(新課標)2020高考物理一輪復習 課時作業(yè)34 帶電粒子在電場中的運動(含解析)新人教版
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(新課標)2020高考物理一輪復習 課時作業(yè)34 帶電粒子在電場中的運動(含解析)新人教版
帶電粒子在電場中的運動一、選擇題1.(2018·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,運動軌跡如圖若a、b的偏轉(zhuǎn)時間相同,則a、b一定相同的物理量是()A比荷B入射速度C入射動能 D入射動量答案A解析A項,a、b兩離子豎直方向分位移相等,故:y··t2,由于y、E、t均相等,故比荷相等,故A項正確;B項,水平方向位移關(guān)系時xaxb,水平分運動時勻速直線運動,時間相等,故vavb,故B項錯誤;C項,a、b兩離子初速度不同,質(zhì)量關(guān)系未知,無法確定初動能和動量大小關(guān)系,故C、D兩項錯誤2.(2017·江蘇)如圖所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分別位于O、M、P點由O點靜止釋放的電子恰好能運動到P點現(xiàn)將C板向右平移到P點,則由O點靜止釋放的電子()A運動到P點返回B運動到P和P點之間返回C運動到P點返回D穿過P點答案A解析設(shè)A、B板間的電勢差為U1,B、C間電勢差為U2,板間距為d,電場強度為E,第一次由O點靜止釋放的電子恰好能運動到P點,根據(jù)動能定理得:qU1qU2qEd,將C板向右移動,B、C板間的電場強度:E不變,所以電子還是運動到P點速度減小到零,然后返回,故A項正確;B、C、D三項錯誤3.(2018·濮陽一模)如圖所示,兩個水平平行放置的帶電極板之間存在勻強電場,兩個相同的帶電粒子從兩側(cè)同一高度同時水平射入電場,經(jīng)過時間t在電場中某點相遇則以下說法中正確的是()A若兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時間為tB若兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉淼膬杀?,則兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時間為tC若勻強電場的電場強度大小變?yōu)樵瓉淼膬杀叮瑒t兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時間為tD若勻強電場的電場強度大小變?yōu)樵瓉淼膬杀叮瑒t兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時間為t答案A解析兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時間只和初速度大小相關(guān),當兩粒子入射速度都變?yōu)樵瓉淼膬杀叮瑒t兩粒子從射入到相遇經(jīng)過的時間為t,故A項正確,B、C、D三項錯誤4.(2018·信陽二模)(多選)有重力可忽略不計的三個帶正電的粒子A、B、C,先后沿如圖所示的虛線OO方向從左側(cè)中點水平進入平行板電容器中,并最終都能擊中MN板已知三個粒子質(zhì)量之比mAmBmC112,三個粒子帶電量之比為qAqBqC121,關(guān)于三個粒子擊中MN板的位置,下列說法正確的是()A若A、B、C以相同的速度進入電容器,則最終A、B、C擊中MN板上同一點B若A、B、C以相同的動量進入電容器,則最終B、C擊中MN板上同一點C若A、B、C以相同的動能進入電容器,則最終A、C擊中MN板上同一點D若A、B、C以相同的動能進入電容器,則最終A、B擊中MN板上同一點答案BC解析粒子在電場中做類平拋運動,豎直方向:hat2水平方向勻速直線運動:Lv0t聯(lián)立得hA項,根據(jù)公式可知速度相同,比荷不同,則h不同,不可能擊中同一個位置,故A項錯誤;B項,h,p相同,mq相同,則h同,mAmBmC112:,三個粒子帶電量之比為qAqBqC121知BC的mq相同,故B項正確;C、D兩項,h,動能相同,如q相同,則h相同,故A、C擊中相同位置,故C項正確,D項錯誤5.(2018·甘肅模擬)(多選)如圖所示,水平面MN的下方存在豎直向下的勻強電場,一帶電小球由MN上方的A點以一定初速度水平拋出,從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平由此可知()A從B到C,小球的動能減小B從B到C,小球的電勢能減小C從A到B與從B到C小球的運動時間一定相等D從A到B與從B到C小球的速度變化量大小一定相等答案AD解析A項,從B到C,可知豎直分速度減小,根據(jù)牛頓第二定律知,加速度方向向上,合力向上,根據(jù)動能定理知,合力做負功,動能減小,故A項正確B項,從B到C的過程中,合力向上,則電場力方向向上,電場力做負功,小球電勢能增加,故B項錯誤C項,從A到B做平拋運動,豎直方向上分速度由0增加到vy,進入電場后,由vy減小為零,可知A到B和B到C小球的速度變化量大小相等,由于加速度大小不一定相同,則運動時間不一定相等,故C項錯誤,D項正確6.(2018·宿州三模)如圖,一質(zhì)量為m、電量為q的帶正電粒子在豎直向下的勻強電場中運動,M、N為其運動軌跡上的兩點已知該粒子在M點的速度大小為v0,方向與水平方向的夾角為60°,N點為軌跡的最高點,不計重力則M、N兩點間的電勢差為()A. BC D.答案B解析粒子在最高點速度等于初速度的水平分量,為:vNvMv0cos60°v0,對從M到N過程,根據(jù)動能定理,有:qUMNmvN2mvM2,解得:UMN,故A、C、D三項錯誤,B項正確7.如圖所示,一帶電粒子(重力不計)以初動能Ek垂直電場線穿過以虛線為邊界的勻強電場區(qū)域,粒子離開電場時的動能為5Ek;若將粒子的初動能增加到4Ek,粒子離開電場時的動能可能為()A.Ek B5EkC7Ek DEk答案B解析設(shè)粒子的初動能增加前在電場中的運動時間為t,離開電場時豎直方向上的分速度為:vyat,則:Ekmvy25Ek,得:mvy24Ek,則若將粒子的初動能增加到4Ek即初速度變?yōu)樵瓉淼?倍,而電場的寬度不變,所以運動時間為t,故離開電場時豎直方向上的分速度為:vya·tvy,則有:4Ekm(vy)2Ek,解得:Ek5Ek.8.如圖,帶電粒子由靜止開始,經(jīng)電壓為U1的加速電場加速后,垂直電場方向進入電壓為U2的平行板電容器,經(jīng)偏轉(zhuǎn)落在下板的中間位置為使同樣的帶電粒子,從同樣的初始位置由靜止加速、偏轉(zhuǎn)后能穿出平行板電容器,下列措施可行的是()A保持U2和平行板間距不變,減小U1B保持U1和平行板間距不變,增大U2C保持U1、U2和下板位置不變,向下平移上板D保持U1、U2和下板位置不變,向上平移上板答案D解析粒子在電場中加速U1qmv02,在偏轉(zhuǎn)電場中xv0t,yt2,解得x2:開始時xL,若要使x增大為L,保持U2和平行板間距不變,減小U1則x會減小,A項錯誤;保持U1和平行板間距不變,增大U2,則x減小,B項錯誤;保持U1、U2和下板位置不變,向下平移上板,則d減小,x減小,C項錯誤;保持U1、U2和下板位置不變,向上平移上板,則x變大,故D項正確,故選D項9示波器可以用來觀察電信號隨時間變化的情況,其核心部件是示波管,其原理圖如下,XX為水平偏轉(zhuǎn)電極,YY為豎直偏轉(zhuǎn)電極以下說法正確的是()AXX加圖3波形電壓、YY不加信號電壓,屏上在兩個位置出現(xiàn)亮點BXX加圖2波形電壓、YY加圖1波形電壓,屏上將出現(xiàn)兩條豎直亮線CXX加圖4波形電壓、YY加圖2波形電壓,屏上將出現(xiàn)一條豎直亮線DXX加圖4波形電壓、YY加圖3波形電壓,屏上將出現(xiàn)圖1所示圖線答案A解析A項,XX加圖3波形電壓、YY不加信號電壓,左右周期性的打在屏上,所以出現(xiàn)屏上在兩個位置出現(xiàn)亮點,故A項正確;B項,XX加圖2波形電壓、YY加圖1波形電壓,屏上將出現(xiàn)一條豎直亮線,故B項錯誤;C項,XX加圖4波形電壓、YY加圖2波形電壓,屏上將出現(xiàn)一條水平亮線,故C項錯誤;D項,XX加圖4波形電壓、YY加圖3波形電壓,屏上將出現(xiàn)兩條水平亮線,故D項錯誤10(2018·廣東模擬)如圖所示,矩形區(qū)域PQNM內(nèi)存在平行于PQ的勻強電場,一質(zhì)量為m2.0×1011 kg、電荷量為q1.0×105 C的帶正電粒子(重力不計)從a點以v11×104 m/s的初速度垂直于PQ進入電場,最終從MN邊界的b點以與水平邊界MN成30°角斜向右上方的方向射出,射出電場時的速度v22×104 m/s,已知MP20 cm、MN80 cm,取a點電勢為零,如果以a點為坐標原點O,沿PQ方向建立x軸,則粒子從a點運動到b點的過程中,電場的電場強度E、電勢、粒子的速度v、電勢能Ep隨x的變化圖像正確的是()答案D解析A項,勻強電場中場強處處相同,則知Ex圖像是平行于x軸的直線,故A項錯誤B項,x的斜率等于場強E,粒子從a點運動到b點的過程中,電勢降低,則知x圖像是向下傾斜的直線,故B項錯誤C項,根據(jù)動能定理得:qExmv2mv02,得:v,可知vx圖像是曲線,故C項錯誤D項,取a點電勢為零,粒子從a點運動到b點的過程中,動能的增加量為Ekmv22mv12,解得Ek3×103 J,電勢能減少量為EpEk3×103 J,所以粒子到達b點時的電勢能為3×103 J.豎直方向有MPv1t,水平方向有xt,聯(lián)立解得x17.32 cm根據(jù)電場力做功多少電勢能減少多少,可得,EpqEx,因此,Epx圖像是位于第四象限過原點的向下傾斜的直線,故D項正確11.(2018·唐山模擬)(多選)水平面上的三點A、O、B在一條直線上,OB2OA,OO'是豎直的分界線,其左邊區(qū)域內(nèi)有水平向右的勻強電場,場強大小為E1,其右邊區(qū)域內(nèi)有水平向左的勻強電場,場強大小為E2,現(xiàn)將一帶電小球從A點以初速度v0豎直向上拋出,小球在空中越過分界線后,豎直向下落在B點,不計阻力,重力加速度大小為g,則下列說法正確的是()A小球落在B點時的速度大小等于v0B左右兩區(qū)域電場強度大小的比值為E1E212C小球經(jīng)過分界線時離水平面的高度為D小球在B點的電勢能大于在A點的電勢能答案AC解析A項,小球只受重力和電場力作用,故豎直方向做加速度為g的勻變速運動,又有A、B兩點的高度相等,故豎直方向的速度大小相等;根據(jù)B點速度豎直向下可得:小球落在B點時的速度大小等于v0,故A項正確;B項,小球在水平方向只受電場力作用,做勻變速運動;故在OO左側(cè)做加速度a1的勻加速運動,在右側(cè)做加速度a2的勻減速運動;設(shè)在左側(cè)運動時間為t1,在右側(cè)運動時間為t2;則有:t1t2,a1t1a2t2;又有OB2OA,所以,a2t222×a1t12;所以,t22t1,E1E2a1a2t2t121;故B項錯誤;C項,小球在豎直方向做豎直上拋運動,故經(jīng)過分界線時離水平面的高度為hv0t1gt12,故C項正確;D項,根據(jù)E1E221,OB2OA,由UEd可得:A、B兩點電勢相等,故電勢能相等,故D項錯誤12(2018·浙江模擬)現(xiàn)有兩極板M()、N(),板長80 cm,板間距20 cm,在兩板間加一周期性的直流電壓,如圖所示現(xiàn)有一粒子(正電,104 C/kg)0時刻從上極板左側(cè)邊緣水平射入兩極板間,v2×103 m/s,重力不計,則正確的是()A粒子的運動軌跡為拋物線B經(jīng)t0.8×104 s,粒子速度為0.8×103 m/sC粒子能從兩板間射出D若粒子要從兩板間射出,兩板間距至少為10 cm答案D解析A項,因為粒子只受電場力的作用,并且該電場力是周期性的變化的力,不是一個恒力,所以粒子的運動不是類平拋運動,軌跡不為拋物線故A項錯誤;B項,粒子的加速度a m/s2107 m/s2,經(jīng)t0.8×104 s,粒子速度為v,代入數(shù)據(jù)解得v4×102 m/s.故B項錯誤;C項,若粒子能射出,在水平方向做勻速直線運動,則t4×104 s,所以豎直位移,y(at12)(at1·t1)(at1·t1at12)(2at1·t1)5at125×107×(104)2 m0.5 m,大于板間距20 cm,所以粒子將打到下極板N上故C項錯誤;D項,要使兩極板間的距離最短,應(yīng)該在t1×104 s時刻進入電場,這樣在豎直方向運動的距離最小,根據(jù)位移和速度公式可得:dt2t·tt2t2,解得:d10 cm.故D項正確二、非選擇題13.(2018·山東二模)如圖所示,空間內(nèi)有場強大小為E的勻強電場,豎直平行直線為勻強電場的電場線(方向未知),現(xiàn)有一電荷量為q,質(zhì)量為m的帶負電的粒子,從O點以某一初速度垂直電場方向進入電場,A、B為運動軌跡上的兩點,不計粒子的重力及空氣的阻力(1)若OA連線與電場線夾角為60°,OAL,求帶電粒子從O點到A點的運動時間及進電場的初速度;(2)若粒子過B點時速度方向與水平方向夾角為60°,求帶電粒子從O點到B點過程中電場力所做的功答案(1)tv0(2)解析(1)帶電粒子在電場中做類平拋運動,根據(jù)分運動的規(guī)律有:Lsin60°v0tLcos60°at2粒子的加速度為:a聯(lián)立解得:t,v0(2)設(shè)粒子到達B點的速度為v,粒子從O點到B點過程中電場力做功為W,則由合運動與分運動的關(guān)系有:v2v0由動能定理有:Wmv2mv02聯(lián)立解得:Wmv02.14.(2018·全國二模)在豎直平面內(nèi)有與平面平行的勻強電場,一質(zhì)量為m、帶電量為q的小球從豎直平面的坐標原點O處以某一速度拋出,已知小球經(jīng)y軸上的某點P時速度最小,小球經(jīng)Q點時速度大小與O點的速度大小相同,且xQd,yQd,如圖所示已知重力加速度為g,求:(1)電場強度的最小值;(2)若電場強度為(1)中所求的值,求小球從O點拋出時的初速度的大小和再次經(jīng)過x軸的坐標答案(1)方向沿OQ方向(2)3d解析(1)由于小球在O、Q兩點的速度大小相等,則小球所受重力和電場力的合力F的方向應(yīng)與OQ垂直,合力與y軸負方向的夾角為45°當電場力與合力垂直時,電場強度最小,有qEmgcos45°,解得E,方向沿OQ方向(2)當E取最小值時,合力F,小球運動過程中的加速度為ag方向與y軸負方向成45°角由于小球在P點速度最小,則P點在OQ的中垂線上,易得P點坐標為(0,d)在P點,小球速度方向應(yīng)沿OQ方向,設(shè)P點的速度為v,得:vtOQd,at2PMd解得v,在O點的速度v0應(yīng)有:v0解得v0設(shè)小球運動軌跡與x軸交點為R,小球從P到R做類平拋運動,設(shè)PM交x軸為N,RS與PS垂直,有SRvttPSat2gt2PSPNNSdRS解得t2,RSd所以O(shè)RONNRd2d3d.10