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高考物理總復(fù)習(xí) 6-6專題 帶電粒子在交變電場中的應(yīng)用訓(xùn)練試題 新人教版

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1、高考物理總復(fù)習(xí) 6-6專題 帶電粒子在交變電場中的應(yīng)用訓(xùn)練試題 新人教版 1.(多選)帶正電的微粒放在電場中,場強(qiáng)的大小和方向隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖所示.帶電微粒只在電場力的作用下由靜止開始運(yùn)動(dòng).則下列說法中正確的是(  ) A.微粒在0-1 s內(nèi)的加速度與1-2 s內(nèi)的加速度相同 B.微粒將沿著一條直線運(yùn)動(dòng) C.微粒做往復(fù)運(yùn)動(dòng) D.微粒在第1 s內(nèi)的位移與第3 s內(nèi)的位移相同 解析 帶電粒子在電場中受到的電場力大小相等,方向相反,故加速度大小相等,方向相反,帶電粒子先加速后減速,沿著一條直線運(yùn)動(dòng),故選項(xiàng)B、D正確. 答案 BD 2.(單選)粗糙絕緣的水平地面上,有兩塊豎直平

2、行相對(duì)而立的金屬板A、B.板間地面上靜止著帶正電的物塊,如圖甲所示,當(dāng)兩金屬板加圖乙所示的交變電壓時(shí),設(shè)直到t1時(shí)刻物塊才開始運(yùn)動(dòng)(最大靜摩擦力滑與動(dòng)摩擦力可認(rèn)為相等),則(  ) A.在0-t1時(shí)間內(nèi),物塊受到逐漸增大的摩擦力,方向水平向右 B.在t1-t3時(shí)間內(nèi),物塊受到的摩擦力,先逐漸增大,后逐漸減小 C.t3時(shí)刻物塊的速度最大 D.t4時(shí)刻物塊的速度最大 解析 在0-t1時(shí)間內(nèi),電場力小于最大靜摩擦力,物體靜止,靜摩擦力等于電場力qE=q,電壓增大摩擦力增大,但是,正電荷所受電場力與電場同向向右,所以摩擦力方向水平向左,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;在t1-t3時(shí)間內(nèi),電場力大于最大靜摩擦

3、力,物體一直加速運(yùn)動(dòng),摩擦力為滑動(dòng)摩擦力,由于正壓力即重力不,變所以摩擦力不變,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;t3到t4階段,電場力小于摩擦力,但物體仍在運(yùn)動(dòng)為減速運(yùn)動(dòng)所以t3時(shí)刻速度最大,選項(xiàng)C正確,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 答案 C 3.(多選)如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強(qiáng)電場,電場強(qiáng)度為E,ACB為光滑固定的半圓形軌道,軌道半徑為R,A、B為圓水平直徑的兩個(gè)端點(diǎn),AC為圓?。粋€(gè)質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電小球,從A點(diǎn)正上方高為H處由靜止釋放,并從A點(diǎn)沿切線進(jìn)入半圓軌道.不計(jì)空氣阻力及一切能量損失,關(guān)于帶電小球的運(yùn)動(dòng)情況,下列說法正確的是(  ) A.小球一定能從B點(diǎn)離開軌道 B.小球在AC部

4、分可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng) C.若小球能從B點(diǎn)離開,上升的高度一定小于H D.小球到達(dá)C點(diǎn)的速度可能為零 解析 本題考查學(xué)生對(duì)復(fù)合場問題、功能關(guān)系、圓周運(yùn)動(dòng)等知識(shí)綜合運(yùn)用分析的能力.若電場力大于重力,則小球有可能不從B點(diǎn)離開軌道,A項(xiàng)錯(cuò).若電場力等于重力,物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng),B項(xiàng)正確.因電場力做負(fù)功,有機(jī)械能損失,上升的高度一定小于H,C項(xiàng)正確.由圓周運(yùn)動(dòng)知識(shí),可知若小球到達(dá)C點(diǎn)的速度為零,則在此之前就已脫軌了,D項(xiàng)錯(cuò). 答案 BC 4.(單選) 位于正方形四角上的四個(gè)等量點(diǎn)電荷的電場線分布如圖所示,ab、cd分別是正方形兩條邊的中垂線,O點(diǎn)為中垂線的交點(diǎn),P、Q分別為cd、ab上的點(diǎn).則

5、下列說法正確的是(  ) A.P、Q兩點(diǎn)的電勢關(guān)系為φP<φO B.P、Q兩點(diǎn)電場強(qiáng)度的大小關(guān)系為EPEQ,選項(xiàng)A、B均錯(cuò);P、Q等勢,所以把負(fù)電荷從P沿圖中曲線移到Q電場力做功為零,D項(xiàng)錯(cuò);由對(duì)稱性可知,EO=0,因此C項(xiàng)正確. 答案 C 5.如下圖甲所示,在真空中足夠大的絕緣水平地面上,一個(gè)質(zhì)量為m=0.2 kg、帶電荷量為q=+2.0×10-6C的小物塊處于靜止?fàn)顟B(tài),小物

6、塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1.從t=0時(shí)刻開始,空間上加一個(gè)如圖乙所示的電場.(取水平向右的方向?yàn)檎较?,g取10 m/s2)求: (1)4秒內(nèi)小物塊的位移大小; (2)4秒內(nèi)電場力對(duì)小物塊所做的功. 解析 (1)0-2 s內(nèi)小物塊加速度 a1==2 m/s2 位移x1=a1t=4 m 2 s末的速度為v2=a1t1=4 m/s 2-4 s內(nèi)小物塊加速度 a2==-2 m/s2 位移x2=v2t2+a2t=4 m 4秒內(nèi)的位移x=x1+x2=8 m (2)v4=v2+a2t2=0,即4 s末小物塊處于靜止?fàn)顟B(tài).設(shè)電場力對(duì)小物塊所做的功為W,由動(dòng)能定理,有 W-μ

7、mgx=0 解得W=1.6 J 答案 (1)8 m (2)1.6 J 6.(xx·濰坊聯(lián)考)如下圖甲所示,在xOy坐標(biāo)系中,兩平行金屬板如圖放置,OD與x軸重合,板的左端與原點(diǎn)O重合,板長L=2 m,板間距離d=1 m,緊靠極板右側(cè)有一熒光屏,兩金屬板間電壓UAO變化規(guī)律如圖乙所示,變化周期為T=2×10-3 s,U0=103 V,t=0時(shí)刻一帶正電的粒子從左上角A點(diǎn),平行于AB邊以v0=1 000 m/s的速度射入板間,粒子電荷量q=1×10-5 C,質(zhì)量m=1×10-7 kg.不計(jì)粒子所受重力.求: (1)粒子在板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間; (2)粒子打到熒光屏上的縱坐標(biāo); (3)粒子

8、打到屏上的動(dòng)能. 解析 (1)粒子在板間沿x軸方向做勻速運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,則L=v0t t==2×10-3 s (2)設(shè)粒子在板間偏轉(zhuǎn)量最大為y1,則 y1=a()2+(a·) =ma 解得y1=0.15 m 則縱坐標(biāo)y=0.85 m (3)由動(dòng)能定理,得qy2=Ek-mv y2=a()2 解得Ek=5.05×10-2 J 答案 (1)2×10-3 s (2)0.85 m (3)5.05×10-2 J 7.如下圖甲所示的平行板電容器,板間距為d,兩板所加電壓隨時(shí)間變化圖線如圖乙所示,t=0時(shí)刻,質(zhì)量為m、帶電荷量為q的粒子以平行于極板的速度v0射入電容器,t=3T時(shí)

9、刻恰好從下極板邊緣射出電容器,帶電粒子的重力不計(jì).求: (1)平行板電容器板長L; (2)粒子射出電容器時(shí)偏轉(zhuǎn)的角度φ; (3)粒子射出電容器時(shí)豎直偏轉(zhuǎn)的位移y. 解析 (1)粒子水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),有 L=v0·3T=3v0T (2)粒子豎直方向先做T時(shí)間的勻加速,然后做T時(shí)間的勻速,再做T時(shí)間的勻加速,有 a==,vy=·2T tanφ==,故φ=arctan (3)豎直方向一共加速運(yùn)動(dòng)了2T時(shí)間,勻速運(yùn)動(dòng)了T時(shí)間,則y=(2T)2+T·T=T2 答案 (1)3v0T (2)arctan (3)T2 8.(xx·江蘇)制備納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為

10、d的兩平行極板,如圖甲所示.加在極板A、B間的電壓 UAB作周期性變化,其正向電壓為 U0,反向電壓為-kU0(k>1),電壓變化的周期為2τ,如圖乙所示.在t=0時(shí),極板B附近的一個(gè)電子,質(zhì)量為m、電荷量為e,受電場作用由靜止開始運(yùn)動(dòng).若整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,電子未碰到極板A,且不考慮重力作用. (1)若k=,電子在0-2τ時(shí)間內(nèi)不能到達(dá)極板A,求d應(yīng)滿足的條件; (2)若電子在0-200τ時(shí)間內(nèi)未碰到極板B,求此運(yùn)動(dòng)過程中電子速度v隨時(shí)間t變化的關(guān)系; (3)若電子在第N個(gè)周期內(nèi)的位移為零,求k的值. 解析 (1)電子在0-τ時(shí)間內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng) 加速度的大小a1=① 位移x1=a

11、1τ2② 在τ-2τ時(shí)間內(nèi)先做勻減速運(yùn)動(dòng),后反向做勻加速運(yùn)動(dòng), 加速度的大小a2=③ 初速度的大小v1=a1τ④ 勻減速運(yùn)動(dòng)階段的位移x2=⑤ 依據(jù)題意d>x1+x2,解得d>⑥ (2)在2nτ-(2n+1)τ,(n=0,1,2,…,99)時(shí)間內(nèi) 速度增量Δv1=a1τ⑦ 在(2n+1)τ-2(n+1)τ,(n=0,1,2,…,99)時(shí)間內(nèi) 加速度的大小a′2= 速度增加Δv2=-a′2τ⑧ (a)當(dāng)0≤t-2nτ<τ時(shí) 電子的運(yùn)動(dòng)速度v=nΔv1+nΔv2+a1(t-2nτ)⑨ 解得v=[t-(k+1)nτ],(n=0,1,2,…,99)⑩ (b)當(dāng)0≤t-(2n

12、+1)τ<τ時(shí) 電子的運(yùn)動(dòng)速度v=(n+1)Δv1+nΔv2-a′2[t-2(n+1)τ]? 解得v=[(n+1)(k+1)τ-kt],(n=0,1,2,…,99)? (3)電子在2(N-1)τ-(2N-1)τ時(shí)間內(nèi)的位移 x2N-1=v2N-2τ+a1τ2 由⑩式可知v2N-2=(N-1)(1-k)τ 由?式可知v2N-1=(N-Nk+k)τ 依據(jù)題意x2N-1+x2N=0 解得k= 答案 (1)d> (2)見解析 (3) 9.(2011·浙江)如圖甲所示,靜電除塵裝置中有一長為L、寬為b、高為d的矩形通道,其前、后面板使用絕緣材料,上、下面板使用金屬材料.圖乙是裝置的截

13、面圖,上、下兩板與電壓恒定的高壓直流電源相連.質(zhì)量為m、電荷量為-q、分布均勻的塵埃以水平速度v0進(jìn)入矩形通道,當(dāng)帶負(fù)電的塵埃碰到下板后其所帶電荷被中和,同時(shí)被收集.通過調(diào)整兩板間距d可以改變收集效率η.當(dāng)d=d0時(shí),η為81%(即離下板0.81d0范圍內(nèi)的塵埃能夠被收集).不計(jì)塵埃的重力及塵埃之間的相互作用. (1)求收集效率為100%時(shí),兩板間距的最大值dm; (2)求收集效率η與兩板間距d的函數(shù)關(guān)系. 解析 (1)收集效率η為81%,即離下板0.81d0的塵埃恰好到達(dá)下板的右端邊緣,設(shè)高壓電源的電壓為U,則在水平方向,有 L=v0t① 在豎直方向,有0.81d0=at2②

14、 其中a===③ 當(dāng)減小兩板間距時(shí),能夠增大電場強(qiáng)度,提高裝置對(duì)塵埃的收集效率.收集效率恰好為100%時(shí),兩板間距即為dm.如果進(jìn)一步減小d,收獲效率仍為100%.因此,在水平方向,有L=v0t④ 在豎直方向,有dm=a′t2⑤ 其中a′===⑥ 聯(lián)立①-⑥各式,可得dm=0.9d0⑦ (2)通過前面的求解可知,當(dāng)d≤0.9d0時(shí),收集效率η均為100%⑧ 當(dāng)d>0.9d0時(shí),設(shè)距下板x處的塵埃恰好到達(dá)下板的右端邊緣,此時(shí)有x=()2⑨ 根據(jù)題意,收集效率為η=⑩ 聯(lián)立①②③⑨及⑩式,可得η=0.81()2 10.示波器是一種多功能電學(xué)儀器,可以在熒光屏上顯示出被檢測的電壓波

15、形.它的工作原理等效成下列情況:如圖甲所示,真空室中電極K發(fā)出電子(初速度不計(jì)),經(jīng)過電壓為U1的加速電場后,由小孔S沿水平金屬板A、B間的中心線射入板中,板長為L,相距為d.在兩板間加上如圖乙所示的正弦交變電壓,前半個(gè)周期內(nèi)B板的電勢高于A板的電勢,電場全部集中在兩板之間,且分布均勻.在每個(gè)電子通過極板的極短時(shí)間內(nèi),電場視作恒定的.在兩極板右側(cè)且與極板右端相距D處有一個(gè)與兩板中心線垂直的熒光屏,中心線正好與屏上坐標(biāo)原點(diǎn)相交.當(dāng)?shù)谝粋€(gè)電子到達(dá)坐標(biāo)原點(diǎn)O時(shí),使屏以速度v沿-x方向運(yùn)動(dòng),每經(jīng)過一定的時(shí)間后,在一個(gè)極短時(shí)間內(nèi)它又跳回到初始位置,然后重新做同樣的勻速運(yùn)動(dòng).(已知電子的質(zhì)量為m,帶電量為

16、e,不計(jì)電子重力).求: (1)電子進(jìn)入A、B板間時(shí)的初速度; (2)要使所有的電子都能打到熒光屏上,圖乙中電壓的最大值U0需要滿足什么條件? (3)要使熒光屏上始終顯示一個(gè)完整的波形,熒光屏必須每隔多長時(shí)間回到初始位置?計(jì)算這個(gè)波形的峰值和長度,并在如圖(丙)所示的xOy坐標(biāo)系中畫出這個(gè)波形. 解析 (1)電子在加速電場中運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理,有 eU1=mv v1= (2)因?yàn)槊總€(gè)電子在板A、B間運(yùn)動(dòng)時(shí),電場均勻、恒定,故電子在板A、B間做類平拋運(yùn)動(dòng),在兩板之外做勻速直線運(yùn)動(dòng)打在屏上. 在板A、B間沿水平方向運(yùn)動(dòng)時(shí),有L=v1t 豎直方向,有y′=at2,且a= 聯(lián)立解得y′= 只要偏轉(zhuǎn)電壓最大時(shí)的電子能飛出極板打在屏上,則所有電子都能打在屏上,即 y′m=< 所以U0< (3)要保持一個(gè)完整波形,需每隔周期T回到初始位置.設(shè)某個(gè)電子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,有 tanθ=== 又知y′= 聯(lián)立解得L′= 由相似三角形的性質(zhì),得= 則y= 峰值為ym=,且x1=vT. 波形如下圖 答案 (1) (2)U0< (3)①T?、谧畲蠓逯?,波長vT ③波形圖如上圖

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