2018-2019學(xué)年高二物理 寒假訓(xùn)練03 電容器帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)
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1、 寒假訓(xùn)練03電容器帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.【2018年廣安、眉山、內(nèi)江、遂寧高三第一次診斷】如圖甲所示,真空中有一個(gè)平行板電容器,兩極板PQ、MN與水平方向的夾角θ=30°,極板長(zhǎng)度為L(zhǎng),一個(gè)質(zhì)量為m的帶電量為+q的微粒從極板內(nèi)側(cè)N點(diǎn)由靜止釋放,恰好能沿水平方向向左運(yùn)動(dòng)。只考慮極板之間的電場(chǎng),極板之外沒(méi)有電場(chǎng),重力加速度為g。 (1)兩極板PQ、MN分別帶什么電?極板間電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)多大? (2)如圖乙所示,如果將該微粒從Q點(diǎn)正上方某高處的O點(diǎn)由靜止釋放,恰好能從Q點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),且剛好從M點(diǎn)沿與MN相切的方向離開(kāi)電場(chǎng)。則兩板之間的電壓U是多少?
2、 一、選擇題 1.【2018年白城一中高二上學(xué)期期中】如圖所示,平行板電容器與電動(dòng)勢(shì)為E′的直流電源(內(nèi)阻不計(jì))連接,下極板接地,靜電計(jì)所帶電荷量很少,可被忽略。一帶負(fù)電油滴被固定于電容器中的P點(diǎn)。現(xiàn)將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離,則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( ) A.平行板電容器的電容將變大 B.靜電計(jì)指針張角不變 C.帶電油滴的電勢(shì)能將減小 D.若先將上極板與電源正極的導(dǎo)線斷開(kāi),再將下極板向下移動(dòng)一小段距離,則帶電油滴所受電勢(shì)能減小 2.【2018年廣雅中學(xué)高三上期中】如圖所示,C為平行板電容器,a和b為其兩極板,a板接地;P
3、和Q為兩豎直放置的平行金屬板,在兩板間用絕緣線懸掛一帶電小球;P板與b板用導(dǎo)線相連,Q板接地。開(kāi)始時(shí)懸線靜止在豎直方向,在b板帶電后,懸線偏轉(zhuǎn)了角度α,在以下方法中,能使懸線的偏角α變大的是( ) A.縮小a、b間的距離 B.在a、b兩板間插入電介質(zhì) C.a(chǎn)板向上平移 D.Q板向右平移 3.【2018年西寧市第四高級(jí)中學(xué)高二上學(xué)期期中】 (多選)如圖所示,一電容為C的平行板電容器,兩極板A、B間距離為d,板間電壓為U,B板電勢(shì)高于A板,兩板間有M、N、P三點(diǎn),MN連線平行于極板,N、P連線垂直于極板,M、P兩點(diǎn)間距離為L(zhǎng),∠PMN=θ。以下說(shuō)法正確的是( ) A.電容器帶電荷量
4、為 B.兩極板間勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為 C.M、P兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為 D.若將帶電荷量為+q的電荷從M移到P,該電荷的電勢(shì)能減少了 4.【2018年巴彥淖爾一中高二上學(xué)期期中】(多選)a、b、c三個(gè)α粒子由同一點(diǎn)同時(shí)垂直場(chǎng)強(qiáng)方向進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),其軌跡如圖所示,其中b恰好飛出電場(chǎng),以下說(shuō)法正確的是( ) A.在b飛離電場(chǎng)的同時(shí),a剛好打在負(fù)極板上 B.b和c同時(shí)飛離電場(chǎng) C.進(jìn)入電場(chǎng)時(shí),c的速度最大,a的速度最小 D.動(dòng)能的增量相比,c的最小,a和b的一樣大 5.【2018年靜寧縣第一中學(xué)高二上學(xué)期期中】(多選)一帶正電粒子僅在電場(chǎng)力作用下做直線運(yùn)動(dòng),從A點(diǎn)經(jīng)B、C運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn),
5、其v-t圖象如圖所示,則下列說(shuō)法中正確的是( ) A.A處的電場(chǎng)強(qiáng)度小于B處的電場(chǎng)強(qiáng)度 B.粒子在A處的電勢(shì)能大于在B處的電勢(shì)能 C.C、D間各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度和電勢(shì)都為零 D.A、B兩點(diǎn)的電勢(shì)差等于C、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差 6.【2018年雅安中學(xué)高二上學(xué)期期中】如圖,在豎直平面內(nèi)存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),有一帶電小球自O(shè)處沿y軸方向豎直向上拋出,它的初動(dòng)能為4 J,不計(jì)空氣阻力。當(dāng)小球上升到最高點(diǎn)M時(shí),動(dòng)能也為4 J,則小球落回與O的同一水平面上的P點(diǎn)時(shí),它的動(dòng)能為( ) A.4 J B.8 J C.16 J D.20 J 7.【2018年遵義市第
6、四教育集團(tuán)高三上學(xué)期第二次聯(lián)考】(多選)如圖所示,B、C為豎直平面內(nèi)一圓周上的兩點(diǎn),圓心為O,B、O連線豎直,A點(diǎn)位于B點(diǎn)正上方,沿AC方向固定有一光滑絕緣細(xì)桿L,在O點(diǎn)固定放置一帶負(fù)電的小球?,F(xiàn)有兩個(gè)完全相同的帶正電的小球a、b,先將小球A穿在細(xì)桿上,讓其從A點(diǎn)由靜止釋放后沿桿下滑,后使小球b從A點(diǎn)由靜止釋放后豎直下落,不計(jì)兩小球間的相互作用力,則下列說(shuō)法中正確的是( ) A.小球a沿桿做勻加速直線運(yùn)動(dòng) B.小球a在C點(diǎn)的動(dòng)能等于小球b在B點(diǎn)的動(dòng)能 C.從A點(diǎn)到C點(diǎn),小球a的機(jī)械能先增加后減小,但機(jī)械能與電勢(shì)能之和不變 D.小球a從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過(guò)程中電場(chǎng)力做的功等于小球b從A點(diǎn)到B
7、點(diǎn)的過(guò)程中電場(chǎng)力做的功 二、解答題 8. 【2018年平遙中學(xué)高二上學(xué)期期中】如圖所示,AB是一傾角θ=37°的絕緣粗糙直軌道,滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.30,BCD是半徑為R=0.2 m的光滑圓弧軌道,它們相切于B點(diǎn),C為圓弧軌道的最低點(diǎn),整個(gè)空間存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)E=4.0×103 N/C,質(zhì)量m=0.20 kg的帶電滑塊從斜面頂端由靜止開(kāi)始滑下。已知斜面AB對(duì)應(yīng)的高度h=0.24 m,滑塊帶電荷量q=-5.0×10-4 C,取重力加速度g=10 m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80。求: (1)滑塊從斜面最高點(diǎn)滑到斜面底端B點(diǎn)時(shí)的速度大?。?/p>
8、 (2)滑塊滑到圓弧軌道最低點(diǎn)C時(shí)對(duì)軌道的壓力。 9.【2018年福州八中高三上學(xué)期期中】如圖甲所示,兩水平金屬板A、B間的距離為d,極板長(zhǎng)為l,A、B右端有一豎直放置的熒光屏,熒光屏距A、B右端的距離為0.7l。A、B兩板間加上如圖乙所示的方波形電壓,電壓的正向值為U0,反向值也為U0?,A、B間的電場(chǎng)可看作勻強(qiáng)電場(chǎng),且兩板外無(wú)電場(chǎng)?,F(xiàn)有質(zhì)量為m、電荷量為e(重力不計(jì))的電子束,以速度v0沿A、B兩板間的中心線OO′射入兩板間的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),所有電子均能通過(guò)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),最后打在熒光屏上。 (1)求電子通過(guò)
9、偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的時(shí)間t0; (2)若UAB的周期T=t0,求從OO′上方飛出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電子在飛出時(shí)離OO′的最大距離; (3)若UAB的周期T=2t0,求電子擊中熒光屏上O′點(diǎn)時(shí)的速率。 寒假訓(xùn)練03電容器帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.【解析】(1)粒子在極板間的受力分析如圖所示,因粒子帶正電,所受電場(chǎng)力F如圖所示 則MN板帶正電,PQ板帶負(fù)電 由幾何關(guān)系得:cosθ=mgqE 解得:E=23mg3q。 (2)粒子進(jìn)入極板間做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)水平位移為x,如圖所示: tanα=vyv0=atv0 tanφ=yx=12at2v0t 設(shè)粒子在M點(diǎn)時(shí)速度方向延長(zhǎng)線交于X軸上的C點(diǎn)
10、,則根據(jù)平拋知識(shí)可知速度方向延長(zhǎng)線交于x2處,根據(jù)幾何關(guān)系有: x2sinθ+x=L d=x2cosθ U=Ed 解得:U=2mgL5q。 一、選擇題 1.【答案】A 【解析】根據(jù)C=εS4πkd知,將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離時(shí)d增大,則平行板電容器的電容將減小,故A錯(cuò)誤;靜電計(jì)測(cè)量的是電容器兩端的電勢(shì)差,因?yàn)殡娙萜魇冀K與電源相連,則電勢(shì)差不變,所以靜電計(jì)指針張角不變,故B正確;電勢(shì)差不變,d增大,根據(jù)E=Ud可知電場(chǎng)強(qiáng)度減小,又由U上P=φ上-φP,U上P=Ed上P,而U不變,所以上極板的電勢(shì)φ上不變,而d上P不變,則有U上P減小,φP增大,根據(jù)EP=qφ
11、可知帶負(fù)電油滴的電勢(shì)能將減小,C正確;電容器與電源斷開(kāi),則電荷量不變,d改變,根據(jù)E=Ud=QCd=4πKQεS,知電場(chǎng)強(qiáng)度不變,又由UP地=φP-φ地=φP,UP地=EdP地,而將下極板向下移動(dòng)一小段距離,dP地增大,則有UP地增大,φP增大,根據(jù)EP=qφ可知帶負(fù)電油滴的電勢(shì)能將減小,D正確。 2.【答案】C 【解析】縮小a、b間的距離,根據(jù)C=εs4πkd,則電容增大,Q不變,ab端的電勢(shì)差U=QC,知電勢(shì)差減小,所以PQ兩端的電勢(shì)差減小,電場(chǎng)強(qiáng)度減小,則電場(chǎng)力變小,α變??;故A錯(cuò)誤;ab間插入電介質(zhì),則電容增大,Q不變,ab端的電勢(shì)差U=QC,知電勢(shì)差減小,所以PQ兩端的電勢(shì)差減小
12、,電場(chǎng)強(qiáng)度減小,則電場(chǎng)力變小,α變小,故B錯(cuò)誤;a板向上移動(dòng),正對(duì)面積減小,電容減小,而Q不變,則ab端的電勢(shì)差增大,即PQ兩端的電勢(shì)差增大,電場(chǎng)強(qiáng)度增大,則電場(chǎng)力變大,α變大,故C正確;Q板向右移動(dòng),PQ間的距離增大,故電容器的電容C變小,而Q不變,則PQ兩端的電勢(shì)差增大,而電場(chǎng)強(qiáng)度E=4πkQεs不變,則電場(chǎng)力不變,α不變,故D錯(cuò)誤。 3.【答案】CD 【解析】由電容器電容的定義式可知,電容器的帶電量為Q=CU,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;兩板間的電場(chǎng)為勻強(qiáng)電場(chǎng),根據(jù)勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)與電勢(shì)差的關(guān)系可知,兩板間電場(chǎng)強(qiáng)度E=,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;M、P兩點(diǎn)間的電勢(shì)差就等于NP間的電勢(shì)差,即UMP=ELsinθ=,選項(xiàng)
13、C正確;由于下板帶正電,因此板間場(chǎng)強(qiáng)方向豎直向上,將帶電荷量為+q的電荷從M點(diǎn)移到P點(diǎn),電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減少量等于電場(chǎng)力做的功,即qUMP=,選項(xiàng)D正確。 4.【答案】ACD 【解析】a、b兩個(gè)粒子在電場(chǎng)中沿電場(chǎng)的方向上的位移相同,由h=12gt2可知運(yùn)動(dòng)時(shí)間也相同,所以b粒子飛離電場(chǎng)的同時(shí),a剛好打在負(fù)極板上;選項(xiàng)A正確.b和c在電場(chǎng)中沿電場(chǎng)的方向的位移不同,所以在電場(chǎng)中飛行的時(shí)間也就不同;選項(xiàng)B錯(cuò)誤.由h=12gt2可知,c粒子在電場(chǎng)中飛行的時(shí)間最短,而在水平方向飛行的距離最大,所以c的速度最大,a、b兩粒子飛行時(shí)間相等,a的水平位移最小,所以a的速度最?。贿x項(xiàng)C正確.由能量的轉(zhuǎn)化
14、和守恒可知,三個(gè)粒子的動(dòng)能的增加即為電場(chǎng)力對(duì)粒子所做的功,三個(gè)粒子受到的電場(chǎng)力相同,在電場(chǎng)力的方向上,誰(shuí)的位移大,電場(chǎng)力對(duì)誰(shuí)做的功就大,所以對(duì)a、b兩粒子做的功相等,對(duì)c粒子做的功要少;選項(xiàng)D正確. 5.【答案】BD 【解析】由運(yùn)動(dòng)的速度--時(shí)間圖象可看出,帶正電的粒子的加速度在A點(diǎn)時(shí)較大,由牛頓第二定律得知在A點(diǎn)的電場(chǎng)力大,故A點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度一定大于B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度,故A錯(cuò)誤;由A到B的過(guò)程中,速度變大了,說(shuō)明是電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,由功能關(guān)系可知,此過(guò)程中電勢(shì)能減少,正電荷在A點(diǎn)是電勢(shì)能大于在B時(shí)的電勢(shì)能,所以粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能高于B點(diǎn)的電勢(shì)能,故B正確;從C到D,粒子速度一直不
15、變,故電場(chǎng)力做功為零,可知CD間各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度為零,但電勢(shì)不一定為零,故C錯(cuò)誤;A、C兩點(diǎn)的速度相等,故粒子的動(dòng)能相同,因此從A到B和從B到C電場(chǎng)力做功的絕對(duì)值相同,AB兩點(diǎn)間的電勢(shì)差等于CB兩點(diǎn)間的電勢(shì)差,故D正確。 6.【答案】D 【解析】設(shè)水平方向上升階段的水平位移為x上,下降階段的水平位移為x下;根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解,小球在水平方向做勻加速直線,在豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng);且上升階段所用時(shí)間與下落階段所用的時(shí)間相同,即t上=t下;由初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),相同的時(shí)間內(nèi)位移之比為1:3:5:7…;得x上:x下=1:3;小球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),豎直方向的動(dòng)能為零,水平方向獲得的動(dòng)能即為電場(chǎng)力
16、在上升階段對(duì)小球所做的功,則電場(chǎng)力對(duì)小球做的總功為W總=Eqx上+Eqx下=4×4J=16J;小球從O點(diǎn)到M點(diǎn)由動(dòng)能定理得:EkM-Ek0=W總,Ek0=4J,代入數(shù)據(jù)得EkM=20J。 7.【答案】CD 【解析】從A到C點(diǎn),小球受到重力、靜電引力、彈力作用,靜電引力為變力,故合力為變力,加速度是變化的,故A錯(cuò)誤;由于圓周為等勢(shì)面,故小球從A到C和A到B電場(chǎng)力做功相等,根據(jù)動(dòng)能定理:小球a:mghAB+W靜電=Eka;小球b: mghAC+W靜電=Ekb,由于a球下降的高度較大,故a球的動(dòng)能較大,故B錯(cuò)誤;除重力外的其余力(即電場(chǎng)力)做的功等于機(jī)械能的增加量,由于電場(chǎng)力先做正功,后做負(fù)功,
17、故機(jī)械能先增加,后減小,故C正確;由于圓周為等勢(shì)面,故小球從A到C和A到B電場(chǎng)力做功相等,故D正確。 二、解答題 8.【解析】(1)滑塊沿斜面滑下的過(guò)程中,受到的滑動(dòng)摩擦力 f=μ(mg+qE)cos37°=0.96 N。 設(shè)到達(dá)斜面底端時(shí)的速度為v1,根據(jù)動(dòng)能定理得 (mg+qE)h-f=mv 解得v1=2.4 m/s。 (2)設(shè)到達(dá)C處時(shí)速度為v2,滑塊從B到C,由動(dòng)能定理可得: (mg+qE)R(1-cos37°)=mv-mv 當(dāng)滑塊經(jīng)過(guò)最低點(diǎn)時(shí),有:FN-(mg+qE)=m 由牛頓第三定律:FN′=FN, 解得:FN′=11.36 N。 9.【解析】(1)電子在
18、水平方向?yàn)閯蛩龠\(yùn)動(dòng)有:v0t0=l,解得t0=lv0; (2)當(dāng)T=t0時(shí),t=0時(shí)刻進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電子向上側(cè)移距離最大,設(shè)最大值為ym,設(shè)加速度大小為a,則有:ym=2×12at022,a=eU0md,聯(lián)立解得偏移的最大距離:ym=eU0l24mdv02; (3)當(dāng)T=2t0時(shí),電子要到達(dá)O'點(diǎn)在電場(chǎng)中必須在豎直方向上先加速后減速再反向加速,并且加速度大小相等,離開(kāi)電場(chǎng)后豎直方向上勻速,整個(gè)過(guò)程向上的位移和向下的位移大小相等。設(shè)向上加速時(shí)間為Δt,則在豎直方向上有:y上=2×12aΔt2, y下=12at0-2Δt2+at0-2Δt0.7lv0, 要到達(dá)O′點(diǎn),則有y上=y下; 聯(lián)立解得:Δt=0.4t0,另一解:Δt=3t0舍去, 所以到達(dá)O′點(diǎn)的電子在豎直方向上的速度大小為vy=at0-2Δt, 到達(dá)熒光屏上O′點(diǎn)的電子的速率為v=v02+vy2, 聯(lián)立解得電子擊中熒光屏上O′點(diǎn)時(shí)的速率:v=v02+eU0l5mdv02。 9
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