高考物理一輪復(fù)習 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運動練習(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題_第1頁
高考物理一輪復(fù)習 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運動練習(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題_第2頁
高考物理一輪復(fù)習 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運動練習(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題_第3頁
高考物理一輪復(fù)習 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運動練習(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題_第4頁
高考物理一輪復(fù)習 第七章 第3節(jié) 電容器與電容 帶電粒子在電場中的運動練習(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第3節(jié)電容器與電容帶電粒子在電場中的運動1.(2018·北京卷,19)研究與平行板電容器電容有關(guān)因素的實驗裝置如圖所示.下列說法正確的是(A)A.實驗前,只用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,能使電容器帶電B.實驗中,只將電容器b板向上平移,靜電計指針的張角變小C.實驗中,只在極板間插入有機玻璃板,靜電計指針的張角變大D.實驗中,只增加極板帶電量,靜電計指針的張角變大,表明電容增大解析:實驗前,只用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,a板帶上電,由于靜電感應(yīng),在b板上將感應(yīng)出異種電荷,選項A正確;實驗中,b板向上平移,正對面積S變小,由C=知,電容C變小,由C=知,Q不變,U變大,因此靜電計指針的張角變大,選項B錯誤;插入有機玻璃板,相對介電常數(shù)εr變大,由C=知,電容C變大,由C=知,Q不變,U變小,因此靜電計指針的張角變小,選項C錯誤;由C=知,實驗中,只增加極板帶電量,靜電計指針的張角變大,而電容C保持不變,選項D錯誤.2.如圖,一平行板電容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連,極板水平放置,極板間距為d;在下極板上疊放一厚度為l的金屬板,其上部空間有一帶電粒子P靜止在電容器中.當把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運動.重力加速度為g.粒子運動的加速度為(A)A.g B.g C.g D.g解析:抽出前qE1=mg,抽出后mg-qE2=ma.由電壓不變得E1(d-l)=E2d,聯(lián)立解得a=g,選項A正確.3.(2019·四川棠湖中學月考)有一種電荷控制式噴墨打印機,它的打印頭的結(jié)構(gòu)簡圖如圖所示.其中墨盒可以噴出極小的墨汁微粒,此微粒經(jīng)過帶電室?guī)想姾笠砸欢ǖ某跛俣却怪鄙淙肫D(zhuǎn)電場,再經(jīng)偏轉(zhuǎn)電場后打到紙上,顯示出字符.不考慮墨汁的重力,為使打在紙上的字跡縮小(偏轉(zhuǎn)距離減小),下列措施可行的是(C)A.減小墨汁微粒的質(zhì)量B.減小偏轉(zhuǎn)電場兩板間的距離C.減小偏轉(zhuǎn)電場的電壓D.減小墨汁微粒的噴出速度解析:微粒以一定的初速度垂直射入偏轉(zhuǎn)電場做類平拋運動,則有水平方向L=v0t,豎直方向y=at2;加速度a=,聯(lián)立解得y==,要縮小字跡,就要減小微粒通過偏轉(zhuǎn)電場的偏轉(zhuǎn)距離y,由上式分析可知,采用的方法有:增大墨汁微粒的質(zhì)量、增大兩極板間的距離、減小比荷、增大墨汁微粒進入偏轉(zhuǎn)電場時的初動能Ek0(增大噴出速度)、減小極板的長度L、減小極板間的電壓U,故C正確.4.(2019·遼寧大連模擬)如圖所示,豎直放置的兩個平行金屬板間存在勻強電場,與兩板上邊緣等高處有兩個質(zhì)量相同的帶電小球,小球A從緊靠左極板處由靜止開始釋放,小球B從兩板正中央由靜止開始釋放,兩小球最終都能運動到右極板上的同一位置,則從開始釋放到運動至右極板的過程中,下列判斷正確的是(B)A.運動時間tA>tBB.電荷量之比qA∶qB=2∶1C.機械能增加量之比ΔEA∶ΔEB=2∶1D.機械能增加量之比ΔEA∶ΔEB=1∶1解析:兩小球在豎直方向上做自由落體運動,由h=gt2得運動時間相同,選項A錯誤;兩球的水平分運動都是初速度為0的勻加速運動,有qE=ma,x=at2,所以x=,由于兩球水平分位移之比為2∶1,故qA∶qB=2∶1,選項B正確;機械能的增加量等于電場力做的功,有ΔE=qEL,所以ΔEA∶ΔEB=4∶1,選項C,D錯誤.5.(2019·安徽六校聯(lián)考)如圖所示,六面體真空盒置于水平面上,它的ABCD面與EFGH面為金屬板,其他面為絕緣材料.ABCD面帶正電,EFGH面帶負電.從小孔P沿水平方向以相同速度射入三個質(zhì)量相同的帶正電液滴a,b,c,最后分別落在1,2,3三點.則下列說法正確的是(D)A.三個液滴在真空盒中都做平拋運動B.三個液滴的運動時間不一定相同C.三個液滴落到底板時的速率相同D.液滴c所帶電荷量最多解析:三個液滴具有相同的水平初速度,但除了受重力以外,還受水平方向的電場力作用,不是平拋運動,選項A錯誤;在豎直方向上三個液滴都做自由落體運動,下落高度又相同,運動時間必相同,選項B錯誤;在相同的運動時間內(nèi),液滴c水平位移最大,說明它在水平方向的加速度最大,它受到的電場力最大,故它所帶電荷量也最多,選項D正確;因為電場力對液滴c做功最多,它落到底板時的速率最大,選項C錯誤.6.(2019·河南洛陽模擬)如圖所示,平行板電容器與電源相連,下極板接地.一帶電油滴位于兩極板的中心P點且恰好處于靜止狀態(tài),現(xiàn)將平行板電容器兩極板在紙面內(nèi)繞OO′迅速順時針轉(zhuǎn)過45°,則(C)A.P點處的電勢降低B.帶電油滴仍將保持靜止狀態(tài)C.帶電油滴將水平向右做勻加速直線運動D.帶電油滴到達極板前具有的電勢能不斷增加解析:由于P點仍處于板的中間,故電勢不變,選項A錯誤;設(shè)原來兩極板間距為d,兩極板的電勢差為U,帶電油滴處于靜止狀態(tài),則mg=q,當電容器兩極板繞OO′順時針轉(zhuǎn)過45°后,兩極板間距變小為d,由于電容器始終與電源相連,兩極板的電勢差仍為U,故此時的電場力為原來的倍,方向與水平方向成45°指向右上方.帶電油滴所受的合力方向恰好水平向右,故油滴沿水平方向向右做初速度為零的勻加速直線運動,此過程中電場力做正功,油滴的電勢能不斷減小,選項B,D錯誤,C正確.7.(2018·寧夏銀川一中一模)(多選)如圖所示,勻強電場分布在邊長為L的正方形區(qū)域ABCD內(nèi),M,N分別為AB和AD的中點,一個初速度為v0、質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負電粒子沿紙面射入電場.帶電粒子的重力不計.如果帶電粒子從M點垂直電場方向進入電場,則恰好從D點離開電場.若帶電粒子從N點垂直BC方向射入電場,則帶電粒子(BD)A.從BC邊界離開電場B.從AD邊界離開電場C.在電場中的運動時間為D.離開電場時的動能為m解析:從M→D過程粒子做類平拋運動,則沿v0方向有L=v0t,垂直v0方向:L=at2,又a=,解得E=,帶電粒子從N點垂直BC方向射入電場,粒子做勻減速直線運動,設(shè)粒子勻減速的位移為x時速度減至零,根據(jù)動能定理得-qEx=0-m,解得x=,所以粒子最終從AD邊離開電場,粒子在電場中運動的時間為t′=,離開電場時電場力做功為零,所以離開電場時的動能為Ek=m,故B,D正確.8.(多選)如圖所示,一水平放置的平行板電容器,下板A固定,上板B與豎直懸掛的絕緣彈簧連接,A,B間有一固定的帶正電荷的液滴P,電容器帶電荷量為Q1,若讓電容器充電或放電,使之帶電荷量為Q2,則下列說法正確的是(AC)A.若Q2>Q1,則彈簧的長度增加B.若Q2>Q1,則電容器的電容減少C.若Q2>Q1,則帶電液滴P的電勢能增加D.若Q2<Q1,則帶電液滴P的電勢能增加解析:若電容器所帶電荷量增加,則兩平行板之間通過電荷產(chǎn)生的吸引力增加,使得彈簧長度增加,兩板之間的距離減小,由C=可知,電容器的電容增大,選項A正確,B錯誤;由E===可知,Q增大,使得兩平行板之間的電場強度E增大,因UPA=Ed′,其中E增大、d′不變,則UPA增大,又UPA=P-A=P,所以P增大,由Ep=qP可知,Ep增加,選項C正確,D錯誤.9.(2019·山東泰安模擬)(多選)如圖(甲)所示,兩平行金屬板MN,PQ的板長和板間距離相等,板間存在如圖(乙)所示的隨時間周期性變化的電場,電場方向與兩板垂直,在t=0時刻,一不計重力的帶電粒子沿板間中線垂直電場方向射入電場,粒子射入電場時的速度為v0,t=T時刻粒子剛好沿MN板右邊緣射出電場,則(AD)A.該粒子射出電場時的速度方向一定是平行于極板方向的B.在t=時刻,該粒子的速度大小為2v0C.若該粒子在時刻以速度v0進入電場,則粒子會打在板上D.若該粒子的入射速度變?yōu)?v0,則該粒子將在t=時刻射出電場解析:粒子射入電場在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上前半個周期內(nèi)先做勻加速直線運動,在后半個周期內(nèi)做勻減速直線運動,一個周期末豎直方向上的分速度為零,可知粒子射出電場時的速度方向一定沿平行于極板方向,選項A正確;在t=時刻,粒子在水平方向上的分速度為v0,因為兩平行金屬板MN,PQ的板長和板間距離相等,則該時刻水平分位移為豎直分位移的2倍,故有v0=··2,解得vy=v0,根據(jù)平行四邊形定則知,粒子的速度為v=v0,選項B錯誤;若該粒子在時刻以速度v0進入電場,粒子在豎直方向上的運動情況與零時刻進入時運動的方向相反,運動規(guī)律相同,則粒子不會打在板上,選項C錯誤;若該粒子的入射速度變?yōu)?v0,則粒子射出電場的時間t==,選項D正確.10.(2018·吉林期末)如圖所示,水平放置的平行板電容器,兩板間距為d=8cm,板長為L=25cm,接在直流電源上,有一帶電液滴以v0=0.5m/s的初速度從板間的正中央水平射入,恰好做勻速直線運動,當它運動到P處時迅速將下板向上提起cm,液滴剛好從金屬板末端飛出,求:(1)將下板向上提起后,液滴的加速度大小;(2)液滴從射入電場開始計時,勻速運動到P點所用時間為多少?(g取10m/s2)解析:(1)帶電液滴在板間受重力和豎直向上的電場力,因為液滴勻速運動,所以有qE=mg,q=mg,即qU=mgd當下板向上提后,d減小,E增大,電場力增大,故液滴向上偏轉(zhuǎn),在電場中做類平拋運動.此時液滴所受電場力F′=q=mga===g=2m/s2.(2)因為液滴剛好從金屬板末端飛出,所以液滴在豎直方向上的位移是.設(shè)液滴從P點開始在勻強電場中飛行的時間為t1,=a,t1==0.2s而液滴從剛進入電場到出電場的時間為t2==0.5s所以液滴從射入電場開始勻速運動到P點時間為t=t2-t1=0.3s.答案:(1)2m/s2(2)0.3s11.(2019·寧夏銀川二中高三月考)如圖所示,水平虛線MN上、下方空間分別存在電場強度方向相反、大小相等的勻強電場.以虛線MN處電勢為零,A,B是位于兩電場中同一豎直線上的兩點,且到MN距離均為d,一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電粒子從A點由靜止釋放,已知粒子運動過程中最大電勢能為Epm,不計粒子重力.求:(1)勻強電場的電場強度大小;(2)粒子從釋放到第一次返回A點所需的時間.解析:(1)粒子釋放后,在MN上方電場中電場力做正功,電勢能減小,MN下方電場中,電場力做負功,電勢能增大,由能量守恒和對稱性可知,粒子A,B兩點間做往返運動,且在A,B處時電勢能最大,MN處電勢為零,設(shè)A到MN間電勢差為U,A點電勢為A,電場強度大小為E,則有U=A-0=A,Epm=qA,U=Ed,聯(lián)立解得E=.(2)粒子從A到MN做勻加速直線運動,設(shè)經(jīng)歷的時間為t,到MN時粒子速度為v,加速度為a,則有v=at,qE=ma,從A到MN由能量守恒有Epm=mv2,聯(lián)立解得t=d.由對稱性可得,粒子第一次返回A點所需時間為4t=4d.答案:(1)(2)4d12.(2019·青海西寧三校聯(lián)考)在電場方向水平向右的勻強電場中,一帶電小球從A點豎直向上拋出,其運動的軌跡如圖所示.小球運動的軌跡上A,B兩點在同一水平線上,M為軌跡的最高點.小球拋出時的動能為8.0J,在M點的動能為6.0J,不計空氣的阻力.求:(1)小球水平位移x1與x2的比值;(2)小球落到B點時的動能EkB;(3)小球從A點運動到B點的過程中最小動能Ekmin.解析:(1)小球在水平方向上僅受電場力的作用做初速度為零的勻加速運動,豎直方向上只受重力作用做豎直上拋運動,故從A到M和從M到B的時間相等,設(shè)從A到M所用時間為t,水平方向加速度為ax,由勻變速直線運動位移-時間公式,可得x1=axt2,x2=ax(2t)2-axt2=axt2,所以x1∶x2=1∶3.(2)小球從A到M,由動能定理可得水平方向上電場力做功W電′=6.0J,則小球從A到B,水平方向上

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論