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    2022版高考物理一轮复习训练:第7章 第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动

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    2022版高考物理一轮复习训练:第7章 第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动

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    这是一份2022版高考物理一轮复习训练:第7章 第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动,共7页。
     3知识巩固练习1(2021年天津名校质检)如图所示平行板电容器与电动势为E的电源连接上极板A接地一带负电的油滴固定于电容器中的P现将平行板电容器的下极板B竖直向下移动一小段距离(  )A带电油滴所受静电力不变BP点的电势将升高C带电油滴在P点时的电势能增大D电容器的电容减小极板带电荷量增大答案B解析将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据E可知板间场强减小,油滴所受的静电力减小,则油滴将向下运动,故A错误;板间场强E减小,而P点与上极板间的距离不变,则由公式UEd分析可知,P点与上极板间电势差将减小,而P点的电势低于上极板的电势,则知P点的电势将升高,由带电油滴原来处于平衡状态可知油滴带负电,P点的电势升高,则油滴在P点时的电势能将减小,故B正确,C错误;根据电容的定义式C得,电容器与电源相连,则U不变,当C减小时,则极板带电荷量Q也减小,故D错误 2如图所示平行板电容器两极板的间距为d极板与水平面成45°上极板带正电一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处以初动能Ek0竖直向上射出不计重力极板尺寸足够大若粒子能打到上极板则两极板间电场强度的最大值为(  )A   B C    D答案B解析粒子做曲线运动,如图所示:当电场足够大时,粒子到达上极板时速度恰好与上板平行,将粒子初速度v0分解为垂直极板的vy和平行极板的vx,当vy0时,粒子的速度正好与上极板平行,则-v=-2d,由于vyv0cos 45°Ek0mv,则E,故B正确3(2021年株洲质检)如图所示一平行板电容器充电后与电源断开负极板接地正极板与静电计相连两板间有一个正检验电荷固定在P若正极板保持不动将负极板缓慢向左平移一小段距离x0的过程中静电计带电量的变化可忽略C表示电容器的电容σ表示极板单位面积所带电荷量(也称面电荷密度)U表示P点与负极板间的电势差W表示正检验电荷的电势能各物理量与负极板移动距离x的关系图像中正确的是(  )A     B     C     D答案A解析当负极板左移时,d增大,由C可知,Cx图像的关系如题图A所示,故A正确;σ表示极板单位面积所带电荷量,而电容器极板电量不变,则面电荷密度也不变,故B错误;因负极板接地,设P点原来距负极板为x,则P点的电势φE(xx0),那么UE(xx0),与x呈线性关系,故C错误;电势能WφqEq(xx0),应该是倾斜直线,故D错误4(2021年福州质检)一个正点电荷固定在正方形的一个顶点D另一个带电粒子射入该区域时恰好能经过正方形的另外三个顶点ABC运动粒子轨迹如图所示下列说法正确的是(  )A根据轨迹可判断该带电粒子带正电B粒子经过ABC三点速率的大小关系是vBvAvCC粒子在ABC三点的加速度大小关系是aAaCaBDAC两点的电场强度相同答案C解析根据轨迹弯曲方向判断出带电粒子与正电荷之间存在引力,它们是异种电荷,故带负电荷,故A错误;粒子由AB的过程中电场力做负功,动能减小,速度减小,因此B点的速度最小,故B错误;粒子在ABC三点时的加速度大小要根据库仑定律求出库仑力,由题图可知rArCrB,代入库仑定律Fk,可得粒子在ABC三点时的电场力之比为FAFBFC212,由牛顿第二定律得加速度关系为aAaCaB,故C正确;AC两点电场强度的大小相等,但方向不同,故电场强度不相同,故D错误5(2021年山东名校质检)基于人的指纹具有终身不变性和唯一性的特点指纹识别技术面世目前大部分手机都有指纹解锁功能其中有种指纹识别传感器是电容式传感器如图所示指纹的凸起部分叫凹下部分叫传感器上有大量面积相同的小极板当手指贴在传感器上时这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值然后电容器放电电容值小的电容器放电较快根据放电快慢的不同就可以探测到嵴和峪的位置从而形成指纹图像数据根据文中信息下列说法正确的是(  )A在峪处形成的电容器电容较大B在峪处形成的电容器放电较慢C充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大D潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响答案C解析根据电容的计算公式C可得,极板与指纹峪(凹的部分)距离d大,构成的电容器电容小,故A错误;传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后电容器放电,所有电容器的电压一定,根据QCU可知,极板与指纹峪(凹的部分,d大,电容小)构成的电容器充上的电荷较少,所以在峪处形成的电容器放电过程中放电时间短,放电快;反之,在嵴处形成的电容器电容大,电荷量大,放电时间长,故C正确,B错误;湿的手与传感器之间有水填充,改变了原来匹配成平行板电容器的电容,所以会影响指纹解锁,故D错误6(多选)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圆轨道半径为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粒子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小于HD小球到达C点的速度可能为零答案BC解析因为题中没有给出HRE的关系,所以小球不一定能从B点离开轨道,A错误;若重力大小等于电场力,小球在AC部分做匀速圆周运动,故B正确;因为小球在AC部分运动时电场力做负功,机械能减小,所以若小球能从B点离开,上升的高度一定小于HC正确;若小球到达C点的速度为零,则电场力大于重力,小球不可能沿半圆轨道运动,所以小球到达C点的速度不可能为零,D错误7(多选)(2021年南宁质检)真空中的某装置如图所示现有质子氘核和α粒子都从O点由静止释放经过相同加速电场和偏转电场射出后都打在同一个与OO垂直的荧光屏上使荧光屏上出现亮点(已知质子氘核和α粒子质量之比为124电荷量之比为112重力不计)下列说法正确的是(  )A三种粒子在偏转电场中运动时间之比为211B三种粒子出偏转电场时的速度相同C在荧光屏上将只出现1个亮点D偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为112答案CD解析根据动能定理得,qU1mv0,则进入偏转电场的速度v0,因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为211,则初速度之比为11.在偏转电场中运动时间t,则知时间之比为1,故A错误在竖直方向上的分速度vyat,则出电场时的速度v.因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,B错误偏转位移yat2··,因为qU1mv0,则y,与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,C正确偏转电场的电场力对粒子做功WqEy,因为Ey相同,电量之比为112,则电场力做功之比为112,故D正确综合提升练习8(2021年九江质检)如图所示的绝缘细杆轨道固定在竖直面内半径为R圆弧段杆与水平段杆和粗糙倾斜段杆分别在AB两点相切圆弧杆的圆心O处固定着一个带正电的点电荷现有一质量为m可视为质点的带负电小球穿在水平杆上以方向水平向右大小等于  的速度通过A小球能够上滑的最高点为C到达C小球将沿杆返回COB30°小球第一次过A点后瞬间对圆弧细杆向下作用的弹力大小为mg小球从AC克服库仑力做的功为mgR重力加速度为g.(1)小球第一次到达B点时的动能(2)小球返回A点前瞬间对圆弧杆的弹力答案(1)mgR (2)mg方向向下解析(1)小球从A运动到BAB两点为等势点,所以电场力不做功,由动能定理得mgR(1cos 60°)EkBmv代入数据解得EkBmgR.(2)小球第一次过A时,由牛顿第二定律得Nkmgmkmg.AC,由动能定理得WmgRWf0mvCA,由动能定理得WmgRWfmv0W=-WWfWf.小球返回A点时,设细杆对球的弹力方向向上,大小为N,由牛顿第二定律得Nkmgm.联立以上解得Nmg.根据牛顿第三定律,返回A点时,小球对圆弧杆的弹力为mg,方向向下9如图所示电子由静止开始经加速电场加速后沿平行于板面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偏转电场可看作匀强电场极板间电压为U极板长度为L板间距离为d.(1)忽略电子所受重力求电子射入偏转电场时的初速度v0和从电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Δy.(2)分析物理量的数量级是解决物理问题的常用方法在解决(1)问时忽略了电子所受重力请利用下列数据分析说明其原因U2.0×102 Vd4.0×102 mm9.1×1031 kge1.6×1019 Cg10 m/s2.(3)极板间既有电场也有重力场电势反映了静电场各点的能的性质请写出电势的定义式类比电势的定义方法在重力场中建立重力势的概念并简要说明电势和重力势的共同特点答案(1)v0 Δy (2)不需要考虑电子所受的重力(3)φ电势φ和重力势φG都是反映场的能的性质的物理量仅仅由场自身的因素决定解析(1)根据功能关系,可得eU0mv电子射入偏转电场的初速度v0在偏转电场中电子的运动时间ΔtL偏转加速度a侧移量Δya(Δt)2.(2)考虑电子所受重力和电场力的数量级,有重力Gmg1029 NF1015 N由于FG,因此不需要考虑电子所受的重力(3)电场中某点电势φ定义为电荷在该点的电势能Ep与电荷量q的比值φ,由于重力做功与路径无关,可以类比静电场电势的定义,将重力场中物体在某点的重力势能EG与其质量m的比值称为重力势,即φG.电势φ和重力势φG都是反映场的能的性质的物理量,仅仅由场自身的因素决定 

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