资源简介 第18讲 电容器 带电粒子在电场中的运动1.理解电容器的基本概念,掌握好电容器的两类动态分析.2.能运用运动的合成与分解解决带电粒子的偏转问题.3.用动力学方法解决带电粒子在电场中的直线运动问题.考点一 平行板电容器的动态分析1.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.对公式C=的理解电容C=,不能理解为电容C与Q成正比、与U成反比,一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关.3.两种类型的动态分析思路(1)平行板电容器始终连接在电源两端:电势差U不变。由C=∝可知C随d、S、εr的变化而变化。由Q=CU=U·可知,当U不变时,Q也随d、S、εr的变化而变化。由E=∝可知,当U不变时,E随d的变化而变化。(2)平行板电容器充电后,切断与电源的连接:电荷量Q保持不变。由C=∝可知C随d、S、εr的变化而变化。由U==∝可知,当Q不变时,U也随d、S、εr的变化而变化。由E===∝可知,E随S、εr的变化而变化,而与d无关。考点二 带电粒子(或带电体)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,粒子或静止,或做匀速直线运动.(2)粒子所受合外力F合≠0,且与初速度方向在同一条直线上,带电粒子将做匀加速直线运动或匀减速直线运动.2.用功能观点分析a=,E=,v2-v=2ad.3.用功能观点分析匀强电场中:W=Eqd=qU=mv2-mv非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1考点三 带电粒子在电场中的偏转1.带电粒子在电场中的偏转(1)条件分析:带电粒子垂直于电场线方向进入匀强电场.(2)运动性质:匀变速曲线运动.(3)处理方法:分解成相互垂直的两个方向上的直线运动,类似于平抛运动.(4)运动规律:①沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间②沿电场力方向,做匀加速直线运动2.带电粒子在匀强电场中偏转时的两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时,偏移量和偏转角总是相同的.证明:由qU0=mvy=at2=··()2tan θ=得:y=,tan θ=(2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O为粒子水平位移的中点,即O到偏转电场边缘的距离为.3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系当讨论带电粒子的末速度v时也可以从能量的角度进行求解:qUy=mv2-mv,其中Uy=y,指初、末位置间的电势差.考点四 带电体在复合场中的运动等效法处理叠加场问题1.各种性质的场(物质)与实际物体的根本区别之一是场具有叠加性,即几个场可以同时占据同一空间,从而形成叠加场.2.将叠加场等效为一个简单场,其具体步骤是:先求出重力与电场力的合力,将这个合力视为一个“等效重力 ”,将a=视为“等效重力加速度”.再将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解即可.(1)带电物体只受重力和静电场力作用时,电势能、重力势能以及动能相互转化,总能量守恒,即恒定值 (2)带电物体除受重力和静电场力作用外,如果还受到其它力的作用时,电势能、重力势能以及动能之和发生变化,此变化量等于其它力的功,这类问题通常用动能定理来解决。竖直向上抛出 水平抛出 斜上抛出1.分析竖直方向运动 设小球质量为m,电荷量为q,电场强度为E,重力加速度为g,初速度为 竖直方向上小球做竖直上抛运动,加速度( 当竖直方向速度 时,到达最高点。根据 可得从A到B的时间 根据 可得竖直运动最高点 2.分析水平方向运动 水平方向小球受到电场力 ,根据牛顿第二定律 可得水平方向加速度 从A到C的时间 (竖直上抛运动上升和下落时间对称)。 ·根据匀变速直线运动位移公式: (水平方向初速度 可得AC间的水平位移 1.将初速度 分解 设初速度 与x轴正方向夹角为θ,则竖直方向初速度 水平方向初速度 2.求运动到C点的时间t tAC=2tAB= 3.求运动到C点的位移s 根据匀变速直线运动位移公式 y将代入,可得 1.将初速度 分解 设初速度 与x轴正方向夹角为θ,则竖直方向初速度 水平方向初速度 2.求运动到最高点C的时间t 竖直方向上小球做竖直上抛运动,加速度当竖直方向速度 时到达最高点C ,根据 可得解得运动时间 3.求竖直位移y 根据匀变速直线运动位移公式 将代入可得:两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极上,这时质量为m、带电荷量为的油滴恰好静止在两板之间,如图所示。在其他条件不变的情况下,如果将B板向下移动一小段距离,则该过程中( )A.油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b流向aB.油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a流向bC.油滴静止不动,电流计中的电流从b流向aD.油滴静止不动,电流计中的电流从a流向b如图为手机指纹识别功能的演示,此功能的一个关键元件为指纹传感器。其部分原理为:在一块半导体基板上集成有上万个相同的小极板,极板外表面绝缘。当手指指纹一面与绝缘表面接触时,指纹的凹点与凸点分别与小极板形成一个个正对面积相同的电容器,若每个电容器的电压保持不变,则下列说法正确的是( )A.指纹的凹点与小极板距离远,电容大B.指纹的凸点与小极板距离近,电容大C.若手指挤压绝缘表面,电容器两极间的距离减小,小极板带电荷量减小D.若用湿的手指去识别,识别功能不会受影响一种计算机键盘采用电容式传感器,每个键下面由相互平行的活动极板和固定极板组成,如图甲所示,其内部电路如图乙所示。按键前两极板间距为d,按下某键,只有该键的电容改变量不小于原电容的40%时,键盘才有感应,下列说法正确的是( )A.按键的过程中,电容器的电荷量不变B.按键的过程中,图乙电流计中电流从a流向bC.要使传感器有感应,至少要将按键按下D.要使传感器有感应,至少要将按键按下如图a所示是用电泳技术分离蛋白质的装置,溶液中有上下正对放置的平行金属板电极,溶液中甲、乙两个蛋白质颗粒与上下极板恰好等距。甲蛋白质颗粒质量是乙的两倍,带电量与pH值的关系如图b所示。未接通极板电源时,甲、乙颗粒均悬浮。现调节溶液pH=3,接通电源,不计粘滞阻力和甲乙之间的作用力。对于两种蛋白质颗粒,正确的说法是( )A.乙比甲先到达极板B.甲、乙的电势能均减小C.甲、乙受到的电场力方向相同D.增大pH值,甲受到的电场力变大如图所示,在P处有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子自A板小孔进入A、B平行板间的加速电场从静止加速后,水平进入静电分析器(为圆弧)中,静电分析器中存在着如图中所示的辐向电场,电场线沿半径方向指向圆心O,粒子在该电场中沿图示虚线恰好做匀速圆周运动,已知静电分析器中粒子运动轨迹处电场强度的大小为E,粒子运动轨迹的半径为R,A、B两板间的距离为d,粒子重力不计。(1)求粒子在静电分析器中做圆周运动的速度大小;(2)加速电场的电场强度大小;(3)求粒子从P点到出静电分析器的过程中运动的总时间。如图所示,一质量为m、电荷量为()的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为,方向与电场方向的夹角为;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为,不计粒子重力。有关粒子从A点运动至B点的过程中,下列说法正确的是( )A.粒子的电势能先增加后减小B.A、B两点间的电势差C.A、B两点间的电势差D.粒子在B点的动能是粒子在A点的动能的3倍密立根油滴实验的示意图如图所示。两水平金属板上下放置,从上板中央的小孔向两板间喷入大小不同、电荷量不同、密度相同的小油滴。观察两个油滴a、b的运动情况:当两板间不加电压时,两个油滴在重力和空气阻力的作用下竖直向下匀速运动,速率分别为、;两板间加上电压后,两油滴很快达到相同的速率,均竖直向下匀速运动。油滴视为小球,所受空气阻力的大小,其中r为油滴的半径,v为油滴的速率,k为常量。不计空气浮力和油滴间的相互作用。则a、b两个油滴( )A.带同种电荷 B.半径之比为C.质量之比为 D.电荷量之比为如图甲,水平放置的平行板电容器的两极板M、N的长度为L,AB是极板的中心线,两板间所加电压随时间变化的规律如图乙所示,图中、T已知时刻,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子沿两板中心线AB以某一初速度射入极板间,若时,该粒子在T时刻恰从M板右端边缘飞出。不计粒子受到的重力和空气阻力。求:(1)该粒子飞入极板间的速度大小;(2)两极板的间距;(3)若该粒子恰从B点飞出,图乙中k的值。题型1平行板电容器两类动态的分析据不完全统计,目前大多数新能源乘用车的动力电池在正常使用条件下,可以使用8到10年左右的时间。未来,随着科技的进步和技术的不断升级,超级电容的性能可能逐渐优化,并逐渐替代一些电池应用。如图为平行板电容器,用电池对电容器充电,电容器两极板之间有一个电荷q处于静止状态。现只增大电容器两极板的间距,则在这个过程中( )A.电容器放电B.电荷q将向上加速运动C.电荷q依然保持静止D.电容器充电如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地,一带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态,现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则( )A.若S闭合,该油滴将向下运动B.若S闭合,P点的电势减小C.若S断开,该油滴将向上运动D.若S断开,P点的电势不变如图所示,用一个电源分别给两个中间为真空的平行板电容器充电。开始时,电键全部断开,然后将电键S1分别接到1、2两处,稳定后断开。两个电容器充电过程中电流强度随时间变化的情况如乙图所示,则下列说法正确的是( ) A.电容器的带电量B.两个电容器两端的电压大小关系为C.减小电容器C2的正对面积,闭合电键S1至1,电阻R1上有向左的瞬时电流流过D.在电容器C1中间插入有机玻璃,闭合电键S2,电阻R2上有向右的瞬时电流流过题型2生产生活中的电容器动态分析电容式加速度传感器可用于汽车安全气囊系统,传感器的核心部件为由一块固定极板和一块可前后移动的极板组成的平行板电容器,可移动极板的移动距离与汽车的加速度大小成正比。已知电容器所带电荷量始终保持不变,当汽车速度减小时,由于惯性导致极板M、N之间的相对位置发生变化,电容器M、N两极板之间的电压减小,当电压减小到某一值时,安全气襄弹出。则减速过程该电容器( )A.电容减小B.M、N两极板间的距离减小C.极板间的电场强度增大D.M板为可移动极板为了方便在医院输液的病人及时监控药液是否即将滴完,有人发明了一种利用电容器原理实现的输液报警装置,电容器C的两极板夹在输液管两侧,实物图和电路原理如图所示。闭合开关,当药液液面降低时,两极板之间介质由液体改变为气体,蜂鸣器B就会因通过特定方向的电流而发出声音,电路中电表均为理想电表.根据以上说明,下列选项分析正确的是( )A.液面下降后,电容器两端电压变小 B.液面下降后,电容器所带电量增大C.液面下降时蜂鸣器电流由b流向a D.输液管较粗时,电容器容值会变大如图所示是一种电容式键盘,键盘上每个键子下面都连有一块小金属片,与该金属片隔有一定空气间隙的是另一块固定的小金属片,这样两块金属片就组成一个小电容器,该电容器的电容可用公式计算,其中为一常量,S表示金属片的正对面积,d表示两金属片间的距离。连接电源,设两金属片之间的电压不变,按下某个键时,与之相连的电子线路就给出与该键相关的信号,此时该电容器的( )A.电容不变B.极板所带的电荷量变大C.极板间的电场强度变小D.极板间的场强不变题型3电场中带电粒子/体的直线运动在距离为L的质子源和靶之间有一电压为U的匀强电场,质子(初速度为零)经电场加速,形成电流强度为I的细柱形质子流打到靶上且被靶全部吸收。在质子流中与质子源相距l和4l的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为和,已知质子质量为m、电荷量为e。下列说法正确的是( )A.B.每秒打到靶上的质子的总动能为eUC.质子流对靶的作用力大小为D.质子源与靶间的质子总数为如图所示,某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗。在这种疗法中,静止的质子被电场强度大小的匀强电场沿直线加速到,然后轰击肿瘤,杀死细胞。已知质子的质量,电荷量,则整个加速过程中质子的位移大小为( )A.2m B.2.5m C.4m D.5m如图所示,长度均为L的两平行金属板沿水平方向放置,两极板的间距为。两极板带有等量异种电荷,其中上极板带正电。带电粒子1由左侧正中央沿平行于极板的速度射入电场,同时另一完全相同的粒子2,由上极板的正中央以垂直于极板的速度射入电场,经过一段时间两粒子同时到达下极板正中央的O点。粒子的质量为m,电荷量为,两极板之间的电压恒为U,忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,两极板之间的电场可看作匀强电场。则下列说法正确的是( )A.粒子1到达O点时的速度B.粒子2射入电场时的速度C.若将粒子1射入电场时的速度变为,两粒子将在O点上方相遇D.若将粒子1射入电场时的速度变为,两粒子仍可同时到边O点题型4电场中带电粒子/体的抛体运动空间中存在一匀强电场,电场方向未知。如图所示,一质量为的带电小球在点的初速度大小为,方向水平向左,小球经过下方点时速度的大小仍为,且方向与水平方向夹角,指向右下方。两点在同一竖直面内,不计空气阻力,重力加速度为。则( )A.若电场力水平向右,电场力最小B.间电势差C.小球速度竖直向下时,速度的大小为D.若电场力的大小为,则电场力与竖直方向的夹角为,指向右上方如图所示,空间存在竖直向上的匀强电场,在同一水平直线上、两点处分别把两个质量均为的小球同时抛出。小球1抛出时速度大小为,方向水平,小球2抛出时速度与水平方向成,两球的运动轨迹在同一竖直平面内,两球在点相遇,是连线中垂线上一点。已知两球电荷量大小均为,电场强度大小为为重力加速度,不计空气阻力和两球间的相互作用,两球从抛出到点相遇的过程中( )A.球1带正电,球2带负电 B.该过程中两球速度的变化量相等C.该过程中两球机械能的变化量相同 D.两球相遇时球1和球2的速度大小之比为如图所示,在竖直平面内有、、三点构成的三角形,沿竖直方向,且,,一匀强电场与该平面平行。一质量为、不带电的小球(可视为质点)从点以某一初速度向左水平抛出,经过一段时间后刚好经过点;同时将另一质量也为、带电量为的小球(可视为质点)从点以相同的初速度水平向右抛出,经过相同时间后恰好经过点。该电场的电场强度的大小是( )(已知重力加速度为)A. B. C. D.题型5带电体在等效重力场中的运动如图甲所示,竖直放置的光滑绝缘四分之一圆形轨道两端分别与绝缘粗糙水平传送带CD和光滑绝缘的竖直轨道AB平滑相接,C点为四分之一圆形轨道的最低点,整个装置处在水平向左的匀强电场中,场强大小为E。一带电量为,质量m为0.1kg的金属小物块(视为质点)从A位置处无初速度自由滑下,滑至底端C并冲上沿逆时针方向匀速转动且足够长的传送带。在传送带上运动的图象如图乙所示,以速度水平向左为正方向,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度g取,已知,则( )A.由A运动到B的过程中,电场力对金属小物块的功率一直增大B.金属小物块与传送带间的动摩擦因数为C.内,金属小物块与传送带间摩擦产生的内能为0.9JD.金属小物块在运动过程中对轨道最大压力的大小为如图所示,A、B、C、D、E、F、G、H是半径为R的竖直光滑绝缘圆轨道的八等分点,AE连线竖直,现在空间加一平行于圆轨道面的匀强电场,从A点静止释放一质量为m、电量为q带正电小球,小球沿圆弧经B点恰好能到达C点。若在A点给带电小球一个水平向右的冲量I,让小球沿轨道恰好能做完整的圆周运动。已知重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.所加电场电场强度最小值为B.若所加电场电场强度最小时,小球在H点的电势能最大C.若所加电场电场强度最小时,冲量D.小球在F点时,轨道对小球的作用力为零(24-25高二上·河南商丘·期末)如图所示,空间有足够大的水平向右的匀强电场,一根长度为、不可伸长的绝缘细线的一端连着一个质量、带电荷量为的带正电的小球,另一端固定于点。将细线拉至水平后,小球位于点右侧的A点,然后无初速度释放小球,小球恰好摆到点,此时细线与竖直方向的夹角。已知,重力加速度大小,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )A.匀强电场的场强大小为B.小球运动到最低点时的速度大小为C.小球运动到最低点时受到细线拉力的大小为D.小球摆到点时的加速度大小为题型6带电体在电场中的综合问题如图所示,为竖直放在场强为、方向水平向右的匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的段水平,部分是半径为R的圆弧形轨道,P是轨道上与圆心O等高的点,,轨道的水平部分与圆弧相切,A为水平轨道上的一点,而且,把一质量、带电荷量的小球放在水平轨道上的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动,g取10,,,小球视为质点。求:(1)小球到达P点时的速度是多大?(2)小球到达P点时对轨道的压力是多大?(3)若让小球安全通过M点,开始释放点离B点至少多远?如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,有四分之一圆弧形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中,圆心与管口在同一水平线上,管的半径为R,下端管口切线水平,离水平地面的距离为,有一质量为m的带电荷量的小球从管的上端口C由静止释放,小球与管间摩擦不计,小球从下端管口D飞出时,管壁对小球的作用力大小为,重力加速度为g。求:(1)匀强电场的场强大小;(2)小球从D点经过多久落地;(3)小球落地时的速度大小。空间有一水平向右的匀强电场,一质量为、带电量为的正电小球用一绝缘轻绳悬挂于点。若将小球拉到最低点,并给小球垂直纸面向里的初速度,发现小球恰好沿一倾斜平面做匀速圆周运动,其圆心与悬挂点的连线与竖直方向成角,如题图所示。已知重力加速度为,小球可视为质点,忽略空气阻力,,求:(1)电场强度的大小;(2)绝缘轻绳的长度;(3)小球从倾斜圆轨道的最低点到最高点的过程中,小球机械能的变化量。21世纪教育网(www.21cnjy.com)21世纪教育网(www.21cnjy.com)21世纪教育网(www.21cnjy.com)第18讲 电容器 带电粒子在电场中的运动1.理解电容器的基本概念,掌握好电容器的两类动态分析.2.能运用运动的合成与分解解决带电粒子的偏转问题.3.用动力学方法解决带电粒子在电场中的直线运动问题.考点一 平行板电容器的动态分析1.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.对公式C=的理解电容C=,不能理解为电容C与Q成正比、与U成反比,一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关.3.两种类型的动态分析思路(1)平行板电容器始终连接在电源两端:电势差U不变。由C=∝可知C随d、S、εr的变化而变化。由Q=CU=U·可知,当U不变时,Q也随d、S、εr的变化而变化。由E=∝可知,当U不变时,E随d的变化而变化。(2)平行板电容器充电后,切断与电源的连接:电荷量Q保持不变。由C=∝可知C随d、S、εr的变化而变化。由U==∝可知,当Q不变时,U也随d、S、εr的变化而变化。由E===∝可知,E随S、εr的变化而变化,而与d无关。考点二 带电粒子(或带电体)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,粒子或静止,或做匀速直线运动.(2)粒子所受合外力F合≠0,且与初速度方向在同一条直线上,带电粒子将做匀加速直线运动或匀减速直线运动.2.用功能观点分析a=,E=,v2-v=2ad.3.用功能观点分析匀强电场中:W=Eqd=qU=mv2-mv非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1考点三 带电粒子在电场中的偏转1.带电粒子在电场中的偏转(1)条件分析:带电粒子垂直于电场线方向进入匀强电场.(2)运动性质:匀变速曲线运动.(3)处理方法:分解成相互垂直的两个方向上的直线运动,类似于平抛运动.(4)运动规律:①沿初速度方向做匀速直线运动,运动时间②沿电场力方向,做匀加速直线运动2.带电粒子在匀强电场中偏转时的两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时,偏移量和偏转角总是相同的.证明:由qU0=mvy=at2=··()2tan θ=得:y=,tan θ=(2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O为粒子水平位移的中点,即O到偏转电场边缘的距离为.3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系当讨论带电粒子的末速度v时也可以从能量的角度进行求解:qUy=mv2-mv,其中Uy=y,指初、末位置间的电势差.考点四 带电体在复合场中的运动等效法处理叠加场问题1.各种性质的场(物质)与实际物体的根本区别之一是场具有叠加性,即几个场可以同时占据同一空间,从而形成叠加场.2.将叠加场等效为一个简单场,其具体步骤是:先求出重力与电场力的合力,将这个合力视为一个“等效重力 ”,将a=视为“等效重力加速度”.再将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解即可.(1)带电物体只受重力和静电场力作用时,电势能、重力势能以及动能相互转化,总能量守恒,即恒定值 (2)带电物体除受重力和静电场力作用外,如果还受到其它力的作用时,电势能、重力势能以及动能之和发生变化,此变化量等于其它力的功,这类问题通常用动能定理来解决。竖直向上抛出 水平抛出 斜上抛出1.分析竖直方向运动 设小球质量为m,电荷量为q,电场强度为E,重力加速度为g,初速度为 竖直方向上小球做竖直上抛运动,加速度( 当竖直方向速度 时,到达最高点。根据 可得从A到B的时间 根据 可得竖直运动最高点 2.分析水平方向运动 水平方向小球受到电场力 ,根据牛顿第二定律 可得水平方向加速度 从A到C的时间 (竖直上抛运动上升和下落时间对称)。 ·根据匀变速直线运动位移公式: (水平方向初速度 可得AC间的水平位移 1.将初速度 分解 设初速度 与x轴正方向夹角为θ,则竖直方向初速度 水平方向初速度 2.求运动到C点的时间t tAC=2tAB= 3.求运动到C点的位移s 根据匀变速直线运动位移公式 y将代入,可得 1.将初速度 分解 设初速度 与x轴正方向夹角为θ,则竖直方向初速度 水平方向初速度 2.求运动到最高点C的时间t 竖直方向上小球做竖直上抛运动,加速度当竖直方向速度 时到达最高点C ,根据 可得解得运动时间 3.求竖直位移y 根据匀变速直线运动位移公式 将代入可得:两个较大的平行金属板A、B相距为d,分别接在电压为U的电源正、负极上,这时质量为m、带电荷量为的油滴恰好静止在两板之间,如图所示。在其他条件不变的情况下,如果将B板向下移动一小段距离,则该过程中( )A.油滴将向上加速运动,电流计中的电流从b流向aB.油滴将向下加速运动,电流计中的电流从a流向bC.油滴静止不动,电流计中的电流从b流向aD.油滴静止不动,电流计中的电流从a流向b【答案】B【详解】B板下移,两极板间距变大,根据平行板电容器的决定式易知,电容器的电容减小。又因为电容器与电源相连,所以极板间电压保持不变。由公式可知极板上电荷量减少,电流从A板流向电源正极,所以电流计中的电流从a流向b;又可知极板间场强减小,油滴所受电场力减小,将从静止状态向下加速运动。故选B。如图为手机指纹识别功能的演示,此功能的一个关键元件为指纹传感器。其部分原理为:在一块半导体基板上集成有上万个相同的小极板,极板外表面绝缘。当手指指纹一面与绝缘表面接触时,指纹的凹点与凸点分别与小极板形成一个个正对面积相同的电容器,若每个电容器的电压保持不变,则下列说法正确的是( )A.指纹的凹点与小极板距离远,电容大B.指纹的凸点与小极板距离近,电容大C.若手指挤压绝缘表面,电容器两极间的距离减小,小极板带电荷量减小D.若用湿的手指去识别,识别功能不会受影响【答案】B【详解】AB.根据电容的决定式C=可知,指纹的凹点与小极板距离远,即d变大,则电容C变小;指纹的凸点与小极板距离近,即d变小小,则电容C变大,故A错误,B正确;C.若手指挤压绝缘表面,电容器两极间的距离减小,则电容C增大,由于电容器的电压保持不变,根据Q=CU可知小极板带电荷量Q增多,故C错误;D.若用湿的手指去识别,由于自来水是导电的,则使得同一指纹的凹点和凸点与小极板之间的距离将会发生变化,从而改变了电容器的电容,使得识别功能受到影响,故D错误。故选B。一种计算机键盘采用电容式传感器,每个键下面由相互平行的活动极板和固定极板组成,如图甲所示,其内部电路如图乙所示。按键前两极板间距为d,按下某键,只有该键的电容改变量不小于原电容的40%时,键盘才有感应,下列说法正确的是( )A.按键的过程中,电容器的电荷量不变B.按键的过程中,图乙电流计中电流从a流向bC.要使传感器有感应,至少要将按键按下D.要使传感器有感应,至少要将按键按下【答案】D【来源】2025届山西省临汾市高考考前适应性训练考试 (三) 物理试题【详解】AB.按键的过程中,电容器两板间距减小,根据可知电容C变大,两板电压U一定,根据Q=CU可知,电容器的电荷量增加,电容器充电,则按键的过程中,图乙电流计中电流从b流向a,故AB错误;CD.根据,解得则要使传感器有感应,至少要将按键按下故C错误,D正确。故选D。如图a所示是用电泳技术分离蛋白质的装置,溶液中有上下正对放置的平行金属板电极,溶液中甲、乙两个蛋白质颗粒与上下极板恰好等距。甲蛋白质颗粒质量是乙的两倍,带电量与pH值的关系如图b所示。未接通极板电源时,甲、乙颗粒均悬浮。现调节溶液pH=3,接通电源,不计粘滞阻力和甲乙之间的作用力。对于两种蛋白质颗粒,正确的说法是( )A.乙比甲先到达极板B.甲、乙的电势能均减小C.甲、乙受到的电场力方向相同D.增大pH值,甲受到的电场力变大【答案】AB【来源】2025届广东省深圳市高三下学期第二次调研考试(4月)物理试题【详解】A.未接通极板电源时,甲乙颗粒均悬浮,重力等于浮力,调节溶液pH=3,从图中可知甲蛋白质颗粒带电量为-2q0,乙带电量为2q0,接通电源后电场强度一样,由牛顿第二定律可得由于甲蛋白质颗粒质量是乙的两倍,故甲的加速度为乙的一半,二者到相应极板距离相同,则乙比甲先到达极板,故A正确;B.甲乙运动过程中电场力都做正功,电势能均减小,故B正确;C.甲乙带电性相反,受力方向相反,故C错误;D.由图可知,增大pH值,甲带的电荷量先减小后增大,故电场力也是先减小后增大,故D错误。故选AB。如图所示,在P处有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子自A板小孔进入A、B平行板间的加速电场从静止加速后,水平进入静电分析器(为圆弧)中,静电分析器中存在着如图中所示的辐向电场,电场线沿半径方向指向圆心O,粒子在该电场中沿图示虚线恰好做匀速圆周运动,已知静电分析器中粒子运动轨迹处电场强度的大小为E,粒子运动轨迹的半径为R,A、B两板间的距离为d,粒子重力不计。(1)求粒子在静电分析器中做圆周运动的速度大小;(2)加速电场的电场强度大小;(3)求粒子从P点到出静电分析器的过程中运动的总时间。【答案】(1)(2)(3)【详解】(1)粒子在静电分析器中做圆周运动,电场力充当向心力,则解得(2)在加速电场中根据动能定理解得(3)由匀变速直线运动规律可知,粒子在A、B两板间运动的时间粒子在静电分析器中运动的时间故可得总时间如图所示,一质量为m、电荷量为()的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为,方向与电场方向的夹角为;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为,不计粒子重力。有关粒子从A点运动至B点的过程中,下列说法正确的是( )A.粒子的电势能先增加后减小B.A、B两点间的电势差C.A、B两点间的电势差D.粒子在B点的动能是粒子在A点的动能的3倍【答案】BD【来源】2025届山东省临沂市高三下学期学业水平等级模拟物理试卷【详解】A.粒子从A点运动至B点的过程中,电场力对粒子一直做正功,粒子的电势能一直减小,故A错误;BC.粒子在竖直方向做匀速直线运动,则有解得粒子在B点的速度大小为粒子从A点运动至B点的过程中,根据动能定理可得解得A、B两点间的电势差为故B正确,C错误;D.粒子在B点的动能与粒子在A点的动能之比为故D正确。故选BD。密立根油滴实验的示意图如图所示。两水平金属板上下放置,从上板中央的小孔向两板间喷入大小不同、电荷量不同、密度相同的小油滴。观察两个油滴a、b的运动情况:当两板间不加电压时,两个油滴在重力和空气阻力的作用下竖直向下匀速运动,速率分别为、;两板间加上电压后,两油滴很快达到相同的速率,均竖直向下匀速运动。油滴视为小球,所受空气阻力的大小,其中r为油滴的半径,v为油滴的速率,k为常量。不计空气浮力和油滴间的相互作用。则a、b两个油滴( )A.带同种电荷 B.半径之比为C.质量之比为 D.电荷量之比为【答案】D【来源】2025届北京市西城区高三下学期二模物理试题【详解】A.两板间加上电压后,两油滴很快达到相同的速率,可知油滴a做减速运动,油滴b做加速运动,可知两油滴带异种电荷,故A错误;BCD.设油滴半径r,密度为,则油滴质量为则速率为时受阻力大小为,则当油滴匀速下落时,有联立解得可得则有当再次下落时,对a由受力平衡得其中对b由受力平衡得其中联立解得故BC错误,D正确。故选D。如图甲,水平放置的平行板电容器的两极板M、N的长度为L,AB是极板的中心线,两板间所加电压随时间变化的规律如图乙所示,图中、T已知时刻,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子沿两板中心线AB以某一初速度射入极板间,若时,该粒子在T时刻恰从M板右端边缘飞出。不计粒子受到的重力和空气阻力。求:(1)该粒子飞入极板间的速度大小;(2)两极板的间距;(3)若该粒子恰从B点飞出,图乙中k的值。【答案】(1)(2)(3)3【详解】(1)粒子在沿板方向做匀速直线运动,可得T解得(2)粒子在垂直板方向做变速直线运动,内粒子的加速度因为,内粒子在垂直板方向加速度大小与内相等,图像如图所示在内垂直板方向位移解得(3)若粒子恰从B点飞出,即粒子在垂直板方向先向上加速后向上减速再反向加速,图像如图所示粒子在0到时刻,加速度粒子在到T时刻,加速度全程在垂直极板方向列运动学公式解得即题型1平行板电容器两类动态的分析据不完全统计,目前大多数新能源乘用车的动力电池在正常使用条件下,可以使用8到10年左右的时间。未来,随着科技的进步和技术的不断升级,超级电容的性能可能逐渐优化,并逐渐替代一些电池应用。如图为平行板电容器,用电池对电容器充电,电容器两极板之间有一个电荷q处于静止状态。现只增大电容器两极板的间距,则在这个过程中( )A.电容器放电B.电荷q将向上加速运动C.电荷q依然保持静止D.电容器充电【答案】A【来源】云南省西双版纳傣族自治州第一中学等四校2024-2025学年高二上学期期末检测物理试卷【详解】AD.电容器与电源始终相连,所以电容器两端电压始终不变,由公式现只增大电容器两极板的间距d,可知电容减小,又由可知电容器的电荷量减少,则电容器放电,故D错误,A正确;BC.由可知U不变距离d增大,所以板间场强减小,电荷受到的电场力减小,则电荷将向下加速运动,故BC错误。故选A。如图所示,平行板电容器与直流电源连接,上极板接地,一带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态,现将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则( )A.若S闭合,该油滴将向下运动B.若S闭合,P点的电势减小C.若S断开,该油滴将向上运动D.若S断开,P点的电势不变【答案】AD【来源】广东省湛江市湛江第一中学2024-2025学年高二上学期期末考试物理试题【详解】AB.若开关S闭合,电容器两端电压不变,根据,将下极板竖直向下缓慢地移动一小段距离,则板间场强减小,油滴受到向上的电场力减小,油滴将向下运动;由于上极板接地,上极板电势为零,上极板到P点电势差为由于变小,不变,则减小,根据可知P点的电势增加,故A正确,B错误;CD.若开关S断开,电容器所带电荷量不变,根据可知板间场强不变,油滴受力保持不变,则油滴保持静止;根据可知不变,则P点的电势保持不变,故C错误,D正确。故选AD。如图所示,用一个电源分别给两个中间为真空的平行板电容器充电。开始时,电键全部断开,然后将电键S1分别接到1、2两处,稳定后断开。两个电容器充电过程中电流强度随时间变化的情况如乙图所示,则下列说法正确的是( ) A.电容器的带电量B.两个电容器两端的电压大小关系为C.减小电容器C2的正对面积,闭合电键S1至1,电阻R1上有向左的瞬时电流流过D.在电容器C1中间插入有机玻璃,闭合电键S2,电阻R2上有向右的瞬时电流流过【答案】CD【来源】2025届黑吉辽蒙学海领航高三下学期联合模拟考试(二模)物理试题【详解】AB.根据可知,图线与坐标轴包围的面积代表电容所带电荷量,由图可知C1所带的电荷量大,用同一个电源充电,稳定时电压相同,故AB错误;C.电容器的下极板带负电,稳定时两电容的电压相等,减小电容器C2的正对面积,根据电容的决定式可知,电容器C2的电容减小,电荷量减小,则闭合电键S1至1,电阻R1上有向左的瞬时电流流过,故C正确;D.当C1中间插入有机玻璃后,电容增大,带电量将要变大,需充电,有电荷从C2移动到C1,负电荷通过电阻R2向左,所以电流通过R2向右,故D正确。故选CD。题型2生产生活中的电容器动态分析电容式加速度传感器可用于汽车安全气囊系统,传感器的核心部件为由一块固定极板和一块可前后移动的极板组成的平行板电容器,可移动极板的移动距离与汽车的加速度大小成正比。已知电容器所带电荷量始终保持不变,当汽车速度减小时,由于惯性导致极板M、N之间的相对位置发生变化,电容器M、N两极板之间的电压减小,当电压减小到某一值时,安全气襄弹出。则减速过程该电容器( )A.电容减小B.M、N两极板间的距离减小C.极板间的电场强度增大D.M板为可移动极板【答案】B【来源】2025届天津市南开区高三下学期一模物理试题【详解】A.因为电荷量Q不变,电压U减小,根据可知电容增大,故A错误;B.因为C增大,根据则M、N两极板间的距离d减小,故B正确;C.极板间电场强度又因为,联立解得可知电场强度不变,故C错误;D.当汽车速度减小时,可移动极板因为惯性速度没来的及变化相对汽车向前运动,M、N两极板间的距离减小,则N板为可移动极板,故D错误。故选B。为了方便在医院输液的病人及时监控药液是否即将滴完,有人发明了一种利用电容器原理实现的输液报警装置,电容器C的两极板夹在输液管两侧,实物图和电路原理如图所示。闭合开关,当药液液面降低时,两极板之间介质由液体改变为气体,蜂鸣器B就会因通过特定方向的电流而发出声音,电路中电表均为理想电表.根据以上说明,下列选项分析正确的是( )A.液面下降后,电容器两端电压变小 B.液面下降后,电容器所带电量增大C.液面下降时蜂鸣器电流由b流向a D.输液管较粗时,电容器容值会变大【答案】C【来源】2025届河南省H20高中联盟高三下学期4月联考物理试卷【详解】A.开关闭合稳定时,电容器两端电压等于电源电动势,即液面下降稳定后,电容器两端电压不变,A错误:B.根据电容液面下降,极板之间的介电常数减小,则电容减小,极板之间电压不变,结合则电容器所带电量减少,B错误;C.根据图示可知,电容器右侧极板带负电,结合上述,液面下降时,极板所带电荷量减少,即右侧极板失去电子,电子从a向b运动,则蜂鸣器电流由b流向a,C正确;D.结合上述可知,输液管较粗时,极板之间间距增大,则电容器的电容变小,D错误。故选C。如图所示是一种电容式键盘,键盘上每个键子下面都连有一块小金属片,与该金属片隔有一定空气间隙的是另一块固定的小金属片,这样两块金属片就组成一个小电容器,该电容器的电容可用公式计算,其中为一常量,S表示金属片的正对面积,d表示两金属片间的距离。连接电源,设两金属片之间的电压不变,按下某个键时,与之相连的电子线路就给出与该键相关的信号,此时该电容器的( )A.电容不变B.极板所带的电荷量变大C.极板间的电场强度变小D.极板间的场强不变【答案】B【来源】北京市中国人民大学附属中学2024-2025学年高二下学期3月月考物理试卷【详解】A.按下某个键时,d减小,根据可知,C增大,故A错误;B.根据可知,电容C增大,U不变,则极板所带的电荷量变大,故B正确;CD.根据可知,电压U不变,d减小,则极板间的电场强度变大,故CD错误。故选B。题型3电场中带电粒子/体的直线运动在距离为L的质子源和靶之间有一电压为U的匀强电场,质子(初速度为零)经电场加速,形成电流强度为I的细柱形质子流打到靶上且被靶全部吸收。在质子流中与质子源相距l和4l的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为和,已知质子质量为m、电荷量为e。下列说法正确的是( )A.B.每秒打到靶上的质子的总动能为eUC.质子流对靶的作用力大小为D.质子源与靶间的质子总数为【答案】C【来源】2025届北京市朝阳区高三下学期二模物理试卷【详解】A.在质子流中与质子相距为处的速度为在质子流中与质子相距为处的速度为在两个位置各取一段极短相等长度的质子流电流是指单位时间内通过某一横截面积的电荷量。设单位时间打到靶上的质子数为,则所以因此即,A错误;B.对单个质子经过电场加速获得的动能解得单位时间内打到靶上的质子的总动能为,B错误;C.质子打在靶上被吸收,根据动量定理,单位时间质子打在靶上对靶的作用力,C正确;D.质子在电场中的加速度质子从质子源运动到靶所用时间所以质子源到靶间的质子总数,D错误。故选C。如图所示,某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗。在这种疗法中,静止的质子被电场强度大小的匀强电场沿直线加速到,然后轰击肿瘤,杀死细胞。已知质子的质量,电荷量,则整个加速过程中质子的位移大小为( )A.2m B.2.5m C.4m D.5m【答案】B【来源】2025届山西、陕西、宁夏、青海四省高三下学期4月检测(二模)物理试卷【详解】根据动能定理有解得整个加速过程中质子的位移大小故选B。如图所示,长度均为L的两平行金属板沿水平方向放置,两极板的间距为。两极板带有等量异种电荷,其中上极板带正电。带电粒子1由左侧正中央沿平行于极板的速度射入电场,同时另一完全相同的粒子2,由上极板的正中央以垂直于极板的速度射入电场,经过一段时间两粒子同时到达下极板正中央的O点。粒子的质量为m,电荷量为,两极板之间的电压恒为U,忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,两极板之间的电场可看作匀强电场。则下列说法正确的是( )A.粒子1到达O点时的速度B.粒子2射入电场时的速度C.若将粒子1射入电场时的速度变为,两粒子将在O点上方相遇D.若将粒子1射入电场时的速度变为,两粒子仍可同时到边O点【答案】B【来源】2025届河南省通义名校联盟高三下学期3月大联考物理试卷【详解】AB.设粒子的运动时间为,粒子1在电场中做类平抛运动,则有,粒子2在电场中做匀加速直线运动,则有又联立解得,粒子1到达O点时的速度为故A错误,B正确;CD.若将粒子1射入电场时的速度变为,则粒子1到达O点正上方所用时间为这段时间内粒子1沿电场方向通过的位移为这段时间内粒子2沿电场方向通过的位移为由于可知两粒子不会相遇,故CD错误。故选B。题型4电场中带电粒子/体的抛体运动空间中存在一匀强电场,电场方向未知。如图所示,一质量为的带电小球在点的初速度大小为,方向水平向左,小球经过下方点时速度的大小仍为,且方向与水平方向夹角,指向右下方。两点在同一竖直面内,不计空气阻力,重力加速度为。则( )A.若电场力水平向右,电场力最小B.间电势差C.小球速度竖直向下时,速度的大小为D.若电场力的大小为,则电场力与竖直方向的夹角为,指向右上方【答案】D【来源】2025届山东省滨州市高三下学期二模物理试题【详解】A.小球经过AB两点时速度大小相等,有对称性可知在AB两点时速度方向与AB连线的夹角大小相等,设为α,由几何关系可知α=60°,小球所受的合力方向沿AB的垂直平分线方向斜向下,方向与水平线夹角为30°,由平行四边形定则可知,若场强方向沿BA向上时电场力最小,场强最小,选项A错误;B.从A到B根据动能定理可知选项B错误;C.小球速度竖直向下时,此时速度方向与AB夹角为30°,小球沿AB方向的速度为不变,则小球速度竖直向下时速度的大小为选项C错误;D.由图可知,若电场力的大小为,合力大小也为mg,此时电场力与竖直方向的夹角为,指向右上方,选项D正确。故选D。如图所示,空间存在竖直向上的匀强电场,在同一水平直线上、两点处分别把两个质量均为的小球同时抛出。小球1抛出时速度大小为,方向水平,小球2抛出时速度与水平方向成,两球的运动轨迹在同一竖直平面内,两球在点相遇,是连线中垂线上一点。已知两球电荷量大小均为,电场强度大小为为重力加速度,不计空气阻力和两球间的相互作用,两球从抛出到点相遇的过程中( )A.球1带正电,球2带负电 B.该过程中两球速度的变化量相等C.该过程中两球机械能的变化量相同 D.两球相遇时球1和球2的速度大小之比为【答案】AD【来源】2025届湖北省七市州高三下学期3月联合调研考试(二模)物理试题【详解】A.两球运动时间相同,水平方向位移相同,1、2两球水平方向速度相等,得由竖直方向位移相同,具有向上初速度的加速度更大可得,故球2所受电场力向下,球1所受电场力向上,球1带正电,球2带负电,故A正确;B.对球1,对球2,据且相等,1、2两球速度变化量不相等,故B错误;C.电场力对球1做负功,对球2做正功,球1机械能减少,球2机械能增加,两球机械能变化量不同,故C错误。D.1、2两球运动时间为,竖直方向得相遇时球1速度球2速度,,故D正确。故选AD。如图所示,在竖直平面内有、、三点构成的三角形,沿竖直方向,且,,一匀强电场与该平面平行。一质量为、不带电的小球(可视为质点)从点以某一初速度向左水平抛出,经过一段时间后刚好经过点;同时将另一质量也为、带电量为的小球(可视为质点)从点以相同的初速度水平向右抛出,经过相同时间后恰好经过点。该电场的电场强度的大小是( )(已知重力加速度为)A. B. C. D.【答案】C【来源】2025届贵州省贵阳市七校高三下学期联考物理试题(三)【详解】设运动时间为,令的长度为,则小球做平抛运动,则有,解得,对小球分析,令水平方向的加速度为,竖直方向的加速度为,竖直方向:水平方向(水平向右为正方向):解得、根据牛顿第二定律,可得竖直方向:竖直方向:联立可得故选C。题型5带电体在等效重力场中的运动如图甲所示,竖直放置的光滑绝缘四分之一圆形轨道两端分别与绝缘粗糙水平传送带CD和光滑绝缘的竖直轨道AB平滑相接,C点为四分之一圆形轨道的最低点,整个装置处在水平向左的匀强电场中,场强大小为E。一带电量为,质量m为0.1kg的金属小物块(视为质点)从A位置处无初速度自由滑下,滑至底端C并冲上沿逆时针方向匀速转动且足够长的传送带。在传送带上运动的图象如图乙所示,以速度水平向左为正方向,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,不计空气阻力,重力加速度g取,已知,则( )A.由A运动到B的过程中,电场力对金属小物块的功率一直增大B.金属小物块与传送带间的动摩擦因数为C.内,金属小物块与传送带间摩擦产生的内能为0.9JD.金属小物块在运动过程中对轨道最大压力的大小为【答案】BC【来源】2025届江西省赣州市高三下学期二模物理试题【详解】A.由A运动到B的过程中,电场力与金属小物块的速度方向垂直,可知电场力力的功率一直为零,选项A错误;B.金属块刚滑上传送带时的加速度大小为根据牛顿第二定律解得金属小物块与传送带间的动摩擦因数为选项B正确;C.内,金属小物块与传送带间摩擦产生的内能为其中可得Q=0.9J选项C正确。D.电场力和重力的合力大小在该点时物块对轨道压力最大,则由牛顿第二定律可知即金属小物块在运动过程中对轨道最大压力大于,选项D错误。故选BC。如图所示,A、B、C、D、E、F、G、H是半径为R的竖直光滑绝缘圆轨道的八等分点,AE连线竖直,现在空间加一平行于圆轨道面的匀强电场,从A点静止释放一质量为m、电量为q带正电小球,小球沿圆弧经B点恰好能到达C点。若在A点给带电小球一个水平向右的冲量I,让小球沿轨道恰好能做完整的圆周运动。已知重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.所加电场电场强度最小值为B.若所加电场电场强度最小时,小球在H点的电势能最大C.若所加电场电场强度最小时,冲量D.小球在F点时,轨道对小球的作用力为零【答案】BCD【来源】2025届四川省达州市高三下学期二模物理试题【详解】A.从A点静止释放带电小球,小球沿圆弧恰好能到达C点,则知电场力和重力的合力方向沿FB方向斜向下,B点为“等效最低点”,F点为“等效最高点”,如图所示根据合力方向,可知电场强度最小时,重力和电场力的合力大小为方向与竖直方向成45°角斜向右下方,则所加电场电场强度最小值为方向与竖直方向成45°角斜向右上方,故A错误;B.若所加电场电场强度最小时,方向与HD平行向上,则在圆弧里的电势最高点为H点,由于小球带正电,根据可得小球在H点的电势能最大,故B正确;D.若在A点给带电小球一个水平向右的冲量I,让小球沿轨道恰好能做完整的圆周运动,则小球在F点所受重力和电场力的合力提供向心力,轨道对小球的作用力为零,故D正确;C.若所加电场电场强度最小时,在F点由牛顿第二定律得从A点到F点,由动能定理得在A点给带电小球一个水平向右的冲量I,有其中联立解得故C正确。故选BCD。(24-25高二上·河南商丘·期末)如图所示,空间有足够大的水平向右的匀强电场,一根长度为、不可伸长的绝缘细线的一端连着一个质量、带电荷量为的带正电的小球,另一端固定于点。将细线拉至水平后,小球位于点右侧的A点,然后无初速度释放小球,小球恰好摆到点,此时细线与竖直方向的夹角。已知,重力加速度大小,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )A.匀强电场的场强大小为B.小球运动到最低点时的速度大小为C.小球运动到最低点时受到细线拉力的大小为D.小球摆到点时的加速度大小为【答案】ACD【来源】河南省商丘市2024-2025学年高二上学期1月期末联考物理试题(B)【详解】A.设匀强电场的场强大小为,小球从A点无初速度释放摆到点的过程,根据动能定理有解得匀强电场的场强大小为A正确;B.小球运动到最低点过程,根据动能定理有解得小球运动到最低点的速度大小为B错误;C.小球运动到最低点时,有解得小球运动到最低点时受到细线拉力的大小为C正确;D.小球做圆周运动,摆到点时速度为0,即所需向心力为0,即沿半径方向的合力为0,根据牛顿第二定律有解得小球摆到点时的加速度大小D正确。故选ACD。题型6带电体在电场中的综合问题如图所示,为竖直放在场强为、方向水平向右的匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的段水平,部分是半径为R的圆弧形轨道,P是轨道上与圆心O等高的点,,轨道的水平部分与圆弧相切,A为水平轨道上的一点,而且,把一质量、带电荷量的小球放在水平轨道上的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动,g取10,,,小球视为质点。求:(1)小球到达P点时的速度是多大?(2)小球到达P点时对轨道的压力是多大?(3)若让小球安全通过M点,开始释放点离B点至少多远?【答案】(1)2m/s(2)3N(3)0.26m【来源】安徽省蚌埠市四校2024-2025学年高二下学期第一次联考物理试题【详解】(1)由A点到P点应用动能定理,有解得(2)在P点应用牛顿第二定律,得解得(3)设小球恰好安全通过M点,根据牛顿第二定律,有设释放点距B点的距离为x,由动能定理得联立并代入数据解得如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,有四分之一圆弧形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中,圆心与管口在同一水平线上,管的半径为R,下端管口切线水平,离水平地面的距离为,有一质量为m的带电荷量的小球从管的上端口C由静止释放,小球与管间摩擦不计,小球从下端管口D飞出时,管壁对小球的作用力大小为,重力加速度为g。求:(1)匀强电场的场强大小;(2)小球从D点经过多久落地;(3)小球落地时的速度大小。【答案】(1)(2)(3)【来源】安徽省合肥市第六中学2024-2025学年高二上学期期末物理试题【详解】(1)小球从下端管口飞出时,根据牛顿第二定律有小球从C运动到管口D的过程中,只有重力和电场力做功,根据动能定理得解得(2)小球从下端管口D飞出后,竖直方向做自由落体运动,则有解得(3)水平方向的加速度为落地时水平方向的速度为竖直方向的速度为落地时的速度为空间有一水平向右的匀强电场,一质量为、带电量为的正电小球用一绝缘轻绳悬挂于点。若将小球拉到最低点,并给小球垂直纸面向里的初速度,发现小球恰好沿一倾斜平面做匀速圆周运动,其圆心与悬挂点的连线与竖直方向成角,如题图所示。已知重力加速度为,小球可视为质点,忽略空气阻力,,求:(1)电场强度的大小;(2)绝缘轻绳的长度;(3)小球从倾斜圆轨道的最低点到最高点的过程中,小球机械能的变化量。【答案】(1)(2)(3)【详解】(1)由题意可知,小球做圆锥摆运动,则运动平面与重力和电场力的合力垂直,因此重力和电场力的合力沿OP方向,故解得(2)小球做匀速圆周运动的合力指向圆心,大小为根据向心力公式有联立上式得又由几何关系可得绝缘轻绳的长度(3)从A点到B点的过程中,电场力对小球做的功为由功能关系可得小球机械能的变化量。21世纪教育网(www.21cnjy.com)21世纪教育网(www.21cnjy.com)21世纪教育网(www.21cnjy.com) 展开更多...... 收起↑ 资源列表 2026年高考物理一轮复习考点归纳讲练(全国通用)第18讲电容器带电粒子在电场中的运动(学生版).docx 2026年高考物理一轮复习考点归纳讲练(全国通用)第18讲电容器带电粒子在电场中的运动(教师版).docx