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2022届高考物理联考模拟汇编 专题二十五带电粒子在电场中运动的综合问题(含解析).doc

1、带电粒子在电场中运动的综合问题1(2021日照模拟)有一种电荷控制式喷墨打印机,它的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。不考虑墨汁的重力,为使打在纸上的字迹缩小,下列措施可行的是()A减小墨汁微粒的质量B增大墨汁微粒所带的电荷量C增大偏转电场的电压D增大墨汁微粒的喷出速度解析:选D根据偏转距离公式y可知,为使打在纸上的字迹缩小,要增大墨汁微粒的质量,减小墨汁微粒所带的电荷量,减小偏转电场的电压,增大墨汁微粒的喷出速度,D正确。2(多选)一带电小球在空中由A点运动到B点的过程中,只受重力、

2、电场力和空气阻力三个力的作用。若重力势能增加5 J,机械能增加1.5 J,电场力做功2 J,则小球()A重力做功为5 JB电势能减少2 JC空气阻力做功0.5 J D动能减少3.5 J解析:选BD小球的重力势能增加5 J,则小球克服重力做功5 J,故A错误;电场力对小球做功2 J,则小球的电势能减小2 J,故B正确;小球共受到重力、电场力、空气阻力三个力作用,小球的机械能增加1.5 J,则除重力以外的力做功为1.5 J,电场力对小球做功2 J,则知空气阻力做功为0.5 J,即小球克服空气阻力做功0.5 J,故C错误;重力、电场力、空气阻力三力做功之和为3.5 J,根据动能定理,小球的动能减小3

3、.5 J,D正确。3(多选)如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图像。当t0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,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B2 s末带电粒子回到原出发点C3 s末带电粒子的速度为零D03 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可知,a22a1,设带电粒子开始时向负方向运动,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,设带电粒子开始时向负方向运动,由动能定理可知,此过程中电场力

4、做的总功为零,综上所述,可知C、D正确。4(多选) (2021佛山模拟)一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电荷量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比。若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升。若两极板间电压为2U,油滴做匀速运动时速度的大小可能为()A3v B4vC5v D6v解析:选AC若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降,有mgkv,若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升,知电场力大于重力,有:qmgkv,若两极板间电压为2U,如果电场力方向

5、向上,油滴向上做匀速运动时,有qmgkv,联立解得v3v,故A正确,如果电场力方向向下,油滴向下做匀速运动时,有qmgkv,联立解得v5v,C正确。5.(多选)如图所示,在方向水平向右的匀强电场中,一不可伸长的长度为L的不导电细线的一端连着一个质量为m的带电小球,另一端固定于O点,当小球静止在B点时,细线与竖直方向夹角37(sin 370.6,cos 370.8),则()A小球带负电B匀强电场电场强度的大小为C电场中A、B两点的电势差为D当小球从A点由静止释放至B点,电场力做负功,小球经B点时的速度大小为解析:选BD小球静止在B点,受力平衡,受到重力、电场力和细线的拉力,电场力水平向右,与电场

6、方向一致,说明小球带正电,A错误;根据共点力平衡条件可得tan 37,解得E,B正确;电场中A、B两点的电势差为UABEdEL(1sin ),C错误;小球从A点运动到B点的过程中电场力和重力做功,根据动能定理可得mgLcos UABqmvB20,解得vB,D正确。6(多选) (2021石家庄六校联考)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。重力加速度的大小为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v0 B

7、末速度沿水平方向C重力势能减少了mgd D克服电场力做功为mgd解析:选BC因0内微粒匀速运动,故E0qmg;在时间内,粒子只受重力作用,做平抛运动,在t时刻的竖直速度为vy1,水平速度为v0;在T时间内,由牛顿第二定律得2E0qmgma,解得ag,方向向上,则在tT时刻,vy2vy1g0,微粒的竖直速度减小到零,水平速度为v0,选项A错误,B正确;微粒的重力势能减小了Epmgmgd,选项C正确;从射入到射出,由动能定理可知mgdW电0,可知克服电场力做功为mgd,选项D错误。7.虚线是用实验方法描绘出的某一静电场的一簇等势线及其电势的值,一带电粒子只在电场力作用下飞经该电场时,恰能沿图中的实

8、线AC运动,则下列判断正确的是()A粒子一定带负电B粒子在A点的电势能大于在C点的电势能C粒子在A点的动能大于在C点的动能DA点的场强小于C点的场强解析:选C电场线和等势线垂直且由高电势的等势线指向低电势的等势线,可知题图中电场线方向应垂直于等势线大体指向左侧,带电粒子所受的电场力沿电场线指向曲线内侧,也大体向左,故粒子应带正电,故A错误;从A到C过程中,电场力做负功,电势能增加,则粒子在A点的电势能小于在C点的电势能,故B错误;粒子运动过程中只有电场力做功,且电场力做负功,根据动能定理得知动能减小,故粒子在A点动能较大,故C正确;A点等差等势线密,电场线也密,所以A点的电场强度大于C点的,故

9、D错误。8. (2021南昌模拟)如图所示,A、B、C是点电荷Q形成的电场中的三点,BC是以Q为圆心的一段圆弧。UAB10 V,正点电荷q沿ABC移动,则()A点电荷Q带正电B沿BC运动时电场力做正功CB点的电场强度与C点的相等Dq在A点时具有的电势能比在C点时的大解析:选DUAB10 V,所以A点电势高,此点电荷Q为负电荷,A错误;BC在同一圆弧上,B、C电势相等,沿BC运动,电场力不做功,B错误;由E可知B、C两点的电场强度大小相等、方向不同,C错误;因为AC,由Epq可知,正点电荷q在A点的电势能比在C点时的大,D正确。9.在光滑的绝缘水平面上,相隔2L的A、B两点固定有两个电荷量均为Q

10、的正点电荷,a、O、b是A、B连线上的三点,O为中点,OaOb。一质量为m、电荷量为q的试探电荷以初速度v0从a点出发沿A、B连线向B运动,在运动过程中,除静电力外,试探电荷受到一个大小恒定的阻力作用,当它运动到O点时,动能为初动能的2倍,到b点时速度刚好为零。已知静电力常量为k,设O处电势为零,求:(1)a点的场强大小;(2)恒定阻力的大小;(3)a点的电势。解析:(1)由点电荷电场强度公式和电场叠加原理可得:Ea。(2)根据等量同种电荷的电场特点可知,关于O点对称的a、b两点的电势是相等的,所以从a到b,由动能定理得0fL0mv02,可求得:f。(3)从a到O静电力与阻力做功,根据动能定理

11、得qUaOfL2mv02mv02解得UaO,a。答案:(1)(2)(3)10.在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电场,然后射到荧光屏上,如图所示,设电子的质量为m(不考虑所受重力),电荷量为e,从静止开始,经过加速电场加速,加速电场电压为U1,然后进入偏转电场,偏转电场中两板之间的距离为d,板长为L,偏转电压为U2,求电子射到荧光屏上的动能为多大?解析:电子在加速电场加速时,根据动能定理eU1mvx2进入偏转电场后Lvxt,vyat,a射出偏转电场时合速度v,由以上各式得Ekmv2eU1。答案:eU111(2021天津调研)制备纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为d的两平行极板,如

12、图甲所示。加在极板A、B间的电压UAB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为kU0(k1),电压变化的周期为2t,如图乙所示。在t0时,极板B附近的一个电子,质量为m、电荷量为e,受电场力作用由静止开始运动。若整个运动过程中,电子未碰到极板A,且不考虑重力作用。若k,电子在02t时间内不能到达极板A,求d应满足的条件。解析:电子在0t时间内做匀加速运动加速度的大小a1位移x1a1t2在t2t时间内先做匀减速运动,后反向做匀加速运动加速度的大小a2初速度的大小v1a1t匀减速运动阶段的位移x2依据题意dx1x2,解得d 。答案:d B卷重难增分专练1.一电子在电场中由a点运动到b点的轨迹如图

13、中虚线所示。图中一组平行实线是电场线,则下列说法正确的是()Aa点的电势比b点高B电子在a点的加速度方向向右C电子从a点到b点动能减小D电子从a点到b点电势能增加解析:选B根据电子的运动轨迹可知,电子受到的电场力向右,因此可知电场线的方向向左,沿电场线的方向,电势降低,所以a点的电势比b点低,所以A错误。由A项分析可知,电子受到的电场力向右,所以电子在a点的加速度方向向右,所以B正确。从a点到b点的过程中,电场力做正功,所以电子从a点到b点动能增加,所以C错误。电场力做正功,电势能减小,所以电子从a点到b点电势能减小,所以D错误。2. (多选)如图所示,竖直放置的两平行金属板间有匀强电场,在两

14、极板间同一等高线上有两个质量相等的带电小球a、b(可以看成质点)。将小球a、b分别从紧靠左极板和两极板正中央的位置由静止释放,它们沿图中虚线运动,都能打在右极板上的同一点。从释放小球到刚要打到右极板的运动中,下列说法正确的是()A它们的运动时间tatbB它们的电荷量之比qaqb21C它们的电势能减少量之比EpaEpb41D它们的动能增加量之比EkaEkb41解析:选BC两小球由同一高度释放,打在同一点,故竖直方向位移相同;在竖直方向上做自由落体运动,故两小球运动时间相同,A错误。在水平方向,sa2sb,由于时间相同,所以水平方向的加速度aa2ab,由EqFma知它们的电荷量之比为21,B正确。

15、电势能的减少量之比为电场力做的功之比,a球所受电场力和水平位移均为b球的两倍,所以它们电势能的减少量之比为41,C正确。动能的增加量等于合外力做的功,合外力对a球做的功不是对b球做功的4倍,D错误。3. (多选)如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度为,不计空气阻力,下列说法正确的是()A若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度vmin B若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时的机械能最大C若将小球在A点

16、由静止开始释放,它将在CBD圆弧上往复运动D若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够沿圆周到达B点解析:选AB小球的平衡位置位于BC的中点,运动过程中,速度最小的点位于AD的中点,设该点为F,要使小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,在F点有mg,解得最小速度为vmin,A正确;运动过程中,电场力做的功等于小球机械能的增量,运动到B点,电场力做正功最多,所以小球在B点机械能最大,B正确;若将小球在A点由静止开始释放,假如能到达D点,由动能定理:mgREqRmvD2,解得vD0,而小球要想沿圆周运动到D点,在D点必须要有速度,实际上,小球在A点由静止释放后,先做匀加速直线运动,再沿圆弧运动

17、,所以C错误;小球要想沿圆周运动到B点,必须能过F点,由A到F应用动能定理:mgLEqLmvmin2mvA2,则vA,D错误。4. (2021绵阳模拟)如图所示,在竖直平面内固定的圆形绝缘轨道的圆心为O,半径为r,内壁光滑,A、B两点分别是圆轨道的最低点和最高点。该区间存在方向水平向右的匀强电场,一质量为m、带负电的小球在轨道内侧做完整的圆周运动(电荷量不变),经过C点时速度最大,O、C连线与竖直方向的夹角60,重力加速度为g。(1)求小球所受的电场力大小;(2)求小球在A点的速度v0为多大时,小球经过B点时对圆轨道的压力最小。解析:(1)小球在C点时速度最大,则电场力与重力的合力沿DC方向,

18、所以小球受到的电场力的大小Fmgtan 60mg。(2)要使小球经过B点时对圆轨道的压力最小,则必须使小球经过D点时的速度最小,即在D点小球对圆轨道的压力恰好为零,有m,解得v。在小球从圆轨道上的A点运动到D点的过程中,有mgr(1cos 60)Frsin 60mv02mv2,解得v02。答案:(1)mg(2)25如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上、下极板间的电势差随时间变化的图像如图乙所示。(每个电子穿过平行板电容器的时间都极

19、短,可以认为电压是不变的)(1)在t0.06 s时刻发射电子,电子打在荧光屏上的何处?(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?解析:(1)电子经电场加速满足qU0mv2经电场偏转后侧移量yat22所以y。由题图知t0.06 s时刻u1.8U0,所以y4.5 cm设打在荧光屏上的点距O点的距离为Y,满足所以Y13.5 cm。(2)由题知电子侧移量y的最大值为,所以当偏转电压超过2U0,电子就打不到荧光屏上了,所以荧光屏上电子能打到的区间长为3L30 cm。答案:(1)O点上方13.5 cm处(2)30 cm6. (2021宝鸡调研)如图所示,两竖直虚线间距为L,之间存在竖直向下的匀强电场。自该区域

20、的A点将质量为M、电荷量分别为q和q(q0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿水平方向射出。小球进入电场区域,并从该区域的右边界离开。已知N离开电场时的位置与A点在同一高度;M刚离开电场时的动能为刚进入电场时动能的8倍。不计空气阻力,重力加速度大小为g。已知A点到左边界的距离也为L。(1)求该电场的电场强度大小;(2)求小球射出的初速度大小;(3)要使小球M、N离开电场时的位置之间的距离不超过L,仅改变两小球的相同射出速度,求射出速度需满足的条件。解析:(1)设小球M、N在A点水平射出的初速度大小为v0,则它们进入电场时水平速度仍然为v0,所以小球M、N在电场中运动的时间相等。进入电场前,水

21、平方向Lv0t1竖直方向下落的距离dgt12进入电场时竖直速度vy1gt1进入电场后,水平方向Lv0t2故t1t2t设N粒子在电场中运动的加速度为a,竖直方向有:dvy1tat2解得:a3g由牛顿第二定律得:Eqmgma解得:E。(2)小球M射出电场时竖直速度为vy2vy1atEqmgmam(v02vy22)8m(v02vy12)解得:v0。(3)以竖直向下为正,M的竖直位移为yMvy1tat2N的竖直位移为yNvy1tat2yMyNL解得:v02。答案:(1)(2)(3)v027.如图所示,在竖直边界线O1O2左侧空间存在一竖直向下的匀强电场,电场强度E100 N/C,电场区域内有一固定的粗

22、糙绝缘斜面AB,其倾角为30,A点距水平地面的高度为h4 m。BC段为一粗糙绝缘平面,其长度为L m。斜面AB与水平面BC由一段极短的光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线O1O2右侧区域固定一半径为R0.5 m的半圆形光滑绝缘轨道,CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D两点紧贴竖直边界线O1O2,位于电场区域的外部(忽略电场对O1O2右侧空间的影响)。现将一个质量为m 1 kg、电荷量为q0.1 C的带正电的小球(可视为质点)在A点由静止释放,且该小球与斜面AB和水平面BC间的动摩擦因数均为。求:(g取10 m/s2)(1)小球到达C点时的速度大小;(2)小球到达D点时所受轨道的压力大小;

23、(3)小球落地点距离C点的水平距离。解析:(1)以小球为研究对象,由A点至C点的运动过程中,根据动能定理可得(mgEq)h(mgEq)cos 30(mgEq)LmvC20,解得vC2 m/s。(2)以小球为研究对象,在由C点至D点的运动过程中,根据机械能守恒定律可得mvC2mvD2mg2R在最高点以小球为研究对象,可得FNmgm,解得FN30 N,vD2 m/s。(3)设小球做类平抛运动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律可得mgqEma,解得a20 m/s2假设小球落在BC段,则应用类平抛运动的规律列式可得xvDt,2Rat2,解得x m m,假设正确。即小球落地点距离C点的水平距离为 m。答案:(1)2 m/s(2)30 N(3) m

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