高中物理必修3物理 全册全单元精选试卷测试卷 (word版,含解析)
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高中物理必修3物理 全册全单元精选试卷测试卷 (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.如图所示的绝缘细杆轨道固定在竖直面内,半径为R 的1/6圆弧段杆与水平段杆和粗糙倾斜段杆分别在A 、B 两点相切,圆弧杆的圆心O 处固定着一个带正电的点电荷.现有一质量为m 可视为质点的带负电小球穿在水平杆上,以方向水平向右、大小等于83gR 的速度通过A 点,小球能够上滑的最高点为C ,到达C 后,小球将沿杆返回.若∠COB =30°,小球第一次过A 点后瞬间对圆弧细杆向下的弹力大小为83mg ,从A 至C 小球克服库仑力做的功为23mgR -,重力加速度为g .求:(1)小球第一次到达B 点时的动能; (2)小球在C 点受到的库仑力大小;(3)小球返回A 点前瞬间对圆弧杆的弹力.(结果用m 、g 、R 表示) 【答案】(1)56mgR (2)34mg (3)2(833)- 【解析】 【分析】(1)由动能定理求出小球第一次到达B 点时的动能.(2)小球第一次过A 点后瞬间,由牛顿第二定律和库仑定律列式.由几何关系得到OC 间的距离,再由库仑定律求小球在C 点受到的库仑力大小.(3)由动能定理求出小球返回A 点前瞬间的速度,由牛顿运动定律和向心力公式求解小球返回A 点前瞬间对圆弧杆的弹力. 【详解】(1)小球从A 运动到B ,AB 两点为等势点,所以电场力不做功,由动能定理得:()0211cos602KB A mgR E mv --=-代入数据解得:56KB E mgR =(2)小球第一次过A 时,由牛顿第二定律得:22A v QqN k mg m R R+-=由题可知:83N mg =联立并代入数据解得:2Qqkmg R= 由几何关系得,OC 间的距离为:cos303R r R ==︒小球在C 点受到的库仑力大小 :22Qq QqF kk r ==⎫⎪⎝⎭库联立解得3=4F mg 库 (3)从A 到C ,由动能定理得:2102f A W mgR W mv ---=-电从C 到A ,由动能定理得:212f A W mgR W mv +='-电由题可知:W =电 小球返回A 点时,设细杆对球的弹力方向向上,大小为N ′,由牛顿第二定律得:22Av Qq N k mg mR R'-'+= 联立以上解得:(283N mg -'=,根据牛顿第三定律得,小球返回A点时,对圆弧杆的弹力大小为(283mg -,方向向下.2.如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,一“L ”形的光滑绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中,管的水平部分长L 1=0.2m ,管的水平部分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,小球受到的电场力大小为重力的一半.(g =10m/s 2)求:(1)小球运动到管口B时的速度v B大小;(2)小球着地点与管口B的水平距离s.【答案】(1)2.0m/s;(2)4.5m.【解析】【分析】【详解】(1)在小球从A运动到B的过程中,对小球由动能定理得:12mv B2-0=mgL2+F电L1①由于小球在电场中受到的静电力大小为重力的一半,即F电=12mg②代入数据得:v B=2.0m/s;③小球运动到管口B时的速度大小为2.0m/s;(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 ④s=v0t+12at2⑤竖直方向有:h=12gt2⑥由③~⑥式,并代入数据可得:s=4.5m3.如图所示,长l=1 m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=1.0×10–6 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:(1)小球所受电场力F 的大小和小球的质量m ;(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时速度v 的大小;(3)在(2)所述情况下小球通过绳与竖直方向的夹角θ=37°时绳中张力T 的大小. 【答案】(1)F = 3.0×10-3 N m=4.0×10–4 kg (2)5m/s v = (3)T =7.0×10-3 N【解析】 【分析】 【详解】(1)小球受到的电场力的大小为:F =qE =1.0×10–6×3.0×103N =3.0×10-3 N小球受力如图所示:根据平衡可知:tan F mg θ=解得:m=4.0×10–4 kg(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时根据动能定理有21sin (1cos )2Fl mgl mv θθ--=解得:12(1)5m/s cos v gl θ=-= (3)沿绳方向根据牛顿第二定律可知2sin cos mv T F mg lθθ--= 解得:T =7.0×10-3 N4.—个带正电的微粒,从A 点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB 运动,如图所示,AB 与电场线夹角θ=53°,已知带电微粒的质量m =1.0×10-7kg ,电荷量q =1.0×10-10C ,A 、B 相距L =20cm .(取g =10m/s 2).求:(1)电场强度的大小和方向;(2)要使微粒从A 点运动到B 点,微粒射入电场时的最小速度是多少. 【答案】(1)7.5×10 3 V/m,方向水平向左 (2)5m/s 【解析】 【详解】(1)带电微粒做直线运动,所受的合力与速度在同一直线上,则带电微粒受力如图所示;由图可知,合力与速度方向相反;故粒子一定做匀减速直线运动; 由力的合成可知:mg =qE •tan θ可得:37.510V/m tan mgE q θ==⨯,方向水平向左. (2)微粒从A 到B 做匀减速直线运动,则当v B =0时,粒子进入电场速度v A 最小.由动能定理:21sin cos 02A mgL qEL mv θθ--=-代入数据得:v A 5m/s5.如图所示,长=1m L 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,绳与竖直方向夹角θ=37°。
已知小球所带电荷量61.010q C -=⨯,匀强电场的场强33.010N/C E =⨯,取重力加速度210m/s g =,sin370.6︒=。
求:(1)小球所受电场力F 大小; (2)小球质量m ;(3)将电场撤去小球回到最低点时速度v 的大小; (4)撤去电场后小球到达最低点时绳子对小球的拉力大小。
【答案】(1)3⨯10-3N ;(2)4⨯10-4kg ;(3)2m/s ;(4)5.6⨯10-3N 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球所受电场力F 大小3310N F qE -==⨯(2)球受mg 、绳的拉力T 和电场力F 作用,根据共点力平衡条件和图中几何关系有tan mg qE θ=解得小球的质量-4410kg m =⨯(3)将电场撤去,小球摆动到最低点的过程由机械能守恒定律得:21(1-cos37)2mgL mv ︒=解得2.0m/s v =(4)将电场撤去,小球摆动到最低点时由牛顿第二定律得2-v T mg m L=解得-35.610N T =⨯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.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。