(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時檢測(四十五)帶電粒子(體)在電場中運動的綜合問題(題型研究課)(含解析)
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(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時檢測(四十五)帶電粒子(體)在電場中運動的綜合問題(題型研究課)(含解析)
(新課標(biāo))2022高考物理總復(fù)習(xí) 課時檢測(四十五)帶電粒子(體)在電場中運動的綜合問題(題型研究課)(含解析)1.(多選)(2019·安徽八校聯(lián)考)某靜電場中x軸上電場強(qiáng)度E隨x變化的關(guān)系如圖所示,設(shè)x軸正方向為電場強(qiáng)度的正方向。一帶電荷量大小為q的粒子從坐標(biāo)原點O沿x軸正方向運動,結(jié)果粒子剛好靜止于x3x0處。假設(shè)粒子僅受電場力作用,E0和x0已知,則()A粒子一定帶負(fù)電B粒子的初動能大小為qE0x0C粒子沿x軸正方向運動過程中電勢能先增大后減小D粒子沿x軸正方向運動過程中最大動能為2qE0x0解析:選BD如果粒子帶負(fù)電,粒子沿x軸正方向一定先做減速運動后做加速運動,因此粒子在x3x0處的速度不可能為零,故粒子一定帶正電,A錯誤;結(jié)合題圖,根據(jù)動能定理qE0x0×2qE0·2x00Ek0,可得Ek0qE0x0,B正確;粒子沿x軸正方向運動的過程中,電場力先做正功后做負(fù)功,因此電勢能先減小后增大,C錯誤;粒子運動到x0處動能最大,根據(jù)動能定理qE0x0EkmaxEk0,解得Ekmax2qE0x0,D正確。2如圖所示為某靜電除塵裝置的原理圖,廢氣先經(jīng)過機(jī)械過濾裝置再進(jìn)入靜電除塵區(qū)。圖中虛線是某一帶負(fù)電的塵埃(不計重力),僅在電場力作用下向集塵極遷移并沉積的軌跡,A、B兩點是軌跡與電場線的交點。若不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電荷量變化,以下說法正確的是()AA點電勢高于B點電勢B塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度C塵埃在遷移過程中做勻變速運動D塵埃在遷移過程中電勢能始終在增大解析:選B沿電場線方向電勢降低,由題圖可知,B點的電勢高于A點的電勢,A錯誤;A點電場線比B點密集,因此A點的場強(qiáng)大于B點的場強(qiáng),故塵埃在A點受到的電場力大于在B點受到的電場力,則塵埃在A點的加速度大于在B點的加速度,B正確;放電極與集塵極間為非勻強(qiáng)電場,塵埃所受的電場力是變化的,故塵埃不可能做勻變速運動,C錯誤;塵埃進(jìn)入靜電除塵區(qū)時,速度方向與電場力方向的夾角為鈍角,電場力做負(fù)功,電勢能增大;后來變?yōu)殇J角,電場力做正功,電勢能減小,D錯誤。3.如圖所示,真空中存在一個水平向左的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為E,一根不可伸長的絕緣細(xì)線長度為l,細(xì)線一端拴一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電小球,另一端固定在O點。把小球拉到使細(xì)線水平的A點,由靜止釋放,小球沿弧線運動到細(xì)線與水平方向成60°角的B點時速度為零。以下說法中正確的是()A小球在B點處于平衡狀態(tài)B小球受到的重力與電場力的關(guān)系是 qEmgC小球?qū)⒃贏、B之間往復(fù)運動,且幅度將逐漸減小D小球從A運動到B的過程中,電場力對其做的功為qEl解析:選D根據(jù)動能定理得:mglsin qEl(1cos )0,解得:qEmg,故B錯誤;tan ,解得:30°<,在B點電場力與重力的合力和細(xì)線拉力不共線,所以小球在B點不是處于平衡狀態(tài),故A錯誤;類比單擺,小球?qū)⒃贏、B之間往復(fù)運動,能量守恒,幅度不變,故C錯誤;小球從A運動到B的過程中電場力做功:WqEl(1cos )qEl,故D正確。4(多選)(2019·安徽八校聯(lián)考)如圖所示,一絕緣細(xì)線Oa下端系一輕質(zhì)帶正電的小球a(重力不計),地面上固定一光滑的絕緣圓弧管道AB,圓心與小球a位置重合。一質(zhì)量為m、帶負(fù)電的小球b由A點靜止釋放,小球a由于受到絕緣細(xì)線的拉力而靜止,其中細(xì)線Oa水平,細(xì)線Oa與豎直方向的夾角為。當(dāng)小球b沿圓弧管道運動到小球a正下方B點時,對管道壁恰好無壓力,在此過程中(a、b兩球均可視為點電荷)()A小球b所受的庫侖力大小為3mgB小球b的機(jī)械能逐漸減小C細(xì)線Oa的拉力先增大后減小D細(xì)線Oa的拉力先增大后減小解析:選AC庫侖力對小球b不做功,故小球b的機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律可得mvB2mgR,則小球b運動到B點的速度vB;小球b對管道無壓力,則Fmgm,解得F3mg,A正確,B錯誤;設(shè)小球b在某位置時和小球a位置連線與豎直方向的夾角為,細(xì)線Oa的拉力為FT1,細(xì)線Oa的拉力為FT2,則對小球a,可得FT2FT1sin Fsin ,F(xiàn)T1cos Fcos ,當(dāng)小球b從A點向B點運動時,一直減小,可知FT1一直增大,D錯誤;FT2Fcos tan Fsin sin(),則當(dāng)小球b從A點向B點運動時,從90°減小到0,F(xiàn)T2先增大后減小,C正確。5制備納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為d的兩平行極板,如圖甲所示。加在極板A、B間的電壓UAB周期性變化,其正向電壓為U0,反向電壓為kU0(k>1),電壓變化的周期為2t,如圖乙所示。在t0時,極板B附近的一個電子,質(zhì)量為m、電荷量為e,受電場力作用由靜止開始運動,不考慮重力作用,若k,為使電子在02t時間內(nèi)不能到達(dá)極板A。求d應(yīng)滿足的條件。解析:電子在0t時間內(nèi)做勻加速運動加速度的大小a1位移x1a1t2電子在t2t時間內(nèi)先做勻減速運動,后反向做勻加速運動加速度的大小a2初速度的大小v1a1t勻減速運動階段的位移x2依據(jù)題意d>x1x2解得d> 。答案:d> 6.(2019·吉安模擬)如圖所示,一條長為L的細(xì)線上端固定,下端拴一個質(zhì)量為m、電荷量為q的小球,將它置于方向水平向右的勻強(qiáng)電場中,使細(xì)線豎直拉直時,將小球從A點由靜止釋放,當(dāng)細(xì)線與豎直方向的夾角60°時,小球速度為零。(1)求小球的帶電性質(zhì)和電場強(qiáng)度E的大小;(2)若小球恰好完成豎直圓周運動,求從A點釋放小球時的初速度vA的大小(可含根式)。解析:(1)根據(jù)電場方向和小球運動情況分析,可知小球帶正電,小球由A點釋放到速度等于零,由動能定理有EqLsin mgL(1cos )0解得E。(2)將小球的重力和電場力的合力作為小球的等效重力G,則Gmg,方向與豎直方向成30°角偏向右下方,若小球恰能完成豎直圓周運動,在等效最高點有mgmmgL(1cos 30°)mv2mvA2解得vA。答案:(1)正電(2) 7.如圖所示,在E103 V/m的豎直向上的勻強(qiáng)電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道QPN與一水平絕緣軌道MN在N點平滑相接,半圓形軌道平面與電場線平行,其半徑R40 cm,N為半圓形軌道最低點,P為圓弧QN的中點。一帶負(fù)電的小滑塊質(zhì)量m10 g,電荷量大小q104 C,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)0.15,位于N點右側(cè)x1.5 m的M處,g取10 m/s2。求:(1)要使小滑塊恰能運動到半圓形軌道的最高點Q,小滑塊向左運動的初速度v0的大小;(2)在滿足(1)中條件的情況下,初速度為v0的小滑塊通過P點時對軌道的壓力的大小。解析:(1)設(shè)小滑塊到達(dá)Q點時速度為v,由牛頓第二定律得mgqEm小滑塊從開始運動至到達(dá)Q點過程中,由動能定理得mg·2RqE·2R(mgqE)xmv2mv02解得v07 m/s。(2)設(shè)小滑塊到達(dá)P點時速度為v,則從開始運動至到達(dá)P點過程中,由動能定理得(mgqE)R(qEmg)xmv2mv02又在P點時,由牛頓第二定律得FNm解得FN0.6 N由牛頓第三定律得,小滑塊通過P點時對軌道的壓力FNFN0.6 N。答案:(1)7 m/s(2)0.6 N8.如圖所示,板長L10 cm、板間距離d10 cm的平行板電容器水平放置,它的左側(cè)有與水平方向成60°角斜向右上方的勻強(qiáng)電場。某時刻一質(zhì)量為m3.6×104 kg、帶電荷量為q9×104 C的小球由O點靜止釋放,沿直線OA從電容器極板間的中線水平進(jìn)入,最后剛好打在電容器的上極板右邊緣,O到A的距離x45 cm(g取10 m/s2)。求:(1)電容器外左側(cè)勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度E的大??;(2)小球剛進(jìn)入電容器時的速度v的大??;(3)電容器極板間的電壓U。解析:(1)由于小球在電容器外左側(cè)的勻強(qiáng)電場中做直線運動,因此小球所受合力沿水平方向,則:Eq解得E N/C。(2)從O點到A點,由動能定理得:qExcos 60°mv20解得:v3 m/s。(3)小球在電容器中做類平拋運動,水平方向:Lvt豎直方向:at2ag解得U4 V。答案:(1) N/C(2)3 m/s(3)4 V9如圖甲所示,水平放置的平行金屬板A和B的距離為d,它們的右端安放著垂直于金屬板的靶MN,現(xiàn)在A、B板上加上如圖乙所示的方波形電壓,電壓的正向值為U0,反向值為,且每隔變向1次。現(xiàn)將質(zhì)量為m、電荷量為q的正粒子束從A、B左端的中點O沿平行于金屬板的方向OO射入,設(shè)粒子能全部打在靶上,且所有粒子在A、B間的飛行時間均為T。不計重力的影響,求:(1)定性分析在t0時刻從O點進(jìn)入的粒子,在垂直于金屬板方向上的運動情況;(2)在距靶MN的中心O點多遠(yuǎn)的范圍內(nèi)有粒子擊中;(3)要使粒子能全部打在靶MN上,電壓U0的數(shù)值應(yīng)滿足什么條件(寫出U0、m、d、q、T的關(guān)系式即可)。解析:(1)在0時間內(nèi),粒子受到向下的電場力而向下做勻加速運動,在T時間內(nèi),粒子受到向上的電場力而向下做勻減速運動。(2)當(dāng)粒子在0,T,2T,nT(n0,1,2,)時刻進(jìn)入電場中時,粒子將打在O點下方最遠(yuǎn)點,在前時間內(nèi),粒子豎直向下的位移:y1a12××2在后時間內(nèi),粒子豎直向下的位移:y2v·a22其中:va1·,a2解得:y2故粒子打在距O點正下方的最大位移:yy1y2當(dāng)粒子在,(n0,1,2,)時刻進(jìn)入電場時,將打在O點上方最遠(yuǎn)點,在前時間內(nèi),粒子豎直向上的位移:y1a12××2在后時間內(nèi),粒子豎直向上的位移:y2v·a22其中:va1·,a2解得:y20故粒子打在距O點正上方的最大位移:yy1y2擊中的范圍在O點以下到O點以上。(3)要使粒子能全部打在靶上,需有:<解得:U0<。答案:(1)見解析(2)O點以下到O點以上(3)U0<