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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版第九单元静电场第二节 电容器 带电粒子在电场中的运动学案
第九单元静电场 知识内容 考试 要求 考题统计 命题分析2016/ 10 2017/ 04 2017/ 11 2018/ 04 2018/ 11 电荷及其 守恒定律 c 2 6 1.命题热点 库仑定律、电场强度、电势能和电 势的理解及应用考查比较频繁,电 荷、电容器也经常涉及,而带电粒 子(带电体)在电场中的运动则每 次选考都会考查到。 2.命题特点 选择题部分对本章内容的考查相 对比较简单,倾向于对库仑定律和 电场的力学特征和能量特征的考 查。计算题则集中于带电粒子(带 电体)在电场中的加速、偏转,难 度一般较大。 库仑定律 c 13 3 6 8 电场强度 c 8 2、8 6、8、 19 11 1、3、 6 电势能和电势 c 8 2 1 11 6 电势差 c 电势差与电场 强度的关系 c 22 10 静电现象的应用 b 电容器的电容 c 8 带电粒子在电 场中的运动 d 8 8 8 第二节 电容器 带电粒子在电场中的运动 考点一 电 容 器 [研考题考法] 1.(2018·浙江 6 月学考)下列电学元器件属于电容器的是( ) 解析:选 A 元件 A 是工作电压或额定电压为 250 V、电容为 10 μF 的电容器,元件 B、 C、D 分别为干电池、白炽灯、验电器。 2.(2017·浙江 4 月选考)如图所示,在竖直放置间距为 d 的平行板电 容器中,存在电场强度为 E 的匀强电场。有一质量为 m,电荷量为+q 的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为 g。则点电荷运动 到负极板的过程( ) A.加速度大小为 a=Eq m +g B.所需的时间为 t= dm Eq C.下降的高度为 y=d 2 D.电场力所做的功为 W=Eqd 解析:选 B 点电荷在平行板电容器中受到重力、电场力,所以加速度大小为 a= Eq2+mg2 m ,选项 A 错误;设所需时间为 t,水平方向上有d 2 =1 2·Eq m t2,解得 t= md Eq , 选项 B 正确;下降高度 h=1 2gt2=mgd 2Eq ,选项 C 错误;电场力做功 W=Eqd 2 ,选项 D 错误。 3.据国外某媒体报道,一种新型超级电容器,能让手机几分钟内充满电,某同学在登 山时就用这种超级电容器给手机充电,下列说法正确的是( ) A.电容器的电容大小取决于电容器的带电荷量 B.电容器的电容大小取决于两极板间的电势差 C.电容器给手机充电时,电容器存储的电能变小 D.电容器给手机充电结束后,电容器不带电,电容器的电容为零 解析:选 C 超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器。电容器给手 机充电时,电容器所带的电荷量减小,存储的电能变小,电容器的电容是由电容器自身的 因素决定的,故充电结束后,电容器的电容不可能为零,C 正确。 4.(2018·台州期末)下列有关电容器知识的描述,正确的是( ) A.图甲为电容器充电示意图,充完电后电容器上极板带正电,两极板间电压 U 等于 电源电动势 E B.图乙为电容器放电示意图,若电容器上极板带电荷量为+Q,则放电过程中通过安 培表的电流方向从右向左,流过的总电荷量为 2Q C.图丙为电解电容器的实物图和符号,图丁为可变电容器及其符号,两种电容使用时 都应严格区分正负极 D.图丙中的电容器上标有“400 V,68 μF”字样,说明该电容器只有两端加上 400 V 的 电压时电容才为 68 μF 解析:选 A 图甲为电容器充电过程,上极板与电源的正极相连,充完电后电容器上 极板带正电,同时两极板间的电压 U 等于电源的电动势 E,故 A 正确;图乙为电容器放电 过程,若电容器上极板带电荷量为+Q,则放电过程中通过安培表的电流方向从右向左,且 流过的总电荷量为 Q,故 B 错误;图丙为电解电容器的实物图和符号,图丁为可变电容器 及其符号,前者电容器使用时严格区分正负极,后者没有,故 C 错误;图丙中的电容器上 标有“400 V,68 μF”字样,说明该电容器两端电压最大值为 400 V,而电容与电容器的电压 及电荷量均无关,总是为 68 μF,故 D 错误。 5.[多选]如图所示,电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体 层,再在导体层外加上一块保护玻璃,电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在 导体层内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体是导体,手指与内部导体层 间会形成一个特殊电容(耦合电容),四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到 电极的距离成正比,位于触摸屏后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点 的位置。由以上信息可知( ) A.电容式触摸屏的两极板分别是导体层和手指 B.当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越大 C.当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越小 D.如果用戴了手套的手触摸屏幕,照样能引起触摸屏动作 解析:选 AB 据题意知,人是导体,人的手指和电容触摸屏形成电容,故 A 正确;由 平行板电容器的决定式可知,手指和屏的接触面积的大小影响电容的大小,接触面积增大 时,电容增大,故 B 正确,C 错误;绝缘手套与工作面不能形成一个电容器,所以不能在 电容屏上进行触控操作,故 D 错误。 6.(2018·金华检测)如图所示的电路中,电源电动势 E=6 V,内阻 r =1 Ω,电阻 R1=6 Ω、R2=5 Ω、R3=3 Ω,电容器的电容 C=2×10-5 F。 若将开关 S 闭合,电路稳定时通过 R1 的电流为 I;断开开关 S 后,通过 R1 的电荷量为 q,则( ) A.I=0.75 A B.I=0.35 A C.q=2×10-5 C D.q=1×10-5 C 解析:选 D 电路稳定时,电容器 C 相当于断路,则电路总电流 I′= E r+R2+ R1R3 R1+R3 = 0.75 A,通过 R1 的电流 I= I′R3 R1+R3 =I′ 3 =0.25 A,所以 A、B 错;此时电容器 C 极板上的电 荷量为 Q=CU=C(E-I′r-I′R2)=3×10-5 C,断开开关后,电容器 C 放电,由于 R1、 R3 为并联关系,所以通过 R1 的电荷量为 q=1×10-5 C,故 C 错,D 对。 [补知能欠缺] 1.电容器 (1)组成:由两个彼此绝缘又相互靠近的导体组成。 (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值。 2.电容 (1)定义:电容器所带的电荷量与两个极板间的电势差的比值。 (2)定义式:C=Q U ,单位是法拉(F)。 (3)决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、相对位置及电介质)决定,与电容器 是否带电及电压无关。 3.平行板电容器 (1)决定式:C= εrS 4πkd 。 (2)决定因素:正对面积、介电常数、两板间的距离。 (4)分析思路 考点二 带电粒子和带电体在电场中的运动 [研考题考法] [例 1] 质量相同的两个带 电粒子 P、Q 以相同的初 速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P 从两极板正中 央射入,Q 从下极板边缘处射入。它们最后打在同一点(重力不计),则 从开始射入到打到上极板的过程中,( ) A.它们运动的时间 tQ>tP B.它们所带的电荷量之比 qP∶qQ=1∶2 C.它们的电势能减少量之比ΔEP∶ΔEQ=1∶2 D.它们的动能增量之比为ΔEkP∶ΔEkQ=2∶1 [解题指导] 解决同一电场中,不同粒子的运动情景,应抓住模型中的相同点和不同点进行分析, 本题模型中相同点都是类平抛运动,运动特征的相同点为水平位移和初速度相同,不同点 为两个粒子偏移距离不相同。 [解析] 带电粒子在竖直方向受到向上的电场力,做匀加速直线运动,在水平方向上做 匀速直线运动,因为两带电粒子在水平方向上的速度相同,又因为在水平方向上的位移相 同,故根据公式 x=v0t 可得两者的运动时间相同,A 错误;在竖直方向上的位移之比yP yQ =1 2 , 因为 yP=1 2aPt2=EqP 2m t2,yQ=1 2aQ t2=EqQ 2m t2,联立可得 qP∶qQ=1∶2,B 正确;电场力做功为 W=Eqy,电场力做多少正功,电势能就减少多少,故ΔEP ΔEQ =EqPyP EqQyQ =1 4 ,过程中只有电场力 做功,所以电势能转化为动能,即它们的动能增量之比为ΔEkP∶ΔEkQ=1∶4,C、D 错误。 [答案] B [例 2] (2017·浙江 11 月选考)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=5×103 N/C 的匀强电场中。一质量 m=0.1 kg、电荷量 q=+1.3×10-4 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μ=0.2,求滑块: (1)到达 M 点时的速度大小; (2)从 M 点运动到 B 点所用的时间; (3)落地点距 B 点的水平距离。 [解题指导] (1)滑块通过 MB 段电场区域时所受滑动摩擦力与 AM 段不同,所以加速度不相同。 (2)滑块离开 B 点后将做平抛运动。 [解析] (1)滑块在 AM 段的加速度大小为 a1=Ff m =μmg m =2 m/s2 由运动学公式得 vM2-v02=2(-a1)L 2 代入数据解得 vM=4 m/s。 (2)滑块在 MB 段的加速度大小为 a2=μmg-qE m =0.7 m/s2, 由运动学公式得L 2 =vMt1-1 2a2t12, 代入数据解得 t1=10 7 s。 (3)滑块下落时间为 t2= 2h g =0.5 s, vB=vM-a2t1=3 m/s, x=vBt2=1.5 m。 [答案] (1)4 m/s (2)10 7 s (3)1.5 m [通方法规律] 1.带电粒子在电场中直线运动时的两种解题思路 应用牛顿运动定律 应用动能定理 带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电 场,受到的电场力与速度方向在一条直线上, 带电粒子做匀变速直线运动。根据带电粒子 的受力情况,用牛顿运动定律和运动学公式 确定带电粒子的速度、位移、时间等 对带电粒子进行受力分析,确定有哪几个力 做功,做正功还是负功;确定带电粒子的初、 末状态的动能,根据动能定理列方程求解 2.分析带电粒子在匀强电场中的偏转问题的关键 条件分析 运动分析 不计重力,且带电粒子的初速度 v0 与电场方 向垂直,则带电粒子将在电场中只受电场力 作用做类平抛运动 一般用分解的思想来处理,即将带电粒子的 运动分解为沿电场力方向上的匀加速直线运 动和垂直电场力方向上的匀速直线运动 [验备考能力] 1.如图所示,四个质量相同,电荷量均为+q 的 a、b、c、d 小球,距离地面的高度相 同,以相同的水平速度抛出,除了 a 小球没有经过电场外,其他三个小球均经过电场强度 大小相同的匀强电场(mg>qE),这四个小球从抛出到落地的时间分别是 ta、tb、tc、td,则( ) A.tb查看更多
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