《(浙江選考)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江選考)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案(24頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索����。
1、第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
知識(shí)排查
常見(jiàn)電容器 電容器的電壓�����、電荷量和電容的關(guān)系
1.常見(jiàn)電容器
(1)組成:由兩個(gè)彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體組成�。
(2)帶電荷量:一個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值。
(3)電容器的充����、放電
充電:使電容器帶電的過(guò)程,充電后電容器兩極板帶上等量的異種電荷�,電容器中儲(chǔ)存電場(chǎng)能���。
放電:使充電后的電容器失去電荷的過(guò)程,放電過(guò)程中電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能���。
2.電容
(1)定義:電容器所帶的電荷量Q與電容器兩極板間的電勢(shì)差U的比值��。
(2)定義式:C=���。
(3)物理意義:表示電容器容納電荷本領(lǐng)大小的物理量。
(4)單位:法拉
2���、(F)
1 F=106 μF=1012 pF
3.平行板電容器
(1)影響因素:平行板電容器的電容與極板的正對(duì)面積成正比����,與電介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)成正比�,與極板間距離成反比��。
(2)決定式:C=�����,k為靜電力常量。
帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
1.做直線運(yùn)動(dòng)的條件
(1)粒子所受合外力F合=0���,粒子或靜止�����,或做勻速直線運(yùn)動(dòng)���。
(2)粒子所受合外力F合≠0,且與初速度方向在同一條直線上����,帶電粒子將做勻加速直線運(yùn)動(dòng)或勻減速直線運(yùn)動(dòng)。
2.分析方法
(1)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析�,(2)用功能觀點(diǎn)分析。
3.帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)
(1)條件:以速度v0垂直于電場(chǎng)線方向飛入勻強(qiáng)電場(chǎng)����,
3、僅受電場(chǎng)力�。
(2)運(yùn)動(dòng)性質(zhì):類平拋運(yùn)動(dòng)。
(3)處理方法:運(yùn)動(dòng)的分解����。
①沿初速度方向:做勻速直線運(yùn)動(dòng)。
②沿電場(chǎng)方向:做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)����。
示波管的構(gòu)造
(1)電子槍��,(2)偏轉(zhuǎn)極板��,(3)熒光屏�����。(如圖1所示)
圖1
小題速練
1.思考判斷
(1)電容器所帶的電荷量是指每個(gè)極板所帶電荷量的代數(shù)和( )
(2)放電后的電容器電荷量為零�,電容也為零( )
(3)帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中只能做類平拋運(yùn)動(dòng)( )
(4)帶電粒子在電場(chǎng)中���,只受電場(chǎng)力時(shí)�,也可以做勻速圓周運(yùn)動(dòng)( )
(5)一個(gè)電容器的電荷量增加1.0×10-6 C時(shí)���,兩板間電壓升高10 V
4���、,則電容器的電容C=1.0×10-7 F( )
答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√
2.[人教版選修3-1·P32·T1改編](多選)如圖2所示��,用靜電計(jì)可以測(cè)量已充電的平行板電容器兩極板之間的電勢(shì)差U�����,電容器已帶電,則下列判斷正確的是( )
圖2
A.增大兩極板間的距離�����,指針張角變大
B.將A板稍微上移��,靜電計(jì)指針張角變大
C.若將玻璃板插入兩板之間�����,則靜電計(jì)指針張角變大
D.若減小兩板間的距離��,則靜電計(jì)指針張角變小
解析 電勢(shì)差U變大(小)����,靜電計(jì)的指針張角變大(小)�����。電容器所帶電荷量一定�,由公式C=知,當(dāng)d變大時(shí)��,C變小,再由C=得U變大��;當(dāng)A
5����、板上移時(shí),正對(duì)面積S變小�����,C也變小�,U變大;當(dāng)插入玻璃板時(shí)�����,C變大�����,U變?�?;當(dāng)兩板間的距離減小時(shí),C變大���,U變小��,所以選項(xiàng)A����、B、D正確����。
答案 ABD
3.[人教版選修3-1·P39·T3]先后讓一束電子和一束氫核通過(guò)同一對(duì)平行板形成的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)����,進(jìn)入時(shí)速度方向與板面平行,初動(dòng)能相同���,離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)電子偏角的正切與氫核偏角的正切之比為( )
A.1∶1 B.1∶2
C.2∶1 D.1∶4
解析 設(shè)偏轉(zhuǎn)電壓為U����,帶電粒子的電荷量為q�,質(zhì)量為m,垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的速度為v0��,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)兩極板間距離為d����,極板長(zhǎng)為l�����,則粒子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的加速度a=����,在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=�,粒子離
6、開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)沿靜電力方向的速度vy=at=����,粒子離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)速度方向的偏轉(zhuǎn)角的正切值tan θ==。若電子與氫核的初動(dòng)能相同����,則=1。選項(xiàng)A正確��。
答案 A
平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析
1.平行板電容器動(dòng)態(tài)變化的兩種情況
(1)電容器始終與電源相連時(shí)�,兩極板間的電勢(shì)差U保持不變。
(2)充電后與電源斷開(kāi)時(shí)����,電容器所帶的電荷量Q保持不變����。
2.平行板電容器動(dòng)態(tài)問(wèn)題的分析思路
【典例】 一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì)�����,接在恒壓直流電源上�����。若將云母介質(zhì)移出����,則電容器( )
A.極板上的電荷量變大��,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大
B.極板上的電荷量變小����,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大
C.
7、極板上的電荷量變大��,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變
D.極板上的電荷量變小�����,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變
解析 由C=可知,當(dāng)將云母介質(zhì)移出時(shí)����,εr變小,電容器的電容C變?����?;因?yàn)殡娙萜鹘釉诤銐褐绷麟娫瓷希蔝不變����,根據(jù)Q=CU可知,當(dāng)C減小時(shí)����,Q減小。再由E=���,由于U與d都不變����,故電場(chǎng)強(qiáng)度E不變�����,選項(xiàng)D正確。
答案 D
【拓展延伸1】 將【典例】中的電源斷開(kāi)�,當(dāng)把云母介質(zhì)從電容器中快速抽出后,下列說(shuō)法正確的是( )
A.電容器的電容增大 B.極板間的電勢(shì)差變小
C.極板上的電荷量變大 D.極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大
答案 D
【拓展延伸2】 在【典例】中����,若水平放置平行板電容器內(nèi)部空間有一帶電
8、粒子P靜止在電容器中���,云母介質(zhì)保持不動(dòng)����,同時(shí)下極板接地���,當(dāng)將上極板向右移動(dòng)一小段距離時(shí),則下列說(shuō)法正確的是( )
A.電容器所帶電荷量保持不變
B.極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大
C.粒子所在位置的電勢(shì)能不變
D.粒子將加速向下運(yùn)動(dòng)
解析 由C=可知���,當(dāng)將上極板右移一段距離時(shí)��,S減小�����,電容器的電容減小����,由C=得Q=CU,電壓U不變����,C減小,故電容器所帶電荷量減少���,選項(xiàng)A錯(cuò)誤���;U和d不變,由E=可知�,極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度保持不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤�;由于極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,粒子所在位置到下極板間的距離不變���,故該點(diǎn)到零電勢(shì)點(diǎn)的電勢(shì)差不變����,即該點(diǎn)的電勢(shì)不變���,粒子的電勢(shì)能不變�,選項(xiàng)C正確;由于粒子的受力情況不
9�、變,故粒子仍然保持靜止?fàn)顟B(tài)����,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
答案 C
分析平行板電容器動(dòng)態(tài)變化的三點(diǎn)關(guān)鍵
(1)確定不變量:先明確動(dòng)態(tài)變化過(guò)程中的哪些量不變����,是電荷量保持不變還是極板間電壓不變。
(2)恰當(dāng)選擇公式:靈活選取電容的決定式和定義式��,分析電容的變化�����,同時(shí)用公式E=分析極板間電場(chǎng)強(qiáng)度的變化情況�����。
(3)若兩極板間有帶電微粒��,則通過(guò)分析電場(chǎng)力的變化�,分析其運(yùn)動(dòng)情況的變化。
1.如圖所示是描述給定的電容器充電時(shí)極板上帶電荷量Q����、極板間電壓U和電容C之間關(guān)系的圖象,其中錯(cuò)誤的是( )
解析 A圖所含的信息是:電容器電容的大小和電容器所帶的電荷量成正比����,A錯(cuò)誤;B圖所含的信息是:電
10���、容器的電容并不隨兩極板間電壓的變化而改變�����,B正確��;C圖所含的信息是:電容器所帶的電荷量與極板間的電壓的比值不變�,即電容器的電容不變��,C正確����;D圖所含的信息是電容器的電容與電容器所帶的電荷量無(wú)關(guān),D正確。
答案 A
2.(2018·紹興模擬)2015年4月16日����,中國(guó)南車設(shè)計(jì)制造的全球首創(chuàng)超級(jí)電容儲(chǔ)能式現(xiàn)代電車在寧波下線,不久將成為二三線城市的主要公交用車����。這種超級(jí)電車的核心是我國(guó)自主研發(fā)、全球首創(chuàng)的“超級(jí)電容器”����。如圖3所示,這種電容器安全性高�����,可反復(fù)充�����、放電100萬(wàn)次以上���,使用壽命長(zhǎng)達(dá)十二年�,且容量超大(達(dá)到9 500 F)��,能夠在10 s 內(nèi)完成充電。下列說(shuō)法正確的是( )
圖
11��、3
A.該“超級(jí)電容器”能儲(chǔ)存電荷
B.該“超級(jí)電容器”的電容隨電壓的增大而增大
C.該“超級(jí)電容器”放電過(guò)程中把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能
D.充電時(shí)電源的正極應(yīng)接“超級(jí)電容器”的負(fù)極
解析 電容器能儲(chǔ)存電荷��,A正確�����;電容器的電容反映電容器容納電荷的本領(lǐng)���,由電容器本身決定,與電壓無(wú)關(guān)����,B錯(cuò)誤;電容器放電過(guò)程把電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能�,C錯(cuò)誤;電容器充電時(shí)��,電源的正極接電容器的正極�����,D錯(cuò)誤�。
答案 A
3.如圖4所示��,設(shè)兩極板正對(duì)面積為S�,極板間的距離為d�����,靜電計(jì)指針偏角為θ���。實(shí)驗(yàn)中�����,極板所帶電荷量不變����,若( )
圖4
A.保持S不變�,增大d,則θ變大
B.保持S不變��,增大d�����,則
12���、θ變小
C.保持d不變���,減小S����,則θ變小
D.保持d不變��,減小S�,則θ不變
解析 靜電計(jì)指針偏角反映電容器兩極板間電壓大小�。電容器電荷量Q保持不變,由C==知�����,保持S不變�,增大d,則C減小���,U增大�����,偏角θ增大���,選項(xiàng)A正確�,B錯(cuò)誤��;保持d不變����,減小S,則C減小���,U增大���,偏角θ也增大,故選項(xiàng)C����、D均錯(cuò)誤。
答案 A
4.如圖5所示的電路中���,A��、B是平行板電容器的兩金屬板����。先將開(kāi)關(guān)S閉合,等電路穩(wěn)定后將S斷開(kāi)��,并將B板向下平移一小段距離�,保持兩板間的某點(diǎn)P與A板的距離不變。則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )
圖5
A.電容器的電容變小
B.電容器內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度大小變大
C.電容器內(nèi)部電場(chǎng)
13���、強(qiáng)度大小不變
D.P點(diǎn)電勢(shì)升高
解析 由題意知電容器帶電荷量Q不變���,當(dāng)B板下移時(shí)�,板間距離d增大,由電容公式C=知�,電容器的電容變小,選項(xiàng)A正確�����;電容器內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度E===不變�����,選項(xiàng)B錯(cuò)誤��,C正確��;B板電勢(shì)為0,P點(diǎn)電勢(shì)φP�����,等于P點(diǎn)與B板的電勢(shì)差UPB=EdPB變大��,則φP升高�,選項(xiàng)D正確。
答案 B
帶電粒子在電場(chǎng)中的加速
1.帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)重力的處理
(1)微觀粒子(如電子�、質(zhì)子、α粒子等)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)�,通常不必考慮其重力及運(yùn)動(dòng)中重力勢(shì)能的變化。
(2)普通的帶電體(如油滴����、塵埃、小球等)在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)�����,除題中說(shuō)明外�����,必須考慮其重力及運(yùn)動(dòng)中重力勢(shì)能的變化。
2
14�、.兩種觀點(diǎn)分析問(wèn)題
(1)用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析
a=,E=����,v2-v=2ad
(2)用功能觀點(diǎn)分析
勻強(qiáng)電場(chǎng)中:W=qEd=qU=mv2-mv
非勻強(qiáng)電場(chǎng)中:W=qU=Ek2-Ek1
【典例】 如圖6所示,一電荷量為+q����、質(zhì)量為m的小物塊處于一傾角為37°的光滑斜面上,當(dāng)整個(gè)裝置被置于一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中����,小物塊恰好靜止。重力加速度取g��,sin 37°=0.6���,cos 37°=0.8。求:
圖6
(1)水平向右電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度�;
(2)若將電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來(lái)的,物塊的加速度����;
(3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí)的動(dòng)能。
解析 (1)小物塊靜止在斜面上���,受重力��、電場(chǎng)力和斜
15�����、面支持力�,受力分析如圖所示,則有FNsin 37°=qE①
FNcos 37°=mg②
由①②可得E=
(2)若電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來(lái)的�����,即E′=
由牛頓第二定律得mgsin 37°-qE′cos 37°=ma
可得a=0.3g
(3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí)��,重力做正功��,電場(chǎng)力做負(fù)功��,由動(dòng)能定理得mgLsin 37°-qE′Lcos 37°=Ek-0
可得Ek=0.3mgL
答案 (1) (2)0.3g (3)0.3mgL
1.如圖7所示����,電子由靜止開(kāi)始從A板向B板運(yùn)動(dòng),到達(dá)B板的速度為v�����,保持兩板間的電壓不變,則( )
圖7
A.當(dāng)增大兩板間的距離時(shí)���,v增
16�、大
B.當(dāng)減小兩板間的距離時(shí)��,v增大
C.當(dāng)改變兩板間的距離時(shí)�,v不變
D.當(dāng)增大兩板間的距離時(shí),電子在兩板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不變
解析 電子做勻加速直線運(yùn)動(dòng)��,
則··t2=d
解得t=d���,即t∝d�����。
又由eU=mv2-0得v=,與d無(wú)關(guān)�,故C正確。
答案 C
2.(2016·4月浙江選考)密立根油滴實(shí)驗(yàn)原理如圖8所示����。兩塊水平放置的金屬板分別與電源的正、負(fù)極相接,板間電壓為U�,形成豎直向下場(chǎng)強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)。用噴霧器從上板中間的小孔噴入大小����、質(zhì)量和電荷量各不相同的油滴。通過(guò)顯微鏡可找到懸浮不動(dòng)的油滴��,若此懸浮油滴的質(zhì)量為m�����,則下列說(shuō)法正確的是( )
圖8
A.懸浮油滴帶
17�����、正電
B.懸浮油滴的電荷量為
C.增大場(chǎng)強(qiáng)�,懸浮油滴將向上運(yùn)動(dòng)
D.油滴的電荷量不一定是電子電荷量的整數(shù)倍
解析 由題目中的圖示可以看出電場(chǎng)強(qiáng)度方向向下,重力豎直向下����,則電場(chǎng)力豎直向上,電荷帶負(fù)電�����,A錯(cuò)誤;由平衡條件可以得到mg=Eq�,電荷的帶電荷量q=,B錯(cuò)誤����;此時(shí)電場(chǎng)力與重力相等,如果增大電場(chǎng)強(qiáng)度��,則電場(chǎng)力大于重力��,所以油滴將向上運(yùn)動(dòng)��,C正確�;由元電荷的帶電荷量e=1.6×10-19C可知,油滴的帶電荷量一定是電子電荷量的整數(shù)倍����,D錯(cuò)誤。
答案 C
3.如圖9所示�,M、N是在真空中豎直放置的兩塊平行金屬板����。質(zhì)量為m��、電荷量為-q的帶電粒子(不計(jì)重力),以初速度v0由小孔進(jìn)入電場(chǎng)
18��、���,當(dāng)M�、N間電壓為U時(shí)��,粒子剛好能到達(dá)N板����,如果要使這個(gè)帶電粒子能到達(dá)M、N兩板間距的處返回���,則下述措施能滿足要求的是( )
圖9
A.使初速度減為原來(lái)的
B.使M�、N間電壓減小
C.使M���、N間電壓提高到原來(lái)的4倍
D.使初速度和M��、N間電壓都減為原來(lái)的
解析 粒子恰好到達(dá)N板時(shí)有qU=mv�,恰好到達(dá)兩板中間返回時(shí)有q=mv2���,比較兩式可知選項(xiàng)D正確��。
答案 D
4.(2017·4月浙江選考)如圖10所示��,在豎直放置間距為d的平行板電容器中�����,存在電場(chǎng)強(qiáng)度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)�。有一質(zhì)量為m,電荷量為+q的點(diǎn)電荷從兩極板正中間處?kù)o止釋放����,重力加速度為g。則點(diǎn)電荷運(yùn)動(dòng)到負(fù)極板的過(guò)程(
19�、 )
圖10
A.加速度大小為a=+g
B.所需的時(shí)間為t=
C.下降的高度為y=
D.電場(chǎng)力所做的功為W=Eqd
解析 點(diǎn)電荷受到重力、電場(chǎng)力��,根據(jù)牛頓第二定律得a=�,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)運(yùn)動(dòng)獨(dú)立性���,水平方向點(diǎn)電荷的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t���,有=t2,解得t=���,選項(xiàng)B正確�����;下降高度h=gt2=�����,選項(xiàng)C錯(cuò)誤����;電場(chǎng)力做功W=���,選項(xiàng)D錯(cuò)誤����。
答案 B
帶電體在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的直線運(yùn)動(dòng)問(wèn)題的解題步驟
帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)
1.帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn)規(guī)律
2.處理帶電粒子的偏轉(zhuǎn)問(wèn)題的方法
(1)運(yùn)動(dòng)的分解法
一般用分解的思想來(lái)處理�,即將帶電粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿電場(chǎng)力方向上的勻
20、加速直線運(yùn)動(dòng)和垂直電場(chǎng)力方向上的勻速直線運(yùn)動(dòng)����。
(2)功能關(guān)系
當(dāng)討論帶電粒子的末速度v時(shí)也可以從能量的角度進(jìn)行求解:qUy=mv2-mv,其中Uy=y(tǒng)���,指初�����、末位置間的電勢(shì)差��。
【典例】 如圖11所示為一真空示波管的示意圖�,電子從燈絲K發(fā)出(初速度可忽略不計(jì)),經(jīng)燈絲與A板間的電壓U1加速�����,從A板中心孔沿中心線KO射出�,然后進(jìn)入兩塊平行金屬板M、N形成的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中(偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)可視為勻強(qiáng)電場(chǎng))�,電子進(jìn)入M、N間電場(chǎng)時(shí)的速度與電場(chǎng)方向垂直�,電子經(jīng)過(guò)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后打在熒光屏上的P點(diǎn)。已知M�����、N兩板間的電壓為U2����,兩板間的距離為d��,板長(zhǎng)為L(zhǎng)��,電子的質(zhì)量為m����,電荷量為e��,不計(jì)電子受到的重力及它們之間的
21�、相互作用力�����。
圖11
(1)求電子穿過(guò)A板時(shí)速度的大?����?;
(2)求電子從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)射出時(shí)的偏移量;
(3)若要使電子打在熒光屏上P點(diǎn)的上方�,可采取哪些措施?
解析 (1)設(shè)電子經(jīng)電壓U1加速后的速度為v0��,由動(dòng)能定理有
eU1=mv-0,解得v0=
(2)電子以速度v0進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后����,垂直于電場(chǎng)方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),沿電場(chǎng)方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)��。由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有
t=���,F(xiàn)=ma����,F(xiàn)=eE����,E=,y=at2
解得偏移量y=
(3)由y=可知����,減小U1或增大U2均可使y增大,從而使電子打在P點(diǎn)上方����。
答案 (1) (2) (3)減小加速電壓U1或增大偏
22、轉(zhuǎn)電壓U2
1.(2018·溫州模擬)如圖12所示���,帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線進(jìn)入水平放置的平行金屬板內(nèi)�,恰好沿下板的邊緣飛出,已知板長(zhǎng)為L(zhǎng)���,板間的距離為d����,板間電壓為U�����,帶電粒子的電荷量為q�,粒子通過(guò)平行金屬板的時(shí)間為t(不計(jì)粒子的重力)���,則( )
圖12
A.在前時(shí)間內(nèi)�,電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為
B.在后時(shí)間內(nèi)����,電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為
C.在粒子下落前和后的過(guò)程中 ,電場(chǎng)力做功之比為1∶2
D.在粒子下落前和后的過(guò)程中��,電場(chǎng)力做功之比為2∶1
解析 帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線進(jìn)入水平放置的平行金屬板內(nèi)���,恰好沿下板的右邊緣飛出����,帶電
23、粒子所做的運(yùn)動(dòng)是類平拋運(yùn)動(dòng)�����。豎直方向上的分運(yùn)動(dòng)是初速度為零的勻加速運(yùn)動(dòng)�����,由運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)可知�����,前后兩段相等時(shí)間內(nèi)豎直方向上的位移之比為1∶3��,電場(chǎng)力做功之比也為1∶3��。又因?yàn)殡妶?chǎng)力做的總功為�,所以在前時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為�,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在后時(shí)間內(nèi)����,電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為�����,選項(xiàng)B正確�;在粒子下落前和后的過(guò)程中����,電場(chǎng)力做功相等,故選項(xiàng)C�、D錯(cuò)誤。
答案 B
2.如圖13所示�����,水平放置的平行板電容器與某一電源相連����,它的極板長(zhǎng)L=0.4 m�,兩板間距離d=4×10-3 m,有一束由相同帶電微粒組成的粒子流�,以相同的速度v0從兩板中央平行極板射入,開(kāi)關(guān)S閉合前��,兩板不帶電,由于重力作用微粒能落到下極
24�����、板的正中央�,已知微粒質(zhì)量為m=4×10-5 kg,電荷量q=+1×10-8 C����,g=10 m/s2。求:
圖13
(1)微粒入射速度v0為多少�?
(2)為使微粒能從平行板電容器的右邊射出電場(chǎng),電容器的上極板應(yīng)與電源的正極還是負(fù)極相連���?所加的電壓U應(yīng)取什么范圍�?
解析 (1)開(kāi)關(guān)S閉合前����,由=v0t,=gt2可解得
v0==10 m/s�。
(2)電容器的上極板應(yīng)接電源的負(fù)極。
當(dāng)所加的電壓為U1時(shí)�����,微粒恰好從下板的右邊緣射出,即
=a1���,又a1=�,解得U1=120 V
當(dāng)所加的電壓為U2時(shí)����,微粒恰好從上極板的右邊緣射出,
即=a2�����,又a2=��,解得U2=200 V
所以1
25�����、20 V≤U≤200 V�。
答案 (1)10 m/s (2)與負(fù)極相連��,120 V ≤U≤200 V
3.如圖14所示的裝置放置在真空中�,熾熱的金屬絲可以發(fā)射電子,金屬絲和豎直金屬板之間加一電壓U1=2 500 V�,發(fā)射出的電子被加速后�����,從金屬板上的小孔S射出�。裝置右側(cè)有兩個(gè)相同的平行金屬極板水平正對(duì)放置�,板長(zhǎng)l=6.0 cm,相距d=2 cm��,兩極板間加以電壓U2=200 V的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)����。從小孔S射出的電子恰能沿平行于板面的方向由極板左端中間位置射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)。已知電子的電荷量e=1.6×10-19 C��,電子的質(zhì)量m=0.9×10-30 kg�����,設(shè)電子剛離開(kāi)金屬絲時(shí)的速度為0��,忽略金屬極板邊緣
26�、對(duì)電場(chǎng)的影響,不計(jì)電子受到的重力���。求:
圖14
(1)電子射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能Ek�;
(2)電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)在豎直方向上的側(cè)移量y;
(3)電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中電場(chǎng)力對(duì)它所做的功W�。
解析 (1)電子在加速電場(chǎng)中,根據(jù)動(dòng)能定理有eU1=Ek
解得Ek=4.0×10-16 J
(2)設(shè)電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t
電子在水平方向做勻速運(yùn)動(dòng)���,由l=v1t����,解得t=
電子在豎直方向受電場(chǎng)力F=e·
電子在豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng)��,設(shè)其加速度為a
依據(jù)牛頓第二定律有e·=ma���,解得a=
電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)在豎直方向上的側(cè)移量
y=at2=���,解得y=0.36 cm
27、
(3)電子射出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的位置與射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)位置的電勢(shì)差
U=·y
電場(chǎng)力所做的功W=eU
解得W=5.76×10-18 J
答案 (1)4.0×10-16 J (2)0.36 cm (3)5.76×10-18 J
科學(xué)思維——電場(chǎng)中的力�����、電綜合問(wèn)題
要善于把電學(xué)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為力學(xué)問(wèn)題�,建立帶電粒子在電場(chǎng)中加速和偏轉(zhuǎn)的模型���,能夠從帶電粒子的受力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系���、功能關(guān)系和動(dòng)量關(guān)系等多角度進(jìn)行分析與研究。
命題角度1 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
【例1】 如圖15所示����,一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)���,A�����、B為其運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn)����。已知該粒子在A點(diǎn)的速度大小為v0�����,
28�����、方向與電場(chǎng)方向的夾角為60°;它運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度方向與電場(chǎng)方向的夾角為30°����。不計(jì)重力。求A�����、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差��。
圖15
解析 設(shè)帶電粒子在B點(diǎn)的速度大小為vB���。粒子在垂直于電場(chǎng)方向的速度分量不變�,即
vBsin 30°=v0sin 60°①
由此得vB=v0②
設(shè)A�����、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAB�����,由動(dòng)能定理有
qUAB=m(v-v)③
聯(lián)立②③式得UAB=
答案
【例2】 一質(zhì)量為m��、帶電荷量為+q的小球從距地面高h(yuǎn)處以一定初速度水平拋出�。在距拋出點(diǎn)水平距離L處�,有一根管口比小球直徑略大的豎直細(xì)管�����。管上口距地面��,為使小球能無(wú)碰撞地通過(guò)管子�����,可在管子上方的整個(gè)區(qū)域加一個(gè)場(chǎng)強(qiáng)
29�、方向水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)���,如圖16所示���,求:
圖16
(1)小球的初速度v0和電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小�;
(2)小球落地時(shí)的動(dòng)能Ek。
解析 (1)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的帶電小球����,在水平方向上
v0=t①
豎直方向上=②
又v=L③
聯(lián)立①②③式得v0=2L,E=�。
(2)從拋出到落地由動(dòng)能定理得
mgh-EqL=Ek-mv
小球落地時(shí)動(dòng)能Ek=+mgh-EqL=mgh
答案 (1)2L (2)mgh
命題角度2 帶電體在電場(chǎng)中平衡與運(yùn)動(dòng)問(wèn)題
【例3】 (2018·江蘇單科,5)如圖17所示,水平金屬板A����、B分別與電源兩極相連,帶電油滴處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)將B板右端向下移動(dòng)一小段距離
30、����,兩金屬板表面仍均為等勢(shì)面,則該油滴( )
圖17
A.仍然保持靜止 B.豎直向下運(yùn)動(dòng)
C.向左下方運(yùn)動(dòng) D.向右下方運(yùn)動(dòng)
解析 由于水平金屬板A����、B分別與電源兩極相連,兩極板之間的電勢(shì)差不變��,將B板右端向下移動(dòng)一小段距離���,極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度將減小����,油滴所受電場(chǎng)力減小���,且電場(chǎng)力方向斜向右上方向�����,則油滴所受的合外力斜向右下方����,所以該油滴向右下方運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D正確�����。
答案 D
【例4】 如圖18所示����,有一質(zhì)量為m=1 kg�����,帶電荷量為q=-1 C的小物塊以初速度v0=18 m/s沿粗糙水平地面從A處向右滑動(dòng)�,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后又回到A點(diǎn)。已知空間存在向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)����,其電場(chǎng)強(qiáng)
31、度為E=5 N/C�����,物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.4,g取10 m/s2�����。求:
圖18
(1)物塊向右運(yùn)動(dòng)的最大距離�;
(2)物塊運(yùn)動(dòng)過(guò)程中經(jīng)歷的最大電勢(shì)差;
(3)重新返回到位置A時(shí)的速度大小�。
解析 (1)對(duì)物塊受力分析,它的摩擦力大小
Ff=μmg=0.4×1×10 N=4 N����,
電場(chǎng)力大小qE=5 N。
由動(dòng)能定理得-(qE+Ff)x=-mv
解得x=18 m
(2)物塊向右運(yùn)動(dòng)過(guò)程中�,電場(chǎng)力一直做負(fù)功,直到運(yùn)動(dòng)到最遠(yuǎn)處時(shí)����,做功最多,電勢(shì)差最大��,故最大電勢(shì)差
U===Ex=90 V
(3)整個(gè)過(guò)程��,電場(chǎng)力不做功��,根據(jù)動(dòng)能定理得
-2Ffx=mv2-mv
32、
解得v=6 m/s
答案 (1)18 m (2)90 V (3)6 m/s
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A組 基礎(chǔ)過(guò)關(guān)
1.下列關(guān)于電容器的敘述正確的是( )
A.電容器是儲(chǔ)存電荷和電能的容器���,只有帶電的容器才稱為電容器
B.任何兩個(gè)彼此絕緣而又互相靠近的帶電導(dǎo)體�����,就組成了電容器��,跟這兩個(gè)導(dǎo)體是否帶電有關(guān)
C.電容器所帶的電荷量是指兩個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值
D.電容器充電過(guò)程�,是將電能轉(zhuǎn)變成電容器的電場(chǎng)能并儲(chǔ)存起來(lái)�����;電容器放電的過(guò)程��,是將電容器儲(chǔ)存的電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能
解析 電容器是儲(chǔ)存電荷的容器�,不論是否帶電都稱為電容器��,所以選項(xiàng)A�����、B錯(cuò)誤����;電容器所帶電荷
33����、量是指一個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值����,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤;電容器的充電過(guò)程是將由電源獲得的電能轉(zhuǎn)化為電場(chǎng)能的過(guò)程��,放電過(guò)程是將電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化為其他形式的能的過(guò)程���,所以選項(xiàng)D正確�����。
答案 D
2.如圖1所示�,AB是某個(gè)點(diǎn)電荷電場(chǎng)的一根電場(chǎng)線��,在線上C點(diǎn)放一個(gè)自由的負(fù)電荷����,它將沿電場(chǎng)線向B運(yùn)動(dòng),下列判斷正確的是( )
圖1
A.電場(chǎng)線由B指向A����,該電荷做加速運(yùn)動(dòng)���,加速度越來(lái)越小
B.電場(chǎng)線由B指向A,該電荷做加速運(yùn)動(dòng)�����,其加速度大小的變化由題設(shè)條件不能確定
C.電場(chǎng)線由A指向B����,電荷做勻加速運(yùn)動(dòng)
D.電場(chǎng)線由B指向A,電荷做加速運(yùn)動(dòng)��,加速度越來(lái)越大
解析 負(fù)電荷受電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)線方向相
34����、反�����,所以電場(chǎng)線由B指向A�,該電荷做加速運(yùn)動(dòng),但一條電場(chǎng)線不能反映電場(chǎng)線的疏密���,故其加速度大小的變化由題設(shè)條件不能確定���。
答案 B
3.(2018·浙江臺(tái)州高三期末)下列有關(guān)電容器知識(shí)的描述��,正確的是( )
A. 圖甲為電容器充電示意圖����,充完電后電容器上極板帶正電��,兩極板間電壓U等于電源電動(dòng)勢(shì)E
B. 圖乙為電容器放電示意圖���,若電容器上極板帶電荷量為+Q��,則放電過(guò)程中通過(guò)安培表的電流方向從右向左�����,流過(guò)的總電荷量為2Q
C. 圖丙為電解電容器的實(shí)物圖和符號(hào)�,圖丁為可變電容器及其符號(hào)���,兩種電容器使用時(shí)都應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分正負(fù)極
D. 圖丙中的電容器上標(biāo)有“400 V����,68 μF”字樣,說(shuō)明
35����、該電容器只有兩端加上400 V的電壓時(shí)電容才為68 μF
解析 圖甲為電容器充電過(guò)程,充完電后電容器上極板與電源的正極相連��,同時(shí)兩極板間的電壓U等于電源的電動(dòng)勢(shì)E����,故A正確;圖乙為電容器放電過(guò)程����,若電容器上極板帶電荷量為+Q,則放電過(guò)程中通過(guò)安培表的電流方向從右向左����,且流過(guò)的總電荷量為Q,故B錯(cuò)誤��;圖丙為電解電容器的實(shí)物圖和符號(hào)�,圖丁為可變電容器及其符號(hào)����,前者電容器使用時(shí)嚴(yán)格區(qū)分正負(fù)極�����,后者不必區(qū)分����,故C錯(cuò)誤��;圖丙中的電容器上標(biāo)有“400 V�����,68 μF”字樣�,說(shuō)明該電容器兩端電壓最大值為400 V,而電容與電容器的電壓及電荷量均無(wú)關(guān)����,總是為68 μF,故D錯(cuò)誤����。
答案 A
4.如圖2,
36����、平行板電容器的兩個(gè)極板與水平地面成一角度�����,兩極板與一直流電源相連���。若一帶電粒子恰能沿圖中所示水平直線通過(guò)電容器,則在此過(guò)程中����,該粒子( )
圖2
A.所受重力與電場(chǎng)力平衡 B.電勢(shì)能逐漸增加
C.動(dòng)能逐漸增加 D.做勻速直線運(yùn)動(dòng)
解析 要使粒子在電場(chǎng)中做直線運(yùn)動(dòng),必須使合力與運(yùn)動(dòng)方向在同一直線上���,由題意做受力分析可知���,重力豎直向下,電場(chǎng)力垂直極板向上���,合力水平向左����,故A錯(cuò)誤�����;因電場(chǎng)力做負(fù)功��,故電勢(shì)能增加�����,B正確�;合力做負(fù)功,故動(dòng)能減少�,C錯(cuò)誤;因合力為定值且與運(yùn)動(dòng)方向在同一直線上�����,故D錯(cuò)誤�����。
答案 B
5.如圖3所示����,兩極板與電源相連接,電子從負(fù)極板邊緣垂直電場(chǎng)
37���、方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng)�,且恰好從正極板邊緣飛出,現(xiàn)在使電子的入射速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍�����,而電子仍從原來(lái)位置射入�,且仍從正極板邊緣飛出,則兩極板間的距離應(yīng)變?yōu)樵瓉?lái)的( )
圖3
A.2倍 B.4倍 C.倍 D.倍
解析 第一次d=·()2��,第二次d′=··()2�,兩式相比可得d′=,所以選項(xiàng)C正確��。
答案 C
6.如圖4所示���,一價(jià)氫離子(H)和二價(jià)氦離子(He)的混合體���,經(jīng)同一加速電場(chǎng)加速后,垂直射入同一偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中�,偏轉(zhuǎn)后,打在同一熒光屏上���,則它們( )
圖4
A.同時(shí)到達(dá)屏上同一點(diǎn)
B.先后到達(dá)屏上同一點(diǎn)
C.同時(shí)到達(dá)屏上不同點(diǎn)
D.先后到達(dá)屏上不同點(diǎn)
38�、
解析 一價(jià)氫離子(H)和二價(jià)氦離子(He)的比荷不同,經(jīng)過(guò)加速電場(chǎng)的末速度不同����,因此在加速電場(chǎng)及偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間均不同,但在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)距離相同�,所以會(huì)先后打在屏上同一點(diǎn)��,選項(xiàng)B正確��。
答案 B
7.(2018·浙江金麗衢十二校二聯(lián))豎直放置的兩塊足夠長(zhǎng)的平行金屬板間有勻強(qiáng)電場(chǎng)���,其極板帶電荷量分別為+Q和-Q�����,在兩極板之間�,用輕質(zhì)絕緣絲線懸掛質(zhì)量為m�����,電荷量為q的帶電小球(可看成點(diǎn)電荷)�,絲線與豎直方向成θ角時(shí)小球恰好平衡,此時(shí)小球離右板距離為b�,離左板的距離為2b��,如圖5所示�,則( )
圖5
A.小球帶正電�����,極板之間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為
B.小球受到的電場(chǎng)力為
C.若
39���、將小球移到懸點(diǎn)正下方位置�,小球的電勢(shì)能減小
D.若將細(xì)繩剪斷�,小球向右做平拋運(yùn)動(dòng)
解析 對(duì)小球,由平衡條件有tan θ= ��,解得E=���,故A正確�;兩板對(duì)小球的庫(kù)侖力不能用點(diǎn)電荷的場(chǎng)強(qiáng)公式計(jì)算����,小球受到電場(chǎng)力F=qE=mgtan θ,故B錯(cuò)誤��;將小球移到懸點(diǎn)正下方,電場(chǎng)力做負(fù)功���,小球的電勢(shì)能增加���,故C錯(cuò)誤;細(xì)繩剪斷后�����,小球受到斜向下的恒力作用���,物體將沿繩子方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),故D錯(cuò)誤��。
答案 A
B組 能力提升
8.如圖6為某電容傳聲器結(jié)構(gòu)示意圖�����,當(dāng)人對(duì)著傳聲器講話����,膜片會(huì)振動(dòng)。若某次膜片振動(dòng)時(shí)����,膜片與極板距離增大����,則在此過(guò)程中( )
圖6
A.膜片與極板間的電容變大
B.
40��、極板的帶電荷量增大
C.膜片與極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大
D.電阻R中有電流通過(guò)
解析 若某次膜片振動(dòng)時(shí)����,膜片與極板間距離增大,根據(jù)平行板電容器電容決定式��,膜片與極板間的電容變小����,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由C=可知�����,電壓U不變�,極板的帶電荷量減小,膜片與極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小��,電阻R中有電流通過(guò)�,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。
答案 D
9.如圖7甲所示�����,A�����、B是一條電場(chǎng)線上的兩點(diǎn)��,在A點(diǎn)由靜止釋放一個(gè)正的點(diǎn)電荷���,點(diǎn)電荷僅在電場(chǎng)力的作用下沿著電場(chǎng)線從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)��,點(diǎn)電荷的速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示,則下列說(shuō)法正確的是( )
圖7
A.該電場(chǎng)可能是勻強(qiáng)電場(chǎng)
B.A點(diǎn)的電勢(shì)高于B點(diǎn)的電勢(shì)
C.從A
41���、點(diǎn)到B點(diǎn)����,點(diǎn)電荷的電勢(shì)能逐漸增大
D.點(diǎn)電荷在A點(diǎn)所受的電場(chǎng)力大于在B點(diǎn)所受的電場(chǎng)力
解析 由題圖乙可知�,點(diǎn)電荷做初速度為零的變加速直線運(yùn)動(dòng),加速度逐漸增大����,說(shuō)明該點(diǎn)電荷所受的電場(chǎng)力逐漸增大�����,即該點(diǎn)電荷在A點(diǎn)所受的電場(chǎng)力小于在B點(diǎn)所受的電場(chǎng)力���,則電場(chǎng)強(qiáng)度是逐漸增大的,故該電場(chǎng)一定是非勻強(qiáng)電場(chǎng)����,選項(xiàng)A、D錯(cuò)誤����;由于點(diǎn)電荷由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),僅受電場(chǎng)力作用從A運(yùn)動(dòng)到B��,且點(diǎn)電荷帶正電�����,所以電場(chǎng)線方向由A指向B����,又因沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低���,則φA>φB,選項(xiàng)B正確���;點(diǎn)電荷的動(dòng)能增加�,根據(jù)能量守恒可知���,其電勢(shì)能必定減少�,則選項(xiàng)C錯(cuò)誤�。
答案 B
10.(2018·金華十校聯(lián)考)如圖8所示,離子發(fā)
42��、生器在P極板產(chǎn)生一束質(zhì)量為m����、電荷量為+q的離子(初速度可忽略,重力不計(jì)���,離子間的相互作用力忽略),經(jīng)P�、Q兩板間的加速電場(chǎng)加速后,以速度v0從a點(diǎn)沿ab方向水平進(jìn)入邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形abcd勻強(qiáng)電場(chǎng)區(qū)域(電場(chǎng)方向豎直向上)�����,離子從abcd邊界上某點(diǎn)飛出時(shí)的動(dòng)能為mv,求:
圖8
(1)P���、Q兩板間的電壓U�����;
(2)離子離開(kāi)abcd區(qū)域的位置��;
(3)abcd區(qū)域內(nèi)勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)E的大小�。
解析 (1)離子在PQ間加速過(guò)程�,根據(jù)動(dòng)能定理,
有qU=mv�,解得U=。
(2)離子射出電場(chǎng)時(shí)mv2=mv���,
得v=v0�,方向與ab所在直線的夾角為45°����,即vx=vy,
根據(jù)x=vx
43�、t���,y=t,可得x=2y���;則x=L�,y=���,即離子從bc邊上的中點(diǎn)飛出�����。
(3)離子在abcd區(qū)域內(nèi)運(yùn)動(dòng)過(guò)程���,根據(jù)動(dòng)能定理,有
qE=mv-mv����,解得E=。
答案 (1) (2)bc邊中點(diǎn) (3)
11.(2017·11浙江選考)如圖9所示�����,AMB是一條長(zhǎng)L=10 m的絕緣水平軌道����,固定在離水平地面高h(yuǎn)=1.25 m處,A��、B為端點(diǎn)����,M為中點(diǎn),軌道MB處在方向豎直向上��、大小E=5×103 N/C的勻強(qiáng)電場(chǎng)中����。一質(zhì)量m=0.1 kg、電荷量q=+1.3×10-4 C的可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊以初速度v0=6 m/s在軌道上自A點(diǎn)開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)���,經(jīng)M點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)��,從B點(diǎn)離開(kāi)電場(chǎng)�。已知滑塊與軌道間的動(dòng)摩擦
44�、因數(shù)μ=0.2。求滑塊
圖9
(1)到達(dá)M點(diǎn)時(shí)的速度大?��?��;
(2)從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所用的時(shí)間��;
(3)落地點(diǎn)距B點(diǎn)的水平距離����。
解析 (1)在AM階段對(duì)物體的受力分析如圖:
豎直方向:FN=mg
根據(jù)牛頓第二定律知在水平方向f=ma1��,又f=μFN
得a1==μg=2 m/s2
根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v-v=2(-a1)可得vM=4 m/s
(2)進(jìn)入電場(chǎng)之后���,受到電場(chǎng)力F=Eq=0.65 N���,受力分析如圖:
水平方向根據(jù)牛頓第二定律得-μ(mg-Eq)=ma2
a2==-0.7 m/s2
根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v-v=2a2·可知,vB=3 m/s
根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)推論xM
45��、B=t1可知t1= s
(3)從B點(diǎn)飛出后�,粒子做平拋運(yùn)動(dòng),因此h=gt可知���,t2=0.5 s
所以水平距離x=vBt2=1.5 m���。
答案 (1)4m/s (2) s (3)1.5 m
12.如圖10所示,CD左側(cè)存在場(chǎng)強(qiáng)大小為E=,方向水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)�,一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的光滑絕緣小球�,從底邊BC長(zhǎng)L�,傾角α=53°的直角三角形斜面頂端A點(diǎn)由靜止開(kāi)始下滑,運(yùn)動(dòng)到斜面底端C點(diǎn)后進(jìn)入一細(xì)圓管內(nèi)(C處為一小段長(zhǎng)度可忽略的圓弧����,圓管內(nèi)徑略大于小球直徑),恰能到達(dá)D點(diǎn)����,隨后從D離開(kāi)后落回到斜面P點(diǎn),重力加速度為g(sin 53°=0.8����,cos 53°=0.6)。
圖10
(
46�、1)求DA兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UDA;
(2)求圓管半徑r��;
(3)求小球從D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)的時(shí)間t�。
解析 (1)WAD=-EqL=-mgL=-WDA
UDA=
或UDA=EL①
解得UDA=②
(2)由恰好過(guò)D點(diǎn),判斷vD=0③
根據(jù)動(dòng)能定理從A到D過(guò)程
mg(Ltan 53°-2r)-EqL=0④
解得r=⑤
(3)由于mg=Eq���,小球進(jìn)入電場(chǎng)與水平方向成45°角斜向下做勻加速直線運(yùn)動(dòng)����。設(shè)到達(dá)P處水平位移為x,豎直位移為y�����,則有x=y(tǒng)
xtan 53°+x=2r⑥
解得x=�,y=⑦
豎直方向自由落體有y=gt2⑧
解得t=⑨
答案 (1) (2) (3)
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(浙江選考)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第6章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器的電容 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案
