B.電容器內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度大小變大 C.電容器內(nèi)部電場(chǎng)

13、強(qiáng)度大小不變 D.P點(diǎn)電勢(shì)升高 解析 由題意知電容器帶電荷量Q不變,當(dāng)B板下移時(shí),板間距離d增大,由電容公式C=知,電容器的電容變小,選項(xiàng)A正確;電容器內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度E===不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,C正確;B板電勢(shì)為0,P點(diǎn)電勢(shì)φP,等于P點(diǎn)與B板的電勢(shì)差UPB=EdPB變大,則φP升高,選項(xiàng)D正確。 答案 B  帶電粒子在電場(chǎng)中的加速 1.帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)重力的處理 (1)微觀粒子(如電子、質(zhì)子、α粒子等)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),通常不必考慮其重力及運(yùn)動(dòng)中重力勢(shì)能的變化。 (2)普通的帶電體(如油滴、塵埃、小球等)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),除題中說明外,必須考慮其重力及運(yùn)動(dòng)中重力勢(shì)能的變化。 2

14、.兩種觀點(diǎn)分析問題 (1)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析 a=,E=,v2-v=2ad (2)用功能觀點(diǎn)分析 勻強(qiáng)電場(chǎng)中:W=qEd=qU=mv2-mv 非勻強(qiáng)電場(chǎng)中:W=qU=Ek2-Ek1 【典例】 如圖6所示,一電荷量為+q、質(zhì)量為m的小物塊處于一傾角為37°的光滑斜面上,當(dāng)整個(gè)裝置被置于一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,小物塊恰好靜止。重力加速度取g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求: 圖6 (1)水平向右電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度; (2)若將電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來的,物塊的加速度; (3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí)的動(dòng)能。 解析 (1)小物塊靜止在斜面上,受重力、電場(chǎng)力和斜

15、面支持力,受力分析如圖所示,則有FNsin 37°=qE① FNcos 37°=mg② 由①②可得E= (2)若電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來的,即E′= 由牛頓第二定律得mgsin 37°-qE′cos 37°=ma 可得a=0.3g (3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí),重力做正功,電場(chǎng)力做負(fù)功,由動(dòng)能定理得mgLsin 37°-qE′Lcos 37°=Ek-0 可得Ek=0.3mgL 答案 (1) (2)0.3g (3)0.3mgL 1.如圖7所示,電子由靜止開始從A板向B板運(yùn)動(dòng),到達(dá)B板的速度為v,保持兩板間的電壓不變,則(  ) 圖7 A.當(dāng)增大兩板間的距離時(shí),v增

16、大 B.當(dāng)減小兩板間的距離時(shí),v增大 C.當(dāng)改變兩板間的距離時(shí),v不變 D.當(dāng)增大兩板間的距離時(shí),電子在兩板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不變 解析 電子做勻加速直線運(yùn)動(dòng), 則··t2=d 解得t=d,即t∝d。 又由eU=mv2-0得v=,與d無關(guān),故C正確。 答案 C 2.(2016·4月浙江選考)密立根油滴實(shí)驗(yàn)原理如圖8所示。兩塊水平放置的金屬板分別與電源的正、負(fù)極相接,板間電壓為U,形成豎直向下場(chǎng)強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)。用噴霧器從上板中間的小孔噴入大小、質(zhì)量和電荷量各不相同的油滴。通過顯微鏡可找到懸浮不動(dòng)的油滴,若此懸浮油滴的質(zhì)量為m,則下列說法正確的是(  ) 圖8 A.懸浮油滴帶

17、正電 B.懸浮油滴的電荷量為 C.增大場(chǎng)強(qiáng),懸浮油滴將向上運(yùn)動(dòng) D.油滴的電荷量不一定是電子電荷量的整數(shù)倍 解析 由題目中的圖示可以看出電場(chǎng)強(qiáng)度方向向下,重力豎直向下,則電場(chǎng)力豎直向上,電荷帶負(fù)電,A錯(cuò)誤;由平衡條件可以得到mg=Eq,電荷的帶電荷量q=,B錯(cuò)誤;此時(shí)電場(chǎng)力與重力相等,如果增大電場(chǎng)強(qiáng)度,則電場(chǎng)力大于重力,所以油滴將向上運(yùn)動(dòng),C正確;由元電荷的帶電荷量e=1.6×10-19C可知,油滴的帶電荷量一定是電子電荷量的整數(shù)倍,D錯(cuò)誤。 答案 C 3.如圖9所示,M、N是在真空中豎直放置的兩塊平行金屬板。質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電粒子(不計(jì)重力),以初速度v0由小孔進(jìn)入電場(chǎng)

18、,當(dāng)M、N間電壓為U時(shí),粒子剛好能到達(dá)N板,如果要使這個(gè)帶電粒子能到達(dá)M、N兩板間距的處返回,則下述措施能滿足要求的是(  ) 圖9 A.使初速度減為原來的 B.使M、N間電壓減小 C.使M、N間電壓提高到原來的4倍 D.使初速度和M、N間電壓都減為原來的 解析 粒子恰好到達(dá)N板時(shí)有qU=mv,恰好到達(dá)兩板中間返回時(shí)有q=mv2,比較兩式可知選項(xiàng)D正確。 答案 D 4.(2017·4月浙江選考)如圖10所示,在豎直放置間距為d的平行板電容器中,存在電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)。有一質(zhì)量為m,電荷量為+q的點(diǎn)電荷從兩極板正中間處?kù)o止釋放,重力加速度為g。則點(diǎn)電荷運(yùn)動(dòng)到負(fù)極板的過程(

19、  ) 圖10 A.加速度大小為a=+g B.所需的時(shí)間為t= C.下降的高度為y= D.電場(chǎng)力所做的功為W=Eqd 解析 點(diǎn)電荷受到重力、電場(chǎng)力,根據(jù)牛頓第二定律得a=,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)運(yùn)動(dòng)獨(dú)立性,水平方向點(diǎn)電荷的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,有=t2,解得t=,選項(xiàng)B正確;下降高度h=gt2=,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電場(chǎng)力做功W=,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 B 帶電體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)問題的解題步驟  帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) 1.帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)規(guī)律 2.處理帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問題的方法 (1)運(yùn)動(dòng)的分解法 一般用分解的思想來處理,即將帶電粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿電場(chǎng)力方向上的勻

20、加速直線運(yùn)動(dòng)和垂直電場(chǎng)力方向上的勻速直線運(yùn)動(dòng)。 (2)功能關(guān)系 當(dāng)討論帶電粒子的末速度v時(shí)也可以從能量的角度進(jìn)行求解:qUy=mv2-mv,其中Uy=y(tǒng),指初、末位置間的電勢(shì)差。 【典例】 如圖11所示為一真空示波管的示意圖,電子從燈絲K發(fā)出(初速度可忽略不計(jì)),經(jīng)燈絲與A板間的電壓U1加速,從A板中心孔沿中心線KO射出,然后進(jìn)入兩塊平行金屬板M、N形成的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中(偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)可視為勻強(qiáng)電場(chǎng)),電子進(jìn)入M、N間電場(chǎng)時(shí)的速度與電場(chǎng)方向垂直,電子經(jīng)過偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后打在熒光屏上的P點(diǎn)。已知M、N兩板間的電壓為U2,兩板間的距離為d,板長(zhǎng)為L(zhǎng),電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,不計(jì)電子受到的重力及它們之間的

21、相互作用力。 圖11 (1)求電子穿過A板時(shí)速度的大??; (2)求電子從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)射出時(shí)的偏移量; (3)若要使電子打在熒光屏上P點(diǎn)的上方,可采取哪些措施? 解析 (1)設(shè)電子經(jīng)電壓U1加速后的速度為v0,由動(dòng)能定理有 eU1=mv-0,解得v0= (2)電子以速度v0進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后,垂直于電場(chǎng)方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),沿電場(chǎng)方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 t=,F(xiàn)=ma,F(xiàn)=eE,E=,y=at2 解得偏移量y= (3)由y=可知,減小U1或增大U2均可使y增大,從而使電子打在P點(diǎn)上方。 答案 (1)  (2) (3)減小加速電壓U1或增大偏

22、轉(zhuǎn)電壓U2 1.(2018·溫州模擬)如圖12所示,帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線進(jìn)入水平放置的平行金屬板內(nèi),恰好沿下板的邊緣飛出,已知板長(zhǎng)為L(zhǎng),板間的距離為d,板間電壓為U,帶電粒子的電荷量為q,粒子通過平行金屬板的時(shí)間為t(不計(jì)粒子的重力),則(  ) 圖12 A.在前時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為 B.在后時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為 C.在粒子下落前和后的過程中 ,電場(chǎng)力做功之比為1∶2 D.在粒子下落前和后的過程中,電場(chǎng)力做功之比為2∶1 解析 帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線進(jìn)入水平放置的平行金屬板內(nèi),恰好沿下板的右邊緣飛出,帶電

23、粒子所做的運(yùn)動(dòng)是類平拋運(yùn)動(dòng)。豎直方向上的分運(yùn)動(dòng)是初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng),由運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)可知,前后兩段相等時(shí)間內(nèi)豎直方向上的位移之比為1∶3,電場(chǎng)力做功之比也為1∶3。又因?yàn)殡妶?chǎng)力做的總功為,所以在前時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在后時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為,選項(xiàng)B正確;在粒子下落前和后的過程中,電場(chǎng)力做功相等,故選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。 答案 B 2.如圖13所示,水平放置的平行板電容器與某一電源相連,它的極板長(zhǎng)L=0.4 m,兩板間距離d=4×10-3 m,有一束由相同帶電微粒組成的粒子流,以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入,開關(guān)S閉合前,兩板不帶電,由于重力作用微粒能落到下極

24、板的正中央,已知微粒質(zhì)量為m=4×10-5 kg,電荷量q=+1×10-8 C,g=10 m/s2。求: 圖13 (1)微粒入射速度v0為多少? (2)為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場(chǎng),電容器的上極板應(yīng)與電源的正極還是負(fù)極相連?所加的電壓U應(yīng)取什么范圍? 解析 (1)開關(guān)S閉合前,由=v0t,=gt2可解得 v0==10 m/s。 (2)電容器的上極板應(yīng)接電源的負(fù)極。 當(dāng)所加的電壓為U1時(shí),微粒恰好從下板的右邊緣射出,即 =a1,又a1=,解得U1=120 V 當(dāng)所加的電壓為U2時(shí),微粒恰好從上極板的右邊緣射出, 即=a2,又a2=,解得U2=200 V 所以1

25、20 V≤U≤200 V。 答案 (1)10 m/s (2)與負(fù)極相連,120 V ≤U≤200 V 3.如圖14所示的裝置放置在真空中,熾熱的金屬絲可以發(fā)射電子,金屬絲和豎直金屬板之間加一電壓U1=2 500 V,發(fā)射出的電子被加速后,從金屬板上的小孔S射出。裝置右側(cè)有兩個(gè)相同的平行金屬極板水平正對(duì)放置,板長(zhǎng)l=6.0 cm,相距d=2 cm,兩極板間加以電壓U2=200 V的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)。從小孔S射出的電子恰能沿平行于板面的方向由極板左端中間位置射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)。已知電子的電荷量e=1.6×10-19 C,電子的質(zhì)量m=0.9×10-30 kg,設(shè)電子剛離開金屬絲時(shí)的速度為0,忽略金屬極板邊緣

26、對(duì)電場(chǎng)的影響,不計(jì)電子受到的重力。求: 圖14 (1)電子射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能Ek; (2)電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)在豎直方向上的側(cè)移量y; (3)電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的過程中電場(chǎng)力對(duì)它所做的功W。 解析 (1)電子在加速電場(chǎng)中,根據(jù)動(dòng)能定理有eU1=Ek 解得Ek=4.0×10-16 J (2)設(shè)電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t 電子在水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),由l=v1t,解得t= 電子在豎直方向受電場(chǎng)力F=e· 電子在豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)其加速度為a 依據(jù)牛頓第二定律有e·=ma,解得a= 電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)在豎直方向上的側(cè)移量 y=at2=,解得y=0.36 cm

27、 (3)電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的位置與射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)位置的電勢(shì)差 U=·y 電場(chǎng)力所做的功W=eU 解得W=5.76×10-18 J 答案 (1)4.0×10-16 J (2)0.36 cm (3)5.76×10-18 J 科學(xué)思維——電場(chǎng)中的力、電綜合問題 要善于把電學(xué)問題轉(zhuǎn)化為力學(xué)問題,建立帶電粒子在電場(chǎng)中加速和偏轉(zhuǎn)的模型,能夠從帶電粒子的受力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系、功能關(guān)系和動(dòng)量關(guān)系等多角度進(jìn)行分析與研究。 命題角度1 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 【例1】 如圖15所示,一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),A、B為其運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn)。已知該粒子在A點(diǎn)的速度大小為v0,

28、方向與電場(chǎng)方向的夾角為60°;它運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度方向與電場(chǎng)方向的夾角為30°。不計(jì)重力。求A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差。 圖15 解析 設(shè)帶電粒子在B點(diǎn)的速度大小為vB。粒子在垂直于電場(chǎng)方向的速度分量不變,即 vBsin 30°=v0sin 60°① 由此得vB=v0② 設(shè)A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAB,由動(dòng)能定理有 qUAB=m(v-v)③ 聯(lián)立②③式得UAB= 答案  【例2】 一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小球從距地面高h(yuǎn)處以一定初速度水平拋出。在距拋出點(diǎn)水平距離L處,有一根管口比小球直徑略大的豎直細(xì)管。管上口距地面,為使小球能無碰撞地通過管子,可在管子上方的整個(gè)區(qū)域加一個(gè)場(chǎng)強(qiáng)

29、方向水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),如圖16所示,求: 圖16 (1)小球的初速度v0和電場(chǎng)強(qiáng)度E的大??; (2)小球落地時(shí)的動(dòng)能Ek。 解析 (1)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的帶電小球,在水平方向上 v0=t① 豎直方向上=② 又v=L③ 聯(lián)立①②③式得v0=2L,E=。 (2)從拋出到落地由動(dòng)能定理得 mgh-EqL=Ek-mv 小球落地時(shí)動(dòng)能Ek=+mgh-EqL=mgh 答案 (1)2L  (2)mgh 命題角度2 帶電體在電場(chǎng)中平衡與運(yùn)動(dòng)問題 【例3】 (2018·江蘇單科,5)如圖17所示,水平金屬板A、B分別與電源兩極相連,帶電油滴處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)將B板右端向下移動(dòng)一小段距離

30、,兩金屬板表面仍均為等勢(shì)面,則該油滴(  ) 圖17 A.仍然保持靜止 B.豎直向下運(yùn)動(dòng) C.向左下方運(yùn)動(dòng) D.向右下方運(yùn)動(dòng) 解析 由于水平金屬板A、B分別與電源兩極相連,兩極板之間的電勢(shì)差不變,將B板右端向下移動(dòng)一小段距離,極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度將減小,油滴所受電場(chǎng)力減小,且電場(chǎng)力方向斜向右上方向,則油滴所受的合外力斜向右下方,所以該油滴向右下方運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D正確。 答案 D 【例4】 如圖18所示,有一質(zhì)量為m=1 kg,帶電荷量為q=-1 C的小物塊以初速度v0=18 m/s沿粗糙水平地面從A處向右滑動(dòng),經(jīng)過一定時(shí)間后又回到A點(diǎn)。已知空間存在向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),其電場(chǎng)強(qiáng)

31、度為E=5 N/C,物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.4,g取10 m/s2。求: 圖18 (1)物塊向右運(yùn)動(dòng)的最大距離; (2)物塊運(yùn)動(dòng)過程中經(jīng)歷的最大電勢(shì)差; (3)重新返回到位置A時(shí)的速度大小。 解析 (1)對(duì)物塊受力分析,它的摩擦力大小 Ff=μmg=0.4×1×10 N=4 N, 電場(chǎng)力大小qE=5 N。 由動(dòng)能定理得-(qE+Ff)x=-mv 解得x=18 m (2)物塊向右運(yùn)動(dòng)過程中,電場(chǎng)力一直做負(fù)功,直到運(yùn)動(dòng)到最遠(yuǎn)處時(shí),做功最多,電勢(shì)差最大,故最大電勢(shì)差 U===Ex=90 V (3)整個(gè)過程,電場(chǎng)力不做功,根據(jù)動(dòng)能定理得 -2Ffx=mv2-mv

32、 解得v=6 m/s 答案 (1)18 m (2)90 V (3)6 m/s 活頁(yè)作業(yè) (時(shí)間:30分鐘) A組 基礎(chǔ)過關(guān) 1.下列關(guān)于電容器的敘述正確的是(  ) A.電容器是儲(chǔ)存電荷和電能的容器,只有帶電的容器才稱為電容器 B.任何兩個(gè)彼此絕緣而又互相靠近的帶電導(dǎo)體,就組成了電容器,跟這兩個(gè)導(dǎo)體是否帶電有關(guān) C.電容器所帶的電荷量是指兩個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值 D.電容器充電過程,是將電能轉(zhuǎn)變成電容器的電場(chǎng)能并儲(chǔ)存起來;電容器放電的過程,是將電容器儲(chǔ)存的電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能 解析 電容器是儲(chǔ)存電荷的容器,不論是否帶電都稱為電容器,所以選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;電容器所帶電荷

33、量是指一個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電容器的充電過程是將由電源獲得的電能轉(zhuǎn)化為電場(chǎng)能的過程,放電過程是將電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能的過程,所以選項(xiàng)D正確。 答案 D 2.如圖1所示,AB是某個(gè)點(diǎn)電荷電場(chǎng)的一根電場(chǎng)線,在線上C點(diǎn)放一個(gè)自由的負(fù)電荷,它將沿電場(chǎng)線向B運(yùn)動(dòng),下列判斷正確的是(  ) 圖1 A.電場(chǎng)線由B指向A,該電荷做加速運(yùn)動(dòng),加速度越來越小 B.電場(chǎng)線由B指向A,該電荷做加速運(yùn)動(dòng),其加速度大小的變化由題設(shè)條件不能確定 C.電場(chǎng)線由A指向B,電荷做勻加速運(yùn)動(dòng) D.電場(chǎng)線由B指向A,電荷做加速運(yùn)動(dòng),加速度越來越大 解析 負(fù)電荷受電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)線方向相

34、反,所以電場(chǎng)線由B指向A,該電荷做加速運(yùn)動(dòng),但一條電場(chǎng)線不能反映電場(chǎng)線的疏密,故其加速度大小的變化由題設(shè)條件不能確定。 答案 B 3.(2018·浙江臺(tái)州高三期末)下列有關(guān)電容器知識(shí)的描述,正確的是(  ) A. 圖甲為電容器充電示意圖,充完電后電容器上極板帶正電,兩極板間電壓U等于電源電動(dòng)勢(shì)E B. 圖乙為電容器放電示意圖,若電容器上極板帶電荷量為+Q,則放電過程中通過安培表的電流方向從右向左,流過的總電荷量為2Q C. 圖丙為電解電容器的實(shí)物圖和符號(hào),圖丁為可變電容器及其符號(hào),兩種電容器使用時(shí)都應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分正負(fù)極 D. 圖丙中的電容器上標(biāo)有“400 V,68 μF”字樣,說明

35、該電容器只有兩端加上400 V的電壓時(shí)電容才為68 μF 解析 圖甲為電容器充電過程,充完電后電容器上極板與電源的正極相連,同時(shí)兩極板間的電壓U等于電源的電動(dòng)勢(shì)E,故A正確;圖乙為電容器放電過程,若電容器上極板帶電荷量為+Q,則放電過程中通過安培表的電流方向從右向左,且流過的總電荷量為Q,故B錯(cuò)誤;圖丙為電解電容器的實(shí)物圖和符號(hào),圖丁為可變電容器及其符號(hào),前者電容器使用時(shí)嚴(yán)格區(qū)分正負(fù)極,后者不必區(qū)分,故C錯(cuò)誤;圖丙中的電容器上標(biāo)有“400 V,68 μF”字樣,說明該電容器兩端電壓最大值為400 V,而電容與電容器的電壓及電荷量均無關(guān),總是為68 μF,故D錯(cuò)誤。 答案 A 4.如圖2,

36、平行板電容器的兩個(gè)極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相連。若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子(  ) 圖2 A.所受重力與電場(chǎng)力平衡 B.電勢(shì)能逐漸增加 C.動(dòng)能逐漸增加 D.做勻速直線運(yùn)動(dòng) 解析 要使粒子在電場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng),必須使合力與運(yùn)動(dòng)方向在同一直線上,由題意做受力分析可知,重力豎直向下,電場(chǎng)力垂直極板向上,合力水平向左,故A錯(cuò)誤;因電場(chǎng)力做負(fù)功,故電勢(shì)能增加,B正確;合力做負(fù)功,故動(dòng)能減少,C錯(cuò)誤;因合力為定值且與運(yùn)動(dòng)方向在同一直線上,故D錯(cuò)誤。 答案 B 5.如圖3所示,兩極板與電源相連接,電子從負(fù)極板邊緣垂直電場(chǎng)

37、方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),且恰好從正極板邊緣飛出,現(xiàn)在使電子的入射速度變?yōu)樵瓉淼?倍,而電子仍從原來位置射入,且仍從正極板邊緣飛出,則兩極板間的距離應(yīng)變?yōu)樵瓉淼?  ) 圖3 A.2倍 B.4倍 C.倍 D.倍 解析 第一次d=·()2,第二次d′=··()2,兩式相比可得d′=,所以選項(xiàng)C正確。 答案 C 6.如圖4所示,一價(jià)氫離子(H)和二價(jià)氦離子(He)的混合體,經(jīng)同一加速電場(chǎng)加速后,垂直射入同一偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中,偏轉(zhuǎn)后,打在同一熒光屏上,則它們(  ) 圖4 A.同時(shí)到達(dá)屏上同一點(diǎn) B.先后到達(dá)屏上同一點(diǎn) C.同時(shí)到達(dá)屏上不同點(diǎn) D.先后到達(dá)屏上不同點(diǎn)

38、 解析 一價(jià)氫離子(H)和二價(jià)氦離子(He)的比荷不同,經(jīng)過加速電場(chǎng)的末速度不同,因此在加速電場(chǎng)及偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間均不同,但在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)距離相同,所以會(huì)先后打在屏上同一點(diǎn),選項(xiàng)B正確。 答案 B 7.(2018·浙江金麗衢十二校二聯(lián))豎直放置的兩塊足夠長(zhǎng)的平行金屬板間有勻強(qiáng)電場(chǎng),其極板帶電荷量分別為+Q和-Q,在兩極板之間,用輕質(zhì)絕緣絲線懸掛質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電小球(可看成點(diǎn)電荷),絲線與豎直方向成θ角時(shí)小球恰好平衡,此時(shí)小球離右板距離為b,離左板的距離為2b,如圖5所示,則(  ) 圖5 A.小球帶正電,極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為 B.小球受到的電場(chǎng)力為 C.若

39、將小球移到懸點(diǎn)正下方位置,小球的電勢(shì)能減小 D.若將細(xì)繩剪斷,小球向右做平拋運(yùn)動(dòng) 解析 對(duì)小球,由平衡條件有tan θ= ,解得E=,故A正確;兩板對(duì)小球的庫(kù)侖力不能用點(diǎn)電荷的場(chǎng)強(qiáng)公式計(jì)算,小球受到電場(chǎng)力F=qE=mgtan θ,故B錯(cuò)誤;將小球移到懸點(diǎn)正下方,電場(chǎng)力做負(fù)功,小球的電勢(shì)能增加,故C錯(cuò)誤;細(xì)繩剪斷后,小球受到斜向下的恒力作用,物體將沿繩子方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故D錯(cuò)誤。 答案 A B組 能力提升 8.如圖6為某電容傳聲器結(jié)構(gòu)示意圖,當(dāng)人對(duì)著傳聲器講話,膜片會(huì)振動(dòng)。若某次膜片振動(dòng)時(shí),膜片與極板距離增大,則在此過程中(  ) 圖6 A.膜片與極板間的電容變大 B.

40、極板的帶電荷量增大 C.膜片與極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大 D.電阻R中有電流通過 解析 若某次膜片振動(dòng)時(shí),膜片與極板間距離增大,根據(jù)平行板電容器電容決定式,膜片與極板間的電容變小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由C=可知,電壓U不變,極板的帶電荷量減小,膜片與極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小,電阻R中有電流通過,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。 答案 D 9.如圖7甲所示,A、B是一條電場(chǎng)線上的兩點(diǎn),在A點(diǎn)由靜止釋放一個(gè)正的點(diǎn)電荷,點(diǎn)電荷僅在電場(chǎng)力的作用下沿著電場(chǎng)線從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),點(diǎn)電荷的速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,則下列說法正確的是(  ) 圖7 A.該電場(chǎng)可能是勻強(qiáng)電場(chǎng) B.A點(diǎn)的電勢(shì)高于B點(diǎn)的電勢(shì) C.從A

41、點(diǎn)到B點(diǎn),點(diǎn)電荷的電勢(shì)能逐漸增大 D.點(diǎn)電荷在A點(diǎn)所受的電場(chǎng)力大于在B點(diǎn)所受的電場(chǎng)力 解析 由題圖乙可知,點(diǎn)電荷做初速度為零的變加速直線運(yùn)動(dòng),加速度逐漸增大,說明該點(diǎn)電荷所受的電場(chǎng)力逐漸增大,即該點(diǎn)電荷在A點(diǎn)所受的電場(chǎng)力小于在B點(diǎn)所受的電場(chǎng)力,則電場(chǎng)強(qiáng)度是逐漸增大的,故該電場(chǎng)一定是非勻強(qiáng)電場(chǎng),選項(xiàng)A、D錯(cuò)誤;由于點(diǎn)電荷由靜止開始運(yùn)動(dòng),僅受電場(chǎng)力作用從A運(yùn)動(dòng)到B,且點(diǎn)電荷帶正電,所以電場(chǎng)線方向由A指向B,又因沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低,則φA>φB,選項(xiàng)B正確;點(diǎn)電荷的動(dòng)能增加,根據(jù)能量守恒可知,其電勢(shì)能必定減少,則選項(xiàng)C錯(cuò)誤。 答案 B 10.(2018·金華十校聯(lián)考)如圖8所示,離子發(fā)

42、生器在P極板產(chǎn)生一束質(zhì)量為m、電荷量為+q的離子(初速度可忽略,重力不計(jì),離子間的相互作用力忽略),經(jīng)P、Q兩板間的加速電場(chǎng)加速后,以速度v0從a點(diǎn)沿ab方向水平進(jìn)入邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形abcd勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域(電場(chǎng)方向豎直向上),離子從abcd邊界上某點(diǎn)飛出時(shí)的動(dòng)能為mv,求: 圖8 (1)P、Q兩板間的電壓U; (2)離子離開abcd區(qū)域的位置; (3)abcd區(qū)域內(nèi)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)E的大小。 解析 (1)離子在PQ間加速過程,根據(jù)動(dòng)能定理, 有qU=mv,解得U=。 (2)離子射出電場(chǎng)時(shí)mv2=mv, 得v=v0,方向與ab所在直線的夾角為45°,即vx=vy, 根據(jù)x=vx

43、t,y=t,可得x=2y;則x=L,y=,即離子從bc邊上的中點(diǎn)飛出。 (3)離子在abcd區(qū)域內(nèi)運(yùn)動(dòng)過程,根據(jù)動(dòng)能定理,有 qE=mv-mv,解得E=。 答案 (1) (2)bc邊中點(diǎn) (3) 11.(2017·11浙江選考)如圖9所示,AMB是一條長(zhǎng)L=10 m的絕緣水平軌道,固定在離水平地面高h(yuǎn)=1.25 m處,A、B為端點(diǎn),M為中點(diǎn),軌道MB處在方向豎直向上、大小E=5×103 N/C的勻強(qiáng)電場(chǎng)中。一質(zhì)量m=0.1 kg、電荷量q=+1.3×10-4 C的可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊以初速度v0=6 m/s在軌道上自A點(diǎn)開始向右運(yùn)動(dòng),經(jīng)M點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),從B點(diǎn)離開電場(chǎng)。已知滑塊與軌道間的動(dòng)摩擦

44、因數(shù)μ=0.2。求滑塊 圖9 (1)到達(dá)M點(diǎn)時(shí)的速度大??; (2)從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所用的時(shí)間; (3)落地點(diǎn)距B點(diǎn)的水平距離。 解析 (1)在AM階段對(duì)物體的受力分析如圖: 豎直方向:FN=mg 根據(jù)牛頓第二定律知在水平方向f=ma1,又f=μFN 得a1==μg=2 m/s2 根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v-v=2(-a1)可得vM=4 m/s (2)進(jìn)入電場(chǎng)之后,受到電場(chǎng)力F=Eq=0.65 N,受力分析如圖: 水平方向根據(jù)牛頓第二定律得-μ(mg-Eq)=ma2 a2==-0.7 m/s2 根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v-v=2a2·可知,vB=3 m/s 根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)推論xM

45、B=t1可知t1= s (3)從B點(diǎn)飛出后,粒子做平拋運(yùn)動(dòng),因此h=gt可知,t2=0.5 s 所以水平距離x=vBt2=1.5 m。 答案 (1)4m/s (2) s (3)1.5 m 12.如圖10所示,CD左側(cè)存在場(chǎng)強(qiáng)大小為E=,方向水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的光滑絕緣小球,從底邊BC長(zhǎng)L,傾角α=53°的直角三角形斜面頂端A點(diǎn)由靜止開始下滑,運(yùn)動(dòng)到斜面底端C點(diǎn)后進(jìn)入一細(xì)圓管內(nèi)(C處為一小段長(zhǎng)度可忽略的圓弧,圓管內(nèi)徑略大于小球直徑),恰能到達(dá)D點(diǎn),隨后從D離開后落回到斜面P點(diǎn),重力加速度為g(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)。 圖10 (

46、1)求DA兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UDA; (2)求圓管半徑r; (3)求小球從D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的時(shí)間t。 解析 (1)WAD=-EqL=-mgL=-WDA UDA= 或UDA=EL① 解得UDA=② (2)由恰好過D點(diǎn),判斷vD=0③ 根據(jù)動(dòng)能定理從A到D過程 mg(Ltan 53°-2r)-EqL=0④ 解得r=⑤ (3)由于mg=Eq,小球進(jìn)入電場(chǎng)與水平方向成45°角斜向下做勻加速直線運(yùn)動(dòng)。設(shè)到達(dá)P處水平位移為x,豎直位移為y,則有x=y(tǒng) xtan 53°+x=2r⑥ 解得x=,y=⑦ 豎直方向自由落體有y=gt2⑧ 解得t=⑨ 答案 (1) (2) (3) 24

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