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文档介绍
物理卷·2018届山东省菏泽市鄄城一中高二上学期第二次月考物理试卷(探究部) (解析版)
2016-2017 学年山东省菏泽市鄄城一中高二(上)第二次月考物 理试卷(探究部) 一、单项选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分) 1.如图所示,在 M、N 处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线上有 A、B 两点,已 知 MA=AB=BN,下列说法正确的是( ) A.A、B 两点电势相等 B.A、B 两点场强相同 C.将一正电荷从 A 点移到 B 点,电场力做负功 D.负电荷在 A 点的电势能大于在 B 点的电势能 2.直线 ab 是电场中的一条电场线,从 a 点无初速度释放一电子,电子仅在电场力的作用下, 沿直线从 a 点运动到 b 点,其电势能 Ep 随位移 x 变化的规律如图所示,设 a、b 两点的电场 强度分别为 Ea 和和 Eb,电势分别为 φa 和 φb.则( ) A.Ea=Eb B.Ea<Eb C.φa<φb D.φa>φb 3.如图所示,电子在电压为 U1 的电场中由静止开始加速,然后射入电压为 U2 的平行金属 板间的电场中,入射方向与极板平行.不计重力,在满足电子能射出平行板场区的条件下, 下述情况中一定能使电子偏转角度 θ 变大的是( ) A.U1 变大,U2 变大 B.U1 变小,U2 变大 C.U1 变大,U2 变小 D.U1 变小,U2 变小 4.一个初动能为 Ek 的带电粒子,以速度 v 沿垂直电场强度方向飞入两块平行金属板间(带 等量异号电荷且正对放置),飞出时粒子动能为 2Ek,如果这个带电粒子的初速度增加到原 来的 2 倍,仍从原位置沿原方向射入,不计重力,那么该粒子飞出两平行金属板间时的动能 为( ) A.4Ek B.4.25Ek C.6Ek D.9.5Ek 5.如图所示,在空间水平面 MN 的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为 m 的带电小球由 MN 上方的 A 点以一定的初速度水平抛出,从 B 点进入电场,到达 C 点时速度方向恰好水 平,A.B.C 三点在同一直线上,且 AB=2BC,由此可见,下列说法正确的是( ) A.电场力为 2mg B.小球带正电 C.小球从 A 到 B 与从 B 到 C 的运动时间相等 D.小球从 A 到 B 与从 B 到 C 的速度变化量大小相等 6.如图所示,光滑绝缘斜面的底端固定着一个带正电的小物块 P,将另一个带电小物块 Q 在斜面的某位置由静止释放,它将沿斜面向上运动.设斜面足够长,则在 Q 向上运动的过 程中( ) A.物块 Q 的动能一直增大 B.物块 Q 的电势能一直增大 C.物块 P、Q 的重力势能和电势能之和一直增大 D.物块 Q 的机械能一直增大 二、多项选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分) 7.两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电场线均与导体表面垂 直,a、b、c、d 为电场中几个点,并且 a、d 为紧靠导体表面的两点,以无穷远为零电势点, 则( ) A.场强大小关系有 Eb>Ec B.电势大小关系有 φb>φd C.将一负电荷放在 d 点时其电势能为负值 D.将一正电荷由 a 点移到 d 点的过程中电场力做正功 8.如图所示,平行板电容器与电动势为 E 的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷 量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的 P 点.现将平行板电容器的下极板 竖直向下移动一小段距离,则( ) A.平行板电容器的电容将变小 B.静电计指针张角变小 C.带电油滴的电势能将减少 D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所 受电场力不变 9.如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是 60°的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐 标平面的匀强电场,其中 O(0,0)点电势为 6V,A(1, )点电势为 3V,B(3, ) 点电势为 0V,则由此可判定( ) A.C 点的电势为 3V B.C 点的电势为 0V C.该匀强电场的电场强度大小为 100V/m D.该匀强电场的电场强度大小为 100 V/m 10.如图所示,用长 L=0.50m 的绝缘轻质细线,把一个质量 m=1.0g 带电小球悬挂在均匀带 等量异种电荷的平行金属板之间,平行金属板间的距离 d=5.0cm,两板间电压 U=1.0×103 V.静止时,绝缘细线偏离竖直方向 θ 角,小球偏离竖直线的距离 a=1.0cm.取 g=10m/s2.则下列说法中正确的是( ) A.两板间电场强度的大小为 2.0×104 V/m B.小球带的电荷量为 1.0×10﹣8 C C.若细线突然被剪断,小球在板间将做类平抛运动 D.若细线突然被剪断,小球在板间将做匀加速直线运动 11.一带正电的检验电荷,仅在电场力作用下沿 x 轴从 x=﹣∞向 x=+∞运动,其速度 υ 随位 置 x 变化的图象如图所示.x=x1 和 x=﹣x1 处,图线切线的斜率绝对值相等且最大.则在 x 轴上( ) A.x=x1 和 x=﹣x1 两处,电场强度相同 B.x=x1 和 x=﹣x1 两处,电场强度最大 C.x=0 处电势最高 D.从 x=x1 运动到 x=+∞过程中,电荷的电势能逐渐增大 12.如图所示,a、b、c 三条虚线为电场中的等势面,等势面 b 的电势为零,且相邻两个等 势面间的电势差相等,一个带正电的粒子(粒子重力不计)在 A 点时的动能为 20J,在电场 力作用下从 A 运动到 C 速度为零,当这个粒子的动能为 7.5J 时,其电势能为( ) A.12.5 J B.﹣2.5 J C.0 D.2.5 J 三、计算题(本题共 4 小题,共 52 分) 13.在匀强电场中如图所示分布着 A、B、C 三点,当把一个电量 q=10﹣5C 的正电荷从 A 沿 AB 线移到 B 点时,电场力做的功为零;从 B 移到 C 时,电场力做功为﹣1.73×10﹣3J, 试判断该电场的方向,算出场强的大小. 14.如图所示,正电荷 q1 固定于半径为 R 的半圆光滑轨道的圆心处,将另一电荷量为 q2、 质量为 m 的带正电小球,从轨道的 A 处无初速度释放,求: (1)小球运动到 B 点时的速度大小; (2)小球在 B 点时对轨道的压力. 15.如图所示,两块平行金属板 MN、PQ 竖直放置,两板间的电势差 U=1.6×103V,现将 一质量 m=3.0×10﹣2kg、电荷量 q=+4.0×10﹣5C 的带电小球从两板左上方的 A 点以初速度 v0=4.0m/s 水平抛出,已知 A 点距两板上端的高度 h=0.45m,之后小球恰好从 MN 板上端内 侧 M 点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到 PQ 板上的 C 点,不计空气阻力,取 g=10m/s2,求: (1)带电小球到达 M 点时的速度大小; (2)C 点到 PQ 板上端的距离 L; (3)小球到达 C 点时的动能 Ek. 16.一平行板电容器长 l=10cm,宽 a=8cm,板间距 d=4cm,在板左侧有一足够长的“狭缝” 离子源,沿着两板中心平面,连续不断地向整个电容器射入离子,它们的比荷均为 2×1010 C/kg,速度均为 4×106 m/s,距板右端 处有一屏, 如图甲所示,如果在平行板电容器的两极板间接上如图乙所示的交流电,由于离子在电容器 中运动所用的时间远小于交流电的周期,故离子通过电场的时间内电场可视为匀强电场.试 求: (1)离子打在屏上的区域面积; (2)在一个周期内,离子打到屏上的时间. 2016-2017 学年山东省菏泽市鄄城一中高二(上)第二次 月考物理试卷(探究部) 参考答案与试题解析 一、单项选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分) 1.如图所示,在 M、N 处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线上有 A、B 两点,已 知 MA=AB=BN,下列说法正确的是( ) A.A、B 两点电势相等 B.A、B 两点场强相同 C.将一正电荷从 A 点移到 B 点,电场力做负功 D.负电荷在 A 点的电势能大于在 B 点的电势能 【考点】电场强度. 【分析】沿着电场线电势逐渐降低,电场强度可以用电场线形象描述;电场力做正功,电势 能减小. 【解答】解:A、MN 间电场线从 M 到 N,沿着电场线电势逐渐降低,故 A 点电势高与 B 点电势,故 A 错误; B、电场中 A、B 两点的电场线疏密程度相同,方向相同,故 A、B 两点的电场强度相同, 故 B 正确; C、将一正电荷从 A 点移到 B 点,电场力向右,做正功,电势能减小,故 C 错误; D、将一个负电荷从 A 移到 B,电场力向左,做负功,故电势能增加,故 D 错误; 故选 B. 2.直线 ab 是电场中的一条电场线,从 a 点无初速度释放一电子,电子仅在电场力的作用下, 沿直线从 a 点运动到 b 点,其电势能 Ep 随位移 x 变化的规律如图所示,设 a、b 两点的电场 强度分别为 Ea 和和 Eb,电势分别为 φa 和 φb.则( ) A.Ea=Eb B.Ea<Eb C.φa<φb D.φa>φb 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系. 【分析】电势能与位移图线的斜率反映电场力的大小,从而可以反映电场强度的大小,结合 电场力做功判断出电场力的方向,从而得出电场强度的方向,根据沿电场线方向电势逐渐降 低比较出 a、b 两点的电势. 【解答】解:A、电子从 a 到 b,电势能图线的斜率逐渐减小,斜率表示电场力的大小,知 电场力逐渐减小,则电场强度逐渐减小,所以 Ea>Eb.故 AB 错误. C、由于电势能逐渐降低,知电场力做正功,则电子所受的电场力方向由 a 指向 b,电场线 的方向由 b 指向 a,沿电场线方向电势逐渐降低,则 φa<φb.故 C 正确,D 错误. 故选:C. 3.如图所示,电子在电压为 U1 的电场中由静止开始加速,然后射入电压为 U2 的平行金属 板间的电场中,入射方向与极板平行.不计重力,在满足电子能射出平行板场区的条件下, 下述情况中一定能使电子偏转角度 θ 变大的是( ) A.U1 变大,U2 变大 B.U1 变小,U2 变大 C.U1 变大,U2 变小 D.U1 变小,U2 变小 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】电子在加速电场中,在电场力的作用下,做匀加速直线运动,可由电场力做功求出 射出加速电场时的速度.电子在水平放置的平行板之间,因受到的电场力的方向与初速度的 方向垂直,故电子做类平抛运动.运用类平抛运动的竖直方向的速度与水平方向的速度的关 系,从而分析判断. 【解答】解:根据动能定理得: , 在偏转电场中,有: = , 可知 U1 变小,U2 变大,一定能使电子偏转角度变大. 故选:B. 4.一个初动能为 Ek 的带电粒子,以速度 v 沿垂直电场强度方向飞入两块平行金属板间(带 等量异号电荷且正对放置),飞出时粒子动能为 2Ek,如果这个带电粒子的初速度增加到原 来的 2 倍,仍从原位置沿原方向射入,不计重力,那么该粒子飞出两平行金属板间时的动能 为( ) A.4Ek B.4.25Ek C.6Ek D.9.5Ek 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】带电粒子垂直飞入匀强电场中,做类平抛运动,运用运动的分解法,得出偏转距离 与初速度和初动能的关系,由动能定理得到电场力做功与初动能的关系式,再用同样的方法 得到初速度增加到原来 2 倍时电场力做功与初动能的关系,由动能定理求解该粒子飞出时的 动能. 【解答】解:设平行金属板的长度为 L,板间距离为 d,场强为 E. 当初速度为 v 时,则有:y= = , 根据动能定理得,qEy=2Ek﹣Ek,得: , 当初速度为 2V 时,同理可得:y′= , 电场力做功为 W′=qEy′= , 解得 , 根据动能定理得:W′=Ek′﹣4Ek,得: Ek′=4.25Ek.故 B 正确,A、C、D 错误. 故选:B. 5.如图所示,在空间水平面 MN 的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为 m 的带电小球由 MN 上方的 A 点以一定的初速度水平抛出,从 B 点进入电场,到达 C 点时速度方向恰好水 平,A.B.C 三点在同一直线上,且 AB=2BC,由此可见,下列说法正确的是( ) A.电场力为 2mg B.小球带正电 C.小球从 A 到 B 与从 B 到 C 的运动时间相等 D.小球从 A 到 B 与从 B 到 C 的速度变化量大小相等 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】小球先做平抛运动,进入电场中做匀变速曲线运动,其逆过程是类平抛运动.两个 过程都运用的分解法研究,水平方向都做匀速直线运动,根据位移公式 x=vt,可分析时间 关系;再研究竖直方向,由牛顿第二定律和运动学位移公式结合列式,求解电场力的大 小.根据△v=at 研究速度变化量的关系. 【解答】解:带电小球从A 到 C,设在进入电场前后两个运动过程水平分位移分别为 x1 和 x2,竖直分位移分别为 y1 和 y2,经历的时间为分别为 t1 和 t2.在电场中的加速度为 a. 则:从 A 到 B 过程小球做平抛运动,则有: x1=v0t1; 从 B 到 C 过程,有:x2=v0t2; 由题意有:x1=2x2; 则得:t1=2t2;即小球从 A 到 B 是从 B 到 C 运动时间的 2 倍. 又 y1= gt12, 将小球在电场中的运动看成沿相反方向的类平抛运动,则有: y2= at22, 根据几何知识有:y1:y2=x1:x2; 解得:a=2g; 根据牛顿第二定律得:F﹣mg=ma=2mg, 解得:F=3mg, 由于轨迹向上弯曲,加速度方向必定向上,合力向上,说明电场力方向向上,所以小球带负 电. 根据速度变化量△v=at,则得: AB 过程速度变化量大小为△v1=gt1=2gt2;BC 过程速度变化量大小为△v2=at2=2gt2;所以小 球从 A 到 B 与从 B 到 C 的速度变化量大小相等,故 D 正确,ABC 错误. 故选:D. 6.如图所示,光滑绝缘斜面的底端固定着一个带正电的小物块 P,将另一个带电小物块 Q 在斜面的某位置由静止释放,它将沿斜面向上运动.设斜面足够长,则在 Q 向上运动的过 程中( ) A.物块 Q 的动能一直增大 B.物块 Q 的电势能一直增大 C.物块 P、Q 的重力势能和电势能之和一直增大 D.物块 Q 的机械能一直增大 【考点】电势能;电势差与电场强度的关系. 【分析】物体 Q 在运动过程中存在三种能,动能、重力势能和电势能,根据能量守恒,运 动过程中只存在这三种能互相转化.由于斜面足够长,物体运动到无限远后静止,可以肯定 的是这时物体只存在重力势能.Q 在运动过程中,P、Q 之间越来越远,电势能越来越小, 根据能量守恒,Q 的动能和重力势能之和(机械能)肯定越来越大,所以 Q 的机械能一直 增大. 【解答】解:A、开始电场力大于下滑力,动能增大,但电场力不断减小,当电场力小于下 滑力,合力与运动方向相反,动能减小,所以 A 错误; B、P、Q 之间越来越远,电势能越来越小,所以 B 错误; C、物体动能、重力势能、电场能总和守恒,动能先增大后减小,物块 P、Q 的重力势能和 电势能之和就先减小后增大,所以 C 错误; D、P、Q 之间越来越远,电势能越来越小,根据能量守恒,Q 的动能和重力势能之和(机 械能)肯定越来越大,所以 D 正确. 故选:D 二、多项选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分) 7.两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电场线均与导体表面垂 直,a、b、c、d 为电场中几个点,并且 a、d 为紧靠导体表面的两点,以无穷远为零电势点, 则( ) A.场强大小关系有 Eb>Ec B.电势大小关系有 φb>φd C.将一负电荷放在 d 点时其电势能为负值 D.将一正电荷由 a 点移到 d 点的过程中电场力做正功 【考点】电场线;电势能. 【分析】根据电场线的疏密程度判断电场强度的大小;根据沿着电场线,电势逐渐降低来判 断电势的高低;正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,负电荷在电势高处电势 能小,在电势低处电势能大,根据电势能的变化判断电场力做功情况. 【解答】解:A、由电场线越密的地方,电场强度越大,由图可得 c 点的电场线密所以有 Ec >Eb,故 A 错误; B、沿着电场线,电势逐渐降低,b 点所处的电场线位于右侧导体的前面,即 b 点的电势比 右侧的导体,而右侧导体的电势比 d 高,故 b 点电势高于 d 点的电势,故 B 正确; C、电势能的正负与 0 势能点的选择有关,该题以无穷远为零电势点,所以说负电荷放在 d 点时其电势能为正值.故 C 错误; D、从图中可以看出,a 点的电势高于 b 点的电势,而 b 点的电势又高于 d 点的电势,所以 a 点的电势高于 d 点的电势.正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,故正检验电 荷从 a 点移到 d 点的过程中,电势能减小,则电场力做正功,故 D 正确. 故选:BD. 8.如图所示,平行板电容器与电动势为 E 的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷 量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的 P 点.现将平行板电容器的下极板 竖直向下移动一小段距离,则( ) A.平行板电容器的电容将变小 B.静电计指针张角变小 C.带电油滴的电势能将减少 D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所 受电场力不变 【考点】电容器的动态分析;电势能;带电粒子在混合场中的运动. 【分析】电容器始终与电源相连,电容器两端间的电势差保持不变,根据电容器d 的变化判 断电容的变化,由公式 E= 分析电场强度的变化,从而判断电荷电势能和电场力的变化. 【解答】解: A、根据电容的决定式 C= 知,下极板竖直向下移动时,d 增大,则电容减小.故 A 正确. B、静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所 以静电计指针张角不变.故 B 错误. C、电势差不变,d 增大,则由公式 E= 分析得知板间电场强度减小,P 点与上极板间的电 势差减小,而 P 点的电势比上极板低,上极板的电势不变,则 P 点的电势增大,因为油滴 带负电荷,则油滴的电势能减小.故 C 正确. D、电容器与电源断开,则电荷量不变,d 改变,根据 E= ,C= 和 C= ,得 E= ,则知电场强度不变,则油滴所受电场力不变.故 D 正确. 故选:ACD. 9.如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是 60°的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐 标平面的匀强电场,其中 O(0,0)点电势为 6V,A(1, )点电势为 3V,B(3, ) 点电势为 0V,则由此可判定( ) A.C 点的电势为 3V B.C 点的电势为 0V C.该匀强电场的电场强度大小为 100V/m D.该匀强电场的电场强度大小为 100 V/m 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系. 【分析】因为AB∥CD,并且四边形 ABCD 为底角是 60°的等腰梯形,故有 UOC=2UAB,等 势线与电场线垂直,根据 E= 求出电场强度的大小 【解答】解:A、因为 AB 平行于 CD,并且四边形 ABCD 为底角是 60°的等腰梯形,其中 坐标 O(0,0),A(1, ),B(3, ),故有:UOC=2UAB,即 6﹣φC=2(3﹣0),得 φC=0V,故 A 错误. B、由 A 分析得,B 正确; 由 A 分析知,BC 为 0V 等势线,过 B 作 OC 的垂线 BD,垂足为 D,再作 DE 垂直于 BC, 由几何关系得:LDE= , 故电场强度为:E= = = ×102=100 V/m,故 C 错误. D、由 C 分析知,D 正确. 故选:BD 10.如图所示,用长 L=0.50m 的绝缘轻质细线,把一个质量 m=1.0g 带电小球悬挂在均匀带 等量异种电荷的平行金属板之间,平行金属板间的距离 d=5.0cm,两板间电压 U=1.0×103 V.静止时,绝缘细线偏离竖直方向 θ 角,小球偏离竖直线的距离 a=1.0cm.取 g=10m/s2.则下列说法中正确的是( ) A.两板间电场强度的大小为 2.0×104 V/m B.小球带的电荷量为 1.0×10﹣8 C C.若细线突然被剪断,小球在板间将做类平抛运动 D.若细线突然被剪断,小球在板间将做匀加速直线运动 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电场强度. 【分析】由电场强度与电势差的关系,可求电场强度;对小球受力分析,有平衡条件求电场 力,求电荷量;细线断后小球受到重力、电场力,合力为恒力,做匀加速直线运动. 【解答】解:A、设两板间的电场强度为 E,根据匀强电场的场强和电势差的关系得 E= = V/m=2.0×104 V/m,故 A 正确; B、小球静止时受力平衡,由平衡条件得 qE=mgtan θ,解得 q= ,因为 θ 角很小, 所以 tan θ≈sin θ= = ,解得 q=1.0×10﹣8 C,故 B 正确; C、D、细线剪断时,由于小球受到重力和电场力的合力为恒力,且小球初速度为零,故小 球做初速度为零的匀加速直线运动,故 C 错误,D 正确. 故选:ABD. 11.一带正电的检验电荷,仅在电场力作用下沿 x 轴从 x=﹣∞向 x=+∞运动,其速度 υ 随位 置 x 变化的图象如图所示.x=x1 和 x=﹣x1 处,图线切线的斜率绝对值相等且最大.则在 x 轴上( ) A.x=x1 和 x=﹣x1 两处,电场强度相同 B.x=x1 和 x=﹣x1 两处,电场强度最大 C.x=0 处电势最高 D.从 x=x1 运动到 x=+∞过程中,电荷的电势能逐渐增大 【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度;电势;电势能. 【分析】根据速度﹣位移图象可知,检验电荷先减速后加速,加速度先增大后减小,在增大 后减小,且初末速度相等,检验电荷带正电,根据电场力做功情况可以判断电势能的变 化. 【解答】解:A、x=x1 和 x=﹣x1 两处,图线切线的斜率绝对值相等且最大,故加速度绝对 值相等且最大,由牛顿第二定律得电场力电绝对值相等且最大,由 F=qE 得场强度大小相同, 方向相反,故 A 错误 B、同理可得 B 正确, C、一带正电的检验电荷,仅在电场力作用下沿 x 轴从 x=﹣∞向 x=+∞运动,由图乙可知, 检验电荷先减速后加速运动,电场力先做负功后做正功,由电场力做功与电势能的关系,故 电势能先增大后减小,得 x=0 处电势最高;故 C 正确; D、从 x=x1 运动到 x=+∞过程中,电荷的速度增大,电场力做正功,由电场力做功与电势能 的关系,故电势能减小,电势能逐渐减小,故 D 错误, 故选 BC. 12.如图所示,a、b、c 三条虚线为电场中的等势面,等势面 b 的电势为零,且相邻两个等 势面间的电势差相等,一个带正电的粒子(粒子重力不计)在 A 点时的动能为 20J,在电场 力作用下从 A 运动到 C 速度为零,当这个粒子的动能为 7.5J 时,其电势能为( ) A.12.5 J B.﹣2.5 J C.0 D.2.5 J 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;等势面. 【分析】相邻两个等势面间的电势差相等Uab=Ubc,所以 Wab=Wbc,从而可以求出粒子在 B 点的动能,即粒子在电场中的总能量,再根据功能关系即可求得当粒子动能为 7.5J 时的电 势能. 【解答】解:由动能定理::WAB=0﹣EK0=﹣20J 相邻两个等势面间的电势差相等 Uab=Ubc,所以 qUab=qUbc, 即:Wab=Wbc= WAB=﹣10J 设粒子在等势面 b 上时的动能 EKb:则 Wbc=EKc﹣EKb 所以:EKb=10J 所以粒子在 b 处的总能量:Eb=EKb=10J 从而可以知道粒子在电场中的总能量值为:E=10J. 当这个粒子的动能为 7.5J 时有:EP=E﹣EK=(10﹣7.5)J=2.5J. 故 ABC 都错误,D 正确. 故选:D 三、计算题(本题共 4 小题,共 52 分) 13.在匀强电场中如图所示分布着 A、B、C 三点,当把一个电量 q=10﹣5C 的正电荷从 A 沿 AB 线移到 B 点时,电场力做的功为零;从 B 移到 C 时,电场力做功为﹣1.73×10﹣3J, 试判断该电场的方向,算出场强的大小. 【考点】电势差与电场强度的关系;电势能. 【分析】正电荷从 A 沿 AB 线移到 B 点时,电场力做的功为零,则 A、B 两点电势相等, AB 连线为等势线.电荷从 B 移到 C 时,电场力做功为﹣1.73×10﹣3J,则 B 点电势比 C 点电势低.根据这两点,连接 AB 作出等势线,再作出电场线.根据电势差公式 U= 求出 AB 间的电势差,由 E= 求出场强. 【解答】解:(1)连接 AB,即为一条等势线.过 C 点作 AB 的垂线,标出箭头:斜向右 下方,即为一条电场线. 根据 W=qU,可得 UBC= =﹣173V 则 C、B 间电势差为 UCB=173V. 又由匀强电场中场强与电势差的关系 E= = =1000V/m 答:电场的 E 的方向与 AB 垂直斜向下(如图),大小为 1000v/m. 14.如图所示,正电荷 q1 固定于半径为 R 的半圆光滑轨道的圆心处,将另一电荷量为 q2、 质量为 m 的带正电小球,从轨道的 A 处无初速度释放,求: (1)小球运动到 B 点时的速度大小; (2)小球在 B 点时对轨道的压力. 【考点】机械能守恒定律;向心力;点电荷的场强. 【分析】(1)分析小球的运动过程中受力情况及各力做功情况,明确机械能守恒,根据机械 能守恒定律列式即可求得 B 点的速度. (2)分析小球在 B 点的受力情况,根据向心力公式可求得小球在 B 点受到的支持力,再由 牛顿第三定律可求得压力. 【解答】解:(1)带电小球 q2 在半圆光滑轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒, 则 mgR= mvB2 解得 vB= . (2)小球到达 B 点时,受到重力 mg、库仑力 F 和支持力 FN,由圆周运动和牛顿第二定律 得 FN﹣mg﹣k =m 解得 FN=3mg+k 根据牛顿第三定律,小球在 B 点时对轨道的压力为 FN′=FN=3mg+k 方向竖直向下. 答:(1)小球运动到 B 点时的速度大小为 (2)小球在 B 点时对轨道的压力为 3mg+k ;方向竖直向下. 15.如图所示,两块平行金属板 MN、PQ 竖直放置,两板间的电势差 U=1.6×103V,现将 一质量 m=3.0×10﹣2kg、电荷量 q=+4.0×10﹣5C 的带电小球从两板左上方的 A 点以初速度 v0=4.0m/s 水平抛出,已知 A 点距两板上端的高度 h=0.45m,之后小球恰好从 MN 板上端内 侧 M 点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到 PQ 板上的 C 点,不计空气阻力,取 g=10m/s2,求: (1)带电小球到达 M 点时的速度大小; (2)C 点到 PQ 板上端的距离 L; (3)小球到达 C 点时的动能 Ek. 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】(1)对 A 到 M 过程,运用机械能守恒定律求出带电小球在 M 点的速度. (2)抓住小球做直线运动,合力方向与速度方向在同一条直线上,结合平行四边形定则, 根据电势差与电场强度的关系求出 L 的长度. (3)对 M 到 C 的过程运动动能定理,求出小球到达 C 点时的动能. 【解答】解:(1)设小球到达 M 点时的速度大小为 v,从 A 到 M 的过程中,由机械能守 恒,有: , 得 m/s=5m/s. (2)设小球到达 M 点时的速度方向与 MN 板间的夹角为 θ,则有: ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣① 在两平行板间运动时,小球受水平方向的电场力和竖直向下的重力作用,因为小球在电场内 做直线运动,有动力学知识可知,小球受到的电场力方向水平向右,合力方向与速度的方向 一致.设极板间的电场强度为 E、极板间距离为 d,则有 ﹣﹣﹣﹣﹣﹣② U=Ed﹣﹣﹣﹣﹣﹣③ L=dcotθ﹣﹣﹣﹣﹣﹣④ 联立①②③④四式,代入数据,可解得 C 点到 PQ 板上端的距离为: L= , 代入数据解得:L=0.12m. (3)从 M 到 C 的过程中,由动能定理,有: , 代入数据,可求得小球到达 C 点时的动能为:Ek=0.475J. 答:(1)带电小球到达 M 点时的速度大小为 5m/s; (2)C 点到 PQ 板上端的距离 L 为 0.12m; (3)小球到达 C 点时的动能为 0.475J. 16.一平行板电容器长 l=10cm,宽 a=8cm,板间距 d=4cm,在板左侧有一足够长的“狭缝” 离子源,沿着两板中心平面,连续不断地向整个电容器射入离子,它们的比荷均为 2×1010 C/kg,速度均为 4×106 m/s,距板右端 处有一屏, 如图甲所示,如果在平行板电容器的两极板间接上如图乙所示的交流电,由于离子在电容器 中运动所用的时间远小于交流电的周期,故离子通过电场的时间内电场可视为匀强电场.试 求: (1)离子打在屏上的区域面积; (2)在一个周期内,离子打到屏上的时间. 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】(1)离子进入电场后做类平抛运动,先由类平抛运动的知识求出离子恰好从极板边 缘射出时的电压,利用推论,求出离子打在屏上最大的偏转距离.即可得到离子打在屏上的 区域面积; (2)在第(1)问的基础上,根据临界情况的电压,求出在一个周期内,离子打到屏上的时 间. 【解答】解:(1)设离子恰好从极板边缘射出时的电压为 U0 水平方向:l=v0t ① 竖直方向: = at2② 又 a= ③ 由①②③得 U0= = V=128V 当 U≥128V 时离子打到极板上,当 U<128V 时打到屏上,可知,离子通过电场偏转距离最 大为 d. 利用推论:打到屏的离子好像是从极板中心沿直线射到屏上. 由三角形相似可得 解得打到屏上的长度为 y=d 又由对称知,离子打在屏上的总长度为 2d 区域面积为 S=2y•a=2ad=64cm2 (2)在前 T,离子打到屏上的时间 t0= ×0.005s=0.0032 s; 又由对称性知,在一个周期内,打到屏上的总时间 t=4t0=0.0128s. 答: (1)离子打在屏上的区域面积为 64cm2; (2)在一个周期内,离子打到屏上的时间为 0.0128s.. 2016 年 12 月 9 日查看更多