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    粤教版高中物理必修第三册专练1含答案

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    这是一份物理必修 第三册全册综合课后练习题,共12页。
    专练一 静电场及带电粒子在电场中的运动1.关于电容器和电容的概念,下列说法正确的是(  )A.任何两个彼此绝缘又互相靠近的导体都可以看成是一个电容器B.某一电容器两板间的电压越高,它的电容就越大C.某一电容器两极板的正对面积越小,它的电容就越大D某一电容器不带电时,它的电容是零【答案】A【解析】任何两个彼此绝缘又互相靠近的导体都可以看成是一个电容器,A正确;电容器的电容由本身因素决定,与电容器所带的电荷量和电压无关,电容器充电后,两极板带有等量的异种电荷,BD错误;平行板电容的决定式C,两极板的正对面积越小,它的电容就越小,C错误.2.带电粒子以某初速度射入一个匀强电场区域中,粒子在运动过程中仅受电场力的作用,则下列说法正确的是(  )A运动轨迹可能为直线,电势能一定一直变大B.运动轨迹可能为直线,电势能一定一直变小C.运动轨迹可能为曲线,电势能可能一直变小D.运动轨迹可能为曲线,电势能可能一直变大【答案】C【解析】因粒子在运动过程中仅受电场力的作用,故运动轨迹可能为直线和曲线;当电场力与初速度方向成直角或锐角时,电场力一直做正功,电势能将一直变小;当电场力与初速度方向成钝角时,电场力先做负功后做正功,电势能将先变大后变小.C正确,ABD错误.3.关于电容器的电容,下列说法正确的是(  )A.电容器所带的电荷越多,电容就越大B.电容器两极板间电压越高,电容就越小C.不给电容器充电,则电容器的电容是零D.电容是表征电容器容纳电荷本领的物理量,与是否带电无关【答案】D【解析】电容器的电容是由电容器本身的性质决定的,与电容器所带的电荷量及电容器两极板间电压无关,故AB错误,D正确;电容器的电容是定值,未充电时,电容保持不变,不为零,故C错误.4.如图所示,闭合开关,电源对电容器充电.充电结束后,断开开关,用绝缘手柄增大电容器两极板之间的距离,则下列说法正确的是(  )A.充电过程中,有从AB的电流通过电阻B.断开开关后,电容器上极板带负电C.充电过程中,有从BA的电流通过电阻D.断开开关后,电容器放电,极板上不再带电【答案】C【解析】电源对电容器充电时,电路中有逆时针方向的电流,即有从BA的电流流过电阻,使上、下极板分别带等量的正、负电荷,C正确,A错误;断开开关,电容器与电源断开,回路处在开路状态,所以电容器带电量不变,故电容器上极板仍带正电,BD错误.5.如图所示为某匀强电场的等势面分布图,每两个相邻等势面相距2 cm,则电场强度E的大小和方向分别为(  )AE100 V/m,竖直向下 BE100 V/m,水平向左CE100 V/m,竖直向上 DE200 V/m,水平向右【答案】B【解析】电场线与等势面垂直,且从高电势指向低电势,电场强度的方向水平向左,EV/m100 V/mB正确,ACD错误.6.如图所示,边长为l的虚线正方形ABCD位于足够大的匀强电场中,对角线ACBD相交于O点,正方形所在平面与电场方向平行.带正电粒子只在电场力作用下运动,在C点的速度方向如图所示,经过CA两点时速度大小相等.已知C点电势高于B点电势,且电势差为U,下列说法正确的是(  )A.该匀强电场的电场强度大小为B.粒子由C点运动到A点,电势能一直不变CCA两点电势相等D.粒子在电场中可能从C点沿直线经O点最后运动到A【答案】C【解析】因为带电粒子在匀强电场中运动,经过CA两点时速度大小相等,所以CA两点的连线即为等势线,又C点电势高于B点电势,则电场线方向由D点指向B点,带电粒子所受的电场力方向也由D点指向B点,匀强电场的电场强度E,故A错误;速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小,故B错误;带电粒子仅在电场力作用下运动,由于粒子在CA两点时速度大小相等,即动能相等,则电势能也相等,根据φ可知CA两点电势相等,故C正确;粒子在匀强电场中受到的是恒定的电场力,由题意可知,速度方向与电场力方向不在同一直线上,所以不可能做直线运动,故D错误.7.如图所示,空间四面体abcd,其中abbcbd三条边两两垂直,abbcLbdL,四面体处于空间匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q 的粒子从a移到d时电场力做的功为零,从c移到d时电场力做的功也为零,从b移到d时克服电场力做的功为W,则下列说法正确的是(  )A.带电粒子从a移到c时电场力做的功不一定为零B.电场线垂直于acC.电场强度的大小为Dbc 两点间的电势差为Ubc【答案】B【解析】由题意可知,电荷量为+q 的粒子从a移到d时电场力做的功为零,从c移到d时电场力做的功也为零,可知acd 三点的电势相等,即φaφcφd ,所以带电粒子从a移到c时电场力做的功一定为零,A错误;根据电场线与等势面相互垂直可知,电场线垂直于acB正确;由于电势差Udb=-Ubd,由几何关系可知b点到平面acd的距离为L ,则电场强度的大小为EC错误;bc 两点间的电势差为UbcUbd=-D错误.8.如图所示,空间的虚线框内有匀强电场,AABBCC是该电场的三个等势面,相邻等势面间的距离为0.5 cm,其中BB为零势面.一个质量为m,带电荷量为q的粒子沿AA方向以初动能Ek从图中的P点进入电场,刚好从C点离开电场.已知PA2 cm,粒子的重力忽略不计,下列说法中正确的是(  )A.该粒子通过零势面时的动能是1.25EkB.该粒子在P点的电势能是1.5EkC.该粒子到达C点时的动能是2EkD.该粒子到达C点时的电势能是0.5Ek【答案】C【解析】PC过程中PAv0tACt2t,得vyv0,又EkmvEkCm(vv)2Ek,得电场力做功WEkCEkEk ,所以粒子通过等势面BB时电场力做功为,根据动能定理知,粒子通过等势面BB时的动能是1.5Ek,即粒子通过零势面时的动能为1.5Ek,故A错误,C正确;电场力做功等于电势能的减小量,粒子通过等势面BB时电势能减小BB为零势面,所以粒子在P点时的电势能是0.5Ek,故B错误;PC过程中电场力做功为Ek,电势能减小Ek,所以粒子到达C点时的电势能是-0.5Ek,故D错误.9(多选)如图所示,在竖直平面内有一水平向右的匀强电场,场强E1.0×104 N/C.半径R2.0 m的光滑绝缘细圆环形轨道竖直放置且固定,有一质量m0.4 kg、电荷量q=+3.0×104 C的带孔小球穿过细圆环形轨道静止在位置A,现对小球沿切线方向作用一瞬时速度vA ,使小球恰好能在光滑绝缘细圆环形轨道上做圆周运动,取圆环的最低点为重力势能和电势能的零势能点.已知BC是圆环形轨道的一条水平直径,g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8,下列说法正确的是(  )A.在位置A静止时圆环对小球的弹力大小为5 NB.瞬时速度vA 的大小为5 m/sC.瞬时速度vA 的大小为10 m/sD.小球通过B点时的机械能最小【答案】ACD【解析】小球在A点受力平衡,根据共点力平衡得,弹力NF5 N,故A正确;设电场力和重力的合力方向与竖直方向的夹角为θ,则tan θ,即θ37°,小球恰好能在光滑绝缘细圆环形轨道上做圆周运动,则在等效最高点,速度为零,由动能定理得-F·2R0mv ,代入数据解得vA10 m/s,故B错误,C正确;从AB的过程中,电场力所做的负功最多,则机械能损失最多,可知小球通过B点时的机械能最小,故D正确.10.如图甲所示,空间内存在方向竖直向下、场强E2×105 V/m的匀强电场,一质量m1.5×108 kg、电荷量q=+3×1010 C 的带电粒子从空间的P 点以初速度v0 水平射出.设粒子射出时为初始时刻,之后某时刻,带电粒子的速度与水平方向的夹角为θ,则tan θ 与时间t 的关系图像如下页图乙所示,粒子的重力忽略不计.(1)求粒子的初速度v0 的大小;(2)若粒子运动过程中经过图中Q 点,且PQ连线与水平方向的夹角α45°,求PQ两点间的距离.【答案】(1)40 m/s (2)  m【解析】(1)粒子仅在电场力作用下做类平抛运动,竖直方向上,根据牛顿第二定律有Eqma竖直方向的速度vyat水平方向的速度vxv0根据题意可知tan θ根据图乙可得tan θ100t解得v040 m/s(2)根据题意可知,水平位移xv0t竖直位移yat2设位移偏角为α,则tan α代入数据得出运动时间t2×102 s 根据几何关系得出PQx联立解得PQ m 11.利用电场来加速和控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用.如图所示,MN为竖直放置的平行金属板,S1 S2 为板上正对的小孔,MN两板间所加电压为U0182 V.金属板PQ水平放置在N板右侧,并关于小孔S1 S2 所在直线对称,PQ两板间加有恒定的偏转电压U91 VPQ金属板长L4.8 m、板间距d3.2 m,两板间的偏转电场可视为匀强电场.现使一电子从S1处静止进入加速电场,最后从PQ两金属板右侧射出.已知电子质量m0.91×1030 kg,电荷量e1.6×1019 C,两极板间电场的边缘效应及电子所受的重力均可忽略不计.求:(1)电子加速后到达S2 时的速度v0 的大小;(2)电子射出偏转电场时沿偏转电场方向偏移的距离y的大小;(3)电子射出偏转电场时速度v的大小.(结果可以根号表示)【答案】(1)8×106 m/s  (2)0.9 m(3)×106 m/s【解析】(1)根据动能定理得qU0mv 解得v08×106 m/s(2)电子进入偏转电场后,竖直方向向下做初速度为零的匀加速直线运动,水平方向做匀速直线运动,有Lv0tyat2 a联立解得y0.9 m(3)由动能定理得qU0ymv2 代入数据解得v×106 m/s 12.如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板MN形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入MN间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知MN两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.(1)求电子穿过A板时速度的大小;(2)求电子从偏转电场射出时的偏移量y(3)MN极板的右侧到荧光屏的距离为L,求电子打到荧光屏上的偏移量Y【答案】(1)  (2)  (3)【解析】(1)设电子经电压U1加速后的速度为v0,由动能定理有eU1mv0解得v0(2)电子以速度v0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动.由牛顿第二定律和运动学公式有teEmaEyat2 解得偏移量y(3)tan θy代入得Y3y13.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段为倾角θ37°的粗糙倾斜轨道,BC段水平光滑,CD段是半径为r0.1 m的光滑半圆,各段轨道均平滑连接.AB段轨道所在区域有场强大小为E0、方向垂直于倾斜轨道向下的匀强电场,BB是电场边界(垂直于倾斜轨道).一个质量为m,电荷量为q的带正电小物块(视为点电荷)在倾斜轨道上的A点由静止释放.已知AB之间的距离为L1 m,倾斜轨道与小物块之间的动摩擦因数为μ0.25,设小物块电荷量保持不变,sin 37°0.6cos 37°=0.8g10 m/s2(1)求小物块运动至B点的速度大小;(2)若匀强电场的电场强度E大小可以变化,为使小物块通过圆轨道最高点,求E的最大值(结果用E0表示)【答案】(1)2 m/s (2)E0【解析】(1)小物块在AB间的受力分析如图所示.由动能定理可得mgLsin 37°μ(mgcos 37°qE)Lmv 解得vB2 m/s (2)小物块恰好能过D点时,电场强度最大,根据牛顿第二定律有mgm小物块由A运动到D,根据动能定理有mg(Lsin 37°2r)μ(mgcos 37°qE)Lmv 联立解得EE0 14.如图所示,质量为m、带电量为+q的小滑块以大小为v0的初速度从A点进入宽度为dAB绝缘水平面.当滑块运动至中点C时,速度大小为vCv0 ,从此刻起在AB区域内加上一个水平向左的强度不变的有界匀强电场(区域外不存在电场).若小滑块受到的电场力与滑动摩擦力大小相等.(设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力)(1)求滑块离开AB区域时的速度.(2)要使小滑块在AB区域内运动的时间达到最长,电场强度应为多大?(3)(2)情况下小滑块增加的电势能最大值是多少?【答案】(1)v0  (2)  (3)mv【解析】(1)A运动到C的过程有vv2a1·解得a1=-经过AB区域时,小滑块受到向左的摩擦力和电场力,且电场力等于摩擦力,则a22a1=-vv2a2·vBv0 (2)为使小滑块在AB区域运动的时间最长,小滑块运动到B点的速度恰好为零,则0v2a3·解得a3=-由牛顿第二定律-fqEma3 ,-fma1 联立可解E(3)滑块在B点电势能最大,故小滑块增加的电势能最大值为ΔEpmaxqE′·mv  

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