物理高考二輪專題復(fù)習(xí)與測(cè)試:專題強(qiáng)化練八 電場(chǎng)及帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) Word版含解析
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物理高考二輪專題復(fù)習(xí)與測(cè)試:專題強(qiáng)化練八 電場(chǎng)及帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) Word版含解析
專題強(qiáng)化練(八)考點(diǎn)1電場(chǎng)力的性質(zhì)1(2019·大連模擬)如圖所示,在粗糙絕緣的水平面上有一物體A帶正電,另一帶正電的物體B沿著以A為圓心的圓弧由P到Q緩慢地從A的正上方經(jīng)過(guò),若此過(guò)程中A始終保持靜止,A、B兩物體可視為質(zhì)點(diǎn)且只考慮它們之間有庫(kù)侖力的作用,則下列說(shuō)法正確的是()A物體A受到地面的支持力先增大后減小B物體A受到地面的支持力保持不變C物體A受到地面的摩擦力先增大后減小D庫(kù)侖力對(duì)物體B先做正功后做負(fù)功解析:當(dāng)物體B由P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過(guò)程中,物體A受力如圖甲所示,由平衡條件得,水平方向Fsin Ff0,豎直方向FNFcos mg0,解得FNmgFcos ,F(xiàn)fFsin ,由于mg與F不變,逐漸減小為零,因而支持力FN逐漸變大,F(xiàn)f逐漸變小當(dāng)物體B由最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過(guò)程中,物體A受力如圖乙所示,由平衡條件得,水平方向Fsin Ff0,豎直方向FNFcos mg0,解得FNmgFcos ,F(xiàn)fFsin ,由于mg與F不變,由零逐漸增大,因而支持力FN逐漸變小,F(xiàn)f逐漸變大,因此物體A受到地面的支持力先增大后減小,物體A受到地面的摩擦力先減小后增大,故A正確,B、C錯(cuò)誤;物體B受的庫(kù)侖力方向與物體B的速度總是垂直,庫(kù)侖力對(duì)B不做功,故D錯(cuò)誤答案:A2(2019·石家莊質(zhì)檢)均勻帶電的球殼在球外空間產(chǎn)生的電場(chǎng)等效于電荷集中于球心處產(chǎn)生的電場(chǎng)如圖所示,在半球面AB上均勻分布正電荷,總電荷量為q,球面半徑為R,CD為通過(guò)半球面頂點(diǎn)與球心O的軸線,在軸線上有M、N兩點(diǎn),OMON2R.已知M點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小為E,則N點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小為()A.EB.C.E D.E解析:左半球面AB上的正電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)等效為帶正電荷量為2q的整個(gè)球面的電場(chǎng)和帶電荷量q的右半球面的電場(chǎng)的合電場(chǎng),則EE,E為帶電荷量q的右半球面在M點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)大小帶電荷量q的右半球面在M點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小與帶正電荷量為q的左半球面AB在N點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)大小相等,則ENEEE,則A正確答案:A3.如圖所示,圖中MN是由點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)中的一條電場(chǎng)線一帶正電粒子q飛入電場(chǎng)后,只在電場(chǎng)力作用下沿圖中虛線運(yùn)動(dòng),a、b是該曲線上的兩點(diǎn),則下列說(shuō)法正確是()A若場(chǎng)源電荷為負(fù)電荷,其在N端B若場(chǎng)源電荷為正電荷,其在M端C正粒子q經(jīng)過(guò)MN時(shí),其加速度方向向左Da點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大于b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度解析:正粒子q經(jīng)過(guò)MN時(shí)受到的電場(chǎng)力向左,加速度方向向左,場(chǎng)源電荷產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)由N指向M,若場(chǎng)源電荷為負(fù)電荷,其在M端,若場(chǎng)源電荷為正電荷,其在N端,故A、B錯(cuò)誤,C正確;由于場(chǎng)源電荷不確定,所以無(wú)法比較a、b兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小,故D錯(cuò)誤答案:C考點(diǎn)2電場(chǎng)能的性質(zhì)4(多選)(2019·新鄉(xiāng)模擬)如圖甲所示,在等量同種點(diǎn)電荷連線的中垂線上固定一根光滑的絕緣輕桿,桿上穿一個(gè)質(zhì)量m1.0×103 kg,帶電量q5.0×104 C的小球,小球從C點(diǎn)由靜止釋放,其v-t圖象如圖乙所示,10 s時(shí)到達(dá)B點(diǎn),且此時(shí)圖象的斜率最大,下列說(shuō)法正確的是()AO點(diǎn)右側(cè)B點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最大,場(chǎng)強(qiáng)大小為E12 V/mB從C經(jīng)過(guò)B點(diǎn)后向右運(yùn)動(dòng),小球的電勢(shì)能先減小后增大C從C到B電勢(shì)逐漸降低DC、B兩點(diǎn)的電勢(shì)差UCB0.9 V解析:小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,合外力FqE,加速度a,在O點(diǎn)右側(cè)桿上,電場(chǎng)方向向右,加速度向右,小球做加速運(yùn)動(dòng),圖象斜率越大加速度越大,故B點(diǎn)的加速度最大,最大加速度a m/s20.06 m/s2,此時(shí)場(chǎng)強(qiáng)最大E12 V/m,故A正確;從C經(jīng)過(guò)B點(diǎn)后向右運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,電場(chǎng)方向向右,沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,電場(chǎng)力做正功,小球的電勢(shì)能減小,故B錯(cuò)誤,C正確;小球從C到B的過(guò)程只有電場(chǎng)力做功,由動(dòng)能定理得qUCBmv0,解得UCB V9 V,故D錯(cuò)誤答案:AC5(多選)(2019·泰安一模)如圖所示,豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,一豎直絕緣輕彈簧的下端固定在地面上,上端連接一帶正電小球,小球靜止時(shí)位于N點(diǎn),彈簧恰好處于原長(zhǎng)狀態(tài)保持小球的帶電量不變,現(xiàn)將小球提高到M點(diǎn)由靜止釋放則釋放后小球從M運(yùn)動(dòng)到N過(guò)程中()A小球的機(jī)械能與彈簧的彈性勢(shì)能之和保持不變B小球重力勢(shì)能的減少量等于小球電勢(shì)能的增加量C彈簧彈性勢(shì)能的減少量等于小球動(dòng)能的增加量D小球動(dòng)能的增加量等于電場(chǎng)力和重力做功的代數(shù)和解析:由于有電場(chǎng)力做功,故小球的機(jī)械能與彈簧的彈性勢(shì)能之和是改變的,故A錯(cuò)誤;由題意,小球受到的電場(chǎng)力與重力大小相等,在小球從M運(yùn)動(dòng)到N過(guò)程中,重力做多少正功,重力勢(shì)能就減少多少,電場(chǎng)力做多少負(fù)功,電勢(shì)能就增加多少,故小球重力勢(shì)能的減少量等于小球電勢(shì)能的增加量,B正確;由動(dòng)能定理可知,彈力對(duì)小球做的功等于小球動(dòng)能的增加量,又因?yàn)閺椓Φ墓Φ扔趶椥詣?shì)能的減少量,故C正確;顯然電場(chǎng)力和重力做功的代數(shù)和為零,故D錯(cuò)誤答案:BC6(多選)(2019·濰坊模擬)一電子只在電場(chǎng)力作用下沿x軸正方向運(yùn)動(dòng),其電勢(shì)能Ep隨位移x變化的關(guān)系如圖所示,其中0x1段是曲線,x1x2段是平行于x軸的直線,x2x3段是傾斜直線,下列說(shuō)法正確的是()A從0到x1電勢(shì)逐漸降低Bx2處的電勢(shì)比x3處高Cx1x2段電場(chǎng)強(qiáng)度為零Dx2x3段的電場(chǎng)強(qiáng)度減小解析:由圖象可知,從0到x1電勢(shì)能增加,根據(jù)Epq,粒子帶負(fù)電,知3>21<0,故A正確,B錯(cuò)誤;根據(jù)電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化的關(guān)系得FxEp,則F,可知Epx圖象切線斜率表示電場(chǎng)力的大小,x1x2段是直線,斜率為零,則電場(chǎng)力為零,所以x1x2段電場(chǎng)強(qiáng)度為零,x2x3段是傾斜直線,斜率不變,電場(chǎng)力不變,故電場(chǎng)強(qiáng)度不變,故C正確,D錯(cuò)誤答案:AC7(2019·衡水模擬)一對(duì)等量點(diǎn)電荷位于平面直角坐標(biāo)系xOy的一個(gè)軸上,它們激發(fā)的電場(chǎng)沿x、y軸方向上的場(chǎng)強(qiáng)和電動(dòng)勢(shì)隨坐標(biāo)的變化情況如圖中甲、乙所示,甲圖為y軸上各點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)隨坐標(biāo)變化的E-y圖象,且沿y軸正向場(chǎng)強(qiáng)為正乙圖為x軸上各點(diǎn)電勢(shì)隨坐標(biāo)變化的-x圖象,且以無(wú)窮遠(yuǎn)處電勢(shì)為零圖中a、b、c、d為軸上關(guān)于原點(diǎn)O的對(duì)稱點(diǎn),根據(jù)圖象可判斷下列有關(guān)描述正確的是()A是一對(duì)關(guān)于原點(diǎn)O對(duì)稱的等量負(fù)點(diǎn)電荷所激發(fā)的電場(chǎng),電荷位于y軸上B是一對(duì)關(guān)于原點(diǎn)O對(duì)稱的等量異種點(diǎn)電荷所激發(fā)的電場(chǎng),電荷位于x軸上C將一個(gè)q從y軸上a點(diǎn)由靜止釋放,它會(huì)在aOb間往復(fù)運(yùn)動(dòng)D將一個(gè)q從x軸上c點(diǎn)由靜止釋放,它會(huì)在cOd間往復(fù)運(yùn)動(dòng)解析:因x軸上各點(diǎn)的電勢(shì)均小于零,且-x圖關(guān)于y軸對(duì)稱,表明是一對(duì)等量負(fù)電荷激發(fā)的電場(chǎng),又E-y圖象中y軸正方向場(chǎng)強(qiáng)為負(fù),y軸負(fù)方向場(chǎng)強(qiáng)為正,表明這一對(duì)負(fù)電荷在x軸上關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,故A、B錯(cuò)誤;一個(gè)q從y軸上a點(diǎn)由靜止釋放,它從a點(diǎn)向O點(diǎn)先做加速度逐漸增大的加速運(yùn)動(dòng),后做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),越過(guò)原點(diǎn)后先做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng),后做加速度逐漸減小的減速運(yùn)動(dòng),到達(dá)b點(diǎn)時(shí)恰好速度為零,此后又變加速運(yùn)動(dòng)到a點(diǎn),故C正確;將一個(gè)q從x軸上c點(diǎn)由靜止釋放,它將直接向x軸負(fù)向的負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)并粘合,故D錯(cuò)誤答案:C考點(diǎn)3平行板電容器8(多選)(2019·威海質(zhì)檢)如圖所示,A、B為兩塊平行帶電金屬板,A帶負(fù)電,B帶正電且與大地相接,兩板間P點(diǎn)處固定一負(fù)電荷,設(shè)此時(shí)兩極板間的電勢(shì)差為U,P點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)大小為E,電勢(shì)為P,負(fù)電荷的電勢(shì)能為Ep,現(xiàn)將A、B兩板水平錯(cuò)開一段距離(兩板間距不變),下列說(shuō)法正確的是()AU變大,E變大 BU變小,P變小CP變小,Ep變大 DP變大,Ep變小解析:根據(jù)題意可知兩極板間電荷量保持不變,當(dāng)正對(duì)面積減小時(shí),則由C可知電容減小,由U可知極板間電壓增大,由E可知,電場(chǎng)強(qiáng)度增大,故A正確;設(shè)P與B板之間的距離為d,P點(diǎn)的電勢(shì)為P,B板接地,B0,則由題可知0PEd是增大的,則P一定減小,由于負(fù)電荷在電勢(shì)低的地方電勢(shì)能一定較大,所以可知電勢(shì)能Ep是增大的,故C正確答案:AC9(多選)(2018·深圳模擬)兩個(gè)完全相同的平行板電容器C1、C2水平放置,如圖所示開關(guān)S閉合時(shí),兩電容器中間各有一油滴A、B剛好處于靜止?fàn)顟B(tài)現(xiàn)將S斷開,將C2下極板向上移動(dòng)少許,然后再次閉合S,則下列說(shuō)法正確的是()A兩油滴的質(zhì)量相等,電性相反B斷開開關(guān),移動(dòng)C2下極板過(guò)程中,B所在位置的電勢(shì)不變C再次閉合S瞬間,通過(guò)電鍵的電流可能從上向下D再次閉合開關(guān)后,A向下運(yùn)動(dòng),B向上運(yùn)動(dòng)解析:開關(guān)S閉合時(shí),油滴A、B處于靜止?fàn)顟B(tài),故油滴所受的豎直向下的重力大小等于豎直向上的電場(chǎng)力,兩電容器極板間的電場(chǎng)等大、反向,兩油滴的電性相反,由于兩油滴的電荷量大小未知,電場(chǎng)力大小不確定,兩油滴質(zhì)量大小不確定,故A錯(cuò)誤;斷開開關(guān),電容器所帶電量不變,移動(dòng)C2下極板過(guò)程中,兩極板距離減小,根據(jù)C、C和E得E,電場(chǎng)強(qiáng)度不變,B所在位置距上極板距離不變,根據(jù)UEd可知,該點(diǎn)電勢(shì)不變,故B正確;斷開開關(guān),電容器所帶電量不變,移動(dòng)C2下極板過(guò)程中,兩極板距離減小,E不變,根據(jù)UEd可知,電勢(shì)差減小,再次閉合S瞬間會(huì)有電流流過(guò)開關(guān),由于不知電荷電性,不能判斷電流方向,故C正確;再次閉合S后,電荷流動(dòng)方向不確定,不能確定A、B所受電場(chǎng)力的變化情況,故D錯(cuò)誤答案:BC10某電容式話筒的原理示意圖如圖所示,E為電源,R為電阻,薄片P和Q為兩金屬極板,對(duì)著話筒說(shuō)話時(shí),P振動(dòng)而Q可視為不動(dòng)在P、Q間距增大過(guò)程中()AP、Q構(gòu)成的電容器的電容增大BM點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的高CM點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的低DP上電荷量保持不變解析:電容式話筒與電源串聯(lián),電壓保持不變?cè)赑、Q間距增大過(guò)程中,根據(jù)電容決定式C得,電容減小,又根據(jù)電容定義式C得,電容器所帶電荷量減少,電容器的放電電流通過(guò)R的方向由M到N,所以M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的高故A、C、D錯(cuò)誤,B正確答案:B考點(diǎn)4帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)11.如圖所示,平行板電容器與恒壓電源連接,電子以速度v0垂直于電場(chǎng)線方向射入并穿過(guò)平行板間的電場(chǎng),設(shè)電容器極板上所帶電荷量為Q,電子穿出平行板時(shí)在垂直于板面方向偏移的距離為y,若僅使電容器上極板上移以下說(shuō)法正確的是()AQ減小,y不變 BQ減小,y減小CQ增大,y減小 DQ增大,y增大解析:上極板上移,兩極間距增大,電容器電容減小,板間電場(chǎng)強(qiáng)度減小,由QCU可知,Q減小,C、D均錯(cuò)誤;由y··可知,因E減小,電子偏轉(zhuǎn)距離y減小,故B正確,A錯(cuò)誤答案:B12(多選)(2019·信陽(yáng)模擬)有重力可忽略不計(jì)的三個(gè)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(diǎn)水平進(jìn)入平行板電容器中,并最終都能擊中MN板已知三個(gè)粒子質(zhì)量之比mAmBmC112,三個(gè)粒子帶電量之比為qAqB:qC121,關(guān)于三個(gè)粒子擊中MN板的位置,下列說(shuō)法正確的是()A若A、B、C以相同的速度進(jìn)入電容器,則最終A、B、C擊中MN板上同一點(diǎn)B若A、B、C以相同的動(dòng)量進(jìn)入電容器,則最終B、C擊中MN板上同一點(diǎn)C若A、B、C以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器,則最終A、C擊中MN板上同一點(diǎn)D若A、B、C以相同的動(dòng)能進(jìn)入電容器,則最終A、B擊中MN板上同一點(diǎn)解析:三個(gè)粒子不計(jì)重力,加速度a,粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向yat2,水平方向Lv0t,解得y,若A、B、C以相同的速度進(jìn)入電容器,由于比荷不同,則y不同,不可能擊中同一個(gè)位置,故A錯(cuò)誤;y,p相同,若qm相同,則y相同,由mAmBmC112,三個(gè)粒子帶電量之比為qAqBqC121可知,B、C的qm相同,故B正確;y,動(dòng)能相同,若q相同,則y相同,故C正確,D錯(cuò)誤答案:BC13(2019·洛陽(yáng)模擬)示波器是研究交變電流變化規(guī)律的重要儀器,其主要結(jié)構(gòu)可簡(jiǎn)化為:電子槍中的加速電場(chǎng)、兩水平放置的平行金屬板中的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)和豎直放置的熒光屏組成,如圖所示若已知加速電場(chǎng)的電壓為U1,兩平行金屬板的板長(zhǎng)、板間距離均為d,熒光屏距兩平行金屬板右側(cè)距離也為d,電子槍發(fā)射的質(zhì)量為m、電荷量為e的電子,從兩平行金屬板的中央穿過(guò),打在熒光屏的中點(diǎn)O,不計(jì)電子在進(jìn)入加速電場(chǎng)時(shí)的速度及電子重力若兩金屬板間存在豎直方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),兩板間的偏轉(zhuǎn)電壓為U2,電子會(huì)打在熒光屏上某點(diǎn),該點(diǎn)距O點(diǎn)距離為d,求U1和U2的比值.解析:在加速電場(chǎng)U1中,由動(dòng)能定理得:qU1mv2,以v的速度進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)U2中做類平拋運(yùn)動(dòng),在離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)偏移距離:y1at2,其中:t,速度方向與水平方向成角,則有:vyat,tan ,離開偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后偏移的距離:y2dtan ,根據(jù)牛頓第二定律有加速度a,而總的偏移距離:yy1y2d,聯(lián)立以上幾式解得:.答案:14(2019·濰坊模擬)如圖所示,兩豎直虛線間距為L(zhǎng),之間存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)自該區(qū)域左側(cè)的A點(diǎn)將質(zhì)量為m、電荷量分別為q和q(q>0)的帶電小球M、N先后以相同的初速度沿水平方向射出小球進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域,并從該區(qū)域的右邊界離開已知N離開電場(chǎng)時(shí)的位置與A點(diǎn)在同一高度;M剛離開電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為剛進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)動(dòng)能的8倍,不計(jì)空氣阻力,重力加速度大小為g,已知A點(diǎn)到左邊界的距離也為L(zhǎng).(1)求該電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大?。?2)求小球射出的初速度大??;(3)要使小球M、N離開電場(chǎng)時(shí)的位置之間的距離不超過(guò)L,僅改變兩小球的相同射出速度,求射出速度需滿足的條件解析:(1)小球在水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),則小球在電場(chǎng)區(qū)域內(nèi)、外的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t相同N離開電場(chǎng)時(shí)的位置與A點(diǎn)在同一高度,即豎直位移為0,設(shè)N在電場(chǎng)內(nèi)的加速度為a,則有0gt2vytat2,又因?yàn)関ygt,解得a3g,方向豎直向上,由牛頓第二定律得:qEmg3mg,解得E;(2)M在電場(chǎng)中的加速度a5g,方向豎直向下,故M剛離開電場(chǎng)時(shí)的豎直分速度vygt5gt6gt,又有小球在水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)小球射出的初速度為v0,則有t,由M剛離開電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為剛進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)動(dòng)能的8倍得m(vv)8·mv(gt)2,解得v(6gt)27v8(gt)2,v4(gt)2,v0;(3)M、N進(jìn)入電場(chǎng)前的運(yùn)動(dòng)一致,那么,M、N離開電場(chǎng)時(shí)的位置之間的距離:dgt·t·5gt24gt2L,解得t ,故v02.答案:(1)(2)(3)v02