高中物理必修3物理 全册全单元精选试卷测试卷(解析版)
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高中物理必修3物理 全册全单元精选试卷测试卷(解析版)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,ABCD 竖直放置的光滑绝缘细管道,其中AB 部分是半径为R 的1/4圆弧形管道,BCD 部分是固定的水平管道,两部分管道恰好相切于B .水平面内的M 、N 、B 三点连线构成边长为L 等边三角形,MN 连线过C 点且垂直于BCD .两个带等量异种电荷的点电荷分别固定在M 、N 两点,电荷量分别为+Q 和-Q.现把质量为m 、电荷量为+q 的小球(小球直径略小于管道内径,小球可视为点电荷),由管道的A 处静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g.求:(1)小球运动到B 处时受到电场力的大小; (2)小球运动到C 处时的速度大小;(3)小球运动到圆弧最低点B 处时,小球对管道压力的大小.【答案】(1)2qQ k L (22gR (322229qQ k m g L ⎛⎫+ ⎪⎝⎭【解析】 【分析】 【详解】(1)设小球在圆弧形管道最低点B 处分别受到+Q 和-Q 的库仑力分别为F 1和F 2.则122qQ F F kL==① 小球沿水平方向受到的电场力为F 1和F 2的合力F ,由平行四边形定则得F=2F 1cos60° ② 联立①②得2qQF kL =③ (2)管道所在的竖直平面是+Q 和-Q 形成的合电场的一个等势面,小球在管道中运动时,小球受到的电场力和管道对它的弹力都不做功,只有重力对小球做功,小球的机械能守恒,有mgR =12mv C 2−0 ④ 解得2C v gR =(3)设在B 点管道对小球沿竖直方向的压力的分力为N By ,在竖直方向对小球应用牛顿第二定律得2B By v N mg m R-=⑥ v B =v C ⑦联立⑤⑥⑦解得N By =3mg⑧设在B 点管道对小球在水平方向的压力的分力为N Bx ,则2Bx qQN F kL ==⑨ 圆弧形管道最低点B 处对小球的压力大小为2222229()?B Bx BY qQ N N N m g kL ++==.⑩ 由牛顿第三定律可得小球对圆弧管道最低点B 的压力大小为2222 9()?B B qQ N N m g kL'+==2.如图所示在粗糙绝缘的水平面,上有两个带同种正电荷小球M 和N ,N 被绝缘座固定在水平面上,M 在离N 点r 0处由静止释放,开始运动瞬间的加速度大小恰好为μg 。
已知静电常量为k ,M 和地面间的动摩擦因数为μ,两电荷均可看成点电荷,且N 的带电量为Q ,M 带电量为q ,不计空气阻力。
则: (1)M 运动速度最大时离N 的距离;(2)已知M 在上述运动过程中的最大位移为r 0,如果M 带电量改变为32q ,仍从离N 点r 0处静止释放时,则运动的位移为r 0时速度和加速度各为多大?【答案】(1)02l r =(2)0v gr μ=4ga μ=,方向水平向左【解析】 【详解】(1)以小球为研究对象,分析小球的受力情况,小球受到重力、支持力、摩擦力和库仑力作用。
开始运动瞬间,两小球间的库仑力为:F 库0 =20kQq r由牛顿第二定律可知,开始瞬间F 库0-μmg=ma可得:02F ng μ=库因M 做加速度减小的加速运动,所以当F ng μ'=库速度最大,即:0212kQqF F l'==库库 所以02l r =(2)小球q 运动距离r0过程中由动能定理的得:000W mgr μ'-=-电场力金属球32q 运动距离r 0过程中由动能定理的得: 20102w mgr mv μ'-=-电场力 其中W Uq =电场力,3()2W U q '=电场力 (U 为电荷移动过程中的电势差) 联立以上两式解得:0v gr μ=由牛顿第二定律可知:()20322kQ qmg ma r μ⨯-= 由02F mg μ=,解得:4ga μ=方向水平向左。
3.如图,在足够大的平行金属板间的水平匀强电场中,有一长为L 的轻质绝缘棒OA ,一端可绕O 点在竖直平面内自由转动,另一端A 处有一带负电、电量为q 、质量为m 的小球,当变阻器滑片在P 点处时,棒静止在与竖直方向成30°角的位置,如图所示。
已知此时BP 段的电阻为R ,平行金属板间的水平距离为d 。
(1)求此时金属板间电场的场强大小E 1;(2)若金属板旋转30°(图中虚线表示),并移动滑片P 的位置,欲使棒能静止的位置与竖直方向的夹角不变,BP 段的电阻R ’应调节为多大?(3)若金属板不转动,将BP 段的电阻突然调节为3R ,则棒摆动中小球最大动能为多少?【答案】3mg(2)32R 3)mgL 【解析】 【详解】(1)由平衡可知E1q=mg tan30°解得E1= 33 mg q(2)金属板旋转30°后电场强度方向也相应旋转30°,而合力方向仍与竖直方向成30°角,受力如右图所示。
E1q=mg解得E2= mg q金属板旋转前,两板间电势差U1= E1d=3mgd金属板旋转后,两板间电势差U2 = E2d’= E2 d cos30°=3mgd=32U1所以BP段的电阻R’=3 2 R(3)BP段的电阻突然调节为3R,U3 =3U1E3=3E1=3mg q小球摆动速度最大时棒与竖直方向夹角为60°,如右图所示。
根据动能定理有:E3qL(sin60°-sin30°)-mgL(cos30°-cos60°)=E k-0E k3)mgL4.一个质量m=30g,带电量为-1.7×10-8C的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强的电场中,电场线水平.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成30o,求该电场的电场强的大小和方向?【答案】7110/E N C =⨯,水平向右 【解析】 【分析】 【详解】小球在电场中受重力、电场力、拉力三个力,合力为零,则知电场力的方向水平向左,而小球带负电,电场强度的方向与负电荷所受电场力方向相反,所以匀强电场场强方向水平向右.由图,根据平衡条件得tan30qE mg =︒得tan 30mg E q︒=代入解得7110/E N C =⨯5.如图所示,∆abc 处在真空中,边长分别为ab =5cm ,bc =3cm ,ca =4cm .两个带电小球固定在a 、b 两点,电荷量分别为q a =6.4×10-12C ,q b =-2.7×10-12C .已知静电力常量k =9.0×109N ⋅m 2/C 2,求c 点场强的大小及方向.【答案】 方向与由a 指向b 的方向相同【解析】 【详解】如图所示,a 、b 两电荷在c 点的场强分别为Ea =k =36N/C Eb =k=27N/C由几何关系,有E 2=E a 2+E b 2解得E =45N/C方向与由a 指向b 的方向相同.6.如图所示,高为h 的光滑绝缘直杆AD 竖直放置,在D 处有一固定的正点荷,电荷量为Q 。
现有一质量为m 的带电小球套在杆上,从A 点由静止释放,运动到B 点时速度达到最大值,到C 点时速度正好又变为零,B 、C 和D 相距分别为13h 和14h ,静电力常量为k ,重力加速度为g ,求:(1)小球的电荷量q 和在C 点处的加速度; (2)C 、A 两点间的电势差。
【答案】(1)29mgh q kQ =,79a g = 方向竖直向上(2)274kQh【解析】 【详解】(1)小球运动到B 点时速度达到最大,说明小球必带正电,在B 点应有:2()3kQqmg h =得:29mgh q kQ=在C 点,由牛顿第二定律:2()4kQqmg mah -= 得:79a g =,方向竖直向上。
(2)设C 、A 两点间的电势差为U ,则A 、C 间的电势差为-U 。
从A 到C 过程,由动能定理:()04hmg h qU --=得:274kQU h=二、必修第3册 静电场中的能量解答题易错题培优(难)7.如图所示,两平行金属板A 、B 长L=8cm ,两板间距离d=8cm ,A 板比B 板电势高300V ,一不计重力的带正电的粒子电荷量q =10-10C ,质量m =10-20kg ,沿电场中心线RD 垂直电场线飞入电场,初速度v 0=2×106m/s ,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN 、PS 间的无电场区域.已知两界面MN 、PS 相距为12cm ,D 是中心线RD 与界面PS 的交点.(1)粒子穿过MN 时偏离中心线RD 的距离以及速度大小? (2)粒子到达PS 界面时离D 点的距离为多少?(3)设O 为RD 延长线上的某一点,我们可以在O 点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O 点做匀速圆周运动,求在O 点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k = 9.0×109N·m 2/C 2,保留两位有效数字)【答案】(1),(2)(3)【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子进入A 、B 后应做类平抛运动,设在A 、B 板间运动时加速度大小为a ,时间为t 1,在MN 界面处速度为v ,沿MN 的分速度为v y ,偏转位移为y ,v与水平夹角为α,运动轨迹如图则:01l v t =①21112y at =② AB U qa dm=③ 1Y v at =④ 0tan Yv v α=⑤ 由以上各式,代入数据求得:0.03m y = ,61.510m/s Y v =⨯,3tan 4α=故粒子通过MN 界面时的速度为:2260 2.510m/s Y v v v =+=⨯(2)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其运动轨迹与PS 线交于a 点,设a 到中心线的距离为Y则:22L y L Y S=+ 解得:0.12m Y =(3)粒子穿过界面PS 后将绕电荷Q 做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r ,由几何关系得:0v Yv r=,即0.15m r = 由22qQ v k m r r=得:28110C mrv Q kq -==⨯ 【点睛】(1)由类平抛知识,带入数值便可求出偏离RD 的距离;带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,求出时间即可知道aD 的距离;(2)库仑力提供向心力,根据牛顿第二定律联合即可求得电量及其电性.8.如图甲所示,倾角为θ=30°绝缘斜面被垂直斜面直线MN 分为左右两部分,左侧部分光滑,范围足够大,上方存在大小为E =1 000 N/C ,方向沿斜面向上的匀强电场,右侧部分粗糙,范围足够大,一质量为m =1 kg ,长为L =0.8 m 的绝缘体制成的均匀带正电直棒AB 置于斜面上,A 端距MN 的距离为d ,现给棒一个沿斜面向下的初速度v 0,并以此时作为计时的起点,棒在最初0.8 s 的运动图像如图乙所示,已知0.8 s 末棒的B 端刚好进入电场,取重力加速度g =10 m/s 2,求:(1)直棒AB 开始运动时A 端距MN 的距离为d ; (2)直棒AB 的带电量q ;(3)直棒AB 最终停止时,直棒B 端到MN 的距离. 【答案】(1)20 m (2)7.5×10-3 C (3)125 m 【解析】 【分析】根据v-t 图像确定出直棒AB 匀减速直线运动的位移,结合棒的长度,得出直棒AB 开始运动时A 端距MN 的距离为d ;根据图线得出直棒AB 匀减速直线运动的加速度大小,根据加速度,结合牛顿第二定律求出带电量的大小;根据动能定理得出,物体在电场中运动的距离. 【详解】(1)由v-t 图像可知直棒AB 匀减速直线运动.0~0.8s 内棒运动的位移为:0120.8m 2tv v x t +== .A 端距离MN 的距离为:120.80.820m d x L m =-=-=. (2)棒的加速度为:2Δva==2.5m/s Δt.对直棒AB 进行受力分析,越过MN 后受到重力、斜面支持力和电场力,合力为sin F Eq mg θ=-.根据牛顿第二定律,:sin Eq mg ma θ-= ,代入数据解得:37.510C q -=⨯ .(3)根据动能定律,物体从B 端到达MN 至最终停止的过程,满足:2221sin 02mgx Eqx mv θ-=-.带入数据解得,x 2 =125 m故B 端在MN 右边且距MN 为125 m . 【点睛】本题考查了牛顿第二定律、动能定理和运动学公式的综合运用,通过v-t 图像,确定出物体运动的加速度不变,得出物体做匀变速直线运动是解决本题的关键.9.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。