(全國I卷)2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場 基礎(chǔ)課時(shí)18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)
《(全國I卷)2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場 基礎(chǔ)課時(shí)18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(全國I卷)2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場 基礎(chǔ)課時(shí)18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(11頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、基礎(chǔ)課時(shí)18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng) 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(dòng)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(shì)。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(duì)比可得,電子做勻加速直線運(yùn)動(dòng),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(cuò)誤;電子從A到B,電場力做正功,電勢(shì)能減小,電勢(shì)增大,
2、選項(xiàng)D正確,C錯(cuò)誤。 答案 D 2.一平行板電容器的兩個(gè)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.(2020·浙江效實(shí)中學(xué)期中)圖3a為示波管的原理圖。如果在電極YY′之間所加的電壓按圖b所示的規(guī)律變化,在電極XX′之間所加的電壓按圖c所示的規(guī)律變化,則在熒光屏上會(huì)看
3、到的圖形是( ) 圖3 解析 在t=0時(shí)刻,UY=0知豎直位移為0,故A、C錯(cuò)誤;在t=時(shí)刻,UY正向最大知豎直位移正向最大,故B正確,D錯(cuò)誤。 答案 B 4.(2020·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4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(dòng),到C點(diǎn)時(shí),突然受到一個(gè)外加的水平恒力F作用而繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),其運(yùn)動(dòng)軌跡如圖中虛線所示,v表示小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)的速度,則( ) 圖4 A.小球在A點(diǎn)的電勢(shì)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
4、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(shì)能減少,故A錯(cuò)誤;從C到B小球做曲線運(yùn)動(dòng),小球所受的合力應(yīng)該指向曲線彎曲的內(nèi)側(cè),故恒力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(dòng),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(cuò)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(cuò)誤。 答案 B 5.為了測定一個(gè)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5所示,開始時(shí),將線與
5、小球拉成水平,然后釋放,小球由靜止開始向下擺動(dòng),擺到B點(diǎn)時(shí)速度恰好為零,然后又從B點(diǎn)向A點(diǎn)擺動(dòng),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°。不計(jì)空氣阻力,下列說法中正確的是( ) 圖5 A.在B點(diǎn)時(shí)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(dòng)到B,重力勢(shì)能減小mgL D.小球在下擺的過程中,小球的機(jī)械能和電勢(shì)能之和先減小后增大 解析 小球擺到B點(diǎn)時(shí)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(huì)再從B點(diǎn)返回到A點(diǎn),所以小球在B點(diǎn)時(shí)所受合外力不為零,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程,由動(dòng)能定理,有mgLsin 60°-
6、qEL(1-cos 60°)=0,解得E=,選項(xiàng)B正確;小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)重力勢(shì)能減少了mgLsin 60°,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;小球下擺的過程中,小球的機(jī)械能和電勢(shì)能相互轉(zhuǎn)化,由能量守恒定律可知,機(jī)械能與電勢(shì)能之和保持不變,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 B 6.(2020·山西運(yùn)城一模)真空中的某裝置如圖6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6 A.三種粒
7、子從B板運(yùn)動(dòng)到熒光屏經(jīng)歷的時(shí)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(duì)三種粒子做功之比為1∶2∶2 D.偏轉(zhuǎn)電場的電場力對(duì)三種粒子做功之比為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(dòng)能定理得qU1=mv,解得v0=,三種粒子從B板運(yùn)動(dòng)到熒光屏的過程,水平方向做速度為v0的勻速直線運(yùn)動(dòng),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(dòng)到熒光屏經(jīng)歷的時(shí)間不同,故A錯(cuò)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
8、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(duì)三種粒子做功之比為1∶1∶2,故C、D錯(cuò)誤。 答案 B 二、多項(xiàng)選擇題 7.(2020·江蘇揚(yáng)州測試)如圖7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(duì)稱點(diǎn)A′過程加速度(a)、重力勢(shì)能(EpG)、機(jī)械能(E)、電勢(shì)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(shì)能為零,豎直向下為正方向,無限遠(yuǎn)處電勢(shì)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
9、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,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(duì)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(shì)能EPG=mgh,小球穿過圓環(huán)后,EPG=-mgh,重力勢(shì)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
10、,電勢(shì)能變化與下落高度之間也是非線性關(guān)系,故D錯(cuò)誤。 答案 ABC 8.如圖8所示,是一個(gè)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,在增大電容器兩極板間距離的過程中( ) 圖8 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(shí),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(shí),電容器兩極板所帶電荷量Q都要減少,即
11、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9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9 A.A和B在電場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間之比為1∶2 B.A和B運(yùn)動(dòng)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(dòng),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
12、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、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(shí),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(gè)向左的初速度v0,已知滑塊與絕緣水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,求: 圖10 (1)彈簧的最大彈性勢(shì)能; (2)滑塊在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中產(chǎn)生的熱量。 解析 (1)設(shè)滑塊向左運(yùn)動(dòng)x時(shí)減速到零,由動(dòng)能定理有-(qE+μmg)x=-
13、mv① 解得x=② 之后滑塊向右加速運(yùn)動(dòng),設(shè)第一次到達(dá)虛線時(shí)的動(dòng)能為Ek 由能量守恒定律得: qE(x+L)=Ek+μmg(x+L)③ 解得Ek=(qE-μmg)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(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能,所以彈簧的最大彈性勢(shì)能為 Epm=(qE-μmg)L+⑤ (2)滑塊往返運(yùn)動(dòng),最終停在虛線位置,整個(gè)過程電場力做正功,為W=qEL,電勢(shì)能減少量為qEL,由能量守恒定律,整個(gè)過程產(chǎn)生的熱量等于滑塊機(jī)械能的減少量與電勢(shì)能的減少量之和,即Q=qEL+mv⑥ 答案 (1)(qE-μmg)L+ (2)qEL+mv 11.(2020·安徽理綜,
14、23)在xOy平面內(nèi),有沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E(圖中未畫出),由A點(diǎn)斜射出一質(zhì)量為m,帶電量為+q的粒子,B和C是粒子運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn),如圖11所示,其中l(wèi)0為常數(shù)。粒子所受重力忽略不計(jì)。求: 圖11 (1)粒子從A到C過程中電場力對(duì)它做的功; (2)粒子從A到C過程所經(jīng)歷的時(shí)間; (3)粒子經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)的速率。 解析 (1)粒子從A到C過程中電場力對(duì)它做的功 W=qE(yA-yC)=3qEl0① (2)粒子只受沿y軸負(fù)方向的電場力作用,粒子做類似斜上拋運(yùn)動(dòng),粒子在x軸方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),由對(duì)稱性可知軌跡最高點(diǎn)D在y軸上,可令 tAD=tDB=T,且tBC=T②
15、 由牛頓第二定律qE=ma③ 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得yD=aT2④ 從D到C做類平拋運(yùn)動(dòng),沿y軸方向: yD+3l0=a(2T)2⑤ 由②③④⑤式解得T=⑥ 則A→C過程所經(jīng)歷的時(shí)間t=3T=3⑦ (3)粒子由D到C過程中 x軸方向:2l0=vD·2T⑧ y軸方向:vCy=a·2T⑨ vC=⑩ 由⑥⑧⑨⑩式解得vC=? 答案 (1)3qEl0 (2)3 (3) 12.如圖12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12 (
16、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(shí)的初速度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(shí)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(dòng)到金屬板M的中點(diǎn)B的時(shí)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(shí)的初速度大小為v0= (2)設(shè)小球進(jìn)入電場時(shí)的速度大小為v,則由動(dòng)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(dòng)。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(dòng)的時(shí)間為t′,欲使小球不打在N板上,由平拋運(yùn)動(dòng)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
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