江阴市高中物理必修第3册第十章 静电场中的能量试卷检测题
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江阴市高中物理必修第3册第十章 静电场中的能量试卷检测题一、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)1.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 <222md v el 时,所有电子都能从极板的右端射出 B .当U m >222md v el 时,将没有电子能从极板的右端射出C .当2222m 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1:2D .当2222m 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12【答案】A 【解析】A 、B 、当由电子恰好飞出极板时有:l =v 0t ,2122d at =,m eU a md=由此求出:222m 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222md 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2222m 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21121=-,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.2.两电荷量分别为q 1和q 2的点电荷放在x 轴上的O 、M 两点,两点电荷连线上各点电势φ随x 变化的关系如图所示,其中P 、N 两点的电势为零,NF 段中Q 点电势最高,则( )A .P 点的电场强度大小为零B .q 1和q 2为等量异种电荷C .NQ 间场强方向沿x 轴正方向D .将一负电荷从N 点移到F 点,电势能先减小后增大 【答案】D 【解析】 【详解】A .φ-x 图线的斜率等于电场强度,故可知P 点的电场强度大小不为零,A 错误;B .如果1q 和2q 为等量异种电荷,点连线中垂线是等势面,故连线的中点是零电势点;由于OP PM >,故12q q >,故B 错误;C .沿着电场线的方向,电势降低,由于从N 到Q 电势升高,故是逆着电场线,即NQ 间场强方向沿x 轴正方向;D .由于从N 到F ,电势先增加后减小,将一负电荷从N 点移到F 点,根据公式P E q ϕ=电势能先减小后增大,故D 正确。
故选D 。
【点睛】电势为零处,电场强度不一定为零。
电荷在电场中与电势的乘积为电势能。
电场力做功的正负决定电势能的增加与否。
3.位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab 、cd 分别是正方形两条边的中垂线,O 点为中垂线的交点,P 、Q 分别为cd 、ab 上的点,且OP <OQ . 则下列说法正确的是A .P 、O 两点的电势关系为p o ϕϕ<B .P 、Q 两点电场强度的大小关系为E Q <E PC .若在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力不为零D .若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点,电场力做负功 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A .根据电场叠加,由图像可以知道ab 、cd 两中垂线上各点的电势都为零,所以P 、O 两点的电势相等,故A 错;B .电场线的疏密表示场强的大小,根据图像知E Q <E P ,故B 正确;C .四个点电荷在O 点产生的电场相互抵消,场强为零,故在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力为零,故C 错误.D .P 、Q 电势相等,若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点,电场力做功为零,故D 错误; 故选B.点睛:根据电场线的方向确定场源电荷的正负.电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.电场线的疏密表示场强的大小,;根据电势高低判断功的正负.4.如图甲所示,平行金属板A 、B 正对竖直放置,C 、D 为两板中线上的两点。
A 、B 板间不加电压时,一带电小球从C 点无初速释放,经时间T 到达D 点,此时速度为v 0;在A 、B 两板间加上如图乙所示的交变电压,t =0带电小球仍从C 点无初速释放,小球运动过程中未接触极板,则t =T 时,小球( )A .在D 点上方B .恰好到达D 点C .速度大于vD .速度小于v【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】小球仅受重力作用时从C 到D 做自由落体运动,由速度公式得0v gT ,现加水平方向的周期性变化的电场,由运动的独立性知竖直方向还是做匀加速直线运动,水平方向0~4T 沿电场力方向做匀加速直线运动,~42T T做匀减速直线运动刚好水平速度减为零,3~24T T 做反向的匀加速直线运动,3~4TT 做反向的匀减速直线运动水平速度由对称性减为零,故t =T 时合速度为v 0,水平位移为零,则刚好到达D 点,故选B 。
【点睛】平行板电容器两极板带电后形成匀强电场,带电离子在电场中受到电场力和重力的作用,根据牛顿第二定律求出加速度,根据分运动和合运动的关系分析即可求解。
5.有一电场强度方向沿x 轴的电场,其电势ϕ随x 的分布满足0sin 0.5(V)x ϕϕπ=,如图所示。
一质量为m ,带电荷量为+q 的粒子仅在电场力作用下,以初速度v 0从原点O 处进入电场并沿x 轴正方向运动,则下列关于该粒子运动的说法中不正确...的是A .粒子从x =1处运动到x =3处的过程中电势能逐渐减小B .若v 00q m ϕ06q mϕC .欲使粒子能够到达x =4处,则粒子从x =02q mϕ0D .若0065q v mϕ=0.5处,但不能运动到4处【答案】B 【解析】 【分析】仅有电场力做功,电势能和动能相互转化;根据正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,判断电势能的变化。
粒子如能运动到1处,就能到达4处。
粒子运动到1处电势能最大,动能最小,由能量守恒定律求解最小速度。
【详解】A .从1到3处电势逐渐减小,正电荷电势能逐渐减小,故A 正确;B .粒子在运动过程中,仅有电场力做功,说明电势能和动能相互转化,粒子在1处电势能最大,动能最小,从0到1的过程中,应用能量守恒定律:220011(0)22mv q mv ϕ=-+ 解得:02q v mϕ=B 错误;C .根据上述分析,电势能和动能相互转化,粒子能运动到1处就一定能到达4处,所以粒子从0到1处根据能量守恒定律:20112q mv ϕ=解得:012q v mϕ=,故C 正确; D .根据0sin 0.5(V)x ϕϕπ=粒子在0.5处的电势为102(V)ϕϕ=,从0到0.5处根据能量守恒定律:22020211(0)22q mv mv ϕ-+= 可知:022q v mϕ0<<,所以粒子能到达0.5处,但不能运动到4处,故D 正确。
【点睛】根据电势ϕ随x 的分布图线和粒子的电性,结合能量守恒定律判断电势能和动能的变化。
6.如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A 点,弹性绳自然长度等于AB ,跨过由轻杆OB 固定的定滑轮连接一个质量为m 的绝缘带正电、电荷量为q的小球。
空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E =mgq。
初始时A 、B 、C 在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C 点由静止开始运动,滑到E 点时速度恰好为零。
已知C 、E 两点间距离为L ,D 为CE 的中点,小球在C 点时弹性绳的拉力为32mg,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。
下列说法正确的是A .小球在D 点时速度最大B .若在E 点给小球一个向左的速度v ,小球恰好能回到C 点,则v gL C .弹性绳在小球从C 到D 阶段做的功等于在小球从D 到E 阶段做的功 D .若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q ,则小球到达E 点时的速度大小v 2gL 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.对小球分析可知,在竖直方向sin kx θN mg =+由与sin x θBC =,故支持力为恒力,即12N mg =,故摩擦力也为恒力大小为 14f μN mg ==从C 到E ,由动能定理可得221110422qEL mgL k BE k BC ⎛⎫---= ⎪⎝⎭由几何关系可知222BE BC L -=,代入上式可得32kL mg =在D 点时,由牛顿第二定律可得1cos 4qE k BD θmg ma --=由1cos 2BD θL =,将32kL mg =可得,D 点时小球的加速度为 0a =故小球在D 点时的速度最大,A 正确; B.从E 到C ,由动能定理可得222111102242k BE k BC qEL mgL m υ⎛⎫---=- ⎪⎝⎭解得υ=故B 正确;C.由于弹力的水平分力为cos kx θ,cos θ和kx 均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C 到D 阶段做的功小于在小球从D 到E 阶段做的功,C 错误;D.将小球电荷量变为2q ,由动能定理可得222111124222E qEL mgL k BE k BC m υ⎛⎫---= ⎪⎝⎭解得E υ故D 正确; 故选ABD 。
7.如图所示,竖直平面内有一个半径为R 的圆周,另外空间有一平行于圆周平面的匀强电场,A 、D 两点为圆周上和圆心同一高度的点,C 点为圆周上的最高点。
在与OA 夹角为30θ︒=的圆弧B 点上有一粒子源,以相同大小的初速度v 0在竖直面(平行于圆周面)内沿各个方向发射质量为m ,带电的同种微粒,在对比通过圆周上各点的微粒中,发现从圆周D 点上离开的微粒机械能最大,从圆周E 点(OE 与竖直方向夹角30︒=α)上离开的微粒动能最大,已知重力加速度为g ,取最低点F 所在水平面为重力零势能面。
则有( )A .电场一定沿OD 3B .通过E 点的微粒动能大小为(33+1)mgR +12mv 2C .动能最小的点可能在BC 圆弧之间D .A 点的动能一定小于B 点 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】AB .在D 点微粒机械能最大,说明B 到D 电场力做功最大,由数学关系知过D 点做圆的切线为电场的等势线,即电场力沿OD 方向,带电粒子电性未知,场强方向不能确定。
在E 点微粒动能最大,说明B 到E 合力做功最多,即重力电场力的合力方向沿OE ,有tan 30Eqmg=︒ cos30mg F =︒合解得3Eq =23F =合 动能定理有22001231(1cos30)(1)232kE E mv F R mgR mv =++︒=++合 故选项A 错误、B 正确;C .OE 反向延长线与圆的交点,为等效重力的最高点,合力做的负功最大,动能最小,选项C 正确;D .B 点到A 点等效重力(合力)做正功,动能增加,选项D 错误。