7��、BCD內(nèi)存在豎直向下的勻強電場,兩個帶正電粒子a和b以相同的水平速度射入電場�,粒子a由頂點A射入,從BC的中點P射出���,粒子b由AB的中點O射入��,從頂點C射出.若不計重力�,則a和b的比荷(帶電荷量和質(zhì)量比值)之比是( )
A.1∶8 B.8∶1
C.1∶2 D.2∶1
解析:選B.粒子水平方向上做勻速直線運動��,a�、b兩粒子的水平位移之比為1∶2.根據(jù)x=v0t,知時間比為1∶2.粒子在豎直方向上做勻加速直線運動���,根據(jù)y=at2知����,y之比為2∶1����,則a、b的加速度之比為8∶1����,根據(jù)牛頓第二定律知�����,加速度a=��,加速度之比等于比荷之比�����,則兩電荷的比荷之比為8∶1�����,故B正確��,A�����、C�、D錯誤.
8��、7.如圖所示���,平行金屬板A����、B水平正對放置�,分別帶等量異號電荷.一帶電微粒水平射入板間,在重力和電場力共同作用下運動�,軌跡如圖中虛線所示,那么( )
A.若微粒帶正電荷�����,則A板一定帶正電荷
B.微粒從M點運動到N點電勢能一定增加
C.微粒從M點運動到N點動能一定增加
D.微粒從M點運動到N點機械能一定增加
解析:選C.分析微粒的運動軌跡可知�����,微粒的合力方向一定豎直向下����,由于微粒的重力不可忽略,故微粒所受的電場力可能向下�,也可能向上,故A錯誤.微粒從M點運動到N點�,電場力可能做正功,也可能做負(fù)功���,故微粒的電勢能可能減小�,也可能增大,故B錯誤.微粒從M點運動到N點的過程中�����,合力做正功����,
9、故微粒的動能一定增加�����,C正確.微粒從M點運動到N點的過程中�,除重力之外的電場力可能做正功,也可能做負(fù)功��,故機械能不一定增加���,D錯誤.
8.(2020·溫州月考)如圖��,場強大小為E���、方向豎直向下的勻強電場中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長為s���,豎直邊ad長為h.質(zhì)量均為m�����、帶電量分別為+q和-q的兩粒子���,由a、c兩點先后沿ab和cd方向以速率v0進(jìn)入矩形區(qū)(兩粒子不同時出現(xiàn)在電場中).不計重力.若兩粒子軌跡恰好相切����,則v0等于( )
A. B.
C. D.
解析:選B.帶電粒子在電場中做類平拋運動,根據(jù)平拋運動的規(guī)律解決問題.根據(jù)對稱性�����,兩粒子軌跡的切點位于矩形區(qū)域abcd的中心.則
10���、在水平方向有s=v0t���,在豎直方向有h=t2,解得v0=.故選項B正確���,選項A���、C���、D錯誤.
9.(2020·麗水高二期中)噴墨打印機的簡化模型如圖所示,重力可忽略的墨汁微滴��,經(jīng)帶電室?guī)ж?fù)電后�,以速度v垂直勻強電場飛入極板間,最終打在紙上�,則微滴在極板間電場中( )
A.向負(fù)極板偏轉(zhuǎn)B.電勢能逐漸增大
C.運動軌跡是拋物線D.運動軌跡與帶電荷量無關(guān)
解析:選C.帶負(fù)電的墨汁微滴垂直進(jìn)入電場后,在電場中做類平拋運動��,根據(jù)平拋運動的分解——水平方向做勻速直線運動和豎直方向做勻加速直線運動��,帶負(fù)電的墨汁微滴進(jìn)入電場后受到向上的靜電力�,故墨汁微滴向正極板偏轉(zhuǎn),A選項錯誤���;墨汁微滴垂直進(jìn)入電場
11�、受豎直方向的靜電力作用���,靜電力做正功��,故墨汁微滴的電勢能減小�,B選項錯誤;根據(jù)x=v0t��,y=at2及a=����,得墨汁微滴的軌跡方程為y=,即運動軌跡是拋物線�,與帶電荷量有關(guān),C選項正確����,D選項錯誤.
10.有一種靜電除塵的方式如圖所示���,空氣中的塵埃進(jìn)入電離區(qū)后帶上負(fù)電����,然后沿平行軸線方向飛入金屬圓筒收集區(qū).在圓筒軸線處放有一條直導(dǎo)線�,在導(dǎo)線與筒壁間加上電壓U,形成沿半徑方向的輻射電場�����,假設(shè)每個塵埃的質(zhì)量和帶電量均相同����,飛入收集區(qū)的速度相同�,不計塵埃的重力�����,不考慮塵埃間的相互作用���,則( )
A.大量塵埃將聚集在導(dǎo)線上
B.塵埃在圓筒內(nèi)都做類似平拋的運動
C.被收集塵埃的電勢能減少量都
12�、相等
D.飛入時與圓筒軸線距離相同的塵埃到達(dá)筒壁所用的時間相同
解析:選D.塵埃進(jìn)入電離區(qū)后帶上負(fù)電�����,所受電場力指向金屬圓筒�����,A錯誤��;輻射電場不是勻強電場��,塵埃所受電場力是變力�,故不是做類似平拋的運動,B錯誤;塵埃偏向金屬圓筒過程中電場力做功不同���,電勢能減少量不相等����,C錯誤�����;飛入時與圓筒軸線距離相同的塵埃運動情況相同���,則到達(dá)筒壁所用的時間相同�,D正確.
二�、非選擇題
11.(2020·杭州質(zhì)檢)如圖所示���,在水平方向的勻強電場中有一表面光滑��、與水平面成45°角的絕緣直桿AC�,其下端(C端)距地面高度h=0.8m.有一質(zhì)量為500g的帶電小環(huán)套在直桿上����,正以某一速度沿桿勻速下滑.小環(huán)離開桿
13、后正好通過C端的正下方P點處.(g取10m/s2)求:
(1)小環(huán)離開直桿后運動的加速度大小和方向;
(2)小環(huán)從C運動到P過程中的動能增量��;
(3)小環(huán)在直桿上勻速運動速度的大小v0.
解析:(1)結(jié)合題意分析知:
qE=mg��,F(xiàn)合=mg=ma
a=g=10m/s2����,方向垂直于桿向下.
(2)設(shè)小環(huán)從C運動到P的過程中動能的增量為
ΔEk=W重+W電
其中W重=mgh=4J,W電=0�����,所以ΔEk=4J.
(3)環(huán)離開桿做類平拋運動��,
平行桿方向勻速運動:h=v0t
垂直桿方向勻加速運動:h=at2
解得v0=2m/s.
答案:(1)10m/s2 垂直于桿向下 (2
14��、)4J (3)2m/s
12.(2020·湖州質(zhì)檢)如圖所示���,噴墨打印機中的墨滴在進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場之前會被帶上一定量的電荷�����,在電場的作用下使電荷發(fā)生偏轉(zhuǎn)到達(dá)紙上.已知兩偏轉(zhuǎn)極板長度L=1.5×10-2m�,兩極板間電場強度E=1.2×106N/C�,墨滴的質(zhì)量m=1.0×10-13kg����,電荷量q=1.0×10-16C�,墨滴在進(jìn)入電場前的速度v0=15m/s,方向與兩極板平行.不計空氣阻力和墨滴重力�,假設(shè)偏轉(zhuǎn)電場只局限在平行極板內(nèi)部,忽略邊緣電場的影響.
(1)判斷墨滴帶正電荷還是負(fù)電荷�?
(2)求墨滴在兩極板之間運動的時間.
(3)求墨滴離開電場時在豎直方向上的位移y.
(4)假設(shè)極板到紙的
15、距離d=2.5×10-3m��,求墨滴到紙上時的豎直方向上的位移h.
解析:(2)墨滴在水平方向做勻速直線運動�,那么墨滴在兩板之間運動的時間t=
代入數(shù)據(jù)可得:t=1.0×10-3s.
(3)墨滴在豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動,a=
代入數(shù)據(jù)可得:a=1.2×103m/s2
離開偏轉(zhuǎn)電場時在豎直方向的位移y=at2
代入數(shù)據(jù)可得:y=6.0×10-4m.
(4)根據(jù)電場的推論=�,可得h=8.0×10-4m.
答案:(1)負(fù)電荷 (2)1.0×10-3s
(3)6.0×10-4m (4)8.0×10-4m
13.如圖所示,水平絕緣粗糙的軌道AB與處于豎直平面內(nèi)的半圓形
16�、絕緣光滑軌道BC平滑連接,半圓形軌道的半徑R=0.4m����,在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場����,電場線與軌道所在的平面平行,電場強度E=1.0×104N/C.現(xiàn)有一電荷量q=+1.0×10-4C��,質(zhì)量m=0.1kg的帶電體(可視為質(zhì)點),在水平軌道上的P點由靜止釋放����,帶電體恰好能通過半圓形軌道的最高點C,然后落至水平軌道上的D點(圖中未畫出).取g=10m/s2.試求:
(1)帶電體運動到圓形軌道B點時對圓形軌道的壓力大?����?��;
(2)D點到B點的距離xDB�����;
(3)帶電體在從P開始運動到落至D點的過程中的最大動能.
解析:(1)設(shè)帶電體恰好通過C點時的速度為vC�,依據(jù)牛頓第二定律有mg=m
17����、,
解得vC=2.0m/s.
設(shè)帶電體通過B點時的速度為vB�,設(shè)軌道對帶電體的支持力大小為FB,帶電體在B點時�����,根據(jù)牛頓第二定律有FB-mg=m.
帶電體從B運動到C的過程中,依據(jù)動能定理有
-mg×2R=mv-mv
聯(lián)立解得FB=6.0N��,
根據(jù)牛頓第三定律�����,帶電體對軌道的壓力
F′B=6.0N.
(2)設(shè)帶電體從最高點C落至水平軌道上的D點經(jīng)歷的時間為t�,根據(jù)運動的分解有
2R=gt2
xDB=vCt-t2
聯(lián)立解得xDB=0.
(3)由P到B帶電體做加速運動,故最大速度一定出現(xiàn)在從B經(jīng)C到D的過程中���,在此過程中只有重力和電場力做功����,這兩個力大小相等����,其合力與重力方
18、向成45°夾角斜向右下方����,故最大速度必出現(xiàn)在B點右側(cè)對應(yīng)圓心角為45°處.設(shè)帶電體的最大動能為Ekm,根據(jù)動能定理有qERsin45°-mgR(1-cos45°)=Ekm-mv
代入數(shù)據(jù)解得Ekm≈1.17J.
答案:(1)6.0N (2)0 (3)1.17J
14.如圖所示�����,虛線MN左側(cè)有一場強為E1=E的勻強電場�����,在兩條平行的虛線MN和PQ之間存在著寬為L���、電場強度為E2=2E的勻強電場�����,在虛線PQ右側(cè)相距為L處有一與電場E2平行的屏��,現(xiàn)將一電子(電荷量為e��,質(zhì)量為m)無初速度地放入電場E1中的A點�����,最后電子打在右側(cè)的屏上��,AO連線與屏垂直�����,垂足為O���,求:
(1)電子從釋放到打
19��、到屏上所用的時間����;
(2)電子剛射出電場E2時的速度方向與AO連線夾角θ的正切值tanθ���;
(3)電子打到屏上P′點到O點的距離x.
解析:(1)電子在電場E1中做初速度為零的勻加速直線運動�,設(shè)加速度為a1�,時間為t1,由牛頓第二定律和運動學(xué)公式得:
a1==
=a1t
v1=a1t1��,t2=
運動的總時間為t=t1+t2=3.
(2)設(shè)電子射出電場E2時����,沿平行電場線方向的速度為vy,根據(jù)牛頓第二定律得�����,電子在電場中的加速度為
a2==
t3=����,vy=a2t3
tanθ=
聯(lián)立各式解得tanθ=2.
(3)如圖����,設(shè)電子在電場中的偏轉(zhuǎn)距離為x1
x1=a2t
tanθ=
解得:x=x1+x2=3L.
答案:(1)3 (2)2 (3)3L
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(浙江選考)2021版新高考物理一輪復(fù)習(xí) 8 第六章 靜電場 3 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運動達(dá)標(biāo)檢測鞏固提能
