2018-2019學(xué)年高二物理 寒假訓(xùn)練03 電容器帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)

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1、寒假訓(xùn)練03電容器帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)1【2018年廣安、眉山、內(nèi)江、遂寧高三第一次診斷】如圖甲所示，真空中有一個(gè)平行板電容器，兩極板PQ、MN與水平方向的夾角30，極板長度為L，一個(gè)質(zhì)量為m的帶電量為+q的微粒從極板內(nèi)側(cè)N點(diǎn)由靜止釋放，恰好能沿水平方向向左運(yùn)動(dòng)。只考慮極板之間的電場，極板之外沒有電場，重力加速度為g。(1)兩極板PQ、MN分別帶什么電？極板間電場的場強(qiáng)多大？(2)如圖乙所示，如果將該微粒從Q點(diǎn)正上方某高處的O點(diǎn)由靜止釋放，恰好能從Q點(diǎn)進(jìn)入電場，且剛好從M點(diǎn)沿與MN相切的方向離開電場。則兩板之間的電壓U是多少?一、選擇題1【2018年白城一中高二上學(xué)期期中】如圖所示，平行板電

2、容器與電動(dòng)勢為E的直流電源（內(nèi)阻不計(jì)）連接，下極板接地，靜電計(jì)所帶電荷量很少，可被忽略。一帶負(fù)電油滴被固定于電容器中的P點(diǎn)。現(xiàn)將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離，則下列說法錯(cuò)誤的是()A平行板電容器的電容將變大B靜電計(jì)指針張角不變C帶電油滴的電勢能將減小D若先將上極板與電源正極的導(dǎo)線斷開，再將下極板向下移動(dòng)一小段距離，則帶電油滴所受電勢能減小2【2018年廣雅中學(xué)高三上期中】如圖所示，C為平行板電容器，a和b為其兩極板，a板接地；P和Q為兩豎直放置的平行金屬板，在兩板間用絕緣線懸掛一帶電小球；P板與b板用導(dǎo)線相連，Q板接地。開始時(shí)懸線靜止在豎直方向，在b板帶電后，懸線偏轉(zhuǎn)了角度，在以

3、下方法中，能使懸線的偏角變大的是()A縮小a、b間的距離B在a、b兩板間插入電介質(zhì)Ca板向上平移DQ板向右平移3.【2018年西寧市第四高級中學(xué)高二上學(xué)期期中】 (多選)如圖所示，一電容為C的平行板電容器，兩極板A、B間距離為d，板間電壓為U，B板電勢高于A板，兩板間有M、N、P三點(diǎn)，MN連線平行于極板，N、P連線垂直于極板，M、P兩點(diǎn)間距離為L，PMN。以下說法正確的是()A電容器帶電荷量為B兩極板間勻強(qiáng)電場的電場強(qiáng)度大小為CM、P兩點(diǎn)間的電勢差為D若將帶電荷量為q的電荷從M移到P，該電荷的電勢能減少了4【2018年巴彥淖爾一中高二上學(xué)期期中】(多選)a、b、c三個(gè)粒子由同一點(diǎn)同時(shí)垂直場強(qiáng)方

4、向進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場，其軌跡如圖所示，其中b恰好飛出電場，以下說法正確的是()A在b飛離電場的同時(shí)，a剛好打在負(fù)極板上Bb和c同時(shí)飛離電場C進(jìn)入電場時(shí)，c的速度最大，a的速度最小D動(dòng)能的增量相比，c的最小，a和b的一樣大5【2018年靜寧縣第一中學(xué)高二上學(xué)期期中】(多選)一帶正電粒子僅在電場力作用下做直線運(yùn)動(dòng)，從A點(diǎn)經(jīng)B、C運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)，其vt圖象如圖所示，則下列說法中正確的是()AA處的電場強(qiáng)度小于B處的電場強(qiáng)度B粒子在A處的電勢能大于在B處的電勢能CC、D間各點(diǎn)電場強(qiáng)度和電勢都為零DA、B兩點(diǎn)的電勢差等于C、B兩點(diǎn)間的電勢差6【2018年雅安中學(xué)高二上學(xué)期期中】如圖，在豎直平面內(nèi)存在水平向右的勻強(qiáng)

5、電場，有一帶電小球自O(shè)處沿y軸方向豎直向上拋出，它的初動(dòng)能為4 J，不計(jì)空氣阻力。當(dāng)小球上升到最高點(diǎn)M時(shí)，動(dòng)能也為4 J，則小球落回與O的同一水平面上的P點(diǎn)時(shí)，它的動(dòng)能為()A4 J B8 J C16 J D20 J7【2018年遵義市第四教育集團(tuán)高三上學(xué)期第二次聯(lián)考】(多選)如圖所示，B、C為豎直平面內(nèi)一圓周上的兩點(diǎn)，圓心為O，B、O連線豎直，A點(diǎn)位于B點(diǎn)正上方，沿AC方向固定有一光滑絕緣細(xì)桿L，在O點(diǎn)固定放置一帶負(fù)電的小球?，F(xiàn)有兩個(gè)完全相同的帶正電的小球a、b，先將小球A穿在細(xì)桿上，讓其從A點(diǎn)由靜止釋放后沿桿下滑，后使小球b從A點(diǎn)由靜止釋放后豎直下落，不計(jì)兩小球間的相互作用力，則下列說法中

6、正確的是()A小球a沿桿做勻加速直線運(yùn)動(dòng)B小球a在C點(diǎn)的動(dòng)能等于小球b在B點(diǎn)的動(dòng)能C從A點(diǎn)到C點(diǎn)，小球a的機(jī)械能先增加后減小，但機(jī)械能與電勢能之和不變D小球a從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過程中電場力做的功等于小球b從A點(diǎn)到B點(diǎn)的過程中電場力做的功二、解答題8. 【2018年平遙中學(xué)高二上學(xué)期期中】如圖所示，AB是一傾角37的絕緣粗糙直軌道，滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.30，BCD是半徑為R0.2 m的光滑圓弧軌道，它們相切于B點(diǎn)，C為圓弧軌道的最低點(diǎn)，整個(gè)空間存在著豎直向上的勻強(qiáng)電場，場強(qiáng)E4.0103 N/C，質(zhì)量m0.20 kg的帶電滑塊從斜面頂端由靜止開始滑下。已知斜面AB對應(yīng)的高度h0.24 m，滑

7、塊帶電荷量q5.0104 C，取重力加速度g10 m/s2，sin370.60，cos370.80。求：(1)滑塊從斜面最高點(diǎn)滑到斜面底端B點(diǎn)時(shí)的速度大小；(2)滑塊滑到圓弧軌道最低點(diǎn)C時(shí)對軌道的壓力。9【2018年福州八中高三上學(xué)期期中】如圖甲所示，兩水平金屬板A、B間的距離為d，極板長為l，A、B右端有一豎直放置的熒光屏，熒光屏距A、B右端的距離為0.7l。A、B兩板間加上如圖乙所示的方波形電壓，電壓的正向值為U0，反向值也為U0，A、B間的電場可看作勻強(qiáng)電場，且兩板外無電場。現(xiàn)有質(zhì)量為m、電荷量為e（重力不計(jì)）的電子束，以速度v0沿A、B兩板間的中心線OO射入兩板間的偏轉(zhuǎn)電場，所有電子均

8、能通過偏轉(zhuǎn)電場，最后打在熒光屏上。(1)求電子通過偏轉(zhuǎn)電場的時(shí)間t0；(2)若UAB的周期Tt0，求從OO上方飛出偏轉(zhuǎn)電場的電子在飛出時(shí)離OO的最大距離；(3)若UAB的周期T2t0，求電子擊中熒光屏上O點(diǎn)時(shí)的速率。寒假訓(xùn)練03電容器帶電粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)1【解析】（1）粒子在極板間的受力分析如圖所示，因粒子帶正電，所受電場力F如圖所示則MN板帶正電，PQ板帶負(fù)電由幾何關(guān)系得：cos=mgqE解得：E=23mg3q。（2）粒子進(jìn)入極板間做類平拋運(yùn)動(dòng)，設(shè)水平位移為x，如圖所示：tan=vyv0=atv0tan=yx=12at2v0t設(shè)粒子在M點(diǎn)時(shí)速度方向延長線交于X軸上的C點(diǎn)，則根據(jù)平拋知識(shí)可知

9、速度方向延長線交于x2處，根據(jù)幾何關(guān)系有：x2sin+x=Ld=x2cosU=Ed解得：U=2mgL5q。一、選擇題1【答案】A【解析】根據(jù)C=S4kd知，將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離時(shí)d增大，則平行板電容器的電容將減小，故A錯(cuò)誤；靜電計(jì)測量的是電容器兩端的電勢差，因?yàn)殡娙萜魇冀K與電源相連，則電勢差不變，所以靜電計(jì)指針張角不變，故B正確；電勢差不變，d增大，根據(jù)E=Ud可知電場強(qiáng)度減小，又由U上P=上-P，U上P=Ed上P，而U不變，所以上極板的電勢上不變，而d上P不變，則有U上P減小，P增大，根據(jù)EP=q可知帶負(fù)電油滴的電勢能將減小，C正確；電容器與電源斷開，則電荷量不變，d

10、改變，根據(jù)E=Ud=QCd=4KQS，知電場強(qiáng)度不變，又由UP地=P-地=P，UP地=EdP地，而將下極板向下移動(dòng)一小段距離，dP地增大，則有UP地增大，P增大，根據(jù)EP=q可知帶負(fù)電油滴的電勢能將減小，D正確。2【答案】C【解析】縮小a、b間的距離，根據(jù)C=s4kd，則電容增大，Q不變，ab端的電勢差U=QC，知電勢差減小，所以PQ兩端的電勢差減小，電場強(qiáng)度減小，則電場力變小，變?。还蔄錯(cuò)誤；ab間插入電介質(zhì)，則電容增大，Q不變，ab端的電勢差U=QC，知電勢差減小，所以PQ兩端的電勢差減小，電場強(qiáng)度減小，則電場力變小，變小，故B錯(cuò)誤；a板向上移動(dòng)，正對面積減小，電容減小，而Q不變，則ab端

11、的電勢差增大，即PQ兩端的電勢差增大，電場強(qiáng)度增大，則電場力變大，變大，故C正確；Q板向右移動(dòng)，PQ間的距離增大，故電容器的電容C變小，而Q不變，則PQ兩端的電勢差增大，而電場強(qiáng)度E=4kQs不變，則電場力不變，不變，故D錯(cuò)誤。3.【答案】CD【解析】由電容器電容的定義式可知，電容器的帶電量為QCU，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；兩板間的電場為勻強(qiáng)電場，根據(jù)勻強(qiáng)電場場強(qiáng)與電勢差的關(guān)系可知，兩板間電場強(qiáng)度E，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；M、P兩點(diǎn)間的電勢差就等于NP間的電勢差，即UMPELsin，選項(xiàng)C正確；由于下板帶正電，因此板間場強(qiáng)方向豎直向上，將帶電荷量為q的電荷從M點(diǎn)移到P點(diǎn)，電場力做正功，電勢能減少量等于電場力做的功，

12、即qUMP，選項(xiàng)D正確。4【答案】ACD【解析】a、b兩個(gè)粒子在電場中沿電場的方向上的位移相同，由h=12gt2可知運(yùn)動(dòng)時(shí)間也相同，所以b粒子飛離電場的同時(shí)，a剛好打在負(fù)極板上；選項(xiàng)A正確.b和c在電場中沿電場的方向的位移不同，所以在電場中飛行的時(shí)間也就不同；選項(xiàng)B錯(cuò)誤.由h=12gt2可知，c粒子在電場中飛行的時(shí)間最短，而在水平方向飛行的距離最大，所以c的速度最大，a、b兩粒子飛行時(shí)間相等，a的水平位移最小，所以a的速度最?。贿x項(xiàng)C正確.由能量的轉(zhuǎn)化和守恒可知，三個(gè)粒子的動(dòng)能的增加即為電場力對粒子所做的功，三個(gè)粒子受到的電場力相同，在電場力的方向上，誰的位移大，電場力對誰做的功就大，所以對a

13、、b兩粒子做的功相等，對c粒子做的功要少；選項(xiàng)D正確.5【答案】BD【解析】由運(yùn)動(dòng)的速度-時(shí)間圖象可看出，帶正電的粒子的加速度在A點(diǎn)時(shí)較大，由牛頓第二定律得知在A點(diǎn)的電場力大，故A點(diǎn)的電場強(qiáng)度一定大于B點(diǎn)的電場強(qiáng)度，故A錯(cuò)誤；由A到B的過程中，速度變大了，說明是電場力做正功，電勢能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能，由功能關(guān)系可知，此過程中電勢能減少，正電荷在A點(diǎn)是電勢能大于在B時(shí)的電勢能，所以粒子在A點(diǎn)的電勢能高于B點(diǎn)的電勢能，故B正確；從C到D，粒子速度一直不變，故電場力做功為零，可知CD間各點(diǎn)電場強(qiáng)度為零，但電勢不一定為零，故C錯(cuò)誤；A、C兩點(diǎn)的速度相等，故粒子的動(dòng)能相同，因此從A到B和從B到C電場力做功的絕對

14、值相同，AB兩點(diǎn)間的電勢差等于CB兩點(diǎn)間的電勢差，故D正確。6【答案】D【解析】設(shè)水平方向上升階段的水平位移為x上，下降階段的水平位移為x下；根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解，小球在水平方向做勻加速直線，在豎直方向做豎直上拋運(yùn)動(dòng)；且上升階段所用時(shí)間與下落階段所用的時(shí)間相同，即t上=t下；由初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，相同的時(shí)間內(nèi)位移之比為1：3：5：7；得x上：x下=1：3；小球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)，豎直方向的動(dòng)能為零，水平方向獲得的動(dòng)能即為電場力在上升階段對小球所做的功，則電場力對小球做的總功為W總=Eqx上+Eqx下=44J=16J；小球從O點(diǎn)到M點(diǎn)由動(dòng)能定理得：EkM-Ek0=W總，Ek0=4J，代入數(shù)據(jù)得

15、EkM=20J。7【答案】CD【解析】從A到C點(diǎn)，小球受到重力、靜電引力、彈力作用，靜電引力為變力，故合力為變力，加速度是變化的，故A錯(cuò)誤；由于圓周為等勢面，故小球從A到C和A到B電場力做功相等，根據(jù)動(dòng)能定理：小球a：mghAB+W靜電=Eka；小球b： mghAC+W靜電=Ekb，由于a球下降的高度較大，故a球的動(dòng)能較大，故B錯(cuò)誤；除重力外的其余力（即電場力）做的功等于機(jī)械能的增加量，由于電場力先做正功，后做負(fù)功，故機(jī)械能先增加，后減小，故C正確；由于圓周為等勢面，故小球從A到C和A到B電場力做功相等，故D正確。二、解答題8.【解析】(1)滑塊沿斜面滑下的過程中，受到的滑動(dòng)摩擦力f(mgqE

16、)cos370.96 N。設(shè)到達(dá)斜面底端時(shí)的速度為v1，根據(jù)動(dòng)能定理得(mgqE)hfmv解得v12.4 m/s。(2)設(shè)到達(dá)C處時(shí)速度為v2，滑塊從B到C，由動(dòng)能定理可得：(mgqE)R(1cos37)mvmv當(dāng)滑塊經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí)，有：FN(mgqE)m由牛頓第三定律：FNFN，解得：FN11.36 N。9【解析】（1）電子在水平方向?yàn)閯蛩龠\(yùn)動(dòng)有：v0t0=l，解得t0=lv0；（2）當(dāng)T=t0時(shí)，t0時(shí)刻進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場的電子向上側(cè)移距離最大，設(shè)最大值為ym，設(shè)加速度大小為a，則有：ym=212at022，a=eU0md，聯(lián)立解得偏移的最大距離：ym=eU0l24mdv02；（3）當(dāng)T=2t0時(shí)，電子要到達(dá)O點(diǎn)在電場中必須在豎直方向上先加速后減速再反向加速，并且加速度大小相等，離開電場后豎直方向上勻速，整個(gè)過程向上的位移和向下的位移大小相等。設(shè)向上加速時(shí)間為t，則在豎直方向上有：y上=212at2，y下=12at0-2t2+at0-2t0.7lv0，要到達(dá)O點(diǎn)，則有y上=y下；聯(lián)立解得：t=0.4t0，另一解：t=3t0舍去，所以到達(dá)O點(diǎn)的電子在豎直方向上的速度大小為vy=at0-2t，到達(dá)熒光屏上O點(diǎn)的電子的速率為v=v02+vy2，聯(lián)立解得電子擊中熒光屏上O點(diǎn)時(shí)的速率：v=v02+eU0l5mdv02。9