2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案

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2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案_第1頁(yè)
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1、2022年度高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 靜電場(chǎng) 第3講 電容器 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)學(xué)案 一、電容器及電容 1.電容器 (1)組成:由兩個(gè)彼此絕緣又相互靠近的導(dǎo)體組成. (2)帶電荷量:一個(gè)極板所帶電荷量的絕對(duì)值. (3)電容器的充、放電: ①充電:使電容器帶電的過(guò)程,充電后電容器兩極板帶上等量的異種電荷,電容器中儲(chǔ)存電場(chǎng)能. ②放電:使充電后的電容器失去電荷的過(guò)程,放電過(guò)程中電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能. 2.電容 (1)定義:電容器所帶的電荷量與兩個(gè)極板間的電勢(shì)差的比值. (2)定義式:C=. (3)單位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1F=106μF=1012p

2、F. (4)意義:表示電容器容納電荷本領(lǐng)的高低. (5)決定因素:由電容器本身物理?xiàng)l件(大小、形狀、相對(duì)位置及電介質(zhì))決定,與電容器是否帶電及電壓無(wú)關(guān). 3.平行板電容器的電容 (1)決定因素:正對(duì)面積,相對(duì)介電常數(shù),兩板間的距離. (2)決定式:C=. 自測(cè)1 關(guān)于電容器及其電容,下列說(shuō)法中正確的是(  ) A.平行板電容器一板帶電+Q,另一板帶電-Q,則此電容器不帶電 B.由公式C=可知,電容器的電容隨電荷量Q的增加而增大 C.對(duì)一個(gè)電容器來(lái)說(shuō),電容器的電荷量與兩板間的電勢(shì)差成正比 D.如果一個(gè)電容器兩板間沒(méi)有電壓,就不帶電荷,也就沒(méi)有電容 答案 C 二、帶電粒子在

3、電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng) 1.加速 (1)在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,W=qEd=qU=mv2-mv02. (2)在非勻強(qiáng)電場(chǎng)中,W=qU=mv2-mv02. 2.偏轉(zhuǎn) (1)運(yùn)動(dòng)情況:如果帶電粒子以初速度v0垂直場(chǎng)強(qiáng)方向進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)中,則帶電粒子在電場(chǎng)中做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),如圖1所示. 圖1 (2)處理方法:將粒子的運(yùn)動(dòng)分解為沿初速度方向的勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)和沿電場(chǎng)力方向的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng).根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解的知識(shí)解決有關(guān)問(wèn)題. (3)基本關(guān)系式:運(yùn)動(dòng)時(shí)間t=,加速度a===,偏轉(zhuǎn)量y=at2=,偏轉(zhuǎn)角θ的正切值:tanθ===. 三、示波管 1.示波管的構(gòu)造 ①電子槍?zhuān)谄D(zhuǎn)電極,③熒光屏(如圖2所示

4、) 圖2 2.示波管的工作原理 (1)YY′上加的是待顯示的信號(hào)電壓,XX′上是儀器自身產(chǎn)生的鋸齒形電壓,叫做掃描電壓. (2)觀察到的現(xiàn)象 ①如果在偏轉(zhuǎn)電極XX′和YY′之間都沒(méi)有加電壓,則電子槍射出的電子沿直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),打在熒光屏中心,在那里產(chǎn)生一個(gè)亮斑. ②若所加掃描電壓和信號(hào)電壓的周期相等,就可以在熒光屏上得到待測(cè)信號(hào)在一個(gè)周期內(nèi)變化的穩(wěn)定圖象. 自測(cè)2 教材P39第3題 先后讓一束電子和一束氫核通過(guò)同一對(duì)平行板形成的偏轉(zhuǎn)電場(chǎng).進(jìn)入時(shí)速度方向與板面平行,在下列兩種情況下,分別求出離開(kāi)時(shí)電子偏角的正切與氫核偏角的正切之比. (1)電子與氫核的初速度相同. (2)電子與氫

5、核的初動(dòng)能相同. 答案 見(jiàn)解析 解析 設(shè)加速電壓為U0,偏轉(zhuǎn)電壓為U,帶電粒子的電荷量為q、質(zhì)量為m,垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的速度為v0,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)兩極板間距離為d、極板長(zhǎng)為l,則:帶電粒子在加速電場(chǎng)中加速運(yùn)動(dòng),進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的初動(dòng)能mv02=qU0,粒子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中的加速度a=,在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=,粒子離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)沿電場(chǎng)力方向的速度vy=at=,粒子離開(kāi)偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)速度方向的偏轉(zhuǎn)角的正切值tanθ==. (1)若電子與氫核的初速度相同,則=. (2)若電子與氫核的初動(dòng)能相同,則=1. 命題點(diǎn)一 平行板電容器的動(dòng)態(tài)分析 1.兩類(lèi)典型問(wèn)題 (1)電容器始終與恒壓電源相連,

6、電容器兩極板間的電勢(shì)差U保持不變. (2)電容器充電后與電源斷開(kāi),電容器兩極板所帶的電荷量Q保持不變. 2.動(dòng)態(tài)分析思路 (1)U不變 ①根據(jù)C==先分析電容的變化,再分析Q的變化. ②根據(jù)E=分析場(chǎng)強(qiáng)的變化. ③根據(jù)UAB=E·d分析某點(diǎn)電勢(shì)變化. (2)Q不變 ①根據(jù)C==先分析電容的變化,再分析U的變化. ②根據(jù)E==分析場(chǎng)強(qiáng)變化. 例1 (2016·全國(guó)卷Ⅰ·14)一平行板電容器兩極板之間充滿(mǎn)云母介質(zhì),接在恒壓直流電源上.若將云母介質(zhì)移出,則電容器(  ) A.極板上的電荷量變大,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大 B.極板上的電荷量變小,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度變大 C.極板上的電荷

7、量變大,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 D.極板上的電荷量變小,極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變 答案 D 解析 由C=可知,當(dāng)將云母介質(zhì)移出時(shí),εr變小,電容器的電容C變?。灰?yàn)殡娙萜鹘釉诤銐褐绷麟娫瓷?,故U不變,根據(jù)Q=CU可知,當(dāng)C減小時(shí),Q減小.再由E=,由于U與d都不變,故電場(chǎng)強(qiáng)度E不變,選項(xiàng)D正確. 變式1 (2016·天津理綜·4)如圖3所示,平行板電容器帶有等量異種電荷,與靜電計(jì)相連,靜電計(jì)金屬外殼和電容器下極板都接地,在兩極板間有一固定在P點(diǎn)的點(diǎn)電荷,以E表示兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度,Ep表示點(diǎn)電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能,θ表示靜電計(jì)指針的偏角.若保持下極板不動(dòng),將上極板向下移動(dòng)一小段距離至圖中虛線(xiàn)位置,則(

8、  ) 圖3 A.θ增大,E增大 B.θ增大,Ep不變 C.θ減小,Ep增大 D.θ減小,E不變 答案 D 解析 若保持下極板不動(dòng),將上極板向下移動(dòng)一小段距離,根據(jù)C=可知,C變大;根據(jù)Q=CU可知,在Q一定的情況下,兩極板間的電勢(shì)差減小,則靜電計(jì)指針偏角θ減?。桓鶕?jù)E=,Q=CU,C=聯(lián)立可得E=,可知E不變;P點(diǎn)離下極板的距離不變,E不變,則P點(diǎn)與下極板的電勢(shì)差不變,P點(diǎn)的電勢(shì)不變,故Ep不變;由以上分析可知,選項(xiàng)D正確. 變式2 (多選)如圖4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

9、小為E,電勢(shì)為φP,負(fù)電荷的電勢(shì)能為Ep,現(xiàn)將A、B兩板水平錯(cuò)開(kāi)一段距離(兩板間距不變),下列說(shuō)法正確的是(  ) 圖4 A.U變大,E變大 B.U變小,φP變小 C.φP變小,Ep變大 D.φP變大,Ep變小 答案 AC 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φP,B板接地,φB=0,則由題可知0-φP=Ed′是增大的,則φP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. 命題點(diǎn)二 帶電粒子

10、在電場(chǎng)中的直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) 1.做直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的條件 (1)粒子所受合外力F合=0,粒子或靜止,或做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng). (2)粒子所受合外力F合≠0,且與初速度方向在同一條直線(xiàn)上,帶電粒子將做勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)或勻減速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng). 2.用動(dòng)力學(xué)觀點(diǎn)分析 a=,E=,v2-v02=2ad. 3.用功能觀點(diǎn)分析 勻強(qiáng)電場(chǎng)中:W=Eqd=qU=mv2-mv02 非勻強(qiáng)電場(chǎng)中:W=qU=Ek2-Ek1 例2 如圖5所示,三塊平行放置的帶電金屬薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分別位于O、M、P點(diǎn).由O點(diǎn)靜止釋放的電子恰好能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn).現(xiàn)將C板向右平移到P′點(diǎn),則由O點(diǎn)靜止釋放的電子(  ) 圖5

11、 A.運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)返回 B.運(yùn)動(dòng)到P和P′點(diǎn)之間返回 C.運(yùn)動(dòng)到P′點(diǎn)返回 D.穿過(guò)P′點(diǎn) 答案 A 解析 根據(jù)平行板電容器的電容的決定式C=、定義式C=和勻強(qiáng)電場(chǎng)的電壓與電場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系式U=Ed可得E=,可知將C板向右平移到P′點(diǎn),B、C兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,由O點(diǎn)靜止釋放的電子仍然可以運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),并且會(huì)原路返回,故選項(xiàng)A正確. 變式3 勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E隨時(shí)間t變化的圖象如圖6所示.當(dāng)t=0時(shí),在此勻強(qiáng)電場(chǎng)中由靜止釋放一個(gè)帶電粒子(帶正電),設(shè)帶電粒子只受電場(chǎng)力的作用,則下列說(shuō)法中正確的是(  ) 圖6 A.帶電粒子將始終向同一個(gè)方向運(yùn)動(dòng) B.2s末帶電粒子回到原出

12、發(fā)點(diǎn) C.3s末帶電粒子的速度不為零 D.0~3s內(nèi),電場(chǎng)力做的總功為零 答案 D 解析 由牛頓第二定律可知帶電粒子在第1s內(nèi)的加速度和第2s內(nèi)的加速度的關(guān)系,因此粒子將先加速1s再減速0.5s,速度為零,接下來(lái)的0.5s將反向加速……,v-t圖象如圖所示,根據(jù)圖象可知選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由圖象可知2s內(nèi)的位移為負(fù),故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;由圖象可知3s末帶電粒子的速度為零,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理結(jié)合圖象可知0~3s內(nèi),電場(chǎng)力做的總功為零,故選項(xiàng)D正確. 變式4 如圖7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)量為m、電荷量為+q的小球從小孔正上方高h(yuǎn)處

13、由靜止開(kāi)始下落,穿過(guò)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(chǎng)可視為勻強(qiáng)電場(chǎng),重力加速度為g).求: 圖7 (1)小球到達(dá)小孔處的速度大?。? (2)極板間電場(chǎng)強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量; (3)小球從開(kāi)始下落到運(yùn)動(dòng)到下極板處的時(shí)間. 答案 (1) (2) C (3) 解析 (1)由v2=2gh得v=. (2)在極板間帶電小球受重力和電場(chǎng)力作用,加速度大小為a,有 qE-mg=ma 且v2-0=2ad,得E=, 由U=Ed、Q=CU,得Q=C. (3)由t=h+d, 可得t= 命題點(diǎn)三 帶電粒子在電場(chǎng)中的偏轉(zhuǎn) 1.運(yùn)動(dòng)規(guī)律 (1)沿初速度方向

14、做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間 (2)沿電場(chǎng)力方向,做勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) 2.兩個(gè)結(jié)論 (1)不同的帶電粒子從靜止開(kāi)始經(jīng)過(guò)同一電場(chǎng)加速后再?gòu)耐黄D(zhuǎn)電場(chǎng)射出時(shí),偏移量和偏轉(zhuǎn)角總是相同的. 證明:由qU0=mv02 y=at2=··()2 tanθ= 得:y=,tanθ= (2)粒子經(jīng)電場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后,合速度的反向延長(zhǎng)線(xiàn)與初速度延長(zhǎng)線(xiàn)的交點(diǎn)O為粒子水平位移的中點(diǎn),即O到偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)邊緣的距離為. 3.功能關(guān)系 當(dāng)討論帶電粒子的末速度v時(shí)也可以從能量的角度進(jìn)行求解:qUy=mv2-mv02,其中Uy=y(tǒng),指初、末位置間的電勢(shì)差. 例3 (2016·北京理綜·23改編)如圖8所示,電子由靜

15、止開(kāi)始經(jīng)加速電場(chǎng)加速后,沿平行于板面的方向射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),并從另一側(cè)射出.已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,加速電場(chǎng)電壓為U0,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)可看做勻強(qiáng)電場(chǎng),極板間電壓為U,極板長(zhǎng)度為L(zhǎng),板間距為d. 圖8 (1)忽略電子所受重力,求電子射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的初速度v0和從電場(chǎng)射出時(shí)沿垂直板面方向的偏轉(zhuǎn)距離Δy; (2)分析物理量的數(shù)量級(jí),是解決物理問(wèn)題的常用方法.在解決(1)問(wèn)時(shí)忽略了電子所受重力,請(qǐng)利用下列數(shù)據(jù)分析說(shuō)明其原因.已知U=2.0×102V,d=4.0×10-2m,m=9.1×10-31kg,e=1.6×10-19C,g=10m/s2. 答案 (1)   (2)見(jiàn)解析 解析 (1)根

16、據(jù)動(dòng)能定理,有eU0=mv02, 電子射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的初速度v0= 在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中,電子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間Δt==L 加速度a== 偏轉(zhuǎn)距離Δy=a(Δt)2= (2)只考慮電子所受重力和電場(chǎng)力的數(shù)量級(jí),有重力 G=mg≈10-29N 電場(chǎng)力F=≈10-15N 由于F?G,因此不需要考慮電子所受的重力. 1.如圖1所示,一帶電小球懸掛在豎直放置的平行板電容器內(nèi),當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合,小球靜止時(shí),懸線(xiàn)與豎直方向的夾角為θ,則(  ) 圖1 A.當(dāng)開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)時(shí),若減小平行板間的距離,則夾角θ增大 B.當(dāng)開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)時(shí),若增大平行板間的距離,則夾角θ增大 C.當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合時(shí),若減小

17、平行板間的距離,則夾角θ增大 D.當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合時(shí),若減小平行板間的距離,則夾角θ減小 答案 C 解析 帶電小球在電容器中處于平衡時(shí),由平衡條件有tan θ=,當(dāng)開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)時(shí),電容器兩極板上的電荷量Q不變,由C=,U=,E=可知E=,故增大或減小兩極板間的距離d,電容器兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,θ不變,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;當(dāng)開(kāi)關(guān)S閉合時(shí),因?yàn)閮蓸O板間的電壓U不變,由E=可知,減小兩極板間的距離d,E增大,θ變大,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤. 2.(多選)將平行板電容器兩極板之間的距離、電壓、電場(chǎng)強(qiáng)度大小和極板所帶的電荷量分別用d、U、E和Q表示.下列說(shuō)法正確的是(  ) A.保持U不變,將d變?yōu)樵瓉?lái)

18、的兩倍,則E變?yōu)樵瓉?lái)的一半 B.保持E不變,將d變?yōu)樵瓉?lái)的一半,則U變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍 C.保持d不變,將Q變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍,則U變?yōu)樵瓉?lái)的一半 D.保持d不變,將Q變?yōu)樵瓉?lái)的一半,則E變?yōu)樵瓉?lái)的一半 答案 AD 解析 由E=可知,若保持U不變,將d變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍,則E變?yōu)樵瓉?lái)的一半,A項(xiàng)正確;若保持E不變,將d變?yōu)樵瓉?lái)的一半,則U變?yōu)樵瓉?lái)的一半,B項(xiàng)錯(cuò)誤;由C=,C=,E=,可得U=,E=,所以,保持d不變,若Q變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍,則U變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍,C項(xiàng)錯(cuò)誤;保持d不變,若Q變?yōu)樵瓉?lái)的一半,則E變?yōu)樵瓉?lái)的一半,D項(xiàng)正確. 3.兩平行金屬板相距為d,電勢(shì)差為U,一電子質(zhì)量為m、電荷量為e,

19、從O點(diǎn)沿垂直于極板的方向射出,最遠(yuǎn)到達(dá)A點(diǎn),然后返回,如圖2所示,OA=h,此電子具有的初動(dòng)能是(  ) 圖2 A. B.edUh C. D. 答案 D 解析 由動(dòng)能定理得:-eh=-Ek,所以Ek=. 4.(2015·新課標(biāo)全國(guó)Ⅱ·14)如圖3所示,兩平行的帶電金屬板水平放置.若在兩板中間a點(diǎn)從靜止釋放一帶電微粒,微粒恰好保持靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)將兩板繞過(guò)a點(diǎn)的軸(垂直于紙面)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°,再由a點(diǎn)從靜止釋放一同樣的微粒,該微粒將(  ) 圖3 A.保持靜止?fàn)顟B(tài) B.向左上方做勻加速運(yùn)動(dòng) C.向正下方做勻加速運(yùn)動(dòng) D.向左下方做勻加速運(yùn)動(dòng) 答案 D 解析 兩平行

20、金屬板水平放置時(shí),帶電微粒靜止,有mg=qE,現(xiàn)將兩板繞過(guò)a點(diǎn)的軸(垂直于紙面)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°后,兩板間電場(chǎng)強(qiáng)度方向逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°,電場(chǎng)力方向也逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)45°,但大小不變,此時(shí)電場(chǎng)力和重力的合力大小恒定,方向指向左下方,故該微粒將向左下方做勻加速運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D正確. 5.如圖4所示,電容器極板間有一可移動(dòng)的電介質(zhì)板,介質(zhì)與被測(cè)物體相連,電容器接入電路后,通過(guò)極板上物理量的變化可確定被測(cè)物體的位置,則下列說(shuō)法中正確的是(  ) 圖4 A.若電容器極板間的電壓不變,x變大,電容器極板上帶電荷量增加 B.若電容器極板上帶電荷量不變,x變小,電容器極板間電壓變大 C.若電容器極板間的

21、電壓不變,x變大,有電流流向電容器的正極板 D.若電容器極板間的電壓不變,x變大,有電流流向電容器的負(fù)極板 答案 D 解析 若x變大,則由C=,可知電容器電容減小,在極板間的電壓不變的情況下,由Q=CU知電容器帶電荷量減少,此時(shí)帶正電荷的極板得到電子,帶負(fù)電荷的極板失去電子,所以有電流流向負(fù)極板,A、C錯(cuò)誤,D正確.若電容器極板上帶電荷量不變,x變小,則電容器電容增大,由U=可知,電容器極板間電壓減小,B錯(cuò)誤. 6.如圖5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.一帶電油滴位于電容器中的P點(diǎn)且恰好處于平衡狀態(tài).現(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向上移動(dòng)一小段距離(

22、  ) 圖5 A.帶電油滴將沿豎直方向向上運(yùn)動(dòng) B.P點(diǎn)的電勢(shì)將降低 C.帶電油滴的電勢(shì)能將減少 D.電容器的電容減小,極板帶電荷量將增大 答案 B 解析 電容器和電源相連,則電容器兩端的電壓不變,兩極板間距離增大,可知兩極板間的電場(chǎng)強(qiáng)度E電減小,故油滴將向下運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;下極板接地,所以電勢(shì)為零,設(shè)P點(diǎn)距離下極板的距離為L(zhǎng),則φP=E電L,L不變,E電減小,所以P點(diǎn)的電勢(shì)將降低,B正確;油滴向下運(yùn)動(dòng),帶負(fù)電,故電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增大,C錯(cuò)誤;根據(jù)公式C=可得,d增大,C減小,因U不變,根據(jù)公式C=可得,C減小,Q減小,故D錯(cuò)誤. 7.(2017·安徽蚌埠四校聯(lián)考

23、)如圖6所示,兩極板與電源相連接,電子從負(fù)極板邊緣沿垂直電場(chǎng)方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),電子恰好從正極板邊緣飛出,現(xiàn)保持負(fù)極板不動(dòng),正極板在豎直方向移動(dòng),并使電子入射速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,而電子仍從原位置射入,且仍從正極板邊緣飛出,則兩極板間距離變?yōu)樵瓉?lái)的(  ) 圖6 A.2倍B.4倍C.D. 答案 C 解析 電子從負(fù)極板邊緣垂直電場(chǎng)方向射入勻強(qiáng)電場(chǎng),做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng).假設(shè)電子的帶電荷量為e,質(zhì)量為m,初速度為v,極板的長(zhǎng)度為L(zhǎng),極板的間距為d,電場(chǎng)強(qiáng)度為E.由于電子做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),所以水平方向有:L=vt,豎直方向有:y=at2=··()2=d.因?yàn)镋=,可得:d2=,若電子的速度變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍

24、,仍從正極板邊緣飛出,則由上式可得兩極板的間距d應(yīng)變?yōu)樵瓉?lái)的,故選C. 8.如圖7所示,帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線(xiàn)進(jìn)入水平放置的平行金屬板內(nèi),恰好沿下板的邊緣飛出,已知板長(zhǎng)為L(zhǎng),板間的距離為d,板間電壓為U,帶電粒子的電荷量為+q,粒子通過(guò)平行金屬板的時(shí)間為t(不計(jì)粒子的重力),則(  ) 圖7 A.在前時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為 B.在后時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為 C.在粒子下落前和后的過(guò)程中,電場(chǎng)力做功之比為1∶2 D.在粒子下落前和后的過(guò)程中,電場(chǎng)力做功之比為2∶1 答案 B 解析 帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線(xiàn)進(jìn)入水平放置的平行金

25、屬板內(nèi),恰好沿下板的邊緣飛出,帶電粒子所做的運(yùn)動(dòng)是類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng).豎直方向上的分運(yùn)動(dòng)是初速度為零的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),由運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)可知,前后兩段相等時(shí)間內(nèi)豎直方向上的位移之比為1∶3,電場(chǎng)力做功之比也為1∶3.又因?yàn)殡妶?chǎng)力做的總功為,所以在前時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為,A選項(xiàng)錯(cuò);在后時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為,B選項(xiàng)對(duì);在粒子下落前和后的過(guò)程中,電場(chǎng)力做功相等,故C、D選項(xiàng)錯(cuò). 9.(2014·山東理綜·18)如圖8所示,場(chǎng)強(qiáng)大小為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長(zhǎng)為s,豎直邊ad長(zhǎng)為h.質(zhì)量均為m、帶電量分別為+q和-q的兩粒子,由a、c兩點(diǎn)先后沿ab和cd方向以速

26、率v0進(jìn)入矩形區(qū)域(兩粒子不同時(shí)出現(xiàn)在電場(chǎng)中).不計(jì)重力,若兩粒子軌跡恰好相切,則v0等于(  ) 圖8 A. B. C. D. 答案 B 解析 根據(jù)對(duì)稱(chēng)性,兩粒子軌跡的切點(diǎn)位于矩形區(qū)域abcd的中心,則在水平方向有s=v0t,在豎直方向有h=··t2,解得v0=,故選項(xiàng)B正確,選項(xiàng)A、C、D錯(cuò)誤. 10.如圖9所示,一帶電荷量為+q、質(zhì)量為m的小物塊處于一傾角為37°的光滑斜面上,當(dāng)整個(gè)裝置被置于一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中時(shí),小物塊恰好靜止.重力加速度取g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: 圖9 (1)水平向右電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度; (2)若將電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原

27、來(lái)的,物塊的加速度是多大? (3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí)的動(dòng)能. 答案 (1) (2)0.3g (3)0.3mgL 解析 (1)小物塊靜止在斜面上,受重力、電場(chǎng)力和斜面支持力,受力分析如圖所示,則有FNsin 37°=qE FNcos 37°=mg 解得E= (2)若電場(chǎng)強(qiáng)度減小為原來(lái)的,即E′= 由牛頓第二定律得mgsin 37°-qE′cos 37°=ma 解得a=0.3g (3)電場(chǎng)強(qiáng)度變化后物塊下滑距離L時(shí),重力做正功,電場(chǎng)力做負(fù)功,支持力不做功,由動(dòng)能定理得 mgLsin 37°-qE′Lcos 37°=Ek-0 解得Ek=0.3mgL. 11.反

28、射式速調(diào)管是常用的微波器件之一,它利用電子團(tuán)在電場(chǎng)中的振蕩來(lái)產(chǎn)生微波,其振蕩原理與下述過(guò)程類(lèi)似.如圖10所示,在虛線(xiàn)MN兩側(cè)分別存在著方向相反的兩個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶電微粒從A點(diǎn)由靜止開(kāi)始,在電場(chǎng)力作用下沿直線(xiàn)在A、B兩點(diǎn)間往返運(yùn)動(dòng).已知電場(chǎng)強(qiáng)度的大小分別是E1=2.0×103N/C和E2=4.0×103 N/C,方向如圖所示.帶電微粒質(zhì)量m=1.0×10-20kg、帶電荷量q=-1.0×10-9C,A點(diǎn)距虛線(xiàn)MN的距離d1=1.0cm,不計(jì)帶電微粒的重力,忽略相對(duì)論效應(yīng).求: 圖10 (1)B點(diǎn)到虛線(xiàn)MN的距離d2; (2)帶電微粒從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間t. 答案 (1)0.5

29、0cm (2)1.5×10-8s 解析 (1)帶電微粒由A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中,由動(dòng)能定理有|q|E1d1-|q|E2d2=0,E1d1=E2d2, 解得d2=0.50 cm. (2)設(shè)微粒在虛線(xiàn)MN兩側(cè)的加速度大小分別為a1、a2, 由牛頓第二定律有 |q|E1=ma1, |q|E2=ma2, 設(shè)微粒在虛線(xiàn)MN兩側(cè)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間分別為t1、t2,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有d1=a1t12,d2=a2t22. 又t=t1+t2, 代入數(shù)據(jù),聯(lián)立解得t=1.5×10-8 s. 12.(2017·湖北黃岡中學(xué)模擬)如圖11甲所示,空間存在水平方向的大小不變、方向周期性變化的電場(chǎng),其變化規(guī)律如圖乙所

30、示(取水平向右為正方向).一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子(重力不計(jì)),開(kāi)始處于圖中的A點(diǎn).在t=0時(shí)刻將該粒子由靜止釋放,經(jīng)過(guò)時(shí)間t0,剛好運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),且瞬時(shí)速度為零.已知電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E0.試求: 圖11 (1)電場(chǎng)變化的周期T應(yīng)滿(mǎn)足的條件; (2)A、B之間的距離; (3)若在t=時(shí)刻釋放該粒子,則經(jīng)過(guò)時(shí)間t0粒子的位移為多大? 答案 見(jiàn)解析 解析 (1)經(jīng)過(guò)時(shí)間t0,瞬時(shí)速度為零,故時(shí)間t0為周期的整數(shù)倍,即: t0=nT 解得:T=,n為正整數(shù). (2)作出v-t圖象,如圖甲所示. 最大速度為:vm=a·=· v-t圖象與時(shí)間軸包圍的面積表示位移大小,為: s=vmt0=,n為正整數(shù). (3)若在t=時(shí)刻釋放該粒子,作出v-t圖象,如圖乙所示. v-t圖象與時(shí)間軸包圍的面積表示位移大小,上方面積表示前進(jìn)距離,下方的面積表示后退的距離: 故位移為:x=··()2·2n-··()2·2n=,n為正整數(shù).

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