【2017優(yōu)化探究一輪復(fù)習(xí)習(xí)題】第6章-第3講電容器與電容帶電粒子在電場中的運動_第1頁
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文檔簡介

1、)4片0G過o 丿A .斷開開關(guān)B. 保持開關(guān)C. 保持開關(guān)D. 斷開開關(guān)解析:斷開S后,電荷量Q將不改變,將A、B分開些,電容C減小,由U隨堂反饋1. 靜電計是在驗電器的基礎(chǔ)上制成的,用其指針張角的大小來定性顯示其金屬 球與外殼之間的電勢差大小.如圖所示,A、B是平行板電容器的兩個金屬板,G為靜電計.開始時開關(guān)S閉合,靜電計指針張開一定角度,為了使指針張開的 角度增大些,下列采取的措施可行的是(片 xlxl j9S后,將A、B兩極板分開些S閉合,將A、B兩極板分開些 S閉合,將A、B兩極板靠近些S,將變阻器滑動觸頭向右移動可知U增大,靜電計指針張開的角度增大,A項對.只要開關(guān)S閉合,電容器

2、與電源相連接,電壓U就不改變,靜電計指針張開的角度不改變,故B、C項錯斷開S后,變阻器滑動觸頭的改變對極板間電壓不產(chǎn)生影響,D項錯.答案:A微粒恰好保持靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)將兩板繞過a點的軸(垂 再由a點從靜止釋放一同樣的微粒,該微粒將()2. (2015高考全國卷n )如圖所示,兩平行的帶電金屬板水平放置.若在兩板中間 a點從靜止釋放一帶電微粒, 直于紙面)逆時針旋轉(zhuǎn)45。,A .保持靜止?fàn)顟B(tài)B. 向左上方做勻加速運動C. 向正下方做勻加速運動D. 向左下方做勻加速運動解析:兩板水平時對微粒有qE= mg.板旋轉(zhuǎn)45。對微粒受力分析,如圖中虛線所示,由平行四邊形定則可知合力向左下方,且大小恒定,D正

3、確,A、B、C錯誤.答案:D3. (2016南昌模擬)如圖所示,電子在電勢差為 U1的加速電場中由靜止開始運動, 然后射入電勢差為U2的兩塊水平的平行極板間的偏轉(zhuǎn)電場中,入射方向跟極板 平行,整個裝置處在真空中,重力可忽略.在滿足電子能射出平行板區(qū)域的條件 下,下列四種情況中,一定能使電子的偏轉(zhuǎn)角0變大的是()U2變大U2變大U2變小U2變小A. U1變大,B. U1變小,C. U1變大,D. U1變小,201- 2解析:設(shè)電子被加速后獲得的速度為 V0,水平極板長為I,則由動能定理得U1q電子在水平極板間偏轉(zhuǎn)所用時間 t=Vo,又設(shè)電子在水平極板間的加速度為a,水平極板的板間距為d,由牛頓第

4、二定律得a=Uq,電子射出偏轉(zhuǎn)電場 時,平行于電場方向的速度Vy= at,聯(lián)立解得Vy= dUmVO,又tan缸V0="2U2qlU2I25詬=刃21,故U2變大、ui變小,一定能使偏轉(zhuǎn)角0變大,故B正確.答案:B4. 侈選)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.不計重力的帶電粒子沿板間中線垂直電場方向源源不斷地射入電場, 粒子射入電場時的初動能 均為Eko.已知t= 0時刻射入電場的粒子剛好沿上板右邊緣垂直電場方向射出電 場,則()戶a-甲A .所有粒子都不會打到兩極板上B. 所有粒子最終都垂直電

5、場方向射出電場C. 運動過程中所有粒子的最大動能不可能超過OEkoD. 只有t = nT(n = 0,1,2,)時刻射入電場的粒子才能垂直電場方向射出電場解析:由t=0時刻射入電場的粒子剛好沿上板右邊緣垂直電場方向射出電場可 知,粒子射出電場的時間間隔為周期 T的整數(shù)倍,此時粒子的偏轉(zhuǎn)位移最大,A正確.在豎直方向上,粒子做勻加速運動與勻減速運動的時間相同, 最終豎直速度為零,故所有粒子最終都垂直電場方向射出,B正確,D錯誤.t= 0時刻射入的粒子在豎直方向加速時間最長,故t=T時刻它達(dá)到所有粒子的最大動能,此時LL1粒子水平位移為2,豎直位移為4,此處的位移偏角的正切tan a= 2,由速度偏

6、角1 2 1 2正切tan 3= 2tan a可得,匸45°那么vy= vo,則有最大動能 Ek=mvo*mvy= 2Eko, C 正確.答案:ABC5. 如圖,平行板電容器的兩個極板與水平地面成一角度,兩極板與一直流電源相 連.若一帶電粒子恰好能沿圖中所示水平直線通過電容器,則在此過程中,該粒子()A .所受重力與電場力平衡B. 電勢能逐漸減小C. 動能逐漸增加D. 做勻變速直線運動解析:帶電粒子在平行板電容器之間受到兩個力的作用,一是重力mg,方向豎直向下,二是電場力F = Eq,方向垂直于極板向上,因二力均為恒力,又已知帶電粒子做直線運動,所以此二力的合力一定在粒子運動的直線軌

7、跡上, 根據(jù)牛頓 第二定律可知,該粒子做勻減速直線運動,選項 D正確,選項A、C錯誤;從粒子運動的方向和電場力的方向可判斷出, 電場力對粒子做負(fù)功,粒子的電勢能 增加,選項B錯誤.答案:D6. (2016合肥質(zhì)檢)如圖所示,在豎直平面內(nèi)固定的圓形絕緣軌道的圓心為0、半徑為r、內(nèi)壁光滑,A、B兩點分別是圓軌道的最低點和最高點.該區(qū)間存在 方向水平向右的勻強(qiáng)電場,一質(zhì)量為m、帶負(fù)電的小球在軌道內(nèi)側(cè)做完整的圓周 運動(電荷量不變),經(jīng)過C點時速度最大,0、C連線與豎直方向的夾角 A60°, 重力加速度為g.求:A(1)小球所受到的靜電力的大??;(2)小球在A點速度V0多大時,小球經(jīng)過B點時

8、對圓軌道的壓力最小?解析:(1)小球在C點速度最大,則在該點靜電力與重力的合力沿半徑方向,所 以小球受到的靜電力大小F = mgtan 60 丄 V3mg.小球到達(dá)D點時速度最小,則小球經(jīng)B點時對軌道的壓力最小.設(shè)在 D點時軌道對小球的壓力恰為零.mg _ V cos 60 b m r得 V=/2gr2由軌道上A點運動到D點的過程由能量守恒可得1 2 1 2mgr(1 + cos 彷+ Frsi n 0= qmvo qmv解得v0= 2寸2gr.答案:(1)J3mg (2)2阿課時作業(yè)一、單項選擇題1一充電后的平行板電容器保持兩極板的正對面積、間距和電荷量不變,在兩 極板間插入一電介質(zhì),其電容

9、 C和兩極板間的電勢差U的變化情況是()A. C和U均增大B . C增大,U減小C. C減小,U增大D . C和U均減小解析:由平行板電容器的決定式 C=烹知,當(dāng)插入電介質(zhì)后,$變大,則在S、 d不變的情況下C增大;由電容定義式C = Q得U=Q,又電荷量Q不變,故兩極板間的電勢差U減小,B項正確.答案:B2. 如圖所示,電子由靜止開始從 A板向B板運動,當(dāng)?shù)竭_(dá)B極板時速度為V,保 持兩板間電壓不變,則(AA .當(dāng)增大兩板間距離時,B. 當(dāng)減小兩板間距離時,C. 當(dāng)改變兩板間距離時,D. 當(dāng)增大兩板間距離時,v增大v增大v也會變化電子在兩板間運動的時間變長解析:電子從靜止開始運動,根據(jù)動能定理

10、,從 A板運動到B板動能的變化量等于電場力做的功.因為保持兩個極板間的電勢差不變, 所以末速度不變,而位 移(兩板間距離)如果增加的話,電子在兩板間運動的時間變長,故 D正確.答案:D3.(2015江西八校二聯(lián))平行板電容器和電源、電阻、開關(guān)串聯(lián),組成如圖所示的 電路.接通開關(guān)K,電源即給電容器充電,則()A. 保持K接通,減小兩極板間的距離,則兩極板間的電場強(qiáng)度減小B. 保持K接通,在兩極板間插入一塊鋁板,則兩極板間的電場強(qiáng)度增大C. 充電結(jié)束后斷開K,減小兩極板間的距離,則兩極板間的電勢差增大D. 充電結(jié)束后斷開K,在兩極板間插入一塊介質(zhì),則極板上的電勢差增大 解析:保持K接通時,電容器兩

11、極板間的電勢差不變,減小兩極板間的距離, 根據(jù)E= d可知,兩極板間的電場強(qiáng)度增大,選項 A錯誤;保持K接通,在兩極板間插入一塊鋁板,根據(jù)靜電平衡的特點可知,有電場存在的板間距離減小,根 據(jù)E= d可知,兩極板間的電場強(qiáng)度增大,選項 B正確;充電結(jié)束后斷開K,電容器兩極板上的電荷量不變,減小兩極板間的距離,電容器的電容增大, 則兩極板間的電勢差減小,選項 C錯誤;充電結(jié)束后斷開 K,在兩極板間插入一塊介質(zhì)時,電荷量不變,電容器的電容增大,極板上的電勢差減小,選項 錯誤.答案:B4. 如圖所示,在平行板電容器正中央有一個帶電微粒. S閉合時,該微粒恰好能 保持靜止.在以下兩種情況下:保持 S閉合

12、;充電后將S斷開.下列說法 能實現(xiàn)使該帶電微粒向上運動到上極板的是 ()A .情況下,B. 情況下,C. 情況下,D. 情況下,M實現(xiàn) N實現(xiàn)M實現(xiàn)N實現(xiàn)可以通過上移極板 可以通過上移極板 可以通過上移極板 可以通過上移極板 解析:保持S閉合時,電容器電壓不變,板間電場強(qiáng)度 E = Ud,當(dāng)d減小時E變大,可使電場力大于重力,從而使微粒向上運動,故選項 A錯誤,選項B正確;充電后斷開S時,電容器所帶電荷量不變,板間電場強(qiáng)度E=Ud=Cd,c=nSi,4 n<Q所以,E不隨d而變化,選項C、D錯誤.答案:B5. (2016東北三校聯(lián)考)如圖所示, 放置、距離為d的兩平行金屬板間, 電壓為U

13、i時,粒子落在A板上的 時將A板向上移動2后,使粒子由原入射點射入后仍落在 P點,貝U極板間所加電一重力不計的帶電粒子以初速度 VO射入水平 射入方向沿兩極板的中心線.當(dāng)極板間所加P點.如果將帶電粒子的初速度變?yōu)?2vo,同壓U2為()1 1 .卩Iiff,-ruAflB. U2= 6U1A. U2 = 3UiC. U2 = 8UiD. U2= 12Ui解析:板間距離為d,射入速度為V0,板間電壓為Ui時,在電場中有l(wèi)lat2, aqUix 二 md,t二VO,解得d22dUi = mF; A板上移2,射入速度為2vo,板間電壓為U2時,2 2,2 ,2qU2 ,X 12md v0 站t ,a

14、 二 3md,二亦,解得 Ue qx2,即 U2=12Ui,選D.答案:D二、多項選擇題6.如圖所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負(fù)電,下板帶正電,斷開電源, 帶電小球以速度Vo水平射入電場,且沿下板邊緣飛出.若下板不動,將上板上 移一小段距離,小球仍以相同的速度 V0從原處飛入,則帶電小球()A .將打在下板中央B. 仍沿原軌跡運動由下板邊緣飛出C. 不發(fā)生偏轉(zhuǎn),沿直線運動D.若上板不動,將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央 解析:由題意可知電容器所帶電荷量不變,因E=ud=Cd二警,所以上板上移 一小段距離,電容器產(chǎn)生的場強(qiáng)不變,以相同速度入射的小球仍將沿原軌跡運動 由下板邊緣飛出

15、,選項B正確,A、C錯誤;若上板不動,將下板上移一段距離, 小球可能打在下板的中央,選項 D正確.答案:BD7. (2016石家莊質(zhì)檢)如圖所示,兩平行金屬板水平放置,板長為 L,板間距離為 d,板間電壓為U,不計重力、電荷量為q的帶電粒子以初速度vo沿兩板的中 線射入,恰好沿下板的邊緣飛出,則()ILIA .在前2時間內(nèi),電場力對粒子做的功為4uqB. 在后2時間內(nèi),電場力對粒子做的功為|uqC.在粒子下落的前d和后4過程中,電場力做功之比為1 : 1plplD.在粒子下落的前d和后4過程中,電場力做功之比為1 : 2解析:粒子在兩平行金屬板間做類平拋運動, 水平方向做勻速直線運動,豎直方

16、向做初速度為零的勻加速直線運動,在前后兩個2的時間內(nèi)沿電場線方向的位移 之比為1 3,即位移分別為詰、希,則在前2時間內(nèi),電場力對粒子做的功為|uq,在后2時間內(nèi),電場力對粒子做的功為Uq,選項A錯,B對;由W= Eq x知在d d一粒子下落的前4和后4過程中,電場力做功之比為11,選項C對,D錯.答案:BC8 (2015高考江蘇卷)一帶正電的小球向右水平拋入范圍足夠大的勻強(qiáng)電場,電 場方向水平向左.不計空氣阻力,則小球()A .做直線運動C. 速率先減小后增大B .做曲線運動D .速率先增大后減小解析:剛開始時帶電小球所受重力與電場力的合力 F跟V0不在同一條直線上,所以它一定做曲線運動,A

17、項錯誤,B項正確.因重力與電場力的合力F為恒力, 結(jié)合圖可知運動過程中合力 F與速度之間的夾角由鈍角減小到銳角,其中直角時速率最小,所以帶電小球的速率先減小后增大,故C項正確,D項錯誤.答案:BC9. (2015高考山東卷)如圖甲所示,兩水平金屬板間距為 d,板間電場強(qiáng)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,03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0T時間內(nèi)運動的 描述,正確的是()I旳-±一2T T3乙A .末速度大小為邁V0B. 末速度沿水平方向1C

18、. 重力勢能減少了 2mgdT 2Tmg= Eoq-內(nèi)加速度為g向下,D. 克服電場力做功為mgd解析:0時間內(nèi)微粒做勻速運動,說明2TT內(nèi)加速度向上也為g,因此射出極板時豎直速度為零,水平速度為V0, A4T錯誤,B正確.整個過程中重力勢能減少量 Wg= mg 2 = imgd, C正確.0空內(nèi),T 2T2Td 1W電=0, 3"3內(nèi),E = 0, W電=0, "3T 內(nèi),E = 2Eo, W電=2Eoq 4=- 2mgd,D錯誤.答案:BC10. (2016合肥一模)如圖所示,M、N是兩塊水平放置的平行金屬板,R0為定值 電阻,R1、R2為可變電阻,開關(guān)S閉合.質(zhì)量為m

19、的帶正電荷的微粒從P點以 水平速度V0射入金屬板間,沿曲線打在 N板上的O點.若經(jīng)過下列調(diào)整后,微 粒仍從P點以水平速度V0射入,則關(guān)于微粒打在 N板上的位置說法正確的是()VnA .保持開關(guān)B. 保持開關(guān)C. 斷開開關(guān)D. 斷開開關(guān)5'£S閉合,增大R1,微粒打在O點左側(cè)S閉合,增大R2,微粒打在O點左側(cè)S,S,解析:保持開關(guān)M極板稍微上移,微粒打在O點右側(cè)N極板稍微下移,微粒打在 O點右側(cè)RdES閉合,R0兩端的電壓為U =,增大R1, U將減小,R0+ R1 + r,因a增大,則水電容器兩端的電壓減小,則微粒所受重力和電場力的合力增大,加速度a增大,則在豎直方向有2=

20、1at2,水平方向有x= Vot,解得x=平位移將減小,故微粒打在 0點左側(cè),A正確.保持開關(guān)S閉合,增大R2,不會影響電阻Ro兩端的電壓,則電容器兩端電壓不變,微粒仍打在0點,B錯誤斷開開關(guān),電容器所帶電荷量不變,兩板間的電場強(qiáng)度E = U,結(jié)合C = U及C =4 nQ眾,可得E = 瓷,若M極板稍微上移,電場強(qiáng)度不變,電場力不變,則其所受合力不變,加速度不變,不會影響微粒的運動,故其還打在O點;若N極板稍微下移,加速度仍不變,但微粒在豎直方向的偏移量增大,即y> 2水平位移為x= v,水平位移將增大,故微粒打在 0點右側(cè),C錯誤,D正確.答案:AD三、非選擇題11. (2014高考

21、安徽卷)如圖所示,充電后的平行板電容器水平放置,電容為 C, 極板間距離為d,上極板正中有一小孔.質(zhì)量為 m、電荷量為+ q的小球從小孔 正上方高h(yuǎn)處由靜止開始下落,穿過小孔到達(dá)下極板處速度恰為零 (空氣阻力忽 略不計,極板間電場可視為勻強(qiáng)電場,重力加速度為 g).求:(1) 小球到達(dá)小孔處的速度;(2) 極板間電場強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量;(3) 小球從開始下落運動到下極板處的時間.解析:(1)小球到達(dá)小孔前是自由落體運動,根據(jù)速度位移關(guān)系公式,有v2 = 2gh,解得 V = >y2gh (2)對從釋放到到達(dá)下極板處的過程運用動能定理,有 mg(h + d) qEd= 0mg(h + d) 解得E二弋d電容器兩極板間的電壓為U = Ed= mgq+ d)Mmgh+ dp

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