《高考物理一輪復(fù)習 第8章 電場 微專題44 復(fù)合場與力電綜合問題試題 粵教版-粵教版高三物理試題》由會員分享����,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《高考物理一輪復(fù)習 第8章 電場 微專題44 復(fù)合場與力電綜合問題試題 粵教版-粵教版高三物理試題(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1�����、44 復(fù)合場與力電綜合問題
[方法點撥] (1)勻強電場可與重力場合成用一合場代替.即���,電場力與重力合成一合力.用該合力代替兩個力.(2)力電綜合問題注意受力分析����、運動過程分析���,應(yīng)用動力學(xué)知識或功能關(guān)系解題.
1.(復(fù)合場問題)如圖1所示�����,勻強電場方向水平向右���,場強為E��,絲線長為L.上端系于O點,下端系質(zhì)量為m�、帶電量為+q的小球,已知Eq=mg.現(xiàn)將小球從最低點A由靜止釋放���,則下列說法錯誤的是( )
圖1
A.小球可到達水平位置
B.當懸線與水平方向成45°角時小球的速度最大
C.小球在運動過程中機械能守恒
D.小球速度最大時懸線上的張力為(3-2)mg
2.(帶電
2�、體在電場中的運動)如圖2所示�,水平放置的平行板電容器兩極板間距為d,帶負電的微粒質(zhì)量為m�、帶電荷量為q,它從上極板的邊緣以初速度v0射入�����,沿直線從下極板N的邊緣射出�����,則( )
圖2
A.微粒的加速度不為零 B.微粒的電勢能減少了mgd
C.兩極板間的電勢差為 D.M板的電勢低于N板的電勢
3.(電場中的功能關(guān)系)(多選)如圖3所示為一勻強電場����,某帶電粒子從A點運動到B點,在這一運動過程中克服重力做的功為2.0 J����,電場力做的功為1.5 J.則下列說法正確的是( )
圖3
A.粒子帶負電 B.粒子在A點的電勢能比在B點小1.5 J
C.粒子在A點的動能比在B點大
3�、0.5 J D.粒子在A點的機械能比在B點小1.5 J
4.(力電綜合問題)(多選)如圖4所示���,輕彈簧上端固定�,下端拴著一帶正電小球Q�����,Q在O處時彈簧處于原長狀態(tài)�,Q可在O1處靜止.若將另一帶正電小球q固定在O1正下方某處時,Q可在O2處靜止.現(xiàn)將Q從O處由靜止釋放���,則Q從O運動到O1處的過程中( )
圖4
A.Q運動到O1處時速率最大
B.加速度先減小后增大
C.機械能不斷減小
D.Q�、q�����、彈簧與地球組成的系統(tǒng)的勢能不斷減小
5.在電場強度大小為E的勻強電場中��,將一質(zhì)量為m��、電荷量為+q的帶電小球由靜止開始釋放,帶電小球沿與豎直方向成θ角的方向做直線運動.關(guān)于帶電小球
4���、的電勢能ε和機械能W的判斷�,正確的是( )
A.若sin θ<���,則ε一定減少,W一定增加
B.若sin θ=�,則ε、W一定不變
C.若sin θ=��,則ε一定增加�,W一定減小
D.若tan θ=,則ε可能增加���,W一定增加
6.(多選)如圖5所示����,在一個足夠長的固定粗糙絕緣斜面上��,彼此靠近地放置兩個帶同種電荷的相同小物塊A�、B,由靜止釋放后��,兩個物塊向相反方向運動,并最終靜止在斜面上.在物塊的運動過程中����,下列表述正確的是( )
圖5
A.兩個物塊構(gòu)成的系統(tǒng)電勢能逐漸減少
B.兩個物塊構(gòu)成的系統(tǒng)機械能一直減少
C.最終靜止時A物塊受到的摩擦力方向一定沿斜面向上
D.A、B
5����、在運動過程中必會同時達到最大速度
7.如圖6所示,直角三角形ABC由三段細直桿連接而成�����,AB桿豎直���,AC桿粗糙且絕緣�����,其傾角為30°�,長為2L�����,D為AC上一點���,且BD垂直AC��,在BC桿中點O處放置一正點電荷Q.一套在細桿上的帶負電小球���,以初速度v0由C點沿CA上滑�����,滑到D點速率恰好為零���,之后沿AC桿滑回C點.小球質(zhì)量為m����、電荷量為q,重力加速度為g.則( )
圖6
A.小球上滑過程中先勻加速后勻減速
B.小球下滑過程中電場力先做負功后做正功
C.小球再次滑回C點時的速率為vC=
D.小球下滑過程中動能���、電勢能��、重力勢能三者之和增大
8.如圖7所示����,BCDG是光滑絕緣的圓形軌
6����、道���,位于豎直平面內(nèi),軌道半徑為R����,下端與水平絕緣軌道在B點平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中�����,現(xiàn)有一質(zhì)量為m�����、帶正電的小滑塊(可視為質(zhì)點)置于水平軌道上��,滑塊受到的電場力大小為mg���,滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)為0.5�����,重力加速度為g.
圖7
(1)若滑塊從水平軌道上距離B點s=3R的A點由靜止釋放���,滑塊到達與圓心O等高的C點時速度為多大?
(2)在(1)的情況下�,求滑塊到達C點時受到軌道的作用力的大小.
(3)改變s的大小�,使滑塊恰好始終沿軌道滑行,且從G點飛出軌道����,求滑塊在圓軌道上滑行過程中的最小速度的大小.
9.如圖8所示��,帶有等量異種電荷的平行金屬板M�、N豎直放置
7、�,M���、N兩板間的距離d=0.5 m.現(xiàn)將一質(zhì)量m=1×10-2 kg��、電荷量q=+4×10-5 C的帶電小球從兩極板上方的A點以v0=4 m/s的初速度水平拋出,A點距離兩板上端的高度h=0.2 m�;之后小球恰好從靠近M板上端處進入兩板間�,沿直線運動碰到N板上的C點,該直線與曲線的末端相切.設(shè)勻強電場只存在于M��、N之間���,不計空氣阻力��,取g=10 m/s2.求:
圖8
(1)小球到達M極板上邊緣B位置時速度的大??��;
(2)M��、N兩板間的電場強度的大小和方向���;
(3)小球到達C點時的動能.
答案精析
1.C [分析小球受力可知,重力與電場力的合力的方向與豎直方向成45°角��,根據(jù)等效
8���、思想��,可以認為小球在此復(fù)合場中的等效重力方向與豎直方向成45°角�,如圖所示.故可知���,小球在此復(fù)合場中做單擺運動���,由對稱性可知,小球運動的等效最高點在水平位置����,A項正確;小球運動的等效最低點在與水平方向成45°角的位置�,此時小球速度最大,B項正確����;因小球運動過程中電場力做功,所以小球機械能不守恒����,C項錯誤��;由動能定理得mgL(1-cos 45°)=mv2�,根據(jù)圓周運動公式及牛頓第二定律可得FT-mg=m,聯(lián)立解得FT=(3-2)mg���,D項正確.]
2.C [帶負電的微粒在兩極板間受豎直向下的重力�����,豎直方向的電場力��,而微粒沿直線運動���,由直線運動條件可知�,重力與電場力合力必為零����,即電場力方向豎直向
9、上��,大小等于重力����,即mg=q,所以兩極板之間電勢差U=���,A項錯����,C項正確;而微粒帶負電���,所以電場方向豎直向下��,而電場方向是由高電勢指向低電勢的���,所以M板電勢高于N板電勢,D項錯�����;微粒由上極板邊緣運動到下極板邊緣�,電場力方向與位移方向夾角為鈍角,所以電場力對微粒做負功���,微粒電勢能增加�,B項錯.]
3.CD [從粒子運動的軌跡判斷粒子帶正電���,A項錯誤���;因為電場力做正功���,電勢能減小���,所以B項錯誤���;根據(jù)動能定理得W電+WG=ΔEk=-0.5 J,粒子在B點的動能比在A點的動能小0.5 J�,C項正確;電場力做正功���,機械能增加����,所以粒子在A點的機械能比在B點的機械能要小1.5 J���,D項正確.]
4.B
10�����、C [ q在O1正下方某處時�,Q在O2處受力平衡��,速率最大,A錯誤�����;Q在O2處加速度為零����,Q第一次從O運動到O1的過程中加速度先減小到零后反向增大,B正確��;Q的機械能E等于Q的動能與重力勢能之和�����,由功能關(guān)系有ΔE=W彈+W電����,而彈簧彈力一直做負功,即W彈<0�,庫侖力也一直做負功,即W電<0���,則ΔE<0����,即Q的機械能不斷減小,C正確���;系統(tǒng)的勢能Ep等于重力勢能、電勢能與彈性勢能之和����,根據(jù)能量守恒有ΔEp+ΔEk=0,由于Q的動能Ek先增大后減小����,所以系統(tǒng)的勢能先減小后增大,D錯誤.]
5.B [帶電小球由靜止開始釋放�,只受重力和電場力,其電勢能和機械能之和保持不變.畫出帶電小球運動過程中可能的
11�、受力圖�,由圖可知��,若sin θ=��,則所受電場力與位移垂直����,電場力不做功,電勢能ε一定不變���,而只有重力做功���,機械能W一定不變�,選項B正確�,C錯誤.若sin θ<,則電場力與位移夾角可能小于90°�����,電場力做正功�,電勢能ε減少,根據(jù)電勢能和機械能之和保持不變可知����,機械能W增加;也可能大于90°����,電場力做負功,電勢能ε增加��,根據(jù)電勢能和機械能之和保持不變可知��,機械能W減小��,選項A錯誤.若tan θ=,則電場力與位移夾角小于90°��,電場力做正功�,電勢能ε減小,根據(jù)電勢能和機械能之和保持不變可知����,機械能W增加����,選項D錯誤.]
6.AC [由靜止釋放后,兩個物塊向相反方向運動���,兩物塊之間的庫侖力做正功�����,電
12�、勢能減少�,A項正確;開始階段�����,電場力大于摩擦力,所以電場力和摩擦力的合力先做正功�����,后階段��,電場力小于摩擦力���,他們的合力做負功��,因此�,系統(tǒng)機械能是先增大后減小�,B項錯誤;最終靜止時���,對A受力分析�����,因為合力為0���,所以A受到的摩擦力方向必定沿斜面向上,C項正確����;合力為0時�����,兩個物塊達到最大速度�����,它們不是在同一時刻�,D項錯誤.]
7.C [小球上滑過程受到的庫侖力����、摩擦力����、支持力不斷變化,加速度隨合力的變化而變化��,A項錯���;O點放置正電荷�����,而小球帶負電���,小球下滑過程中��,庫侖力方向與速度方向夾角先是銳角并不斷增大到鈍角����,電場力先做正功���,再做負功��,B項錯�;由動能定理得�,小球上滑過程中,-WG-Wf=-mv
13��、����,小球下滑過程中,WG-Wf=mv�����,其中WG=mgL,解得vC=��,C項正確���;由于小球下滑過程中克服摩擦力做功��,故小球的動能���、電勢能、重力勢能之和不斷減小����,D項錯.]
8.(1) (2)mg (3)
解析 (1)設(shè)滑塊到達C點時的速度為v,由動能定理得qE(s+R)-μmgs-mgR=mv2-0
而qE=��,μ=0.5�����,s=3R
解得v=
(2)設(shè)滑塊到達C點時受到軌道的作用力大小為F���,則F-qE=m
解得F=mg
(3)要使滑塊恰好始終沿軌道滑行,則滑至圓軌道DG間某點時��,由電場力和重力的合力提供向心力,此時的速度最小(設(shè)為vmin)�����,則有=m
解得vmin=.
9.(1
14�����、)2 m/s (2)5×103 N/C 水平向右 (3)0.225 J
解析 (1)小球平拋運動過程水平方向做勻速直線運動�,vx=v0=4 m/s
豎直方向做勻加速直線運動,h=gt��,vy=gt1=2 m/s
解得:vB==2 m/s
方向tan θ==(θ為速度方向與水平方向的夾角)
(2)小球進入電場后�,沿直線運動到C點,所以重力與電場力的合力即沿該直線方向�����,
則tan θ==
解得:E==5×103 N/C����,方向水平向右.
(3)進入電場后,小球受到的合外力
F合==mg
B�、C兩點間的距離s=,cos θ==
從B到C由動能定理得:F合s=EkC-mv
解得:EkC=0.225 J.
高考物理一輪復(fù)習 第8章 電場 微專題44 復(fù)合場與力電綜合問題試題 粵教版-粵教版高三物理試題
