高考物理二輪復(fù)習(xí) 第1部分 核心突破 專題3 電場和磁場 第1講 電場及帶電粒子在電場中的運動演練
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第1講 電場及帶電粒子在電場中的運動 1.(2015安徽卷)已知均勻帶電的無窮大平面在真空中激發(fā)電場的場強大小為,其中σ為平面上單位面積所帶的電荷量,ε0為常量.如圖所示的平行板電容器,極板正對面積為S,其間為真空,帶電荷量為Q.不計邊緣效應(yīng)時,極板可看做無窮大導(dǎo)體板,則極板間的電場強度大小和兩極板間相互的靜電引力大小分別為( D ) A.和 B.和 C.和 D.和 解析:由公式E=,σ=正負極板都有場強,由場強的疊加可得E=,電場力F=Q,故選D. 2.(2016遼寧協(xié)作體聯(lián)考)一平行板電容器充電后與電源斷開,負極板接地.兩板間有一個正試探電荷固定在P點,如圖所示,以C表示電容器的電容、E表示兩板間的場強、φ表示P點的電勢、W表示正電荷在P點的電勢能.若正極板保持不動,將負極板緩慢向右平移一小段距離l0的過程中,各物理量與負極板移動距離x的關(guān)系圖像中正確的是( C ) 解析:由平行板電容器的電容C=可知,A錯誤. 在電容器兩極板所帶電荷量一定的情況下, U=,E==,E與d無關(guān),B錯誤. 在負極板接地的情況下, φ=φ0-Ex,C正確. 正電荷在P點的電勢能W=qφ=q(φ0-Ex),D錯誤. 3.(多選)(2015廣東卷)如圖所示的水平勻強電場中,將兩個帶電小球M和N分別沿圖示路徑移動到同一水平線上的不同位置,釋放后,M、N保持靜止, 不計重力,則( BD ) A.M的帶電量比N的大 B.M帶負電荷、N帶正電荷 C.靜止時M受到的合力比N的大 D.移動過程中勻強電場對M做負功 解析:對小球受力分析可得,兩小球在電場力和庫侖力的作用下處于平衡狀態(tài),又因其庫侖力大小相等,故所受電場力大小相等,即qME=qNE,所以M、N帶的電荷量相等,A錯誤;M帶負電,受到向左的電場力與向右的庫侖力平衡,B正確;靜止時,受的合力都為零,C錯誤;M沿電場線方向有位移,電場力做負功,D正確. 4.(2016廈門一模)空間有一沿x軸對稱分布的電場,其電場強度E隨x變化的圖像如圖所示,x1和-x1為x軸上對稱的兩點.下列說法正確的是( B ) A.x1處場強大于-x1處場強 B.若電子從x1處由靜止釋放后向x軸負方向運動,到達-x1點時速度為零 C.電子在x1處的電勢能大于在-x1處的電勢能 D.x1點的電勢比-x1點的電勢高 解析:從圖象可以看出,x1處場強與-x1處場強等大、反向,故A錯誤;由于x1和-x1兩點關(guān)于O點對稱,且電場強度的大小也相等,故從O點到x1和從O點到-x1電勢降落相等,故x1和-x1兩點的電勢相等,D錯誤;電子從x1處由靜止釋放后,若向O點運動,O點的電勢最高,電子在O點電勢能最小,動能最大,速度最大,由于x1處與-x1點處電勢相同,故電子到達-x1點時速度還為零,B正確;x1和-x1兩點的電勢相等,電子在x1處的電勢能等于在-x1處的電勢能,C錯誤. 5.(2016浙江江山實驗中學(xué)模擬)(多選)某同學(xué)設(shè)計了一種靜電除塵裝置,如圖甲所示,其中有一長為L、寬為b、高為d的矩形通道,其前、后面板為絕緣材料,上、下面板為金屬材料.圖乙是裝置的截面圖,上、下兩板與電壓恒定為U的高壓直流電源相連.帶負電的塵埃被吸入矩形通道的水平速度為v0,當(dāng)碰到下極后其所帶電荷被中和,同時被收集.將被收集塵埃的數(shù)量與進入矩形通道塵埃的數(shù)量的比值,稱為除塵率.不計塵埃的重力及塵埃之間的相互作用.要增大除塵率,則下列措施可行的是( AB ) A.只增大電壓U B.只增大長度L C.只增大高度d D.只增大塵埃被吸入水平速度v0 解析:增大除塵率即是讓離下極板較遠的粒子落到下極板上,帶電塵埃在矩形通道內(nèi)做類平拋運動,在沿電場力的方向上的位移y=()2,由此可知,增大U、增大L、減小d或減小v0均可增大除塵率,所以AB正確,CD錯誤. 6.(多選)(2015山東卷)如圖甲,兩水平金屬板間距為d,板間電場強度的變化規(guī)律如圖乙所示.t=0時刻,質(zhì)量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間,0~時間內(nèi)微粒勻速運動,T時刻微粒恰好經(jīng)金屬板邊緣飛出.微粒運動過程中未與金屬板接觸.重力加速度的大小為g.關(guān)于微粒在0~T時間內(nèi)運動的描述,正確的是( BC ) A.末速度大小為v0 B.末速度沿水平方向 C.重力勢能減少了mgd D.克服電場力做功為mgd 解析:因0~內(nèi)微粒勻速運動,故E0q=mg;在~時間內(nèi),粒子只受重力作用,做平拋運動,在t=時刻的豎直速度為vy1=,水平速度為v0;在~T時間內(nèi),由牛頓第二定律2E0q-mg=ma,解得a=g,方向向上,則在t=T時刻,vy2=vy1-g=0粒子的豎直速度減小到零,水平速度為v0,選項A錯誤,B正確;微粒的重力勢能減小了ΔEp=mg=mgd,選項C正確;從射入到射出,由動能定理可知,mgd-W電=0,可知克服電場力做功為mgd,選項D錯誤,故選B、C. 7.(2016四川綿陽市二診)如圖所示,桌面上有一輕質(zhì)彈簧,左端固定在A點,自然狀態(tài)時其右端B點位于桌面右側(cè)邊緣.水平桌面右側(cè)有一豎直放置、半徑R=0.3 m的光滑半圓軌道MNP,桌面與軌道相切于M點.在以MP為直徑的右側(cè)和水平半徑ON的下方部分有水平向右的勻強電場,場強的大小E=.現(xiàn)用質(zhì)量m0=0.4 kg的小物塊a將彈簧緩慢壓縮到C點,釋放后彈簧恢復(fù)原長時物塊恰停止在B點.用同種材料、質(zhì)量m=0.2 kg、帶+q的絕緣小物塊b將彈簧緩慢壓縮到C點,釋放后,小物塊b離開桌面由M點沿半圓軌道運動,恰好能通過軌道的最高點P.(g取10 m/s2)求: (1)小物塊b經(jīng)過桌面右側(cè)邊緣B點時的速度大??; (2)釋放后,小物塊b在運動過程中克服摩擦力做的功; (3)小物塊b在半圓軌道中運動最大速度的大小 解析:(1)在P點,mg=m, 由B到P由動能定理得 qER-2mgR=mv-mv, 解得vB=3 m/s. (2)由C到B,對物塊a由能量守恒定律得Ep=μm0gxCB,由C到B,對物塊b由能量守恒定律得 Ep=μmgxCB+mv, 摩擦力做功Wf=μmgxCB, 解得Wf=0.9 J (3)物塊b與圓心連線與豎直方向的夾角為45位置時(設(shè)為D),速度最大,B→D,由動能定理得 qERsin 45-mgR(1-cos 45)=mv-mv, 解得vD=m/s. 答案:見解析- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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