1、高考资源网() 您身边的高考专家十九电容器的电容带电粒子在电场中的运动(建议用时:40分钟)1(多选)有一只电容器的规格是“1.5 F9 V”,那么()A. 这只电容器上的电荷量不能超过1.5105 CB. 这只电容器上的电荷量不能超过1.35105 CC. 这只电容器的额定电压为9 VD. 这只电容器的击穿电压为9 VBC解析:该电容器正常工作时的电荷量QCU1.51069 C1.35105 C,故A错误,B正确;9 V为该电容器的额定电压(或工作电压),故C正确,D错误。2(2020长沙模拟)如图所示是中国宁波公交使用的全球首创超级电容储存式现代电车,该电车没有传统无轨电车的“辫子”,没有
2、尾气排放,乘客上下车的30 s内可充满电并行驶5公里以上,刹车时可把80%以上的动能转化成电能回收储存再使用。这种电车的核心元器件是“3 V12 000 F”石墨烯纳米混合型超级电容器,该电容器能反复充放电 100万次,使用寿命长达10年,这种电车被誉为“21世纪的绿色交通”。下列说法正确的是()A. 电容器放电的过程中,电荷量逐渐减少,电容也逐渐减小B. 电容器充电的过程中,电荷量逐渐增加,电容保持不变C. 电容器放电的过程中,电荷量逐渐减少,电容器两极板间的电压不变D. 若标有“3 V12 000 F”的电容器从电荷量为0到充满电用时30 s,则充电的平均电流为 3 600 AB解析:电容
3、器的电容由本身结构决定,与充电、放电无关,与电荷量的多少无关,故放电过程中,电荷量减少,电容不变,充电过程中,电荷量增加,电容不变,故A错误,B正确;根据U 可知,放电过程中,电荷量Q减少,电容不变,则两极板间的电压减小,故C错误;标有“3 V12 000 F”的电容器从电荷量为0到充满电,储存的电荷量QCU36 000 C,根据电流的定义可知,I A1 200 A,即充电的平均电流为1 200 A,故D错误。3(多选)如图所示为某一机器人上的电容式位移传感器工作时的简化模型图。当被测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化,进而能
4、测出电容的变化,最后就能探测到物体位移的变化,若静电计上的指针偏角为,则被测物体()A. 向左移动时,增大B. 向右移动时,增大C. 向左移动时,减小D. 向右移动时,减小BC解析:由公式C,可知当被测物体带动电介质板向左移动时,两极板间的相对介电常数增大,则电容C增大,由公式C 可知,当电荷量Q不变时,U减小,则减小,故A错误,C正确;由公式C,可知当被测物体带动电介质板向右移动时,两极板间的相对介电常数减小,则电容C减小,由公式C 可知,当电荷量Q不变时,U增大,则增大,故B正确,D错误。4(多选)如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,两个极板分别为A、B,B板接地,A板带电荷量为Q,板
5、间电场有一固定点P,若将B板固定,A板下移一些,或将A板固定,B板上移一些,在这两种情况中,下列说法正确的是()A. A板下移时,P点的电场强度不变,P点的电势不变B. A板下移时,P点的电场强度不变,P点的电势升高C. B板上移时,P点的电场强度减小,P点的电势降低D. B板上移时,P点的电场强度不变,P点的电势降低AD解析:因为电容器充电后与电源断开,所以电容器两极板所带电荷量不变,正对面积不变,A板下移时,根据推论E 可知,P点的电场强度不变;B板接地,电势恒为0,P点与B板间的距离不变,根据公式UEd,P点与B板间的电势差不变,则P点的电势不变,A正确,B错误;B板上移时,根据推论E
6、可知,P点的电场强度不变,B板上移,P点与B板间的距离减小,根据公式 UEd,P点与B板间的电势差减小,而电容器间的电场方向竖直向下,根据沿电场线方向电势降低可知P点的电势高于B板的电势,B板的电势为0,所以P点电势降低,C错误,D正确。5(多选)如图所示,平行板电容器与直流电源、理想二极管(正向通电时可看成短路,反向通电时可看成断路)连接,电源负极接地。初始时电容器不带电,闭合开关,电路稳定后,一带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态。下列说法正确的是()A. 上极板上移,带电油滴保持静止B. 上极板上移,P点的电势降低C. 上极板下移,带电油滴向下运动D. 上极板下移,P点的电势升高AD
7、解析:本题考查含有二极管的电路中电容器的动态分析。根据带电油滴受力平衡可知,带电油滴带负电,由C可知,上极板上移,距离d增大,电容C减小,但由于二极管的单向导电性使得电容器不放电,所以电容器所带的电荷量不变,电压U 增大,电场强度E不变,所以电场力与重力平衡,带电油滴保持静止,A正确;上极板上移,电场强度不变,则P点与负极板间的电势差不变,P点的电势不变,B错误;上极板下移,距离d减小,由C知,电容增大,由 QCU 可知,电容器所带的电荷量增大,电容器处于充电过程,二极管处于正向导通状态,两极板间的电压不变,由E 知,电场强度E增大,带电油滴向上运动,C错误;上极板下移,P点与负极板间的电势差
8、增大,P点的电势升高,D正确。6(2020衡水模拟)如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷。一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力的共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()A. 若微粒带正电荷,则A板一定带正电荷B. 微粒从M点运动到N点电势能一定增加C. 微粒从M点运动到N点动能一定增加D. 微粒从M点运动到N点机械能一定增加C解析:微粒在电场力和重力的合力作用下做类平抛运动,合力向下,电场力可能向上且大小小于重力,也可能向下,故无法判断A板的带电情况,A错误;电场力可能向上,也可能向下,故微粒从M点运动到N点电势能可能增加,也可能减小,B错误;微粒在电场力和重力的合
9、力作用下做类平抛运动,电场力和重力的合力方向向下,故微粒从M点运动到N点动能增加, C正确;电场力可能向上,也可能向下,故微粒从M点运动到N点的过程中,电场力可能做负功,也可能做正功,故机械能可能增加,也可能减少,D错误。7(2019江苏高考)一匀强电场的方向竖直向上。t0时刻,一带电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则Pt关系图像是()ABCDA解析:设粒子带正电,运动轨迹如图所示,水平方向上粒子不受力,有vxv0,沿电场方向粒子受电场力F电qE,则加速度a,经时间t,粒子沿电场方向的速度vyat,电场力做功的功率PF电vyqEktt,选项A正确。8(
10、2019天津高考)如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为m的带电小球,以初速度v从M点竖直向上运动,通过N点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,则小球从M点运动到N点的过程()A. 动能增加 mv2B. 机械能增加2mv2C. 重力势能增加 mv2 D. 电势能增加2mv2B解析:小球的动能变化量Ekm(2v)2mv2mv2,A错误;重力和电场力均做功,机械能的增加量等于电势能的减少量,小球在水平方向上向左做匀加速直线运动,由运动学公式得(2v)202x,则电势能的减少量等于电场力所做的功,即Ep减W电qEx2mv2,B正确,D错误;在竖直方向上小球做匀减速运动,到N点时竖直方向的速度为
11、0,有v22gh,得重力势能的增加量 Ep重mghmv2,C错误。9(多选)如图甲所示,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0 时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度大小为g,关于微粒在0T时间内运动的描述,正确的是()A. 末速度大小为 v0B. 末速度沿水平方向C. 重力势能减少了 mgdD. 克服电场力做功mgdBC解析:0 时间内,微粒匀速运动,则有 qE0mg, 时间内,微粒做平抛运动,下降的位移x1g,T时间内,微粒的加速度ag,方向竖直向上,微粒在竖
12、直方向上做匀减速运动,T时刻竖直分速度为0,所以末速度的方向沿水平方向,大小为v0,故A错误,B正确;0T时间内,微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为d,则重力势能的减少量为 mgd,故C正确;在 时间内和 T 时间内,竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,则 时间内和 T时间内位移的大小相等,均为 d,所以整个过程中克服电场力做功为 2E0qdqE0dmgd,故D错误。10如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场的电压为U0,偏转电场可看成匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,极板间距为d。(1)忽略电
13、子所受重力,求电子射入偏转电场时的初速度v0和从偏转电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离y。(2)分析物理量的数量级是解决物理问题的常用方法。在解决(1)问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因。已知U2.0102 V,d4.0102 m,m9.11031 kg,e1.61019 C,g10 m/s2。解析:(1)根据动能定理,有eU0mv电子射入偏转电场时的初速度v0在偏转电场中,电子的运动时间tL加速度a偏转距离ya(t)2。(2)只考虑电子所受重力和电场力的数量级,重力 Gmg1029 N电场力F1015 N由于FG,因此不计电子所受的重力。答案:(1)(2)见解析11如图所示
14、,在水平面上方有竖直的分界线OO,OO左侧竖直面内有与水平方向成 30角斜向右上方的匀强电场,OO右侧竖直面内有竖直向下的匀强电场,两电场的电场强度大小相等。一质量为m0.01 kg、电荷量为 q1.0103 C的带正电的小球,从离水平面高 h5 m 处的M点由静止释放,沿水平方向运动 s m 后,越过分界线OO进入右侧电场,恰好落在水平地面上的A点,已知g10 m/s2。求小球落点A到O点的距离L。解析:因小球在左侧电场沿水平方向运动,根据受力分析有qE sin mg从释放到要越过分界线的过程,由动能定理得qEs cos mv2进入右侧电场后做类平抛运动,有hat2Lvt其中a代入数据解得L2 m。答案:2 m- 8 - 版权所有高考资源网