2021高中物理一轮复习阶段性效果检测题9Word版含答案.docx

1、 一、选择题（本大题共10小题，每小题7分，共70分。多选题已在题号后标出，选不全得4分） 1.水平放置的平行板电容器与一电池相连。在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止状态。现将电容器两板间的距离增大，则 ( ) A.电容变大，质点向上运动 B.电容变大，质点向下运动 C.电容变小，质点保持静止 D.电容变小，质点向下运动 2.(多选)如图所示，从F处释放一个无初速度的电子向B板方向运动，指出下列对电子运动的描述中哪项是正确的(设电源电动势为E)( ) A.电子到达B板时的动能是Ee B.电子从B板到达C板动能变化量为零 C.电子到达D板时动能是3Ee D

2、电子在A板和D板之间做往复运动 3.(2021·岳阳模拟)平行板间加如图所示周期性变化的电压，重力不计的带电粒子静止在平行板中心，从t=时刻开头将其释放，运动过程无碰板状况，则能定性描述粒子运动的速度图像的是( ) 4. (多选)如图所示,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间，现将B极板匀速向下移动到虚线位置，其他条件不变。则在B极板移动的过程中 ( ) A.油滴将向下做匀加速运动 B.电流计中电流由b流向a C.油滴运动的加速度渐渐变大 D.极板带的电荷量削减 5.如图所示，长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中。一电荷量为

3、q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的M点沿斜面上滑,到达斜面顶端N的速度仍为v0,则( ) A.电场强度等于 B.电场强度等于 C.M、N两点的电势差为 D.小球在N点的电势能大于在M点的电势能 6.(多选)(2021·南昌模拟)如图所示，竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场，在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响)，P小球从紧靠左极板处由静止开头释放，Q小球从两极板正中心由静止开头释放，两小球沿直线运动都打到右极板上的同一点，则从开头释放到打到右极板的过程中( ) A.它们运动时间的关系为tP>tQ B.它们的电荷量之比为q

4、P∶qQ=2∶1 C.它们的竖直分速度增量之比为Δv1∶Δv2=2∶1 D.它们的电势能削减量之比为ΔEP∶ΔEQ=4∶1 7.(多选)示波器是一种常见的电学仪器，可以在荧光屏上显示出被检测的电压随时间变化的状况。电子经电压u1加速后进入偏转电场。下列关于所加竖直偏转电压u2、水平偏转电压u3与荧光屏上所得的图形的说法中正确的是( ) A.假如只在u2上加上图甲所示的电压，则在荧光屏上看到的图形如图(a)所示 B.假如只在u3上加上图乙所示的电压，则在荧光屏上看到的图形如图(b)所示 C.假犹如时在u2和u3上加上图甲、乙所示的电压，则在荧光屏上看到的图形如图(c)所示

5、 D.假犹如时在u2和u3上加上图甲、乙所示的电压，则在荧光屏上看到的图形如图(d)所示 8.真空中的某装置如图所示，现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放，经过相同加速电场和偏转电场，射出后都打在同一个与OO′垂直的荧光屏上，使荧光屏上毁灭亮点(已知质子、氘核和α粒子质量之比为1∶2∶4，电量之比为1∶1∶2，重力不计)。下列说法中正确的是( ) A.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1 B.三种粒子射出偏转电场时的速度相同 C.在荧光屏上将只毁灭1个亮点 D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2 9.(多选)(2021·昆明模拟)如图所示，C是中间

6、插有电介质的电容器，a和b为其两极板，a板接地，P和Q为两竖直放置的平行金属板，在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连，Q板接地。开头时悬线静止在竖直方向，在b板带电后，悬线偏转角度α变大的是( ) A.缩小a、b间的正对面积 B.减小a、b间的距离 C.取出a、b两极板间的电介质，换一块外形大小相同的导体 D.取出a、b两极板间的电介质 10.如图甲所示，两个平行金属板P、Q竖直放置，两板间加上如图乙所示的电压，t=0时，Q板比P板电势高5 V，此时在两板的正中心M点有一个电子，速度为零，电子在电场力作用下运动，使得电子的位置和速度随时间变化。假设电子始终未与

7、两板相碰。在0

8、缘细线悬挂于两板间电场中的O点。此外在两板之间还存在着一种特殊物质(图中未画出)，这种物质能使处于电场中的小球受到一个大小为F=kv(k为常数，v为小球的速率)、总是背离圆心方向的力。现将小球拉至细线刚好伸直但不绷紧的位置M，某时刻由静止释放小球，当小球向下摆过60°到达N点时，小球的速度恰好为零。若在小球下摆过程中，细线始终未松弛，重力加速度取g,不考虑空气阻力的影响，试求： (1)两板间的电场强度E是多少？ (2)左侧金属板所带的电荷量Q是多少？ (3)小球到达N点时的加速度大小是多少？ 12.(力气挑战题)(16分)如图甲所示，在真空中足够大的绝缘水平地面上，一个质量为m=0.2

9、 kg,带电荷量为q=+2.0×10-6 C的小物块处于静止状态，小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1。从t=0时刻开头，空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向，g取 10 m/s2)。求： (1)23 s内小物块的位移大小； (2)23 s内静电力对小物块所做的功。 答案解析 1.【解析】选D。带电质点在电容器中处于静止状态,有mg=qE，由于电容器与电源连接，电压不变，E=，d增大，电容C减小，E减小，质点向下运动，答案为D。 2.【解析】选A、B、D。电子从A板到B板做匀加速运动，且eE=ΔEk，A正确；在BC之间做匀速

10、运动，B正确；从C板到D板做匀减速运动，到达D板时，速度减为零，之后电子由D板向A板运动，C错误，D正确。 3.【解析】选A。粒子从时刻在电场中做匀加速直线运动，在T时刻电场反向，粒子做匀减速直线运动，在T 时刻速度减为零，以后循环此过程，故本题只有选项A正确。 4.【解析】选C、D。由C=可知,d增大，电容器电容C减小，由Q=CU可知，电容器的电荷量削减，电容器放电，电流由a流向b，D正确，B错误；由E=可知，在B板下移过程中，两板间场强渐渐减小，由mg-Eq=ma可知油滴运动的加速度渐渐变大，C正确，A错误。 【总结提升】含容电路的分析方法 (1)先确定出电容器的不变量(U或Q)。

11、 (2)依据给出的变量，推断出会引起哪些量变化。 (3)电路中有电流毁灭的条件是电容器所带的电量Q发生变化。 (4)依据电容器带正电的极板上电荷的增、减状况确定出充、放电时电路中电流的方向。 5.【解析】选A。小球受到重力、电场力、支持力三个恒力作用,沿斜面匀速运动，必有mgsinθ=Eqcosθ,解得：E=,A正确，B错误；UMN=E·Lcosθ=，C错误；因电场力对小球做正功，小球的电势能削减，故小球在N点的电势能小于在M点的电势能，D错误。 【变式备选】(多选)如图所示，在绝缘的斜面上方，存在着匀强电场，电场方向平行于斜面对上，斜面上的带电金属块在平行于斜面的力F作用下沿斜面移

12、动。已知金属块在移动的过程中，力F做功32 J，金属块克服电场力做功8 J，金属块克服摩擦力做功16 J，重力势能增加18 J，则在此过程中金属块的( ) A.动能削减10 J B.电势能增加24 J C.机械能削减24 J D.内能增加16 J 【解析】选A、D。由动能定理可知ΔEk=32 J-8 J-16 J-18 J=-10 J,A正确；克服电场力做功为8 J，则电势能增加8 J,B错误；机械能的转变量等于除重力以外的其他力所做的总功，故应为ΔE=32 J-8 J-16 J=8 J,C错误；物体内能的增加量等于克服摩擦力所做的功，D正确。 6.【解析】选B、D。由于两

13、球在竖直方向均做自由落体运动，运动时间由h=打算，可知tP=tQ，A错误。两小球的水平位移之比为xP∶xQ=2∶1，据x=可知，加速度之比为2∶1，故两球的电量之比为2∶1，B正确。两小球在竖直方向只受重力作用，位移相同，所以它们在竖直方向上的分速度增量相同，故C错误。电势能的削减量等于电场力所做的功，ΔEP∶ΔEQ=qPExP∶qQExQ=4∶1,故D正确。 7.【解析】选A、B、D。假如只在AB上加上题图甲所示的电压，电子将在竖直方向偏转，故A正确；假如只在CD上加上题图乙所示的电压，则电子将在水平方向上偏转，故B正确；假犹如时在AB和CD上加上甲、乙所示的电压，则t＝0时，向x轴负方向

14、偏转位移最大，之后电子在竖直方向上，先向上偏再向下偏，在T时间内竖直方向电子振动一个周期，形成一个完整的波形，故C错误，D正确。 8.【解析】选C。由U1q=,得：v01∶v02∶v03=∶1∶1,再由t=可得：t1∶t2∶t3=1∶∶,A错误；由可知，三种粒子从偏转电场同一点射出，且速度方向相同，故确定打在屏上的同一点，C正确；由mv2=U1q+ ·y可得：，因不同，故三种粒子出偏转电场的速度不相同，B错误；由偏转电场对三种粒子做的功为W电=·q·y可知，W电1∶ W电2∶W电3=1∶1∶2，D错误。 9.【解析】选A、D。欲使偏转角度α变大，应使P、Q板间的电势差变大，由于a板、Q板

15、接地，b板、P板连接在一起，所以应使a、b板间的电势差增大，再据U=可知，在Q不变时，应使C减小，由电容的打算式可知，应使S减小或εr减小或d增大，故选项A和D正确。 10.【解析】选D。分析电子的受力可知，电子从M点开头先向右加速，再向右减速，4×10-10 s末速度为零，然后再向左加速至6×10-10 s，从6×10-10～8×10-10 s再向左减速，速度图像如图所示，由此可知电子在M点右侧，速度方向向左且大小减小的时间为6×10-10～8×10-10 s，D正确。 11.【解题指南】解答本题时应留意以下两点: (1)力F与速度v始终垂直,不做功。 (2)小球到N点的瞬时速度

16、为零,但不处于平衡状态。 【解析】(1)由题意可知，电场力方向水平向右，由M到N，对小球应用动能定理得： mgLsin60°-EqL(1-cos60°)=0 (3分) 可得：E= (2分) (2)由Q=CU (2分) U=Ed (2分) 可得：Q= (1分) (3)小球在N点的加速度沿切线方向，由牛顿其次定律得： Eqsin60°-mgcos60°=ma (3分) 解得：a=g

17、 (1分) 答案:(1) (2) (3)g 12.【解析】(1)0～2 s内小物块的加速度 (1分) 位移 (1分) 2 s末小物块的速度为v2=a1t1＝4 m/s (1分) 2～4 s内小物块的加速度 (1分) 位移x2=x1=4 m (1分) 4 s末的速度v4=0 (1分) 因此小物块做周期为4 s的变速运动，第22 s末的速度为v22=4 m/s (1分) 第23 s末的速度为v23=v22+a2t=2 m/s(t=1 s) (2分) 所求位移为 (2分) (2)23 s内，设静电力对小物块所做的功为W，由动能定理有:W-μmgx= (3分) 解得W=9.8 J。 (2分) 答案:(1)47 m (2)9.8 J 关闭Word文档返回原板块