《(全國(guó)通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 微專題56 力電綜合問(wèn)題加練半小時(shí)(含解析)》由會(huì)員分享���,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《(全國(guó)通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 微專題56 力電綜合問(wèn)題加練半小時(shí)(含解析)(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索���。
1、力電綜合問(wèn)題方法點(diǎn)撥(1)勻強(qiáng)電場(chǎng)可與重力場(chǎng)合成用一合場(chǎng)代替��,即電場(chǎng)力與重力合成一合力���,用該合力代替兩個(gè)力.(2)力電綜合問(wèn)題注意受力分析��、運(yùn)動(dòng)過(guò)程分析��,應(yīng)用動(dòng)力學(xué)知識(shí)或功能關(guān)系解題.1.(2018廣東省東莞市模擬)如圖1所示���,質(zhì)量為m、帶電荷量為q的滑塊��,沿絕緣斜面勻速下滑�����,當(dāng)滑塊滑至豎直向下勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)時(shí)�,滑塊運(yùn)動(dòng)的狀態(tài)為()圖1A.繼續(xù)勻速下滑B.將加速下滑C.將減速下滑D.上述三種情況都可能發(fā)生2.(多選)如圖2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(shí)彈簧處于原長(zhǎng)狀態(tài)��,Q可在O1處?kù)o止.若將另一帶正電小球q固定在O1正下方某處時(shí)��,Q可在O2處?kù)o止.現(xiàn)將Q從O處由靜止釋放���,
2��、則Q從O運(yùn)動(dòng)到O1處的過(guò)程中()圖2A.Q運(yùn)動(dòng)到O1處時(shí)速率最大B.加速度先減小后增大C.小球Q的機(jī)械能不斷減小D.Q��、q及彈簧與地球組成的系統(tǒng)的勢(shì)能不斷減小3.(多選)(2018河南省中原名校第三次聯(lián)考)如圖3所示�,傾角為的光滑斜面下端固定一絕緣輕彈簧,M點(diǎn)固定一個(gè)質(zhì)量為m��、帶電荷量為q的小球Q�,整個(gè)裝置處于場(chǎng)強(qiáng)大小為E、方向沿斜面向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中.現(xiàn)把一個(gè)帶電荷量為q的小球P從N點(diǎn)由靜止釋放����,釋放后P沿著斜面向下運(yùn)動(dòng).N點(diǎn)與彈簧的上端和M的距離均為s0,PQ以及彈簧的軸線ab與斜面平行.兩小球均可視為質(zhì)點(diǎn)和點(diǎn)電荷��,彈簧的勁度系數(shù)為k0��,靜電力常量為k���,則()圖3A.小球P返回時(shí)�����,不可能撞到
3��、小球QB.當(dāng)彈簧的壓縮量為時(shí)�,小球P的速度最大C.小球P沿著斜面向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中�,其電勢(shì)能一定減少D.小球P在N點(diǎn)的加速度大小為4.(多選)在絕緣光滑的水平面上相距為6L的A��、B兩處分別固定正電荷QA�����、QB.兩電荷的位置坐標(biāo)如圖4甲所示.圖乙是AB連線之間的電勢(shì)與位置x之間的關(guān)系圖象,圖中xL點(diǎn)為圖線的最低點(diǎn)��,若在x2L的C點(diǎn)由靜止釋放一個(gè)質(zhì)量為m��、電荷量為q的帶電小球(可視為質(zhì)點(diǎn))���,下列有關(guān)說(shuō)法正確的是()圖4A.小球在xL處的速度最大B.小球一定可以到達(dá)x2L點(diǎn)處C.小球?qū)⒁詘L點(diǎn)為中心做往復(fù)運(yùn)動(dòng)D.固定在A�����、B處的電荷的電荷量之比為QAQB415.在電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)中�����,將一質(zhì)量為
4��、m����、電荷量為q的帶電小球由靜止開(kāi)始釋放,帶電小球沿與豎直方向成角的方向做直線運(yùn)動(dòng).關(guān)于帶電小球的電勢(shì)能Ep和機(jī)械能W的判斷�,正確的是()A.若sin,則Ep一定減少���,W一定增加B.若sin����,則Ep�����、W一定不變C.若sin�����,則Ep一定增加���,W一定減小D.若tan�����,則Ep可能增加�����,W一定增加6.粗糙絕緣的水平地面上�����,有兩塊豎直平行相對(duì)而立的金屬板A����、B.板間地面上靜止著帶正電的物塊,如圖5甲所示�����,當(dāng)兩金屬板間加如圖乙所示的交變電壓時(shí)��,設(shè)直到t1時(shí)刻物塊才開(kāi)始運(yùn)動(dòng)(最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力可認(rèn)為相等)�,則()圖5A.在0t1時(shí)間內(nèi)��,物塊受到逐漸增大的摩擦力�,方向水平向右B.在t1t3時(shí)間內(nèi),物塊受到
5�、的摩擦力先逐漸增大,后逐漸減小C.t3時(shí)刻物塊的速度最大D.t4時(shí)刻物塊的速度最大7.(多選)(2019江西省新余市模擬)如圖6所示����,在豎直平面內(nèi)xOy坐標(biāo)系中分布著與水平方向成45夾角的勻強(qiáng)電場(chǎng)�,將一質(zhì)量為m����、帶電荷量為q的小球,以某一初速度從O點(diǎn)豎直向上拋出�,它的軌跡恰好滿足拋物線方程ykx2,且小球通過(guò)點(diǎn)P(����,),已知重力加速度為g��,則()圖6A.電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為B.小球初速度的大小為C.小球通過(guò)點(diǎn)P時(shí)的動(dòng)能為D.小球從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的過(guò)程中��,電勢(shì)能減少8.(2018河北省五個(gè)一名校二模)如圖7所示����,離地H高處有一個(gè)質(zhì)量為m、帶電荷量為q的物體處于電場(chǎng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化規(guī)律為EE0kt(E0
6����、、k均為大于零的常數(shù)�����,電場(chǎng)水平向左為正方向)的電場(chǎng)中,物體與豎直絕緣墻壁間的動(dòng)摩擦因數(shù)為���,已知qE0mg.t0時(shí)����,物體從墻上靜止釋放��,若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力�,當(dāng)物體下滑后脫離墻面,此時(shí)速度大小為�,物體最終落到地面上.則下列關(guān)于物體運(yùn)動(dòng)說(shuō)法不正確的是()圖7A.當(dāng)物體沿墻壁下滑時(shí),物體先做加速運(yùn)動(dòng)再做勻速直線運(yùn)動(dòng)B.物體從脫離墻壁到落地之前的運(yùn)動(dòng)軌跡是一段曲線C.物體克服摩擦力所做的功WmgHD.物體與墻壁脫離的時(shí)刻為t9.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��,M��、N兩板間的距離d0.5m.現(xiàn)將一質(zhì)量m1102kg��、電荷量q4105C的帶電小球從兩極板上方的A點(diǎn)
7、以v04m/s的初速度水平拋出���,A點(diǎn)距離兩板上端的高度h0.2m�����;之后小球恰好從靠近M板上端處進(jìn)入兩板間�����,沿直線運(yùn)動(dòng)碰到N板上的C點(diǎn)�����,該直線與曲線的末端相切.設(shè)勻強(qiáng)電場(chǎng)只存在于M�、N之間����,不計(jì)空氣阻力,取g10m/s2.求:圖8(1)小球到達(dá)M極板上邊緣B位置時(shí)速度的大?。?2)M��、N兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度的大小和方向�;(3)小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能.10.(2018河南省洛陽(yáng)市統(tǒng)考)位于豎直平面內(nèi)的直角坐標(biāo)系xOy��,x軸沿水平方向.在第一象限的角平分線OA的上方存在有界勻強(qiáng)電場(chǎng)��,場(chǎng)強(qiáng)E1��,方向豎直向下�;第二象限內(nèi)有另一勻強(qiáng)電場(chǎng)E2��,電場(chǎng)方向與x軸正方向成45角斜向上��,如圖9所示.有一質(zhì)量為m����、電荷量為
8、q的帶電小球在水平細(xì)線的拉力作用下恰好靜止在坐標(biāo)(l,6l)處.現(xiàn)剪斷細(xì)線�,小球從靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),先后經(jīng)過(guò)兩電場(chǎng)后�����,從A點(diǎn)進(jìn)入無(wú)電場(chǎng)區(qū)域����,最終打在x軸上的D點(diǎn)�,重力加速度為g,試求:圖9(1)電場(chǎng)E2的場(chǎng)強(qiáng);(2)A點(diǎn)的位置坐標(biāo)����;(3)到達(dá)D點(diǎn)時(shí)小球的動(dòng)能.答案精析1.A設(shè)斜面的傾角為.滑塊沒(méi)有進(jìn)入電場(chǎng)時(shí),根據(jù)平衡條件得mgsinFfFNmgcos又FfFN�,得到,mgsinmgcos��,即有sincos當(dāng)滑塊進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)���,設(shè)滑塊受到的電場(chǎng)力大小為F.根據(jù)正交分解得到滑塊受到的沿斜面向下的力為(mgF)sin���,沿斜面向上的力為(mgF)cos,由于sincos�����,所以(mgF)sin(mgF)cos�,
9、即受力仍平衡�����,所以滑塊仍做勻速運(yùn)動(dòng).2.BCq在O1正下方某處時(shí)�,Q在O2處受力平衡���,速率最大,故A錯(cuò)誤�;Q在O2處加速度為零,Q第一次從O運(yùn)動(dòng)到O1的過(guò)程中加速度先減小到零后反向增大���,故B正確����;Q的機(jī)械能E等于Q的動(dòng)能與重力勢(shì)能之和��,由功能關(guān)系有EW彈W電��,而彈簧彈力一直做負(fù)功����,即W彈0,庫(kù)侖力也一直做負(fù)功�����,即W電0���,則E0�,即Q的機(jī)械能不斷減小�,故C正確;系統(tǒng)的勢(shì)能Ep等于重力勢(shì)能�、電勢(shì)能與彈性勢(shì)能之和,根據(jù)能量守恒有EpEk0�����,由于Q的動(dòng)能Ek先增大后減小�,所以系統(tǒng)的勢(shì)能先減小后增大,故D錯(cuò)誤.3.AD由題意知�,小球P向下運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中電場(chǎng)力qE及重力做正功,庫(kù)侖引力做負(fù)功���,向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程
10��、中電場(chǎng)力qE與重力均做負(fù)功����,庫(kù)侖引力做正功����,根據(jù)能量守恒,小球返回時(shí)不可能撞到小球Q��,所以A正確;當(dāng)合外力為零時(shí)���,速度最大��,即彈力k0xqEmgsink���,所以B錯(cuò)誤;小球P沿著斜面向下運(yùn)動(dòng)過(guò)程中�,qE做正功,庫(kù)侖力做負(fù)功��,(qEmgsinF庫(kù))smv20�,不能確定(qEF庫(kù))s是否為正,故電勢(shì)能的變化不確定��,所以C錯(cuò)誤�;在N點(diǎn),根據(jù)牛頓第二定律可得qEmgsinkma���,所以a��,D正確.4.AD據(jù)x圖象切線的斜率表示場(chǎng)強(qiáng)E��,則知xL處場(chǎng)強(qiáng)為零��,所以小球在C處受到的電場(chǎng)力向左�,向左加速運(yùn)動(dòng)����,到xL處加速度為0,從xL處向左運(yùn)動(dòng)時(shí)����,電場(chǎng)力向右,做減速運(yùn)動(dòng)��,所以小球在xL處的速度最大�����,故A正確�;由題圖
11、乙可知�����,x2L點(diǎn)的電勢(shì)大于x2L點(diǎn)的電勢(shì)����,所以小球不可能到達(dá)x2L點(diǎn)處���,故B錯(cuò)誤;由題圖乙知圖象不關(guān)于xL對(duì)稱�,所以小球不會(huì)以xL點(diǎn)為中心做往復(fù)運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤���;xL處場(chǎng)強(qiáng)為零��,根據(jù)點(diǎn)電荷場(chǎng)強(qiáng)公式有:kk��,解得QAQB41�����,故D正確.5.B帶電小球由靜止開(kāi)始釋放�,只受重力和電場(chǎng)力�,其電勢(shì)能和機(jī)械能之和保持不變.畫出帶電小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程中可能的受力圖,由圖可知�����,若sin�,則所受電場(chǎng)力與位移垂直,電場(chǎng)力不做功,電勢(shì)能Ep一定不變�,而只有重力做功,機(jī)械能W一定不變�,選項(xiàng)B正確,C錯(cuò)誤��;若sin�,則電場(chǎng)力與位移夾角可能小于90��,電場(chǎng)力做正功��,電勢(shì)能Ep減少��,根據(jù)電勢(shì)能和機(jī)械能之和保持不變可知�,機(jī)械能W增加;
12��、也可能大于90�,電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能Ep增加�,根據(jù)電勢(shì)能和機(jī)械能之和保持不變可知,機(jī)械能W減少�,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;若tan�,則電場(chǎng)力與位移夾角小于90,電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能Ep減少�����,根據(jù)電勢(shì)能和機(jī)械能之和保持不變可知�,機(jī)械能W增加,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.6.C在0t1時(shí)間內(nèi)��,電場(chǎng)力小于最大靜摩擦力�,物塊靜止,靜摩擦力與電場(chǎng)力大小相等�,即FfqEq,隨電壓增大����,摩擦力增大,但是正電荷所受電場(chǎng)力與電場(chǎng)同向�����,均向右����,所以摩擦力方向水平向左,選項(xiàng)A錯(cuò)誤��;在t1t3時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力大于最大靜摩擦力�,物塊一直加速運(yùn)動(dòng),摩擦力為滑動(dòng)摩擦力���,由于正壓力等于物塊的重力�,所以摩擦力不變��,選項(xiàng)B錯(cuò)誤�;t3到t4階段,電場(chǎng)力小于摩擦力
13��、�,但物塊仍在運(yùn)動(dòng)且為減速運(yùn)動(dòng)���,故t3時(shí)刻物塊速度最大�,選項(xiàng)C正確�,D錯(cuò)誤.7.CD小球以某一初速度從O點(diǎn)豎直向上拋出,它的軌跡恰好滿足拋物線方程ykx2�,說(shuō)明小球做類平拋運(yùn)動(dòng),則電場(chǎng)力與重力的合力沿x軸正方向��,豎直方向qEsin45mg�,故電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E�,故A錯(cuò)誤�����;小球受到的合力F合qEcos45mgma�,所以ag,由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有v0t��,gt2���,得初速度大小為v0���,故B錯(cuò)誤;tan45����,所以通過(guò)點(diǎn)P時(shí)的動(dòng)能為mv2m(v02vy2),故C正確�;小球從O到P電勢(shì)能減少,且減少的電勢(shì)能等于電場(chǎng)力做的功�����,即WE�,故D正確.8.A豎直方向上��,由牛頓第二定律有mgqEma�����,隨著電場(chǎng)強(qiáng)度E的減小����,加
14���、速度a逐漸增大���,做變加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)E0時(shí)�����,加速度增大到重力加速度g��,此后物體脫離墻面����,故A錯(cuò)誤�����;物體脫離墻面時(shí)的速度向下,之后所受合外力與初速度不在同一條直線上�,所以運(yùn)動(dòng)軌跡為曲線,故B正確�;物體從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到脫離墻面電場(chǎng)力一直不做功,由動(dòng)能定理得mgWm()2��,物體克服摩擦力所做的功為WmgH�����,故C正確����;當(dāng)物體與墻壁脫離時(shí),物體所受的墻面支持力為零�����,則電場(chǎng)力為零��,則此時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)度為零����,所以有EE0kt0,解得t���,故D正確.9.(1)2m/s(2)5103N/C水平向右(3)0.225J解析(1)小球平拋運(yùn)動(dòng)過(guò)程水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)����,vxv04m/s豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng)�,hgt12,vygt12
15�、m/s解得:vB2m/stan(為速度方向與水平方向的夾角)(2)小球進(jìn)入電場(chǎng)后,沿直線運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)�,所以重力與電場(chǎng)力的合力沿該直線方向,則tan解得:E5103N/C��,方向水平向右.(3)進(jìn)入電場(chǎng)后��,小球受到的合外力F合mgB�����、C兩點(diǎn)間的距離s��,cos從B到C由動(dòng)能定理得:F合sEkCmvB2解得:EkC0.225J.10.(1)(2)(2l,2l)(3)19mgl解析(1)小球在第二象限處于靜止時(shí)�����,由受力分析可得mgqE2sin45����,解得E2.(2)設(shè)小球進(jìn)入第一象限的初速度為v0,在第二象限內(nèi)由動(dòng)能定理可得E2qlcos45mv02��,解得v0.設(shè)A點(diǎn)的坐標(biāo)為(x�����,y)��,由于A點(diǎn)在象限角平分線上����,則有yx.小球進(jìn)入電場(chǎng)E1內(nèi)做類平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向上有qE1mgma,6lyat2.水平方向有xv0t.由以上各式可得x2l����,則A點(diǎn)的位置坐標(biāo)為(2l,2l).(3)對(duì)從P到D全過(guò)程運(yùn)用動(dòng)能定理得EkDqE2lcos45qE1(6lx)6mgl19mgl.9
(全國(guó)通用)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 微專題56 力電綜合問(wèn)題加練半小時(shí)(含解析)
