(全國通用)2020版高考物理一輪復習 第七章 微專題56 力電綜合問題加練半小時(含解析)

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1、力電綜合問題 [方法點撥] (1)勻強電場可與重力場合成用一合場代替,即電場力與重力合成一合力,用該合力代替兩個力.(2)力電綜合問題注意受力分析、運動過程分析,應用動力學知識或功能關系解題. 1.(2018·廣東省東莞市模擬)如圖1所示,質量為m、帶電荷量為+q的滑塊,沿絕緣斜面勻速下滑,當滑塊滑至豎直向下勻強電場區(qū)時,滑塊運動的狀態(tài)為(  ) 圖1 A.繼續(xù)勻速下滑 B.將加速下滑 C.將減速下滑 D.上述三種情況都可能發(fā)生 2.(多選)如圖2所示,輕彈簧上端固定,下端拴著一帶正電小球Q,Q在O處時彈簧處于原長狀態(tài),Q可在O1處靜止.若將另一帶正電小球q固定在O1正下方某處

2、時,Q可在O2處靜止.現(xiàn)將Q從O處由靜止釋放,則Q從O運動到O1處的過程中(  ) 圖2 A.Q運動到O1處時速率最大 B.加速度先減小后增大 C.小球Q的機械能不斷減小 D.Q、q及彈簧與地球組成的系統(tǒng)的勢能不斷減小 3.(多選)(2018·河南省中原名校第三次聯(lián)考)如圖3所示,傾角為α的光滑斜面下端固定一絕緣輕彈簧,M點固定一個質量為m、帶電荷量為-q的小球Q,整個裝置處于場強大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中.現(xiàn)把一個帶電荷量為+q的小球P從N點由靜止釋放,釋放后P沿著斜面向下運動.N點與彈簧的上端和M的距離均為s0,PQ以及彈簧的軸線ab與斜面平行.兩小球均可視為質點

3、和點電荷,彈簧的勁度系數為k0,靜電力常量為k,則(  ) 圖3 A.小球P返回時,不可能撞到小球Q B.當彈簧的壓縮量為時,小球P的速度最大 C.小球P沿著斜面向下運動過程中,其電勢能一定減少 D.小球P在N點的加速度大小為 4.(多選)在絕緣光滑的水平面上相距為6L的A、B兩處分別固定正電荷QA、QB.兩電荷的位置坐標如圖4甲所示.圖乙是AB連線之間的電勢φ與位置x之間的關系圖象,圖中x=L點為圖線的最低點,若在x=2L的C點由靜止釋放一個質量為m、電荷量為+q的帶電小球(可視為質點),下列有關說法正確的是(  ) 圖4 A.小球在x=L處的速度最大 B.小球一定

4、可以到達x=-2L點處 C.小球將以x=L點為中心做往復運動 D.固定在A、B處的電荷的電荷量之比為QA∶QB=4∶1 5.在電場強度大小為E的勻強電場中,將一質量為m、電荷量為+q的帶電小球由靜止開始釋放,帶電小球沿與豎直方向成θ角的方向做直線運動.關于帶電小球的電勢能Ep和機械能W的判斷,正確的是(  ) A.若sinθ<,則Ep一定減少,W一定增加 B.若sinθ=,則Ep、W一定不變 C.若sinθ=,則Ep一定增加,W一定減小 D.若tanθ=,則Ep可能增加,W一定增加 6.粗糙絕緣的水平地面上,有兩塊豎直平行相對而立的金屬板A、B.板間地面上靜止著帶正電的物塊

5、,如圖5甲所示,當兩金屬板間加如圖乙所示的交變電壓時,設直到t1時刻物塊才開始運動(最大靜摩擦力與滑動摩擦力可認為相等),則(  ) 圖5 A.在0~t1時間內,物塊受到逐漸增大的摩擦力,方向水平向右 B.在t1~t3時間內,物塊受到的摩擦力先逐漸增大,后逐漸減小 C.t3時刻物塊的速度最大 D.t4時刻物塊的速度最大 7.(多選)(2019·江西省新余市模擬)如圖6所示,在豎直平面內xOy坐標系中分布著與水平方向成45°夾角的勻強電場,將一質量為m、帶電荷量為q的小球,以某一初速度從O點豎直向上拋出,它的軌跡恰好滿足拋物線方程y=kx2,且小球通過點P(,),已知重力加速度為

6、g,則(  ) 圖6 A.電場強度的大小為 B.小球初速度的大小為 C.小球通過點P時的動能為 D.小球從O點運動到P點的過程中,電勢能減少 8.(2018·河北省五個一名校二模)如圖7所示,離地H高處有一個質量為m、帶電荷量為+q的物體處于電場強度隨時間變化規(guī)律為E=E0-kt(E0、k均為大于零的常數,電場水平向左為正方向)的電場中,物體與豎直絕緣墻壁間的動摩擦因數為μ,已知μqE0<mg.t=0時,物體從墻上靜止釋放,若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,當物體下滑后脫離墻面,此時速度大小為,物體最終落到地面上.則下列關于物體運動說法不正確的是(  ) 圖7 A

7、.當物體沿墻壁下滑時,物體先做加速運動再做勻速直線運動 B.物體從脫離墻壁到落地之前的運動軌跡是一段曲線 C.物體克服摩擦力所做的功W=mgH D.物體與墻壁脫離的時刻為t= 9.如圖8所示,帶有等量異種電荷的平行金屬板M、N豎直放置,M、N兩板間的距離d=0.5m.現(xiàn)將一質量m=1×10-2kg、電荷量q=+4×10-5C的帶電小球從兩極板上方的A點以v0=4m/s的初速度水平拋出,A點距離兩板上端的高度h=0.2m;之后小球恰好從靠近M板上端處進入兩板間,沿直線運動碰到N板上的C點,該直線與曲線的末端相切.設勻強電場只存在于M、N之間,不計空氣阻力,取g=10m/s2.求:

8、圖8 (1)小球到達M極板上邊緣B位置時速度的大小; (2)M、N兩板間的電場強度的大小和方向; (3)小球到達C點時的動能. 10.(2018·河南省洛陽市統(tǒng)考)位于豎直平面內的直角坐標系xOy,x軸沿水平方向.在第一象限的角平分線OA的上方存在有界勻強電場,場強E1=,方向豎直向下;第二象限內有另一勻強電場E2,電場方向與x軸正方向成45°角斜向上,如圖9所示.有一質量為m、電荷量為+q的帶電小球在水平細線的拉力作用下恰好靜止在坐標(-l,6l)處.現(xiàn)剪斷細線,小球從靜止開始運動,先后經過兩電場

9、后,從A點進入無電場區(qū)域,最終打在x軸上的D點,重力加速度為g,試求: 圖9 (1)電場E2的場強; (2)A點的位置坐標; (3)到達D點時小球的動能. 答案精析 1.A [設斜面的傾角為θ.滑塊沒有進入電場時,根據平衡條件得mgsinθ=Ff FN=mgcosθ又Ff=μFN,得到,mgsinθ=μmgcosθ,即有sinθ=μcosθ 當滑塊進入電場時,設滑塊受到的電場力大小為F.根據正交分解得到 滑塊受到的沿斜面向下的力為(mg+F)sinθ,沿斜面向上的力為μ(mg+F)cosθ, 由于sinθ=μcosθ,所以(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cosθ

10、,即受力仍平衡,所以滑塊仍做勻速運動.] 2.BC [q在O1正下方某處時,Q在O2處受力平衡,速率最大,故A錯誤;Q在O2處加速度為零,Q第一次從O運動到O1的過程中加速度先減小到零后反向增大,故B正確;Q的機械能E等于Q的動能與重力勢能之和,由功能關系有ΔE=W彈+W電,而彈簧彈力一直做負功,即W彈<0,庫侖力也一直做負功,即W電<0,則ΔE<0,即Q的機械能不斷減小,故C正確;系統(tǒng)的勢能Ep等于重力勢能、電勢能與彈性勢能之和,根據能量守恒有ΔEp+ΔEk=0,由于Q的動能Ek先增大后減小,所以系統(tǒng)的勢能先減小后增大,故D錯誤.] 3.AD [由題意知,小球P向下運動的過程中電場力qE

11、及重力做正功,庫侖引力做負功,向上運動的過程中電場力qE與重力均做負功,庫侖引力做正功,根據能量守恒,小球返回時不可能撞到小球Q,所以A正確;當合外力為零時,速度最大,即彈力k0x=qE+mgsinα-k,所以B錯誤;小球P沿著斜面向下運動過程中,qE做正功,庫侖力做負功,(qE+mgsinα-F庫)s=mv2>0,不能確定(qE-F庫)s是否為正,故電勢能的變化不確定,所以C錯誤;在N點,根據牛頓第二定律可得qE+mgsinα-k=ma,所以a=,D正確.] 4.AD [據φ-x圖象切線的斜率表示場強E,則知x=L處場強為零,所以小球在C處受到的電場力向左,向左加速運動,到x=L處加速度為

12、0,從x=L處向左運動時,電場力向右,做減速運動,所以小球在x=L處的速度最大,故A正確;由題圖乙可知,x=-2L點的電勢大于x=2L點的電勢,所以小球不可能到達x=-2L點處,故B錯誤;由題圖乙知圖象不關于x=L對稱,所以小球不會以x=L點為中心做往復運動,故C錯誤;x=L處場強為零,根據點電荷場強公式有:k=k,解得QA∶QB=4∶1,故D正確.] 5.B  [帶電小球由靜止開始釋放,只受重力和電場力,其電勢能和機械能之和保持不變.畫出帶電小球運動過程中可能的受力圖,由圖可知,若sinθ=,則所受電場力與位移垂直,電場力不做功,電勢能Ep一定不變,而只有重力做功,機械能W一定不變,

13、選項B正確,C錯誤;若sinθ<,則電場力與位移夾角可能小于90°,電場力做正功,電勢能Ep減少,根據電勢能和機械能之和保持不變可知,機械能W增加;也可能大于90°,電場力做負功,電勢能Ep增加,根據電勢能和機械能之和保持不變可知,機械能W減少,選項A錯誤;若tanθ<,則電場力與位移夾角小于90°,電場力做正功,電勢能Ep減少,根據電勢能和機械能之和保持不變可知,機械能W增加,選項D錯誤.] 6.C [在0~t1時間內,電場力小于最大靜摩擦力,物塊靜止,靜摩擦力與電場力大小相等,即Ff=qE=q,隨電壓增大,摩擦力增大,但是正電荷所受電場力與電場同向,均向右,所以摩擦力方向水平向左,選項A

14、錯誤;在t1~t3時間內,電場力大于最大靜摩擦力,物塊一直加速運動,摩擦力為滑動摩擦力,由于正壓力等于物塊的重力,所以摩擦力不變,選項B錯誤;t3到t4階段,電場力小于摩擦力,但物塊仍在運動且為減速運動,故t3時刻物塊速度最大,選項C正確,D錯誤.] 7.CD [小球以某一初速度從O點豎直向上拋出,它的軌跡恰好滿足拋物線方程y=kx2,說明小球做類平拋運動,則電場力與重力的合力沿x軸正方向,豎直方向qEsin45°=mg,故電場強度的大小為E=,故A錯誤;小球受到的合力F合=qEcos45°=mg=ma,所以a=g,由平拋運動規(guī)律有=v0t,=gt2,得初速度大小為v0=,故B錯誤;=tan

15、45°=,所以通過點P時的動能為mv2=m(v02+vy2)=,故C正確;小球從O到P電勢能減少,且減少的電勢能等于電場力做的功, 即WE==,故D正確.] 8.A [豎直方向上,由牛頓第二定律有mg-μqE=ma,隨著電場強度E的減小,加速度a逐漸增大,做變加速運動,當E=0時,加速度增大到重力加速度g,此后物體脫離墻面,故A錯誤;物體脫離墻面時的速度向下,之后所受合外力與初速度不在同一條直線上,所以運動軌跡為曲線,故B正確;物體從開始運動到脫離墻面電場力一直不做功,由動能定理得mg-W=m()2,物體克服摩擦力所做的功為W=mgH,故C正確;當物體與墻壁脫離時,物體所受的墻面支持力為零

16、,則電場力為零,則此時電場強度為零,所以有E=E0-kt=0,解得t=,故D正確.] 9.(1)2m/s (2)5×103N/C 水平向右 (3)0.225J 解析 (1)小球平拋運動過程水平方向做勻速直線運動,vx=v0=4m/s 豎直方向做自由落體運動,h=gt12,vy=gt1=2m/s 解得:vB==2m/s tanθ==(θ為速度方向與水平方向的夾角) (2)小球進入電場后,沿直線運動到C點,所以重力與電場力的合力沿該直線方向, 則tanθ== 解得:E==5×103N/C,方向水平向右. (3)進入電場后,小球受到的合外力 F合==mg B、C兩點間的距離s

17、=,cosθ== 從B到C由動能定理得:F合s=EkC-mvB2 解得:EkC=0.225J. 10.(1) (2)(2l,2l) (3)19mgl 解析 (1)小球在第二象限處于靜止時,由受力分析可得mg=qE2sin45°,解得E2=. (2)設小球進入第一象限的初速度為v0,在第二象限內由動能定理可得E2qlcos45°=mv02,解得v0=.設A點的坐標為(x,y),由于A點在象限角平分線上,則有y=x.小球進入電場E1內做類平拋運動,豎直方向上有qE1+mg=ma,6l-y=at2.水平方向有x=v0t.由以上各式可得x=2l,則A點的位置坐標為(2l,2l). (3)對從P到D全過程運用動能定理得EkD=qE2lcos45°+qE1(6l-x)+6mgl=19mgl. 9

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