高中物理必修3物理 全册全单元精选测试卷训练(Word版 含解析)

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高中物理必修3物理 全册全单元精选测试卷训练(Word 版 含解析)一、必修第3册 静电场及其应用解答题易错题培优(难)1.如图所示,固定于同一条竖直线上的A 、B 是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为Q ,其中A 带正电荷,B 带负电荷,A 、B 相距为2d 。

MN 是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球P ,质量为m 、电荷量为+q (可视为点电荷),现将小球P 从与点电荷A 等高的C 处由静止开始释放,小球P 向下运动到距C 点距离为d 的D 点时,速度为v 。

已知MN 与AB 之间的距离为d ,静电力常量为k ,重力加速度为g ,若取无限远处的电势为零,试求:(1)在A 、B 所形成的电场中,C 的电势φC 。

(2)小球P 经过D 点时的加速度。

(3)小球P 经过与点电荷B 等高的E 点时的速度。

【答案】(1)222mv mgd q -(2)g 2kQq(32v 【解析】 【详解】(1)由等量异种电荷形成的电场特点可知,D 点的电势与无限远处电势相等,即D 点电势为零。

小球P 由C 运动到D 的过程,由动能定理得:2102CD mgd q mv ϕ+=- ① 0CD C D C ϕϕϕϕ=-=- ②222C mv mgd qϕ-= ③(2)小球P 经过D 点时受力如图:由库仑定律得:122(2)F F kd == ④由牛顿第二定律得:12cos 45cos 45mg F F ma +︒+︒= ⑤解得:a =g +2kQq⑥ (3)小球P 由D 运动到E 的过程,由动能定理得:221122DE B mgd q mv mv ϕ+=- ⑦ 由等量异种电荷形成的电场特点可知:DE CD ϕϕ= ⑧联立①⑦⑧解得:2B v v = ⑨2.竖直放置的平行金属板A 、B 带等量异种电荷(如图),两板之间形成的电场是匀强电场.板间用绝缘细线悬挂着的小球质量m=4.0×10-5kg ,带电荷量q=3.0×10-7C ,平衡时细线与竖直方向之间的夹角α=37°.求:(1)A 、B 之间匀强电场的场强多大?(2)若剪断细线,计算小球运动的加速度,小球在A 、B 板间将如何运动? 【答案】(1)E =1×103N/C (2) 12.5m/s 2 【解析】【详解】(1)小球受到重力mg 、电场力F 和绳的拉力T 的作用,由共点力平衡条件有:F =qE =mg tan α解得:537tan 410100.75 1.010N/C 310mg E q α--⨯⨯⨯===⨯⨯匀强电场的电场强度的方向与电场力的方向相同,即水平向右;(2)剪断细线后,小球做偏离竖直方向,夹角为37°匀加速直线运动,设其加速度为a 由牛顿第二定律有:cos mgma θ= 解得:212.5m/s cos ga θ== 【点睛】本题是带电体在电场中平衡问题,分析受力情况是解题的关键,并能根据受力情况判断此后小球的运动情况.3.A 、B 是两个电荷量都是Q 的点电荷,相距l ,AB 连线中点为O 。

现将另一个电荷量为q 的点电荷放置在AB 连线的中垂线上,距O 为x 的C 处(图甲)。

(1)若此时q 所受的静电力为F 1,试求F 1的大小。

(2)若A 的电荷量变为﹣Q ,其他条件都不变(图乙),此时q 所受的静电力大小为F 2,求F 2的大小。

(3)为使F 2大于F 1,l 和x 的大小应满足什么关系?【答案】223(())2l x +223(())2lx +(3) 2l x > 【解析】 【详解】(1)设q 为正电荷,在C 点,A 、B 两电荷对q 产生的电场力大小相同,为:22)4(A BkQqF Flx==+方向分别为由A指向C和由B指向C,如图:故C处的电场力大小为:F1=2F A sinθ方向由O指向C。

其中:224sinlxθ=+所以:3122224()kQqxFlx=+(2)若A的电荷量变为-Q,其他条件都不变,则C处q受到的电场力:F2=2F A cosθ其中:2224lcoslxθ=+所以:22223(4)kQqlFlx+=方向由B指向A。

(3)为使F2大于F1,则:22223(4)kQql F l x +=>3122224()kQqxF l x =+ 即:l >2x4.如图所示,长l =1m 的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q =1.0×10-6C ,匀强电场的场强E =3.0×103N/C ,取重力加速度g =10m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:(1)小球所受电场力F 的大小; (2)小球的质量m ;(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v 的大小. 【答案】(1)F =3.0×10-3N (2)m =4.0×10-4kg (3)v =2.0m/s 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据电场力的计算公式可得电场力6331.010 3.010N 3.010N F qE --==⨯⨯⨯=⨯; (2)小球受力情况如图所示:根据几何关系可得tan qEmg θ=,所以34310kg 410kg tan 10tan 37qE m g θ--⨯===⨯⨯︒; (3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则21(1cos37)2mgl mv -︒=,解得v =2m/s .5.如图所示,一根长为l 的不可伸长的细丝线一端固定于O 点,另一端系住一个质量为m 的带电小球.将此装置放在水平向右的匀强电场E 中,待小球稳定后,细丝线与竖直方向夹角为α.求:(1)小球带什么电,电荷量为多少? (2)剪断绳子后小球做什么运动? 【答案】(1)正电,tan mg q Eα= (2)做初速度是零的匀加速直线运动 【解析】 【详解】(1)对小球进行受力分析:由于小球所受电场力水平向右,E 的方向水平向右,所以小球带正电.小球受力如图所示,有:qE=mgtanα 即:tan mg q Eα=(2)剪断细绳后,小球受重力和电场力,其合力方向沿细绳方向斜向下,则小球将沿细绳的方向做初速度是零的匀加速直线运动.6.有一水平向右的匀强电场中,竖直平面内有半径为0.1m 的圆周,在圆心O 处放置电荷量为Q =10-8C 的带正电的点电荷,圆周a 点与圆心O 在同一水平线上,且E a =0(静电力常数K =9×109N.m 2/C 2)(1)匀强电场场强大小? (2)圆周最高点C 处的场强【答案】(1)3910N/C ⨯ (2)41.2710N/C ⨯ 方向与水平方向成45斜向右上方 【解析】 【详解】(1)在a 点的合场强等于零,则表明点电荷在a 点产生的场强与匀强电场的场强相等即:32=910N/C kQE r=⨯ (2)正点电荷在C 点产生的场强大小为2kQE r=,方向竖直向上,匀强电场的场强大小2kQE r =,方向水平向右,根据矢量合可知C 点的合场强等于; 224222=2 1.2710N/C kQ kQ kQ E r r r ⎛⎫⎛⎫=+=⨯ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭合方向与水平方向成45斜向右上方二、必修第3册 静电场中的能量解答题易错题培优(难)7.如图甲所示,极板A 、B 间电压为U 0,极板C 、D 间距为d ,荧光屏到C 、D 板右端的距离等于C 、D 板的板长.A 板O 处的放射源连续无初速地释放质量为m 、电荷量为+q 的粒子,经电场加速后,沿极板C 、D 的中心线射向荧光屏(荧光屏足够大且与中心线垂直),当C 、D 板间未加电压时,粒子通过两板间的时间为t 0;当C 、D 板间加上图乙所示电压(图中电压U 1已知)时,粒子均能从C 、D 两板间飞出,不计粒子的重力及相互间的作用.求:(1)C 、D 板的长度L ;(2)粒子从C 、D 板间飞出时垂直于极板方向偏移的最大距离; (3)粒子打在荧光屏上区域的长度. 【答案】(1)02qU L t m =2)2102qU t y md =(3)21032qU t s s md∆== 【解析】试题分析:(1)粒子在A 、B 板间有20012qU mv = 在C 、D 板间有00L v t = 解得:02qU L t m=(2)粒子从nt 0(n=0、2、4……)时刻进入C 、D 间,偏移距离最大 粒子做类平抛运动 偏移距离2012y at =加速度1qU a md=得:2102qU t y md=(3)粒子在C 、D 间偏转距离最大时打在荧光屏上距中心线最远ZXXK] 出C 、D 板偏转角0tan y v v θ=0y v at =打在荧光屏上距中心线最远距离tan s y L θ=+荧光屏上区域长度21032qU t s s md∆==考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题是带电粒子在匀强电场中的运动问题;关键是知道粒子在水平及竖直方向的运动规律和特点,结合平抛运动的规律解答.8.如图甲所示,真空中的电极被连续不断均匀地发出电子(设电子的初速度为零),经加速电场加速,由小孔穿出,沿两个彼此绝缘且靠近的水平金属板A 、B 间的中线射入偏转电场,A 、B 两板距离为d 、A 、B 板长为L ,AB 两板间加周期性变化的电场,ABU 如图乙所示,周期为T ,加速电压为2122mL U eT=,其中m 为电子质量、e 为电子电量,L 为A 、B 板长,T 为偏转电场的周期,不计电子的重力,不计电子间的相互作用力,且所有电子都能离开偏转电场,求:(1)电子从加速电场1U 飞出后的水平速度0v 大小?(2)0t =时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距A 、B 间中线的距离y ;(3)在足够长的时间内从中线上方离开偏转电场的电子占离开偏转电场电子总数的百分比。

【答案】(1) 02L v T =;(2) 208eU T md;(3) 31.7%【解析】【分析】 【详解】(1)加速电场加速。

由动能定理得21012qU mv =解得02L v T=(2)电子在偏转电场里水平方向匀速运动,水平方向有0L v t =所以运动时间2T t = 则0t =时刻射入偏转电场的电子,在竖直方向匀加速运动,竖直方向有222001812()22eU eU T T md y at md=⨯⨯== (3)由上问可知电子在电场中的运动时间均为2Tt =,设电子在0U 时加速度大小为1a ,03U 时加速度大小为2a ,由牛顿第二定律得:01U e ma d ⋅=,023Ue ma d⋅= 在02T时间内,设1t 时刻射入电场中的电子偏转位移刚好为0,则: 221111121112222T T a t a t t a t ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=---⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦ 解得14Tt =在02T时间内,04T时间内射入电场中的电子均可从中垂线上方飞出。