《【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】(江蘇專用)2017高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場 基礎(chǔ)課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(含解析)》由會員分享,可在線閱讀����,更多相關(guān)《【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】(江蘇專用)2017高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場 基礎(chǔ)課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(含解析)(10頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索����。
1、
基礎(chǔ)課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動
一�、單項(xiàng)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(diǎn)沿直線運(yùn)動到B點(diǎn),其速度平方v2與位移x的關(guān)系如圖乙所示�����。EA��、EB表示A��、B兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度�,φA�、φB表示A�����、B兩點(diǎn)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(guān)系與v2-v=2ax對比可得,電子做勻加速直線運(yùn)動���,由牛頓第二定律�,合力(電場力)恒定���,此電場為勻強(qiáng)電場���,選項(xiàng)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(xiàng)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(fù)極相連,如圖2所示�����,在保持開關(guān)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(qiáng)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(xiàng)B正確。
答案 B
3.(2013·新課標(biāo)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(jì))。小孔正上方處的P
3����、點(diǎn)有一帶電粒子����,該粒子從靜止開始下落,經(jīng)過小孔進(jìn)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(diǎn)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(dāng)帶電粒子進(jìn)入平行板電容器時,電場力對帶電粒子做負(fù)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(shè)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(xiàng)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(qiáng)電場����,電場線如圖3中實(shí)線所示�����。一帶正電、初速度不為零的小球從桌面上的A點(diǎn)開始運(yùn)動,到C點(diǎn)時���,突然受到一個外加的水平恒力F作用而繼續(xù)運(yùn)動到B點(diǎn)�,其運(yùn)動軌跡如圖中虛線所示���,v表示小球經(jīng)過C點(diǎn)時的速度�,則( )
圖3
A.小球在A點(diǎn)的電勢能比在B點(diǎn)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(diǎn)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(yùn)動����,小球所受的合力應(yīng)該指向曲線彎曲的內(nèi)側(cè),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(yùn)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(nèi)側(cè),故C錯誤�;從A到B電場力做正功,拉力F做負(fù)功�,合力的功可能為零�����,故小球在A、B兩點(diǎn)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(qiáng)電場的場強(qiáng)大小���,小明所在的物理興趣小組做了如下實(shí)驗(yàn):用長為L的絕緣輕質(zhì)細(xì)線,上端固定于O點(diǎn),下端拴一質(zhì)量為m�、帶電荷量為+q的小球(可視為質(zhì)點(diǎn))���,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(diǎn)時速度恰好為零,然后又從B點(diǎn)向A點(diǎn)擺動�����,如此往復(fù)���。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(jì)空氣阻力����,下列說法中正確的是( )
圖4
A.在B點(diǎn)時小球受到的合力為0
B.電場強(qiáng)度E的大小為
C.小球從A運(yùn)動到B�����,重力勢能減小mgL
D.小球在下擺的過程中,小球的機(jī)械能和電勢能之和先減小后增大
解析 小球擺到B點(diǎn)時速度恰好為零�����,故若小球在B點(diǎn)沒有加速度���,則小球?qū)㈧o止在B點(diǎn)�,不會再從B點(diǎn)返回到A點(diǎn),所以小球在B點(diǎn)時所受合外力不為零���,選項(xiàng)A錯誤����;小球從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn)的過程�����,由動能定理,有mgLsin 60°-qEL(1-cos 60°)=0��,解得E=,選項(xiàng)B正確�;小球從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn)重力勢能減少了mgLsin 60°���,選項(xiàng)C錯誤�;小球下擺的過程中���,小球的機(jī)械能和電勢能
7����、相互轉(zhuǎn)化����,由能量守恒定律可知,機(jī)械能與電勢能之和保持不變����,選項(xiàng)D錯誤。
答案 B
6.(2016·山西運(yùn)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(zhuǎn)電場����,M為熒光屏��。今有質(zhì)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(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場���,最后打在熒光屏上����。已知質(zhì)子����、氘核和α粒子的質(zhì)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(yùn)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(zhuǎn)電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶2
D.偏轉(zhuǎn)電場的電場力對三種粒子做
8��、功之比為1∶2∶4
解析 設(shè)加速電壓為U1����,偏轉(zhuǎn)電壓為U2�,偏轉(zhuǎn)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(yùn)動到熒光屏的過程�����,水平方向做速度為v0的勻速直線運(yùn)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(yùn)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(zhì)量���、電量無關(guān)����,故三種粒子偏轉(zhuǎn)距離相同,打到熒光屏上的位置相同��,故B正確;偏轉(zhuǎn)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(xiàng)選擇
9、題
7.(2016·江蘇揚(yáng)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(diǎn)�����,質(zhì)量為m的帶正電的小球從O點(diǎn)正上方h高的A點(diǎn)由靜止釋放��,并穿過帶電環(huán)���,關(guān)于小球從A到A關(guān)于O的對稱點(diǎn)A′過程加速度(a)����、重力勢能(EpG)�、機(jī)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(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)且重力勢能為零����,豎直向下為正方向����,無限遠(yuǎn)處電勢為零)( )
解析 圓環(huán)中心的場強(qiáng)為零����,無窮遠(yuǎn)處場強(qiáng)也為零,則小球從A點(diǎn)到圓環(huán)中心的過程中,場強(qiáng)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(diǎn)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(diǎn)到圓環(huán)中心的過程中�,電場力做負(fù)功,機(jī)械能減小����,小球穿過圓環(huán)后,電場力做正功��,機(jī)械能增大,故C正確�;由于圓環(huán)所產(chǎn)生的是非勻強(qiáng)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(guān)系�����,電勢能變化與下落高度之間也是非線性關(guān)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(guān)S與平行板電容器組成的串聯(lián)電路,開關(guān)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(fù)電���。根據(jù)平行板電容器電容大小的決定因素C∝可知,當(dāng)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(dāng)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(xiàng)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(diǎn)出發(fā)�����,沿
12、著跟電場強(qiáng)度垂直的方向射入平行板電容器中�����,分別打在C����、D點(diǎn)�����,若OC=CD����,忽略粒子重力的影響,則( )
圖8
A.A和B在電場中運(yùn)動的時間之比為1∶2
B.A和B運(yùn)動的加速度大小之比為4∶1
C.A和B的質(zhì)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(qiáng)電場中做類平拋運(yùn)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(xiàng)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(zhì)量為m,帶電荷量為q���,水平面上方虛線左側(cè)空間有水平向右的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)為E��,qE>μmg,虛線右側(cè)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(cè)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(yùn)動過程中產(chǎn)生的熱量���。
解析 (1)設(shè)滑塊向左運(yùn)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(yùn)動���,設(shè)第一次到達(dá)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(jī)械能守恒��,動能全部轉(zhuǎn)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(yùn)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(jī)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(biāo)系中,第二象限有沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場E1��,第三象限存在沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場E2,第四象限中有一固定的點(diǎn)電荷?���,F(xiàn)有一質(zhì)量為m的帶電粒子由第二象限中的A點(diǎn)(-a,b)
15�、靜止釋放(不計(jì)重力),粒子到達(dá)y軸上的B點(diǎn)時�,其速度方向和y軸負(fù)方向的夾角為45°,粒子在第四象限中恰好做勻速圓周運(yùn)動����,經(jīng)過x軸上的C點(diǎn)時�,其速度方向與x軸負(fù)方向的夾角為60°�����,求:
圖10
(1)E1和E2之比�;
(2)點(diǎn)電荷的位置坐標(biāo)���。
解析 (1)設(shè)粒子在第二象限中的運(yùn)動時間為t1��,進(jìn)入第三象限時的速度為v0�����,有
b=··t
b=v0t1
設(shè)粒子在第三象限中的運(yùn)動時間為t2,在B點(diǎn)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(shè)O�、B的間距為l�����,粒子做圓周運(yùn)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(diǎn)電荷的位置坐標(biāo):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(zhì)量為m����、電荷量為q的帶正電小球(可看作質(zhì)點(diǎn))從y軸上的A點(diǎn)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(jìn)入兩板間��,試求帶電小球在y軸上的拋出點(diǎn)A的坐標(biāo)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(qiáng)電場,且勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小與小球質(zhì)量之間的關(guān)系滿足E=�,試計(jì)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(shè)小球由y軸上的A點(diǎn)運(yùn)動到金屬板M的中點(diǎn)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(diǎn)A的縱坐標(biāo)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(diǎn)A的坐標(biāo)為(0�,L)�,小球拋出時的初速度大小為v0=
(2)設(shè)小球進(jìn)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(jìn)入勻強(qiáng)電場后的受力情況如圖所示�����。
因?yàn)镋=��,所以qE=mgcos θ
因此���,帶電小球進(jìn)入該勻強(qiáng)電場之后�����,將做類平拋運(yùn)動����。其加速度大小為a==gsin θ
設(shè)帶電小球在該勻強(qiáng)電場中運(yùn)動的時間為t′,欲使小球不打在N板上��,由平拋運(yùn)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
【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】(江蘇專用)2017高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場 基礎(chǔ)課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(含解析)
