ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:8 ,大小:204.51KB ,
资源ID:1276972      下载积分:7 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-1276972-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2021-2022学年新教材高中物理 第10章 静电场中的能量 5 带电粒子在电场中的运动练习(含解析)新人教版必修第三册.docx)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2021-2022学年新教材高中物理 第10章 静电场中的能量 5 带电粒子在电场中的运动练习(含解析)新人教版必修第三册.docx

1、带电粒子在电场中的运动课后训练巩固提升双基巩固学考突破1.如图所示,两平行金属板竖直放置,板上A、B两孔正好水平相对,板间电压为500 V。一个动能为400 eV的电子从A孔沿垂直金属板方向射入电场中,经过一段时间电子离开电场,若不考虑重力的影响,则电子离开电场时的动能大小为()A.900 eVB.500 eVC.400 eVD.-100 eV答案:C解析:电子从A向B运动时,电场力对电子做负功,若电子到达B时,克服电场力所做的功W=qU=500eV400eV,因此电子不能到达B,电子向右做减速运动,在到达B之前速度变为零,然后反向运动,从A点离开电场,在整个过程中,电场力做功为零,由动能定理

2、可知,电子离开电场时的动能Ek=400eV,故C正确。2.一束正离子以相同的速率从同一位置,沿垂直于电场方向飞入匀强电场中,所有离子的运动轨迹都是一样的,这说明所有粒子()A.都具有相同的质量B.都具有相同的电荷量C.具有相同的比荷D.都是同一元素的同位素答案:C解析:由偏转距离y=12qEmlv02=qEl22mv02可知,若运动轨迹相同,则水平位移相同,偏转距离y也应相同,已知E、l、v0是相同的,所以应有qm相同。3.如图所示,一个平行板电容器充电后与电源断开,从负极板处自由释放一个电子(不计重力),设其到达正极板时的速度为v1,加速度为a1。若将两极板间的距离增大为原来的2倍,再从负极

3、板处自由释放一个电子,设其到达正极板时的速度为v2,加速度为a2,则()A.a1a2=11,v1v2=12B.a1a2=21,v1v2=12C.a1a2=21,v1v2=21D.a1a2=11,v1v2=12答案:D解析:电容器充电后与电源断开,再增大两极板间的距离时,电场强度不变,电子在电场中受到的电场力不变,故a1a2=11。由动能定理Ue=12mv2得v=2Uem,因两极板间的距离增大为原来的2倍,由U=Ed知,电势差U增大为原来的2倍,故v1v2=12。4.(多选)示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示。如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的()A.极

4、板X应带正电B.极板X应带正电C.极板Y应带正电D.极板Y应带正电答案:AC解析:本题考查示波管的原理,培养科学态度及分析实际问题的能力。由荧光屏上亮斑的位置可知,电子在XX偏转电场中向X极板方向偏转,故极板X带正电,A正确,B错误;电子在YY偏转电场中向Y极板方向偏转,故极板Y带正电,C正确,D错误。5.如图所示,矩形区域ABCD内存在竖直向下的匀强电场,两个带正电的粒子a和b以相同的水平速度射入电场,粒子a由顶点A射入,从BC的中点P射出,粒子b由AB的中点O射入,从顶点C射出。若不计重力,则a和b的比荷(即粒子的电荷量与质量之比)之比是()A.12B.21C.18D.81答案:D解析:a

5、粒子和b粒子在水平方向均做速度为v的匀速运动,分别有lBP=vta,lBC=vtb,且2lBP=lBC,故2ta=tb;在竖直方向上,分别有lAB=12qaEmata2,lOB=12qbEmbtb2,且lAB=2lOB,解得a和b的比荷之比为qamaqbmb=81。6.如图所示,一个质子以初速度v0=5106 m/s水平射入一个由两块带电的平行金属板组成的区域。两板距离为20 cm,设金属板之间电场是匀强电场,电场强度为3105 N/C。质子质量m=1.6710-27 kg,电荷量q=1.6010-19 C。求质子由板上小孔射出时的速度大小。答案:6106 m/s解析:根据动能定理W=12mv

6、12-12mv02而W=Ep1-Ep0=qEd=1.6010-1931050.2J=9.610-15J所以v1=2Wm+v02=29.610-151.6710-27+(5106)2m/s6106m/s质子飞出时的速度约为6106m/s。7.如图所示,喷墨打印机中的墨滴在进入偏转电场之前会被带上一定量的电荷,在电场的作用下使电荷发生偏转到达纸上。已知两偏转极板长度l=1.510-2 m,两极板间电场强度E=1.2106 N/C,墨滴的质量m=1.010-13 kg,电荷量q=1.010-16 C,墨滴在进入电场前的速度v0=15 m/s,方向与两极板平行。不计空气阻力和墨滴重力,假设偏转电场只局

7、限在平行极板内部,忽略边缘电场的影响。(1)判断墨滴带正电荷还是负电荷。(2)求墨滴在两极板之间运动的时间。(3)求墨滴离开电场时在竖直方向上的位移y。答案:(1)负电荷(2)1.010-3 s(3)6.010-4 m解析:(2)墨滴在水平方向做匀速直线运动,那么墨滴在两板之间运动的时间t=lv0代入数据可得t=1.010-3s。(3)墨滴在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a=Eqm代入数据可得a=1.2103m/s2离开偏转板时在竖直方向的位移y=12at2代入数据可得y=6.010-4m。选考奠基素养提升1.如图所示,从F处释放一个无初速度的电子(重力不计)向B板方向运动,下列

8、说法错误的是(设电源电动势为U)()A.电子到达B板时的动能是UeB.电子从B板到达C板动能变化量为零C.电子到达D板时动能是3UeD.电子在A板和D板之间做往复运动答案:C解析:电子在AB之间做匀加速运动,且eU=Ek,选项A正确;电子在BC之间做匀速运动,选项B正确;在CD之间做匀减速运动,到达D板时,速度减为零,选项C错误,选项D正确。2.如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,射入方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是()A.U1变大、U

9、2变大B.U1变小、U2变大C.U1变大、U2变小D.U1变小、U2变小答案:B解析:设电子被加速后获得的速度为v0,则由动能定理得qU1=12mv02设极板长为l,则电子在电场中偏转所用的时间为t=lv0设电子在平行板间受静电力作用产生的加速度为a,由牛顿第二定律得a=qEm=qU2dm电子射出偏转电场时,平行于电场方向的速度为vy=at解得vy=qU2ldmv0故tan=vyv0=qU2ldmv02=qU2l2dqU1=U2l2dU1所以U2变大或U1变小都可能使偏转角变大,故选项B正确。3.在光滑水平面上有一比荷qm=1.010-7 C/kg的带正电小球,静止在O点,以O点为原点,在水平

10、面内建立坐标系Oxy,现突然加一沿x轴正方向、电场强度为2.0106 V/m的匀强电场,小球开始运动。经过1 s,所加电场突然变为沿y轴正方向,电场强度大小不变。则小球运动的轨迹和位置坐标正确的是()答案:C解析:本题考查带电小球的偏转问题,通过分析与计算,培养科学思维能力。小球加速度大小a=qEm=0.20m/s2,1s末小球速度vx=at=0.20m/s,沿x轴方向距离x1=12at2=120.2012m=0.10m。第2s内小球做类平抛运动,轨迹为抛物线,x方向x2=vxt=0.20m,沿y轴方向y2=12at2=120.2012m=0.1m,故第2s末小球坐标为(0.30m,0.10m

11、),故C正确。4.(多选)如图所示,一电子沿x轴正方向射入匀强电场,在电场中的运动轨迹为OCD,已知lOA=lAB,电子过C、D两点时竖直方向的分速度为vCy和vDy;电子在OC段和OD段动能的变化量分别为Ek1和Ek2,则()A.vCyvDy=12B.vCyvDy=14C.Ek1Ek2=13D.Ek1Ek2=14答案:AD解析:电子沿Ox轴射入匀强电场,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,已知lOA=lAB,则电子从O到C与从C到D的时间相等。电子在竖直方向上做初速度为零的匀加速运动,则有vCy=atOC,vDy=atOD,所以vCyvDy=tOCtOD=12,故A正确,B错误。根据匀变速

12、直线运动的推论可知,在竖直方向上,yOCyOD=14,根据动能定理得Ek1=qEyOC,Ek2=qEyOD,则得,Ek1Ek2=14,故C错误,D正确。5.长为l的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成30角,如图所示,不计粒子重力,求:(1)粒子末速度的大小;(2)匀强电场的电场强度;(3)两极板间的距离。答案:(1)23v03(2)3mv023ql(3)36l解析:(1)粒子离开电场时,合速度与水平方向夹角为30,由几何关系得合速度v=

13、v0cos30=23v03。(2)粒子在匀强电场中做类平抛运动,在水平方向上,l=v0t,在竖直方向上,vy=at,vy=v0tan30=3v03,由牛顿第二定律得,qE=ma,解得,E=3mv023ql。(3)粒子做类平抛运动,在竖直方向上,d=12at2,解得d=36l。6.如图所示,AMB是一条长l=10 m的绝缘水平轨道,固定在离水平地面高h=1.25 m处,A、B为端点,M为中点。轨道MB处在方向竖直向上、大小E=5103 N/C的匀强电场中。一质量m=0.1 kg、电荷量q=+1.310-4 C的可视为质点的滑块以初速度v0=6 m/s在轨道上自A点开始向右运动,经M点进入电场,从B点离开电场。已知滑块与轨道间的动摩擦因数=0.2,g取10 m/s2,求:(1)滑块到达M点时的速度大小;(2)滑块从M点运动到B点所用的时间。答案:(1)4 m/s(2)107s解析:(1)滑块在AM段的加速度大小为a1=Ffm=mgm=2m/s2由运动学公式得vM2-v02=2(-a1)l2代入数据解得vM=4m/s。(2)滑块在MB段的加速度大小为a2=(mg-qE)m=0.7m/s2,由运动学公式得l2=vMt-12a2t2,且tvMa2=407s,代入数据解得t=107s。

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3