高中物理必修3物理 全册全单元精选试卷易错题(Word版 含答案).pdf
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1、高中物理必修高中物理必修 3 3 物理物理 全册全单元精选试卷易错题(全册全单元精选试卷易错题(WordWord 版版 含答案)含答案)一、必修第一、必修第 3 3 册册 静电场及其应用解答题易错题培优(难)静电场及其应用解答题易错题培优(难)1如图所示的绝缘细杆轨道固定在竖直面内,半径为R 的 1/6 圆弧段杆与水平段杆和粗糙倾斜段杆分别在 A、B 两点相切,圆弧杆的圆心O 处固定着一个带正电的点电荷现有一质量为 m 可视为质点的带负电小球穿在水平杆上,以方向水平向右、大小等于8gR的3速度通过 A 点,小球能够上滑的最高点为C,到达 C 后,小球将沿杆返回若COB=30,小球第一次过 A
2、点后瞬间对圆弧细杆向下的弹力大小为mg,从 A 至 C 小球克服库仑力做的功为8323mgR,重力加速度为 g求:2(1)小球第一次到达 B 点时的动能;(2)小球在 C 点受到的库仑力大小;(3)小球返回 A 点前瞬间对圆弧杆的弹力(结果用m、g、R 表示)【答案】(1)【解析】【分析】(1)由动能定理求出小球第一次到达B 点时的动能(2)小球第一次过 A 点后瞬间,由牛顿第二定律和库仑定律列式由几何关系得到OC 间的距离,再由库仑定律求小球在C 点受到的库仑力大小(3)由动能定理求出小球返回A 点前瞬间的速度,由牛顿运动定律和向心力公式求解小球返回 A 点前瞬间对圆弧杆的弹力【详解】(1)
3、小球从 A 运动到 B,AB 两点为等势点,所以电场力不做功,由动能定理得:532(83 3)mgR(2)mg(3)mg64312mgR 1cos600 EKBmvA2代入数据解得:EKB5mgR62vAQqN k2mg mRR(2)小球第一次过 A 时,由牛顿第二定律得:8mg3联立并代入数据解得:由题可知:N k由几何关系得,OC 间的距离为:Qq mg2Rr 小球在 C 点受到的库仑力大小:R2 3Rcos303F库 kQqQq k2r22 3R3联立解得F库=3mg4(3)从 A 到 C,由动能定理得:12W电mgRWf 0mvA2从 C 到 A,由动能定理得:W电mgRWf由题可知:
4、W电12mvA223mgR22vQqANk2mg mRR小球返回 A 点时,设细杆对球的弹力方向向上,大小为N,由牛顿第二定律得:联立以上解得:N 2 83 33mg,2 83 33根据牛顿第三定律得,小球返回A 点时,对圆弧杆的弹力大小为下mg,方向向2如图所示在粗糙绝缘的水平面,上有两个带同种正电荷小球M 和 N,N 被绝缘座固定在水平面上,M 在离 N 点 r0处由静止释放,开始运动瞬间的加速度大小恰好为g。已知静电常量为 k,M 和地面间的动摩擦因数为,两电荷均可看成点电荷,且N 的带电量为Q,M 带电量为 q,不计空气阻力。则:(1)M 运动速度最大时离N 的距离;(2)已知 M 在
5、上述运动过程中的最大位移为r0,如果 M 带电量改变为3q,仍从离 N 点 r02处静止释放时,则运动的位移为r0时速度和加速度各为多大?【答案】(1)l 2r0(2)v【解析】【详解】gr0,a g4,方向水平向左(1)以小球为研究对象,分析小球的受力情况,小球受到重力、支持力、摩擦力和库仑力作用。开始运动瞬间,两小球间的库仑力为:F库0=由牛顿第二定律可知,开始瞬间F库0-mg=ma可得:kQqr02F库0 2ng因 M 做加速度减小的加速运动,所以当F库ng速度最大,即:F库1kQqF库022l所以l 2r0(2)小球 q 运动距离 r0过程中由动能定理的得:W电场力mgr000金属球3
6、q 运动距离 r0过程中由动能定理的得:2w电场力mgr01mv2 02其中W电场力Uq,W电场力U(q)(U 为电荷移动过程中的电势差)联立以上两式解得:32vgr0由牛顿第二定律可知:3kQq2 mamg 22r0由F0 2mg,解得:a 方向水平向左。g43如图,在足够大的平行金属板间的水平匀强电场中,有一长为L 的轻质绝缘棒 OA,一端可绕 O 点在竖直平面内自由转动,另一端A 处有一带负电、电量为q、质量为 m 的小球,当变阻器滑片在 P 点处时,棒静止在与竖直方向成30角的位置,如图所示。已知此时 BP 段的电阻为 R,平行金属板间的水平距离为d。(1)求此时金属板间电场的场强大小
7、E1;(2)若金属板旋转 30(图中虚线表示),并移动滑片P 的位置,欲使棒能静止的位置与竖直方向的夹角不变,BP 段的电阻 R应调节为多大?(3)若金属板不转动,将BP 段的电阻突然调节为 3R,则棒摆动中小球最大动能为多少?【答案】(1)【解析】【详解】33mg (2)R (3)(2-3)mgL3q2(1)由平衡可知E1q=mgtan30解得E1=3mg3q(2)金属板旋转 30后电场强度方向也相应旋转30,而合力方向仍与竖直方向成30角,受力如右图所示。E1q=mg解得mgE2=q金属板旋转前,两板间电势差U1=E1d=金属板旋转后,两板间电势差3mg d3qU2=E2d=E2 dcos
8、30=所以 BP 段的电阻 R=3mg3d=U122q3R2(3)BP 段的电阻突然调节为 3R,U3=3U1E3=3E1=3mgq小球摆动速度最大时棒与竖直方向夹角为60,如右图所示。根据动能定理有:E3qL(sin60-sin30)-mgL(cos30-cos60)=Ek-0Ek=(2-3)mgL4如图所示,边长为 a 的等边三角形 ABC 的三个顶点分别固定三个点电荷q、q、q,已知静电力常量 K(1)求 C 点电荷受到的电场力的大小和方向(2)求三角形中心 O 点处的场强的大小和方向qq2【答案】(1)3k2方向由 C 指向 O-(2)6k2场强方向 O 向 Caa【解析】q2(1)根
9、据库仑定律,A 对 C 的引力F1 k2aq2根据库仑定律,B 对 C 的引力:F2 k2aq2根据平行四边形定则可以得到:F 2F1cos30 3k2,合力方向由 C 指向 Oa0(2)设 OA 距离为 r,由几何关系知r 则 A 在 O 点产生场强大小为E1 kB 在 O 点产生场强大小为E2 kC 在 O 点产生场强大小为E3 k3a3q3q k,方向由 A 指向 Or2a2q3q k,方向由 B 指向 Or2a2q3q k,方向由 O 指向 Cr2a2qq 6k,合场强方向 O 向 Cr2a2所以根据平行四边形定则可以得到:E 2k点睛:本题考查库仑定律以及电场的叠加问题,关键要掌握库
10、仑定律公式、点电荷场强公式和平行四边形定则,结合数学知识求解5如图所示,高为 h 的光滑绝缘直杆 AD 竖直放置,在 D 处有一固定的正点荷,电荷量为Q。现有一质量为 m 的带电小球套在杆上,从A 点由静止释放,运动到B 点时速度达到最大值,到 C 点时速度正好又变为零,B、C 和 D 相距分别为重力加速度为 g,求:11h 和h,静电力常量为 k,34(1)小球的电荷量 q 和在 C 点处的加速度;(2)C、A 两点间的电势差。mgh2727kQ,a g方向竖直向上(2)【答案】(1)q 9kQ94h【解析】【详解】(1)小球运动到 B 点时速度达到最大,说明小球必带正电,在B 点应有:mg
11、 得:kQqh()23mgh2q 9kQ在 C 点,由牛顿第二定律:kQqmg mah2()4得:a 7g,方向竖直向上。9(2)设 C、A 两点间的电势差为 U,则 A、C 间的电势差为-U。从 A 到 C 过程,由动能定理:hmg(h)qU 04得:U 27kQ4h6如图所示,AB 为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,BC 为光滑水平轨道,CD 为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且AB 与 BC 通过一小段光滑弧形轨道相连,BC 与弧 CD 相切。已知 AB 长为 L=10m,倾角=37,BC 长 s=4m,CD 弧的半径为 R=2m,O 为其圆心,COD=143。整个装置处在水平向左的匀强电
12、场中,电场强度大小为E=1103N/C。一质量为 m=0.4kg、电荷量为 q=+310-3C 的物体从 A 点以初速度 vA=15m/s 沿 AB 轨道开始运动。若物体与轨道 AB 间的动摩擦因数为=0.2,sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m/s2,物体运动过程中电荷量不变。求:(1)物体在 AB 轨道上运动时,重力和电场力的合力对物体所做的总功;(2)物体在 C 点对轨道的压力大小为多少;(3)用物理知识计算物体能否到达D 点,若能算出通过 D 点的速度;若不能说明理由。【答案】(1)W=0(2)27N(3)物体能到达 D 点【解析】【详解】(1)物体所受重力和电场力的合力
13、大小为F(mg)2(qE)2(0.410)2(3103103)2N 5N设合力 F 与竖直方向的夹角为,则tan即qE3mg4 37所以物体在轨道 AB 上运动时,重力和电场力的合力与轨道AB 垂直,对物体做的总功为W=0;(2)从 AB 过程,根据受力分析可知,物体下滑过程受到的滑动摩擦力为:f=FN=(mgcos37+qEsin37)代入数据解得:f=1NAC 过程,由动能定理得:W fLqEs 222可得:vC115m/s1212mvCmvA22在 C 点,由重力和轨道支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:2mvCN mg R代入数据解得:N=27N(3)重力和电场力的合力为:F(m
14、g)2(qE)2(0.410)2(3103103)2N 5N方向与竖直方向成37斜向左下方,所以 D 点即为圆周运动中的等效最高点,物体到达D点的最小速度设为 vD,则:2vDF mR解得:vD 5m/s要到达 D 点,在 C 点速度至少为 v,从 CD,由动能定理得mg(R Rcos37)qERcos371212mvDmv22解得:v2115m2/s2则知 v=vC,所以物体恰能到达 D 点二、必修第二、必修第 3 3 册册 静电场中的能量解答题易错题培优(难)静电场中的能量解答题易错题培优(难)7电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。实际中的电容器在外形结构上有多种不同的形式,但均
15、可以用电容描述它的特性。(1)在两个相距很近的平行金属板中间夹上一层绝缘物质就组成一个最简单的电容器,叫做平行板电容器。图 1 为一平行板电容器的充电电路,在充电过程中两极板间电势差u 随电荷量 q 的变化图像如图 2 所示。类比直线运动中由vt 图像求位移的方法,在图中画网格线表示当电荷量由 Q1增加到 Q2的过程中电容器增加的电势能;(2)同平行板电容器一样,一个金属球和一个与它同心的金属球壳也可以组成一个电容器,叫做球形电容器。如图3 所示,两极间为真空的球形电容器,其内球半径为R1,外球内半径为 R2,电容为C R1R2,其中 k 为静电力常量。请结合(1)中的方法推导该球形k(R2R
16、1)电容器充电后电荷量达到Q 时所具有的电势能 Ep的表达式;(3)孤立导体也能储存电荷,也具有电容:a.将孤立导体球看作另一极在无穷远的球形电容器,根据球形电容器电容的表达式推导半径为 R 的孤立导体球的电容C的表达式;b.将带电金属小球用导线与大地相连,我们就会认为小球的电荷量减小为0。请结合题目信息及所学知识解释这一现象。【答案】(1)见解析;(2)Ep【解析】【分析】【详解】(1)如图所示kQ2R2R12R1R2;(3)a.C R,b.见解析k(2)由电容的定义式可知球形电容器充电过程中两极板间电势差u 随电荷量 q 的变化图像如下图所示,图中三角形面积表示电荷量达到Q 时电容器所具有
17、的电势能Ep 的大小,由图可得1EpQU2根据C 可得QUQ2Ep2C将球形电容器电容的表达式代入可得kQ2(R2R1)EP2R1R2(3)a.将孤立导体球看作另一极在无穷远的球形电容器,即R1 R,R2 代入球形电容器电容的表达式C 可得R1R2k(R2R1)RkRkC b.根据 a 中推得的孤立导体球的电容表达式C 可知,球体的半径越大,其电容越大。由于金属小球的半径远小于地球半径,所以地球的电容远大于小球的电容。二者用导线连接,电势相同,根据Q=CU可知,地球的带电量远大于小球的带电量,电荷总量保持不变,所以可以认为小球的电荷量减小为 0。8如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、
18、与水平面成 角的绝缘直杆 AC,其下端(C 端)距地面高度为 h有一质量 m=0.5kg 的带电小环套在直杆上,正以某一速度v0沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C 端的正下方 P 点处(g 取 10m/s2)(1)若=45,试判断小环的电性,并求出小环受到的电场力大小;(2)若=45,h=0.8m,求小环在直杆上匀速运动的速度大小v0;(3)若保持 h 不变,改变 角(090)及小环的电荷量,使小环仍能匀速下滑,离杆后正好通过 C 端的正下方 P 点处,试推出初速度v0与 角间的定量关系式【答案】(1)负电 5N (2)2m/s (3)v0【解析】【详解】ghtan2(1)小环沿杆匀速下滑,合
19、力为零,小环所受的电场力水平向右,则小球带负电。小环匀速下滑合力为零,电场力F mgtan455N(2)小环离开杆后做类平抛运动,由牛顿第二定律2mg ma平行于杆的方向做匀速直线运动,则有x v0t hsin45垂直于杆的方向做匀加速直线运动,则有y 得v0 2m/s(3)有牛顿第二定律得12at hcos452mg macos平行于杆的方向做匀速直线运动,则有hsin v0t垂直于杆的方向做匀加速直线运动,则有hcos解以上方程得12at2v0ghtan29如图所示,在竖直平面内有一固定的光滑绝缘轨道,圆心为O,半径为 r,A、B、C、D分别是圆周上的点,其中A、C 分别是最高点和最低点,
20、BD 连线与水平方向夹角为37。该区间存在与轨道平面平行的水平向左的匀强电场。一质量为m、带正电的小球在轨道内侧做完整的圆周运动(电荷量不变),经过D 点时速度最大,重力加速度为g(已知sin37 0.6,cos37 0.8),求:(1)小球所受的电场力大小;(2)小球经过 A 点时对轨道的最小压力。【答案】(1)【解析】【详解】4mg;(2)2mg,方向竖直向上.3(1)由题意可知:mg tan37F所以:4F mg3(2)由题意分析可知,小球恰好能做完整的圆周运动时经过A 点对轨道的压力最小.小球恰好做完整的圆周运动时,在B 点根据牛顿第二定律有:2vBmg msin37r小球由 B 运动
21、到 A 的过程根据动能定理有:1212mgr 1sin37 Frcos37mvAmvB22小球在 A 点时根据牛顿第二定律有:2vAFNmg mr联立以上各式得:FN 2mg由牛顿第三定律可知,小球经过A 点时对轨道的最小压力大小为2mg,方向竖直向上.10如图,ABD 为竖直平面内的绝缘轨道,其中AB 段是长为L 1.25m的粗糙水平面,其动摩擦因数为 0.1,BD 段为半径 R=0.2 m 的半圆,两段轨道相切于B 点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,电场强度大小E 5103V/m。一带负电小球,以速度v0从 A点沿水平轨道向右运动,接着进入半圆轨道后,恰能通过最高点D 点。已知小球的质
22、量为m 2.0102kg,所带电荷量q 2.0105C,g 取 10 m/s2(水平轨道足够长,小球可视为质点,整个运动过程无电荷转移),求:(1)带电小球在从 D 点飞出后,首次在水平轨道上的落点与B 点的距离;(2)小球的初速度 v0。【答案】(1)0.4m;(2)2.5m/s【解析】【详解】(1)对小球,在 D 点,有:2vDmg qE mR得:vD1m/s从 D 点飞出后,做平抛运动,有:mg qE ma得:a 5.0m/s22R 得:12at2t 0.4sx vDt 0.4m(2)对小球,从 A 点到 D 点,有:(mg qE)Lmg2RqE2R 解得:1212mvDmv022v0
23、2.5m/s11如图甲所示,A、B 为两块相距很近的平行金属板,A、B 间电压为UAB U0,紧贴A 板有一电子源随时间均匀地飘出质量为m,带电量为 e 的电子(可视为初速度为零)。在 B 板右侧两块平行金属板M、N 间加有如图乙所示的电压,电压的变化周期T Lm,板间中线与电子源在同意以水平线上,极板长L,距偏转右边缘 s 处有荧2eU0T时刻沿中线射入偏转极板间的电子恰好能射出偏转极板,假定金属外无8电场,打在极板上的电子均被极板吸收,荧光屏足够大,试求:光屏,已知t1(1)电子进入偏转极板时的速度;(2)t T时刻沿中线射入偏转板间的电子刚出偏转板时与板间中线的距离;4(3)经足够长时间
24、 t(t 远大于 T)打到荧光屏上的电子数与电子源发射的电子数之比;(4)电子打在荧光屏上的范围(打在荧光屏最上端和最下端的长度)。【答案】(1)v0【解析】【详解】(1)由动能定理有1732eU0(2)0(3)(4)L328meU0即12mv0,2v0(2)由2eU0mL v0t有:t Lm LTv02eU0电子在电场方向先加速再减速,然后反向加速再减速,各段位移大小相等,故一个周期内,侧位移为零,电子在电场运动的两个周期内侧向位移也为零.(3)设两极板间距为 d,a 若t1eU0,dmT时刻沿中线射入偏转板间的电子恰好能射出偏转极板(不打上极板),那么8d1T13T 2a(t1)2 2a(
25、)2,22228解得3d L8设t2时刻射入的电子恰好打不到下极板,则d121T 2at22a(t2)22222经时间 t(tT)打到荧光屏上的电子数与电子源发射的电子数之比k t2t117T322(4)因为电子射出偏转板时,竖直方向速度为0,所以荧光屏上的范围3Y d L812如图所示,在竖直平面内的平面直角坐标系xoy 中,x 轴上方有水平向右的匀强电场,有一质量为 m,电荷量为-q(-q0)的带电绝缘小球,从y 轴上的 P(0,L)点由静止开始释放,运动至 x 轴上的 A(-L,0)点时,恰好无碰撞地沿切线方向进入在x 轴下方竖直放置的四分之三圆弧形光滑绝缘细管。细管的圆心O1位于 y
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