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1、
第58講 力電綜合問題
[方法點撥] (1)勻強電場可與重力場合成用一合場代替,即電場力與重力合成一合力,用該合力代替兩個力.(2)力電綜合問題注意受力分析、運動過程分析,應(yīng)用動力學(xué)知識或功能關(guān)系解題.
1.(2017·河北衡水模擬)如圖1所示,地面上某個空間區(qū)域存在這樣的電場,水平虛線上方為場強E1,方向豎直向下的勻強電場;虛線下方為場強E2,方向豎直向上的勻強電場.一個質(zhì)量m,帶電+q的小球從上方電場的A點由靜止釋放,結(jié)果剛好到達(dá)下方電場中與A關(guān)于虛線對稱的B點,則下列結(jié)論正確的是( )
圖1
A.若AB高度差為h,則UAB=-
B.帶電小球在A、B兩點電勢能相等
C
2、.在虛線上、下方的電場中,帶電小球運動的加速度相同
D.兩電場強度大小關(guān)系滿足E2=2E1
2.(多選)(2017·安徽合肥第二次檢測)如圖2所示,板長為L的平行板電容器與一直流電源相連接,其極板與水平面成30°角;若粒子甲、乙以相同大小的初速度v0=,由圖中的P點射入電容器,分別沿著虛線1和2運動,然后離開電容器;虛線1為連接上、下極板邊緣的水平線,虛線2為平行且靠近上極板的直線,則下列關(guān)于兩粒子的說法正確的是( )
圖2
A.兩者均做勻減速直線運動
B.兩者電勢能均逐漸增加
C.兩者的比荷之比為3∶4
D.兩者離開電容器時的速率之比為v甲∶v乙=∶
3.(2018·廣
3、東東莞模擬)如圖3所示,質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的滑塊,沿絕緣斜面勻速下滑,當(dāng)滑塊滑至豎直向下勻強電場區(qū)時,滑塊運動的狀態(tài)為( )
圖3
A.繼續(xù)勻速下滑 B.將加速下滑
C.將減速下滑 D.上述三種情況都可能發(fā)生
4.(多選)(2017·山東棗莊一模)如圖4所示,水平面內(nèi)的等邊三角形ABC的邊長為L,頂點C恰好位于光滑絕緣直軌道CD的最低點,光滑直導(dǎo)軌的上端點D到A、B兩點的距離均為L,D在AB邊上的豎直投影點為O.一對電荷量均為-Q的點電荷分別固定于A、B兩點.在D處將質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球套在軌道上(忽略它對原電場的影響),將小球由靜止開始釋放,已知靜電力常量為k、重
4、力加速度為g,且k=mg,忽略空氣阻力,則( )
圖4
A.軌道上D點的場強大小為
B.小球剛到達(dá)C點時,其加速度為零
C.小球剛到達(dá)C點時,其動能為mgL
D.小球沿直軌道CD下滑過程中,其電勢能先增大后減小
5.(多選)(2017·河南洛陽二模)在絕緣光滑的水平面上相距為6L的A、B兩處分別固定正電荷QA、QB.兩電荷的位置坐標(biāo)如圖5甲所示.圖乙是AB連線之間的電勢φ與位置x之間的關(guān)系圖像,圖中x=L點為圖線的最低點,若在x=2L的C點由靜止釋放一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電小球(可視為質(zhì)點),下列有關(guān)說法正確的是( )
圖5
A.小球在x=L處的速度最大
5、B.小球一定可以到達(dá)x=-2L點處
C.小球?qū)⒁詘=L點為中心做往復(fù)運動
D.固定在A、B處的電荷的電荷量之比為QA∶QB=4∶1
6.(多選)(2017·寧夏六盤山二模)如圖6所示,L為豎直、固定的光滑絕緣桿,桿上O點套有一質(zhì)量為m、帶電荷量為-q的小環(huán),在桿的左側(cè)固定一電荷量為+Q的點電荷,桿上a、b兩點到+Q的距離相等,Oa之間距離為h1,ab之間距離為h2,使小球從圖示位置的O點由靜止釋放后,通過a的速率為.則下列說法正確的是( )
圖6
A.小環(huán)從O到b,電場力做的功不為零
B.小環(huán)通過b點的速率為
C.小環(huán)在Oa之間的速度是先增大后減小
D.小環(huán)在ab之間的速
6、度是先減小后增大
7.(多選)(2017·湖南株洲一模)如圖7所示,在真空中傾斜平行放置著兩塊帶有等量異號電荷的金屬板A、B,一個電荷量為q=1.41×10-4C,質(zhì)量m=1g的帶電小球自A板上的孔P點以水平速度v0=0.1m/s飛入兩板之間的電場,經(jīng)0.02 s后未與B板相碰又回到P點,g取10 m/s2,則( )
圖7
A.板間電場強度大小為100V/m
B.板間電場強度大小為141V/m
C.板與水平方向的夾角θ=30°
D.板與水平方向的夾角θ=45°
8.如圖8所示,勻強電場方向水平向右,場強為E,不可伸長的懸線長為L.上端系于O點,下端系質(zhì)量為m、帶電荷量為+q
7、的小球,已知Eq=mg.現(xiàn)將小球從最低點A由靜止釋放,則下列說法錯誤的是( )
圖8
A.小球可到達(dá)水平位置
B.當(dāng)懸線與水平方向成45°角時小球的速度最大
C.小球在運動過程中機械能守恒
D.小球速度最大時懸線上的張力為(3-2)mg
9.(2017·安徽馬鞍山一模)如圖9所示,一光滑絕緣細(xì)直桿MN,長為L,水平固定在勻強電場中,場強大小為E,方向與豎直方向夾角為θ.桿的M端固定一個帶負(fù)電小球A,電荷量大小為Q;另一帶負(fù)電的小球B穿在桿上,可自由滑動,電荷量大小為q,質(zhì)量為m,現(xiàn)將小球B從桿的N端由靜止釋放,小球B開始向右端運動,已知k為靜電力常量,g為重力加速度,求:
8、
圖9
(1)小球B對細(xì)桿的壓力的大小;
(2)小球B開始運動時的加速度的大??;
(3)小球B速度最大時,離M端的距離.
10.(2017·北京海淀區(qū)零模)用靜電的方法來清除空氣中的灰塵,需要首先設(shè)法使空氣中的灰塵帶上一定量的電荷,然后利用靜電場對電荷的作用力,使灰塵運動到指定的區(qū)域進(jìn)行收集.為簡化計算,可認(rèn)為每個灰塵顆粒的質(zhì)量及其所帶電荷量均相同,設(shè)每個灰塵所帶電荷量為q,其所受空氣阻力與其速度大小成正比,表達(dá)式為F阻=kv(式中k為大于0的已知常量).由于灰塵顆粒的質(zhì)量較小,為簡化計算,灰塵顆粒在空氣中受電場力作用后達(dá)到電場力與空氣阻力相等的過程所用的時間
9、及通過的位移均可忽略不計,同時也不計灰塵顆粒之間的作用力及灰塵所受重力的影響.
圖10
(1)有一種靜電除塵的設(shè)計方案是這樣的,需要除塵的空間是一個高為H的絕緣圓桶形容器的內(nèi)部區(qū)域,將一對與圓桶半徑相等的圓形薄金屬板平行置于圓桶的上、下兩端,恰好能將圓桶封閉,如圖10甲所示.在圓桶上、下兩金屬板間加上恒定的電壓U(圓桶內(nèi)空間的電場可視為勻強電場),便可以在一段時間內(nèi)將圓桶區(qū)域內(nèi)的帶電灰塵顆粒完全吸附在金屬板上,從而達(dá)到除塵的作用.求灰塵顆粒運動可達(dá)到的最大速率;
(2)對于一個待除塵的半徑為R的絕緣圓桶形容器內(nèi)部區(qū)域,還可以設(shè)計另一種靜電除塵的方案:沿圓桶的軸線有一根細(xì)直導(dǎo)線作為電極
10、,緊貼圓桶內(nèi)壁加一個薄金屬桶作為另一電極.在直導(dǎo)線電極外面套有一個由絕緣材料制成的半徑為R0的圓桶形保護(hù)管,其軸線與直導(dǎo)線重合,如圖乙所示.若在兩電極間加上恒定的電壓,使得桶壁處電場強度的大小恰好等于第(1)問的方案中圓桶內(nèi)電場強度的大小,且已知此方案中沿圓桶半徑方向電場強度大小E的分布情況為E∝,式中r為所研究的點與直導(dǎo)線的距離.
①試通過計算分析,帶電灰塵顆粒從保護(hù)管外壁運動到圓桶內(nèi)壁的過程中,其瞬時速度大小v隨其與直導(dǎo)線的距離r之間的關(guān)系;
②對于直線運動,教科書中講解了由v-t圖像下的面積求位移的方法.請你借鑒此方法,利用v隨r變化的關(guān)系,畫出隨r變化的圖像,根據(jù)圖像的面積求出帶電
11、灰塵顆粒從保護(hù)管外壁運動到圓桶內(nèi)壁的時間.
11.如圖11所示,帶有等量異種電荷的平行金屬板M、N豎直放置,M、N兩板間的距離d=0.5m.現(xiàn)將一質(zhì)量m=1×10-2kg、電荷量q=+4×10-5C的帶電小球從兩極板上方的A點以v0=4m/s的初速度水平拋出,A點距離兩板上端的高度h=0.2 m;之后小球恰好從靠近M板上端處進(jìn)入兩板間,沿直線運動碰到N板上的C點,該直線與曲線的末端相切.設(shè)勻強電場只存在于M、N之間,不計空氣阻力,取g=10 m/s2.求:
圖11
(1)小球到達(dá)M極板上邊緣B位置時速度的大??;
(2)M、N兩板間的電場強度的大小和方向;
12、(3)小球到達(dá)C點時的動能.
答案精析
1.A [對小球由A到B的過程運用動能定理得,qUAB+mgh=0,解得:UAB=,知A、B的電勢不等,則帶電小球在A、B兩點的電勢能不等,故A正確,B錯誤;小球從A運動到虛線速度由零加速至v,從虛線運動到B速度由v減為零,位移相同,根據(jù)勻變速運動的推論知,加速度大小相等,方向相反,故C錯誤;在上方電場,根據(jù)牛頓第二定律得:小球加速度大小為a1=,在下方電場中,根據(jù)牛頓第二定律得,小球加速度大小為:a2=,因為a1=a2,解得:E2-E1=,故D錯誤.]
2.AD [根據(jù)題意可知,粒子做直線運動,則電場力與重力的合力與速度方向在同一直線上,
13、所以電場力只能垂直極板向上,受力如圖所示;根據(jù)受力圖,粒子做直線運動,則電場力與重力的合力與速度方向反向,粒子做勻減速直線運動,故A正確;粒子甲受到的電場力與位移方向的夾角為鈍角,所以電場力做負(fù)功,電勢能逐漸增加;粒子乙運動的方向與電場力的方向垂直,電場力不做功,所以粒子的電勢能不變,故B錯誤;根據(jù)受力圖,
對甲:m甲g=q甲Ecos30°=q甲E,
所以:=
對乙:m乙gcos30°=q乙E,所以=
所以:==,故C錯誤;
帶電粒子甲沿水平直線運動,合力做的功:
W1=-m甲gtan30°·=-m甲gL,
根據(jù)動能定理得:m甲v-m甲v=-m甲gL
所以:v甲=
帶電粒
14、子乙沿平行于極板的直線運動,
合力做的功:W2=-m乙gsin30°·L=-m乙gL,
根據(jù)動能定理得:m乙v-m乙v=-m乙gL
所以:v乙=
所以:=,故D正確.]
3.A [設(shè)斜面的傾角為θ.滑塊沒有進(jìn)入電場時,
根據(jù)平衡條件得mgsinθ=f
N=mgcosθ又f=μN,得到,mgsinθ=μmgcosθ,
即有sinθ=μcosθ
當(dāng)滑塊進(jìn)入電場時,設(shè)滑塊受到的電場力大小為F.
根據(jù)正交分解得到
滑塊受到的沿斜面向下的力為(mg+F)sinθ,沿斜面向上的力為μ(mg+F)cosθ,
由于sinθ=μcosθ,所以(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cosθ,
15、即受力仍平衡,所以滑塊仍做勻速運動.]
4.BC
5.AD [據(jù)φ-x圖像切線的斜率等于場強E,則知x=L處場強為零,所以小球在C處受到的電場力向左,向左加速運動,到x=L處加速度為0,從x=L處向左運動時,電場力向右,做減速運動,所以小球在x=L處的速度最大,故A正確;由題圖乙可知,x=-2L點的電勢大于x=2L點的電勢,所以小球不可能到達(dá)x=-2L點處,故B錯誤;由題圖乙知圖像不關(guān)于x=L對稱,所以小球不會以x=L點為中心做往復(fù)運動,故C錯誤;x=L處場強為零,根據(jù)點電荷場強公式有:k=k,解得QA∶QB=4∶1,故D正確.]
6.AB
7.AD [由題意知,小球未與B板相碰又回到
16、P點,則小球先做勻減速直線運動,減速到0,后反向做勻加速直線運動,對帶電小球受力分析,如圖所示
小球的加速度a===m/s2=-10 m/s2
根據(jù)幾何關(guān)系
tanθ====1,得θ=45°
F電==mg=qE
代入數(shù)據(jù)解得E=100V/m,故A、D正確,B、C錯誤.]
8.C [分析小球受力可知,重力與電場力的合力的方向與豎直方向成45°角,根據(jù)等效思想,可以認(rèn)為小球在此復(fù)合場中的等效重力方向與豎直方向成45°角,如圖所示.故可知,小球在此復(fù)合場中做往復(fù)運動,由對稱性可知,小球運動的等效最高點在水平位置,A項正確;小球運動的等效最低點在與水平方向成45°角的位置,此時小球速度
17、最大,B項正確;因小球運動過程中電場力做功,所以小球機械能不守恒,C項錯誤;由動能定理得mgL(1-cos45°)=mv2,根據(jù)圓周運動公式及牛頓第二定律可得T-mg=m,聯(lián)立解得T=(3-2)mg,懸線上的張力大小與懸線對小球的拉力大小相等,D項正確.]
9.見解析
解析 (1)小球B在垂直于桿的方向上合力為零,
則有N=qEcosθ+mg
由牛頓第三定律知小球B對細(xì)桿的壓力N′=N=qEcosθ+mg
(2)在水平方向上,小球所受合力向右,由牛頓第二定律得:
qEsinθ-=ma
解得:a=-
(3)當(dāng)小球B的速度最大時,加速度為零,有:
qEsinθ=
解得:x=
18、.
10.見解析
解析 (1)圓桶形容器內(nèi)的電場強度E=
灰塵顆粒所受的電場力大小F=,
電場力跟空氣的阻力相平衡時,灰塵達(dá)到最大速度,并設(shè)為v1,
則有kv1=
解得v1=
(2)①由于灰塵顆粒所在處的電場強度隨其與直導(dǎo)線距離的增大而減小,且桶壁處的電場強度為第(1)問方案中場強的大小,則E1=,設(shè)在距直導(dǎo)線為r處的場強大小為E2,
則=,解得E2=
故與直導(dǎo)線越近處,電場強度越大.設(shè)灰塵顆粒運動到與直導(dǎo)線距離為r時的速度為v,則kv=qE2
解得v=
上式表明,灰塵微粒在向圓桶內(nèi)壁運動過程中,速度是逐漸減小的.
②以r為橫軸,以為縱軸,作出-r的圖像如圖所示.
19、
在r到r+Δr微小距離內(nèi),電場強度可視為相同,其速度v可視為相同,對應(yīng)于Δr的一段-r的圖線下的面積為Δr=,顯然,這個小矩形的面積等于灰塵微粒通過Δr的時間Δt=.所以,灰塵微粒從保護(hù)管外壁運動到圓桶內(nèi)壁所需的總時間t等于從R0到R一段-r的圖線下的面積.
所以灰塵顆粒從保護(hù)管外壁運動到圓桶內(nèi)壁的時間t=
11.(1)2m/s (2)5×103 N/C 水平向右 (3)0.225J
解析 (1)小球平拋運動過程水平方向做勻速直線運動,
vx=v0=4m/s
豎直方向做自由落體運動,h=gt,vy=gt1=2m/s
解得:vB==2m/s
tanθ==(θ為速度方向與水平方向的夾角)
(2)小球進(jìn)入電場后,沿直線運動到C點,所以重力與電場力的合力沿該直線方向,
則tanθ==
解得:E==5×103N/C,方向水平向右.
(3)進(jìn)入電場后,小球受到的合外力
F合==mg
B、C兩點間的距離s=,cosθ==
從B到C由動能定理得:F合s=EkC-mv
解得:EkC=0.225J.
11