2020高考物理一轮总复习课时冲关27《链接高考7电场中的力电综合问题》(含解析)人教版
展开电场中的力电综合问题
[A级-基础练]
1.如图所示,高为h的固定光滑绝缘斜面,倾角θ=53°,将其置于水平向右的匀强电场中,现将一带正电的物块(可视为质点)从斜面顶端由静止释放,其所受的电场力是重力的倍,重力加速度为g,则物块落地的速度大小为( )
A.2 B.2
C.2 D.
解析:D [对物块受力分析知, 物块不沿斜面下滑, 离开斜面后沿重力、 电场力合力的方向运动,F合=mg,x=h,由动能定理得F合·x=mv2,解得v=.]
2.如图所示,一质量为m、带电荷量为q的粒子,以初速度v0从a点竖直向上射入匀强电场中,匀强电场方向水平向右.粒子通过电场中的b点时,速率为2v0,方向与电场方向一致,则a、b两点间的电势差为( )
A. B.
C. D.
解析:C [由题意可知,粒子受重力和水平方向的电场力作用,由加速度定义a=Δv/Δt,可得加速度的大小ax=2ay=2g,由牛顿第二定律可知,qE=2mg,水平位移x=v0t,竖直位移y=v0t/2,即x=2y,因此电场力做功W1=qEx=qUab,重力做功W2=-mgy=-W1/4,由动能定理得:W1+W2=m(2v0)2-mv,解得:Uab=.]
3.空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示.一个质量为m、电荷量为q的带电小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右;运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为α,A、B两点间的高度差为h、水平距离为s,则以下判断正确的是( )
A.A、B两点的电场强度和电势关系为EA<EB、φA<φB
B.如果v2>v1,则电场力一定做正功
C.A、B两点间的电势差为(v-v)
D.小球从A点运动到B点的过程中电场力做的功为mv-mv-mgh
解析:D [由电场线的方向和疏密可知A点电场强度小于B点,但A点电势高于B点,A错误.若v2>v1说明合外力对小球做正功,但电场力不一定做正功,B错误.由于有重力做功,A、B两点间电势差不是(v-v),C错误.小球从A点运动到B点过程中由动能定理得W电+mgh=mv-mv,所以W电=mv-mv-mgh,D正确.]
4.如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b.不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.小球带负电
B.电场力跟重力平衡
C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小
D.小球在运动过程中机械能守恒
解析:B [由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,所以重力与电场力的合力为0,电场力方向竖直向上,小球带正电,A错,B对;从a→b,电场力做负功,电势能增大,C错;由于有电场力做功,机械能不守恒,D错.]
5.如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧.一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )
A.小球一定能从B点离开轨道
B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动
C.若小球能从B点离开,上升的高度一定等于H
D.小球到达C点的速度可能为零
解析:B [若电场力大于重力,则有可能不从B点离开轨道,选项A错误;若电场力等于重力,小球在AC部分做匀速圆周运动,选项B正确;因电场力做负功,则机械能损失,上升的高度一定小于H,选项C错误;由圆周运动知识可知,若小球到达C点的速度为零,则在此之前就已脱轨了,选项D错误.]
6.(2019·安阳模拟)如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.
(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,求滑块到达与圆心O等高的C点时,受到轨道的作用力大小.
(2)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度的大小.
解析:(1)设滑块到达B点时的速度为v,由动能定理有
Eqs-μmgs=mv2
而:qE=
解得:v=
设滑块到达C点时速度为vC,受到轨道的作用力大小为F,
则EqR-mgR=mv-mv2
得:vC=
由水平方向合外力提供向心力得:
F-Eq=m
解得:F=mg.
(2)要使滑块恰好始终沿轨道滑行,则滑至圆轨道DG间某点,由电场力和重力的合力提供向心力,此时的速度最小(设为vmin),
则有:=m
解得:vmin=.
答案:(1)mg (2)
[B级-能力练]
7.如图所示,一质量为m、电荷量为q的小球在电场强度为E、区域足够大的匀强电场中,以初速度v0沿ON在竖直面内做匀变速直线运动.ON与水平面的夹角为30°,重力加速度为g,且mg=Eq,则( )
A.电场方向竖直向上
B.小球运动的加速度大小为2g
C.小球上升的最大高度为
D.若小球在初始位置的电势能为零,则小球电势能的最大值为
解析:D [由于带电小球在竖直面内做匀变速直线运动,其合力沿ON方向,而mg=qE,由三角形定则,可知电场方向与ON方向成120°角,A错误;由图中几何关系可知,其合力为mg,由牛顿第二定律可知a=g,方向与初速度方向相反,B错误;设带电小球上升的最大高度为h,由动能定理可得:-mg·2h=0-mv,解得:h=,C错误;电场力做负功,带电小球的电势能变大,当带电小球速度为零时,其电势能最大,则Ep=-qE·2hcos 120°=qEh=mg·=,D正确.]
8.(多选)图甲中的直线为一静电场中的电场线,一不计重力的带负电粒子从电场线上的M点沿电场线运动至N点,假设粒子仅受电场力作用,图乙描述了该粒子速度的平方随其位移的变化规律,则( )
A.粒子在M点所受的电场力等于在N点所受的电场力
B.该电场线上的电场方向由N点指向M点
C.粒子由M点向N点运动的过程中,电场力做负功
D.粒子在N点的电势能大于在M点的电势能
解析:AB [由运动学公式v-v=2ax可知,v2-x图象的斜率为2a,即粒子受到的电场力大小不变,选项A正确;从M点到N点粒子的动能变大,电场力做正功,粒子电势能变小,由M点至N点电场线上的电势升高,则电场线上的电场方向由N点指向M点,选项B正确,C、D错误.]
9.(2019·湖北八校联考)(多选)如图所示,在竖直平面内xOy坐标系中分布着与水平方向成45°角的匀强电场,将一质量为m、带电荷量为q的小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程x=ky2,且小球通过点P.已知重力加速度为g,则( )
A.电场强度的大小为
B.小球初速度的大小为
C.小球通过点P时的动能为
D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少
解析:BC [小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿x轴正方向,qE=mg,电场强度的大小为E=,A错误;F合=mg=ma,所以a=g,由类平抛运动规律有=v0t,=gt2,得小球初速度大小v0= ,B正确;由P点的坐标分析可知=,所以小球通过点P时的动能为mv2=m(v+v)=,C正确;小球从O到P过程中电势能减少,且减少的电势能等于电场力做的功,即W=qE·=,D错误.]
10.(2019·辽宁省三校高三第三次调研考试)如图所示,矩形区域PQNM内存在平行于纸面的匀强电场,一质量为m=2.0×10-11kg、电荷量为q=1.0×10-5 C的带正电粒子(重力不计)从a点以v1=1×104 m/s的初速度垂直于PQ进入电场,最终从MN边界的b点以与水平边界MN成30°角斜向右上方的方向射出,射出电场时的速度v2=2×104 m/s,已知MP=20 cm、MN=80 cm,取a点电势为零,如果以a点为坐标原点O,沿PQ方向建立x轴,则粒子从a点运动到b点的过程中,电场的电场强度E、电势φ、粒子的速度v、电势能Ep随x的变化图象正确的是( )
解析:D [因为规定a点电势为零,粒子进入电场后做类平抛运动,根据电场力做功与电势能的变化的关系,有qEx=ΔEp=0-Ep,故Ep=-qEx,故选项D正确;因为匀强电场中的电场强度处处相等,故选项A错误;因为粒子离开电场时的速度v2==2v1,电场的方向水平向右,沿电场线的方向电势降低,故选项B错误;粒子在电场中运动的过程中,由动能定理可知,qEx=mv2-mv,所以v与x不是线性关系,选项C错误.]
11.(2019·安徽宿州一模)(多选)如图所示,两带电平行金属板水平放置,板长为L,距离右端L处有一竖直放置的光屏M.一质量为m、带电荷量为q的粒子以速度v0从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,重力加速度为g.则下列结论正确的是( )
A.板间电场强度大小为
B.板间电场强度大小为
C.粒子在竖直方向上经过的总路程为
D.粒子在板内做匀变速直线运动
解析:BC [带电粒子能垂直打在屏上,说明一定要考虑粒子的重力,粒子在水平方向做匀速直线运动,在板内和板外的运动时间相同,在板间,竖直方向受向上的电场力和向下的重力,加速度向上,射出电场时,速度斜向上;在板外,仅受重力,竖直方向做速度竖直向上、加速度竖直向下且大小为g的匀减速直线运动,到达屏时,竖直分速度减为零,在竖直方向,在板间和板外,两过程具有对称性,所以板间的加速度a=g,即Eq-mg=ma,即Eq=2mg,场强大小为E=,粒子在板内和板外均做匀变速曲线运动,A、D错误,B正确.粒子在竖直方向经过的总路程s=gt2×2,t=,解得s=,C正确.]
12.如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接,在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场,现有一质量为m、电荷量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,小球可视为质点,小球运动到C点之前电荷量保持不变,经过C点后电荷量立即变为零).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g,在上述运动过程中,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)小球在圆轨道上运动时的最大速率;
(3)小球对圆轨道的最大压力的大小.
解析:(1)设小球过C点时速度大小为vC,小球从A到C由动能定理知
qE·3R-mg·2R=mv
小球离开C点后做平抛运动到P点,有
R=gt2
2R=vCt
联立解得E=.
(2)设小球运动到圆轨道D点时速度最大,设最大速度为v,此时OD与竖直线OB夹角设为α,小球从A点运动到D点的过程,根据动能定理知
qE(2R+Rsin α)-mgR(1-cos α)=mv2
即mv2=mgR(sin α+cos α+1)
根据数学知识可知,当α=45°时动能最大,由此可得
v=.
(3)由(2)中知,由于小球在D点时速度最大且电场力与重力的合力恰好背离半径方向,故小球在D点时对圆轨道的压力最大,设此压力大小为F,由牛顿第三定律可知小球在D点受到的轨道的弹力大小也为F,在D点对小球进行受力分析,并建立如图所示坐标系,由牛顿第二定律知
F-qEsin α-mgcos α=
解得F=(2+3)mg.
答案:(1) (2) (3)(2+3)mg