2011届高考物理第一轮复习单元复习训练题23

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第6章第三讲一、选择题1.在平行板间加上如图所示周期性变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t =0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况,下列选项图中,能定性描述粒子运动的速度图象的是 ( )[答案] A [解析] 前T 2带电粒子做匀加速直线运动,后T 2做匀减速直线运动.T 时刻速度减为零,以后重复第一周期内的运动,则正确答案为A.2.如图所示是一个由电池、电阻R 与平行板电容器组成的串联电路.在增大电容器两极板间距离的过程中 ( )A .电阻R 中没有电流B .电容器的电容变小C .电阻R 中有从a 流向b 的电流D .电阻R 中有从b 流向a 的电流[答案] BC[解析] 由题意知,电容器两板间电压U 一定,设已充电荷量为Q ,当两板距离增大时,电容C 变小,由Q =CU 知Q 减小,必有一部分正电荷通过电阻R 回流.故BC 对.3.如图所示,带有等量异种电荷的两块等大的平行金属板M 、N 水平正对放置.两板间有一带电微粒以速度v 0沿直线运动,当微粒运动到P 点时,将M 板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是 ( )A .沿轨迹④运动B .沿轨迹①运动C .沿轨迹②运动D .沿轨迹③运动[答案] C[解析] 由E =U d =Q Cd =4πkQ εS可知,两极板带电量、电介质和正对面积不变时,M 板迅速向上平移一小段距离,不影响板间场强,因而场强不变,微粒受力情况不变,粒子沿原直线运动.4.(2009·海门模拟)如图所示是测定液面高度h 的电容式传感器示意图,E 为电源,G 为灵敏电流计,A 为固定的导体芯,B 为导体芯外面的一层绝缘物质,C 为导电液体.已知灵敏电流计指针偏转方向与电流方向的关系为:电流从左边接线柱流进电流计,指针向左偏.如果在导电液体的深度h 发生变化时观察到指针正向左偏转,则( )A .导体芯A 所带电量在增加,液体的深度h 在增大B .导体芯A 所带电量在减小,液体的深度h 在增大C .导体芯A 所带电量在增加,液体的深度h 在减小D .导体芯A 所带电量在减小,液体的深度h 在减小[答案] D[解析] 电流计指针向左偏转,说明流过电流计G 的电流由左→右,则导体芯A 所带电量在减小,由Q =CU 可知,芯A 与液体形成的电容器的电容减小,则液体的深度h 在减小,故D 正确.5.如图所示,a 、b 、c 三条虚线为电场中的等势面,等势面b 的电势为零,且相邻两个等势面间的电势差相等,一个带正电的粒子在A 时的动能为10J ,在电场力作用下从A 运动到B 速度为零,当这个粒子的动能为7.5J 时,其电势能为 ( )A .12.5JB .2.5JC .0D .-2.5J[答案] D[解析] 由题意可知,粒子从A 到B ,电场力做功-10J ,则带电粒子由A运动到等势面b 时,电场力做功-5J ,粒子在等势面b 时的动能为5J.粒子在电场中电势能和动能之和为5J ,当动能为7.5J 时,其电势能为-2.5J.6.(2010·青岛市检测)一个带负电荷q ,质量为m 的小球,从光滑绝缘的斜面轨道的A 点由静止下滑,小球恰能通过半径为R 的竖直圆形轨道的最高点B 而做圆周运动.现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,若仍从A 点由静止释放该小球,则 ( )A .小球不能过B 点B .小球仍恰好能过B 点C .小球能过B 点,且在B 点与轨道之间压力不为0D .以上说法都不对[答案] B[解析] 小球从光滑绝缘的斜面轨道的A 点由静止下滑,恰能通过半径为R 的竖直圆形轨道的最高点B 而做圆周运动,则mg =m v 21R ,mg (h -2R )=12m v 21;加匀强电场后仍从A 点由静止释放该小球,则(mg -qE )(h -2R )=12m v 22,联立解得mg -qE =m v 22R,满足小球恰好能过B 点的临界条件,选项B 正确. 7.如图所示,两平行金属板水平放置并接到电源上,一个带电微粒P 位于两板间恰好平衡,现用外力将P 固定,然后使两板各绕其中点转过α角,如图中虚线所示,撤去外力,则P 在两板间 ( )A .保持静止B .水平向左做直线运动C .向左下方运动D .不知α角的值无法确定P 的运动状态[答案] B[解析] 设初状态极板间距是d ,旋转α角度后,极板间距变为d cos α,所以电场强度E ′=E cos α,而且电场强度的方向也旋转了α,由受力分析可知,竖直方向仍然平衡,水平方向有电场力的分力,所以微粒水平向左做匀加速直线运动,故B 选项正确.解决本题的关键是确定新场强与原来场强在大小、方向上的关系.8.如图所示,地面上某区域存在着竖直向下的匀强电场,一个质量为m的带负电的小球以水平方向的初速度v 0由O 点射入该区域,刚好通过竖直平面中的P 点,已知连线OP 与初速度方向的夹角为45°,则此带电小球通过P点时的动能为( )A .m v 20 B.12m v 20C .2m v 20D.52m v 20[答案] D [解析] 小球到P 点时,水平位移和竖直位移相等,即v 0t =12v P y t ,所示合速度v P =v 20+v 2P y =5v 0E k P =12m v 2P =52m v 20.故选D. 二、非选择题9.如图所示装置,真空中有三个电极:发射电子的阴极:其电势φk =-182V ;栅网:能让电子由其间穿过,电势φg =0;反射电板电势为φr =-250V.与栅网的距离d =4mm.设各电极间的电场是均匀的,从阴极发射的电子初速度为零,电子所受重力可以忽略,已知电子质量是0.91×10-30kg ,电荷量e =1.6×10-19C ,设某时刻有一电子穿过栅网飞向反射极,问它经过多少时间后再到栅网?[答案] 1.5×10-9s[解析] 因为|φk |<|φr |,所以电子穿过栅网,不到反射电板就返回.设电子在到达栅网时速度为v ,则12m v 2=e (φg -φk ), 电子在栅网和反射电板间的加速度a =e (φg -φr )md, 又t =2v a,解得t ≈1.5×10-9s. 10.如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场.一“L ”形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中.管的水平部分长为l 1=0.2m ,离水平地面的距离为h =5.0m ,竖直部分长为l 2=0.1m.一带正电的小球从管的上端口A 由静止释放,小球与管间摩擦不计且小球通过管的弯曲部分(长度极短可不计)时没有能量损失,小球在电场中受到的静电力大小为重力的一半,求:(1)小球运动到管口B 时的速度大小;(2)小球着地点与管的下端口B 的水平距离.(g =10m/s 2).[答案] (1)2.0m/s (2)4.5m[解析] (1)在小球从A 运动到B 的过程中,对小球由动能定理有:12m v 2B-0=mgl 2+F 电l 1,①解得:v B =g (l 1+2l 2)②代入数据可得:v B =2.0m/s ③(2)小球离开B 点后,设水平方向的加速度为a ,位移为s ,在空中运动的时间为t ,水平方向有:a =g 2,④ s =v B t +12at 2,⑤ 竖直方向有:h =12gt 2,⑥ 由③~⑥式,并代入数据可得:s =4.5m.11.如图所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E =4.0×103N/C ,在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板.质量m =0.20kg 的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下,滑到斜面底端与挡板相碰后以碰前的速率返回.已知斜面的高度h =0.24m ,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30,滑块带电荷q =-5.0×10-4C.取重力加速度g =10m/s 2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小;(2)滑块被挡板弹回能够沿斜面上升的最大高度;(3)滑块从开始运动到停下来的整个过程中产生的热量Q .(计算结果保留两位有效数字)[答案] (1)2.4m/s (2)0.10m (3)0.96J[解析] (1)滑块沿斜面滑下的过程中,受到的滑动摩擦力为F f =μ(mg -qE )cos37°,设到达斜面底端时的速度为v 1,根据动能定理,(mg -qE )h -F f h sin37°=12m v 21, 解得v 1=2.4m/s.(2)滑块第一次与挡板碰撞后沿斜面返回上升的高度最大,设此高度为h 1,根据动能定理,-(mg -qE )h 1-F f h 1sin37°=12m v 21, 代入数据解得h 1≈0.10m.(3)滑块最终将静止在斜面底端,因此重力势能和电势能的减少量等于克服摩擦力做的功,即等于产生的热能,Q =(mg -qE )h =0.96J.12.(2009·如皋市一中月考)有一带负电的小球,其带电量q =-2×10-3C.如图所示,开始时静止在场强E =200N/C 的匀强电场中的P 点,靠近电场极板B 有一挡板S ,小球与挡板S 的距离h =5cm ,与A 板距离H=45cm ,重力作用不计.在电场力作用下小球向左运动,与挡板S 相碰后电量减少到碰前的k 倍,已知k =56,而碰后小球的速度大小不变. (1)设匀强电场中挡板S 所在位置处电势为零,则电场中P 点的电势为多少?小球在P 点时的电势能为多少?(电势能用E P 表示)(2)小球从P 点出发第一次回到最右端的过程中电场力对小球做了多少功?(3)小球经过多少次碰撞后,才能抵达A 板?[答案] (1)-10V 0.02J (2)0 (3)13[解析] (1)由匀强电场的场强和电势差之间的关系式得:U SP =Eh由电势差和电势之间的关系得:U SP =φS -φP联立解得P 点的电势为:φP =φS -Eh =0-200×5×10-2V =-10V小球在P 点的电势能为:E P =qφP =-2×10-3×(-10)J =0.02J(2)对小球从P 点出发第一次回到最右端的过程应用动能定理得:W 电=E k 1-E k 0解得:W 电=E k 1-E k 0=0-0=0(3)设碰撞n 次后小球到达A 板,对小球运动的全过程应用动能定理得:qEh -k n qE (h +H )=E k 1-E k 0小球到达A 板的条件是:E kn ≥0联立解得:n ≥12.5,即小球经过13次碰撞后,才能抵达A 板.13.(2009·江苏淮安市二月四校联考)在足够大的绝缘光滑水平面上有一质量m =1.0×10-3kg 、带电量q =1.0×10-10C 的带正电的小球,静止在O 点.以O 点为原点,在该水平面内建立直角坐标系xOy .在t 0=0时突然加一沿x 轴正方向、大小E 1=2.0×106V/m 的匀强电场,使小球开始运动.在t 1=1.0s 时,所加的电场突然变为沿y 轴正方向、大小E 2=2.0×106V/m 的匀强电场.在t 2=2.0s 时所加电场又突然变为另一个匀强电场E 3,使小球在此电场作用下在t 3=4.0s 时速度变为零.求:(1)在t 1=1.0s 时小球的速度v 1的大小;(2)在t 2=2.0s 时小球的位置坐标x 2、y 2;(3)匀强电场E3的大小;(4)请在如图所示的坐标系中绘出该小球在这4s内的运动轨迹.[答案](1)0.2m/s(2)(0.3,0.1)(3)1.4×106V/m(4)见解析图[解析](1)0~1s对小球应用牛顿第二定律得:qE1=ma1解得小球的加速度为:a1=qE1/m=0.2m/s2小球在t1=1.0s时的速度大小为:v1=a1t1=0.2×1m/s=0.2m/s(2)小球在t1=1.0s时的位置坐标为:x1=12a1t21=12×0.2×1.02m=0.1m在1.0s~2.0s内对小球应用牛顿第二定律得:qE2=ma2解得小球的加速度为:a2=qE2/m=0.2m/s2在t2=2.0s时小球的位置坐标为:x2=x1+v1(t2-t1)=0.1m+0.2×1.0m=0.3my2=12a2(t2-t1)2=12×0.2×1.02m=0.1m设在t2=2.0s时小球的速度为v2,则有:v22=v21+(at2)2解得:v2=2v1=2×0.2m/s=0.28m/s(3)2.0s~0.4s内对小球应用牛顿第二定律得:qE3=ma3小球在4.0s时速度减为零,说明小球做匀减速直线运动,由运动学公式得:v4=v2-a3t3联立解得匀强电场E3的大小为:E3=1.4×106V/m(4)小球在这4s内的运动轨迹如图所示.。