高考物理一轮复习课时练习 第9章第7练　专题强化：带电粒子在电场中的力电综合问题（含详解）

1.如图所示，在竖直向上的匀强电场中，一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球，另一端固定于O点，小球在竖直平面内做匀速圆周运动，最高点为a，最低点为b。不计空气阻力，则下列说法正确的是()A．小球带负电B．静电力与重力平衡C．小球在从a点运动到b点的过程中，电势能减小D．小球在运动过程中机械能守恒2.(多选)(2023·黑龙江齐齐哈尔市八中模拟)如图所示，四分之一光滑绝缘圆弧槽B处切线水平，一可视为质点的带正电小球从圆弧槽A处由静止释放，滑到B处离开圆弧槽做平抛运动，到达水平地面的D处，若在装置所在平面内加上竖直向下的匀强电场，重复上述实验，下列说法正确的是()A．小球落地点在D的右侧B．小球落地点仍在D点C．小球落地点在D的左侧D．小球离开B到达地面的运动时间减小3．(多选)(2022·浙江6月选考·15)如图为某一径向电场示意图，电场强度大小可表示为E＝eq\f(a,r)，a为常量。比荷相同的两粒子在半径r不同的圆轨道运动。不考虑粒子间的相互作用及重力，则()A．轨道半径r小的粒子角速度一定小B．电荷量大的粒子的动能一定大C．粒子的速度大小与轨道半径r一定无关D．当加垂直纸面磁场时，粒子一定做离心运动4．(2023·四川省三模)如图所示，A、B、C、D、E、F、G、H是竖直光滑绝缘圆轨道的八等分点，AE竖直，空间存在平行于圆轨道面的匀强电场，从A点静止释放一质量为m的带电小球，小球沿圆弧恰好能到达C点。若在A点给带电小球一个水平向右的冲量，让小球沿轨道做完整的圆周运动，则小球在运动过程中()A．E点的动能最小 B．B点的电势能最大C．C点的机械能最大 D．F点的机械能最小5.(2023·江西上饶市二模)如图所示，在电场强度为E的匀强电场中，电场线与水平方向的夹角为θ，有一质量为m的带电小球，用长为L的细线悬挂于O点，当小球静止时，细线OA恰好呈水平状态。若用外力F使小球绕O点做半径为L的匀速圆周运动，在沿圆弧(图中虚线)从A点运动到O点正下方的B点的过程中(重力加速度为g)，小球电荷量保持不变，下列说法正确的是()A．小球带负电，电荷量值为eq\f(mg,Esinθ)B．小球带正电，电荷量值为eq\f(mg,Ecosθ)C．电势能增加mgL＋eq\f(mgL,tanθ)D．外力F做负功6.(多选)(2023·山东临沂市一模)细线拉着一质量为m的带电小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动，该区域内存在水平方向的匀强电场(图中未画出)，小球所受静电力水平向右，大小是其重力的eq\r(3)倍，圆周上A点在圆心的正上方，小球过A点时的速度大小为v0，方向水平向左，除受重力、静电力及细线的拉力外小球不受其他力的作用，小球可视为质点，重力加速度为g，在小球做圆周运动的过程中()A．小球最小速率为eq\r(v\o\al(02)－2gR)B．小球速率最小时其电势能最大C．若小球过A点时细线断开，之后小球电势能最大时速率为eq\f(\r(3)v0,3)D．若小球过A点时细线断开，之后小球电势能最大时速率为eq\f(\r(3)v0,2)7.如图所示，质量为m＝1.0kg、带正电且电荷量q＝1.0×10－4C的滑块从A点右侧光滑水平面以某一初速度冲上固定在竖直平面内的光滑圆轨道，并沿光滑圆轨道内侧运动到B处后离开圆轨道，恰好从C处无碰撞地冲上粗糙水平台面继续滑行0.3s停止运动，水平台面与滑块间的动摩擦因数μ＝0.2。整个装置处于竖直向下的匀强电场中，电场强度E＝1.0×105N/C。竖直圆轨道在A点和光滑水平面相切，圆轨道半径R＝0.1m，OB与水平面夹角θ＝37°。重力加速度g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8。求：(1)滑块在B处速度vB的大小；(2)滑块在A处受到圆轨道的支持力F大小。8.(2022·辽宁卷·14)如图所示，光滑水平面AB和竖直面内的光滑eq\f(1,4)圆弧导轨在B点平滑连接，导轨半径为R。质量为m的带正电小球将轻质弹簧压缩至A点后由静止释放，脱离弹簧后经过B点时的速度大小为eq\r(gR)，之后沿轨道BO运动。以O为坐标原点建立直角坐标系xOy，在x≥－R区域有方向与x轴夹角为θ＝45°的匀强电场，进入电场后小球受到的电场力大小为eq\r(2)mg。小球在运动过程中电荷量保持不变，重力加速度为g。求：(1)弹簧压缩至A点时的弹性势能；(2)小球经过O点时的速度大小；(3)小球过O点后运动的轨迹方程。9.(多选)(2024·福建省模拟)如图所示，竖直平面内有圆心为O、半径为R的圆，水平直径上A、C两端点分别固定带电荷量为＋Q的点电荷，BD为竖直直径，P为OB的中点，且P、D两点间的电势差大小为U。一带电荷量为＋q、质量为m的小球以一定初速度从D点开始竖直向下运动，经过P点时加速度大小为2g，在P、B间运动时加速度始终大于2g。忽略小球所带电荷对电场分布的影响，重力加速度为g，取无穷远处为零电势点。则小球从D到B的过程中()A．经过O点时的速度最小B．经过O点时的加速度大小为gC．机械能先减小后增大D．初动能可能为qU－eq\f(1,4)mgR：带电粒子在电场中的力电综合问题1．B[由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动，所以重力与静电力的合力为0，即静电力与重力平衡，知静电力方向竖直向上，所以小球带正电，A错误，B正确；从a→b，静电力做负功，电势能增大，C错误；由于静电力对小球做功，故小球在运动过程中机械能不守恒，D错误。]2．BD[不加电场时，小球从A到B有mgR＝eq\f(1,2)mvB2－0，解得vB＝eq\r(2gR)，平抛过程，竖直方向上有h＝eq\f(1,2)gt2，解得t＝eq\r(\f(2h,g))，平抛水平位移x＝vBt＝2eq\r(Rh)，平抛水平位移与重力加速度无关，施加竖直向下的匀强电场后，小球同时受重力和向下的静电力，相当于重力加速度增大了，小球落地点仍在D点，t∝eq\r(\f(1,g))，小球离开B后到达地面的运动时间减小，B、D正确。]3．BC[根据静电力提供向心力，有eq\f(a,r)·q＝mω2r，解得ω＝eq\r(\f(aq,m))·eq\f(1,r)，可知轨道半径r小的粒子角速度大，故A错误；根据静电力提供向心力，有eq\f(a,r)·q＝meq\f(v2,r)，解得v＝eq\r(\f(aq,m))，可知粒子的速度大小与轨道半径r一定无关，又有Ek＝eq\f(1,2)mv2，联立可得Ek＝eq\f(aq,2)，可知电荷量大的粒子动能一定大，故B、C正确；磁场的方向可能垂直纸面向里也可能垂直纸面向外，所以粒子所受洛伦兹力方向不能确定，粒子可能做离心运动，也可能做近心运动，故D错误。]4．C[从A点静止释放一质量为m的带电小球，小球沿圆弧恰好能到达C点，可知静电力和重力的合力方向沿FB方向斜向下，可知B点为“等效最低点”，F点为“等效最高点”，可知小球在F点速度最小，动量最小。由平衡条件可知，静电力水平向右，可知小球在G点电势能最大，在C点电势能最小，因小球的电势能与机械能之和守恒，可知在C点机械能最大，在G点机械能最小，故选C。]5．C[当小球静止时，细线OA恰好呈水平状态，小球受重力mg、静电力F电、细线拉力FT作用，如图，小球受静电力方向与电场强度方向相同，所以小球带正电，竖直方向上qEsinθ＝mg，解得q＝eq\f(mg,Esinθ)，故A、B错误；从A点运动到O点正下方的B点的过程中，小球电势能的增加量等于克服静电力做的功ΔEp＝－WF电＝qELcosθ＋qELsinθ＝mgL＋eq\f(mgL,tanθ)，故C正确；从A点做匀速圆周运动到O点正下方的B点，由动能定理可知WG＋WF电＋WF＝0，解得外力F做的功WF＝eq\f(mgL,tanθ)，所以外力F做正功，故D错误。]6．AC[如图，当小球到达B点时小球的速度最大，到达C点时速度最小，BC连线与竖直方向夹角为θ，则tanθ＝eq\f(qE,mg)＝eq\r(3)，可知θ＝60°，由A到C由动能定理mgR(1－cos60°)－qERsin60°＝eq\f(1,2)mvC2－eq\f(1,2)mv02，解得vC＝eq\r(v02－2gR)，选项A正确；电场方向沿水平方向，则电势最高点和最低点应该在水平直径的两端，则C点不是电势能最大的位置，选项B错误；若小球过A点时细线断开，之后小球电势能最大时水平速度减为零，则此时的时间t＝eq\f(v0,\f(qE,m))＝eq\f(v0,\r(3)g)，竖直方向做自由落体运动，则此时的速率为v＝vy＝gt＝eq\f(\r(3)v0,3)，选项C正确，D错误。]7．(1)2m/s(2)124N解析(1)从C处在粗糙水平台面滑行至停止，由动量定理得μ(mg＋Eq)t＝mvC，解得vC＝1.2m/s由B到C逆向看成类平抛运动，则B处的速度vB＝eq\f(vC,sinθ)，解得vB＝2m/s(2)由A到B由动能定理有－(mg＋Eq)R(1＋sinθ)＝eq\f(1,2)mvB2－eq\f(1,2)mv02在A处，由牛顿第二定律得F－(mg＋Eq)＝meq\f(v02,R)，解得F＝124N。8．(1)eq\f(1,2)mgR(2)eq\r(3gR)(3)y2＝6Rx解析(1)小球从A到B，根据能量守恒定律得Ep＝eq\f(1,2)mvB2＝eq\f(1,2)mgR(2)小球从B到O，根据动能定理有－mgR＋eq\r(2)mg×eq\r(2)R＝eq\f(1,2)mvO2－eq\f(1,2)mvB2，解得vO＝eq\r(3gR)(3)小球运动至O点时速度方向竖直向上，受电场力和重力作用，将电场力分解到x轴和y轴，则x轴方向有eq\r(2)mgcos45°＝maxy轴方向有eq\r(2)mgsin45°－mg＝may解得ax＝g，ay＝0，说明小球过O点后的运动为x轴方向做初速度为零的匀加速直线运动，y轴方向做匀速直线运动，即做类平抛运动，则有x＝eq\f(1,2)gt2，y＝vOt，联立解得小球过O点后运动的轨迹方程为y2＝6Rx。9．BCD[设P点的电场强度大小为E，小球在P点时有Eq＋mg＝ma，a＝2g，可得E＝eq\f(mg,q)，又小球在PB间运动时加速度大于2g，则PB间电场强度大于E，且方向竖直向下。根据对称性可