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    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

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    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,Fmgxh,由动能定理得F·xmv2,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v0a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ab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=Δvt,可得加速度的大小ax=2ay2g,由牛顿第二定律可知,qE=2mg,水平位移xv0t,竖直位移yv0t/2,即x=2y,因此电场力做功W1qExqUab,重力做功W2=-mgy=-W1/4,由动能定理得:W1W2m(2v0)2mv,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αAB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.AB两点的电场强度和电势关系为EA<EBφA<φB

    B.如果v2>v1,则电场力一定做正功

    C.AB两点间的电势差为(vv)

    D.小球从A点运动到B点的过程中电场力做的功为mvmvmgh

    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,AB两点间电势差不是(vv),C错误.小球从A点运动到B点过程中由动能定理得Wmghmvmv,所以Wmvmvmgh,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ab,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EACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为RAB为圆水平直径的两个端点,AC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Bs=3RA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

    Eqsμmgsmv2

    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

    EqRmgRmvmv2

    得:vC

    由水平方向合外力提供向心力得:

    FEqm

    解得:Fmg.

    (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mgEq,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mgqE,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ag,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°=qEhmg·,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

    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vv=2ax可知,v2x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xky2,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,qEmg,电场强度的大小为E,A错误;Fmgma,所以ag,由类平抛运动规律有v0tgt2,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mv2m(vv)=,C正确;小球从OP过程中电势能减少,且减少的电势能等于电场力做的功,即WqE·,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=2.0×1011kg、电荷量为q=1.0×105 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MP20 cmMN80 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Epx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,qExmv2mv,所以vx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ag,即Eqmgma,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sgt2×2,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AB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AC由动能定理知

    qE·3Rmg·2Rmv

    小球离开C点后做平抛运动到P点,有

    Rgt2

    2RvCt

    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(2RRsin α)-mgR(1-cos α)=mv2

    mv2mgR(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

    FqEsin αmgcos α

    解得F=(2+3)mg.

    答案:(1) (2)  (3)(2+3)mg

     

     

     

     

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