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1、考前保溫訓(xùn)練(四)
電場和帶電粒子在電場中的運動
(限時30分鐘)
1.如圖所示,電荷量為+q和-q的點電荷分別位于正方體的頂點,正方體范圍內(nèi)電場強度為零的點有( )
A.體中心、各面中心和各邊中點
B.體中心和各邊中點
C.各面中心和各邊中點
D.體中心和各面中心
答案:D
解析:根據(jù)點電荷場強公式E=及正方體的對稱性可知正方體內(nèi)中心點及各面的中心點處場強為零,故答案為D.
2.(多選)關(guān)于靜電場的電場強度和電勢,下列說法正確的是( )
A.電場強度的方向處處與等電勢面垂直
B.電場強度為零的地方,電勢也為零
C.隨著電場強度的大小逐漸減小,電勢也逐漸降低
2、
D.任一點的電場強度總是指向該點電勢降落最快的方向
答案:AD
解析:電場中場強為零的位置是絕對的,而電勢為零的位置是人為選取的;再者場強的大小表征著電勢隨空間的變化率,而與電勢的大小無關(guān),故B錯誤.由沿電場線方向電勢降低,可知電勢的升降取決于場強的方向而與場強的大小無關(guān),故C錯誤.
3.(多選)如圖所示,豎直放置的平行板電容器的極板A與靜電計G相連,極板B與靜電計G的金屬外殼均接地,閉合開關(guān)S給電容器充電后,靜電計指針張開一個角度,下述做法可使指針張角增大的是( )
A.保持S閉合,使A、B兩板靠近一些
B.保持S閉合,使A、B兩板正對面積錯開一些
C.?dāng)嚅_S后,使B板
3、向右平移拉開一些
D.?dāng)嚅_S后,使A、B正對面積錯開一些
答案:CD
解析:題圖中靜電計的金屬球接電源正極,外殼和極板B均接地,靜電計顯示的是A、B兩極板間的電壓,指針張角越大,表示兩板間的電壓越高.保持S閉合,則A、B兩極與電源兩極相連,板間電壓等于電源電壓不變,靜電計指針張角不變,A、B兩項都不正確;斷開S后,板間距離增大,正對面積減小,都將使A、B兩板間的電容變小,而電容器電荷量不變,由C=可知,板間電壓U增大,從而靜電計指針張角增大,C、D正確.
4.(多選)如圖所示,A、B是帶有同種電荷的兩小球(可視為質(zhì)點),兩球所帶電荷量不等,A球用輕細(xì)線懸掛于O點,B球被固定在O點正下方
4、的B點,A球在力的作用下,偏離B球d1的距離靜止(即圖中A、B兩球間的距離為d1).隨著時間的推移,兩球均出現(xiàn)漏電現(xiàn)象,A、B兩球的帶電荷量分別變?yōu)樵瓉淼暮?,A、B兩球間的距離變?yōu)閐2,則d1∶d2為( )
A.2∶3 B.3∶2
C.2∶3D.3∶2
答案:B
解析:對A球進行受力分析如圖所示,設(shè)A球的重力為G,漏電前后A、B的帶電荷量分別為QA、QB,QA′、QB′,A、B兩球間的作用力分別為F、F′,則有QA′=QA,QB′=QB,F(xiàn)=k,F(xiàn)′=k,式中k為靜電力常量;設(shè)O、B兩點間的距離為L1,由相似三角形法有=,=,即=,聯(lián)立解得d1∶d2=3∶2.故選B.
5
5、.(多選)如圖所示,在兩等量異種點電荷連線上有c、O、f三點,虛線M、L、K是分別過c、O、f三點的等差等勢面,一不計重力帶負(fù)電粒子從a點射入電場,只在電場力作用下沿abcde運動,軌跡如圖中實線所示,下列說法中正確是( )
A.電勢φK<φL<φM
B.場強Ea
6、但方向不同,選項C錯誤;帶負(fù)電粒子在較低等勢面電勢能較大,c點電勢低于e點電勢,選項D正確.
6.(多選)在x軸上電場強度E與x的關(guān)系如圖所示,O為坐標(biāo)原點,a、b、c為x軸上的點,a、c之間的距離為d,a、c兩點的電場強度大小均為E0,則下列說法中正確的是( )
A.φb>φa=φc>φO
B.φO>φa>φb>φc
C.將質(zhì)子從a點移到c點,電場力做功大于eE0d
D.將質(zhì)子從a點移到c點,質(zhì)子的電勢能增加
答案:BC
解析:在E-x圖象中,圖象與x軸所圍面積表示電勢差,由圖可以看出x軸上Oc段與圖線所圍面積大于ac段與圖線所圍面積,ac段與圖線所圍面積大于bc段與圖線
7、所圍面積,即UOc>Uac>Ubc>0,所以φO>φa>φb>φc,故B正確,A錯誤;ac段與圖線所圍面積大于E0d,即Uac>E0d,所以將質(zhì)子從a點移到c點,電場力做功大于eE0d,故C正確;將質(zhì)子從a點移到c點,電場力做正功,質(zhì)子的電勢能減少,D錯誤.
7.如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系中,有方向平行于坐標(biāo)平面的勻強電場,其中坐標(biāo)原點O處的電勢為0 V,點A處的電勢為6 V,點B處的電勢為3 V,則電場強度的大小為( )
A.200 V/m B.200 V/m
C.100 V/m D.100 V/m
答案:A
解析:設(shè)OA中點為C,由=可得C點的電勢φC=3 V,φC=φ
8、B,即B、C在同一等勢面上,如圖,由電場線與等勢面的關(guān)系和幾何關(guān)系知:d= 1.5 cm.則E== V/m=200 V/m,A正確.
8.(多選)如圖所示,電場強度方向水平向右的勻強電場中有a、b、c三點,三點的連線恰好組成一個邊長為l的正三角形.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球(重力不計)以速度v0從a點射入電場,入射方向與b、c兩點的連線垂直,一段時間后帶電小球經(jīng)過c點.則下列判斷正確的是( )
A.帶電小球從a點運動到c點的時間為
B.該勻強電場的電場強度大小為
C.帶電小球到達c點時的動能為mv
D.b、c兩點之間的電勢差為
答案:AB
解析:在豎直方向上小球
9、做勻速直線運動,當(dāng)小球運動到c點時,由運動學(xué)規(guī)律可得t=,選項A正確;小球在水平方向上運動的距離為,由運動學(xué)規(guī)律有=,代入數(shù)據(jù)可解得E=,選項B正確;由動能定理可得Ekc=qE·+mv=mv,選項C錯誤;由電勢差公式可知Ubc=E·l=,選項D錯誤.
9.如圖所示,兩平行金屬板之間有一勻強電場,金屬板長為L,一帶電粒子以速度v0垂直于場強方向沿上極板邊緣射入勻強電場,剛好貼下極板邊緣飛出,如果帶電粒子以某一垂直于場強方向的初速度v1沿上極板邊緣射入電場并能從其中射出,當(dāng)它的豎直位移等于板間距d時,它的水平射程為2L(軌跡未畫出).則粒子進入電場的初速度v1等于( )
A.v0B.v0
10、
C.v0D.2v0
答案:C
解析:設(shè)粒子在電場中的加速度為a.第一次,粒子恰好從下極板的邊緣飛出,粒子做類平拋運動,有L=v0t,d=at2,解得v0=L.第二次,設(shè)粒子飛出電場時的豎直位移為y1,所用時間為t1,飛出電場后的豎直位移為y2,所用時間為t2,則y1=at,L=v1t1,y2=at1·t2,L=v1t2,解得v1=L=v0,故C正確.
10.如圖所示,x軸上方有寬為L、方向水平向右的勻強電場,一質(zhì)量為m(重力不計)、帶電荷量為q(q>0)的粒子從y軸上的A點以初速度v0沿y軸負(fù)方向射入電場,粒子從x軸上的B點沿與x軸正方向成37°角的方向射出電場,并打在x軸下方的
11、接收屏上C點(沒畫出),已知粒子從B到C的運行時間與粒子在電場中的運行時間相同,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求勻強電場的電場強度E的大??;
(2)求粒子接收屏上C點到y(tǒng)軸的水平距離;
(3)若粒子是質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的液滴,重力加速度為g,若要求液滴也能通過B點,則液滴的初速度應(yīng)為多少?
答案:(1) (2)2L (3)v0-
解析:(1)粒子從A到B做類平拋運動,由類平拋規(guī)律知
L=v0t,vx=t,OB=t,vB=
在B點有tan 37°=,即vx=v0
聯(lián)立得E=,OB=L,vB=v0.
(2)粒子從B到C做勻速直線運動,由題意知B
12、C=vBt=L
所以接收屏上C點到y(tǒng)軸的水平距離s=OB+BC·cos 37°=2L.
(3)若粒子變?yōu)橐旱?,設(shè)液滴的初速度為v,則液滴沿y軸做初速度為v的勻加速直線運動,沿x軸做初速度為零的勻加速直線運動,因水平方向各量均沒變,所以液滴的運行時間仍為t,則L=vt+gt2,代入t值得v=v0-.
11.如圖所示,區(qū)域Ⅰ內(nèi)有電場強度為E、方向豎直向上的勻強電場;區(qū)域Ⅱ中有一光滑絕緣圓弧軌道,軌道半徑為R=,軌道在A點的切線與水平方向成60°角,在B點的切線與豎直線CD垂直;在Ⅲ區(qū)域內(nèi)有一寬為d的有界勻強電場,電場強度大小未知,方向水平向右.一質(zhì)量為m、帶電荷量為-q的小球(可看成質(zhì)點)從
13、左邊界的O點正上方的M點以速度v0水平射入?yún)^(qū)域Ⅰ,恰好從A點沿圓弧軌道切線進入軌道且恰好不能從電場右邊界穿出,求:
(1)OM的長L;
(2)區(qū)域Ⅲ中電場強度的大小E′;
(3)小球到達區(qū)域Ⅲ中電場的右邊界上的點與OO′的距離s.
答案:(1) (2) (3)+
解析:(1)小球在區(qū)域Ⅰ中做類平拋運動,設(shè)小球在A點時的速度為vA,豎直分速度為vy,則有
cos 60°=,即vA=2v0
tan 60°=,即vy=v0
由牛頓第二定律知a=
由v=2aL知L=.
(2)在區(qū)域Ⅱ中,由圖可知BC=
所以從A點到B點,由動能定理得
mg·=mv-mv
得vB=3v0
在區(qū)域Ⅲ中,小球在水平方向上做勻減速運動,到達右邊界時水平速度剛好減為零,由運動學(xué)規(guī)律知
v=2d,得E′=.
(3)vB=t,所以t=
小球在豎直方向上做自由落體運動,即h=gt2=
所以小球到達右邊界上的點與OO′的距離s=BC+h=+.
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