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  • 2021-06-02 发布

2018-2019学年河南省信阳高级中学高二上学期10月月考物理试题 解析版

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绝密★启用前 河南省信阳高级中学2018-2019学年高二上学期10月月考物理试题 评卷人 得分 一、单选题 ‎1.如图所示,空间正四棱锥型的底面边长和侧棱长均为a,水平底面的四个顶点处均固定着电量为+q的小球,顶点P处有一个质量为m的带电小球,在库仑力和重力的作用下恰好处于静止状态.若将P处小球的电荷量减半,同时加竖直方向的匀强电场强度E,此时P处小球仍能保持静止.重力加速度为g,静电力常量为k,则所加匀强电场强度大小为(  )‎ A. ‎ B. ‎ C. ‎ D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】设P处的带电小球电量为Q,根据库仑定律可知,则P点小球受到各个顶点电荷的库仑力大小为:; 根据几何关系,可知,正四棱锥型的侧棱与竖直线的夹角为45°;再由力的分解法则,可有:;若将P处小球的电荷量减半,则四个顶点的电荷对P的小球的库仑合力为:;当外加匀强电场后,再次平衡,则有:‎ ‎;解得:E=,故D正确,ABC错误;故选D。‎ ‎2.如图甲所示,两平行金属板MN、PQ的板长和板间距离相等,板间存在如图乙所示的随时间周期性变化的电场,电场方向与两板垂直,不计重力的带电粒子沿板间中线垂直电场方向源源不断地射入电场,粒子射入电场时的初动能均为。已知t=0时刻射入电场的粒子刚好沿上板右边缘垂直电场方向射出电场。则 ‎ ‎ A. 所有粒子最终都垂直电场方向射出电场 B. t=0之后射入电场的粒子有可能会打到极板上 C. 所有粒子在经过电场过程中最大动能都不可能超过3‎ D. 若入射速度加倍成,则粒子从电场出射时的侧向位移与时相比必定减半 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动;t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零。‎ ‎【详解】‎ A、B项:粒子在平行极板方向不受电场力,做匀速直线运动,故所有粒子的运动时间相同;‎ t=0时刻射入电场的带电粒子沿板间中线垂直电场方向射入电场,沿上板右边缘垂直电场方向射出电场,说明竖直方向分速度变化量为零,根据动量定理,竖直方向电场力的冲量的矢量和为零,故运动时间为周期的整数倍;故所有粒子最终都垂直电场方向射出电场;‎ 由于t=0时刻射入的粒子始终做单向直线运动,竖直方向的分位移最大,故所有粒子最终都不会打到极板上;故A正确,B错误;‎ C项:t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,为;‎ 根据分位移公式,有:‎ ‎ ‎ 由于L=d 故:vym=v0‎ 故最大动能,故C错误;‎ D项:若t=0时刻的粒子入射速度加倍成2v0,则粒子从电场出射时间减半的侧向位移与时间的平方成正比,侧向位移与原v0相比必变成原来的四分之一,故D错误。‎ 故A正确。‎ ‎【点睛】‎ 本题关键根据正交分解法判断粒子的运动,明确所有粒子的运动时间相等,t=0时刻射入的粒子竖直方向的分位移最大,然后根据分运动公式列式求解。‎ ‎3.如图所示,斜面AD和BD与水平方向的夹角分别为60°和30°,两斜面的A端和B端在同一竖直面上,现让两个可视为质点的物块分别从两斜面的顶端同时由静止下滑,结果两物块同时滑到斜面底端D,设两物块与AD、BD面间的动摩擦因数分别为和,则为( )‎ A. :1 B. 1: C. 1:3 D. 3:1‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】‎ 根据牛顿第二定律,物块由AD下滑时有:mgsin60°-μ1mgcos60°=ma1 得:a1=gsin60°-μ1gcos60° 由BD下滑时有:mgsin30°-μ2mgcos30°=ma2 得:a2=gsin30°-μ2gcos30° 设底边CD=d,由运动学公式有:;‎ 联立以上四式解得:,故选D。‎ ‎4.A、B为两等量异种电荷,图中水平虚线为A、B连线的中垂线。现将另两个等量异种的检验电荷a、b,如图用绝缘细杠连接后从AB无穷远处沿中垂线平移到AB的连线,平移过程中两检验电荷位置始终关于中垂线对称,若规定离AB无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是 A. 在AB的连线上a所处的位置电势 B. a、b整体在AB连线处具有的电势能Ep>0‎ C. 整个移动过程中,静电力对a做正功 D. 整个移动过程中,静电力对a、b整体做正功 ‎【答案】B ‎【解析】‎ 设AB连线的中点为O.由于AB连线的垂直平分线是一条等势线,且一直延伸到无穷远处,所以O点的电势为零.AO间的电场线方向由A→O,而顺着电场线方向电势逐渐降低,可知,a所处的位置电势φa>0,故A错误.a所处的位置电势φa>0,b所处的位置电势φb<0,由Ep=qφ知,a、b在AB处的电势能均大于零,则整体的电势能Ep>0.故B正确.在平移过程中,a所受的静电力与其位移方向的夹角为钝角,则静电力对a做负功,故C错误.a、b看成一个整体,原来总电势能为零,最终总电势能为正,电势能增加,所以整个移动过程中,静电力对a、b整体做负功,故D错误.故选B.‎ 点睛:‎ 对于等量异种电荷电场线和等势面的分布情况要熟悉,要抓住其对称性进行记忆,知道等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线,且一直延伸到无穷远.‎ ‎5.两电荷量分别为和的点电荷固定在轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )‎ ‎ ‎ A. 、为等量异种电荷 B. N、C两点间场强方向沿轴负方向 C. N、D两点间的电场强度大小沿轴正方向先减小后增大 D. 将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小 ‎【答案】C ‎【解析】试题分析:若是异种电荷,电势应该逐渐减小,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向,故B错误; 图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;NC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,故D错误;‎ 考点:考查了电势,电势能,电场强度 ‎【名师点睛】由图象中电势的特点可以判断应该是同种等量电荷,画出OM间可能的电场线分布,从而去判断场强的大小.‎ ‎6.如图所示,以O点为圆心,以R=0.20 m为半径的圆与坐标轴交点分别为a、b、c、d,该圆所在平面内有一匀强电场,场强方向与x轴正方向成θ=60°角,已知a、b、c三点的电势分别为4 V、4 V、V,则下列说法正确的是(  ) ‎ A. 该匀强电场的场强E=V/m B. 该匀强电场的场强E=80 V/m C. d点的电势为V D. d点的电势为-4 V ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 匀强电场中,电势差与电场强度的关系为U=Ed,d是两点沿电场强度方向的距离,根据此公式和ac间的电势差,求出电场强度E。 由题可知,圆心O点的电势为0,根据U=Ed分析d、b间电势差的关系,即可求得d点的电势。‎ ‎【详解】‎ A、B项:由题意得,a、c间的电势差为,a、c两点沿电场强度方向的距离为,故该匀强电场的场强,故A、B错误;‎ C、D项:根据匀强电场中电势差与电场强度的关系式U=Ed,相等距离,电势差相等,因为 ,,可知,O点电势为0,而dO=Ob,则a、O间的电势差等于O、a间的电势差,可知,d点的电势为-4V,故C错误,D正确。‎ 故应选D。‎ ‎【点睛】‎ 解决本题的关键是正确理解U=Ed,正确分析匀强电场中两点间的电势差关系,即可正确求解场强,注意公式中的d为沿电场线的距离。‎ ‎7.如图所示,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置电荷量都为q的正、负点电荷。图中的a、b、c、d是其他的四个顶点,k为静电力常量。下列表述正确是( )‎ A. a、b两点电场强度大小相等,方向不同 B. a点电势高于b点电势 C. 把点电荷+Q从c移到d,电势能增加 D. 同一个试探电荷从c移到b和从b移到d,电场力做功相同 ‎【答案】D ‎【解析】‎ A、根据电场线分布知,a、b两点的电场强度大小相等,方向相同,则电场强度相同.故A错误.B、ab两点处于等量异种电荷的垂直平分面上,该面是一等势面,所以a、b的电势相等.故B错误.C、根据等量异种电荷电场线的特点,因为沿着电场线方向电势逐渐降低,则c点的电势大于d点的电势.把点电荷+Q从c移到d,电场力做正功,电势能减小,故C错误.D、因可知同一电荷移动,电场力做功相等,则D正确。故选D.‎ ‎【点睛】解决本题的关键知道等量异种电荷周围电场线的分布,知道垂直平分线为等势线,沿着电场线方向电势逐渐降低.‎ ‎8.如图所示,处于真空中的匀强电场与水平方向成15°角,AB直线与匀强电场E互相垂直.在A点以大小为的初速度水平抛出一质量为m,带电量为+q的小球,经时间t,小球下落一段距离过C点(图中未画出)时速度仍为,在小球由A点运动到C点的过程中,下列说法中正确的是 A. 电场力对小球做功为零 B. 小球的电势能增加 C. C可能位于AB直线的左侧 D. 小球的机械能减少量为 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 对小球受力分析,受重力和电场力,对小球的从抛出到C 点的运动过程运用动能定理列式分析得到电场力做功情况,根据电场力做功与电势能变化关系得到电势能的变化情况,根据重力做功与重力势能的变化关系得到重力势能的变化情况。‎ ‎【详解】‎ A项:小球必定没有回到原处,电场力做功不为零,故A错误;‎ B项:由动能定理可知,由于动能不变,合外力的功为零,重力做正功,电场力必然做负功,电势能增加,故B正确;‎ C项:A、B两点等势,结合B选项可知,C点必定在AB直线的右侧,故C错误;‎ D项:小球的机械能的减少量即为竖直方向的重力势能的减少量mgh,由于电场力向左下方,重力竖直向下,将合力沿着水平和竖直方向正交分解,竖直方向的合力大于重力,故在竖直方向的分运动的加速度a大于g,竖直方向,即,故D错误。‎ 故应选B。‎ ‎9.如图所示,虚线A、B、C为某电场中的三条等势线,其电势分别为3 V、5 V、7 V,实线为带电粒子在电场中运动时的轨迹,P、Q为轨迹与等势线A、C的交点,带电粒子只受电场力的作用,则下列说法正确的是 ‎ A. 粒子可能带负电 B. 粒子在P点的动能大于在Q点动能 C. 粒子在P点电势能小于粒子在Q点电势能 D. 粒子在P点的加速度小于在Q点的加速度 ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ 因电场线与等势面相互垂直,且由高电势指向低电势,故电场线如图所示,由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知粒子受力沿电场线的方向,故粒子一定带正电;故A错误;‎ 若粒子从P到Q,则电场力做负功,粒子动能减小,故P点动能大于Q点动能;若粒子从Q到P,电场力做正功,动能增大,P点动能大于Q点动能,故粒子在P点动能一定大于Q点的动能,故B正确;因P点电势小于Q点电势,粒子带正电,由E=φq可知P点的电势能小于Q点的电势能,故C正确;因Q点处的等势面密集,故Q点的电场强度大,故电荷在Q点受到的电场力大于P点受到的电场力,粒子在P点的加速度小于在Q点的加速度,故D正确;此题选择错误的选项,故选A. 点睛:本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法;本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错判.‎ 评卷人 得分 二、多选题 ‎10.习近平总书记在十九大报告中指出:“像对待生命一样对待生态环境”,国家对于高排放企业会持续加大治理力度。目前很多企业采用静电除尘器用于尘埃排放的处理,除尘机理示意图如图。尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。下列表述正确的是 A. 到达集尘极的尘埃带正电荷 B. 电场方向由集尘极指向放电极 C. 带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同 D. 同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 ‎【答案】BD ‎【解析】尘埃在电场力作用下向集尘极迁移并沉积,说明尘埃带负电,A错误;由于集尘极与电池的正极连接,电场方向由集尘板指向放电极,B正确;负电荷在电场中受电场力的方向与电场力方向相反,C错误;根据F=Eq可得,同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大,故D正确。故选BD。‎ ‎11.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源相连接,下极板接地。静电计所带的电荷量可忽略。现将一带电油滴置于电容器中P点,恰能保持平衡。若将电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法正确的是 A. 平行板电容器的电容将变小 B. 带电油滴所受的电场力将变小 C. 静电计指针的张角将保持不变 D. 带电油滴的电势能将减小 ‎【答案】CD ‎【解析】将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,导致极板间距减小,根据知,d减小,则电容增加,故A错误;电势差不变,d减小,根据E=U/d可知,电场强度增加,带电油滴所受的电场力将变大,选项B错误;静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故C正确;因两板场强变大,则P点与下极板的电势差变大,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小,故D正确;故选CD。‎ 点睛:本题是电容器的动态分析问题,关键抓住不变量,当电容器与电源始终相连,则电势差不变,当电容器与电源断开,则电荷量不变.‎ ‎12.如图所受,三根完全相同的细绝缘棒连接成等边三角形,P点为三角形的内心,Q点与三角形共面且与P点相对AC棒对称,三棒带有均匀分布的正电荷,此时测得P、Q两点的电势各为、。现将BC棒取走,而AB、AC棒的电荷分布不变,则下列说法正确的是( )‎ A. P点的电势变为 B. P点的电场强度方向由P指向A C. P点的电场强度增大 D. 在没有把BC棒取走时,把+q检验电荷由P点移到Q点,电场力做正功 ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 三个电棒完全相同,相对P点位置对称,故三带电棒在P点产生的电场强度大小相同,产生的电势也相等,根据矢量和标量的合成原则分析即可求解。‎ ‎【详解】‎ 三根棒在三角形中心P处产生的电势都相等,总的电势值为φP,将BC棒取走后,电势变为φP.故A正确。三带电棒完全相同,相对P点位置对称,故三带电棒在P点产生的电场强度大小相同,合场强为零;另由于每个带电棒关于P点轴对称,所以每个带正电的棒在P点的电场方向都是沿着棒的垂直平分线从P点向外方向,三个电场方向互成120°角,所以将BC棒取走后,P点的电场强度不再为零,方向由A指向P,故B错误,C正确。在没有把BC棒取走时,P点的场强为零,PQ间的场强方向由P指向Q,把+q检验电荷由P点移到Q点,电场力做正功,故D正确。故选ACD。‎ 第II卷(非选择题)‎ 请点击修改第II卷的文字说明 评卷人 得分 三、实验题 ‎13.如图是“验证力的合成的平行四边形定则”实验示意图。将橡皮条的一端固定于A点,图甲表示在两个拉力F1、F2的共同作用下,将橡皮条的结点拉长到O点;图乙表示准备用一个拉力F拉橡皮条,图丙是在白纸上根据实验结果画出的力的合成图示。‎ ‎(1)有关此实验,下列叙述正确的是________(填正确答案标号)。‎ A.在进行图甲的实验操作时,F1、F2的夹角越大越好 B.在进行图乙的实验操作时,必须将橡皮条的结点拉到O点 C.拉力的方向应与纸面平行,弹簧及钩子不与弹簧测力计的外壳及纸面接触,产生摩擦 D.在进行图甲的实验操作时,保证O点的位置不变,F1变大时,F2一定变小 ‎(2)图丙中F′是以F1、F2为邻边构成的平行四边形的对角线,一定沿AO方向的是________(填“F”或者“F′”)。‎ ‎(3)若在图甲中,F1、F2夹角小于90̊,现保持O点位置不变,拉力F2方向不变,增大F1与F2的夹角,将F1缓慢转至水平方向的过程中,两弹簧秤示数大小变化为F1__________,F2___________。‎ ‎【答案】BCFF1先减小后增大F2一直增大 ‎【解析】‎ ‎【详解】‎ ‎(1)在进行图甲的实验操作时,F1、F2的夹角大小适当即可,并非越大越好,选项A错误;在进行图乙的实验操作时,必须将橡皮条的结点拉到O点,以保证等效性,选项B正确;拉力的方向应与纸面平行,弹簧及钩子不与弹簧测力计的外壳及纸面接触,产生摩擦,以免产生误差,选项C正确;在进行图甲的实验操作时,保证O点的位置不变,即两个力的合力一定,则当F1变大时,F2不一定变小,选项D错误;故选BC.‎ ‎(2)图丙中有两个力F与F′,其中F'是以F1、F2为邻边构成的平行四边形的对角线.在这两个力中,方向一定沿AO方向的是力F,而力F'由于存在误差,会与AO方向成一定角度;‎ ‎(3)若在图甲中,F1、F2夹角小于90̊,现保持O点位置不变,即两个拉力的合力不变,拉力F2方向不变,增大F1与F2的夹角,将F1缓慢转至水平方向的过程中,由图可知,两弹簧秤示数大小变化为:F1先减小后增大; F2一直增大.‎ ‎【点睛】‎ 在解决设计性实验时,一定先要通过分析题意找出实验的原理,通过原理即可分析实验中的方法及误差分析;掌握图解法在动态分析中的应用.‎ ‎14.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:‎ A.第一步他把带有定滑轮的木板有滑轮的一端垫起,把质量为M的滑块通过细绳与质量为m的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤夹后连一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动,如图甲所示。‎ B.第二步保持木板的倾角不变,将打点计时器安装在木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块, 使之从静止开始加速运动,打出纸带,如图乙所示。‎ 打出的纸带如图:‎ 试回答下列问题:‎ ‎(1)已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数点的时间间隔为Δt,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打A点时滑块速度=_______,打点计时器打B点时滑块速度 ‎=____________。‎ ‎(2)已知重锤质量m,当地的重力加速度g,要测出某一过程合外力对滑块做的功,还必须测出这一过程滑块________________(写出物理量名称及符号),合外力对滑块做功的表达式=____________。‎ ‎(3)测出滑块运动OA段、OB段、OC段、OD段、OE段合外力对滑块所做的功以及。以为纵轴,以W为横轴建立坐标系,描点作出图象,可知它是一条过坐标原点的倾斜直线,若直线斜率为k,则滑块质量M=______________________。‎ ‎【答案】 下滑的位移 ‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1) 根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度;‎ ‎(2) 根据平衡列出第一步实验中平衡的表达式,从而得出在第二步中滑块的合力,结合功的公式求出合力功,从而确定需要测量的物理量;‎ ‎(3) 根据动能定理得出v2-W的表达式,结合图线的斜率求出滑块的质量。‎ ‎【详解】‎ ‎(1)点的瞬时速度等于OB段的平均速度,则 ‎ ‎ B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,则 ‎;‎ ‎(2) 在第一步实验中,有:Mgsinθ=f+mg,在第二步实验中,滑块的合力为F合=Mgsinθ-f=mg,则合力做功W合=F合x=mgx,由此可知,要测滑块的位移x;‎ ‎(3) 根据动能定理有:,则,可知图线的斜率,则滑块质量。‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查了打点计时器中求瞬时速度的方法,能根据做功公式求出W与v2的关系式,根据图象的斜率求解质量。‎ 评卷人 得分 四、解答题 ‎15.如图所示,半径为R的水平绝缘圆盘可绕竖直轴O'O转动,水平虚线AB、CD互相垂直,一带电荷量为+q的小物块(可视为质点)置于距转轴r处,空间中有匀强电场。当圆盘匀速转动时,小物块相对圆盘始终静止。小物块转动到位置Ⅰ(虚线AB上)时受到的摩擦力为零,转动到位置Ⅱ(虚线CD上)时受到的摩擦力大小为f。求:‎ ‎(1)电场强度的方向;‎ ‎(2)圆盘边缘两点间电势差的最大值;‎ ‎(3)小物块从位置Ⅰ转动到位置Ⅱ的过程中克服摩擦力做的功。‎ ‎【答案】(1)电场强度的方向为从A指向B;(2);(3)‎ ‎【解析】试题分析:在位置Ⅰ时,摩擦力为零,电场力提供向心力,判断电场方向,在位置Ⅱ时摩擦力和电场力合力提供向心力,联立两式求得电场强度,再由求得电势差;根据动能定理求解摩擦力做功;‎ ‎(1)在位置Ⅰ时,摩擦力为零,电场力提供向心力,而向心力方向水平向右,所以电场力方向水平向右,因为小物块带正电,所以电场方向从A指向B ‎(2)设圆盘转动的角速度为,场强大小为E,小物块质量为m,‎ 由牛顿第二定律:在位置Ⅰ:,在位置Ⅱ: ‎ 圆盘边缘两点间电势差的最大值: ‎ 联立解得:‎ ‎(3)设小物块由Ⅰ转动到Ⅱ克服摩擦力做的功为Wf,由动能定理: 解得: ‎ ‎16.如图所示,半径R=0.8m的光滑绝缘导轨固定于竖直平面内,加上某一水平方向的匀强电场时,带正电的小球沿轨道内侧做圆周运动,它的电量q=1.00×10﹣7C.圆心O与A点的连线与竖直成一角度θ,在A点时小球对轨道的压力N=1.2N,此时小球的动能最大.若小球的最大动能比最小动能多0.32J,且小球能够到达轨道上的任意一点(不计空气阻力,g取10m/s2).则:‎ ‎(1)小球的最小动能是多少?‎ ‎(2)小球受到重力和电场力的合力是多少?‎ ‎(3)现小球在动能最小的位置突然撤去轨道,并保持其他量都不变,若小球在0.4s后的动能与它在A点时的动能相等,求小球的质量和电场强度.‎ ‎【答案】(1)小球的最小动能是0.08J;‎ ‎(2)小球受到重力和电场力的合力是20N;‎ ‎(3)小球的质量为0.01kg.电场强度为,方向水平向左 ‎【解析】(1)(2)带电小球沿轨道内侧做圆周运动,受到重力和电场力作用,其合力是恒力,当合力沿OA连线向下时,小球通过A点时动能最大,通过关于O点对称的B点时动能最小.根据动能定理研究小球从B运动到A点的过程,求出重力与电场力的合力大小.根据牛顿第二定律和动能的计算式求出A点的动能,再求出小球的最小动能;(3)在B点撤去轨道后,小球将做类平抛运动,由题,小球经0.02s时,其动能与在A点时的动能相等,说明小球经0.04s时偏转量等于2R,由位移公式和牛顿第二定律结合求出质量 ‎(1)、(2)小球在电场和重力场的复合场中运动,因为小球在A点具有最大动能,所以复合场的方向由O指向A,在AO延长线与圆的交点B处小球具有最小动能.设小球在复合场中所受的合力为F 则有: ,即:‎ 带电小球由A运动到B的过程中,重力和电场力的合力做功,根据动能定理有:‎ 由此可得:‎ 即小球的最小动能为0.08J,重力和电场力的合力为0.2N.‎ ‎(3)带电小球在B处时撤去轨道后,小球做类平抛运动,即在BA 方向上做初速度为零的匀加速运动,在垂直于BA方向上做匀速运动.设小球的质量为m,则:在BA方向上做初速度为零的匀加速运动 则有:,得:‎ 由几何关系有: ,故 在垂直于BA方向上做匀速运动,有:‎ 解得:,方向水平向左 ‎ ‎17.如图所示,水平放置的平行金属板A、B间距为d=20cm,板长L=30cm,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于A、B中间,距金属板右端x=15cm处竖直放置一足够大的荧光屏。现在A、B板间加如图2所示的方波形周期电压,有大量质量,电荷量的带电粒子以平行于金属板的速度持续射向挡板。已知,粒子重力不计,求:‎ ‎(1)粒子在电场中的运动时间;‎ ‎(2)t=0时刻进入的粒子离开电场时在竖直方向的位移大小;‎ ‎(3)撤去挡板后荧光屏上的光带宽度。‎ ‎【答案】(1) (2) (3)19.75cm ‎【解析】‎ ‎【详解】‎ ‎(1)粒子进入电场后水平分速度不变,则在电场中的运动时间 ‎(2)在0~2×10-5s内,粒子在竖直方向做匀加速直线运动,在2×10-5s~3×10-5s内粒子在竖直方向做匀减速运动,加速度大小始终为 ‎ ‎ ‎ 离开电场时竖直方向位移 ‎ 解得 y=0.0175m=1.75cm (3)粒子在电场中的运动时间等于电场变化的周期,故撤去挡板后,粒子离开电场的速度都相同,如图所示,t=(3n+2)×10-5s(n=0,1,2,…时刻进入的粒子,向下偏转的距离最大,粒子先向下偏转做类平抛运动,再做类平抛运动的逆运动,最后向上做类平抛运动,三段过程中粒子在竖直方向的位移大小均为:   ‎ 解得 y1=0.0025m=0.25cm 粒子向上偏转能够从上极板边缘飞出,则粒子飞出电场区域的范围宽度为 d-y1=19.75cm 粒子离开电场时的速度方向相同,可知粒子打在荧光屏上产生的光带宽度为19.75cm。‎ ‎【点睛】‎ 解决粒子在电场中偏转问题,通常由类平抛运动规律求解,要能熟练运用运动的合成与分解的方法研究,分析时要充分运用匀加速运动位移的比例关系和运动的对称性,来求解竖直分位移。‎