- 2021-05-24 发布 |
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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版带电粒子(或带电体)在电场中运动的综合问题课时作业
2020 届一轮复习人教版 带电粒子(或带电体)在电场中运动的综合问题 课时作业 1.如图所示,高为 h 的固定光滑绝缘斜面,倾角θ=53°,将其置于水平向右的匀强电场中,现将 一带正电的物块(可视为质点)从斜面顶端由静止释放,其所受的电场力是重力的 4 3 倍,重力加速度为 g,则 物块落地的速度大小为( ) A.2 5gh B.2 gh C.2 2gh D.5 3 2gh 解析:选 D.对物块受力分析知, 物块不沿斜面下滑, 离开斜面后沿重力、 电场力合力的方向运动, F 合= 5 3 mg,x=5 3 h,由动能定理得 F 合·x=1 2 mv2,解得 v=5 3 2gh. 2.如图甲所示,两极板间加上如图乙所示的交变电压.开始 A 板的电势比 B 板高,此时两板中间原 来静止的电子在电场力作用下开始运动.设电子在运动中不与极板发生碰撞,向 A 板运动时为速度的正方 向,则下列图象中能正确反映电子速度变化规律的是(其中 C、D 两项中的图线按正弦函数规律变化)( ) 解析:选 A.电子在交变电场中所受电场力恒定,加速度大小不变,故 C、D两项错误;从 0 时刻开始, 电子向 A 板做匀加速直线运动, 1 2 T 后电场力反向,电子向 A 板做匀减速直线运动,直到 t=T 时刻速度变 为零.之后重复上述运动,A 项正确,B 项错误. 3.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳 的一端系着 一个带电小球,另一端固定于 O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动, 最高点为a, 最低点为 b.不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) A.小球带负电 B.电场力跟重力平衡 C.小球在从 a 点运动到 b 点的过程中,电势能减小 D.小球在运动过程中机械能守恒 解析:选 B.由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,所以重力与电场力的合力为 0,电场力方向竖直 向上,小球带正电,A 错,B 对;从 a→b,电场力做负功,电势能增大,C 错;由于有电场力做功,机械 能不守恒,D错. 4.如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平 面成 45°角 的绝缘直杆 AC,其下端(C 端)距地面高度 h=0.8 m.有一质量为 500 g 的带电小环 套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑.小环离杆后正好通过 C 端 的正下方 P 点处.(g 取 10 m/s2)求: (1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向; (2)小环从 C 运动到 P 过程中的动能增量; (3)小环在直杆上匀速运动速度的大小 v0. 解析:(1)结合题意分析知: qE=mg,F 合= 2mg=ma,a= 2g=10 2 m/s2, 方向垂直于杆向下. (2)设小环从 C 运动到 P的过程中动能的增量为 ΔEk=W 重+W 电 其中 W 重=mgh=4 J,W 电=0,所以ΔEk=4 J. (3)环离开杆做类平抛运动,平行杆方向匀速运动,有 2 2 h=v0t 垂直杆方向匀加速运动,有 2 2 h=1 2 at2,解得 v0=2 m/s. 答案:(1)10 2 m/s2 垂直于杆向下 (2)4 J (3)2 m/s 5.如图所示,绝缘轨道 CDGH 位于竖直平面内,圆弧段 DG 的圆 心角为θ= 37°,DG 与水平段 CD、倾斜段 GH 分别相切于 D 点和 G 点,CD 段 粗糙,DGH 段光滑,在 H 处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道处于场强 为 E= 1×104 N/C、水平向右的匀强电场中.一质量 m=4×10-3 kg、带电 荷量 q=+ 3×10-6 C 的小滑块在 C 处由静止释放,经挡板碰撞后滑回到 CD 段的中点 P 处时速度恰好为零.已知 CD 段长度 L=0.8 m,圆弧 DG 的半径 r=0.2 m,不计滑块与挡板碰撞时的动能损失,滑块可视为质点.求: (1)滑块与 CD 段之间的动摩擦因数μ; (2)滑块在 CD 段上运动的总路程; (3)滑块与绝缘挡板碰撞时的最大动能和最小动能. 解析:(1)滑块由 C 处释放,经挡板碰撞后第一次滑回 P点的过程中,由动能定理得 qE·L 2 -μmg L+L 2 =0 解得μ= qE 3mg =0.25 (2)滑块在 CD 段上受到的滑动摩擦力μmg=0.01 N,电场力 qE=0.03 N,滑动摩擦力小于电场力,故 不可能停在 CD 段,滑块最终会在 PDGH 间来回往复运动,最终到达 D 点的速度为 0.全过程由动能定理得 qE·L-μmgs=0-0 解得 s= qE μmg L=3L=2.4 m (3)GH 段的倾角θ=37°,滑块受到的重力 mg=0.04 N,电场力 qE=0.03 N,qEcosθ=mgsinθ=0.024 N,加速度 a=0,所以滑块与绝缘挡板碰撞的最大动能为滑块第一次运动到 G 点的动能. 对 C 到 G 过程由动能定理得 Ek 最大=Eq(L+rsinθ)-μmgL-mg(r-rcosθ)=0.018 J 滑块最终在 PDGH 间来回往复运动,最后一次碰撞滑块有最小动能,对 D到 G 过程由动能定理得 Ek 最小=Eqrsinθ-mg(r-rcosθ)=0.002 J. 答案:(1)0.25 (2)2.4 m (3)0.018 J 0.002 J [能力提升题组](25 分钟,50 分) 1.(多选)如图所示为匀强电场的电场强度 E 随时间 t 变化的 图象.当 t =0 时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只 受电场力的 作用,则下列说法中正确的是( ) A.带电粒子将始终向同一个方向运动 B.2 s末带电粒子回到原出发点 C.3 s 末带电粒子的速度为零 D.0~3 s 内,电场力做的总功为零 解析:选 CD.设第 1 s 内粒子的加速度为 a1,第 2 s 内的加速度为 a2,由 a=qE m 可知,a2=2a1,可见, 粒子第 1 s 内向负方向运动,1.5 s 末粒子的速度为零,然后向正方向运动,至 3 s 末回到原出发点,粒子的 速度为 0,v t 图象如图所示,由动能定理可知,此过程中电场力做的总功为零,综上所述,可知 C、D 正 确. 2.如图所示,矩形区域 PQNM 内存在平行于纸面的匀强电场, 一质量为 m =2.0×10-11 kg、电荷量为 q=1.0×10-5 C 的带正电粒子(重力不计 从 a 点以 v1 =1×104 m/s的初速度垂直于 PQ 进入电场,最终从 MN 边界的 b 点以与水平边界 MN 成 30°角斜向右上 方的方向射出,射出电场时的速度 v2=2×104 m/s,已知 MP=20 cm、MN=80 cm,取 a 点电势为零,如 果以 a 点为坐标原点 O,沿 PQ 方向建立 x 轴,则粒子从 a 点运动到 b 点的过程中,电场的电场强度 E、电 势φ、粒子的速度 v、电势能 Ep随 x 的变化图象正确的是( ) 解析:选 D.因为规定 a 点电势为零,粒子进入电场后做类平抛运动,根据电场力做功与电势能的变化 的关系,有 qEx=ΔEp=0-Ep,故 Ep=-qEx,故选项 D 正确;因为匀强电场中的电场强度处处相等,故 选项 A 错误;因为粒子离开电场时的速度 v2= v1 sin 30° =2v1,电场的方向水平向右,沿电场线的方向电势 降低,故选项 B 错误;粒子在电场中运动的过程中,由动能定理可知,qEx=1 2 mv2-1 2 mv21,所以 v 与 x 不 是线性关系,选项 C 错误. 3.如图所示,O、A、B、C 为一粗糙绝缘水平面上的四点, 不计空气阻 力,一电荷量为-Q 的点电荷固定在 O 点,现有一质量为 m、电 荷量为-q 的小金属块(可视为质点),从 A 点由静止沿它们的连线向右运动,到 B 点时速度最大,其大小为 vm,小金 属块最后停止在 C 点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ,A、B 间距离为 L,静电力常量为 k, 则( ) A.在点电荷-Q 形成的电场中,A、B 两点间的电势差 UAB= 2μmgL+mv2m 2q B.在小金属块由 A 向 C 运动的过程中,电势能先增大后减小 C.OB 间的距离为 kQq μmg D.从 B 到 C 的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能 解析:选 C.小金属块从 A 到 B 过程,由动能定理得:-qUAB-μmgL=1 2 mv2m-0,得 A、B 两点间的电 势差 UAB=- 2μmgL+mv2m 2q ,故 A 错误;小金属块由 A 点向 C 点运动的过程中,电场力一直做正功,电势 能一直减小,故 B 错误;由题意知,A 到 B 过程,金属块做加速运动,B 到 C 过程,金属块做减速运动, 在 B 点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡,则有μmg=kQq r2 ,得 r= kQq μmg ,故 C 正确;从 B 到 C 的过程中,小金属块的动能和减少的电势能全部转化为内能,故 D 错误. 4.如图所示,LMN 是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道, MN 水平且足 够长,LM 下端与 MN 相切.质量为 m 的带正电小球 B 静止在水 平面上,质量 为 2m 的带正电小球 A 从 LM 上距水平面高为 h处由静止释放, 在 A球进入水 平轨道之前,由于 A、B 两球相距较远,相互作用力可认为零,A 球进入水平轨道后,A、B 两球间相互作 用视为静电作用,带电小球均可视为质点.已知 A、B 两球始终没有接触.重力加速度为 g.求: (1)A 球刚进入水平轨道的速度大小; (2)A、B 两球相距最近时,A、B 两球系统的电势能 Ep; (3)A、B 两球最终的速度 vA、vB的大小. 解析:(1)对 A 球下滑的过程,据机械能守恒得 2mgh=1 2 ·2mv20 解得 v0= 2gh (2)A 球进入水平轨道后,两球组成的系统动量守恒,当两球相距最近时共速,有 2mv0=(2m+m)v 解得 v=2 3 v0= 2 3 2gh 据能量守恒定律得 2mgh=1 2 (2m+m)v2+Ep 解得 Ep= 2 3 mgh (3)当两球相距最近之后,在静电斥力作用下相互远离,两球距离足够远时,相互作用力为零,系统势 能也为零,速度达到稳定.则 2mv0=2mvA+mvB 1 2 ×2mv20= 1 2 ×2mv2A+ 1 2 mv2B 解得 vA= 1 3 v0= 1 3 2gh vB= 4 3 v0= 4 3 2gh 答案:(1) 2gh (2)2 3 mgh (3)1 3 2gh 4 3 2gh 5.如图甲所示,平行金属板 M、N 水平放置,板右侧有一竖直荧光屏,板长、板间距及竖直荧光屏 到板右端的距离均为 l,M 板左下方紧贴 M 板有一粒子源,以初速度 v0水平向右持续发射质量为 m,电荷 量为+q 的粒子.已知板间电压 UMN随时间变化的关系如图乙所示,其中 U0= 8mv20 q .忽略粒子间相互作用和 它们的重力,忽略两板间电场对板右侧的影响,荧光屏足够大. (1)计算说明,t=0 时刻射入板间的粒子打在屏上或 N 板上的位置; (2)求荧光屏上发光的长度. 解析:(1)t=0 时刻射入的粒子在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,设运动到下极板的时间为 t, 则 l=1 2 · qU0 ml t2, 解得:t= l 2v0 粒子在水平方向的位移:x=v0t= l 2 <l,粒子打在 N 极板中点. (2)由(1)知 t= 3l 2v0 时射入极板的粒子打在荧光屏的最下方,粒子在极板间向下加速的运动时间: t1= l v0 - l 2v0 = l 2v0 , 粒子离开极板时的竖直分速度:vy=at1= qU0 ml t1=4v0, 粒子离开极板到打在荧光屏上的时间:t2= l v0 , 粒子在竖直方向的偏移量:y=l+vyt2=5l, 在 t= l v0 时刻进入极板的粒子在极板间做匀速直线运动,离开极板后沿水平方向做匀速直线运动,粒子 垂直打在荧光屏上,这是粒子打在荧光屏的最上端位置,则荧光屏的发光长度:d=y=5l. 答案:(1)打在 N 极板中点 (2)5l查看更多