《2020屆高三物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課時(shí)作業(yè)（含解析）》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2020屆高三物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)課時(shí)作業(yè)（含解析）（9頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 一、單項(xiàng)選擇題 1．(2019·山東濟(jì)南外國(guó)語(yǔ)高三檢測(cè))帶電的平行板電容器與靜電計(jì)的連接如圖所示，要使靜電計(jì)的指針偏角變小，可采用的方法有(　　) A．增大兩極板間的距離 B．用手觸摸極板B C．在兩板間插入電介質(zhì) D．將極板B向上適當(dāng)移動(dòng) 解析：增大兩極板間的距離，即d增大，則由電容的決定式C＝，可以知道電容器的電容減小；電容器所帶電荷量不變，則由C＝分析可以知道，電容器板間的電勢(shì)差增大，靜電計(jì)的指針偏角變大，所以A錯(cuò)誤．因?yàn)锽板接地，用手觸摸時(shí)，仍接地，故對(duì)電荷量沒(méi)有影響，電勢(shì)差保持不變，故B錯(cuò)誤．在兩板間插入電介質(zhì)時(shí)，介電常數(shù)增大，

2、則C增大，由Q＝UC可以知道電勢(shì)差減小，所以C正確．將極板B向上運(yùn)動(dòng)時(shí)，正對(duì)面積減小，則C減小，由定義式可以知道，電勢(shì)差增大，故D錯(cuò)誤． 答案：C 2．如圖所示，電子由靜止開(kāi)始從A板向B板運(yùn)動(dòng)，到達(dá)B板的速度為v，保持兩板間電壓不變，則(　　) A．當(dāng)減小兩板間的距離時(shí)，速度v增大 B．當(dāng)減小兩板間的距離時(shí)，速度v減小 C．當(dāng)減小兩板間的距離時(shí)，速度v不變 D．當(dāng)減小兩板間的距離時(shí)，電子在兩板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間變長(zhǎng) 解析：由動(dòng)能定理得eU＝mv2，當(dāng)改變兩極板間的距離時(shí)，U不變，v就不變，故選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤，C正確；粒子在極板間做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，＝，＝，即t＝，當(dāng)d減小時(shí)

3、，v不變，電子在兩極板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間變短，故選項(xiàng)D錯(cuò)誤． 答案：C 3.如圖所示，平行板電容器帶有等量異種電荷，與靜電計(jì)相連，靜電計(jì)金屬外殼和電容器下極板都接地．在兩極板間有一固定在P點(diǎn)的點(diǎn)電荷，以E表示兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度，Ep表示點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能，θ表示靜電計(jì)指針的偏角．若保持下極板不動(dòng)，將上極板向下移動(dòng)一小段距離至圖中虛線位置，則(　　) A．θ增大，E增大　　　 B．θ增大，Ep不變 C．θ減小，Ep增大 D．θ減小，E不變 解析：由題知，電容器兩板所帶電荷量Q不變，根據(jù)C＝和U＝可知，當(dāng)上板下移，C增大，U減小，θ減小，A、B錯(cuò)誤．根據(jù)E＝＝＝，可見(jiàn)E與d無(wú)關(guān)，只改變

4、d，E不變，D正確．根據(jù)φP＝UP地＝E·LP地，E不變，LP地不變，故φP不變，Ep不變，C錯(cuò)誤． 答案：D 4．(2019·山東濰坊實(shí)驗(yàn)中學(xué)檢測(cè))如圖所示，靜止的電子在加速電壓U1的作用下從O經(jīng)P板的小孔射出，又垂直進(jìn)入平行金屬板間的電場(chǎng)，在偏轉(zhuǎn)電壓U2的作用下偏轉(zhuǎn)一段距離．現(xiàn)使U1加倍，要想使電子的運(yùn)動(dòng)軌跡不發(fā)生變化，應(yīng)該(　　) A．使U2加倍 B．使U2變?yōu)樵瓉?lái)的4倍 C．使U2變?yōu)樵瓉?lái)的倍 D．使U2變?yōu)樵瓉?lái)的 解析：設(shè)偏轉(zhuǎn)電極的長(zhǎng)度為L(zhǎng)，板間距離為d，則根據(jù)推論可知，偏轉(zhuǎn)距離y＝.使U1加倍，要想使電子的運(yùn)動(dòng)軌跡不發(fā)生變化，即y不變，則必須使U2加倍，故選A.

5、 答案：A 5．(2019·福建龍巖模擬)如圖，帶電粒子P所帶的電荷量是帶電粒子Q的5倍，它們以相等的速度v0從同一點(diǎn)出發(fā)，沿著跟電場(chǎng)強(qiáng)度垂直的方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)，分別打在M、N點(diǎn)，若OM＝MN，則P和Q的質(zhì)量之比為(不計(jì)重力)(　　) A．2∶5 B．5∶2 C．4∶5 D．5∶4 解析：粒子在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)，在豎直方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，兩粒子的初速度相等，水平位移比為1∶2，由l＝v0t可知運(yùn)動(dòng)時(shí)間比為1∶2，由y＝at2得加速度之比為4∶1，根據(jù)牛頓第二定律得a＝，因?yàn)殡姾闪勘葹?∶1，則質(zhì)量比為5∶4，故D正確，A、B、C錯(cuò)誤． 答案：D 二、多項(xiàng)

6、選擇題 6．如圖所示，一帶正電的小球向右水平拋入范圍足夠大的勻強(qiáng)電場(chǎng)，電場(chǎng)方向水平向左．不計(jì)空氣阻力，則小球(　　) A．做直線運(yùn)動(dòng) B．做曲線運(yùn)動(dòng) C．速率先減小后增大 D．速率先增大后減小 解析：對(duì)小球受力分析，小球受重力、電場(chǎng)力作用，合外力的方向與初速度的方向不在同一條直線上，故小球做曲線運(yùn)動(dòng)，故A錯(cuò)誤，B正確；在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中合外力方向與速度方向間的夾角先為鈍角后為銳角，故合外力對(duì)小球先做負(fù)功后做正功，所以速率先減小后增大，故C正確，D錯(cuò)誤． 答案：BC 7．如圖所示，D是一只理想二極管，電流只能從a流向b，而不能從b流向a.平行板電容器的A、B兩極板間有一電荷，在P

7、點(diǎn)處于靜止?fàn)顟B(tài)．以E表示兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度，U表示兩極板間的電壓，Ep表示電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能．若保持極板B不動(dòng)，將極板A稍向上平移，則下列說(shuō)法中正確的是(　　) A．E變小 B．U變大 C．Ep不變 D．電荷仍保持靜止 解析：將極板A稍向上平移，板間距離d增大，根據(jù)電容的決定式C＝可知，電容C減?。蝗綦娙萜鞯碾妷翰蛔儠r(shí)，則電容器所帶電荷量將要減小，由于二極管具有單向?qū)щ娦?，電容器上電荷放不掉，電荷不能流回電源，所以電容器的電荷量保持不變，由于電容C減小，由電容的定義式C＝可知，U變大．根據(jù)推論可知，板間電場(chǎng)強(qiáng)度E不變，電荷所受的電場(chǎng)力不變，仍保持靜止?fàn)顟B(tài)．P與B板間電勢(shì)差UPB＝

8、Ed，E、d都不變，UPB保持不變，P點(diǎn)的電勢(shì)保持不變，則電荷在P點(diǎn)電勢(shì)能Ep不變．故A錯(cuò)誤，B、C、D正確． 答案：BCD 8.如圖所示，氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無(wú)初速度地飄入電場(chǎng)線水平向右的加速電場(chǎng)E1，之后進(jìn)入電場(chǎng)線豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2發(fā)生偏轉(zhuǎn)，最后打在屏上．整個(gè)裝置處于真空中，不計(jì)粒子重力及其相互作用，那么(　　) A．偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)E2對(duì)三種粒子做功一樣多 B．三種粒子打到屏上時(shí)的速度一樣大 C．三種粒子運(yùn)動(dòng)到屏上所用時(shí)間相同 D．三種粒子一定打到屏上的同一位置 解析：設(shè)加速電壓為U1，偏轉(zhuǎn)電壓為U2，則qU1＝mv02，x＝v0t，y＝··t2，聯(lián)立y＝，即

9、粒子在豎直方向的偏轉(zhuǎn)量y與q、m均無(wú)關(guān)，因此三種粒子運(yùn)動(dòng)軌跡相同，打在屏上的同一位置，D正確．偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)對(duì)粒子做的功W＝qE2y，由于運(yùn)動(dòng)軌跡相同，三種粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)量y相同，則W相同，A正確．總電場(chǎng)力做的功為qU1＋W＝mv2，總的電場(chǎng)力做的功相同，但三種粒子質(zhì)量不同，因此打到屏上時(shí)的速度v不同，B錯(cuò)誤．又因?yàn)槿N粒子運(yùn)動(dòng)軌跡相同，但速度不同，所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間不同，C錯(cuò)誤． 答案：AD [能力題組] 一、選擇題 9．(多選)(2018·高考全國(guó)卷Ⅲ)如圖，一平行板電容器連接在直流電源上，電容器的極板水平；兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號(hào)相反，使它們分別靜止于電容器的上、下

10、極板附近，與極板距離相等．現(xiàn)同時(shí)釋放a、b，它們由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)，在隨后的某時(shí)刻t，a、b經(jīng)過(guò)電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面，a、b間的相互作用和重力可忽略．下列說(shuō)法正確的是(　　) A．a(chǎn)的質(zhì)量比b的大 B．在t時(shí)刻，a的動(dòng)能比b的大 C．在t時(shí)刻，a和b的電勢(shì)能相等 D．在t時(shí)刻，a和b的動(dòng)量大小相等 解析：根據(jù)題述可知，微粒a向下加速運(yùn)動(dòng)，微粒b向上加速運(yùn)動(dòng)，根據(jù)a、b經(jīng)過(guò)電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面，可知a的加速度大小大于b的加速度大小，即aa＞ab.對(duì)微粒a，由牛頓第二定律，qE＝maaa，對(duì)微粒b，由牛頓第二定律，qE＝mbab，聯(lián)立解得＞，由此式可以得出a的

11、質(zhì)量比b小，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；在a、b兩微粒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，a微粒所受合外力(電場(chǎng)力)等于b微粒，a微粒的位移大于b微粒，根據(jù)動(dòng)能定理，在t時(shí)刻，a的動(dòng)能比b大，選項(xiàng)B正確；由于在t時(shí)刻兩微粒經(jīng)過(guò)同一水平面，電勢(shì)相等，電荷量大小相等，符號(hào)相反，所以在t時(shí)刻，a和b的電勢(shì)能不等，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；由于a微粒受到的合外力(電場(chǎng)力)等于b微粒受到的合外力(電場(chǎng)力)，根據(jù)動(dòng)量定理，在t時(shí)刻，a、b微粒的動(dòng)量大小相等，選項(xiàng)D正確． 答案：BD 10．(多選)(2019·河北衡水中學(xué)調(diào)考)如圖所示 ，M、N為兩個(gè)等大的均勻帶電圓環(huán)，其圓心分別為A、C，帶電荷量分別為＋Q、－Q，將它們平行放置，A、C連線垂直于圓環(huán)平面

12、，B為AC的中點(diǎn)，現(xiàn)有質(zhì)量為m、帶電荷量為＋q的微粒(重力不計(jì))從左方沿A、C連線方向射入，到A點(diǎn)時(shí)速度vA＝1 m/s，到B點(diǎn)時(shí)速度vB＝ m/s，則(　　) A．微粒從B至C做加速運(yùn)動(dòng)，且vC＝3 m/s B．微粒從A到C先做減速運(yùn)動(dòng)，后做加速運(yùn)動(dòng) C．微粒在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最終速度為 m/s D．微粒最終可能返回至B點(diǎn)，其速度大小為 m/s 解析：A、C之間電場(chǎng)是對(duì)稱(chēng)的，微粒從A到B電場(chǎng)力做的功和從B到C電場(chǎng)力做的功相同，依據(jù)動(dòng)能定理可得qU＝mvB2－mvA2,2qU＝mvC2－mvA2，解得vC＝3 m/s，故A正確；在到達(dá)A點(diǎn)之前，微粒做減速運(yùn)動(dòng)，而從A到C微粒一直

13、做加速運(yùn)動(dòng)，故B錯(cuò)誤；過(guò)B點(diǎn)作垂直AC的線，此線為等勢(shì)面，微粒出C點(diǎn)之后，會(huì)向無(wú)窮遠(yuǎn)處運(yùn)動(dòng)，而無(wú)窮遠(yuǎn)處電勢(shì)為零，故B點(diǎn)的動(dòng)能等于無(wú)窮遠(yuǎn)處的動(dòng)能，依據(jù)能量守恒可以得到微粒最終的速度應(yīng)該與B點(diǎn)相同，故C正確，D錯(cuò)誤． 答案：AC 11．(多選)如圖所示，在豎直放置的平行金屬板A、B之間加上恒定電壓U，A、B兩板的中央留有小孔O1、O2，在B的右側(cè)有平行于極板的勻強(qiáng)電場(chǎng)E，電場(chǎng)范圍足夠大，感光板MN垂直于電場(chǎng)方向放置，第一次從小孔O1處從靜止釋放一個(gè)質(zhì)子11H，第二次從小孔O1處從靜止釋放一個(gè)α粒子24He，關(guān)于這兩個(gè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的判斷正確的是(　　) A．質(zhì)子和α粒子打到感光板上時(shí)的

14、速度之比為2∶1 B．質(zhì)子和α粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相同 C．質(zhì)子和α粒子打到感光板上時(shí)的動(dòng)能之比為1∶2 D．質(zhì)子和α粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡重疊在一起 解析：從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到打到板上質(zhì)子的速度為v1，α粒子速度為v2，根據(jù)動(dòng)能定理有Uq＋Edq＝mv2－0，化簡(jiǎn)得出v＝，質(zhì)子的比荷與α粒子的比荷之比為2∶1，代入得＝＝，故A錯(cuò)誤；設(shè)粒子在加速電場(chǎng)中加速時(shí)間為t1，加速位移為x1，在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)時(shí)間為t2，偏轉(zhuǎn)位移為y，有x1＝a1t12＝t12，y＝t22，由于質(zhì)子和α粒子的加速位移和偏轉(zhuǎn)位移相同，但是比荷不同，所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間不同，故B錯(cuò)誤；從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到打到板上，根據(jù)動(dòng)能定理有Uq＋Ed

15、q＝Ek－0，解得Ek＝q(U＋Ed)，因?yàn)閁、E、d相同，則有＝＝，故C正確；帶電粒子進(jìn)入加速電場(chǎng)時(shí)，根據(jù)動(dòng)能定理可得qU＝mv02，進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后電勢(shì)差為U2，偏轉(zhuǎn)的位移為y，有y＝at2＝()2，聯(lián)立得y＝，速度的偏轉(zhuǎn)角正切值為tan θ，有tan θ＝＝＝，偏轉(zhuǎn)位移y與速度的偏轉(zhuǎn)角正切值tan θ與帶電粒子無(wú)關(guān)，因此運(yùn)動(dòng)軌跡重疊在一起，故D正確． 答案：CD 二、非選擇題 12．(2019·河南南陽(yáng)一中模擬)如圖所示，質(zhì)量為m、電荷量為e的電子，從A點(diǎn)以速度v0垂直于電場(chǎng)方向射入一個(gè)電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)中，從B點(diǎn)射出電場(chǎng)時(shí)的速度方向與電場(chǎng)線成120°角，電子重力不計(jì)．求：

16、 (1)電子在電場(chǎng)中的加速度大小a及電子在B點(diǎn)的速度大小vB； (2)A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UAB； (3)電子從A運(yùn)動(dòng)到B的時(shí)間tAB. 解析：(1)電子在電場(chǎng)中受電場(chǎng)力作用，根據(jù)牛頓第二定律可得a＝① 將電子在B點(diǎn)的速度分解(如圖)可知 vB＝＝v0② (2)由動(dòng)能定理可知：－eUAB＝mvB2－mv02③ 解②③式得UAB＝－. (3)在B點(diǎn)設(shè)電子在B點(diǎn)沿電場(chǎng)方向的速度大小為vy，則有：vy＝v0tan 30°④ vy＝atAB⑤ 解①④⑤式得：tAB＝. 答案：(1)　v0　(2)－　(3) 13.(2017·高考全國(guó)卷Ⅱ)如圖，兩水平面(虛線)之間的距離為H

17、，其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)．自該區(qū)域上方的A點(diǎn)將質(zhì)量均為m、電荷量分別為q和－q(q>0)的帶電小球M、N先后以相同的初速度沿平行于電場(chǎng)的方向射出．小球在重力作用下進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域，并從該區(qū)域的下邊界離開(kāi)．已知N離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的速度方向豎直向下；M在電場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng)，剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為N剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)動(dòng)能的1.5倍．不計(jì)空氣阻力，重力加速度大小為g.求： (1)M與N在電場(chǎng)中沿水平方向的位移之比； (2)A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度； (3)該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大?。? 解析：(1)設(shè)小球M、N在A點(diǎn)水平射出時(shí)的初速度大小為v0，則它們進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的水平速度仍然為v0.M、N在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)

18、間t相等，電場(chǎng)力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向，大小均為a，在電場(chǎng)中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 v0－at＝0① s1＝v0t＋at2② s2＝v0t－at2③ 聯(lián)立①②③式得 ＝3④ (2)設(shè)A點(diǎn)距電場(chǎng)上邊界的高度為h，小球下落h時(shí)在豎直方向的分速度為vy，由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 vy2＝2gh⑤ H＝vyt＋gt2⑥ M進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng)，由幾何關(guān)系知 ＝⑦ 聯(lián)立①②⑤⑥⑦式可得 h＝H⑧ (3)設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E，小球M進(jìn)入電場(chǎng)后做直線運(yùn)動(dòng)，則 ＝⑨ 設(shè)M、N離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能分別為Ek1、Ek2，由動(dòng)能定理得 Ek1＝m(v02＋vy2)＋mgH＋qEs1⑩ Ek2＝m(v02＋vy2)＋mgH－qEs2? 由已知條件 Ek1＝1.5Ek2? 聯(lián)立④⑤⑦⑧⑨⑩??式得 E＝? 答案：(1)3∶1　(2)H　(3) 9