《(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18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動》由會員分享,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18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動(11頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、基礎(chǔ)課時18 電容器 帶電粒子在電場中的運(yùn)動
一、單項選擇題
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。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對比可得,電子做勻加速直線運(yùn)動,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A、B錯誤;電子從A到B,電場力做正功,電勢能減小,電勢增大,
2、選項D正確,C錯誤。
答案 D
2.一平行板電容器的兩個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,則在熒光屏上會看
3、到的圖形是( )
圖3
解析 在t=0時刻,UY=0知豎直位移為0,故A、C錯誤;在t=時刻,UY正向最大知豎直位移正向最大,故B正確,D錯誤。
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,到C點(diǎn)時,突然受到一個外加的水平恒力F作用而繼續(xù)運(yùn)動到B點(diǎn),其運(yùn)動軌跡如圖中虛線所示,v表示小球經(jīng)過C點(diǎn)時的速度,則( )
圖4
A.小球在A點(diǎn)的電勢能比在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,電勢能減少,故A錯誤;從C到B小球做曲線運(yùn)動,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,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錯誤。
答案 B
5.為了測定一個水平向右的勻強(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,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,擺到B點(diǎn)時速度恰好為零,然后又從B點(diǎn)向A點(diǎn)擺動,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°。不計空氣阻力,下列說法中正確的是( )
圖5
A.在B點(diǎn)時小球受到的合力為0
B.電場強(qiáng)度E的大小為
C.小球從A運(yùn)動到B,重力勢能減小mgL
D.小球在下擺的過程中,小球的機(jī)械能和電勢能之和先減小后增大
解析 小球擺到B點(diǎn)時速度恰好為零,故若小球在B點(diǎn)沒有加速度,則小球?qū)㈧o止在B點(diǎn),不會再從B點(diǎn)返回到A點(diǎn),所以小球在B點(diǎn)時所受合外力不為零,選項A錯誤;小球從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn)的過程,由動能定理,有mgLsin 60°-
6、qEL(1-cos 60°)=0,解得E=,選項B正確;小球從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn)重力勢能減少了mgLsin 60°,選項C錯誤;小球下擺的過程中,小球的機(jī)械能和電勢能相互轉(zhuǎn)化,由能量守恒定律可知,機(jī)械能與電勢能之和保持不變,選項D錯誤。
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)動到熒光屏經(jīng)歷的時間相同
B.三種粒子打到熒光屏上的位置相同
C.偏轉(zhuǎn)電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶2
D.偏轉(zhuǎn)電場的電場力對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,由動能定理得qU1=mv,解得v0=,三種粒子從B板運(yùn)動到熒光屏的過程,水平方向做速度為v0的勻速直線運(yùn)動,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)動到熒光屏經(jīng)歷的時間不同,故A錯誤;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,則有電場力對三種粒子做功之比為1∶1∶2,故C、D錯誤。
答案 B
二、多項選擇題
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的對稱點(diǎn)A′過程加速度(a)、重力勢能(EpG)、機(jī)械能(E)、電勢能(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)且重力勢能為零,豎直向下為正方向,無限遠(yuǎn)處電勢為零)( )
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,重力勢能EPG=mgh,小球穿過圓環(huán)后,EPG=-mgh,重力勢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、,電勢能變化與下落高度之間也是非線性關(guān)系,故D錯誤。
答案 ABC
8.如圖8所示,是一個由電池、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,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,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)動的時間之比為1∶2
B.A和B運(yùn)動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,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,左端恰好位于虛線位置,把滑塊放到虛線左側(cè)L處,并給滑塊一個向左的初速度v0,已知滑塊與絕緣水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,求:
圖10
(1)彈簧的最大彈性勢能;
(2)滑塊在整個運(yùn)動過程中產(chǎn)生的熱量。
解析 (1)設(shè)滑塊向左運(yùn)動x時減速到零,由動能定理有-(qE+μmg)x=-
13、mv①
解得x=②
之后滑塊向右加速運(yùn)動,設(shè)第一次到達(dá)虛線時的動能為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,動能全部轉(zhuǎn)化為彈性勢能,所以彈簧的最大彈性勢能為
Epm=(qE-μmg)L+⑤
(2)滑塊往返運(yùn)動,最終停在虛線位置,整個過程電場力做正功,為W=qEL,電勢能減少量為qEL,由能量守恒定律,整個過程產(chǎn)生的熱量等于滑塊機(jī)械能的減少量與電勢能的減少量之和,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。求:
圖11
(1)粒子從A到C過程中電場力對它做的功;
(2)粒子從A到C過程所經(jīng)歷的時間;
(3)粒子經(jīng)過C點(diǎn)時的速率。
解析 (1)粒子從A到C過程中電場力對它做的功
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,粒子在x軸方向做勻速直線運(yùn)動,由對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)動學(xué)公式得yD=aT2④
從D到C做類平拋運(yùn)動,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=,試計算兩平行金屬板M、N之間的垂直距離d至少為多少時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)動到金屬板M的中點(diǎn)B的時間為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),小球拋出時的初速度大小為v0=
(2)設(shè)小球進(jìn)入電場時的速度大小為v,則由動能定理可得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。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)動的時間為t′,欲使小球不打在N板上,由平拋運(yùn)動的規(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