2022年高考物理一轮复习 考点规范练24 电容器 带电粒子在电场中的运动(含解析)新人教版.docx
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1、考点规范练24电容器带电粒子在电场中的运动一、单项选择题1.如图所示,电容器极板间有一可移动的电介质板,电介质与被测物体相连,电容器接入电路后,通过极板上的物理量变化可确定被测物体的位置。则下列说法正确的是()A.若电容器极板间的电压不变,x变大,电容器极板上电荷量增加B.若电容器极板上电荷量不变,x变小,电容器极板间电压变大C.若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电容器的正极板D.若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电容器的负极板答案:D解析:若x变大,则由C=rS4kd可知电容器电容减小,在极板间的电压不变的情况下,由Q=CU知电容器的电荷量减少,此时带正电荷的极板得到电子
2、,带负电荷的极板失去电子,所以有电流流向负极板,A、C错误,D正确。若电容器极板上电荷量不变,x变小,则电容器电容增大,电容器极板间电压减小,B错误。2.如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d;在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中。当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动。重力加速度为g,粒子运动的加速度为()A.ldgB.d-ldgC.ld-lgD.dd-lg答案:A解析:抽出前,粒子所受重力和电场力平衡,mg=qUd-l,抽出后,根据牛顿第二定律,有mg-qUd=ma,联立解得a=ldg,A正确。3.有一
3、种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示。其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。已知偏移量越小打在纸上的字迹越小,现要缩小字迹,下列措施可行的是()A.增大墨汁微粒的比荷B.减小墨汁微粒进入偏转电场时的初动能C.减小偏转极板的长度D.增大偏转极板间的电压答案:C解析:已知偏移量越小,打在纸上的字迹越小,因偏移量y=qUL22mdv02,现要缩小字迹,可行的措施有可减小墨汁微粒的比荷qm,增大墨汁微粒进入偏转电场时的初动能12mv02,减小偏转极板的长度L,减小偏转极板间的电压U,故选C。4.如图所示的实验装
4、置中,平行板电容器两极板的正对面积为S,两极板的间距为d,电容器所带电荷量为Q,电容为C,静电计指针的偏转角为,平行板中间悬挂了一个带电小球,悬线与竖直方向的夹角为,下列说法正确的是()A.若增大d,则减小,减小B.若增大Q,则减小,不变C.将A板向上提一些,增大,增大D.在两板间插入云母片,则减小,不变答案:C解析:若增大两极板的间距d,由C=rS4kd可知,C变小,而Q不变,由C=QU可知,U增大,增大,又E=Ud=QCd=4kQrS,故E不变,电场力不变,小球的平衡状态不变,故不变,选项A错误;同理,若增大Q,电容器的电容C不变,则U增大,增大,电场强度增大,则电场力增大,故增大,选项B
5、错误;将A板向上提一些,S减小,则C变小,Q不变,电压U增大,增大,电场强度增大,则电场力增大,故增大,选项C正确;在两板间插入云母片,r增大,则C变大,Q不变,电压U必减小,减小,减小,选项D错误。5.真空中的某装置如图所示,其中平行金属板A、B之间有加速电场,C、D之间有偏转电场,M为荧光屏。今有质子、氘核和粒子均由A板从静止开始被加速电场加速后垂直于电场方向进入偏转电场,最后打在荧光屏上。已知质子、氘核和粒子的质量之比为124,电荷量之比为112,则下列判断正确的是()A.三种粒子从B板运动到荧光屏经历的时间相同B.三种粒子打到荧光屏上的位置相同C.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1
6、22D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为124答案:B解析:设加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转极板的长度为L,板间距离为d,在加速电场中,由动能定理得qU1=12mv02,解得v0=2qU1m,三种粒子从B板运动到荧光屏的过程,水平方向做速度为v0的匀速直线运动,由于三种粒子的比荷不同,则v0不同,所以三种粒子从B板运动到荧光屏经历的时间不同,故A错误;根据推论y=U2L24dU1、tan=U2L2dU1可知,y与粒子的种类、质量、电荷量无关,故三种粒子偏转距离相同,打到荧光屏上的位置相同,故B正确;偏转电场的电场力做功为W=qEy,则W与q成正比,三种粒子的电荷量之比为112,则有电
7、场力对三种粒子做功之比为112,故C、D错误。6.如图所示,金属板A、B水平放置,两板中央有小孔S1、S2,A、B与直流电源连接。闭合开关,从S1孔正上方O处由静止释放一带电小球,小球刚好能到达S2孔,不计空气阻力,要使此小球从O点由静止释放后穿过S2孔,应()A.仅上移A板适当距离B.仅下移A板适当距离C.断开开关,再上移A板适当距离D.断开开关,再下移A板适当距离答案:D解析:设板间距离为d,O距S1为h,电源电压为U,由题意知从O处释放一带电小球,到达S2孔时小球速度为零,则电场力对小球做负功,由动能定理得mg(h+d)-qU=0,若仅上移或下移A板适当距离,两板间电压不变,仍满足mg(
8、h+d)-qU=0,小球仍然刚好到达S2,则A、B选项错误;断开开关,Q不变,因E=4kQrS,则电场强度E不变,由动能定理得mg(h+d)-Eqd=0,将A板向上移适当距离,假设仍能到达S2处,则重力做功不变,电场力做功增多,故假设不成立,即到达不了S2处速度已为零,故C选项错误;若下移A板适当距离,假设仍能到达S2处,则重力做功不变,电场力做功变少,所以总功为正功,到达S2处小球速度不为零,能够穿过S2孔,故D选项正确。7.如图所示,竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场,与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球,P小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q小球从两板正中央由静止开始释放,两小
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