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新高考物理一轮复习精品学案第8章第3讲电容器实验:观察电容器的充、放电现象 带电粒子在电场中的直线运动(含解析)
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这是一份新高考物理一轮复习精品学案第8章第3讲电容器实验:观察电容器的充、放电现象 带电粒子在电场中的直线运动(含解析),共16页。
考点一 电容器及平行板电容器的动态分析
1.电容器
(1)组成:由两个彼此绝缘又相距很近的导体组成.
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值.
(3)电容器的充、放电:
①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能.
②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能.
2.电容
(1)定义:电容器所带的电荷量与电容器两极板之间的电势差之比.
(2)定义式:C=eq \f(Q,U).
(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1 F=106 μF=1012 pF.
(4)意义:表示电容器容纳电荷本领的高低.
(5)决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、极板相对位置及电介质)决定,与电容器是否带电及电压无关.
3.平行板电容器的电容
(1)决定因素:正对面积、相对介电常数、两板间的距离.
(2)决定式:C=eq \f(εrS,4πkd).
1.电容器的电荷量等于两个极板所带电荷量绝对值的和.( × )
2.电容器的电容与电容器所带电荷量成正比,与电压成反比.( × )
3.放电后电容器的电荷量为零,电容也为零.( × )
1.两类典型问题
(1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势差U保持不变.
(2)电容器充电后与电源断开,电容器两极板所带的电荷量Q保持不变.
2.动态分析思路
(1)U不变
①根据C=eq \f(Q,U)=eq \f(εrS,4πkd)先分析电容的变化,再分析Q的变化.
②根据E=eq \f(U,d)分析场强的变化.
③根据UAB=E·d分析某点电势变化.
(2)Q不变
①根据C=eq \f(Q,U)=eq \f(εrS,4πkd)先分析电容的变化,再分析U的变化.
②根据E=eq \f(U,d)=eq \f(4kπQ,εrS)分析场强变化.
考向1 两极板间电势差不变
例1 (多选)如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的塑料薄膜制成的,它与基板构成电容器,并与电阻、电池构成闭合回路.麦克风正常工作时,振动膜随声波左右振动.下列说法正确的是( )
A.振动膜向右运动时,电容器的板间电场强度不变
B.振动膜向右运动时,a点的电势比b点的电势高
C.振动膜向左运动时,电阻上有从a到b的电流
D.振动膜向左运动时,振动膜所带的电荷量减小
答案 BD
解析 振动膜向右振动时电容器两极板的距离变小,根据E=eq \f(U,d),电容器板间的电场强度变大,根据C=eq \f(εrS,4πkd)电容增大,根据C=eq \f(Q,U),在U不变的情况下,Q增大,电容器充电,R中电流方向向下,即有从a到b的电流,a点的电势比b点的电势高,A错误,B正确;振动膜向左振动时电容器两极板的距离变大,根据C=eq \f(εrS,4πkd),电容减小,根据C=eq \f(Q,U)知,在U不变的情况下,Q减小,电容器放电,R中电流方向向上,即有从b到a 的电流, C错误,D正确.
考向2 两极板带电荷量不变
例2 (多选)如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的P点,若断开开关K,将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.静电计指针的张角变小
B.P点电势升高
C.带电油滴向上运动
D.带电油滴的电势能不变
答案 AD
解析 将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,极板间距减小,根据C=eq \f(εrS,4kπd)可知,电容器的电容增大,当开关断开后,两极板的电荷量不变,又U=eq \f(Q,C),所以,极板间的电势差减小,则静电计指针的张角变小,A正确;根据场强公式,得E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εrS),当断开开关后,极板的电荷量不变,故可得场强不变,故带电油滴不会移动,根据电势差与场强的关系可知,P点的电势不变,带电油滴的电势能不变,B、C错误,D正确.
考向3 电容器的综合分析
例3 (多选)平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示.那么( )
A.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
B.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
C.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
D.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
答案 AD
解析 保持开关S闭合,电容器两端的电势差不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离减小,电场强度E增大,小球所受的静电力变大,θ增大,故A正确,B错误;断开开关S,电容器所带的电荷量不变,由C=eq \f(Q,U),C=eq \f(εrS,4πkd)得E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εrS),知d变化,E不变,小球所受静电力不变,θ不变,故C错误,D正确.
考点二 实验:观察电容器的充、放电现象
1.实验原理
(1)电容器的充电过程
如图所示,当开关S接1时,电容器接通电源,在静电力的作用下自由电子从正极板经过电源向负极板移动,正极板因失去电子而带正电,负极板因获得电子而带负电.正、负极板带等量的正、负电荷.电荷在移动的过程中形成电流.
在充电开始时电流比较大(填“大”或“小”),以后随着极板上电荷的增多,电流逐渐减小(填“增大”或“减小”),当电容器两极板间电压等于电源电压时电荷停止定向移动,电流I=0 .
(2)电容器的放电过程
如图所示,当开关S接2时,相当于将电容器的两极板直接用导线连接起来,电容器正、负极板上电荷发生中和.在电子移动过程中,形成电流.
放电开始电流较大(填“大”或“小”),随着两极板上的电荷量逐渐减小,电路中的电流逐渐减小(填“增大”或“减小”),两极板间的电压也逐渐减小到零.
2.实验步骤
(1)按图连接好电路.
(2)把单刀双掷开关S打在上面,使触点1和触点2连通,观察电容器的充电现象,并将结果记录在表格中.
(3)将单刀双掷开关S打在下面,使触点3和触点2连通,观察电容器的放电现象,并将结果记录在表格中.
(4)记录好实验结果,关闭电源.
3.注意事项
(1)电流表要选用小量程的灵敏电流计.
(2)要选择大容量的电容器.
(3)实验要在干燥的环境中进行.
考向1 电容器充、放电现象的定性分析
例4 在如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
答案 A
解析 开关接1时,平行板电容器充电,上极板与电源正极相连而带正电,A正确,B错误;开关接2时,平行板电容器放电,放电结束后上、下极板均不带电,C、D错误.
考向2 电容器充、放电现象的定量计算
例5 (2022·山东枣庄市模拟)电流传感器可以测量电流,它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化;将它与计算机相连还能用计算机显示出电流随时间变化的i-t图像,图甲所示的电路中:直流电源电动势为8 V,内阻可忽略;C为电容器,先将单刀双掷开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在短时间内完成;然后把开关S与2相连,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的i-t图像如图乙所示,(下列结果均保留两位有效数字)
(1)根据i-t图像可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量为________ C;
(2)通过实验数据,计算出电容器的电容为________ F;
(3)如果不改变电路其他参数,只减小电阻R,充电时i-t曲线与横轴所围成的面积将________(填“增大”“不变”或“变小”);充电时间将________(填“变长”“不变”或“变短”).
答案 (1)1.6×10-3 (2) 2×10-4 (3)不变
变短
解析 (1)根据i-t图像围成的面积可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量,根据题图乙知纵坐标每个小格为0.2 mA,横坐标每小格为0.2 s,则每小格所代表的电荷量为q=0.2×10-3×0.2 C=4×10-5 C,曲线下的小格数的个数大约为41个,所以电容器全部释放的电荷量为Q=41q≈1.6×10-3 C
(2)该电容器的电容为C=eq \f(Q,U)=eq \f(1.6×10-3,8) F=2×10-4 F.
(3)根据电容的计算公式可得电荷量Q=CU,电容器储存的电荷量Q与电阻R无关,如果不改变电路其他参数,只减小电阻R,充电时i-t曲线与横轴所围成的面积不变;由于电阻对电流有阻碍作用,所以减小电阻,充电时间将变短.
考点三 带电粒子(带电体)在电场中的直线运动
考向1 带电粒子在电场中的直线运动
1.做直线运动的条件
(1)粒子所受合外力F合=0,粒子静止或做匀速直线运动.
(2)粒子所受合外力F合≠0且与初速度共线,带电粒子将做加速直线运动或减速直线运动.
2.用动力学观点分析
a=eq \f(qE,m),E=eq \f(U,d),v2-v02=2ad.
3.用功能观点分析
匀强电场中:W=Eqd=qU=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mv02
非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1
例6 如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板有另一质量为m、电荷量为-q的粒子.在静电力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时经过平行于正极板且与其相距eq \f(2,5)l的平面.若两粒子间的相互作用可忽略,不计重力,则M∶m为( )
A.3∶2 B.2∶1
C.5∶2 D.3∶1
答案 A
解析 设电场强度为E,两粒子的运动时间相同,对电荷量为q的粒子aM=eq \f(Eq,M),eq \f(2,5)l=eq \f(1,2)·eq \f(Eq,M)t2;对电荷量为-q的粒子有am=eq \f(Eq,m),eq \f(3,5)l=eq \f(1,2)·eq \f(Eq,m)t2,联立解得eq \f(M,m)=eq \f(3,2),故选A.
考向2 带电体在静电力和重力作用下的直线运动
例7 如图所示,一平行板电容器水平放置,板间距离为d,上下极板开有一小孔,四个质量均为m、带电荷量均为q的带电小球,其间用长均为eq \f(d,4)的绝缘轻杆相连,处于竖直状态,今使下端小球恰好位于上极板小孔中,且由静止释放,让四球竖直下落.当下端第二个小球到达下极板时,速度恰好为零.重力加速度为g,(仅两极板间存在电场)试求:
(1)两极板间的电压;
(2)小球运动的最大速度.
答案 (1)eq \f(20mgd,13q) (2)eq \r(\f(11gd,26))
解析 (1)根据动能定理可得4mg×eq \f(5,4)d-2Uq-eq \f(3,4)Uq-eq \f(1,2)Uq=0
解得U=eq \f(20mgd,13q)
(2)当两个小球在电场中时,静电力F1=eq \f(U,d)×2q=eq \f(40,13)mg<4mg
当三个小球在电场中时,静电力F2=eq \f(U,d)×3q=eq \f(60,13)mg>4mg
故当第三个小球刚进入电场时速度最大,根据动能定理可得4mg×eq \f(d,2)-eq \f(1,2)Uq-eq \f(1,4)Uq=eq \f(1,2)×4mv2-0
解得v=eq \r(\f(11gd,26)).
考向3 带电粒子在交变电场中的直线运动
1.常见的交变电场
常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等.
2.常见的题目类型
(1)粒子做单向直线运动.
(2)粒子做往返运动.
3.解题技巧
(1)按周期性分段研究.
(2)将eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(φ-t图像,U-t图像,E-t图像))eq \(――→,\s\up7(转换))a-t图像eq \(――→,\s\up7(转化))v-t图像.
例8 匀强电场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示,当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子(带正电),设带电粒子只受静电力的作用,则下列说法中正确的是( )
A.带电粒子将始终向同一个方向运动
B.2 s末带电粒子回到原出发点
C.3 s末带电粒子的速度不为零
D.0~3 s内,静电力做的总功为零
答案 D
解析 由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1 s内的加速度大小为a1=eq \f(qE,m),第2 s内加速度大小为a2=eq \f(2qE,m),故a2=2a1,因此先加速1 s再减速0.5 s时速度为零,接下来的0.5 s将反向加速,v-t图像如图所示:
带电粒子在第1 s做匀加速运动,在第2 s内先做匀减速运动,后反向加速,所以不是始终向同一方向运动,故A错误;根据速度-时间图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2 s时,带电粒子没有回到出发点,故B错误;由图可知,3 s末的瞬时速度为0,故C错误;因为第3 s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理可知,0~3 s内,静电力做的总功为零,故D正确.
课时精练
1.(多选)关于电容器的电容,下列说法中正确的是( )
A.根据C=eq \f(Q,U)可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两极板间的电压成反比
B.对于确定的电容器,其所带电荷量与两板间的电压成正比
C.无论电容器电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压的比值都恒定不变
D.电容器所带电荷量增加2倍,则电容增大2倍
答案 BC
解析 电容是电容器本身的性质,一个确定的电容器的电容是不变的,与所带的电荷量无关,故A、D错误;根据Q=CU,对于确定的电容器,其所带电荷量与两板间的电压成正比,故B正确;根据电容的定义式C=eq \f(Q,U)可知,电容器所带的电荷量与电压的比值是电容,故C正确.
2.工厂在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器.其中A、B为平行板电容器的上、下两个极板,上、下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上.当流水线上通过的产品厚度增大时,下列说法正确的是( )
A.A、B平行板电容器的电容减小
B.A、B两板间的电场强度增大
C.A、B两板上的电荷量变小
D.有电流从a向b流过灵敏电流计
答案 D
解析 根据平行板电容器的决定式C=eq \f(εrS,4πkd)可知当产品厚度增大时,导致εr增大,电容器的电容C增大,A错误;电压U不变,根据Q=CU可知,极板带电荷量Q增加,C错误;电容增大,故电容器充电,电流从a向b流过灵敏电流计,D正确;两板之间的电势差不变,板间距不变,则两板间电场强度E=eq \f(U,d)不变,B错误.
3.(多选)如图所示,平行板电容器在充电后不切断电源,此时板间有一带电尘粒恰能在电场中静止,当正对的平行板左右错开一些时( )
A.带电尘粒将向上运动
B.带电尘粒将保持静止
C.通过电阻R的电流方向为A到B
D.通过电阻R的电流方向为B到A
答案 BC
解析 由于电容器与电源相连,故电容器两端电压不变,因板间距不变,故极板间的场强不变,带电尘粒所受的静电力不变,带电尘粒仍能保持静止,A错误,B正确;因正对面积减小,由C=eq \f(εrS,4πkd)知,C减小,因电压不变,由C=eq \f(Q,U)知,Q减小,故电容器放电,因电容器上极板接电源正极,上极板带正电,所以电流由A流向B,D错误,C正确.
4.静电火箭是利用电场加速工作介质形成高速射流而产生推力的.工作过程简化图如图所示,离子源发射的离子经过加速区加速,进入中和区与该区域里面的电子中和,最后形成中性高速射流喷射而产生推力.根据题目信息可知( )
A.M板电势低于N板电势
B.进入中和区的离子速度与离子带电荷量无关
C.增大加速区MN极板的距离,可以增大射流速度而获得更大的推力
D.增大MN极板间的电压,可以增大射流速度而获得更大的推力
答案 D
解析 由于加速后的离子在中和区与电子中和,所以被加速的离子带正电,则加速器极板M电势高,A错误;由动能定理知qU=eq \f(1,2)mv2,解得v=eq \r(\f(2qU,m)),所以进入中和区的离子速度与比荷、加速电压有关,与极板距离无关,故D正确,B、C错误.
5.(多选) 如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计).若分别在A、B两板间加下列选项所示的四种周期性变化的电压(各选项仅展示了一个周期内的电压),则其中一定能使电子打到B板的是( )
答案 CD
解析 加A项所示电压时,电子最初受到向右的静电力,开始向B板运动,电子先做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,2t0时刻速度为零,再向A板先加速、后减速至初始位置,且到初始位置时速度变为零,如此在A、B间往复运动,电子有可能打不到B板,故A错误;加B项所示电压时,电子向B板先匀加速再匀减速,2t0时刻速度为零,再向A板先加速、后减速至初始位置,且到初始位置时速度变为零,如此在A、B间往复运动,电子有可能打不到B板,故B错误;加C项所示电压时,电子向B板先加速再减速至速度为零,周而复始,一直向B板运动,一定能到达B板,故C正确;加D项所示电压时,电子在一个周期内速度的方向不变,一直向B板运动,一定能到达B板,故D正确.
6.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电荷量大小为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,重力加速度为g,则( )
A.微粒到达B点时动能为eq \f(1,2)mv02
B.微粒的加速度大小等于gsin θ
C.两极板的电势差UMN=eq \f(mgd,qcs θ)
D.微粒从A点到B点的过程,电势能减少eq \f(mgd,cs θ)
答案 C
解析 微粒仅受静电力和重力,静电力方向垂直于极板,重力的方向竖直向下,微粒做直线运动,合力方向沿水平方向,由此可知,静电力方向垂直于极板斜向左上方,合力方向水平向左,微粒做减速运动,微粒到达B点时动能小于eq \f(1,2)mv02,选项A错误;根据qEsin θ=ma,qEcs θ=mg,解得E=eq \f(mg,qcs θ),a=gtan θ,选项B错误;两极板的电势差UMN=Ed=eq \f(mgd,qcs θ),选项C正确;微粒从A点到B点的过程,静电力做负功,电势能增加,电势能增加量为eq \f(mgd,cs θ),选项D错误.
7.(多选)如图所示电路,电容器两板水平,下板接地,电键K闭合,P为两板间的一固定点,要使P点的电势升高,下列措施可行的是( )
A.仅断开电键K
B.仅将下板向下平移一些
C.仅将上板向下平移一些
D.断开电键K将下板向下平移一些
答案 BCD
解析 设P到下板的距离为h,仅断开电键K,两板的带电荷量不变,两板间的电场强度不变,则P点的电势φP=hE不变,A错误;仅将下板向下平移一些,则两极板间电压U不变,则由E=eq \f(U,d)可知,d增大,则E减小,可知P点与上极板间电势差减小,故P点电势升高;若仅将上板向下平移一些,则d减小,E增大,可知P点与下极板间电势差增大,则P点电势升高,B、C正确;断开电键后,电容器的带电荷量不变,板间距离变化时,板间场强不变,h变大,由φP=hE可知,P点的电势升高,D正确.
8.(多选) 一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计)以速度v0逆着电场线方向射入有左边界的匀强电场,场强为E(如图所示),则( )
A.粒子射入的最大深度为eq \f(mv02,qE)
B.粒子射入的最大深度为eq \f(mv02,2qE)
C.粒子在电场中运动的最长时间为eq \f(mv0,qE)
D.粒子在电场中运动的最长时间为eq \f(2mv0,qE)
答案 BD
解析 粒子从射入到运动至右端,由动能定理得-Eqxmax=0-eq \f(1,2)mv02,最大深度xmax=eq \f(mv02,2qE),由v0=at,a=eq \f(Eq,m)可得t=eq \f(mv0,Eq),则粒子在电场中运动的最长时间为tmax=2t=eq \f(2mv0,Eq),故选B、D.
9.(多选)如图甲所示,A、B两极板间加上如图乙所示的交变电压,A板的电势为0,一质量为m、电荷量大小为q的电子仅在静电力作用下,在t=eq \f(T,4)时刻从A板的小孔处由静止释放进入两极板运动,恰好到达B板,则( )
A.A、B两板间的距离为eq \r(\f(qU0T2,16m))
B.电子在两板间的最大速度为eq \r(\f(qU0,m))
C.电子在两板间做匀加速直线运动
D.若电子在t=eq \f(T,8)时刻进入两极板,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最终到达B板
答案 AB
解析 电子在t=eq \f(T,4)时刻由静止释放进入两极板运动,先加速后减速,在t=eq \f(3,4)T时刻到达B板,设两板的间距为d,加速度a=eq \f(qU0,md),则有d=2×eq \f(1,2)a(eq \f(T,4))2,解得d=eq \r(\f(qU0T2,16m)),故A正确;由题意可知,经过eq \f(T,4)时间电子速度最大,则最大速度为vm=a·eq \f(T,4)=eq \r(\f(qU0,m)),故B正确;电子在两板间先向右做匀加速直线运动,然后向右做匀减速直线运动,故C错误;若电子在t=eq \f(T,8)时刻进入两极板,在eq \f(T,8)~eq \f(T,2)时间内电子做匀加速直线运动,位移x=eq \f(1,2)·eq \f(qU0,md)·(eq \f(3,8)T)2=eq \f(9,8)d>d,说明电子会一直向B板运动并打在B板上,不会向A板运动,故D错误.
10.(2022·江苏苏州市模拟)如图所示,矩形匀强电场区Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为h,上面为Ⅰ、下面为Ⅱ,电场强度方向在竖直平面内,电场强度大小为E.质量为m的带电小球由静止释放,进入电场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,空气阻力不计,重力加速度为g,则( )
A.刚进入电场Ⅰ时加速度方向竖直向上
B.穿过电场Ⅰ的时间大于在两电场之间的运动时间
C.穿过两电场后小球的电势能增加了3mgh
D.穿过两电场后小球的电势能增加2mgh
答案 A
解析 因为小球在匀强电场区Ⅰ、Ⅱ之间的运动是匀加速运动,其末速度与其进入匀强电场区Ⅰ的初速度相等,由于匀强电场区Ⅰ与Ⅰ、Ⅱ之间的间距均为h,且在匀强电场区Ⅰ中一定做匀变速运动,所以带电小球在匀强电场区Ⅰ中做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度,根据F-mg=ma可知静电力为重力的2倍,运动过程与在Ⅰ、Ⅱ之间的运动具有对称性,穿过电场Ⅰ的时间等于在两电场之间的运动时间,所以A正确,B错误;由于静电力为重力的2倍,所以经过两个电场区域,电势能增加ΔEp=2×2mgh=4mgh,选项C、D错误.
11.随着传感器技术的不断进步,传感器在中学实验室逐渐普及.某同学用电流传感器和电压传感器做“观察电容器的充、放电现象”实验,电路如图甲所示.
(1)先使开关K与1端相连,电源对电容器充电,这个过程很快完成,充满电的电容器上极板带________电;
(2)然后把开关K掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流、电压信息传入计算机,经处理后得到电流和电压随时间变化的I-t、U-t曲线,如图乙所示;
(3)由图乙可知,电容器充满电的电荷量为________ C,电容器的电容为________ F;(保留两位有效数字)
(4)若将电路中的电阻换成一阻值更大的电阻,把开关K掷向2端电容器放电,请在图乙的左图中定性地画出I-t曲线.
答案 (1)正 (3) 3.5×10-3(3.3×10-3~3.7×10-3均可) 4.4×10-4(4.1×10-4~4.6×10-4均可) (4)见解析图
解析 (1) 电容器上极板与电源正极相连,充满电后上极板带正电;
(3)I-t图像与坐标轴围成的面积表示电荷量,一小格代表的电荷量为q=0.25 mA×1 s=2.5×10-4 C
题图中总共约14小格,所以电容器充满电的电荷量为Q=14q=3.5×10-3 C
电容器充满电后电压为8 V,
则电容器的电容为C=eq \f(Q,U)≈4.4×10-4 F
(4)将电路中的电阻换成一阻值更大的电阻,放电电流会减小,总电荷量不变,时间会延长,图像如下图所示.
12.如图甲所示,一带正电的小球用绝缘细线悬挂在竖直向上的、范围足够大的匀强电场中,某时刻剪断细线,小球开始向下运动,通过传感器得到小球的加速度随下行速度变化的图像如图乙所示.已知小球质量为m,重力加速度为g,空气阻力不能忽略.下列说法正确的是( )
A.小球运动的速度一直增大
B.小球先做匀加速运动后做匀速运动
C.小球刚开始运动时的加速度大小a0=g
D.小球运动过程中受到的空气阻力与速度大小成正比
答案 D
解析 小球速度增大到v0后,加速度变为0,速度不再增大,故A错误;小球在加速过程中,加速度随速度变化,即不是匀变速运动,故B错误;剪断细线,小球开始向下运动,由于小球不只受重力,还受向上的静电力,故此时加速度a0<g,故C错误;由a-v图像,可得a=kv+a0,由牛顿第二定律,可得mg-qE-Ff=ma,可解出加速度为a=-eq \f(Ff,m)+g-eq \f(qE,m),联立可知a0=g-eq \f(qE,m),还可知-eq \f(Ff,m)=kv,即Ff=-kmv,故D正确.
考点一 电容器及平行板电容器的动态分析
1.电容器
(1)组成:由两个彼此绝缘又相距很近的导体组成.
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值.
(3)电容器的充、放电:
①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能.
②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能.
2.电容
(1)定义:电容器所带的电荷量与电容器两极板之间的电势差之比.
(2)定义式:C=eq \f(Q,U).
(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1 F=106 μF=1012 pF.
(4)意义:表示电容器容纳电荷本领的高低.
(5)决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、极板相对位置及电介质)决定,与电容器是否带电及电压无关.
3.平行板电容器的电容
(1)决定因素:正对面积、相对介电常数、两板间的距离.
(2)决定式:C=eq \f(εrS,4πkd).
1.电容器的电荷量等于两个极板所带电荷量绝对值的和.( × )
2.电容器的电容与电容器所带电荷量成正比,与电压成反比.( × )
3.放电后电容器的电荷量为零,电容也为零.( × )
1.两类典型问题
(1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势差U保持不变.
(2)电容器充电后与电源断开,电容器两极板所带的电荷量Q保持不变.
2.动态分析思路
(1)U不变
①根据C=eq \f(Q,U)=eq \f(εrS,4πkd)先分析电容的变化,再分析Q的变化.
②根据E=eq \f(U,d)分析场强的变化.
③根据UAB=E·d分析某点电势变化.
(2)Q不变
①根据C=eq \f(Q,U)=eq \f(εrS,4πkd)先分析电容的变化,再分析U的变化.
②根据E=eq \f(U,d)=eq \f(4kπQ,εrS)分析场强变化.
考向1 两极板间电势差不变
例1 (多选)如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的塑料薄膜制成的,它与基板构成电容器,并与电阻、电池构成闭合回路.麦克风正常工作时,振动膜随声波左右振动.下列说法正确的是( )
A.振动膜向右运动时,电容器的板间电场强度不变
B.振动膜向右运动时,a点的电势比b点的电势高
C.振动膜向左运动时,电阻上有从a到b的电流
D.振动膜向左运动时,振动膜所带的电荷量减小
答案 BD
解析 振动膜向右振动时电容器两极板的距离变小,根据E=eq \f(U,d),电容器板间的电场强度变大,根据C=eq \f(εrS,4πkd)电容增大,根据C=eq \f(Q,U),在U不变的情况下,Q增大,电容器充电,R中电流方向向下,即有从a到b的电流,a点的电势比b点的电势高,A错误,B正确;振动膜向左振动时电容器两极板的距离变大,根据C=eq \f(εrS,4πkd),电容减小,根据C=eq \f(Q,U)知,在U不变的情况下,Q减小,电容器放电,R中电流方向向上,即有从b到a 的电流, C错误,D正确.
考向2 两极板带电荷量不变
例2 (多选)如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的P点,若断开开关K,将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.静电计指针的张角变小
B.P点电势升高
C.带电油滴向上运动
D.带电油滴的电势能不变
答案 AD
解析 将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,极板间距减小,根据C=eq \f(εrS,4kπd)可知,电容器的电容增大,当开关断开后,两极板的电荷量不变,又U=eq \f(Q,C),所以,极板间的电势差减小,则静电计指针的张角变小,A正确;根据场强公式,得E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εrS),当断开开关后,极板的电荷量不变,故可得场强不变,故带电油滴不会移动,根据电势差与场强的关系可知,P点的电势不变,带电油滴的电势能不变,B、C错误,D正确.
考向3 电容器的综合分析
例3 (多选)平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示.那么( )
A.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
B.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
C.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
D.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
答案 AD
解析 保持开关S闭合,电容器两端的电势差不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离减小,电场强度E增大,小球所受的静电力变大,θ增大,故A正确,B错误;断开开关S,电容器所带的电荷量不变,由C=eq \f(Q,U),C=eq \f(εrS,4πkd)得E=eq \f(U,d)=eq \f(Q,Cd)=eq \f(4πkQ,εrS),知d变化,E不变,小球所受静电力不变,θ不变,故C错误,D正确.
考点二 实验:观察电容器的充、放电现象
1.实验原理
(1)电容器的充电过程
如图所示,当开关S接1时,电容器接通电源,在静电力的作用下自由电子从正极板经过电源向负极板移动,正极板因失去电子而带正电,负极板因获得电子而带负电.正、负极板带等量的正、负电荷.电荷在移动的过程中形成电流.
在充电开始时电流比较大(填“大”或“小”),以后随着极板上电荷的增多,电流逐渐减小(填“增大”或“减小”),当电容器两极板间电压等于电源电压时电荷停止定向移动,电流I=0 .
(2)电容器的放电过程
如图所示,当开关S接2时,相当于将电容器的两极板直接用导线连接起来,电容器正、负极板上电荷发生中和.在电子移动过程中,形成电流.
放电开始电流较大(填“大”或“小”),随着两极板上的电荷量逐渐减小,电路中的电流逐渐减小(填“增大”或“减小”),两极板间的电压也逐渐减小到零.
2.实验步骤
(1)按图连接好电路.
(2)把单刀双掷开关S打在上面,使触点1和触点2连通,观察电容器的充电现象,并将结果记录在表格中.
(3)将单刀双掷开关S打在下面,使触点3和触点2连通,观察电容器的放电现象,并将结果记录在表格中.
(4)记录好实验结果,关闭电源.
3.注意事项
(1)电流表要选用小量程的灵敏电流计.
(2)要选择大容量的电容器.
(3)实验要在干燥的环境中进行.
考向1 电容器充、放电现象的定性分析
例4 在如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
答案 A
解析 开关接1时,平行板电容器充电,上极板与电源正极相连而带正电,A正确,B错误;开关接2时,平行板电容器放电,放电结束后上、下极板均不带电,C、D错误.
考向2 电容器充、放电现象的定量计算
例5 (2022·山东枣庄市模拟)电流传感器可以测量电流,它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化;将它与计算机相连还能用计算机显示出电流随时间变化的i-t图像,图甲所示的电路中:直流电源电动势为8 V,内阻可忽略;C为电容器,先将单刀双掷开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在短时间内完成;然后把开关S与2相连,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的i-t图像如图乙所示,(下列结果均保留两位有效数字)
(1)根据i-t图像可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量为________ C;
(2)通过实验数据,计算出电容器的电容为________ F;
(3)如果不改变电路其他参数,只减小电阻R,充电时i-t曲线与横轴所围成的面积将________(填“增大”“不变”或“变小”);充电时间将________(填“变长”“不变”或“变短”).
答案 (1)1.6×10-3 (2) 2×10-4 (3)不变
变短
解析 (1)根据i-t图像围成的面积可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量,根据题图乙知纵坐标每个小格为0.2 mA,横坐标每小格为0.2 s,则每小格所代表的电荷量为q=0.2×10-3×0.2 C=4×10-5 C,曲线下的小格数的个数大约为41个,所以电容器全部释放的电荷量为Q=41q≈1.6×10-3 C
(2)该电容器的电容为C=eq \f(Q,U)=eq \f(1.6×10-3,8) F=2×10-4 F.
(3)根据电容的计算公式可得电荷量Q=CU,电容器储存的电荷量Q与电阻R无关,如果不改变电路其他参数,只减小电阻R,充电时i-t曲线与横轴所围成的面积不变;由于电阻对电流有阻碍作用,所以减小电阻,充电时间将变短.
考点三 带电粒子(带电体)在电场中的直线运动
考向1 带电粒子在电场中的直线运动
1.做直线运动的条件
(1)粒子所受合外力F合=0,粒子静止或做匀速直线运动.
(2)粒子所受合外力F合≠0且与初速度共线,带电粒子将做加速直线运动或减速直线运动.
2.用动力学观点分析
a=eq \f(qE,m),E=eq \f(U,d),v2-v02=2ad.
3.用功能观点分析
匀强电场中:W=Eqd=qU=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mv02
非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1
例6 如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板有另一质量为m、电荷量为-q的粒子.在静电力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时经过平行于正极板且与其相距eq \f(2,5)l的平面.若两粒子间的相互作用可忽略,不计重力,则M∶m为( )
A.3∶2 B.2∶1
C.5∶2 D.3∶1
答案 A
解析 设电场强度为E,两粒子的运动时间相同,对电荷量为q的粒子aM=eq \f(Eq,M),eq \f(2,5)l=eq \f(1,2)·eq \f(Eq,M)t2;对电荷量为-q的粒子有am=eq \f(Eq,m),eq \f(3,5)l=eq \f(1,2)·eq \f(Eq,m)t2,联立解得eq \f(M,m)=eq \f(3,2),故选A.
考向2 带电体在静电力和重力作用下的直线运动
例7 如图所示,一平行板电容器水平放置,板间距离为d,上下极板开有一小孔,四个质量均为m、带电荷量均为q的带电小球,其间用长均为eq \f(d,4)的绝缘轻杆相连,处于竖直状态,今使下端小球恰好位于上极板小孔中,且由静止释放,让四球竖直下落.当下端第二个小球到达下极板时,速度恰好为零.重力加速度为g,(仅两极板间存在电场)试求:
(1)两极板间的电压;
(2)小球运动的最大速度.
答案 (1)eq \f(20mgd,13q) (2)eq \r(\f(11gd,26))
解析 (1)根据动能定理可得4mg×eq \f(5,4)d-2Uq-eq \f(3,4)Uq-eq \f(1,2)Uq=0
解得U=eq \f(20mgd,13q)
(2)当两个小球在电场中时,静电力F1=eq \f(U,d)×2q=eq \f(40,13)mg<4mg
当三个小球在电场中时,静电力F2=eq \f(U,d)×3q=eq \f(60,13)mg>4mg
故当第三个小球刚进入电场时速度最大,根据动能定理可得4mg×eq \f(d,2)-eq \f(1,2)Uq-eq \f(1,4)Uq=eq \f(1,2)×4mv2-0
解得v=eq \r(\f(11gd,26)).
考向3 带电粒子在交变电场中的直线运动
1.常见的交变电场
常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等.
2.常见的题目类型
(1)粒子做单向直线运动.
(2)粒子做往返运动.
3.解题技巧
(1)按周期性分段研究.
(2)将eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(φ-t图像,U-t图像,E-t图像))eq \(――→,\s\up7(转换))a-t图像eq \(――→,\s\up7(转化))v-t图像.
例8 匀强电场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示,当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子(带正电),设带电粒子只受静电力的作用,则下列说法中正确的是( )
A.带电粒子将始终向同一个方向运动
B.2 s末带电粒子回到原出发点
C.3 s末带电粒子的速度不为零
D.0~3 s内,静电力做的总功为零
答案 D
解析 由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1 s内的加速度大小为a1=eq \f(qE,m),第2 s内加速度大小为a2=eq \f(2qE,m),故a2=2a1,因此先加速1 s再减速0.5 s时速度为零,接下来的0.5 s将反向加速,v-t图像如图所示:
带电粒子在第1 s做匀加速运动,在第2 s内先做匀减速运动,后反向加速,所以不是始终向同一方向运动,故A错误;根据速度-时间图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2 s时,带电粒子没有回到出发点,故B错误;由图可知,3 s末的瞬时速度为0,故C错误;因为第3 s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理可知,0~3 s内,静电力做的总功为零,故D正确.
课时精练
1.(多选)关于电容器的电容,下列说法中正确的是( )
A.根据C=eq \f(Q,U)可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两极板间的电压成反比
B.对于确定的电容器,其所带电荷量与两板间的电压成正比
C.无论电容器电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压的比值都恒定不变
D.电容器所带电荷量增加2倍,则电容增大2倍
答案 BC
解析 电容是电容器本身的性质,一个确定的电容器的电容是不变的,与所带的电荷量无关,故A、D错误;根据Q=CU,对于确定的电容器,其所带电荷量与两板间的电压成正比,故B正确;根据电容的定义式C=eq \f(Q,U)可知,电容器所带的电荷量与电压的比值是电容,故C正确.
2.工厂在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器.其中A、B为平行板电容器的上、下两个极板,上、下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上.当流水线上通过的产品厚度增大时,下列说法正确的是( )
A.A、B平行板电容器的电容减小
B.A、B两板间的电场强度增大
C.A、B两板上的电荷量变小
D.有电流从a向b流过灵敏电流计
答案 D
解析 根据平行板电容器的决定式C=eq \f(εrS,4πkd)可知当产品厚度增大时,导致εr增大,电容器的电容C增大,A错误;电压U不变,根据Q=CU可知,极板带电荷量Q增加,C错误;电容增大,故电容器充电,电流从a向b流过灵敏电流计,D正确;两板之间的电势差不变,板间距不变,则两板间电场强度E=eq \f(U,d)不变,B错误.
3.(多选)如图所示,平行板电容器在充电后不切断电源,此时板间有一带电尘粒恰能在电场中静止,当正对的平行板左右错开一些时( )
A.带电尘粒将向上运动
B.带电尘粒将保持静止
C.通过电阻R的电流方向为A到B
D.通过电阻R的电流方向为B到A
答案 BC
解析 由于电容器与电源相连,故电容器两端电压不变,因板间距不变,故极板间的场强不变,带电尘粒所受的静电力不变,带电尘粒仍能保持静止,A错误,B正确;因正对面积减小,由C=eq \f(εrS,4πkd)知,C减小,因电压不变,由C=eq \f(Q,U)知,Q减小,故电容器放电,因电容器上极板接电源正极,上极板带正电,所以电流由A流向B,D错误,C正确.
4.静电火箭是利用电场加速工作介质形成高速射流而产生推力的.工作过程简化图如图所示,离子源发射的离子经过加速区加速,进入中和区与该区域里面的电子中和,最后形成中性高速射流喷射而产生推力.根据题目信息可知( )
A.M板电势低于N板电势
B.进入中和区的离子速度与离子带电荷量无关
C.增大加速区MN极板的距离,可以增大射流速度而获得更大的推力
D.增大MN极板间的电压,可以增大射流速度而获得更大的推力
答案 D
解析 由于加速后的离子在中和区与电子中和,所以被加速的离子带正电,则加速器极板M电势高,A错误;由动能定理知qU=eq \f(1,2)mv2,解得v=eq \r(\f(2qU,m)),所以进入中和区的离子速度与比荷、加速电压有关,与极板距离无关,故D正确,B、C错误.
5.(多选) 如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计).若分别在A、B两板间加下列选项所示的四种周期性变化的电压(各选项仅展示了一个周期内的电压),则其中一定能使电子打到B板的是( )
答案 CD
解析 加A项所示电压时,电子最初受到向右的静电力,开始向B板运动,电子先做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,2t0时刻速度为零,再向A板先加速、后减速至初始位置,且到初始位置时速度变为零,如此在A、B间往复运动,电子有可能打不到B板,故A错误;加B项所示电压时,电子向B板先匀加速再匀减速,2t0时刻速度为零,再向A板先加速、后减速至初始位置,且到初始位置时速度变为零,如此在A、B间往复运动,电子有可能打不到B板,故B错误;加C项所示电压时,电子向B板先加速再减速至速度为零,周而复始,一直向B板运动,一定能到达B板,故C正确;加D项所示电压时,电子在一个周期内速度的方向不变,一直向B板运动,一定能到达B板,故D正确.
6.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电荷量大小为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,重力加速度为g,则( )
A.微粒到达B点时动能为eq \f(1,2)mv02
B.微粒的加速度大小等于gsin θ
C.两极板的电势差UMN=eq \f(mgd,qcs θ)
D.微粒从A点到B点的过程,电势能减少eq \f(mgd,cs θ)
答案 C
解析 微粒仅受静电力和重力,静电力方向垂直于极板,重力的方向竖直向下,微粒做直线运动,合力方向沿水平方向,由此可知,静电力方向垂直于极板斜向左上方,合力方向水平向左,微粒做减速运动,微粒到达B点时动能小于eq \f(1,2)mv02,选项A错误;根据qEsin θ=ma,qEcs θ=mg,解得E=eq \f(mg,qcs θ),a=gtan θ,选项B错误;两极板的电势差UMN=Ed=eq \f(mgd,qcs θ),选项C正确;微粒从A点到B点的过程,静电力做负功,电势能增加,电势能增加量为eq \f(mgd,cs θ),选项D错误.
7.(多选)如图所示电路,电容器两板水平,下板接地,电键K闭合,P为两板间的一固定点,要使P点的电势升高,下列措施可行的是( )
A.仅断开电键K
B.仅将下板向下平移一些
C.仅将上板向下平移一些
D.断开电键K将下板向下平移一些
答案 BCD
解析 设P到下板的距离为h,仅断开电键K,两板的带电荷量不变,两板间的电场强度不变,则P点的电势φP=hE不变,A错误;仅将下板向下平移一些,则两极板间电压U不变,则由E=eq \f(U,d)可知,d增大,则E减小,可知P点与上极板间电势差减小,故P点电势升高;若仅将上板向下平移一些,则d减小,E增大,可知P点与下极板间电势差增大,则P点电势升高,B、C正确;断开电键后,电容器的带电荷量不变,板间距离变化时,板间场强不变,h变大,由φP=hE可知,P点的电势升高,D正确.
8.(多选) 一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计)以速度v0逆着电场线方向射入有左边界的匀强电场,场强为E(如图所示),则( )
A.粒子射入的最大深度为eq \f(mv02,qE)
B.粒子射入的最大深度为eq \f(mv02,2qE)
C.粒子在电场中运动的最长时间为eq \f(mv0,qE)
D.粒子在电场中运动的最长时间为eq \f(2mv0,qE)
答案 BD
解析 粒子从射入到运动至右端,由动能定理得-Eqxmax=0-eq \f(1,2)mv02,最大深度xmax=eq \f(mv02,2qE),由v0=at,a=eq \f(Eq,m)可得t=eq \f(mv0,Eq),则粒子在电场中运动的最长时间为tmax=2t=eq \f(2mv0,Eq),故选B、D.
9.(多选)如图甲所示,A、B两极板间加上如图乙所示的交变电压,A板的电势为0,一质量为m、电荷量大小为q的电子仅在静电力作用下,在t=eq \f(T,4)时刻从A板的小孔处由静止释放进入两极板运动,恰好到达B板,则( )
A.A、B两板间的距离为eq \r(\f(qU0T2,16m))
B.电子在两板间的最大速度为eq \r(\f(qU0,m))
C.电子在两板间做匀加速直线运动
D.若电子在t=eq \f(T,8)时刻进入两极板,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最终到达B板
答案 AB
解析 电子在t=eq \f(T,4)时刻由静止释放进入两极板运动,先加速后减速,在t=eq \f(3,4)T时刻到达B板,设两板的间距为d,加速度a=eq \f(qU0,md),则有d=2×eq \f(1,2)a(eq \f(T,4))2,解得d=eq \r(\f(qU0T2,16m)),故A正确;由题意可知,经过eq \f(T,4)时间电子速度最大,则最大速度为vm=a·eq \f(T,4)=eq \r(\f(qU0,m)),故B正确;电子在两板间先向右做匀加速直线运动,然后向右做匀减速直线运动,故C错误;若电子在t=eq \f(T,8)时刻进入两极板,在eq \f(T,8)~eq \f(T,2)时间内电子做匀加速直线运动,位移x=eq \f(1,2)·eq \f(qU0,md)·(eq \f(3,8)T)2=eq \f(9,8)d>d,说明电子会一直向B板运动并打在B板上,不会向A板运动,故D错误.
10.(2022·江苏苏州市模拟)如图所示,矩形匀强电场区Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为h,上面为Ⅰ、下面为Ⅱ,电场强度方向在竖直平面内,电场强度大小为E.质量为m的带电小球由静止释放,进入电场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,空气阻力不计,重力加速度为g,则( )
A.刚进入电场Ⅰ时加速度方向竖直向上
B.穿过电场Ⅰ的时间大于在两电场之间的运动时间
C.穿过两电场后小球的电势能增加了3mgh
D.穿过两电场后小球的电势能增加2mgh
答案 A
解析 因为小球在匀强电场区Ⅰ、Ⅱ之间的运动是匀加速运动,其末速度与其进入匀强电场区Ⅰ的初速度相等,由于匀强电场区Ⅰ与Ⅰ、Ⅱ之间的间距均为h,且在匀强电场区Ⅰ中一定做匀变速运动,所以带电小球在匀强电场区Ⅰ中做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度,根据F-mg=ma可知静电力为重力的2倍,运动过程与在Ⅰ、Ⅱ之间的运动具有对称性,穿过电场Ⅰ的时间等于在两电场之间的运动时间,所以A正确,B错误;由于静电力为重力的2倍,所以经过两个电场区域,电势能增加ΔEp=2×2mgh=4mgh,选项C、D错误.
11.随着传感器技术的不断进步,传感器在中学实验室逐渐普及.某同学用电流传感器和电压传感器做“观察电容器的充、放电现象”实验,电路如图甲所示.
(1)先使开关K与1端相连,电源对电容器充电,这个过程很快完成,充满电的电容器上极板带________电;
(2)然后把开关K掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流、电压信息传入计算机,经处理后得到电流和电压随时间变化的I-t、U-t曲线,如图乙所示;
(3)由图乙可知,电容器充满电的电荷量为________ C,电容器的电容为________ F;(保留两位有效数字)
(4)若将电路中的电阻换成一阻值更大的电阻,把开关K掷向2端电容器放电,请在图乙的左图中定性地画出I-t曲线.
答案 (1)正 (3) 3.5×10-3(3.3×10-3~3.7×10-3均可) 4.4×10-4(4.1×10-4~4.6×10-4均可) (4)见解析图
解析 (1) 电容器上极板与电源正极相连,充满电后上极板带正电;
(3)I-t图像与坐标轴围成的面积表示电荷量,一小格代表的电荷量为q=0.25 mA×1 s=2.5×10-4 C
题图中总共约14小格,所以电容器充满电的电荷量为Q=14q=3.5×10-3 C
电容器充满电后电压为8 V,
则电容器的电容为C=eq \f(Q,U)≈4.4×10-4 F
(4)将电路中的电阻换成一阻值更大的电阻,放电电流会减小,总电荷量不变,时间会延长,图像如下图所示.
12.如图甲所示,一带正电的小球用绝缘细线悬挂在竖直向上的、范围足够大的匀强电场中,某时刻剪断细线,小球开始向下运动,通过传感器得到小球的加速度随下行速度变化的图像如图乙所示.已知小球质量为m,重力加速度为g,空气阻力不能忽略.下列说法正确的是( )
A.小球运动的速度一直增大
B.小球先做匀加速运动后做匀速运动
C.小球刚开始运动时的加速度大小a0=g
D.小球运动过程中受到的空气阻力与速度大小成正比
答案 D
解析 小球速度增大到v0后,加速度变为0,速度不再增大,故A错误;小球在加速过程中,加速度随速度变化,即不是匀变速运动,故B错误;剪断细线,小球开始向下运动,由于小球不只受重力,还受向上的静电力,故此时加速度a0<g,故C错误;由a-v图像,可得a=kv+a0,由牛顿第二定律,可得mg-qE-Ff=ma,可解出加速度为a=-eq \f(Ff,m)+g-eq \f(qE,m),联立可知a0=g-eq \f(qE,m),还可知-eq \f(Ff,m)=kv,即Ff=-kmv,故D正确.
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