《高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題三 力與物體的曲線運(yùn)動(dòng) 第3講 電學(xué)中的曲線運(yùn)動(dòng)-人教版高三全冊物理試題》由會(huì)員分享,可在線閱讀�,更多相關(guān)《高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題三 力與物體的曲線運(yùn)動(dòng) 第3講 電學(xué)中的曲線運(yùn)動(dòng)-人教版高三全冊物理試題(19頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1�����、第3講 電學(xué)中的曲線運(yùn)動(dòng)
1.帶電粒子在電場中受到電場力�,如果電場力的方向與速度方向不共線,粒子將做曲線運(yùn)動(dòng)�;如果帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場,粒子將做類平拋運(yùn)動(dòng)���,由于加速度恒定且與速度方向不共線�����,因此是勻變速曲線運(yùn)動(dòng).
2.研究帶電粒子在勻強(qiáng)電場中的類平拋運(yùn)動(dòng)的方法與平拋運(yùn)動(dòng)相同���,可將運(yùn)動(dòng)分解為垂直電場方向的勻速直線運(yùn)動(dòng)和沿電場方向的勻加速直線運(yùn)動(dòng);若場強(qiáng)為E�,其加速度的大小可以表示為a=.
3.帶電粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場時(shí)將做勻速圓周運(yùn)動(dòng),向心力由洛倫茲力提供�,洛倫茲力始終垂直于運(yùn)動(dòng)方向,它不做功.其半徑R=�����,周期T=.
1.帶電粒子在電場和磁場的組合場中運(yùn)動(dòng)時(shí),一般是類平拋運(yùn)動(dòng)
2��、和勻速圓周運(yùn)動(dòng)的組合���,可以先分別研究這兩種運(yùn)動(dòng),而類平拋運(yùn)動(dòng)的末速度往往是勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度�,分析運(yùn)動(dòng)過程中轉(zhuǎn)折點(diǎn)的速度是解決此類問題的關(guān)鍵.
2.本部分內(nèi)容通常應(yīng)用運(yùn)動(dòng)的合成與分解的方法、功能關(guān)系和圓周運(yùn)動(dòng)的知識(shí)解決問題.
例1 如圖1所示�����,閉合開關(guān)S后A�、B板間產(chǎn)生恒定電壓U0,已知兩極板的長度均為L��,帶負(fù)電的粒子(重力不計(jì))以恒定的初速度v0��,從上極板左端點(diǎn)正下方h處���,平行極板射入電場�����,恰好打在上極板的右端C點(diǎn).若將下極板向上移動(dòng)距離為極板間距的倍�����,帶電粒子將打在上極板的C′點(diǎn)�,則B板上移后( )
圖1
A.粒子打在A板上的動(dòng)能將變小
B.粒子在板間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間不變
3、
C.極板間的場強(qiáng)將減弱
D.比原入射點(diǎn)低h處的入射粒子恰好能打在上板右端C點(diǎn)
解析 帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng)��,水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)�,豎直方向受電場力作用加速運(yùn)動(dòng).設(shè)板間距為d,則有L=v0t����,h=t2得:t2=,故U0不變�����,當(dāng)d減小時(shí)�����,粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間減小�,故B錯(cuò)誤;豎直方向分速度:vy=t= ��,d減小,則vy增大��,故打在A板上的速度v=增大�����,故粒子打在A板上的動(dòng)能增大���,故A錯(cuò)誤��;恒定電壓U0一定,下極板向上移動(dòng)�,極板間的場強(qiáng)將增大,故C錯(cuò)誤���;由L=v0t�,h=t2得h=���,所以===�����,故h′= h�����,即比原入射點(diǎn)低(-1) h=h處的入射粒子恰好能打在上板右端C點(diǎn)��,故D正確.
答案 D
4�、
預(yù)測1 (多選)如圖2所示,一帶電荷量為q的帶電粒子以一定的初速度由P點(diǎn)射入勻強(qiáng)電場����,入射方向與電場線垂直.粒子從Q點(diǎn)射出電場時(shí),其速度方向與電場線成30°角.已知?jiǎng)驈?qiáng)電場的寬度為d���,P�、Q兩點(diǎn)的電勢差為U�����,不計(jì)重力作用�,設(shè)P點(diǎn)的電勢為零.則下列說法正確的是( )
圖2
A.帶電粒子在Q點(diǎn)的電勢能為-Uq
B.帶電粒子帶負(fù)電
C.此勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小為E=
D.此勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小為E=
答案 AC
解析 由圖看出粒子的軌跡向上,則所受的電場力向上�����,與電場方向相同�,所以該粒子帶正電.粒子從P到Q�����,電場力做正功��,為W=qU���,則粒子的電勢能減少了qU,P點(diǎn)的電勢為零
5�、,則知帶電粒子在Q點(diǎn)的電勢能為-Uq�,故A正確,B錯(cuò)誤.設(shè)帶電粒子在P點(diǎn)時(shí)的速度為v0��,在Q點(diǎn)建立直角坐標(biāo)系��,垂直于電場線為x軸�,平行于電場線為y軸���,由平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律和幾何知識(shí)求得粒子在y軸方向的分速度為:vy=v0��,粒子在y軸方向上的平均速度為:y=.設(shè)粒子在y軸方向上的位移為y0�,粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t���,則:
豎直方向有:y0=y(tǒng)t=
水平方向有:d=v0t
可得:y0=�����,所以場強(qiáng)為:E=
聯(lián)立得E==��,故C正確�,D錯(cuò)誤.
預(yù)測2 如圖3甲所示,兩平行金屬板MN�、PQ的板長和板間距離相等,板間存在如圖乙所示的隨時(shí)間周期性變化的電場����,電場方向與兩板垂直,在t=0時(shí)刻�����,一不計(jì)重力
6�����、的帶電粒子沿板間中線垂直電場方向射入電場����,粒子射入電場時(shí)的速度為v0�����,t=T時(shí)刻粒子剛好沿MN板右邊緣射出電場.則( )
圖3
A.該粒子射出電場時(shí)的速度方向一定是沿垂直電場方向的
B.在t=時(shí)刻�����,該粒子的速度大小為2v0
C.若該粒子在時(shí)刻以速度v0進(jìn)入電場�����,則粒子會(huì)打在板上
D.若該粒子的入射速度變?yōu)?v0����,則該粒子仍在t=T時(shí)刻射出電場
答案 A
解析 粒子射入電場在水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng)�����,在豎直方向上前半個(gè)周期內(nèi)先做勻加速直線運(yùn)動(dòng)����,在后半個(gè)周期內(nèi)做勻減速直線運(yùn)動(dòng)����,一個(gè)周期末豎直方向上的分速度為零�����,可知粒子射出電場時(shí)的速度方向一定沿垂直電場方向�����,故A正確����;在t=時(shí)刻
7�、,粒子在水平方向上的分速度為v0�,因?yàn)閮善叫薪饘侔錗N、PQ的板長和板間距離相等���,則有:v0T=·×2��,解得vy=2v0�����,根據(jù)平行四邊形定則知����,粒子的速度大小為v=v0,故B錯(cuò)誤.若該粒子在時(shí)刻以速度v0進(jìn)入電場�,粒子在豎直方向上的運(yùn)動(dòng)情況與0時(shí)刻進(jìn)入時(shí)運(yùn)動(dòng)的情況相反,運(yùn)動(dòng)規(guī)律相同����,則粒子不會(huì)打在板上,故C錯(cuò)誤.若該粒子的入射速度變?yōu)?v0����,則粒子射出電場的時(shí)間t==,故D錯(cuò)誤.
解題方略
1.帶電體一般要考慮重力���,而且電場力對帶電體做功的特點(diǎn)與重力相同�,即都與路徑無關(guān).
2.帶電體在電場中做曲線運(yùn)動(dòng)(主要是類平拋運(yùn)動(dòng)�、圓周運(yùn)動(dòng))的分析方法與力學(xué)中的方法相同,只是對電場力的分析要更謹(jǐn)
8�����、慎.
例2 (多選)如圖4所示�,兩平行金屬板間有一勻強(qiáng)電場,板長為L��,板間距離為d�����,在板右端L處有一豎直放置的光屏MN�,一帶電荷量為q、質(zhì)量為m的粒子從兩板中軸線OO′射入板間����,最后垂直打在MN屏上,重力加速度為g.則下列結(jié)論正確的是( )
圖4
A.粒子打在屏上的位置在MO′之間
B.板間電場強(qiáng)度大小為
C.粒子在板間的運(yùn)動(dòng)時(shí)間大于它從板的右端運(yùn)動(dòng)到光屏的時(shí)間
D.粒子在板間運(yùn)動(dòng)時(shí)電場力所做的功與在板右端運(yùn)動(dòng)到光屏的過程中克服重力所做的功相等
解析 據(jù)題分析可知�,粒子在平行金屬板間軌跡應(yīng)向上偏轉(zhuǎn),做類平拋運(yùn)動(dòng)�����,飛出電場后��,粒子的軌跡向下偏轉(zhuǎn)���,粒子才能最后垂直打在MN屏上�,
9���、可見兩次偏轉(zhuǎn)的加速度大小相等���,根據(jù)牛頓第二定律得����,qE-mg=mg�����,得到E=.故A�、B正確;由于粒子在水平方向一直做勻速直線運(yùn)動(dòng)�,兩段水平位移大小相等,則粒子在板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間跟它從板的右端運(yùn)動(dòng)到光屏的時(shí)間相等.故C錯(cuò)誤.
答案 AB
預(yù)測3 (多選)(2016·全國乙卷·20)如圖5���,一帶負(fù)電荷的油滴在勻強(qiáng)電場中運(yùn)動(dòng)��,其軌跡在豎直面(紙面)內(nèi)�,且相對于過軌跡最低點(diǎn)P的豎直線對稱.忽略空氣阻力.由此可知( )
圖5
A.Q點(diǎn)的電勢比P點(diǎn)高
B.油滴在Q點(diǎn)的動(dòng)能比它在P點(diǎn)的大
C.油滴在Q點(diǎn)的電勢能比它在P點(diǎn)的大
D.油滴在Q點(diǎn)的加速度大小比它在P點(diǎn)的小
答案 AB
解析
10�����、由于油滴受到的電場力和重力都是恒力�,所以合外力為恒力,加速度恒定不變���,所以D選項(xiàng)錯(cuò)�����;由于油滴軌跡相對于過P的豎直線對稱且合外力總是指向軌跡彎曲內(nèi)側(cè)�����,所以油滴所受合外力沿豎直向上的方向��,因此電場力豎直向上�����,且qE>mg��,則電場方向豎直向下�,所以Q點(diǎn)的電勢比P點(diǎn)的高���,A選項(xiàng)正確�;當(dāng)油滴從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)����,電場力做正功���,電勢能減小,C選項(xiàng)錯(cuò)誤����;當(dāng)油滴從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過程中�,合外力做正功,動(dòng)能增加�����,所以Q點(diǎn)動(dòng)能大于P點(diǎn)的動(dòng)能����,B選項(xiàng)正確.
預(yù)測4 (多選)如圖6所示����,在光滑絕緣水平面上有一半徑為R的圓,AB是一條直徑����,空間有與水平面平行的勻強(qiáng)電場�����,場強(qiáng)大小為E.在圓上A點(diǎn)有一發(fā)射器����,以相同的動(dòng)能平
11�、行于水平面沿不同方向發(fā)射帶電量為+q的小球,小球會(huì)經(jīng)過圓周上不同的點(diǎn)��,在這些點(diǎn)中���,以過C點(diǎn)的小球動(dòng)能最大,且AC兩點(diǎn)間的距離為R.忽略小球間的相互作用����,下列說法正確的是( )
圖6
A.電場的方向與AB間的夾角為30°
B.電場的方向與AB間的夾角為60°
C.若A點(diǎn)的電勢φA=0,則C點(diǎn)的電勢φC=-ER
D.若在A點(diǎn)以初動(dòng)能Ek0發(fā)射的小球�����,則小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能EkB=Ek0+qER
答案 BC
解析 點(diǎn)A與點(diǎn)C間的距離為R����,連接CO����,CO=AO=R����,說明∠CAO=∠ACO=30°;
小球在勻強(qiáng)電場中�,從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理��,有:qUAC=Ek����;
因?yàn)榈竭_(dá)
12、C點(diǎn)時(shí)的小球的動(dòng)能最大���,所以UAC最大�����,則在圓周上找不到與C電勢相等的點(diǎn)����,且由A到C電場力對小球做正功,過C點(diǎn)作切線���,為等勢線�����,電場線與等勢線垂直�����,則場強(qiáng)方向如圖所示.
所以電場方向與AB間的夾角θ為60°,故A錯(cuò)誤�,B正確.
AC間的電勢差為:UAC=E(Rcos 30°)=ER,若A點(diǎn)的電勢φA=0�,根據(jù)UAC=φA-φC,則C點(diǎn)的電勢φC=-ER�����,故C正確.AB間的電勢差為:UAB=E·2R·cos 60°=ER.
根據(jù)動(dòng)能定理�,在A點(diǎn)以初動(dòng)能Ek0發(fā)射的小球,從A到B動(dòng)能增加量為qER����,則小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能EkB=Ek0+qER�,故D錯(cuò)誤.
解題方略
1.對于帶電粒
13��、子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的問題��,基本思路是:根據(jù)進(jìn)場點(diǎn)和出場點(diǎn)的速度方向��,確定洛倫茲力的方向�,其交點(diǎn)為圓心,利用幾何關(guān)系求半徑.
2.帶電粒子在常見邊界磁場中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律
(1)直線邊界:
①對稱性:若帶電粒子以與邊界成θ角的速度進(jìn)入磁場���,則一定以與邊界成θ角的速度離開磁場.
②完整性:比荷相同的正����、負(fù)帶電粒子以相同的速度進(jìn)入同一勻強(qiáng)磁場時(shí)�,兩帶電粒子軌跡圓弧對應(yīng)的圓心角之和等于2π.
(2)圓形邊界:沿徑向射入的粒子,必沿徑向射出.
例3 (2016·四川理綜·4)如圖7所示����,正六邊形abcdef區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場.一帶正電的粒子從f點(diǎn)沿fd方向射入磁場區(qū)域,當(dāng)速度大小為
14��、vb時(shí)�,從b點(diǎn)離開磁場,在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tb,當(dāng)速度大小為vc時(shí)��,從c點(diǎn)離開磁場����,在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為tc,不計(jì)粒子重力.則( )
圖7
A.vb∶vc=1∶2�,tb∶tc=2∶1
B.vb∶vc=2∶1,tb∶tc=1∶2
C.vb∶vc=2∶1����,tb∶tc=2∶1
D.vb∶vc=1∶2,tb∶tc=1∶2
解析 帶正電粒子在勻強(qiáng)磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)����,洛倫茲力提供向心力,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示���,由幾何關(guān)系得,rc=2rb���,θb=120°�,θc=60°���,由qvB=m得��,v=�����,則vb∶vc=rb∶rc=1∶2, 又由T=�����,t=T和θb=2θc得tb∶tc=2∶1���,故選項(xiàng)
15��、A正確�����,B�、C�、D錯(cuò)誤.
答案 A
預(yù)測5 如圖8所示,ABC為豎直平面內(nèi)的光滑絕緣軌道�,其中AB為傾斜直軌道,BC為與AB相切的圓形軌道�����,并且圓形軌道處在勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直紙面向里.現(xiàn)將甲���、乙�����、丙三個(gè)小球從軌道AB上的同一高度處由靜止釋放�,都能通過圓形軌道的最高點(diǎn).已知甲����、乙、丙三個(gè)小球的質(zhì)量相同���,甲球帶正電�����、乙球帶負(fù)電、丙球不帶電.則( )
圖8
A.由于到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)受到的洛倫茲力方向不同�����,所以到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),三個(gè)小球的速度不等
B.經(jīng)過最高點(diǎn)時(shí)�����,甲球的速度最小
C.甲球的釋放位置比乙球的高
D.在軌道上運(yùn)動(dòng)的過程中三個(gè)小球的機(jī)械能不守恒
答案 C
解析 在
16�����、最高點(diǎn)時(shí)����,根據(jù)左手定則可得:甲球受洛倫茲力向下,乙球受洛倫茲力向上���,而丙球不受洛倫茲力���,故三球在最高點(diǎn)受合力不同,故由F合=m可知�����,到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)�,三個(gè)小球的速度不相等,則A錯(cuò)誤����;由以上分析可知�,因甲球在最高點(diǎn)受合力最大�,則甲球在最高點(diǎn)的速度最大,故B錯(cuò)誤���;因甲球的速度最大����,而在整個(gè)過程中洛倫茲力不做功���,故機(jī)械能守恒�����,甲球釋放時(shí)的高度最高�����,故C正確�;因洛倫茲力不做功�,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒,三個(gè)小球的機(jī)械能保持不變��,故D錯(cuò)誤.
預(yù)測6 (多選)如圖9所示��,勻強(qiáng)磁場分布在半徑為R的圓形區(qū)域MON內(nèi)�,Q為半徑ON上的一點(diǎn)且OQ=R,P點(diǎn)為邊界上一點(diǎn)�,且PQ與OM平行.現(xiàn)有兩個(gè)完全相同的帶電粒子以相同的速
17、度射入磁場(不計(jì)粒子重力及粒子間的相互作用)����,其中粒子1從M點(diǎn)正對圓心射入,恰從N點(diǎn)射出�,粒子2從P點(diǎn)沿PQ射入,下列說法正確的是( )
圖9
A.粒子2一定從N點(diǎn)射出磁場
B.粒子2在P�����、N之間某點(diǎn)射出磁場
C.粒子1與粒子2在磁場中的運(yùn)行時(shí)間之比為3∶2
D.粒子1與粒子2在磁場中的運(yùn)行時(shí)間之比為2∶1
答案 AD
解析 如圖所示��,粒子1從M點(diǎn)正對圓心射入�,恰從N點(diǎn)射出,根據(jù)洛倫茲力指向圓心�,和MN的中垂線過圓心,可確定圓心為O1�����,半徑為R.兩個(gè)完全相同的帶電粒子以相同的速度射入磁場,粒子運(yùn)動(dòng)的半徑相同.粒子2從P點(diǎn)沿PQ射入�,根據(jù)洛倫茲力指向圓心,圓心O2應(yīng)在P點(diǎn)上方
18�、R處,連接O2P��、ON�����、OP�、O2N,O2PON為菱形�����,O2N大小為R�,所以粒子2一定從N點(diǎn)射出磁場.A正確,B錯(cuò)誤.
∠MO1N=90°��,∠PO2N=∠POQ���,cos ∠POQ=���,所以∠PO2N=∠POQ=45°.兩個(gè)完全相同的帶電粒子以相同的速度射入磁場�,粒子運(yùn)動(dòng)的周期相同.粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間與圓心角成正比��,所以粒子1與粒子2在磁場中的運(yùn)行時(shí)間之比為2∶1.C錯(cuò)誤�,D正確.
預(yù)測7 (多選)如圖10所示����,在0≤x≤b、0≤y≤a的長方形區(qū)域中有一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場�����,磁場的方向垂直于xOy平面向外.O處有一個(gè)粒子源��,在某時(shí)刻發(fā)射大量質(zhì)量為m�����、電荷量為q的帶正電粒子����,它們的速度大小
19、相同��,速度方向均在xOy平面內(nèi)的第一象限內(nèi).已知粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期為T,最先從磁場上邊界飛出的粒子在磁場運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為�����,最后從磁場飛出的粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為.不計(jì)粒子的重力及粒子間的相互作用.則( )
圖10
A.粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=2a
B.粒子射入磁場的速度大小v=
C.長方形區(qū)域的邊長滿足關(guān)系b=2a
D.長方形區(qū)域的邊長滿足關(guān)系b=(+1)a
答案 AD
解析 最先從磁場上邊界中飛出的粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)角最小�,對應(yīng)的圓弧最短,可以判斷出是沿y軸方向入射的粒子�����,其運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖甲�����,則由題意知偏轉(zhuǎn)角:
θ=×360°=×360°=30°
由幾何關(guān)系得
20�、:R==2a
帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力�����,得:qvB=
所以:v=�,故A正確,B錯(cuò)誤�;
在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長的粒子,其軌跡是圓心為C的圓弧�����,圓弧與磁場的邊界相切,如圖乙所示�,
設(shè)該粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t′,依題意��,t′=���,偏轉(zhuǎn)角度為∠OCA=.設(shè)最后離開磁場的粒子的發(fā)射方向與y軸正方向的夾角為α,由幾何關(guān)系得:Rsin α=R-a�����,解得:sin α=�����,α=30°.由圖可得:b=Rsin α+Rcos α=(+1)a�����,故C錯(cuò)誤�,D正確.
專題強(qiáng)化練
1.(多選)豎直放置的平行金屬板A、B連接一恒定電壓���,兩個(gè)電荷M和N以相同的速率分別從極板A邊緣和兩板中間沿豎直方向
21�����、進(jìn)入板間電場����,恰好從極板B邊緣射出電場,如圖1所示�,不考慮電荷的重力和它們之間的相互作用,下列說法正確的是( )
圖1
A.兩電荷的電荷量可能相等
B.兩電荷在電場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等
C.兩電荷在電場中運(yùn)動(dòng)的加速度相等
D.兩電荷離開電場時(shí)的動(dòng)能相等
答案 AB
解析 A��、B兩個(gè)電荷在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng)���,設(shè)板長為L���,粒子的初速度為v0,則粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t=�,L、v0相同�����,則時(shí)間t相同.水平方向的位移為y=at2���,a=�����,則y=t2����,E、t相同���,y不同����,因m的大小關(guān)系不清楚��,q有可能相等.故A���、B正確;由側(cè)向位移大小y=at2����,t相同,y不同�,加速度a不等�����,故C錯(cuò)誤.根據(jù)動(dòng)能定理
22�、��,Ek-mv=qEy�,則Ek=mv+qEy,Ek大小關(guān)系無法判斷.故D錯(cuò)誤.
2.如圖2所示���,豎直金屬板A���、B間電壓為U0,板中央有小孔O和O1����,現(xiàn)有足夠多的同種粒子源源不斷地從小孔O進(jìn)入金屬板A、B間��,并被加速后從O1進(jìn)入右側(cè)水平平行金屬板C���、D間���,O1O2是極板C���、D的中線,金屬板C���、D的長與板間距相等�����,兩板間電壓U可調(diào)�,不計(jì)粒子重力及進(jìn)入O孔時(shí)的初速度�,所有粒子均不能打在極板上,則U與U0應(yīng)滿足( )
圖2
A.U>U0
B.U<2U0
C.U>2U0
D.因不知極板C�、D的長,所以無法確定U和U0的關(guān)系
答案 B
解析 根據(jù)動(dòng)能定理得�,qU0=mv,粒子進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電
23��、場的速度v0= ����,
粒子在偏轉(zhuǎn)電場中的位移y=at2=·=�����,
粒子均不能打在極板上,則有:y<���,解得U<2U0.
3.如圖3所示��,左側(cè)為加速電場��,右側(cè)為偏轉(zhuǎn)電場��,加速電場的加速電壓是偏轉(zhuǎn)電場電壓的k倍��,有一初速度為零的電荷經(jīng)加速電場加速后�����,從偏轉(zhuǎn)電場兩板正中間垂直電場方向射入�,且正好能從極板下邊緣穿出電場���,不計(jì)電荷的重力���,則偏轉(zhuǎn)電場長、寬之比的值為( )
圖3
A. B. C. D.
答案 B
解析 設(shè)加速電壓為kU���,偏轉(zhuǎn)電壓為U�,對直線加速過程,根據(jù)動(dòng)能定理����,有:q·kU=mv2
對類平拋運(yùn)動(dòng)過程,有:l=vt
=·t2
聯(lián)立解得:=.
4.如圖4所示�����,矩形
24��、的四個(gè)頂點(diǎn)a���、b�、c��、d是勻強(qiáng)電場中的四個(gè)點(diǎn)���,ab=2bc=2L���,電場線與矩形所在的平面平行.已知a點(diǎn)電勢為18 V�����,b點(diǎn)電勢為10 V����,c點(diǎn)電勢為6 V.一質(zhì)子從a點(diǎn)以速度v0射入電場,v0與ab邊的夾角為45°����,一段時(shí)間后質(zhì)子經(jīng)過ab中點(diǎn)e.不計(jì)質(zhì)子重力,下列判斷正確的是( )
圖4
A.d點(diǎn)電勢為12 V
B.質(zhì)子從a到b電勢能增加了6 eV
C.電場強(qiáng)度大小為
D.質(zhì)子從a到e所用時(shí)間為
答案 D
解析 勻強(qiáng)電場中平行的等間距的兩點(diǎn)間的電勢差相等��,故Uad=Ubc��,可得d點(diǎn)電勢為14 V,故A錯(cuò)誤�����;Uab=8 V����,故質(zhì)子從a到b電場力做功為W=eUab=8 eV,電
25、場力做正功�,電勢能減小���,故B錯(cuò)誤�;經(jīng)計(jì)算可知���,d點(diǎn)和e點(diǎn)的電勢相同��,故de連線為等勢線��,由于ab=2bc=2L���,故△ade為等腰直角三角形,a點(diǎn)到直線de的距離為�,由電場強(qiáng)度與電壓的關(guān)系可得,電場強(qiáng)度大小為���,故C錯(cuò)誤���;de連線為等勢線,故質(zhì)子拋出后做類平拋運(yùn)動(dòng)���,落到e點(diǎn)時(shí)��,垂直于電場線方向的位移為L���,所需時(shí)間為t=,故D正確.
5.(多選)用細(xì)繩拴一個(gè)質(zhì)量為m帶正電的小球B����,另一也帶正電小球A固定在絕緣豎直墻上,A��、B兩球與地面的高度均為h�����,小球B在重力�����、拉力和庫侖力的作用下靜止不動(dòng)���,如圖5所示.現(xiàn)將細(xì)繩剪斷后( )
圖5
A.小球B在細(xì)繩剪斷瞬間起開始做平拋運(yùn)動(dòng)
B.小球B在細(xì)
26����、繩剪斷瞬間加速度大于g
C.小球B落地的時(shí)間小于
D.小球B落地的速度大于
答案 BCD
解析 將細(xì)繩剪斷瞬間,小球受到球的重力和庫侖力的共同的作用��,合力斜向右下方��,并不是只受重力的作用���,因此剪斷瞬間起開始,不可能做平拋運(yùn)動(dòng)���,且加速度大于g���,故A錯(cuò)誤,B正確�����;小球在落地過程中��,除受到重力外���,還受到庫侖斥力�,那么豎直方向的加速度大于g���,因此球落地的時(shí)間小于,落地的速度大于�����,故C、D正確.
6.(多選)如圖6所示�����,一帶正電的點(diǎn)電荷P固定于半徑為l的半圓形光滑軌道外側(cè)��,與軌道左端和最低點(diǎn)的距離均為l�����,軌道固定.有一質(zhì)量為m��、帶負(fù)電小球Q從軌道左端靜止滑下����,則( )
圖6
A.小球
27�、運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)的速度v>
B.小球運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力大小為3mg
C.小球?qū)⑦\(yùn)動(dòng)到半圓形軌道右端最高點(diǎn)
D.從開始到第一次經(jīng)過最低點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過程中��,電場力對小球先做正功后做負(fù)功
答案 BD
解析 小球從軌道左端運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)的過程中��,電場力做功為零��,根據(jù)動(dòng)能定理得:mgl=mv2��,得v=���,即小球運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)的速度v=.故A錯(cuò)誤;在最低點(diǎn)�����,以小球?yàn)檠芯繉ο?,根?jù)牛頓第二定律得:FN-mg=m,解得 FN=3mg��,由牛頓第三定律得知��,小球運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力大小為3mg.故B正確����;小球從最低點(diǎn)向右運(yùn)動(dòng)的過程中���,電場力一直做負(fù)功,機(jī)械能減少����,由能量守恒定律知,小
28�、球不可能運(yùn)動(dòng)到半圓形軌道右端最高點(diǎn).故C錯(cuò)誤;從開始到第一次經(jīng)過最低點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過程中��,小球與正點(diǎn)電荷間的距離先減小后增大��,電場力對小球先做正功后做負(fù)功��,故D正確.
7.(多選)如圖7所示��,空間存在勻強(qiáng)電場���,方向豎直向下,從絕緣斜面上的M點(diǎn)沿水平方向拋出一帶電小球�,最后小球落在斜面上的N點(diǎn).已知小球的質(zhì)量為m,初速度大小為v0���,斜面傾角為θ�,電場強(qiáng)度大小未知.則下列說法正確的是( )
圖7
A.可以斷定小球一定帶正電荷
B.可以求出小球落到N點(diǎn)時(shí)速度的方向
C.可以求出小球到達(dá)N點(diǎn)過程中重力和電場力對小球所做的總功
D.可以斷定,當(dāng)小球的速度方向與斜面平行時(shí)���,小球與斜面間的距離最
29����、大
答案 BCD
解析 小球做類平拋運(yùn)動(dòng)��,電場力既可向上也可向下��,故小球帶正電�、負(fù)電都可以,故A錯(cuò)誤��;利用平拋知識(shí)有:===tan θ����,速度偏向角設(shè)為α,則tan α==2tan θ��,可求出小球落到N點(diǎn)時(shí)的速度大小和方向���,故B正確�;求出小球到達(dá)N點(diǎn)的速度��,由動(dòng)能定理可以求出小球到達(dá)N點(diǎn)過程中重力和電場力對小球所做的總功,故C正確��;小球在垂直于斜面方向上做勻減速直線運(yùn)動(dòng)���,當(dāng)小球在垂直于斜面方向的速度為零�����,即小球速度平行于斜面時(shí)��,小球與斜面間的距離最大���,故D正確.
8.(多選)如圖8甲所示�,兩水平金屬板間距為d,板間電場強(qiáng)度的變化規(guī)律如圖乙所示.t=0時(shí)刻��,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中
30���、線射入兩板間��,0~時(shí)間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng)����,T時(shí)刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出.微粒運(yùn)動(dòng)過程中未與金屬板接觸.重力加速度的大小為g.關(guān)于微粒在0~T時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)的描述,正確的是( )
圖8
A.末速度大小為v0
B.末速度沿水平方向
C.重力勢能減少了mgd
D.克服電場力做功為mgd
答案 BC
解析 0~時(shí)間內(nèi)微粒勻速運(yùn)動(dòng)����,則有:qE0=mg,~T內(nèi)���,微粒做平拋運(yùn)動(dòng)��,下降的位移x1=g()2���,T~T時(shí)間內(nèi),微粒的加速度a==g��,方向豎直向上����,微粒在豎直方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),T時(shí)刻豎直分速度為零��,所以末速度的方向沿水平方向���,大小為v0���,故A錯(cuò)誤���,B正確;微粒在豎直方向上向下運(yùn)動(dòng)����,位移大
31、小為d�����,則重力勢能的減少量為mgd�����,故C正確��;在~T內(nèi)和T~T時(shí)間內(nèi)豎直方向上的加速度大小相等���,方向相反,時(shí)間相等����,則位移的大小相等,為d,整個(gè)過程中克服電場力做功為2E0·q·d=qE0d=mgd���,故D錯(cuò)誤.
9.(多選)如圖9所示的勻強(qiáng)磁場中���,從O點(diǎn)沿OA方向垂直磁場發(fā)射兩個(gè)比荷相同的帶電粒子,一粒子經(jīng)時(shí)間t1到達(dá)直線OC上的P點(diǎn),其速率為v1;另一粒子經(jīng)時(shí)間t2到達(dá)直線OC上的Q點(diǎn)��,其速率為v2.不計(jì)粒子重力和粒子間的相互作用,則( )
圖9
A.v1>v2 B.v1
32��、帶電粒子��,粒子都做勻速圓周運(yùn)動(dòng)�,如圖所示.
根據(jù)圖象可知,兩次做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角相等��,到達(dá)P點(diǎn)的粒子半徑小于到達(dá)Q點(diǎn)粒子的半徑��,即r1
33��、周長的.若將磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小變?yōu)锽2�,結(jié)果相應(yīng)的弧長變?yōu)閳A周長的,不計(jì)粒子的重力和粒子間的相互影響,則等于( )
圖10
A. B. C. D.
答案 C
11.如圖11所示,內(nèi)表面光滑絕緣的半徑為1.2 m的圓形軌道處于豎直平面內(nèi),有豎直向下的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為3×106 V/m.有一質(zhì)量為0.12 kg、帶負(fù)電的小球���,電荷量大小為1.6×10-6 C��,小球在圓軌道內(nèi)壁做圓周運(yùn)動(dòng)��,當(dāng)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)A時(shí),小球與軌道壓力恰好為零����,g取10 m/s2,求:
圖11
(1)小球在A點(diǎn)處的速度v1的大?���。?
(2)小球運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)B時(shí)對軌道的壓力大小.
答案 (1)6 m
34、/s (2)14.4 N
解析 (1)重力G=mg=0.12 kg×10 m/s2=1.2 N
電場力F=qE=1.6×10-6 C×3×106 V/m=4.8 N
在A點(diǎn)���,有:qE-mg=m
代入數(shù)據(jù)解得:v1=6 m/s.
(2)設(shè)球在B點(diǎn)的速度大小為v2�����,從A到B���,由動(dòng)能定理有:
(qE-mg)·2R=mv-mv
在B點(diǎn),設(shè)軌道對小球彈力為FN,則有:FN+mg-qE=mv
由牛頓第三定律有:FN′=FN
代入數(shù)據(jù)解得:FN′=14.4 N.
12.如圖12所示��,絕緣平臺(tái)AB距離水平地面CD的高度為h,整個(gè)空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場���,一質(zhì)量為m���、帶正電量為q的小物塊從
35、P點(diǎn)由靜止開始運(yùn)動(dòng)��,PB之間的距離也為h.若勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)E=�����,物塊與平臺(tái)之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.25.求物塊落到水平地面上時(shí)的速度大小和方向.
圖12
答案 2��,與水平方向的夾角是45°
解析 物塊從P到B的過程����,由動(dòng)能定理得qEh-μmgh=mv
又 E=,代入解得 vB=
物塊離開平臺(tái)后做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)���,豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng)�����,根據(jù)h=gt2���,可得:
下落時(shí)間 t=
落地時(shí)豎直分速度大小 vy=
在水平方向上�����,由牛頓第二定律得 qE=ma����,得 a=
落地時(shí)水平分速度大小 vx=vB+at=
故物塊落到水平地面上時(shí)的速度大小 v==2
速度與水平方向的夾角正切 tan α==1�,得 α=45°.
高考物理大二輪復(fù)習(xí)與增分策略 專題三 力與物體的曲線運(yùn)動(dòng) 第3講 電學(xué)中的曲線運(yùn)動(dòng)-人教版高三全冊物理試題
