高中物理高考 专题7 3 电容器、带电粒子在电场中的运动【练】原卷版
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这是一份高中物理高考 专题7 3 电容器、带电粒子在电场中的运动【练】原卷版,共14页。
TOC \ "1-3" \h \u \l "_Tc25292" 一.练经典题型 PAGEREF _Tc25292 \h 1
\l "_Tc31575" 二、练创新情景 PAGEREF _Tc31575 \h 3
\l "_Tc10639" 三.练规范解答 PAGEREF _Tc10639 \h 6
一.练经典题型
1.(2020·深圳一模)如图所示,带电的平行板电容器和静电计用导线相连,( )
A.若仅使上极板上移一段距离,则电容器的电容增大
B.若仅向两极板间插入云母介质,则板极间电场强度减小
C.若静电计指针张角增大,可能仅是因为两极板正对面积增大
D.若静电计指针张角减小,可能仅是因为两极板间距变大
2.(2021·北京市第二次合格性考试)图为研究电容器充、放电的实验电路图。实验时,先使开关S掷向1端,电源E对电容器C充电;经过一段时间,把开关S掷向2端,电容器C与电阻R相连,电容器放电。在开关S接通2端后的极短时间内,下列说法正确的是( )
A.电容器带电荷量和两板间电压都增大
B.电容器带电荷量和两板间电压都减小
C.电容器带电荷量增大,两板间电压减小
D.电容器带电荷量减小,两板间电压增大
3.(2021·广东广州、深圳市学调联盟第二次调研)如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动,则( )
A.点电荷所受电场力增大
B.点电荷在P处的电势能减少
C.P点电势减小
D.电容器的带电荷量增加
5.如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电荷量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连线垂直于圆环平面,B为AC的中点,现有质量为m、带电荷量为+q的微粒(重力不计)从左方沿A、C连线方向射入,到A点时速度vA=1 m/s,到B点时速度vB=eq \r(5) m/s,则( )
A.微粒从B至C做加速运动,且vC=3 m/s
B.微粒在整个运动过程中的最终速度为eq \r(5) m/s
C.微粒从A到C先做加速运动,后做减速运动
D.微粒最终可能返回至B点,其速度大小为eq \r(5) m/s
6.如图所示,两块平行、正对的金属板水平放置,分别带有等量的异种电荷,使两板间形成匀强电场,两板间的距离为d。有一带电粒子以某速度v0紧贴着A板左端沿水平方向射入匀强电场,带电粒子恰好落在B板的右边缘。带电粒子所受的重力忽略不计。现使该粒子仍从原位置以同样的方向射入电场,但使该粒子落在B板的中点,下列措施可行的是( )
A.仅使粒子的初速度变为2v0
B.仅使粒子的初速度变为eq \f(v0,2)
C.仅使B板向上平移eq \f(d,2)
D.仅使B板向下平移d
7.(多选)(2021·哈尔滨模拟)如图所示,在两平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),当两板间的电压分别如图中甲、乙、丙、丁所示时,电子在板间运动(假设不与板相碰),下列说法正确的是( )
A.电压是甲图时,在0~T时间内,电子的电势能一直减少
B.电压是乙图时,在0~eq \f(T,2)时间内,电子的电势能先增加后减少
C.电压是丙图时,电子在板间做往复运动
D.电压是丁图时,电子在板间做往复运动
8.(多选)(2021·“超级全能生”26省联考) (多选)如图所示,在竖直平面内有水平向左的匀强电场,在匀强电场中有一根长为L的绝缘细线,细线一端固定在O点,另一端系一质量为m的带电小球。小球静止时细线与竖直方向成θ角,此时让小球获得初速度且恰能绕O点在竖直平面内沿逆时针方向做圆周运动,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.匀强电场的电场强度E=eq \f(mgtan θ,q)
B.小球动能的最小值为Ek=eq \f(mgL,2cs θ)
C.小球运动至圆周轨迹的最高点时机械能最小
D.小球从初始位置开始,在竖直平面内运动一周的过程中,其电势能先减小后增大
9.(多选)(2020·山东蒙阴县实验中学高二月考)示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成的.如图所示,不同的带负电粒子在电压为U1的电场中由静止开始加速,从M孔射出,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,入射方向与极板平行,在满足带负电粒子能射出平行板电场区域的条件下,则( )
A.若电荷量q相等,则带负电粒子在板间的加速度大小相等
B.若比荷eq \f(q,m)相等,则带负电粒子从M孔射出的速率相等
C.若电荷量q相等,则带负电粒子从M孔射出时的动能相等
D.若不同比荷eq \f(q,m)的带负电粒子由O点射入,偏转角度θ相同
10.(多选)如图所示,在足够长的光滑绝缘水平面上有A、B两个滑块(均可视为质点),滑块A带正电、电荷量为q,滑块B不带电。图中虚线内存在水平向右的匀强电场,电场强度大小为E,宽度为d,其余空间内不存在电场。滑块A刚好位于电场区域内的左侧,而滑块B刚好位于电场区域的右侧。现将滑块A无初速度释放,滑块A与滑块B发生碰撞且碰撞时间极短,碰撞过程中滑块A的电荷量不变,仅碰撞一次,经过一段时间两滑块保持一定的距离不变,且此距离为x0=eq \f(4,9)d,则下列判断正确的是( )
A.A、B两滑块的质量之比为eq \f(mA,mB)=eq \f(1,4)
B.A、B两滑块的质量之比为eq \f(mA,mB)=eq \f(1,3)
C.两滑块的碰撞为弹性碰撞
D.两滑块的碰撞为非弹性碰撞
二、练创新情景
1.(2021·云南楚雄州第一次模拟)如图所示,心脏除颤器用于刺激心脏恢复正常的跳动,它通过皮肤上的电极板使电容器放电。已知某款心脏除颤器,在短于一分钟内使70 μF电容器充电到5 000 V,存储875 J能量,抢救病人时一部分能量在2 ms脉冲时间通过电极板放电进入身体,此脉冲的平均功率为100 kW。下列说法正确的是( )
A.电容器放电过程中电压不变
B.电容器充电至2 500 V时,电容为35 μF
C.电容器充电至5 000 V时,电荷量为35 C
D.电容器所释放出的能量约占存储总能量的23%
2.(2021·历城二中模拟)1878年英国科学家克鲁克斯发明了接近真空的“克鲁克斯管”,即阴极射线管,为X射线的发现提供了基本实验条件.如图所示是一个阴极射线管的结构示意图,要使射线管发出射线,须在P、Q两电极间加上几万伏的直流高压,使用时以下说法正确的是( )
A.阴极射线是负离子,高压电源正极应接在P点
B.阴极射线是负离子,高压电源正极应接在Q点
C.阴极射线是正离子,高压电源正极应接在P点
D.阴极射线是正离子,高压电源正极应接在Q点
3.(多选)(2021·辽宁葫芦岛市高三期末)如图所示,质子和α粒子(氦核)分别从静止开始经同一加速电压U1加速后,垂直电场方向进入同一偏转电场,偏转电场电压U2.两种粒子都能从偏转电场射出并打在荧光屏MN上,粒子进入偏转电场时速度方向正对荧光屏中心O点.下列关于两种粒子运动的说法正确的是( )
A.两种粒子会打在屏MN上的同一点
B.两种粒子不会打在屏MN上的同一点,质子离O点较远
C.两种粒子离开偏转电场时具有相同的动能
D.两种粒子离开偏转电场时具有不同的动能,α粒子的动能较大
4.(2021·浙江省名校联考)为研究静电除尘,有人设计了一个盒状容器,如图所示,容器侧面是绝缘的透明有机玻璃,上下底面是金属板.当金属板连接到高压电源正负两极时,在两金属板间产生匀强电场.现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内,颗粒带负电,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力.下列说法正确的是( )
A.烟尘颗粒向下运动
B.两金属板间电场方向向上
C.烟尘颗粒在运动过程中电势能减少
D.烟尘颗粒电荷量可能是电子电量的1.5倍
5.(2021·牡丹江市一中月考)如图所示,纸面内有一匀强电场,带正电的小球(重力不计)在恒力F的作用下沿图中虚线由A匀速运动至B,已知力F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球带电量为q,则下列结论正确的是 ( )
A.电场强度的大小为E=eq \f(Fcs θ,q)
B.AB两点的电势差为UAB=-eq \f(Fdcs θ,q)
C.带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdcs θ
D.带电小球若由B匀速运动至A,则恒力F必须反向
6.(多选)(2021·四川泸州市二诊)如图所示,在水平向左的匀强电场中,可视为质点的带负电物块,以某一初速度从足够长的绝缘斜面上的A点,沿斜面向下运动,经C点到达B点时,速度减为零,然后再返回到A点。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=eq \f(\r(3),3),整个过程斜面均保持静止,物块所带电量不变。则下列判断正确的是( )
A.物块在上滑过程中机械能一定减小
B.物块在上滑过程中,增加的重力势能一定大于减少的电势能
C.物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能
D.物块在下滑过程中,斜面与地面之间的摩擦力一定为零
7.(多选)(2021·云南四川贵州广西四省第二次联考)如图所示为某静电除尘装置的原理图,废气先经过机械过滤装置再进入静电除尘区。图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点。若不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量变化,则以下说法正确的是 ( )
A.A点电势高于B点电势
B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度
C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大
7.(2021·广东深圳模拟)如图所示,在竖直平面内,正方形ABCD区域内有平行于AB边的匀强电场,E、F、H是对应边的中点, P点是EH的中点.一个带负电的粒子(不计重力)从F点沿FH方向射入电场后恰好从C点射出.以下说法正确的是 ( )
A.匀强电场中B点的电势比D点低
B.粒子的运动轨迹经过PE之间某点
C.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由E点从BC边射出
D.若增大粒子的初速度可使粒子垂直穿过EH
8.一匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示,在该匀强电场中,有一个带负电粒子于t=0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是(假设带电粒子不与板相碰)( )
A.带电粒子只向一个方向运动
B.0~2 s内,电场力做功等于0
C.4 s末带电粒子回到原出发点
D.2.5~4 s内,电场力做功等于0
9.(2021·江西宜春调研)如图所示,O、A、B、C为一粗糙绝缘水平面上的四点,不计空气阻力,一电荷量为-Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m、电荷量为-q的小金属块(可视为质点),从A点由静止沿它们的连线向右运动,到B点时速度最大,其大小为vm,小金属块最后停止在C点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L,静电力常量为k,则( )
A.在点电荷-Q形成的电场中,A、B两点间的电势差UAB=eq \f(2μmgL+mv\\al(2,m),2q)
B.在小金属块由A向C运动的过程中,电势能先增大后减小
C.OB间的距离为 eq \r(\f(kQq,μmg))
D.从B到C的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能
10.(2021·淮北市一中周考)如图所示,处于真空中的匀强电场水平向右,有一质量为m、带电荷量为-q的小球从P点以大小为v0的初速度水平向右抛出,经过t时间到达Q点(图中未画出)时的速度仍为v0,则小球由P点运动到Q点的过程中,下列判断正确的是( )
A.Q点在P点正下方
B.小球电势能减少
C.小球重力势能减少量等于eq \f(1,2)mg2t2
D.Q点应位于P点所在竖直线的左侧
三.练规范解答
1.(2021·广东深圳模拟) 半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图所示,图中E0已知,Er曲线下O~R部分的面积等于R~2R部分的面积.
(1)写出Er曲线下面积的单位;
(2)已知带电球在r≥R处的场强E=eq \f(kQ,r2),式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?
(3)求球心与球表面间的电势差ΔU;
(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?
2.(2021·湖南宁乡一中等十校联考)如图甲,A、B为两块相距很近的平行金属板,AB间电压为UAB=-U0,紧贴A板有一电子源,不停地飘出质量为m、带电荷量为e的电子(可视为初速度为0).在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压变化的周期T=Leq \r(\f(m,2eU0)),板间中线与电子源在同一水平线上.极板长L,距偏转板右边缘s处有荧光屏,经时间t统计(t≫T)只有50%的电子能打到荧光屏上.(板外无电场),求:
(1)电子进入偏转板时的速度.
(2)eq \f(1,4)T时刻沿中线射入偏转板间的电子刚射出偏转板时与板间中线的距离.
(3)电子打在荧光屏上的范围Y.
3.如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2 m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103 V/m.一不带电的绝缘小球甲,以速度v0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞,甲、乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D.已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2 kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5 C,g取10 m/s2.(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程中甲不带电,乙电荷无转移)求:
(1)乙在轨道上的首次落点到B点的距离;
(2)碰撞前甲球的速度v0的大小.
4.(2021·重庆九校联盟联考)在如图所示的平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限区域内有沿y轴正方向(竖直向上)的匀强电场,电场强度大小E0=50 N/C;第Ⅳ象限区域内有一宽度d=0.2 m、方向沿x轴正方向(水平向右)的匀强电场。质量m=0.1 kg、带电荷量q=+1×10-2 C的小球从y轴上P点以一定的初速度垂直y轴方向进入第Ⅰ象限后,从x轴上的A点进入第Ⅳ象限,并恰好沿直线通过该区域后从B点离开,已知P、A的坐标分别为(0,0.4 m),(0.4 m,0),取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)初速度v0的大小;
(2)A、B两点间的电势差UAB;
(3)小球经过B点时的速度大小。
5.一质量为m的带电小球以速度v0沿竖直方向从A点垂直进入匀强电场E中,如图所示,经过一段时间后到达B点,其速度变为水平方向,大小仍为v0,重力加速度为g,求:
(1)小球带电情况;
(2)小球由A到B的位移;
(3)小球速度的最小值。
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