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1、
2011《金版新學案》高三物理一輪復習 第9章 電場單元評估
1.(2010年金陵模擬)下圖中虛線是用實驗方法描繪出的某一靜電場中的一簇等勢線,若不計重力的帶電粒子從a點射入電場后恰能沿圖中的實線運動,b點是其運動軌跡上的另一點,則下述判斷正確的是
( )
A.b點的電勢一定高于a點
B.a(chǎn)點的場強一定大于b點
C.帶電粒子一定帶正電
D.帶電粒子在b點的速率一定小于在a點的速率
【解析】 由等勢線的分布畫出電場線的分布如右圖所示,可知a點的場強大,B正確,根據(jù)軌跡可判斷電場力指向左方,電場力做負功,a點速率大于b點速率,D正確.但不知粒子電性,也無法判斷場強的具體方向
2、,故無法確定a、b兩點電勢的高低,A、C錯誤.
【答案】 BD
2.如圖所示,光滑絕緣細桿AB,水平放置于被固定的帶負電荷的小球的正上方,小球的電荷量為Q,可視為點電荷.a(chǎn)、b是水平細桿上的兩點,且在以帶負電小球為圓心的同一豎直圓周上.一個質量為m、電荷量為q的帶正電的小圓環(huán)(可視為質點)套在細桿上,由a點靜止釋放,在小圓環(huán)由a點運動到b點的過程中,下列說法中正確的是
( )
A.小圓環(huán)所受庫侖力的大小先增大后減小
B.小圓環(huán)的加速度先增大后減小
C.小圓環(huán)的動能先增加后減少
D.小圓環(huán)與負電荷組成的系統(tǒng)電勢能先增加后減少
【解析】 庫侖力的大小先增大后減??;加速
3、度先減小后增大;由動能定理,電場力先做正功后做負功,因而動能先增加后減少,電勢能先減少后增加.
【答案】 C
3.有一個點電荷只受電場力的作用,分別從兩電場中的a點由靜止釋放,在它沿直線運動到b點的過程中,動能Ek隨位移s變化的關系圖象如右圖所示中的①、②圖線.則下列說法正確的是
( )
A.正電荷在甲圖電場中從a點由靜止釋放,沿直線運動到b點的過程中,對應的圖線是①
B.負電荷在乙圖電場中從a點由靜止釋放,沿直線運動到b點的過程中,對應的圖線是①
C.負電荷在丙圖電場中從a點由靜止釋放,沿直線運動到b點的過程中,對應的圖線是②
D.負電荷在丁圖電場中從a點由靜止釋放,
4、沿直線運動到b點的過程中,對應的圖線是②
【解析】 從題圖中不難看出分勻強電場和非勻強電場,點電荷在勻強電場中由動能定理得Ek=qEs,即點電荷動能與其位移成正比,圖線如①所示,結合點電荷帶電性質與場強方向故A、B正確;在非勻強電場中,由于場強E的變化,使得點電荷動能與其位移不再成正比,由圖線②可知點電荷動能隨位移的增大而增加,并且變化得越來越快,即場強E越來越大,因此C正確,D錯誤.
【答案】 ABC
4.如右圖所示,A、B為一對中間開有小孔的平行金屬板,相距一定距離,A板接地.現(xiàn)有一電子在t=0時刻在A板小孔中由靜止開始向B板運動,不計重力及阻力影響,使電子一定能從B中小孔射出,則B
5、板電勢φB與時間t的變化規(guī)律是
( )
【解析】 若B板電勢φB按照A圖所示的規(guī)律變化,電子將做勻加速運動,則一定能使電子從B中小孔射出;若B板電勢φB按照B圖所示的規(guī)律變化,在前半周期,電子將做變加速運動,在后半周期,電子將做變減速運動速度減小到零,所以一定能使電子從B中小孔射出;若B板電勢φB按照C圖所示規(guī)律變化,電子在第一個1/4周期變加速運動,第二個1/4周期變減速到零,第三個1/4周期反向變加速運動,第四個1/4周期反向變減速到零,即電子可能在平行金屬板之間做往復運動,不一定能使電子從B中小孔射出;若B板電勢φB按照D圖所示的規(guī)律變化,在前半周期電子將做勻加速運動,在后
6、半周期電子做勻減速運動至速度減小到零,則一定能使電子從B中小孔射出.所以一定能使電子從B中小孔射出的是B板電勢φB按如圖A、B、D變化.
【答案】 ABD
5.如下圖所示,光滑曲面上方有一固定的帶電量為+Q的點電荷,現(xiàn)有一帶電量為+q的金屬小球(可視為質點),在A點以初速度v0沿曲面射入,小球與曲面相互絕緣,則( )
A.小球從A點運動到B點過程中,速度逐漸減小
B.小球從A點到C點過程中,重力勢能的增加量等于其動能的減少量
C.小球在C點時受到+Q的庫侖力最大,所以對曲面的壓力最大
D.小球在曲面上運動過程中,機械能始終守恒
【解析】 小球從A點到B點的過程中,小球受到Q
7、的庫侖力做負功,速度逐漸減小,A正確;從A點到C點小球受到的庫侖力和重力做負功,由動能定理,B不正確;由于小球在曲面上運動,且受到的庫侖力方向在不斷變化,因此不能確定小球在C點對曲面的壓力最大,C不正確;庫侖力做功,則機械能不守恒,D不正確.
【答案】 A
6.如圖所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負電,下板帶正電,帶電小球以速度v0水平射入電場,且沿下板邊緣飛出.若下板不動,將上板上移一小段距離,小球仍以相同的速度v0從原處飛入,則帶電小球
( )
A.將打在下板中央
B.仍沿原軌跡由下板邊緣飛出
C.不發(fā)生偏轉,沿直線運動
D.若上板不動,將下板上移一段距離,小球可能
8、打在下板的中央
【解析】 將電容器上板或下板移動一小段距離,電容器帶電荷量不變,由公式E===可知,電容器產(chǎn)生的場強不變,以相同速度入射的小球仍將沿原軌跡運動.下板不動時,小球沿原軌跡由下板邊緣飛出;當下板向上移動時,小球可能打在下板的中央.
【答案】 BD
7.如下圖所示,實線為電場線,虛線為等勢面,兩相鄰等勢面間電勢差相等.A、B、C為電場中的三個點,且AB=BC,一個帶正電的粒子從A點開始運動,先后經(jīng)過B、C兩點,若帶電粒子只受電場力作用,則下列說法正確的是
( )
A.粒子在A、B、C三點的加速度大小關系aC>aB>aA
B.粒子在A、B、C三點的動能大小關系EkC>
9、EkB>EkA
C.粒子在A、B、C三點的電勢能大小關系EpC>EpB>EpA
D.粒子由A運動至B和由B運動至C電場力做的功相等
【解析】 本題考查電場、電場線、電勢、等勢面之間的關系,中檔題.由電場線和等勢面的疏密程度可知電場的強弱,本題中A、B、C三點的所在電場線和等勢面疏密程度由小到大,可知A、B、C三點的電場強度的關系為EA<EB<EC,那么帶電粒子在這三點受到的電場力FA<FB<FC,根據(jù)牛頓第二定律有aA<aB<aC,A正確;由于帶電粒子是正電荷而且從靜止開始由A向C運動,電場力做正功動能在增加而電勢能在減小有EkC>EkB>EkA,EpC<EpB<EpA,B對C錯;B點是
10、A和C的中點,但UAB<UBC,根據(jù)W電=qU,可知由A到B電場力做的功小于由B到C電場力所做的功,D錯.
【答案】 AB
8.如圖所示,處于真空中的勻強電場與水平方向成15°角,AB直線與勻強電場E互相垂直.在A點以大小為v0的初速度水平拋出一質量為m,帶電量為+q的小球,經(jīng)時間t,小球下落一段距離過C點(圖中未畫出)時速度仍為v0,在小球由A點運動到C點的過程中,下列說法中不正確的是
( )
A.電場力對小球做功為零
B.小球的電勢能增加
C.小球的機械能減少量為mg2t2
D.C可能位于AB直線的左側
【解析】 由動能守恒,得mgh+W電=0,可知W電=-mgh<0
11、,即電場力對小球做負功,電勢能增加,C位置應位于AB直線的右側;由于小球運動到C點時的動能未變,重力勢能的減少量為ΔEp=mgh=mg·at2=mg··t2>mg2t2.選項A、C、D錯誤.
【答案】 ACD
9.如下圖所示,帶正電的粒子以一定的初速度v0沿兩板的中線進入水平放置的平行金屬板內(nèi),恰好沿下板的邊緣飛出.已知板長為L,板間距離為d,板間電壓為U,帶電粒子的電荷量為q,粒子通過平行金屬板的時間為t(不計粒子的重力),則
( )
A.在前時間內(nèi),電場力對粒子做的功為
B.在后時間內(nèi),電場力對粒子做的功為
C.粒子的出射速度偏轉角滿足tan θ=
D.粒子前和后的過程
12、中,電場力沖量之比為∶1
【解析】 帶電粒子在電容器中做類平拋運動,在前和后時間內(nèi)豎直方向的位移比y1∶y2=1∶3,故前內(nèi)的位移y1=×=,電場力做功為×=,在后內(nèi)的位移y2=×=d,電場力做功為×d=.故A錯,B對.粒子飛出時速度的反向延長線必過水平位移的中點,即tan θ==,C正確.粒子在下落前和后的時間比為1∶(-1),因此電場力的沖量比為1∶(-1)=(+1)∶1,D錯.
【答案】 BC
10.在地面附近,存在著一有界電場,邊界MN將某空間分成上下兩個區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場,在區(qū)域Ⅰ中離邊界某一高度由靜止釋放一質量為m的帶電小球A,如下圖甲所示,小球運動的
13、v-t圖象如圖乙所示,已知重力加速度為g,不計空氣阻力,則
( )
A.在t=2.5 s時,小球經(jīng)過邊界MN
B.小球受到的重力與電場力之比為3∶5
C.在小球向下運動的整個過程中,重力做的功與電場力做的功大小相等
D.在小球運動的整個過程中,小球的機械能與電勢能總和先變大再變小
【解析】 由速度圖象可知,帶電小球在區(qū)域Ⅰ與區(qū)域Ⅱ中的加速度之比為3∶2,由牛頓第二定律可知:=,所以小球所受的重力與電場力之比為3∶5,B正確.小球在t=2.5 s時速度為零,此時下落到最低點,由動能定理可知,重力與電場力的總功為零,故C正確.因小球只受重力與電場力作用,所以小球的機械能與電勢能總
14、和保持不變,D錯.
【答案】 BC
二、非選擇題
11.如圖所示,在“用描跡法畫出電場中平面上的等勢線”的實驗中,實驗室除了給出必要的器材外,又分別給出了以下三種不同規(guī)格的電源和電表
A.6 V的交流電源 B.6 V的直流電源
C.100 V的直流電源 D.100 μA的電流表
E.0.5 mA的電流表 F.10 mA的電流表
(1)在實驗中應選用的電源是________,測量時兩個探針所接的電表應選用________.(寫電源或電表前的字母)
(2)實驗時需在木板上自下而上依次鋪放________紙、________紙和________紙.
(3)在兩接線柱A、B
15、連線上等距離找出5個基準點a、b、c、d、e,電流表G的一根探針接觸c點,另一探針接觸f點,為找到與c點電勢相等的點,接觸f點的探針應向________________________________________________________________________
移.(選填“左”或“右”)
(4)若將電源電壓提高為原來的2倍,重復以上操作,測量并畫出等勢線,你認為該等勢線與原等勢線的形狀____________(選填“相同”或“不同”),該等勢線圖中cd兩點間的電勢差與原等勢線圖中cd兩點間的電勢差________.(選填“相等”或“不等”)
【解析】 (1)因本實驗用
16、恒定電流場模擬靜電場,所以電源要直流,選B,而電流較小,所以電表選用D.
(2)導電紙必須在最上面.
(3)c的等勢線為過c點的中垂線.
(4)電源電壓變高,相同距離電勢差變大.
易錯點為電流表選錯;三張紙放反;接觸f點的探針向什么地方移動是本題對書本實驗改照,對應變能力差的學生有一定的難度.
【答案】 (1)B D (2)白 復寫 導電 (3)左
(4)相同 不等
12.如下圖所示,甲圖是用來使帶正電的離子加速和偏轉的裝置.乙圖為該裝置中加速與偏轉電場的等效模擬.以y軸為界,左側為沿x軸正向的勻強電場,場強為E.右側為沿y軸負方向的勻強電場.已知OA⊥AB,OA=AB,且OB間
17、的電勢差為U0.若在x軸的C點無初速地釋放一個電荷量為q、質量為m的正離子(不計重力),結果正離子剛好通過B點,求:
(1)CO間的距離d;
(2)粒子通過B點的速度大小.
【解析】 (1)設正離子到達O點的速度為v0(其方向沿x軸的正方向)
則正離子由C點到O點由動能定理得:
qEd=mv-0
而正離子從O點到B點做類平拋運動,
則:=·t2,=v0t
而=,所以v=,從而解得d=.
(2)設正離子到B點時速度的大小為vB,正離子從C到B過程中由動能定理得:
qEd+qU0=mv-0
解得vB=.
【答案】 (1) (2)
13.(2009年浙江卷)如圖所示,相
18、距為d的平行金屬板A、B豎直放置,在兩板之間水平放置一絕緣平板.有一質量m、電荷量q(q>0)的小物塊在與金屬板A相距l(xiāng)處靜止.若某一時刻在金屬板A、B間加一電壓UAB=-,小物塊與金屬板只發(fā)生了一次碰撞,碰撞后電荷量變?yōu)椋璹,并以與碰前大小相等的速度反方向彈回.已知小物塊與絕緣平板間的動摩擦因數(shù)為μ,若不計小物塊電荷量對電場的影響和碰撞時間.則
(1)小物塊與金屬板A碰撞前瞬間的速度大小是多少?
(2)小物塊碰撞后經(jīng)過多少時間停止運動?停在何位置?
【解析】 (1)加電壓后,B板電勢高于A板,小物塊在電場力與摩擦力共同作用下向A板做勻加速直線運動.電場強度為E=
小物塊所受的
19、電場力與摩擦力方向相反,則合外力為
F合=qE-μmg
故小物塊運動的加速度為
a1===μg
設小物塊與A板相碰時的速度為v1,則
v=2a1l
解得
v1=
(2)小物塊與A板相碰后以與v1大小相等的速度反彈,因電荷量及電性改變,電場力大小與方向發(fā)生變化,摩擦力的方向發(fā)生改變,小物塊做勻減速直線運動.小物塊所受的合外力大小為
F合=μmg-
加速度大小為
a2==μg
設小物塊碰后到停止的時間為t1,注意到末速度為零,有
0-v1=-a2t解得t==4
設小物塊碰后停止時距離A板的距離為x,注意到末速度為零,有0-v=-2a2x
則x==2l
或距離B板為
20、d-2l
【答案】 (1) (2)4 2l或d-2l
14.在光滑絕緣的水平面上,用長為2L的絕緣輕桿連接兩個質量均為m的帶電小球A和B.A球的帶電荷量為+2q,B球的帶電荷量為-3q,組成一帶電系統(tǒng).如下圖所示,虛線MP為AB兩球連線的垂直平分線,虛線NQ與MP平行且相距為4L.最初A球和B球分別靜止于虛線MP的兩側,距MP的距離均為L,且A球距虛線NQ的距離為3L.若視小球為質點,不計輕桿的質量,在虛線MP、NQ間加上水平向右的勻強電場E后,求:
(1)B球剛進入電場時,A球與B球組成的帶電系統(tǒng)的速度大小.
(2)帶電系統(tǒng)從開始運動到速度第一次為零時所需的時間以及B球電勢能
21、的變化量.
【解析】 (1)帶電系統(tǒng)剛開始運動時,設加速度為a1,由牛頓第二定律得
a1==
球B剛進入電場時,帶電系統(tǒng)的速度為v1,有
v=2a1L求得v1=
(2)對帶電系統(tǒng)進行分析,假設球A能達到NQ,且A球到達NQ時電場力對系統(tǒng)做功為W1,有
W1=2qE×3L+(-3qE×2L)=0
故帶電系統(tǒng)速度第一次為零時,球A恰好到達NQ
設球B從靜止到剛進入電場的時間為t1,則
t1=解得t1=
球B進入電場后,帶電系統(tǒng)的加速度為a2,由牛頓第二定律得
a2==-
顯然,B球進入電場后帶電系統(tǒng)做勻減速運動.設減速所需時間為t2,則有
t2=求得t2=可知 ,帶電系統(tǒng)從靜止運動到速度第一次為零時所需的時間為t=t1+t2=3
B球電勢能增加了Ep=E·3q·2L=6EqL
【答案】 (1) (2)6EqL