高考专题精校解析Word版---物理冲刺大题精做7 电场中的力和能(教师版)

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1、高考物理冲刺卷1.如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。(1)求电场强度E和a、O两点的电势差UaO;(2)小球在a点获得一水平初速度va,使其能在竖直面内做完整的圆周运动,则va应满足什么条件?【解析】(1)小球静止在a点时,由共点力平衡可得mg+2mg=qE①得E=,方向竖直向上②在匀强电场中,有UOa=El③则a、O两点电势差UaO=-④(2)小球从a点恰好运动到b点,设

2、到b点速度大小为vb,由动能定理得-qE·2l+mg·2l=mvb2-mva2⑤小球做圆周运动通过b点时,由牛顿第二定律可得qE-mg=m⑥联立②⑤⑥可得va=,故应满足va≥。2.如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10-4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象,静电力恒量k=9×109N·m2/C2,则:(1)请描述小球向上运动过程中的速度与加速度的

3、变化情况;(2)求小球的质量m和电量q;(3)求斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷Q形成的电场的电势差U。【解析】(1)先沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零。(2)由线1可得EP=mgh=mgsinθ斜率=20=mgsin30°,所以m=4kg当达到最大速度时带电小球受力平衡mgsinθ=kqQ/s由线2可得s0=1m得q=mgssinθ/kQ=1.11×10-5C(3)由线2可得当带电小球运动至1m处动能最大为27J。根据动能定理WG+W电=ΔEk-mgh+qU=Ekm-0代入数据得

4、U=4.23×106V模拟精做1.如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电荷量为q。在杆上B点处固定一个电荷量为Q的正电荷。将A由距B竖直高度为H处无初速度释放,小球A下滑过程中电荷量不变。不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中,已知静电力常量k和重力加速度g。求:(1)A球刚释放时的加速度大小;(2)当A球的动能最大时,A球与B点的距离。【解析】(1)由牛顿第二定律可知mgsinα-F=ma根据库仑定律F=k,r=H/sinα得a=gsinα-.(2)当A球受到合力为零、加速度为零时,动能最大.设此时A球与B

5、球间的距离为R,则mgsinα=解得R=。2.在足够长的粗糙绝缘板A上放一个质量为m、电荷量为+q的小滑块B。用手托住A置于方向水平向左、场强大小为E的匀强电场中,此时A、B均能静止,如图所示。现将绝缘板A从图中位置P垂直电场线移至位置Q,发现小滑块B相对于A发生了运动。为研究方便可以将绝缘板A的运动简化成先匀加速接着匀减速到静止的过程。测量发现竖直方向加速的时间为0.8s,减速的时间为0.2s。P、Q位置高度差为0.5m。已知匀强电场的场强E=;A、B之间动摩擦因数μ=0.4,g取10m/s2。求:(1)绝缘板A加速和减速的加速度分别为多大?

6、 (2)滑块B最后停在离出发点水平距离多大处?【解析】(1)设绝缘板A加速和减速的加速度大小分别为a1、a2。加速阶段的末速度为v,x1=t1x2=t2v=a1t1v=a2t2联立解得:v=1m/s,a1=1.25m/s2,a2=5m/s2。(2)研究滑板B,在绝缘板A匀减速的过程中,由牛顿第二定律可得竖直方向上:mg-N=ma2 水平方向上:Eq-μN=ma3 求得:a3=0.1g=1m/s2在这个过程中滑板B的水平位移大小为x3=a3t22=0.02m在绝缘板A静止后,滑板B将沿水平方向做匀减速运动,设加速度大小为a4,有μmg-Eq=ma

7、4,得a4=0.1g=1m/s2 该过程中滑板B的水平位移大小为x4=x3=0.02m 最后滑板B静止时离出发点的水平距离x=x4+x3=0.04m3.如图所示,电源电动势E=64V,内阻不计,电阻R1=4Ω,R2=12Ω,R3=16Ω,开始开关S1闭合,S2断开,平行板电容器的两极板A、B与水平面的夹角θ=37°,两极板A、B间的距离d=0.4m,板间有一个传动装置,绝缘传送带与极板平行,皮带传动装置两轮轴心相距L=1m,传送带逆时针匀速转动,其速度为v=4m/s。现有一个质量m=0.1kg、电荷量q=+0.02C的工件(可视为质点,电荷量保

8、持不变)轻放在传送带底端(工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.25),同时开关S2也闭合,极板间电场反向,电路瞬间能稳定下来。求:(g=10m/s2,s

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