《2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)練習(xí)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)練習(xí)(含解析)(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)
基礎(chǔ)必備練
1.(2019·重慶高三調(diào)研)如圖所示,豎直面內(nèi)分布有水平方向的勻強(qiáng)電場,一帶電粒子沿直線從位置a向上運(yùn)動(dòng)到位置b,在這個(gè)過程中,帶電粒子( C )
A.只受到電場力作用 B.帶正電
C.做勻減速直線運(yùn)動(dòng) D.機(jī)械能守恒
解析:帶電粒子沿直線從位置a運(yùn)動(dòng)到位置b,說明帶電粒子受到的合外力方向與速度在一條直線上,對粒子受力分析,受到豎直向下的重力和水平向左的電場力,合外力方向與粒子運(yùn)動(dòng)方向相反,做勻減速直線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C正確,A錯(cuò)誤;電場力方向與電場線方向相反,所以粒子帶負(fù)電,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;粒子帶負(fù)電,沿著電場力方向運(yùn)動(dòng)了一段位
2、移,故電場力做負(fù)功,機(jī)械能減小,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
2.如圖,一平行板電容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連,極板水平放置,極板間距為d;在下極板上疊放一厚度為l的金屬板,其上部空間有一帶電粒子P靜止在電容器中.當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運(yùn)動(dòng).重力加速度為g.粒子運(yùn)動(dòng)的加速度為( A )
A.g B.g C. g D. g
解析:抽出前qE1=mg,抽出后mg-qE2=ma.由電壓不變得E1(d-l)=E2d,聯(lián)立解得a=g.
3.(2018·廣東廣州二模)a,b兩離子從平行板電容器兩板間P處垂直電場入射,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖.若a,b的偏轉(zhuǎn)時(shí)間相同,則a,b一定相同的物理量是(
3、A )
A.荷質(zhì)比 B.入射速度
C.入射動(dòng)能 D.入射動(dòng)量
解析:y=at2=·t2,其中y,t,U,d相同,所以相同.
4.如圖所示,a,b,c三條虛線為電場中的等勢面,等勢面b的電勢為零,且相鄰兩個(gè)等勢面間的電勢差相等,一個(gè)帶正電的粒子(粒子重力不計(jì))在A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為10 J,在電場力作用下從A運(yùn)動(dòng)到B時(shí)速度為零,當(dāng)這個(gè)粒子的動(dòng)能為7.5 J時(shí),其電勢能為( D )
A.12.5 J B.2.5 J
C.0 D.-2.5 J
解析:根據(jù)動(dòng)能定理可知,帶電粒子從A到B,電場力做功為-10 J,則帶電粒子從A運(yùn)動(dòng)到等勢面b時(shí),電場力做功為-5 J,
4、粒子在等勢面b時(shí)動(dòng)能為5 J.帶電粒子在電場中的電勢能和動(dòng)能之和為5 J,當(dāng)動(dòng)能為7.5 J時(shí),其電勢能為-2.5 J.
5.如圖,電場強(qiáng)度大小為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長為s,豎直邊ad長為h.質(zhì)量均為m、帶電荷量分別為+q和-q的兩粒子,由a,c兩點(diǎn)先后沿ab和cd方向以速率v0進(jìn)入矩形區(qū)(兩粒子不同時(shí)出現(xiàn)在電場中).不計(jì)重力.若兩粒子軌跡恰好相切,則v0等于( B )
A. B.
C. D.
解析:由兩粒子軌跡恰好相切,根據(jù)對稱性,兩個(gè)粒子的軌跡相切點(diǎn)一定在矩形區(qū)域的中心,并且兩粒子均做類平拋運(yùn)動(dòng),在水平方向上:=v0t,在豎直
5、方向上:=at2=t2,聯(lián)立以上兩式可求得:v0=,選項(xiàng)B正確,A,C,D皆錯(cuò)誤.
6.(2018·貴州黔東南二模)質(zhì)量為m的物塊可視為質(zhì)點(diǎn),帶電荷量為+Q,開始時(shí)讓它靜止在傾角為α=60°的固定光滑絕緣斜面頂端,整個(gè)裝置放在方向水平、電場強(qiáng)度大小為E=的勻強(qiáng)電場中,如圖所示,斜面高為H,釋放物塊后,物塊落地的速度大小為( C )
A. B.
C.2 D.2
解析:對物塊進(jìn)行受力分析,物塊受重力和水平向左的電場力.電場力F=QE=mg,重力和水平向左的電場力的合力與水平方向夾角β=30°,根據(jù)動(dòng)能定理有
mgH+FH=mv2-0,
可得v=2.
7.如圖
6、所示,平行板電容器與電源相連,下極板接地.一帶電油滴位于兩極板的中心P點(diǎn)且恰好處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)將平行板電容器兩極板在紙面內(nèi)繞O點(diǎn)和O′點(diǎn)迅速順時(shí)針轉(zhuǎn)過45°,則( C )
A.P點(diǎn)處的電勢降低
B.帶電油滴仍將保持靜止?fàn)顟B(tài)
C.帶電油滴將水平向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng)
D.帶電油滴到達(dá)極板前具有的電勢能不斷增加
解析:由于P點(diǎn)仍處于板的中間,故電勢不變,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;設(shè)原來兩極板間距為d,兩極板的電勢差為U,帶電油滴處于靜止?fàn)顟B(tài),則mg=q,當(dāng)電容器兩極板繞O點(diǎn)和O′點(diǎn)順時(shí)針轉(zhuǎn)過45°后,兩極板間距變小為d,由于電容器始終與電源相連,兩極板的電勢差仍為U,故此時(shí)的電場力為原來的倍,方向與
7、水平方向成45°指向右上方,帶電油滴所受的合力方向恰好水平向右,故油滴沿水平方向向右做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),此過程中電場力做正功,油滴的電勢能不斷減小,選項(xiàng)B,D錯(cuò)誤,C正確.
8.空間存在水平方向的大小不變、方向周期性變化的電場,其變化規(guī)律如圖所示(取水平向右為正方向).一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子(重力不計(jì)),開始處于圖中的A點(diǎn).在t=0時(shí)刻將該粒子由靜止釋放,經(jīng)過時(shí)間t0,剛好運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),且瞬時(shí)速度為零.已知電場強(qiáng)度大小為E0.試求:
(1)電場變化的周期T應(yīng)滿足的條件;
(2)A,B之間的距離.
解析:(1)經(jīng)過時(shí)間t0,瞬時(shí)速度為零,故時(shí)間t0為周期的整數(shù)倍,即
8、t0=nT
解得T=(n為正整數(shù)).
(2)作出v-t圖像,如圖所示.
最大速度為vm==
v-t圖像與時(shí)間軸包圍的面積表示位移大小
s=·vm·t0=(n為正整數(shù)).
答案:(1)T=(n為正整數(shù)) (2)(n為正整數(shù))
能力培養(yǎng)練
9.(多選)如圖所示,一水平放置的平行板電容器,下板A固定,上板B與豎直懸掛的絕緣彈簧連接,A,B間有一固定的帶正電荷的液滴P,電容器帶電荷量為Q1,若讓電容器充電或放電,使之帶電荷量為Q2,則下列說法正確的是( AC )
A.若Q2>Q1,則彈簧的長度增加
B.若Q2>Q1,則電容器的電容減少
C.若Q2>Q1,則帶電液滴P的電勢
9、能增加
D.若Q2
10、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( AD )
A.該粒子射出電場時(shí)的速度方向一定是平行于極板方向的
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,則該粒子將在t=時(shí)刻射出電場
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)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)的速度方向一定沿平行于極板方向,選項(xiàng)A正確;在t=時(shí)刻,粒子在水平方向上的分速度為
11、v0,因?yàn)閮善叫薪饘侔錗N,PQ的板長和板間距離相等,則該時(shí)刻水平分位移為豎直分位移的2倍,故有v0=··2,解得vy=v0,根據(jù)平行四邊形定則知,粒子的速度為v=v0,選項(xiàng)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)情況與零時(shí)刻進(jìn)入時(shí)運(yùn)動(dòng)的方向相反,運(yùn)動(dòng)規(guī)律相同,則粒子不會(huì)打在板上,選項(xiàng)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==,選項(xiàng)D正確.
11.如圖(甲)所示,豎直放置的直角三角形NMP(MP邊水平),∠NMP=θ,MP中點(diǎn)處固定一電荷量為Q的正點(diǎn)電荷,MN是長為a的光滑絕緣桿,桿上穿有一帶正電的小球(可視為點(diǎn)電荷),小球自N點(diǎn)由靜止釋放,小球
12、的重力勢能和電勢能隨位置x(取M點(diǎn)處x=0)的變化圖像如圖(乙)所示(圖中E0,E1,E2為已知量),重力加速度為g,設(shè)無限遠(yuǎn)處電勢為零,M點(diǎn)所處的水平面為重力零勢能面.
(1)圖(乙)中表示電勢能隨位置變化的是哪條圖線?
(2)求重力勢能為E1時(shí)的橫坐標(biāo)x1和帶電小球的質(zhì)量m;
(3)求小球從N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能Ek.
解析:(1)正電荷的電勢分布規(guī)律是離它越近電勢越高,帶正電的小球的電勢能為E=qφ,可知正電荷從N點(diǎn)到M點(diǎn)的電勢能先增大后減小,故圖(乙)中表示電勢能隨位置變化的是圖線Ⅱ.
(2)電勢能為E1時(shí),距M點(diǎn)的距離為
x1=(acos θ)··cos θ=
x1
13、處重力勢能E1=mgx1sin θ
可得m==
(3)在小球從N到M的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理得
mgasin θ+E2-E0=Ek-0
解得Ek=+E2-E0.
答案:(1)圖線Ⅱ (2)
(3)+E2-E0
12.(2018·山東日照期末)如圖所示,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4 m,在軌道所在空間存在水平向右的勻強(qiáng)電場,電場線與軌道所在的平面平行,電場強(qiáng)度E=1.0×104 N/C.現(xiàn)有一電荷量q=+1.0×
10-4 C、質(zhì)量m=0.1 kg的帶電體(可視為質(zhì)點(diǎn)),在水平軌道上的P點(diǎn)由靜止釋放,帶電體恰好
14、能通過半圓形軌道的最高點(diǎn)C,然后落至水平軌道上的D點(diǎn)(圖中未畫出).取g=10 m/s2.試求:
(1)帶電體運(yùn)動(dòng)到圓形軌道B點(diǎn)時(shí)對圓形軌道的壓力大小;
(2)D點(diǎn)到B點(diǎn)的距離xDB;
(3)帶電體在從P開始運(yùn)動(dòng)到落至D點(diǎn)的過程中的最大動(dòng)能(結(jié)果保留3位有效數(shù)字).
解析:(1)設(shè)帶電體通過C點(diǎn)時(shí)的速度為vC,根據(jù)牛頓第二定律有mg=m,
解得vC=2.0 m/s.
設(shè)帶電體通過B點(diǎn)時(shí)的速度為vB,軌道對帶電體的支持力大小為FB,帶電體在B點(diǎn)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有
FB-mg=m
帶電體從B運(yùn)動(dòng)到C的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理有
-mg×2R=m-m
聯(lián)立解得FB=6.0 N
15、
根據(jù)牛頓第三定律,帶電體對軌道的壓力FB′=6.0 N
(2)設(shè)帶電體從最高點(diǎn)C落至水平軌道上的D點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間為t,有2R=gt2
xDB=vCt-··t2
聯(lián)立解得xDB=0.
(3)由P到B,帶電體做加速運(yùn)動(dòng),故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)C到D的過程中,在此過程中只有重力和電場力做功,這兩個(gè)力大小相等,其合力與重力方向成45°夾角斜向右下方,故最大速度必出現(xiàn)在B點(diǎn)右側(cè)對應(yīng)圓心角為45°處.
設(shè)帶電體的最大動(dòng)能為Ekm,根據(jù)動(dòng)能定理有
qERsin 45°-mgR(1-cos 45°)=Ekm-m
代入數(shù)據(jù)解得
Ekm=1.17 J.
答案:(1)6.0 N (2)0 (3)1.17 J
- 7 -