河南省辉县市一中必修3物理 全册全单元精选试卷检测题
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河南省辉县市一中必修3物理 全册全单元精选试卷检测题一、必修第3册 静电场及其应用解答题易错题培优(难)1.(1)科学家发现,除了类似太阳系的恒星-行星系统,还存在许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙有了较深刻的认识.双星系统是由两个星体构成,其中每个星体的线度(直径)都远小于两星体间的距离,一般双星系统距离其它星体很远,可以当做孤立系统处理.已知某双星系统中每个星体的质量都是M 0,两者相距L ,它们正围绕两者连线的中点做匀速圆周运动,引力常量为G .①求该双星系统中每个星体的线速度大小v ;②如果质量分别为m 1和m 2的质点相距为r 时,它们之间的引力势能的表达式为12p m m E Gr=-,求该双星系统的机械能. (2)微观世界与宏观世界往往存在奇妙的相似性.对于氢原子模型,因为原子核的质量远大于电子质量,可以忽略原子核的运动,形成类似天文学中的恒星-行星系统,记为模型Ⅰ.另一种模型认为氢原子的核外电子并非绕核旋转,而是类似天文学中的双星系统,核外电子和原子核依靠库仑力作用使它们同时绕彼此连线上某一点做匀速圆周运动,记为模型Ⅱ.假设核外电子的质量为m ,氢原子核的质量为M ,二者相距为r ,静电力常量为k ,电子和氢原子核的电荷量均为e .已知电荷量分别为+q 1和-q 2的点电荷相距为r 时,它们之间的电势能的表达式为12p q q E kr=-. ①模型Ⅰ、Ⅱ中系统的能量分别用E Ⅰ、 E Ⅱ表示,请推理分析,比较E Ⅰ、 E Ⅱ的大小关系; ②模型Ⅰ、Ⅱ中电子做匀速圆周运动的线速度分别用v Ⅰ、v Ⅱ表示,通常情况下氢原子的研究采用模型Ⅰ的方案,请从线速度的角度分析这样做的合理性.【答案】(1)①v =②202M G L -(2)①2-2ke r②模型Ⅰ的简化是合理的【解析】(1)① 22002/2M M v G L L =,解得 v =②双星系统的动能2200k 0012222GM GM E M v M L L =⨯==,双星系统的引力势能20P GM E L =-,该双星系统的机械能E=E k +E p =202M G L - (2)①对于模型Ⅰ:22I 2mv ke r r =,此时电子的动能E k Ⅰ=22ke r又因电势能2pI e E k r =-,所以E Ⅰ= E k Ⅰ+E p Ⅰ=2-2ke r对于模型Ⅱ:对电子有:22121mvker r=,解得22112mv rrke=对于原子核有:22222Mvker r=,解得22222Mv rrke=因为r1+r2=r,所以有22221222+mv r Mv rr ke ke=解得E kⅡ=2 221211222ke mv Mvr+=又因电势能2peE kr=-Ⅱ,所以EⅡ= E kⅡ+E pⅡ=2-2ker即模型Ⅰ、Ⅱ中系统的能量相等,均为2 -2 ker②解法一:模型Ⅰ中:对于电子绕原子核的运动有22II2=mvkem vr rω=,解得2I2=kevm rω模型Ⅱ中:对电子有:22II1II21=mvkem vr rω=,解得2II21=kevm rω对于原子核有:22222=ke MvM vr rω=,因ω1=ω2,所以mvⅡ=Mv又因原子核的质量M远大于电子的质量m,所以vⅡ>>v,所以可视为M静止不动,因此ω1=ω2=ω,即可视为vⅠ=vⅡ.故从线速度的角度分析模型Ⅰ的简化是合理的.②解法二:模型Ⅰ中:对于电子绕原子核的运动有22I2mvker r=,解得Iv模型Ⅱ中:库仑力提供向心力:222122=kemr Mrrωω== (1)解得12=r Mr m;又因为r1+r2=r所以1=Mrm M+2=mrm M+带入(1)式:ω=所以:()21=?ke M v r r m M m ω=+Ⅱ ()22=?ke mv r r m M Mω=+又因原子核的质量M 远大于电子的质量m ,所以v Ⅱ>>v ,所以可视为M 静止不动;故从线速度的角度分析模型Ⅰ的简化是合理的.2.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 .3.如图,真空中xOy 平面直角坐标系上的ABC 三点构成等边三角形,边长L =2.0m 。
若将电荷量均为q =+2.0×10-6C 的两点电荷分别固定在A 、B 点,已知静电力常量k =9.0×109N·m 2/C 2。
求:(1)两点电荷间的库仑力大小; (2)C 点的电场强度的大小和方向。
【答案】(1)F =9.0×10-3N ;(2)37.810N /C E =⨯,方向沿y 轴正方向 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据库仑定律,A 、B 间的库仑力大小为22q F k L=代入数据得F =9.0×10-3N(2)A 、B 两点电荷在C 点产生的场强大小相等,均为12q E kL = A 、B 两点电荷形成的电场在C 点的合场强大小为12cos 30E E ︒=代入数据得339310N/C 7.810N/C 2E =⨯≈⨯ 方向沿y 轴正方向。
4.如图,在空间中水平面MN 的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m 的带电小球由MN 上方H 处的A 点以初速度v 水平抛出,从B 点进入电场,到达C 点时速度方向恰好水平,A 、B 、C 三点在同一直线上,且AB =2BC ,求:(1)A 、B 两点间的距离(2)带电小球在电场中所受的电场力【答案】(1) 2228v H H +(2)3mg【解析】 【详解】(1)小球在MN 上方做平抛运动竖直方向:212H gt = 水平方向:x vt =A 、B 两点间的距离22L H x =+联立以上各式解得222v HL H g=+ (2)带电小球进入电场后水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀减速直线运动,对带电小球运动的全过程,由动能定理得:()022H Hmg H F +-⋅= 解得F =3mg5.如图所示,AB 为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,BC 为光滑水平轨道,CD 为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且AB 与BC 通过一小段光滑弧形轨道相连,BC 与弧CD 相切。
已知AB 长为L =10m ,倾角θ=37︒,BC 长s =4m ,CD 弧的半径为R =2m ,O 为其圆心,∠COD =143︒。
整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度大小为E =1×103N/C 。
一质量为m =0.4kg 、电荷量为q =+3×10 -3C 的物体从A 点以初速度v A =15m/s 沿AB 轨道开始运动。
若物体与轨道AB 间的动摩擦因数为μ=0.2,sin 37︒=0.6,cos 37︒=0.8,g =10m/s 2,物体运动过程中电荷量不变。
求:(1)物体在AB 轨道上运动时,重力和电场力的合力对物体所做的总功; (2)物体在C 点对轨道的压力大小为多少;(3)用物理知识计算物体能否到达D 点,若能算出通过D 点的速度;若不能说明理由。
【答案】(1)W =0(2)27N(3)物体能到达D 点 【解析】【详解】(1)物体所受重力和电场力的合力大小为5N F ===设合力F 与竖直方向的夹角为α,则3tan 4qE mg α== 即37α︒=所以物体在轨道AB 上运动时,重力和电场力的合力与轨道AB 垂直,对物体做的总功为W =0;(2) 从A →B 过程,根据受力分析可知,物体下滑过程受到的滑动摩擦力为:f =μF N =μ(mg cos 37︒+qE sin 37︒)代入数据解得:f =1NA →C 过程,由动能定理得:221122C A W fL qEs mv mv --=- 可得:222115m /s C v =在C 点,由重力和轨道支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:2Cmv N mg R-= 代入数据解得:N =27N(3)重力和电场力的合力为:5N F ===方向与竖直方向成37︒斜向左下方,所以D 点即为圆周运动中的等效最高点,物体到达D 点的最小速度设为v D ,则:2Dv F m R=解得:5m /s D v =要到达D 点,在C 点速度至少为v ,从C →D ,由动能定理得2211(cos37)cos3722D mg R R qER mv mv ︒︒-+-=-解得:222115m /s v =则知v=v C,所以物体恰能到达D点6.如图所示,将带正电的中心穿孔小球A套在倾角为θ的固定光滑绝缘杆上某处,在小球A的正下方固定着另外一只带电小球B,此时小球A恰好静止,且与绝缘杆无挤压.若A的电荷量为q,质量为m;A与B的距离为h;重力加速度为g,静电力常量为k;A与B 均可视为质点.(1)试确定小球B的带电性质;(2)求小球B的电荷量;(3)若出于某种原因,小球B在某时刻突然不带电,求小球A下滑到与小球B在同一水平线的杆上某处时,重力对小球做功的功率.【答案】(1)带正电 (2)2Bmghqkq= (3)sin2P mg gh=【解析】【分析】(1)由题意A静止且与杆无摩擦,说明A只受重力和库仑力,故AB之相互排斥,A的受力才能平衡,可知B的电性(2)由库仑定律可得AB间的库仑力,在对A列平衡方程可得B的电量(3)B不带电后A只受重力,故由机械能守恒,可得A的速度,进而得到重力功率【详解】(1)根据题意:小球A受到B的库仑力必与A受到的重力平衡,即A、B之间相互排斥,所以B带正电.(2)由库仑定律,B对A的库仑力为F=2Bkqqh,由平衡条件有mg=2Bkqq h解得q B=2 mgh kq.(3)B不带电后,小球A受到重力、支持力作用沿杆向下做匀加速直线运动,设到达题中所述位置时速度为v,由机械能守恒定律有mgh=12mv2,解得v2gh所以重力的瞬时功率为P=mgv sin θ=mg sin 2gh二、必修第3册 静电场中的能量解答题易错题培优(难)7.在一个水平面上建立x 轴,在过原点O 垂直于x 轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6.0×105 N/C ,方向与x 轴正方向相同,在原点O 处放一个质量m=0.01 kg 带负电荷的绝缘物块,其带电荷量q = -5×10-8 C .物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,给物块一个沿x 轴正方向的初速度v 0=2 m/s.如图所示.试求:(1)物块沿x 轴正方向运动的加速度; (2)物块沿x 轴正方向运动的最远距离; (3)物体运动的总时间为多长? 【答案】(1)5 m/s 2 (2)0.4 m (3)1.74 s 【解析】 【分析】带负电的物块以初速度v 0沿x 轴正方向进入电场中,受到向左的电场力和滑动摩擦力作用,做匀减速运动,当速度为零时运动到最远处,根据动能定理列式求解;分三段进行研究:在电场中物块向右匀减速运动,向左匀加速运动,离开电场后匀减速运动.根据运动学公式和牛顿第二定律结合列式,求出各段时间,即可得到总时间. 【详解】(1)由牛顿第二定律可得mg Eq ma μ+= ,得25m/s a =(2)物块进入电场向右运动的过程,根据动能定理得:()210102mg Eq s mv μ-+=-. 代入数据,得:s 1=0.4m(3)物块先向右作匀减速直线运动,根据:00111••22t v v vs t t +==,得:t 1=0.4s 接着物块向左作匀加速直线运动:221m/s qE mg a m=μ-=. 根据:212212s a t =得220.2t s = 物块离开电场后,向左作匀减速运动:232m/s mga g mμμ=-=-=-根据:3322a t a t = 解得30.2t s =物块运动的总时间为:123 1.74t t t t s =++= 【点睛】本题首先要理清物块的运动过程,运用动能定理、牛顿第二定律和运动学公式结合进行求解.8.如图,在真空室内的P 点,能沿纸面向各个方向不断发射电荷量为+q ,质量为m 的粒子(不计重力),粒子的速率都相同.ab 为P 点附近的一条水平直线,P 到直线ab 的距离PC=L ,Q 为直线ab 上一点,它与P 点相距PQ=52L .当直线ab 以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q 点;当ab 以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab 直线,且它们到达ab 直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q 点.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)a 粒子的发射速率 (2)匀强电场的场强大小和方向(3)仅有磁场时,能到达直线ab 的粒子所用最长时间和最短时间的比值 【答案】(1)粒子发射速度为58BqLv m=(2)电场强度的大小为2258qLB E m=(3)粒子到达直线ab 所用最长时间和最短时间的比值122332.20106t t =≈ 【解析】(1)设粒子做匀速圆周运动的半径R ,过O 作PQ 的垂线交PQ 于A 点,如图三所示: 由几何知识可得PC QAPQ QO= 代入数据可得粒子轨迹半径58L R QO ==洛仑磁力提供向心力2v Bqv m R= 解得粒子发射速度为58BqLv m=(2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达ab 直线的动能相等,可知ab 为等势面,电场方向垂直ab 向下.水平向左射出的粒子经时间t 到达Q 点,在这段时间内2LCQ vt == 212PC L at ==式中qE a m=解得电场强度的大小为2258qLB E m=(3)只有磁场时,粒子以O 1为圆心沿圆弧PD 运动,当圆弧和直线ab 相切于D 点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图四所示.据图有3sin 5L R R α-== 解得37α=︒故最大偏转角max 233γ=︒ 粒子在磁场中运动最大时长max10360t T γ=式中T 为粒子在磁场中运动的周期.粒子以O 2为圆心沿圆弧PC 运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短.据图四有/24sin 5L R β== 解得53β=︒速度偏转角最小为min 106γ=︒故最短时长min20360t T γ=因此,粒子到达直线ab 所用最长时间和最短时间的比值max 12min 233 2.20106t t γγ==≈ 点睛:此题是关于带电粒子在电场及磁场中的运动问题;掌握类平抛运动的处理方向,在两个方向列出速度及位移方程;掌握匀速圆周运动的处理方法,确定好临界状态,画出轨迹图,结合几何关系求解.9.如图所示,光滑水平面上方以CD 为界,右边有水平向右的匀强电场,电场强度大小E =104N/C,水平面上有质量为M =0.1kg 的绝缘板,板的右端A 恰好在边界CD 处,板上距A 端l =1.8m 放置一质量m 1=0.1kg 、带电量为q =-8×10-5 C 的小滑块P .质量为m 2=0.5kg 的小滑块Q 以初速度v 0=5.5m/s 从B 端滑入绝缘板,在与小滑块P 相遇前,小滑块P 已进入电场.已知小滑块P 、Q 与板之间的动摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.1,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.g =10m/s 2.求:(1)小滑块Q 刚滑上板时,滑块P 的加速度大小a 1; (2)小滑块P 进入电场后的加速度大小和方向;(3)若小滑块P 、Q 恰好在CD 边界相向相遇,AB 板的长度L . 【答案】(1)2.5m/s 2(2)3m/s 2;方向向右(3)12.52m 【解析】(1)设:小滑块P 与绝缘板一起向右加速运动.由牛顿第二定律:2211()m g m M a μ=+,解得:21 2.5m/s a =;对小滑块P ,由牛顿第二定律:1110.25N f m a ==,1max 1110.5N>f m g f μ==假设正确; (2)小滑块P 进入电场后,设:小滑块P 相对绝缘板运动,对绝缘板,由牛顿第二定律得:2211)m g m g M a μμ-=,解得:a =0,做匀速直线运动;对小滑块P ,由牛顿第二定律1111qE m g m a μ'-=,解得213m/s a '=,方向向左,假设正确;(3)设刚进入电场时小滑块P 的速度为v 1由运动学公式:1123m/s v a l ==, 滑块P 进入电场前运动的时间为1111.2s v t a ==, 设滑块P 回到CD 边界时间为t 2,由运动学公式:21212102v t a t '-=,解得22s t =; 对小滑块Q ,加速度大小为a 2,由牛顿第二定律得:2222m g m a μ=,2221m/s a g μ==;设:经过t 3时间,小滑块Q 与绝缘板共速,即:1023v v a t =-; 解得:0131222.5s<3.2s v v t t t a -==+=, 设:此后小滑块Q 与绝缘板共同做匀减速运动,其加速度大小为2a ', 由牛顿第二定律得:1122()m g m M a μ'=+, 解得:211225m/s 6m ga M m μ'==+, Q 相对于绝缘板的总位移:22103231113111()[()] 4.925m 22x v t a t a t v t t =--+-=, 小滑块P 相对于板的总位移:22131112321231()()() 5.796m 2x v t t v t t t a t t t '=-++--+-≈, 板的总长度为1212.52m L x x l =++≈.10.如图,ABD 为竖直平面内的绝缘轨道,其中AB 段是长为 1.25L m =的粗糙水平面,其动摩擦因数为0.1μ=,BD 段为半径R =0.2 m 的半圆,两段轨道相切于B 点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,电场强度大小3510/E V m =⨯。