江西省九江市第一中学高二物理上学期精选试卷检测题

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江西省九江市第一中学高二物理上学期精选试卷检测题
一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)
1.如图所示,a 、b 、c 、d 四个质量均为 m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中 a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕 O 点做半径为 R 的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。

小球 d 位于 O 点正上方 h 处,且在外力 F 作用下恰处于静止状态,已知 a 、b 、c 三小球的电荷量大小均为 q ,小球 d 的电荷量大小为 6q ,h =2R 。

重力加速度为 g ,静电力常量为 k 。

则( )
A .小球 a 一定带正电
B .小球 c 的加速度大小为2
2
33kq mR
C .小球 b 2R mR
q k
πD .外力 F 竖直向上,大小等于mg +2
2
6kq R
【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
A .a 、b 、c 三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷,由于d 球的电性未知,所以a 球不一定带正电,故A 错误。

BC .设 db 连线与水平方向的夹角为α,则
223cos 3R h α==+ 22
6sin 3
R h α=
+=
对b 球,根据牛顿第二定律和向心力得:
22222264cos 2cos302cos30()q q q k k mR ma h R R T
πα⋅-︒==+︒ 解得
23R
mR
T q k
π=
2
2
33kq a mR
= 则小球c 的加速度大小为2
33kq mR
,故B 正确,C 错误。

D .对d 球,由平衡条件得
2
226263sin q q kq F k mg mg h R R
α⋅=+=++ 故D 正确。

故选BD 。

2.如图所示,内壁光滑的绝缘半圆容器静止于水平面上,带电量为q A 的小球a 固定于圆心O 的正下方半圆上A 点;带电量为q ,质量为m 的小球b 静止于B 点,其中∠AOB =30°。

由于小球a 的电量发生变化,现发现小球b 沿容器内壁缓慢向上移动,最终静止于C 点(未标出),∠AOC =60°。

下列说法正确的是( )
A .水平面对容器的摩擦力向左
B .容器对小球b 的弹力始终与小球b 的重力大小相等
C .出现上述变化时,小球a 的电荷量可能减小
D .出现上述变化时,可能是因为小球a 的电荷量逐渐增大为3
2
(23)A q
【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
A .对整体进行受力分析,整体受到重力和水平面的支持力,两力平衡,水平方向不受力,所以水平面对容器的摩擦力为0,故A 错误;
B .小球b 在向上缓慢运动的过程中,所受的外力的合力始终为0,如图所示
小球的重力不变,容器对小球的弹力始终沿半径方向指向圆心,无论小球a 对b 的力如何
变化,由矢量三角形可知,容器对小球的弹力大小始终等于重力大小,故B 正确; C .若小球a 的电荷量减小,则小球a 和小球b 之间的力减小,小球b 会沿半圆向下运动,与题意矛盾,故C 错误;
D .小球a 的电荷量未改变时,对b 受力分析可得矢量三角形为顶角为30°的等腰三角形,此时静电力为
2
2sin15A
qq mg k
L ︒= a 、b 的距离为
2sin15L R =︒
当a 的电荷量改变后,静电力为
2A
qq mg k
L '='
a 、
b 之间的距离为
L R '=
由静电力
122
'q q F k
L = 可得
32
23A A q q -=
-'() 故D 正确。

故选BD 。

3.如图所示,在竖直放置的半径为R 的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O 处固定一点电荷,将质量为m ,带电量为+q 的小球从圆弧管的水平直径端点A 由静止释放,小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力,已知重力加速度为g ,则下列说法正确的是( )
A .小球在
B 2gR B .小球在B 2gR
C .固定于圆心处的点电荷在AB 弧中点处的电场强度大小为3mg/q
D .小球不能到达C 点(C 点和A 在一条水平线上) 【答案】AC 【解析】
试题分析:由A 到B ,由动能定理得:0
102
mgr mv =
-,解得2v gr =,A 正确,B 错误,在B 点,对小球由牛顿第二定律得:2
qE mg v m r
-=,将B 点的速度带入可得
3mg
E q
=
,C 正确,从A 到C 点过程中电场力做功为零,所以小球能到达C 点,D 错误, 考点:动能定理和牛顿定律综合的问题
点评:小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力.并不是电场力等于重力,而是电场力与重力提供向心力去做圆周运动.当是点电荷的电场时,由于电场力与支持力均于速度方向垂直,所以只有重力做功.
4.如图所示,粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC 放置在水平面上,角CAB = 30°,斜面内部O 点(与斜面无任何连接)固定有一正点电荷,一带负电的小物体(可视为质点)可以分别静止在M 、N 点和MN 的中点P 上,OM =ON , OM //AB 则下列判断正确的是( )
A .小物体静止在三处静止时所受力个数一定都是4个.
B .小物体静止在P 点时受到的摩擦力最大
C .小物体静止在P 点时受到的支持力最大,静止在M ,N 点时受到的支持力相等
D .当小物体静止在M 点时,地面给斜面的摩擦力水平向左 【答案】CD 【解析】 【详解】
对小物体分别在三处静止时所受力分析如图:
A.结合平衡条件,由图,小物体在P 、N 两点时一定受四个力的作用,故A 错误;
B.小物体静止在P 点时,摩擦力
f =m
g sin30°
静止在N 点时
sin30cos30f mg F '=︒+'︒
静止在M 点时
sin30cos30f mg F "=︒-'︒
可见静止在N 点时所受摩擦力最大,故B 错误;
C.小物体静止在P 点时,设库仑力为F ,受到的支持力
N =mg cos30°+F
在M 、N 点时:
cos30sin30N mg F '=︒+'︒
由库仑定律知F F >',故N N >',即小物体静止在P 点时受到的支持力最大,静止在M 、N 点时受到的支持力相等,故C 正确;
D.以小物体和斜面整体为研究对象,当小物体静止在M 点时,斜面内部O 点正电荷对其库仑力斜向右,即有向右的分力,则斜面有向右运动的趋势,受水平向左的摩擦力,故D 正确。

5.在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为410V/m ,已知一半径为1mm 的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为10m/2s ,水的密度为310kg/3m .这雨滴携带的电荷量的最小值约为 A .2⨯910-C B .4⨯910-C
C .6⨯910-C
D .8⨯910-C
【答案】B 【解析】 【详解】
带电雨滴在电场力和重力作用下保持静止,根据平衡条件电场力和重力必然等大反向
mg qE = m V ρ=
34
3
V r π=
解得:
9410q C -⨯=
ACD 、与计算不符,ACD 错误; B 、与计算结果相符,B 正确 【点睛】
本题关键在于电场力和重力平衡,要求熟悉电场力公式和二力平衡条件;要使雨滴不下落,电场力最小要等于重力.
6.如图所示,有两对等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处,a 、b 、c 、d 为正方形四个边的中点,o 为正方形的中心,下列说法中正确的是
A.o点电场强度为零
B.a、c两个点的电场强度大小相等方向相反
C.将一带正电的试探电荷从b点沿直线移动到d点,电场力做功为零
D.将一带正电的试探电荷从a点沿直线移动到c点,试探电荷具有的电势能增大
【答案】C
【解析】
【详解】
A. 两个正电荷在O点的合场强水平向右,两个负电荷在O点的合场强也水平向右,所以O 点电场强度不等于零,方向水平向右。

故A不符合题意;
B. 设正方形边长为L,每个电荷的电量大小为Q,对A点研究,两个正电荷在A点的合场强为零,根据平行四边形法则,两个负电荷在A点的合场强方向水平向右。

则A点的电场强度方向水平向右。

对C点研究,两个负电荷在C点的合场强为零,根据平行四边形法则,两个正电荷在C点的合场强方向水平向右,所以A、C两个点的电场强度方向相同。

故B不符合题意;
C. 在上面两个等量异种电荷的电场中,B、D连线是一条等势线。

在下面两个等量异种电荷的电场中,B、D连线是也一条等势线,所以B、D两点的电势相等,将一带正电的试探电荷从B点沿直线移动到D点,电场力做功为零,故C符合题意;
D. 根据电场的叠加原理可知,AC连线上场强方向水平向右,则将一带正电的试探电荷匀速从A点沿直线移动到C点,电场力做正功,则试探电荷具有的电势能减小,故D不符合题意。

7.如图所示,一倾角为30︒的粗糙绝缘斜面固定在水平面上,在斜面的底端A和顶端B分别固定等量的同种负电荷。

质量为m、带电荷量为−q的物块从斜面上的P点由静止释放,物块向下运动的过程中经过斜面中点O时速度达到最大值v m,运动的最低点为Q(图中没有标出),则下列说法正确的是()
A.P、Q两点场强相同
B.U PO = U OQ
C.P到Q的过程中,物体先做加速度减小的加速,再做加速度增加的减速运动
D.物块和斜面间的动摩擦因数
1
2μ=
【答案】C
【解析】 【分析】 【详解】
ABD .物块在斜面上运动到O 点时的速度最大,加速度为零,又电场强度为零,所以有
sin30cos300mg mg μ︒-︒=
所以物块和斜面间的动摩擦因数为
3tan μθ==
由于运动过程中
sin30cos300mg mg μ︒-︒=
所以物块从P 点运动到Q 点的过程中受到的合外力为电场力,因此最低点Q 与释放点P 关于O 点对称,根据等量的异种点电荷周围电势的对称性可知,P 、Q 两点的电势相等,则有U OP = U OQ ,根据等量的异种点电荷产生的电场特征可知,P 、Q 两点的场强大小相等,方向相反,故ABD 错误;
C .根据点电荷的电场特点和电场的叠加原理可知,沿斜面从B 到A 电场强度先减小后增大,中点O 的电场强度为零。

设物块下滑过程中的加速度为a ,根据牛顿第二定律有
qE ma =
物块下滑的过程中电场力qE 先方向沿斜面向下逐渐减少后沿斜面向上逐渐增加,所以物块的加速度大小先减小后增大,所以P 到O 电荷先做加速度减小的加速运动,O 到Q 电荷做加速度增加的减速运动,故C 正确。

故选C 。

8.如图所示,竖直绝缘墙上距O 点l 处固定一带电量Q 的小球A ,将另一带等量同种电荷、质量为m 的小球B 用长为l 的轻质绝缘丝线悬挂在O 点,A 、B 间用一劲度系数为k ′
原长为
54
l
的绝缘轻质弹簧相连,静止时,A 、B 间的距离恰好也为l ,A 、B 均可看成质点,以下说法正确的是( )
A .A 、
B 间库仑力的大小等于mg B .A 、B 间弹簧的弹力大小等于k ′l
C .若将B 的带电量减半,同时将B 球的质量变为4m ,A 、B 间的距离将变为
2
l
D
.若将A、B的带电量均减半,同时将B球的质量变为2
k l
m
g
'
+,A、B间的距离将变为2
l
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A.对小球受力分析如图;小球受弹簧的弹力与B所受的库仑力的合力(F库+F弹)沿AB斜向上,由几何关系以及平衡条件可知
F库+F弹=mg

F库= mg -F弹
选项A错误;
B.A、B间弹簧的弹力大小等于
''
51
=()
44
l
F k l k l
-=

选项B错误;
C.若将B的带电量减半,A、B间的距离将变为
2
l
,则库仑力变为2F库,则弹力和库仑力的合力为
'
'
53
=()22
424
l l k l
F k F F
-+=+
合库库
则由相似三角形关系可知
11
'
=
13
2
24
m g m g
l
k l
F
l F
=
+



'1
4
F k l mg +=库
解得
'11
4=42
m g mg k l mg =+≠
选项C 错误;
D .若将A 、B 的带电量都减半,A 、B 间的距离将变为2
l
,则库仑力仍F 库,则弹力和库仑力的合力为
''
'
53=()424
l l k l
F k F F -+=+合库库
则由相似三角形关系可知
22''=1324
m g m g l
k l F l F =+合库 而
'1
4
F k l mg +=库
解得
'22m g mg k l =+

'22k l
m m g
=+
选项D 正确; 故选D 。

9.如图所示,三个带电小球A 、B 、C 可视为点电荷,所带电荷分别为+Q 、-Q 、+q ;A 、B 固定在绝缘水平桌面上,C 带有小孔,穿在摩擦因数处处相同的粗糙的绝缘直杆上,绝缘杆竖直放置在A 、B 连线的中点处,将C 从杆上某一位置由静止释放,下落至桌面时速度恰好为零。

C 沿杆下滑时带电量保持不变,那么C 在下落过程中,以下判断正确的是( )
A .电场力做正功
B .小球
C 所受摩擦力先减小后增大 C .小球C 下落一半高度时速度一定最大
D .摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量
【答案】D 【解析】
【分析】 【详解】
A .A
B 为等量异种点电荷,故产生的电场在AB 连线垂直平分线上,从垂足向两侧场强逐渐减小且中垂线为等势面,小球在下滑过程中沿等势面运动,电场力不做功,故A 错误; B .小球
C 在下滑的过程中,由于场强增大,电场力也将逐渐增大,滑动摩擦力为
f F qE μμ==
故受到的摩擦力一直增大,故B 错误;
C .小球C 的速度先增加后减小,开始时重力大于摩擦力,C 的加速度向下;后来重力小于摩擦力,加速度向上,C 做减速运动;当摩擦力等于重力时加速度为零,此时速度最大,但是此位置不一定在下落的高度一半的位置,故C 错误;
D .小球在下滑过程中沿等势面运动,电场力不做功,初末状态的动能相同,摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量,故D 正确; 故选D 。

【点睛】
等量异种点电荷连线的中垂线是等势面,从垂足向两侧场强逐渐减小。

10.如图所示,半径为R 的光滑绝缘的半圆形轨道ABC ,A 点与圆心等高,B 点在圆心正下方,轨道固定于电场强度为E 的匀强电场中.两个带等量同种电荷小球刚好能静止在轨道的A 点和B 点.己知两小球质量皆为m ,重力加速度为g ,静电力常量为k .下列说法正确的是
A .小球带正电
B .小球的带电量为mg/E
C .小球的带电量为2mg
k
D .在A 点小球对轨道的压力大于在B 点小球对轨道的压力 【答案】B 【解析】
若两球均带正电,则球B 不能平衡,则小球带负电,选项A 错误;对小球A 受力分析可知,竖直方向:0
cos45mg F =库;对小球B 受力分析可知,水平方向:
0cos45qE F =库;解得mg=qE ,则 q=mg/E ,选项B 正确;根据对A 竖直方向的方程0
cos45mg F =库,即20245(2)mg R =,解得22mg q R k
=C 错误;对AB
的整体受力分析可知:2
NA
F Eq
=,2
NB
F mg
=因mg=qE可知,在A点小球对轨道的压力等于在B点小球对轨道的压力,选项D错误;故选B.
点睛:此题关键是灵活选择研究对象,灵活运用整体法和隔离法列方程;注意轨道对球的弹力方向指向圆心.
11.如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电质点A、B、C,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、C和B的距离分别是L1、L2.仅考虑三质点间的库仑力,则A 和C的
A.线速度之比为2
1
L
L B.加速度之比为
2
1
2
L
L
⎛⎫

⎝⎭
C.电荷量之比1
2
L
L D.质量之比
2
1
L
L
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A.A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,则ABC三者要保持相对静止,所以AC角速度相等,则线速度之比为
1
2
A
B
v L
v L
=
选项A错误;
C.根据B恰能保持静止可得
22
12
C B
A B
q q
q q
k k
L L
=
解得
2
1
2
2
A
C
q L
q L
=
选项C错误;
A围绕B做匀速圆周运动,根据A受到的合力提供向心力,
()
2
1
2
2
112
A C
A B
A A A
q q
q q
k k m m L
L L L

-==
+
C围绕B做匀速圆周运动,有
()
2
2
2
2
212
C B A C
B C
B
q q q q
k k m m L
L
a
L L
ω
-=
+
=
因为22
1
2
C B
A B
q q
q q
k k
L L
=,所以有
A B
B
A
a
m m a
=
12
A C
m L m L
=
解得
2
1
A
C
m L
m L
=
1
2
A
B A
B
m L
m L
a
a
=
=
选项B错误,D正确。

故选D。

12.如图所示,质量为m的带电小球A用绝缘细线悬挂于O点,另一个相同的带电小球B 固定于O点的正下方,已知细线长L,O到B点的距离也为L,平衡时,BO与AO间的夹角为45°,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是()
A.细线对A球的拉力等于库仑力和重力的合力,因此拉力大于重力
B.两球之间的库仑力大小为22mg
-
C.A球漏了少量电后,细线对A球的拉力减小
D.A球漏了少量电后,B球对A球的库仑力增大
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】
A.小球A的受力分析,如图所示
由于力的三角形与OAB相似,对应边成比例,设AB间距离为x,因此
mg T F
l l x
==①
可得
T mg
=
A 错误;
B .根据余弦定理,可得
222o 2cos4522x l l l l =+-=-
根据①式可得,库仑力大小
22F mg =-
B 正确;
C .A 球漏了少量电后,力的三角形与OAB 仍相似,根据①式可知,细线对A 球的拉力仍等于mg ,C 错误;
D .根据相似三角形,可得当x 减小时,根据①可知,库仑力也减小,D 错误。

故选B 。

二、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)
13.在真空中有水平放置的两个平行、正对金属平板,板长为l ,两板间距离为d ,在两极板间加一交变电压如图乙,质量为m ,电荷量为e 的电子以速度v 0 (v 0接近光速的1/20)从两极板左端中点沿水平方向连续不断地射入两平行板之间.若电子经过两极板间的时间相比交变电流的周期可忽略不计,不考虑电子间的相互作用和相对论效应,则( )
A .当U m <22
2
md v el 时,所有电子都能从极板的右端射出 B .当U m >22
2
md v el
时,将没有电子能从极板的右端射出 C .当22
2
2m md v U el
=时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:2
D .当22
2m md v U =
时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间
之比为12【答案】A 【解析】
A 、
B 、当由电子恰好飞出极板时有:l =v 0t ,
2
122d at =,m eU a md
=由此求出:22
2
m md v U el
=,当电压大于该最大值时电子不能飞出,故A 正确,B 错误;C 、当
2222m md v U el =,一个周期内有12的时间电压低于临界电压22
2
md v el
,因此有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:1,故C 错误,D 、若
22
2
2m md v U el
=
,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为21
21
+=-,则D 选项错误.故选A . 【点睛】该题考查了带电粒子的类平抛运动,和平抛运动具有相同规律,因此熟练掌握平抛运动规律是解决这类问题的关键.
14.如图所示,质量相同的两个带电粒子P 、Q 以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P 从两极板正中央射入,Q 从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中( )
A .它们运动的时间t Q =t P
B .它们所带电荷量之比q P ∶q Q =1∶2
C .它们的电势能减少量之比ΔE P ∶ΔE Q =1∶2
D .它们的动能增量之比Δ
E k P ∶ΔE k Q =1∶4 【答案】ABD 【解析】 【详解】
A.带电粒子在垂直电场方向上不受力,都做匀速直线运动,位移相等,由x=v 0t 可知运动时间相等,即t Q =t P .故A 正确;
平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:
22
122qE y at t m
==
, 解得:
22ym
q Et
=
; B.由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为 y P :y Q =1:2;所以它们所带的电荷量之比 q P :q Q =y P :y Q =1:2,故B 正确;
C.电势能的减小量等于电场力做的功即△E=qEy ,因为竖直位移之比为:y P :y Q =1:2,电荷
量之比为:q P :q Q =1:2,所以它们电势能减少量之比为:△E M :△E N =1:4.故C 错误; D .根据动能定理,有:
qEx =△E k
而:
q P :q Q =1:2,x P :x Q =1:2
所以动能增加量之比:
△E kP :△E kQ =1:4
故D 正确; 故选ABD . 【点睛】
本题关键将两个带电粒子的运动分解为垂直电场方向和平行电场方向的分运动,然后结合运动学公式、牛顿运动定律和动能定理列式分析.
15.如图所示,在真空中A 、B 两点分别固定等量异种点电荷-Q 和+Q ,O 是A 、B 连线的中点,acbd 是以O 为中心的正方形,m 、n 、p 分别为ad 、db 、bc 的中点,下列说法正确的是
A .m 、n 两点的电场强度相同
B .电势的高低关系n p ϕϕ=
C .正电荷由a 运动到b ,其电势能增加
D .负电荷由a 运动到c ,电场力做负功 【答案】BC 【解析】 【详解】
A .由等量异种电荷的电场的特点知,m 、n 两点的电场的方向不同,故A 错误;
B .n 、p 两点关于A 、B 连线上下对称,电势相等,故B 正确;
C .正电荷由a 运动到b ,电场力做负功,电势能增大,故C 正确;
D .负电荷由a 运动到c ,电场力做正功,故D 错误。

16.如图所示,ABC 是处于竖直平面内的光滑、绝缘斜劈,30C ∠=︒、60B ∠=︒,D 为AC 中点;质量为m 带正电的小滑块沿AB 面由A 点静止释放,滑到斜面底端B 点时速度为
0v ,若空间加一与ABC 平面平行的匀强电场,滑块仍由静止释放,沿AB 面滑下,滑到斜
面底端B 02v ,若滑块由静止沿AC 面滑下,滑到斜面底端C 点时速度为
03v ,则下列说法正确的是( )
A .电场方向由A 指向C
B .B 点电势与D 点电势相等
C .滑块滑到
D 点时机械能增加了
201
2
mv D .小滑块沿AB 面、AC 面滑下过程中电势能变化值之比为2:3 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】
B .无电场时由A 到B;
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2
mgh mv =
① 有电场时由A 到B
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(2)2
E mgh W m v +=
② 有电场时由A 到C
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(3)2E
mgh W m v +=' ③ 由①②③可得
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2
E W mv =
20E W mv '=
又因为
E AB W qU = E
AC W qU '= 则
1
2
AB AC U U =
则D 点与B 点电势相等,故B 正确;
A .AC 与BD 不垂直,所以电场方向不可能从由A 指向C ,故A 错误; C .因D 为AC 的中点,则滑到D 点电场力做功为到滑到C 点的一半,为
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2
mv ,则机械能增
加了2
1
2
mv,则C正确;
D.根据2
1
2
E
W mv
=,2
E
W mv
'=知电势能变化量之比为1:2,故D错误;
故选BC。

点睛:由动能定理确定出由A到B电场力做的功和由A到C电场力做的功,确定出AC与AB 间的电势差,从而确定出BC的电势的大小关系.由动能定理可求现到D点的机械能的增加量.通过对做功的分析,要抓住小球在运动的过程中,重力做功,电场力就做正功,由动能定理确定功的值.
17.如图所示,从炽热的金属丝漂出的电子(速度可视为零),经加速电场加速后从两极板中间垂直射入偏转电场.在满足电子能射出偏转电场的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角变大的是()
A.仅增大加速电场的电压
B.仅减小偏转电场两极板间的距离
C.仅增大偏转电场两极板间的电压
D.仅减小偏转电场两极板间的电压
【答案】BC
【解析】
【分析】
电子经电场加速后,进入偏转电场,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出电子离开电场时数值方向分速度,表示出偏转角正切值的表达式,从而判断使偏转角变大的方法.
【详解】
电场中的直线加速,由动能定理:2
10
1
2
eU mv
=-,可得1
2eU
v
m
;在偏转电场做类平抛运动,y v at
=,加速度2
eU
a
md
=,
x
v v
=,运动时间为
x
L
t
v
=,可得偏转角的正切值为
tan y
x
v
v
θ=,联立可得:2
1
tan
2
U L
U d
θ=.若使偏转角变大即使tanθ变大,由上式看出可以增大U2,或减小U1,或增大L,或减小d,则A、D错误,B、C正确.故选BC.
【点睛】
本题是带电粒子先加速后偏转问题,电场中加速根据动能定理求解获得的速度、偏转电场中类平抛运动的研究方法是运动的分解和合成.
18.在绝缘光滑的水平面上相距为6L 的A 、B 两处分别固定正电荷Q A 、Q B ,两电荷的位置坐标如图甲所示。

若在A 、B 间不同位置放置一个电量为+q 的带电滑块C (可视为质点),滑块的电势能随x 变化关系如图乙所示,图中x =L 点为图线的最低点。

现让滑块从x =2L 处由静止释放,下列有关说法正确的是( )
A .小球在x L =处的速度最大
B .小球一定可以到达2x L =-点处
C .x =0和x =2L 处场强大小相等
D .固定在AB 处的电荷的电量之比为Q A :Q B =4:1 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】
A .滑块C 受重力、支持力和电场力,其重力和支持力在竖直方向相抵消,滑块C 受的合外力为电场力,再由电荷在电场中电场力做正功,电荷的电势能减小,动能增加,由图可知在x L =处电势能最小,则滑块在x L =处的动能最大,A 正确;
B .由图可知,2x L =-处的电势能大于x =2L 处的电势能,又因滑块由静止释放,滑块不能到达2x L =-处,B 错误;
C .电荷在x L =处电势能最小,即正电荷Q A 、Q B 在x L =处的电场强度等大反向,即
x L =的电场强度为零,有
()
()
2
2
42A
B
kQ kQ L L =
解得
:4:1A B Q Q =
所以x =0和x =2L 处场强大小分别为
()
()
02
2
2333A
B
B kQ kQ kQ E L L L =
-
=
,()222
221255A B B
L kQ kQ kQ E L
L L =-=- C 错误,D 正确; 故选AD .
19.如图所示,在竖直平面内有水平向右、场强为E=1×104 N/C 的匀强电场.在匀强电场中有一根长L=2m 的绝缘细线,一端固定在O 点,另一端系一质量为0.08kg 的带电小球,它静止时悬线与竖直方向成37°角,若小球获得初速度恰能绕O 点在竖直平面内做完整的圆周运动,取小球在静止时的位置为电势能零点和重力势能零点,cos37°=0.8,g 取
10m/s 2.下列说法正确( )
A .小球的带电荷量q=6×10﹣5 C
B .小球动能的最小值为1J
C .小球在运动至圆周轨迹上的最高点时有机械能的最小值
D .小球绕O 点在竖直平面内做圆周运动的电势能和机械能之和保持不变,且为4J 【答案】AB 【解析】
A 、对小球进行受力分析如上图所示
可得:37mgtan qE ︒=解得小球的带电量为:537610mgtan q C E
-︒
=
=⨯,故A 正确; B 、由于重力和电场力都是恒力,所以它们的合力也是恒力
在圆上各点中,小球在平衡位置A 点时的势能(重力势能和电势能之和)最小,在平衡位置的对称点B 点,小球的势能最大,由于小球总能量不变,所以在B 点的动能E kB 最小,对应速度v B 最小,在B 点,小球受到的重力和电场力,其合力作为小球做圆周运动的向心
力,而绳的拉力恰为零,有:0.81370.8
mg F N N cos =
==︒合,而2
B
v F m L =合,所以2111
121222
KB B E mv F L J J 合=
==⨯⨯=,故B 正确; C 、由于总能量保持不变,即k PG PE E E E ++=恒量,所以当小球在圆上最左侧的C 点时,电势能PE E 最大,机械能最小,故C 错误;
D 、由于总能量保持不变,即k PG P
E E E E ++=恒量,由B 运动到
A ,PA P
B W E E =--合力(),·
2W F L =合合力,所以2PB E J =,总能量3PB kB E E E J =+= ,故D 错误; 故选AB .
【点睛】关键抓住小球恰好做圆周运动,求出等效最高点的临界速度,根据该功能关系确定何处机械能最小,知道在等效最高点的动能最小,则重力势能和电势能之和最大.
20.质量为m 电量为q +的小滑块(可视为质点),放在质量为M 的绝缘长木板左端,木板放在光滑的水平地面上,滑块与木板之间的动障擦因数为μ,木板长为L ,开始时两者都处于静止状态,所在空间存在范围足够大的一个方向竖直向下的匀强电场E ,恒力F 作用在m 上,如图所示,则( )
A .要使m 与M 发生相对滑动,只须满足()F mg Eg μ>+
B .若力F 足够大,使得m 与M 发生相对滑动,当m 相对地面的位移相同时,m 越大,长木板末动能越大
C .若力F 足够大,使得m 与M 发生相对滑动,当M 相对地面的位移相同时,E 越大,长木板末动能越小
D .若力F 足够大,使得m 与M 发生相对滑动,
E 越大,分离时长本板末动能越大 【答案】BD 【解析】
A 、m 所受的最大静摩擦力为()f mg Eq μ=+ ,则根据牛顿第二定律得F f f
a m M
-== ,计算得出()()
mg Eq M m F M
μ++=
.则只需满足()()
mg Eq M m F M
μ++>
,m 与M 发生
相对滑动.故A 错误.
B 、当M 与m 发生相对滑动,根据牛顿第二定律得,m 的加速度()
F mg Eq a m
μ-+=
,知m
越大,m 的加速度越小,相同位移时,所以的时间越长,m 越大,m 对木板的压力越大,摩擦力越大,M 的加速度越大,因为作用时间长,则位移大,根据动能定理知,长木板的动能越大.所以B 选项是正确的.
C 、当M 与m 发生相对滑动,E 越大,m 对M 的压力越大,摩擦力越大,则M 相对地面的位移相同时,根据动能定理知,长木板的动能越大.故C.错误
D 、根据22
121122
L a t a t =
- 知,E 越大,m 的加速度越小,M 的加速度越大,知时间越长,因为E 越大,M 的加速度越大,则M 的位移越大,根据动能定理知,分离时长木板的动能越大.所以D 选项是正确的.,。

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