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1、(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習 課時檢測(四十五)帶電粒子(體)在電場中運動的綜合問題(題型研究課)(含解析)
1.(多選)(2019·安徽八校聯(lián)考)某靜電場中x軸上電場強度E隨x變化的關(guān)系如圖所示�,設(shè)x軸正方向為電場強度的正方向。一帶電荷量大小為q的粒子從坐標原點O沿x軸正方向運動�,結(jié)果粒子剛好靜止于x=3x0處。假設(shè)粒子僅受電場力作用�,E0和x0已知,則( )
A.粒子一定帶負電
B.粒子的初動能大小為qE0x0
C.粒子沿x軸正方向運動過程中電勢能先增大后減小
D.粒子沿x軸正方向運動過程中最大動能為2qE0x0
解析:選BD 如果粒子帶負電�,粒子沿x軸正方向一定先做
2、減速運動后做加速運動�,因此粒子在x=3x0處的速度不可能為零,故粒子一定帶正電�,A錯誤;結(jié)合題圖�,根據(jù)動能定理qE0x0-×2qE0·2x0=0-Ek0,可得Ek0=qE0x0�,B正確;粒子沿x軸正方向運動的過程中�,電場力先做正功后做負功,因此電勢能先減小后增大�,C錯誤�;粒子運動到x0處動能最大�,根據(jù)動能定理qE0x0=Ekmax-Ek0�,解得Ekmax=2qE0x0,D正確�。
2.如圖所示為某靜電除塵裝置的原理圖,廢氣先經(jīng)過機械過濾裝置再進入靜電除塵區(qū)�。圖中虛線是某一帶負電的塵埃(不計重力),僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡�,A、B兩點是軌跡與電場線的交點�。若不考慮塵埃在遷移過程中
3、的相互作用和電荷量變化�,以下說法正確的是( )
A.A點電勢高于B點電勢
B.塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度
C.塵埃在遷移過程中做勻變速運動
D.塵埃在遷移過程中電勢能始終在增大
解析:選B 沿電場線方向電勢降低,由題圖可知�,B點的電勢高于A點的電勢,A錯誤�;A點電場線比B點密集,因此A點的場強大于B點的場強�,故塵埃在A點受到的電場力大于在B點受到的電場力,則塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度�,B正確;放電極與集塵極間為非勻強電場�,塵埃所受的電場力是變化的,故塵埃不可能做勻變速運動�,C錯誤�;塵埃進入靜電除塵區(qū)時�,速度方向與電場力方向的夾角為鈍角,電場力做負功�,電勢能增
4、大�;后來變?yōu)殇J角,電場力做正功�,電勢能減小,D錯誤�。
3.如圖所示,真空中存在一個水平向左的勻強電場�,場強大小為E,一根不可伸長的絕緣細線長度為l�,細線一端拴一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電小球�,另一端固定在O點。把小球拉到使細線水平的A點�,由靜止釋放,小球沿弧線運動到細線與水平方向成θ=60°角的B點時速度為零�。以下說法中正確的是( )
A.小球在B點處于平衡狀態(tài)
B.小球受到的重力與電場力的關(guān)系是 qE=mg
C.小球?qū)⒃贏、B之間往復(fù)運動�,且幅度將逐漸減小
D.小球從A運動到B的過程中,電場力對其做的功為-qEl
解析:選D 根據(jù)動能定理得:mglsin θ-qEl(1-c
5�、os θ)=0,解得:qE=mg,故B錯誤�;tan α==,解得:α=30°<θ�,在B點電場力與重力的合力和細線拉力不共線,所以小球在B點不是處于平衡狀態(tài)�,故A錯誤;類比單擺�,小球?qū)⒃贏�、B之間往復(fù)運動,能量守恒�,幅度不變,故C錯誤�;小球從A運動到B的過程中電場力做功:W=-qEl(1-cos θ)=-qEl,故D正確�。
4.(多選)(2019·安徽八校聯(lián)考)如圖所示,一絕緣細線Oa下端系一輕質(zhì)帶正電的小球a(重力不計)�,地面上固定一光滑的絕緣圓弧管道AB,圓心與小球a位置重合�。一質(zhì)量為m、帶負電的小球b由A點靜止釋放�,小球a由于受到絕緣細線的拉力而靜止,其中細線O′a水平�,細線Oa與豎直方
6、向的夾角為θ�。當小球b沿圓弧管道運動到小球a正下方B點時,對管道壁恰好無壓力,在此過程中(a�、b兩球均可視為點電荷)( )
A.小球b所受的庫侖力大小為3mg
B.小球b的機械能逐漸減小
C.細線O′a的拉力先增大后減小
D.細線Oa的拉力先增大后減小
解析:選AC 庫侖力對小球b不做功,故小球b的機械能守恒�,由機械能守恒定律可得mvB2=mgR,則小球b運動到B點的速度vB=�;小球b對管道無壓力,則F-mg=m�,解得F=3mg,A正確�,B錯誤;設(shè)小球b在某位置時和小球a位置連線與豎直方向的夾角為α�,細線Oa的拉力為FT1,細線O′a的拉力為FT2�,則對小球a,可得FT2=FT1s
7�、in θ+Fsin α,F(xiàn)T1cos θ=Fcos α�,當小球b從A點向B點運動時,α一直減小�,可知FT1一直增大,D錯誤�;FT2=Fcos αtan θ+Fsin α=sin(θ+α),則當小球b從A點向B點運動時�,α從90°減小到0,F(xiàn)T2先增大后減小�,C正確�。
5.制備納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為d的兩平行極板�,如圖甲所示。加在極板A�、B間的電壓UAB周期性變化,其正向電壓為U0�,反向電壓為-kU0(k>1),電壓變化的周期為2t�,如圖乙所示。在t=0時�,極板B附近的一個電子,質(zhì)量為m�、電荷量為e�,受電場力作用由靜止開始運動,不考慮重力作用�,若k=,為使電子在0~2t時間
8�、內(nèi)不能到達極板A。求d應(yīng)滿足的條件�。
解析:電子在0~t時間內(nèi)做勻加速運動
加速度的大小a1=
位移x1=a1t2
電子在t~2t時間內(nèi)先做勻減速運動,后反向做勻加速運動
加速度的大小a2=
初速度的大小v1=a1t
勻減速運動階段的位移x2=
依據(jù)題意d>x1+x2
解得d> �。
答案:d>
6.(2019·吉安模擬)如圖所示,一條長為L的細線上端固定�,下端拴一個質(zhì)量為m、電荷量為q的小球�,將它置于方向水平向右的勻強電場中�,使細線豎直拉直時�,將小球從A點由靜止釋放,當細線與豎直方向的夾角α=60°時�,小球速度為零。
(1)求小球的帶電性質(zhì)和電場強度E的大?。?
9�、(2)若小球恰好完成豎直圓周運動,求從A點釋放小球時的初速度vA的大小(可含根式)�。
解析:(1)根據(jù)電場方向和小球運動情況分析,可知小球帶正電�,
小球由A點釋放到速度等于零,由動能定理有
EqLsin α-mgL(1-cos α)=0
解得E=�。
(2)將小球的重力和電場力的合力作為小球的等效重力G′,則G′==mg�,方向與豎直方向成30°角偏向右下方,
若小球恰能完成豎直圓周運動�,在等效最高點有
mg=m
-mgL(1+cos 30°)=mv2-mvA2
解得vA=。
答案:(1)正電 (2)
7.如圖所示�,在E=103 V/m的豎直向上的勻強電場中,有一光滑半圓
10�、形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點平滑相接,半圓形軌道平面與電場線平行�,其半徑R=40 cm,N為半圓形軌道最低點�,P為圓弧QN的中點�。一帶負電的小滑塊質(zhì)量m=10 g�,電荷量大小q=10-4 C,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.15�,位于N點右側(cè)x=1.5 m的M處,g取10 m/s2�。求:
(1)要使小滑塊恰能運動到半圓形軌道的最高點Q,小滑塊向左運動的初速度v0的大?。?
(2)在滿足(1)中條件的情況下�,初速度為v0的小滑塊通過P點時對軌道的壓力的大小。
解析:(1)設(shè)小滑塊到達Q點時速度為v�,
由牛頓第二定律得mg+qE=m
小滑塊從開始運動至到達Q點過程中,由動能定
11�、理得
-mg·2R-qE·2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv02
解得v0=7 m/s。
(2)設(shè)小滑塊到達P點時速度為v′�,則從開始運動至到達P點過程中�,由動能定理得
-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv02
又在P點時,由牛頓第二定律得FN=m
解得FN=0.6 N
由牛頓第三定律得�,小滑塊通過P點時對軌道的壓力FN′=FN=0.6 N。
答案:(1)7 m/s (2)0.6 N
8.如圖所示�,板長L=10 cm、板間距離d=10 cm的平行板電容器水平放置�,它的左側(cè)有與水平方向成60°角斜向右上方的勻強電場。某時刻一質(zhì)量為m=3.6×10-4 kg
12�、�、帶電荷量為q=9×10-4 C的小球由O點靜止釋放�,沿直線OA從電容器極板間的中線水平進入,最后剛好打在電容器的上極板右邊緣�,O到A的距離x=45 cm(g取10 m/s2)。求:
(1)電容器外左側(cè)勻強電場的電場強度E的大?。?
(2)小球剛進入電容器時的速度v的大?。?
(3)電容器極板間的電壓U�。
解析:(1)由于小球在電容器外左側(cè)的勻強電場中做直線運動,因此小球所受合力沿水平方向�,則:Eq=
解得E= N/C。
(2)從O點到A點�,由動能定理得:
qExcos 60°=mv2-0
解得:v=3 m/s。
(3)小球在電容器中做類平拋運動�,
水平方向:L=vt
豎直方
13、向:=at2
a=-g
解得U=4 V�。
答案:(1) N/C (2)3 m/s (3)4 V
9.如圖甲所示,水平放置的平行金屬板A和B的距離為d�,它們的右端安放著垂直于金屬板的靶MN,現(xiàn)在A�、B板上加上如圖乙所示的方波形電壓,電壓的正向值為U0�,反向值為,且每隔變向1次?,F(xiàn)將質(zhì)量為m�、電荷量為q的正粒子束從A�、B左端的中點O沿平行于金屬板的方向OO′射入,設(shè)粒子能全部打在靶上�,且所有粒子在A、B間的飛行時間均為T�。不計重力的影響,求:
(1)定性分析在t=0時刻從O點進入的粒子�,在垂直于金屬板方向上的運動情況;
(2)在距靶MN的中心O′點多遠的范圍內(nèi)有粒子擊中�;
(
14、3)要使粒子能全部打在靶MN上�,電壓U0的數(shù)值應(yīng)滿足什么條件(寫出U0、m�、d、q�、T的關(guān)系式即可)。
解析:(1)在0~時間內(nèi)�,粒子受到向下的電場力而向下做勻加速運動,在~T時間內(nèi)�,粒子受到向上的電場力而向下做勻減速運動�。
(2)當粒子在0,T,2T�,…,nT(n=0,1,2�,…)時刻進入電場中時�,粒子將打在O′點下方最遠點�,在前時間內(nèi),粒子豎直向下的位移:
y1=a12=××2=
在后時間內(nèi)�,粒子豎直向下的位移:
y2=v·-a22
其中:v=a1·=,a2=
解得:y2=
故粒子打在距O′點正下方的最大位移:
y=y(tǒng)1+y2=
當粒子在�,,…�,(n=0,1,2,…)時刻進入電場時�,將打在O′點上方最遠點,在前時間內(nèi)�,粒子豎直向上的位移:
y1′=a1′2=××2=
在后時間內(nèi),粒子豎直向上的位移:
y2′=v′·-a2′2
其中:v′=a1′·=�,a2′=
解得:y2′=0
故粒子打在距O′點正上方的最大位移:
y′=y(tǒng)1′+y2′=
擊中的范圍在O′點以下到O′點以上。
(3)要使粒子能全部打在靶上�,需有:
<
解得:U0<。
答案:(1)見解析 (2)O′點以下到O′點以上
(3)U0<
(通用版)2022年高考物理一輪復(fù)習 課時檢測(四十五)帶電粒子(體)在電場中運動的綜合問題(題型研究課)(含解析)
