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文档介绍
物理卷·2018届河南省周口市西华一高高二上学期第一次月考物理试卷 (解析版)
2016-2017学年河南省周口市西华一高高二(上)第一次月考物理试卷 一、选择题(共10个小题,其中1-7题为单选题,8-10题为多选题) 1.关于物理学史的下列说法中不正确的是( ) A.法拉第通过实验研究确认真空中两点电荷之间相互作用力的规律 B.元电荷e的数值最早由密立根测得 C.法拉第第一个采用电场线描述电场 D.夜间高压线周围出现的绿色光晕,其实是一种微弱的尖端放电现象 2.真空中有一正四面体ABCD,如图MN分别是AB和CD的中点.现在A、B两点分别固定电荷量为+Q、﹣Q的点电荷,下列说法中错误的是( ) A.将试探电荷+q从C点移到D点,电场力做正功,试探电荷+q的电势能降低 B.将试探电荷﹣q从M点移到N点,电场力不做功,试探电荷﹣q的电势能不变 C.C、D 两点的电场强度相等 D.N点的电场强度方向平行AB且跟CD垂直 3.传感器是一种采集信息的重要器件.如图所示是一种测定压力的电容式传感器,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器.可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容.现将此电容式传感器与零刻度在 中央的灵敏电流表和电源串联成闭合电路,已知电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏转,当待测压力增大时,下列说法中不正确的是( ) A.电容器的电容将增加 B.电容器的电荷量将增加 C.灵敏电流表指针向左偏转 D.灵敏电流表指针向右偏转 4.一对平行金属板长为L,两板间距为d,质量为m,电荷量为e的电子从平行板左侧以速度υ0沿两板的中线不断进入平行板之间,两板间所加交变电压UAB,如图所示,交变电压的周期,已知所有电子都能穿过平行板,且最大偏距的粒子刚好从极板的边缘飞出,不计重力作用,则( ) A.所有电子都从右侧的同一点离开电场 B.所有电子离开电场时速度都是υ0 C.t=0时刻进入电场的电子,离开电场时动能最大 D.t=时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为 5.一带电粒子以速度υ0沿直线方向垂直进入匀强电场E中,如图所示,经过一段时间后,其速度变为水平方向,大小仍为υ0,则错误的是( ) A.电场力等于重力 B.粒子运动的水平位移等于竖直位移的大小 C.电场力做的功一定等于重力做的功的负值 D.粒子电势能的减少量一定等于重力势能的增加量 6.如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则( ) A.M点的电势比P点高 B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 C.M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差 D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y正方向轴做直线运动 7.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正电的粒子,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末带电粒子的速度不为零 D.0~3 s内,电场力做的总功为零 8.甲物体与乙物体相互摩擦,没有其他物体参与电荷的交换,发现甲物体带了9.6×10﹣16C的正电荷.以下结论正确的是( ) A.甲物体失去了6×103个电子 B.乙物体失去了6×103个电子 C.乙物体带9.6×10﹣16C的负电荷 D.乙物体带9.6×10﹣16C的正电荷 9.如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是( ) A.小球P的速度一定先增大后减小 B.小球P的机械能一定在减少 C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加 10.对下列概念、公式的理解,正确的是( ) A.根据,电场中某点的电场强度和检验电荷的电荷量q成反比 B.根据,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压增加1V,则该电容器的电容为1F C.根据W=qU,一个电子在电势差为1V的两点间被电场加速,电场力做功为1eV D.根据,若带电量为1×10﹣5C的正电荷从a点移动到b点,克服电场力做功为1×10﹣5J,则a、b两点的电势差为Uab=1V,且a点电势比b点高 二、实验题 11.如图,AB和CD为等势面,电势分别为φ和φ′,则φ φ′(填“>”“=”或“<”),负电荷q在M点和N点的电势能大小EM EN;若把q从M移到N是 做功. 12.如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连,使电容器带电后与电源断开. (1)上移左极板,可观察到静电计指针偏转角 (选填变大,变小或不变); (2)将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角 (选填变大,变小或不变); (3)两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角 (选填变大,变小或不变). 三、计算题 13.如图,两平行金属板A、B间为一匀强电场,A、B相距6cm,C、D为电场中的两点,且CD=4cm,CD连线和场强方向成60°角.已知电子从D点移到C点电场力做功为3.2×10﹣17J,电子电量为﹣1.6×10﹣19C.求: (1)匀强电场的场强E的大小; (2)两平行金属板A、B间的电势差UAB. 14.如图所示,在固定的水平绝缘平板上有A、B、C三点,B点左侧的空间存在着场强大小为E,方向水平向右的匀强电场,在A点放置一个质量为m,带正电的小物块,物块与平板之间的动摩擦因数为μ,若物块获得一个水平向左的初速度v0之后,该物块能够到达C点并立即折回,最后又回到A点静止下来.求: (1)此过程中物块所走的总路程s有多大? (2)若进一步知道物块所带的电量是q,那么B、C两点之间的距离是多大? 15.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场质量w=5×10﹣2kg、电荷量Q=+1×10﹣6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度υ0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.小物体的电荷量保持不变,取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. (1)求弹簧枪对小物体所做的功; (2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度. 2016-2017学年河南省周口市西华一高高二(上)第一次月考物理试卷 参考答案与试题解析 一、选择题(共10个小题,其中1-7题为单选题,8-10题为多选题) 1.关于物理学史的下列说法中不正确的是( ) A.法拉第通过实验研究确认真空中两点电荷之间相互作用力的规律 B.元电荷e的数值最早由密立根测得 C.法拉第第一个采用电场线描述电场 D.夜间高压线周围出现的绿色光晕,其实是一种微弱的尖端放电现象 【考点】物理学史. 【分析】本题是物理学史问题,根据库仑、密立根、法拉第等科学家的成就进行解答即可. 【解答】解:A、是库仑通过实验研究得到了真空中两点电荷之间相互作用力的规律﹣﹣库仑定律,不是法拉第,故A错误. B、元电荷e的数值最早由密立根通过油滴实验测得的,故B正确. C、法拉第第一个采用电场线描述电场,故C正确. D、夜间高压线周围出现的绿色光晕,由于电压高,是一种微弱的尖端放电现象,故D正确. 本题选错误的,故选A 2.真空中有一正四面体ABCD,如图MN分别是AB和CD的中点.现在A、B两点分别固定电荷量为+Q、﹣Q的点电荷,下列说法中错误的是( ) A.将试探电荷+q从C点移到D点,电场力做正功,试探电荷+q的电势能降低 B.将试探电荷﹣q从M点移到N点,电场力不做功,试探电荷﹣q的电势能不变 C.C、D 两点的电场强度相等 D.N点的电场强度方向平行AB且跟CD垂直 【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度. 【分析】根据等量异种电荷在空间的电场线分布特点知道C、D两点的电场强度相等,AB的中垂面是一个等势面,结合等量异种电荷等势面和电场线的分布情况分析. 【解答】解:A、CD在AB的中垂面上电势相等,所以试探电荷从C点移到D点,电场力不做功,故A错误; B、M点的电势等于N点的电势,所以将试探电荷﹣q从M点移到N点,电场力不做功,试探电荷﹣q的电势能不变,故B正确; C、根据等量异种电荷在空间的电场线分布特点:对称性,知道C、D 两点的电场强度相等,故C正确; D、根据电场叠加原理知道N点的电场强度方向平行AB且跟CD垂直,故D正确. 本题选错误的,故选:A 3.传感器是一种采集信息的重要器件.如图所示是一种测定压力的电容式传感器,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器.可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容.现将此电容式传感器与零刻度在 中央的灵敏电流表和电源串联成闭合电路,已知电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏转,当待测压力增大时,下列说法中不正确的是( ) A.电容器的电容将增加 B.电容器的电荷量将增加 C.灵敏电流表指针向左偏转 D.灵敏电流表指针向右偏转 【考点】电容器的动态分析. 【分析】根据电容器的电容与板间距离的关系判断当F向上压膜片电极时电容的变化.由题,电容器、灵敏电流计和电源串接成闭合电路,若电流计有示数,电容器在充电或放电,压力F一定发生变化. 【解答】解:A、当F向上压膜片电极时,待测压力增大时板间距离减小,由电容的决定式C=得到,电容器的电容将增大.故A正确; B、当F变化时,电容变化,而板间电压不变,由Q=CU,故带电荷量Q增大,故B正确; C、D、带电荷量Q增大,电容器将发生充电现象,回路中有电流,A极板的正电荷增加,电流从电流表正接线柱流入,指针向右偏转.故C错误,D正确. 本题选择错误的,故选:C 4.一对平行金属板长为L,两板间距为d,质量为m,电荷量为e的电子从平行板左侧以速度υ0沿两板的中线不断进入平行板之间,两板间所加交变电压UAB,如图所示,交变电压的周期,已知所有电子都能穿过平行板,且最大偏距的粒子刚好从极板的边缘飞出,不计重力作用,则( ) A.所有电子都从右侧的同一点离开电场 B.所有电子离开电场时速度都是υ0 C.t=0时刻进入电场的电子,离开电场时动能最大 D.t=时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】 电子进入电场后做类平抛运动,不同时刻进入电场的电子竖直方向运动情况不同,则知不是从同一点离开电场.所有电子都能穿过平行板,竖直方向加速和减速的时间必然相等,飞出电场时,电子只有水平速度.t=0时刻进入电场的电子,离开电场时速度等于v0,电子的动能不是最大.分析t=时刻进入电场的电子运动情况,由牛顿第二定律和运动学公式求解最大侧位移. 【解答】解:A、电子进入电场后做类平抛运动,不同时刻进入电场的电子竖直方向分速度图象如图,根据图象的“面积”大小等于位移可知,各个电子在竖直方向的位移不全相同,故所有电子从右侧的离开电场的位置不全相同.故A错误. B、由图看出,所有电子离开电场时竖直方向分速度vy=0,速度都等于v0,故B正确. C、由上分析可知,电子离开电场时的速度都相同,动能都相同.故C错误. D、t=时刻进入电场的电子,在t=时刻侧位移最大,最大侧位移为 ymax=2=…① 在t=0时刻进入电场的电子侧位移最大为,则有: =4×a…② 联立①②得:ymax= 故D正确. 故选:BD 5.一带电粒子以速度υ0沿直线方向垂直进入匀强电场E中,如图所示,经过一段时间后,其速度变为水平方向,大小仍为υ0,则错误的是( ) A.电场力等于重力 B.粒子运动的水平位移等于竖直位移的大小 C.电场力做的功一定等于重力做的功的负值 D.粒子电势能的减少量一定等于重力势能的增加量 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;电势能. 【分析】 带电粒子在重力与电场力共同作用下,从A点到B点过程中,竖直方向重力做负功,导致速度减小;水平方向电场力做正功,导致速度增大.同时根据动能定理可知,重力做功与电场力做功的关系.粒子运动的水平位移大小与竖直方向的位移大小,是由重力与电场力大小决定,从而可判定电势能与机械能变化的关系. 【解答】解:A、粒子在竖直方向做匀减速直线运动末速度为零,粒子在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,末速度等于粒子初速度大小,在相等时间内粒子在竖直与水平方向受到变化量大小相等,则加速度大小相等,由牛顿第二定律可知,在竖直与水平方向所受力大小相等,即重力与电场力大小相等,但方向不同,重力与电场力不相等,故A错误; B、将粒子的运动分解成水平方向与竖直方向,根据分运动的等时性,由运动学公式可知,水平方向与竖直方向加速度大小相等,位移大小也相等.选取A到B过程中,根据动能定理,则有:qEs﹣mgh=0,得电场力所做的功一定等于克服重力所做的功,则可知qES=mgh,因s=h,电场力所做的功一定等于重力做功的负值,故BC正确; D、由以上分析可知,电场力做正功,导致电势能减小,而克服重力做功,导致重力势能增加,所以电势能与机械能之和不变,即有电势能的减少一定等于重力势能的增加,故D正确; 本题选错误的,故选:A. 6.如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则( ) A.M点的电势比P点高 B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功 C.M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差 D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y正方向轴做直线运动 【考点】电场线;电势;电势能. 【分析】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加. 【解答】解:A、过M、P、N做等势线,可得到过P点的等势线通过M、N之间,因顺着电场线电势降低,则有φM>φP>φN,故A正确; B、将负电荷由O点移到P点,因UOP>0,所以W=﹣qUOP<0,则负电荷做负功,故B错误; C、由U=Ed可知,MN间的平均场强小于OM间的平均场强,故MN两点间的电势差小于OM两点间的电势差,C错误; D、根据电场线的分布特点会发现,电场线关于y轴两边对称,故y轴上的场强方向在 y轴上,所以在O点静止释放一带正电粒子,其所受电场力沿y轴正方向,则该粒子将沿y轴做直线运动,故D正确. 故选AD. 7.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正电的粒子,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末带电粒子的速度不为零 D.0~3 s内,电场力做的总功为零 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】由图象可知,电场强度的大小与方向的变化,当带电粒子由静止释放仅在电场力作用下,根据运动与力的关系可确定运动情况. 【解答】解:由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度为 a1=,为第2s内加速度a2=的,因此先加速1s再减小0.5s时速度为零,接下来的0.5s将反向加速,v﹣t图象如图所示: A、带电粒子在前1秒匀加速运动,在第二秒内先做匀减速后反向加速,所以不是始终向一方向运动,故A错误. B、根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2s时,带电粒子离出发点最远,故B错误; C、由图可知,粒子在第1s内做匀加速运动,第2s内做匀减速运动,3s末的瞬时速度刚减到0,故C错误; D、因为第3s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理知粒子只受电场力作用,前3s内动能变化为0,即电场力做的总功为零.故D正确. 故选:D. 8.甲物体与乙物体相互摩擦,没有其他物体参与电荷的交换,发现甲物体带了9.6×10﹣16C的正电荷.以下结论正确的是( ) A.甲物体失去了6×103个电子 B.乙物体失去了6×103个电子 C.乙物体带9.6×10﹣16C的负电荷 D.乙物体带9.6×10﹣16C的正电荷 【考点】电荷守恒定律;元电荷、点电荷. 【分析】解答本题应明确起电的本质,明确不带电的物体呈现电中性,而带电的原因是失去或获得电子. 【解答】解:摩擦起电中移动的是自由电子,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电,故摩擦起电中甲失去电子,转移到了乙物体上,乙得到电子,甲物体带了9.6×10﹣16 C的正电荷,根据电荷守恒定律,乙物体带9.6×10﹣16C的负电荷,电子带的电荷量为e=1.6×10﹣19C,所以转移的电子数为.故AC正确、BD错误. 故选:AC. 9.如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是( ) A.小球P的速度一定先增大后减小 B.小球P的机械能一定在减少 C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加 【考点】功能关系;共点力平衡的条件及其应用;库仑定律. 【分析】本题中有库仑力做功,机械能不守恒;机械能守恒是普遍遵守的定律;小球的速度变化可从受力与能量两种观点加以分析 【解答】解:A、小球先沿斜面加速向下运动,后减速向下运动,当弹簧压缩量最大时,小球静止,故A正确 B、由于小球P除了重力之外的力做功还有弹簧的弹力和库仑斥力做功,开始弹簧的弹力和库仑斥力的合力方向向下,做正功,所以小球P的机械能增大;随弹力的增大,二者的合力可能向上,合力做功,机械能减小.所以小球P的机械能先增大后减少,故B错误 C、小球P的速度一定先增大后减小,当p的加速度为零时,速度最大, 所以小球P速度最大时所受弹簧弹力、重力沿斜面向下的分力和库仑力的合力为零,故C错误 D、根据能量守恒定律知,小球P的动能、与地球间重力势能、与小球Q间电势能和弹簧弹性势能的总和不变, 因为在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,Q对P的库仑斥力做正功,电势能减小,所以小球P与弹簧系统的机械能一定增加,故D正确. 故选AD. 10.对下列概念、公式的理解,正确的是( ) A.根据,电场中某点的电场强度和检验电荷的电荷量q成反比 B.根据,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压增加1V,则该电容器的电容为1F C.根据W=qU,一个电子在电势差为1V的两点间被电场加速,电场力做功为1eV D.根据,若带电量为1×10﹣5C的正电荷从a点移动到b点,克服电场力做功为1×10﹣5J,则a、b两点的电势差为Uab=1V,且a点电势比b点高 【考点】电势能;电势;电容. 【分析】电场强度、电容器的定义均采用了比值定义法,电场强度是电场本身的性质和q、F无关,同时电容也与电量及电压无关; 电子的电量为元电荷e,由W=Uq可知电场力做功; 电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加; 【解答】解:A、电场强度为电场本身的性质与试探电荷的电荷量无关,故A错误; B、电容也是电容器本身的性质,和极板上的电荷量及电压无关,但可以通过此公式求出电容的大小,即为1F,故B正确; C、电子的电量为e,由W=Uq可知,电场对电子做功加速时W=Ue,即在1V电压下加速,电场力做功为1eV,故C正确; D、由电势差的定义可知,U=V=﹣1V;故D错误; 故选BC. 二、实验题 11.如图,AB和CD为等势面,电势分别为φ和φ′,则φ > φ′(填“>”“=”或“<”),负电荷q在M点和N点的电势能大小EM < EN;若把q从M移到N是 克服电场力 做功. 【考点】电场线;电势能. 【分析】根据电场线的方向即可判断电势的高低.根据电势能公式EP=qφ分析电势能的大小 【解答】解:根据顺着电场线方向电势降低,可知φ>φ′. 根据电势能公式EP=qφ,知负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,则EPM<EPN. 负电荷受力的方向向左,所以把负电荷q从M移到N时,电场力做负功,即克服电场力做功. 故答案为:>,<,克服电场力 12.如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连,使电容器带电后与电源断开. (1)上移左极板,可观察到静电计指针偏转角 变大 (选填变大,变小或不变); (2)将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角 变小 (选填变大,变小或不变); (3)两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角 变小 (选填变大,变小或不变). 【考点】研究平行板电容器. 【分析】抓住电容器的电荷量不变,根据电容的决定式 C= 判断电容的变化,结合U= 判断电势差的变化,从而得出指针偏角的变化. 【解答】解:(1)根据电容的决定式C=知,上移左极板,正对面积S减小,则电容减小,根据U=知,电荷量不变,则电势差增大,指针偏角变大. (2)根据电容的决定式C=知,将极板间距离减小时,电容增大,根据U=知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小. (3)根据电容的决定式C=知,两板间插入一块玻璃,电容增大,根据U=知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小. 故答案为:变大,变小,变小. 三、计算题 13.如图,两平行金属板A、B间为一匀强电场,A、B相距6cm,C、D为电场中的两点,且CD=4cm,CD连线和场强方向成60°角.已知电子从D点移到C点电场力做功为3.2×10﹣17J,电子电量为﹣1.6×10﹣19C.求: (1)匀强电场的场强E的大小; (2)两平行金属板A、B间的电势差UAB. 【考点】电势能;电场强度. 【分析】(1)根据电场力做功W=qEd,d是沿电场方向两点间的距离,求解电场强度. (2)根据匀强电场中,场强与电势差之间的关系U=Ed求出电场强度E. 【解答】解:(1)由题,D→C电场力做正功 W=qELCDcos60° 解得:E=1×104N/C (2)电子从D点移到C点电场力做正功,所以受到的电场力方向向上,电子带负电,则场强方向为A→B. A、B间电势差为UAB=EdAB=104×6×10﹣2=600V 答:(1)匀强电场的场强E的大小为1×104N/C; (2)两平行金属板A、B间的电势差UAB为600V 14.如图所示,在固定的水平绝缘平板上有A、B、C三点,B点左侧的空间存在着场强大小为E,方向水平向右的匀强电场,在A点放置一个质量为m,带正电的小物块,物块与平板之间的动摩擦因数为μ,若物块获得一个水平向左的初速度v0之后,该物块能够到达C点并立即折回,最后又回到A点静止下来.求: (1)此过程中物块所走的总路程s有多大? (2)若进一步知道物块所带的电量是q,那么B、C两点之间的距离是多大? 【考点】动能定理的应用. 【分析】(1)对全程应用动能定理有,摩擦力做的总功等于动能的变化量,摩擦力的功等于摩擦力与路程的乘积; (2)对于小物块从A→C的过程应用动能定理,摩擦力与电场力所做的负功之和等于动能的减少量. 【解答】解:(1)对全程应用动能定理,有: ﹣μmgs=0﹣mv02,解得:s=; (2)设B、C两点之间的距离是l,对于小物块从A→C的过程应用动能定理有: ﹣μmg×﹣qEl=0﹣mv02,解得:l=; 答:(1)此过程中物块所走的总路程s为. (2)若进一步知道物块所带的电量是q,那么B、C两点之间的距离是. 15.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场质量w=5×10﹣2kg、电荷量Q=+1×10﹣6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度υ0=3m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.小物体的电荷量保持不变,取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. (1)求弹簧枪对小物体所做的功; (2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度. 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用. 【分析】(1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理即可求解; (2)对小物体进行受力分析,分析物体的运动情况,根据牛顿第二定律求出加速度,结合运动学基本公式即可求解. 【解答】解: (1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理得Wf﹣mgr(l﹣cosθ)=mv02…① 代人数据得:Wf=0.475J…② (2)取沿平直斜轨向上为正方向.设小物体通过C点进入电场后的加速度为a1, 由牛顿第二定律得:﹣mgsinθ﹣μ(mgcosθ+qE)=ma1…③ 小物体向上做匀减速运动,经t1=0.1s后,速度达到v1,有:v1=v0+a1t1…④ 由③④可知v1=2.1m/s,设运动的位移为s1,有:sl=v0t1+a1t12…⑤ 电场力反向后,设小物体的加速度为a2,由牛顿第二定律得: ﹣mgsinθ﹣μ(mgcosθ﹣qE)=ma2…⑥ 设小物体以此加速度运动到速度为0,运动的时间为t2,位移为s2,有: 0=v1+a2t2…⑦ s2=v1t2+a2t22…⑧ 设CP的长度为s,有:s=s1+s2…⑨ 联立相关方程,代人数据解得:s=0.57m 答:(1)弹簧枪对小物体所做的功为0.475J; (2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,CP的长度为0.57m. 2016年12月15日查看更多