2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 限時(shí)規(guī)范專(zhuān)題練(三)帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合性問(wèn)題(含解析).doc
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2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 限時(shí)規(guī)范專(zhuān)題練(三)帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合性問(wèn)題(含解析).doc
帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合性問(wèn)題時(shí)間:60分鐘滿(mǎn)分:100分一、選擇題(本題共10小題,每小題7分,共70分。其中16為單選,710為多選)1.如圖所示,有三個(gè)質(zhì)量相等,分別帶正電、負(fù)電和不帶電小球,從平行板電場(chǎng)中的P點(diǎn)以相同的初速度v0垂直進(jìn)入電場(chǎng),它們分別落到A、B、C三點(diǎn)()A落到A點(diǎn)的小球帶正電,落到B點(diǎn)的小球不帶電B三小球在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等C三小球到達(dá)正極板時(shí)動(dòng)能關(guān)系:EkA>EkB>EkCD三小球在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度關(guān)系:aA>aB>aC答案A解析帶負(fù)電的小球受到的合力為mgF電,帶正電的小球受到的合力為mgF電,不帶電小球僅受重力mg,根據(jù)牛頓第二定律可得帶負(fù)電的小球加速度最大,其次為不帶電小球,最小的為帶正電的小球,故小球在板間運(yùn)動(dòng)時(shí)間t,xC<xB<xA,所以tC<tB<tA,又hChBhA,故aC>aB>aA,B、D錯(cuò)誤;故落在C點(diǎn)的小球帶負(fù)電,落在A點(diǎn)的小球帶正電,落在B點(diǎn)的小球不帶電,A正確;因?yàn)橹亓?duì)三個(gè)小球做功相同,電場(chǎng)對(duì)帶負(fù)電的小球C做正功,對(duì)帶正電的小球A做負(fù)功,對(duì)不帶電的B球不做功,根據(jù)動(dòng)能定理可得三小球落在板上的動(dòng)能大小關(guān)系為EkC>EkB>EkA,C錯(cuò)誤。2.(2018山東菏澤模擬)如圖所示,兩極板水平放置的平行板電容器間形成勻強(qiáng)電場(chǎng),兩極板間相距為d。一帶負(fù)電的微粒從上極板M的邊緣以初速度v0射入,沿直線從下極板的邊緣射出。已知微粒的電量為q、質(zhì)量為m。下列說(shuō)法正確的是()A微粒運(yùn)動(dòng)的加速度不為0B微粒的電勢(shì)能減小了mgdC兩極板間的電勢(shì)差為DN極板的電勢(shì)高于M板的電勢(shì)答案C解析由題意分析可知,微粒所受電場(chǎng)力方向豎直向上,與重力平衡,微粒做勻速直線運(yùn)動(dòng),加速度為零,A錯(cuò)誤;微粒穿過(guò)平行板電容器過(guò)程,重力做功mgd,微粒的重力勢(shì)能減小,動(dòng)能不變,根據(jù)能量守恒定律知,微粒的電勢(shì)能增加了mgd,B錯(cuò)誤;微粒的電勢(shì)能增加量Emgd,又EqU,得到兩極板的電勢(shì)差U,C正確;電場(chǎng)力方向豎直向上,微粒帶負(fù)電,故電場(chǎng)強(qiáng)度方向豎直向下,M板的電勢(shì)高于N板的電勢(shì),D錯(cuò)誤。3.(2017海南高考)如圖所示,平行板電容器的兩極板豎直放置并分別與電源的正、負(fù)極相連,一帶電小球經(jīng)絕緣輕繩懸掛于兩極板之間,處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)保持右極板不動(dòng),將左極板向左緩慢移動(dòng)。關(guān)于小球所受的電場(chǎng)力大小F和繩子的拉力大小FT,下列判斷正確的是()AF逐漸減小,F(xiàn)T逐漸減小BF逐漸增大,F(xiàn)T逐漸減小CF逐漸減小,F(xiàn)T逐漸增大DF逐漸增大,F(xiàn)T逐漸增大答案A解析勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度E,因?yàn)閮蓸O板分別與電源的正、負(fù)極相連,所以?xún)蓸O板間的電壓U不變,將左極板向左緩慢移動(dòng),距離d增大,電場(chǎng)強(qiáng)度減小,電場(chǎng)力FqE也減小,帶電小球的受力分析如圖所示,可知細(xì)繩的拉力FT,由于F減小,mg不變,所以拉力FT減小,A正確。4.(2018湘東五校聯(lián)考)一帶電油滴在勻強(qiáng)電場(chǎng)E中的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖中虛線所示,電場(chǎng)方向豎直向下,帶電油滴僅受重力和電場(chǎng)力作用。帶電油滴從a運(yùn)動(dòng)到b的過(guò)程中,能量變化情況為()A動(dòng)能減小B電勢(shì)能增加C重力勢(shì)能和電勢(shì)能之和增加D動(dòng)能和重力勢(shì)能之和增加答案D解析由帶電油滴從a運(yùn)動(dòng)到b的軌跡可知,帶電油滴所受的合力豎直向上,即油滴的電場(chǎng)力方向豎直向上,所以油滴帶負(fù)電荷,合外力與位移的夾角小于90,合外力做正功,帶電油滴的動(dòng)能增大,A錯(cuò)誤;由b點(diǎn)電勢(shì)比a點(diǎn)電勢(shì)高,且油滴帶負(fù)電,可知油滴在a點(diǎn)的電勢(shì)能比在b點(diǎn)的大,即從a到b油滴的電勢(shì)能減小,B錯(cuò)誤;油滴從a運(yùn)動(dòng)到b,電勢(shì)能減小,重力勢(shì)能增大,動(dòng)能也增大,又油滴的電勢(shì)能、重力勢(shì)能與動(dòng)能之和不變,則油滴重力勢(shì)能和電勢(shì)能之和減小,動(dòng)能和重力勢(shì)能之和增大,C錯(cuò)誤,D正確。5.(2018昆明質(zhì)檢)如圖所示,豎直平面內(nèi)有兩個(gè)固定的電荷量相等的正點(diǎn)電荷,兩點(diǎn)電荷的連線處于水平方向,O為連線的中點(diǎn),P、M為連線的垂直平分線上的兩點(diǎn),且POOMh。現(xiàn)將一帶負(fù)電的小球從P點(diǎn)靜止釋放,重力加速度為g,下列說(shuō)法正確的是()A從P到O的過(guò)程中,小球的電勢(shì)能一直增大B從P到O的過(guò)程中,小球的加速度一直增大C從O到M的過(guò)程中,小球的機(jī)械能先增大后減小D到達(dá)M點(diǎn)時(shí),小球的速度大小為2答案D解析從P到O的過(guò)程中,電場(chǎng)力做正功,小球的電勢(shì)能一直減小,A錯(cuò)誤;由于在P、M的連線上,O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為零,無(wú)限遠(yuǎn)處電場(chǎng)強(qiáng)度為零,但不知道電場(chǎng)強(qiáng)度最大處的位置,故將一帶負(fù)電的小球從P點(diǎn)靜止釋放,從P到O的過(guò)程中,小球的加速度可能一直增大,可能先增大后減小,也可能一直減小,B錯(cuò)誤;帶負(fù)電的小球從O到M的過(guò)程中,克服電場(chǎng)力做功,根據(jù)功能關(guān)系,小球的機(jī)械能一直減小,C錯(cuò)誤;由于P、M兩點(diǎn)關(guān)于兩點(diǎn)電荷的連線對(duì)稱(chēng),故兩點(diǎn)電勢(shì)相等,帶負(fù)電的小球在P、M兩點(diǎn)的電勢(shì)能相等,對(duì)帶負(fù)電的小球從P點(diǎn)到M點(diǎn)的過(guò)程,由能量守恒定律,mg2hmv2,解得到達(dá)M點(diǎn)時(shí)小球的速度大小為v2,D正確。6.(2018河北五個(gè)一名校聯(lián)盟聯(lián)考)如圖所示,離地H高處有一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的物體處于電場(chǎng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化規(guī)律為EE0kt(E0、k均為大于零的常數(shù),電場(chǎng)方向以水平向左為正)的電場(chǎng)中,物體與豎直絕緣墻壁間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,已知qE0<mg。t0時(shí),物體從墻上由靜止釋放,若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,當(dāng)物體下滑后脫離墻面,此時(shí)速度大小為,物體最終落在地面上。則下列關(guān)于物體的運(yùn)動(dòng)說(shuō)法不正確的是()A當(dāng)物體沿墻壁下滑時(shí),物體先做加速運(yùn)動(dòng)再做勻速直線運(yùn)動(dòng)B物體從脫離墻壁到落地之前的運(yùn)動(dòng)軌跡是一段曲線C物體克服摩擦力所做的功WmgHD物體與墻壁脫離的時(shí)刻為t答案A解析在豎直方向上,由牛頓第二定律有mgqEma,隨著電場(chǎng)強(qiáng)度E的減小,加速度a逐漸增大,故物體做變加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)E0時(shí),加速度增大到重力加速度g,此后物體脫離墻面,物體脫離墻面時(shí)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(yùn)動(dòng)軌跡為曲線,A錯(cuò)誤,B正確;物體從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到剛好脫離墻面時(shí)電場(chǎng)力一直不做功,由動(dòng)能定理得mgWm2,物體克服摩擦力所做的功為WmgH,C正確;當(dāng)物體與墻壁脫離時(shí)所受的支持力為零,即電場(chǎng)力為零,此時(shí)電場(chǎng)強(qiáng)度為零,所以有E0kt0,解得時(shí)間為t,D正確。7.(2019銀川一中模擬)如圖所示,勻強(qiáng)電場(chǎng)分布在邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形區(qū)域ABCD內(nèi),M、N分別為AB和AD的中點(diǎn),一個(gè)初速度為v0、質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電粒子沿紙面射入電場(chǎng),帶電粒子的重力不計(jì)。如果帶電粒子從M點(diǎn)垂直電場(chǎng)方向進(jìn)入電場(chǎng),則恰好從D點(diǎn)離開(kāi)電場(chǎng),若帶電粒子從N點(diǎn)垂直BC方向射入電場(chǎng),則帶電粒子()A從BC邊界離開(kāi)電場(chǎng)B從AD邊界離開(kāi)電場(chǎng)C在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為D離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為mv答案BD解析從M到D過(guò)程粒子做類(lèi)平拋運(yùn)動(dòng),則沿v0方向有:Lv0t,垂直v0方向:Lat2,又a,解得:F,當(dāng)帶電粒子從N點(diǎn)垂直BC方向射入電場(chǎng),粒子做勻減速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子勻減速運(yùn)動(dòng)的位移為x時(shí)速度減至零,根據(jù)動(dòng)能定理得:Fx0mv,解得x,粒子運(yùn)動(dòng)到位移為處,又沿原路返回,所以粒子最終從AD邊離開(kāi)電場(chǎng),A錯(cuò)誤,B正確;設(shè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t,則,t,C錯(cuò)誤;離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)電場(chǎng)力做功為零,故離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為:Ekmv,故D正確。8.如圖所示,有一沿水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),其電場(chǎng)強(qiáng)度為E。一帶電小球,以大小為v0的初速度豎直向上進(jìn)入該勻強(qiáng)電場(chǎng);小球運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,速度大小仍然為v0且方向沿電場(chǎng)方向,則在這一過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()A小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中機(jī)械能守恒B小球在電場(chǎng)中所受到的合力F與水平方向成45角C電場(chǎng)力所做的功一定大于重力做的功D電勢(shì)能的減少量一定等于重力勢(shì)能的增加量答案BD解析根據(jù)機(jī)械能守恒的條件可知A錯(cuò)誤;設(shè)小球的質(zhì)量為m、電荷量為q,小球在水平方向上的加速度為ax,速度為vxaxt,豎直方向上速度為vyv0gt,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)vxv0,vy0,所以有v0axt,0v0gt,故axg,qEmg,由此可知小球在電場(chǎng)中所受到的合力F與水平方向成45角,故B正確;由動(dòng)能定理qExmgh0,x、h分別是小球在水平方向上和豎直方向上的位移,可得xh,WGWE,EpGEpE,故C錯(cuò)誤,D正確。9.(2018浙江寧波模擬)如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度為E,ACB為光滑固定的半圓形軌道,軌道半徑為R,A、B為其水平直徑的兩個(gè)端點(diǎn),AC為圓弧。一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電小球,從A點(diǎn)正上方高為H處由靜止釋放,并從A點(diǎn)沿切線進(jìn)入半圓形軌道。不計(jì)空氣阻力及一切摩擦,關(guān)于帶電小球的運(yùn)動(dòng)情況,下列說(shuō)法正確的是()A小球一定能從B點(diǎn)離開(kāi)軌道B小球在AC部分可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng)C若小球能從B點(diǎn)離開(kāi),上升的高度一定小于HD小球到達(dá)C點(diǎn)的速度可能為零答案BC解析小球受到的重力豎直向下,電場(chǎng)力豎直向上,如果到達(dá)B點(diǎn)時(shí)重力做的正功大于電場(chǎng)力做的負(fù)功,小球能離開(kāi)半圓軌道,否則不能,A錯(cuò)誤;若電場(chǎng)力等于重力,小球在AC部分做勻速圓周運(yùn)動(dòng),B正確;因電場(chǎng)力做負(fù)功,有機(jī)械能損失,若小球能從B點(diǎn)離開(kāi),上升的高度一定小于H,C正確;若小球到達(dá)C點(diǎn)的速度為零,則電場(chǎng)力大于重力,小球在到達(dá)C點(diǎn)之前就已經(jīng)脫離軌道,D錯(cuò)誤。10.(2018福建質(zhì)檢)如圖所示,M、N兩點(diǎn)處于同一水平面,O為M、N連線的中點(diǎn),過(guò)O點(diǎn)的豎直線上固定一根絕緣光滑細(xì)桿,桿上A、B兩點(diǎn)關(guān)于O點(diǎn)對(duì)稱(chēng)。第一種情況,在M、N兩點(diǎn)分別放置電量為Q和Q的等量異號(hào)點(diǎn)電荷,套在桿上帶正電的小金屬環(huán)從A點(diǎn)無(wú)初速釋放,運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn);第二種情況,在M、N兩點(diǎn)分別放置電量為Q的等量同號(hào)點(diǎn)電荷,該金屬環(huán)仍從A點(diǎn)無(wú)初速釋放,運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)。則兩種情況中()A金屬環(huán)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的速度第一種情況較大B金屬環(huán)從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所用的時(shí)間第一種情況較短C金屬環(huán)從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過(guò)程中,動(dòng)能與重力勢(shì)能之和均保持不變D金屬環(huán)從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過(guò)程中(不含A、B兩點(diǎn)),在桿上相同位置的速度第一種情況較大答案BD解析等量異號(hào)點(diǎn)電荷連線的中垂線是等勢(shì)線,帶電金屬環(huán)沿桿運(yùn)動(dòng)時(shí)電勢(shì)能不變,重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,金屬環(huán)所受合力等于重力,做加速度等于重力加速度的勻加速直線運(yùn)動(dòng);等量同號(hào)正點(diǎn)電荷連線中垂線上,點(diǎn)電荷連線的中點(diǎn)O電勢(shì)最高,與中點(diǎn)O距離越遠(yuǎn),電勢(shì)越低,A、B兩點(diǎn)關(guān)于O點(diǎn)對(duì)稱(chēng),電勢(shì)相等,金屬環(huán)電勢(shì)能相等,從A點(diǎn)到B點(diǎn)時(shí)重力勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,第一種情況與第二種情況在B點(diǎn)的速度相等,故A錯(cuò)誤。第二種情況中金屬環(huán)所受電場(chǎng)力先是阻力后是動(dòng)力,結(jié)合到B點(diǎn)時(shí)與第一種情況速度相等,可知D正確。由于到B點(diǎn)前第二種情況相同位置的速度均比較小,所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間比較長(zhǎng),故B正確。第一種情況,只有重力做功,機(jī)械能守恒,第二種情況,除重力做功外,電場(chǎng)力先做負(fù)功,后做正功,過(guò)程中機(jī)械能不守恒,故C錯(cuò)誤。二、非選擇題(本題共2小題,共30分)11.(14分)如圖所示,空間有一水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),半徑為r的絕緣光滑圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),O是圓心,AB是豎直方向的直徑。一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的小球套在圓環(huán)上,并靜止在P點(diǎn),OP與豎直方向的夾角37。不計(jì)空氣阻力。已知重力加速度為g,sin370.6,cos370.8。求:(1)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小;(2)若要使小球從P點(diǎn)出發(fā)能做完整的圓周運(yùn)動(dòng),小球初速度的大小應(yīng)滿(mǎn)足的條件。答案(1)(2)不小于解析(1)當(dāng)小球靜止在P點(diǎn)時(shí),小球的受力情況如圖所示,則有tan,所以E。(2)當(dāng)小球做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),可以等效為在一個(gè)“重力加速度”為g的“重力場(chǎng)”中運(yùn)動(dòng)。若要使小球能做完整的圓周運(yùn)動(dòng),則小球必須能通過(guò)圖中的Q點(diǎn)。設(shè)當(dāng)小球從P點(diǎn)出發(fā)的速度為vmin時(shí),小球到達(dá)Q點(diǎn)時(shí)速度為零。在小球從P運(yùn)動(dòng)到Q的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有mg2r0mv,所以vmin,即小球的初速度應(yīng)不小于。12.(2019湘東五校聯(lián)考)(16分)如圖所示,長(zhǎng)度為d的絕緣輕桿一端套在光滑水平轉(zhuǎn)軸O上,另一端固定一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電小球。小球可以在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),AC和BD分別為圓的豎直和水平直徑,等量異號(hào)點(diǎn)電荷Q、Q分別固定在以C為中點(diǎn)、間距為2d的水平線上的E、F兩點(diǎn)。讓小球從最高點(diǎn)A由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)B點(diǎn)時(shí)小球的速度大小為v,不考慮q對(duì)Q、Q所產(chǎn)生電場(chǎng)的影響,重力加速度為g,求:(1)小球經(jīng)過(guò)C點(diǎn)時(shí)對(duì)桿的拉力大小;(2)小球經(jīng)過(guò)D點(diǎn)時(shí)的速度大小。答案(1)5mg(2) 解析(1)設(shè)UBAU,根據(jù)對(duì)稱(chēng)性可知UBAUADU,題圖中AC線處在等勢(shì)面上,UAC0,故小球從A點(diǎn)到C點(diǎn)過(guò)程中電場(chǎng)力不做功,小球從A點(diǎn)到C點(diǎn)過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理有mg2dmv在C點(diǎn),由牛頓第二定律有Tmgm得T5mg。根據(jù)牛頓第三定律知,球經(jīng)過(guò)C點(diǎn)時(shí)對(duì)桿的拉力大小為T(mén)T5mg。(2)小球從A點(diǎn)到B點(diǎn)和從A點(diǎn)到D點(diǎn)過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有mgdqUmv2mgdqUmv得vD。