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    人教版高中物理必修第三册第10章章末综合提升课件+学案+练习含答案

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    人教版 (2019)必修 第三册第十章 静电场中的能量综合与测试课前预习ppt课件

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    这是一份人教版 (2019)必修 第三册第十章 静电场中的能量综合与测试课前预习ppt课件,文件包含人教版高中物理必修第三册第10章章末综合提升课件ppt、人教版高中物理必修第三册章末综合测评2静电场中的能量含答案doc、人教版高中物理必修第三册第10章章末综合提升学案doc等3份课件配套教学资源,其中PPT共25页, 欢迎下载使用。
    章末综合测评() 静电场中的能量(时间:75分钟 分值:100)一、单项选择题:共11每题444每题只有一个选项最符合题意1(2021·黄冈中学月考)超级电容的容量比通常的电容器大得多其主要优点是高功率脉冲应用和瞬时功率保持具有广泛的应用前景如图所示某超级电容标有2.7 V 100 F字样将该电容器接在电动势为1.5 V的干电池两端则电路稳定后该电容器的负极板上所带的电荷量为(  )A150 C  B.-75 C  C.-270 C  D.-135 CA [根据C可知电容器所带的电荷量为QCU100×1.5 C150 C,则电路稳定后该电容器的负极板上所带的电荷量为-150 C,故选A]2如图所示O点放置一点电荷QO为圆心作一圆现将一试探电荷分别从圆上的BCD三点移到圆外的A下列说法正确的是(  )AB点移到A点的过程中静电力做功最少BC点移到A点的过程中静电力做功最少CD点移到A点的过程中静电力做功最多D三个过程中静电力做功一样多D [O点放置一点电荷Q,以O为圆心作一圆,根据点电荷等势面的分布情况知,BCD三点的电势相等,因此A点与BCD三点间的电势差相等,将一电荷从圆上的BCD三点移到圆外的A点的过程中,根据WqU知,三个过程静电力做功相等,选项D正确,ABC错误。]3电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示K为阴极A为阳极两极之间的距离为d在两极之间加上高电压U有一电子在K极由静止被加速不考虑电子重力元电荷为e则下列说法正确的是(  )AAK之间的电场强度为B电子到达A极时的动能大于eUCKA电子的电势能减小了eUDK沿直线到A电势逐渐降低C [由于AK之间的电场是非匀强电场,公式UEd不适用,因此AK之间的电场强度不等于,故A错误;根据动能定理,得Ek0eU,则电子到达A极时的动能EkeU,故B错误;由KA电场力对电子做正功,电子的电势能减小了eU,故C正确;电子所受电场力向下,电场方向向上,则由K沿直线到A电势逐渐升高,故D错误。]4某静电场的电场线分布如图所示一负点电荷只在电场力作用下先后经过场中的MN两点N点的虚线是电场中的一条等势线(  )AM点的电场强度小于N点的电场强度BM点的电势低于N点的电势C负点电荷在M点的电势能小于在N点的电势能D负点电荷在M点的动能小于在N点的动能C [电场线密集的地方,电场强度大,故M点的电场强度大于N点的电场强度,A错误;沿着电场线电势降低,故M点的电势高于N点的电势,B错误;负点电荷由MN电场力做负功,动能减小,电势能增加,C正确,D错误。]5如图所示abc三条虚线为电场中的等势面等势面b的电势为0且相邻两个等势面间的电势差相等一个带正电的粒子在A时的动能为10 J在静电力作用下从A运动到BB时速度为0当这个粒子的动能为7.5 J其电势能为(  )A12.5 J  B2.5 J  C0   D.-2.5 JD [粒子在运动过程中只有静电力做功,动能和电势能之和保持不变,在A点时动能为10 JB点时动能为0,由对称性易知,粒子运动至等势面b时动能为5 J,因此动能和电势能之和为5 J。当动能为7.5 J时,电势能为-2.5 J,故选项D正确。]6某静电场沿x轴的电势φ的分布如图所示x2处的电势为φ2下列说法正确的有(  )A将电量为q的点电荷从x1移到x2电场力做的功为2Bx1处的电场强度为零C负电荷从x1移到x2电势能减小D负电荷从x1移到x2受到的电场力增大C [由图可知,x2处的电势高,将电量为q的点电荷从x1移到x2,电场力做的功为-2,克服电场力做的功为2,故A错误;φ­x图像的斜率kE,即φ­x图像的斜率表示电场强度;在x轴上,x1处的斜率不等于0,则电场强度不等于0,故B错误;由图可知,x2处的电势高,将负电荷从x1移到x2,电场力做正功,则电势能减小,故C正确;φ­x图像的斜率表示电场强度,在x轴上,x2处图像的斜率为零,表示电场强度为零,可知将负电荷从x1移到x2,受到的电场力减小,故D错误。]7如图ABCD的矩形区域存在沿AD方向的匀强电场场强为E边长AB2AD质量m带电量+q的粒子以恒定的速度vA点沿AB方向射入矩形区域粒子恰好从C点以速度v1射出电场粒子在电场中运动时间为t(  )A若电场强度变为2E粒子从DC边中点射出B若电场强度变为2E粒子射出电场的速度为2v1C若粒子入射速度变为则粒子从DC边中点射出电场D若粒子入射速度变为则粒子射出电场时的速度为C [若电场强度变为2E,则粒子从DC边离开,运动时间变为t,则水平位移变为原来的,而不是,故A错误;在粒子穿过电场的过程中,设电场力做功为W,则由功能定理WEqdmvmv2,可知电场强度加倍,则电场力做功变为了2W,则射出电场的速度不等于2v1,故B错误;粒子入射速度变为,则粒子在电场中运动时间不变,可得出粒子从DC边中点射出电场,故C正确;由于电场不变,粒子在电场中运动时间不变,电场力做功不变,由动能定理可知,粒子射出电场时的速度不是,故D错误。]8如图所示偏转电场可看作匀强电场极板间电压为U极板长度为L间距为d电子由静止开始经加速电场加速后沿平行于极板的方向射入偏转电场并从另一侧射出已知电子质量为m电荷量为e加速电场电压为U0忽略电子所受重力电子射入偏转电场时的初速度v0和从偏转电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Δy分别是(  )A BC   DD [根据功能关系,可得eU0mv,电子射入偏转电场的初速度为v0;在偏转电场中,电子的运动时间为Δt,偏转加速度为a,偏转距离为:Δyat)2,故D正确,ABC错误。]9静电计是测量电势差的仪器指针偏转角度越大金属外壳和上方金属小球间的电势差越大实验装置如图所示在本实验中静电计指针和A板等电势静电计金属壳和B板等电势因此指针偏转角度越大表示AB两极板间的电势差越大现对电容器充电后断开开关若按图下方的说明来做实验(  )A图甲中两极板间电势差变小B图乙中两极板间电势差变小C图丙中两极板间电势差变小D图丙中两极板间电势差变大C [题图甲中,当极板B向上移动时,两极板的正对面积S减小,根据电容决定式C,可知电容器电容减小,电荷量不变,根据U,可知两极板间的电势差增大,选项A错误;题图乙中,电容器两极板间距离变大,电容减小,电荷量不变,根据U,可知两极板间的电势差变大,选项B错误;题图丙中,插入电介质,电容增大,电荷量不变,根据U,可知两极板间电势差减小,选项C正确,D错误。]10如图所示为一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图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经偏转电场后打到纸上显示出字符不考虑墨汁微粒的重力为了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D [微粒以一定的初速度v0垂直射入偏转电场后做类平抛运动,则水平方向有Lv0t,竖直方向有yat2,加速度a,联立解得y,要缩小字迹,就要减小微粒的偏移量y,由上式分析可知,可采用的方法有增大两板间距离d、减小墨汁微粒所带的电荷量q、增大墨汁微粒的质量或速度、减小极板的长度L、减小偏转极板间的电压U,故ABC错误,D正确。]11如图所示平行板电容器两极板水平放置极板A在上方极板B在下方现将其和二极管串联接在电源上二极管具有单向导电性一带电小球沿AB中心水平射入打在B极板上的N小球的重力不能忽略现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行)则下列说法正确的是(  )A若小球带正电AB间距增大时小球打在N的右侧B若小球带正电AB间距减小时小球打在N的右侧C若小球带负电AB间距增大时小球打在N的左侧D若小球带负电AB间距减小时小球可能打在N的右侧D [根据平行板电容器电容的决定式C和定义式C可知,当AB间距d增大时,电容C减小,由于电容器两极板与电源相连,因此电容器要放电,但由于二极管的单向导电性,使得电容器上的电荷量不能变化,又由电场强度与电势差的关系E可知,E·,即恒定不变,因此无论小球电性如何,其运动过程中的受力情况不变,因此仍然打在N点,故选项AC错误;当AB间距d减小时,C增大,由于电容器两极板与电源相连,因此电容器要被充电,U保持不变,电场强度E增大,小球所受电场力增大,若小球带正电,则合力变大,加速度变大,运动至B极板的时间变短,因此打在N点的左侧,故选项B错误;若小球带负电,则合力可能变小(电场力仍然小于重力),加速度变小,运动至B极板的时间变长,因此可能打在N点的右侧,故选项D正确。]二、非选择题:共556其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分;有数值计算时答案中必须明确写出数值和单位12(9)高电阻放电法测电容的实验是通过对高阻值电阻放电的方法测出电容器充电电压为U时所带的电荷量Q从而再求出待测电容器的电容C某同学的实验情况如下:(1)按图1所示电路连接好实验电路(2)接通开关S调节电阻箱R的阻值使小量程电流表的指针偏转接近满刻度记下这时电流表的示数I0500 μA电压表的示数U06.0 VI0U0分别是电容器放电的初始电流和初始电压此时电阻箱R的阻值为8.5 kΩ则电流表的内阻为________kΩ(3)断开开关S同时开始计时每隔5 s10 s读一次电流I的值将测得数据填入预先设计的表格中根据表格中的数据标出以时间t为横坐标电流I为纵坐标的坐标上的点如图2中用“×”表示的点(4)请在图中描绘出电流随时间变化的图线并根据图线估算出该电容器两端电压力U0时所带的电荷量Q0约为________C(结果保留两位有效数字)(5)根据公式________来计算电容器的电容(只要求写出表达式不要求计算结果)12[解析] (2)由欧姆定律有U0I0(RgR)RgRΩ8.5×103Ω3.5×103Ω3.5 kΩ(4)用平滑曲线连接各点,查出所画的曲线与纵标轴所围的格数以求得面积。 因ΔQI·Δt即为曲线与纵标轴所围的格数的面积,则利用数格子方法,估算出电容器两端电压为U0时的电荷量为Q34×2.5×1048.5×103C(5)利用C可求出电容C[答案] (2)3.5 (4)如图所示 8.5×103 (5)C13(10)如图所示在水平向右的匀强电场中有一电荷量为q=-4×107C的负点电荷从A点运动到B电场力做功为WAB3.2×106 JAB间距离L4 mAB与水平面的夹角为60°(1)负点电荷的电势能是增加还是减少?增加(减少)了多少?(2)BA间电势差UBA是多少?(3)电场强度E是多大?(4)如果A点的电势为-4 V那么B点的电势为多大?电荷量为q4×106C的正电荷在A点具有的电势能是多少?[解析] (1)负点电荷从A运动到B,电场力做正功3.2×106J,则负点电荷的电势能减少,减少了3.2×106J(2)WABUABq可得UAB V=-8 V,则UBA=-UAB8 V(3)匀强电场的电场强度E4 V/m(4)UABφAφB=-8 VφA=-4 V,则φB4 V电荷量为q的正电荷在A点具有的电势能为EpAφAq=-1.6×105 J[答案] (1)减少 3.2×106 J (2)8 V (3)4 V/m (4)4 V -1.6×105 J14(10)如图所示带负电的小球静止在水平放置的平行板电容器两极板间距下极板h0.8 cm两极板间的电势差为300 V如果两极板间电势差减小到60 V则带电小球运动到极板上需要多长时间?(g10 m/s2)[解析] 选带电小球为研究对象,设它所带电荷量为q,则带电小球受重力mg和静电力qE的作用。U1300 V时,小球受力平衡,有mgq U260 V时,带电小球向下极板做匀加速直线运动,有mgqma hat2 ①②③式得t4.5×102 s[答案] 4.5×102 s15(12)如图甲所示xOy坐标系中两平行金属板ABOD水平放置ODx轴重合板的左端与原点O重合板长L2 m板间距离d1 m紧靠极板右侧有一荧光屏两金属板间电压UAO随时间的变化规律如图乙所示变化周期为T2×103 sU01×103V一带正电的粒子从左上角A以平行于AB边大小为v01 000 m/s的速度射入板间粒子电荷量为q1×105 C质量m1×107 kg不计粒子所受重力求:(1)粒子在板间运动的时间;(2)粒子打到荧光屏上的纵坐标的范围;(3)粒子打到荧光屏上的动能甲        乙[解析] (1)粒子在板间沿x轴方向匀速运动,设运动时间为t,则Lv0tt2×103s(2)t0时刻射入的粒子在板间偏转量最大,设为y1y1a又根据牛顿第二定律ma解得y10.15 m纵坐标ydy10.85 mt1×103 s时刻射入的粒子在板间偏转量最小,设为y2y2a解得y20.05 m纵坐标ydy20.95 m所以打在荧光屏上的纵坐标的范围为0.85 m0.95 m(3)分析可知粒子打到荧光屏上的动能相同,设为Ek,由动能定理得qy2Ekmv解得Ek5.05×102 J[答案] (1)2×103 s (2)0.85 m0.95 m(3)5.05×102 J16(15)如图所示水平放置的平行板电容器与某一电源相连它的极板长L0.4 m两板间距离d4×103 m有一束由相同带电微粒组成的粒子流以相同的速度v0从两板中央平行极板射入开关S闭合前两板不带电由于重力作用微粒能落到下极板的正中央已知微粒质量为m4×105 kg电荷量q=+1×108 Cg10 m/s2求:(1)微粒入射速度v0的大小;(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场电容器的上极板应与电源的正极还是负极相连?所加的电压U应取什么范围?[解析] (1)粒子刚进入平行板时,两极板不带电,粒子做的是平抛运动,则有水平方向:v0t,竖直方向:gt2解得v010 m/s(2)由于带电粒子的水平位移增加,在板间的运动时间变大,而竖直方向位移不变,所以在竖直方向的加速度减小,所以电场方向向上,又因为粒子带正电,所以电容器的上极板应与电源的负极相连。当所加的电压为U1时,微粒恰好从下极板的右边缘射出,则有a1根据牛顿第二定律得mgqma1解得U1120 V当所加的电压为U2时,微粒恰好从上极板的右边缘射出,则有a2根据牛顿第二定律得qmgma2解得U2200 V所以所加电压范围为120 VU200 V[答案] (1)10 m/s (2)与负极相连 120 VU200 V 

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