《(江蘇專用)2021版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)22 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(江蘇專用)2021版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)22 電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)(9頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 課后限時(shí)集訓(xùn)22電容器、帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)建議用時(shí):45分鐘1.如圖所示,心臟除顫器用于刺激心臟恢復(fù)正常的跳動(dòng),它通過皮膚上的電極板使電容器放電。已知某款心臟除顫器,在短于一分鐘內(nèi)使70 F電容器充電到5 000 V,存儲(chǔ)875 J能量,搶救病人時(shí)一部分能量在2 ms脈沖時(shí)間通過電極板放電進(jìn)入身體,此脈沖的平均功率為100 kW。下列說法正確的是()A電容器放電過程中電壓不變B電容器充電至2 500 V時(shí),電容為35 FC電容器充電至5 000 V時(shí),電荷量為35 CD電容器所釋放出的能量約占存儲(chǔ)總能量的23%D電容器放電過程,電荷量減少,電壓減小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;電容不隨電壓、電荷量的變化
2、而變化,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由C知QCU701065103 C0.35 C,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由知,100%23%,選項(xiàng)D正確。2.(2019深圳一模)如圖所示,帶電的平行板電容器和靜電計(jì)用導(dǎo)線相連,()A若僅使上極板上移一段距離,則電容器的電容增大B若僅向兩極板間插入云母介質(zhì),則板極間電場強(qiáng)度減小C若靜電計(jì)指針張角增大,可能僅是因?yàn)閮蓸O板正對面積增大D若靜電計(jì)指針張角減小,可能僅是因?yàn)閮蓸O板間距變大B根據(jù)平行板電容器電容的決定式可知,若僅使上極板上移一段距離,電容器兩極板間距離增大,則電容器的電容減小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;若僅向兩極板間插入云母介質(zhì),極板間介電常數(shù)變大,電容器電容增加,由U知,極板間電勢差變小,由
3、E知,極板間電場強(qiáng)度減小,選項(xiàng)B正確;若兩極板正對面積增大,由電容決定式知,電容器電容增大,由U知,極板間電勢差變小,則靜電計(jì)指針張角減小,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若兩極板間距變大,則電容器電容減小,同理可知極板間電勢差變大,靜電計(jì)指針張角變大,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。3.如圖所示,a、b兩個(gè)帶正電的粒子,以相同的速度先后垂直于電場線從同一點(diǎn)進(jìn)入平行板間的勻強(qiáng)電場后,a粒子打在B板的a點(diǎn),b粒子打在B板的b點(diǎn)。若不計(jì)粒子重力,則()Aa的電量一定大于b的電量Bb的質(zhì)量一定大于a的質(zhì)量Ca的比荷一定大于b的比荷Db的比荷一定大于a的比荷C由題知,粒子在勻強(qiáng)電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),由h2得,xv0,由于v0,C正確。4(20
4、18江蘇高考)如圖所示,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,兩金屬板表面仍均為等勢面,則該油滴()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)D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,極板之間的電場強(qiáng)度將減小,油滴所受電場力減小,且電場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。5(2019江蘇高考)一勻強(qiáng)電場的方向豎直向上,t0時(shí)刻,一帶電粒子以一定初速度水平射入該電場,電場力對粒子做功的功率為P,不計(jì)粒子重力,則Pt關(guān)系圖象是
5、()ABCDA由于帶電粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),在電場力方向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度為,經(jīng)過時(shí)間t,電場力方向速度為t,功率為PFvqEt,所以P與t成正比,故A正確。6.如圖所示,兩塊平行、正對的金屬板水平放置,分別帶有等量的異種電荷,使兩板間形成勻強(qiáng)電場,兩板間的距離為d。有一帶電粒子以某速度v0緊貼著A板左端沿水平方向射入勻強(qiáng)電場,帶電粒子恰好落在B板的右邊緣。帶電粒子所受的重力忽略不計(jì)?,F(xiàn)使該粒子仍從原位置以同樣的方向射入電場,但使該粒子落在B板的中點(diǎn),下列措施可行的是()A僅使粒子的初速度變?yōu)?v0B僅使粒子的初速度變?yōu)镃僅使B板向上平移D僅使B板向下平移dB帶電粒子在垂直電場方向
6、做勻速直線運(yùn)動(dòng),有xv0t,在沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),有dat2t2,聯(lián)立可得x2,現(xiàn)在要使x變?yōu)樵瓉淼囊话?,即x2為原來的四分之一,所以需要將粒子的初速度變?yōu)?,A錯(cuò)誤,B正確;僅使B板向上平移,則根據(jù)C可得電容增大為原來的兩倍,根據(jù)U可得電壓變?yōu)樵瓉淼模瑇2變?yōu)樵瓉淼?,C錯(cuò)誤;僅使B板向下平移d,同理可得電容變?yōu)樵瓉淼?,電壓變?yōu)樵瓉淼?倍,x2變?yōu)樵瓉淼?倍,D錯(cuò)誤。7(多選)有一種電荷控制式噴墨打印機(jī),它的打印頭的結(jié)構(gòu)簡圖如圖所示。其中墨盒可以噴出極小的墨汁微粒,此微粒經(jīng)過帶電室?guī)想姾笠砸欢ǖ某跛俣却怪鄙淙肫D(zhuǎn)電場,再經(jīng)過偏轉(zhuǎn)電場后打到紙上,顯示出字符,不考慮墨汁的重力,
7、為使打在紙上的字跡縮小(偏轉(zhuǎn)距離減小),下列措施可行的是()A減小墨汁微粒的質(zhì)量B減小偏轉(zhuǎn)電場兩極板間的距離C減小偏轉(zhuǎn)電場的電壓D減小墨汁微粒的噴出速度C微粒以一定的初速度垂直射入偏轉(zhuǎn)電場后做類平拋運(yùn)動(dòng),則在水平方向上有Lv0t,在豎直方向上有yat2,加速度為a,聯(lián)立解得y,要縮小字跡,就要減小微粒在豎直方向上的偏轉(zhuǎn)量y,由上式分析可知,可采用的方法:增大墨汁微粒的質(zhì)量、增大偏轉(zhuǎn)電場兩極板間的距離、增大墨汁微粒進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場時(shí)的初動(dòng)能Ek0(增大墨汁微粒的噴出速度)、減小偏轉(zhuǎn)電場的電壓U等,故A、B、D錯(cuò)誤,C正確。8.(2019貴州重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)如圖所示,空間存在豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度
8、大小為E,有一個(gè)半圓形軌道,圓心為O。一帶電粒子質(zhì)量為m,電荷量為q(重力不計(jì)),從與圓心等高的軌道上A點(diǎn)以水平速度v0向右入射,落在軌道上C點(diǎn),已知OC與OB的夾角為,則帶電粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的時(shí)間為()A.cos Btan C.cos Dtan B設(shè)軌道半徑為R,由圖中幾何關(guān)系可知,A、C之間的水平距離xRRcos ,豎直高度hRsin ,帶電粒子在電場中運(yùn)動(dòng)受到的電場力FqE,加速度a,設(shè)帶電粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的時(shí)間為t,由類平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律,有xv0t,hat2,聯(lián)立解得ttan ,選項(xiàng)B正確。9.如圖所示,充電后的平行板電容器水平放置,電容為C,極板間距離為d,上極板正中有一小孔。質(zhì)
9、量為m、電荷量為q的小球從小孔正上方高h(yuǎn)處由靜止開始下落,穿過小孔到達(dá)下極板處速度恰為零(空氣阻力忽略不計(jì),極板間電場可視為勻強(qiáng)電場,重力加速度為g)。求:(1)小球到達(dá)小孔處的速度大小;(2)極板間電場強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量;(3)小球從開始下落至運(yùn)動(dòng)到下極板處的時(shí)間。解析(1)設(shè)小球到達(dá)小孔處的速度大小為v,由自由落體運(yùn)動(dòng)規(guī)律有v22gh,得v。(2)設(shè)小球在極板間運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a,由v22ad,得a,由牛頓第二定律qEmgma,電容器的電荷量QCUCEd,解得E,Q。(3)由hgt得小球做自由落體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t1,由0vat2得小球在電場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t2d,則小球運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間tt1
10、t2。答案(1)(2)(3)10.(多選)(2019煙臺一模)在水平向左的勻強(qiáng)電場中,一帶電顆粒以速度v從a點(diǎn)水平向右拋出,不計(jì)空氣阻力,顆粒運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)時(shí)速度大小仍為v,方向豎直向下。已知顆粒的質(zhì)量為m,電荷量為q,重力加速度為g,則顆粒從a運(yùn)動(dòng)到b的過程中()A做勻變速運(yùn)動(dòng)B速率先增大后減小C電勢能增加了mv2Da點(diǎn)的電勢比b點(diǎn)低AC顆粒受到的重力和電場力是恒力,所以顆粒做的是勻變速運(yùn)動(dòng),故A正確;顆粒所受重力與電場力的合力斜向左下方,則顆粒的速率先減小后增大,故B錯(cuò)誤;在沿電場方向,顆粒的動(dòng)能減小量為Ekmv2,減小的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為了顆粒的電勢能,所以顆粒電勢能增加了mv2,故C正確;在沿電場
11、方向有qUab0mv2,解得Uab,所以a點(diǎn)的電勢比b點(diǎn)低,故D錯(cuò)誤。11.(多選)(2019蘇錫常鎮(zhèn)一模)如圖所示,地面上方分布著豎直向上的勻強(qiáng)電場。一帶正電的小球從油中A處由靜止釋放后豎直下落,已知小球在AB段做加速運(yùn)動(dòng),在BC段做勻速運(yùn)動(dòng),M和N是小球下落過程中經(jīng)過的兩個(gè)位置。在此過程中,小球()A在AB段的加速度大小逐漸增大B在N點(diǎn)的機(jī)械能比M點(diǎn)的小C機(jī)械能和電勢能的總量保持不變D機(jī)械能的變化量大于電勢能的變化量BD小球在AB段做加速運(yùn)動(dòng),在BC段做勻速運(yùn)動(dòng),故AB段合力大于0,而BC段合力等于0,所以在AB段合力必然在減小,即在AB段的加速度大小逐漸減小,A錯(cuò)誤;由于下落過程中,電場
12、力和阻力始終做負(fù)功,導(dǎo)致小球的機(jī)械能減小,故B正確;下落過程中,阻力也會(huì)做功,導(dǎo)致部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,使機(jī)械能和電勢能的總量減少,故C錯(cuò)誤;下落過程中,小球的機(jī)械能不斷減小,轉(zhuǎn)化為電勢能和內(nèi)能,故機(jī)械能的減少量大于電勢能的增加量,故D正確。12.(2019重慶九校聯(lián)盟聯(lián)考)在如圖所示的平面直角坐標(biāo)系xOy中,第象限區(qū)域內(nèi)有沿y軸正方向(豎直向上)的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度大小E050 N/C;第象限區(qū)域內(nèi)有一寬度d0.2 m、方向沿x軸正方向(水平向右)的勻強(qiáng)電場。質(zhì)量m0.1 kg、帶電荷量q1102 C的小球從y軸上P點(diǎn)以一定的初速度垂直y軸方向進(jìn)入第象限后,從x軸上的A點(diǎn)進(jìn)入第象限,并恰好沿
13、直線通過該區(qū)域后從B點(diǎn)離開,已知P、A的坐標(biāo)分別為(0,0.4 m),(0.4 m,0),取重力加速度g10 m/s2。求:(1)初速度v0的大??;(2)A、B兩點(diǎn)間的電勢差UAB;(3)小球經(jīng)過B點(diǎn)時(shí)的速度大小。解析(1)小球進(jìn)入豎直方向的勻強(qiáng)電場后做類平拋運(yùn)動(dòng),小球帶正電,受到的電場力方向豎直向上,根據(jù)牛頓第二定律,加速度a,解得a5 m/s2,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律,小球沿水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),有xAv0t,豎直方向有yPat2,聯(lián)立得v0xA,代入數(shù)據(jù),解得v01 m/s。(2)設(shè)水平電場的電場強(qiáng)度大小為E,因未進(jìn)入水平電場前,帶電小球做類平拋運(yùn)動(dòng),所以進(jìn)入電場時(shí)豎直方向的速度vy,因?yàn)樾∏蛟?/p>
14、水平電場區(qū)域恰好做直線運(yùn)動(dòng),所以合外力的方向與速度方向在一條直線上,即速度方向與合外力的方向相同,有,解得E50 N/C,設(shè)小球在水平電場中運(yùn)動(dòng)的水平距離為l,根據(jù)電勢差與電場強(qiáng)度的關(guān)系有UABEl,解得UAB5 V。(3)設(shè)小球在B點(diǎn)的速度大小為v,對小球運(yùn)動(dòng)的全過程,由動(dòng)能定理,有mv2mvmg(yPd)qUABqE0yP,解得v m/s。答案(1)1 m/s(2)5 V(3) m/s13在圖甲所示的極板A、B間加上如圖乙所示的大小不變、方向周期性變化的交變電壓,其周期為T,現(xiàn)有電子以平行于極板的速度v0從兩板中央OO射入。已知電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,不計(jì)電子的重力,問:甲 乙(1)若
15、電子從t0時(shí)刻射入,在半個(gè)周期內(nèi)恰好能從A板的邊緣飛出,則電子飛出時(shí)速度的大小為多少?(2)若電子從t0時(shí)刻射入,恰能平行于極板飛出,則極板至少為多長?(3)若電子恰能從OO平行于極板飛出,電子應(yīng)從哪一時(shí)刻射入?兩極板間距至少為多大?解析(1)由動(dòng)能定理得:emv2mv解得v。(2)t0時(shí)刻射入的電子,在垂直于極板方向上做勻加速運(yùn)動(dòng),向正極板方向偏轉(zhuǎn),半個(gè)周期后電場方向反向,電子繼續(xù)在該方向上做勻減速運(yùn)動(dòng),再經(jīng)過半個(gè)周期,電場方向上的速度減到零,此時(shí)實(shí)際速度等于初速度v0,方向平行于極板,以后繼續(xù)重復(fù)這樣的運(yùn)動(dòng);要使電子恰能平行于極板飛出,則電子在OO方向上至少運(yùn)動(dòng)一個(gè)周期,故極板長至少為Lv0T。(3)若要使電子從OO平行于極板飛出,則電子在電場方向上應(yīng)先加速、再減速,反向加速、再減速,每階段時(shí)間相同,一個(gè)周期后恰好回到OO上,可見應(yīng)在tk(k0,1,2,)時(shí)射入;極板間距離要滿足電子在加速、減速階段不打到極板上,由牛頓第二定律有a加速階段運(yùn)動(dòng)的距離s解得dT故兩極板間距至少為T。答案(1)(2)v0T(3)k(k0,1,2,)T9