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高三物理一轮复习 静电场复习题及答案解析.docx

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章末检测(六) (时间:60分钟,分值:100分) 一、单项选择题(本大题共6小题,每小题6分,共36分,每小题只有一个选项符合题意) 1. 如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点.现在在A、B两点分别固定两个点电荷Q1和Q2,则关于C、D两点的场强和电势,下列说法正确的是(  ) A.若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D两点电场强度不同,电势相同 B.若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D两点电场强度和电势均相同 C.若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点电场强度和电势均不相同 D.若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点电场强度和电势均相同 2. 如图所示,带有等量异种电荷的两块等大的平行金属板M、N水平正对放置.两板间有一带电微粒以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,将M板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是(  ) A.沿轨迹④运动    B.沿轨迹①运动 C.沿轨迹②运动 D.沿轨迹③运动 3. 真空中有一半径为r0的带电金属球壳,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离.下列说法中正确的是(  ) A.A点的电势低于B点的电势 B.A点的电场强度方向由A指向B C.A点的电场强度小于B点的电场强度 D.正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做负功 4.空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则(  ) A.A点和B点的电势相同 B.C点和D点的电场强度相同 C.正电荷从A点移至B点,电场力做正功 D.负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先增大后减小 5.两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个电量为2 C、质量为1 kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是(  ) A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=2 V/m B.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大 C.由C到A的过程中,电势逐渐升高 D.A、B两点电势差UAB=-5 V 6. 如图所示,光滑绝缘斜面的底端固定着一个带正电的小物块P,将另一个带电小物块Q在斜面的某位置由静止释放,它将沿斜面向上运动.设斜面足够长,则在Q向上运动过程中(  ) A.物块Q的动能一直增大 B.物块Q的电势能一直增大 C.物块P、Q的重力势能和电势能之和一直增大 D.物块Q的机械能一直增大 二、多项选择题(本大题共3小题,每小题6分,共18分,每小题有多个选项符合题意) 7. 如图所示,两个质量均为m,带电荷量均为+q的小球A、B,一个固定在O点的正下方L处,另一个用长为L的细线悬挂在O点,静止时,细线与竖直方向的夹角为60°,以下说法正确的是(  ) A.O点处的电场强度的大小为 B.A在B处产生的电场强度为 C.细线上的拉力为 D.B球所受A球的库仑力和线的拉力的合力方向竖直向上 8.将三个质量相等的带电微粒分别以相同的水平速度由P点射入水平放置的平行金属板间,已知上板带正电,下板接地.三个微粒分别落在图中A、B、C三点,不计其重力作用,则(  ) A.三个微粒在电场中运动时间相等 B.三个微粒的电荷量相同 C.三个微粒所受电场力的大小关系是FA<FB<FC D.三个微粒到达下板时的动能关系是EkC>EkB>EkA 9. 如图所示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO放置在重力场中,PO竖直,a、b为两个带有等量同种电荷的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左的作用力F作用于b时,a、b紧靠挡板处于静止状态.现稍改变F的大小,使b稍向左移动一小段距离,则a、b重新处于静止状态后(  ) A.a、b间电场力增大 B.作用力F减小 C.系统的重力势能增加 D.系统的电势能增加 三、非选择题(本大题共3小题,共46分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位) 10. (12分)如图,匀强电场中有一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行.a、b为轨道直径的两端,该直径与电场方向平行.一电荷为q(q>0)的质点沿轨道内侧运动.经过a点和b点时对轨道压力的大小分别为Na和Nb.不计重力,求电场强度的大小E、质点经过a点和b点时的动能. 11.(16分)如图甲所示的平行板电容器,板间距为d,两板所加电压随时间变化图线如图乙所示,t=0时刻,质量为m、带电荷量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,t=3T时刻恰好从下极板边缘射出电容器,带电粒子的重力不计.求: (1)平行板电容器板长L; (2)粒子射出电容器时速度偏转的角度φ; (3)粒子射出电容器时竖直偏转的位移y. 12.(18分)如图所示,区域Ⅰ内有电场强度为E、方向竖直向上的匀强电场;区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道,轨道半径为R=,轨道在A点的切线与水平方向成60°角,在B点的切线与竖直线CD垂直;在Ⅲ区域内有一宽为d的有界匀强电场,电场强度大小未知,方向水平向右.一质量为m、带电荷量为-q的小球(可看做质点)从左边界的O点正上方的M点以速度v0水平射入区域Ⅰ,恰好从A点沿圆弧轨道切线进入轨道且恰好不能从电场右边界穿出,求: (1)OM的长L; (2)区域Ⅲ中电场强度的大小E′; (3)小球到达区域Ⅲ中电场的右边界上的点与OO′的距离s. 章末检测(六) 1.[解析]选B.若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D位于两个点电荷的中垂面上,所以C、D两点电场强度相同,电势相同,所以A错误,B正确;若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点电势相同,电场强度大小相等,方向不同,所以C、D错误. 2.[解析]选C.由E===可知,两极板所带电荷量、电介质和正对面积不变时,M板迅速向上平移一小段距离,不影响板间场强,因而场强不变,故微粒受力情况不变,粒子沿原直线运动. 3.[解析]选B.由图象知φA>φB,故A错;电场强度的方向从高电势指向低电势,即A→B,故B正确;图象斜率的绝对值表示场强大小,EA>EB,故C错;正电荷受力方向为A→B,电场力做正功,故D错. 4.[解析]选C.由题图可知,A、B两点不在同一等势面上,电势不相同,A错误;由对称性可知,C、D两点的电场强度方向不同,B错误;由WAB=UAB·q,UAB>0,q>0可知,WAB>0,C正确;沿CD直线,由C到D,电势先增大后减小,故负电荷由C沿直线CD移至D点,电势能先减小后增大,D错误. 5.[解析]选D.由图乙知,小物块在B点时加速度最大,故B点场强最大,加速度大小为2 m/s2,据qE=ma得E=1 V/m,选项A错误;由C到A的过程中小物块的动能一直增大,电势能始终在减小,故电势逐渐降低,选项B、C错误;根据动能定理有qUAB=mv-mv,解得:UAB=-5 V,选项D正确. 6.[解析]选D.由F库-mgsin θ=ma可知,物块沿斜面的加速度先向上逐渐减小,再沿斜面向下,逐渐增大,其速度先增大后减小,故物块Q的动能先增大再减小,A错误;因电场力始终做正功,故电势能一直减小,物块Q的机械能一直增大,B错误,D正确;因只有电场力、重力做功,物块的电势能、重力势能、动能之和守恒,又知动能先增大后减小,故重力势能和电势能之和先减小后增大,C错误. 7.[解析]选ABD.由点电荷的场强公式,A在B处产生的电场强度为E1=k,O点处的电场为A、B分别在O处产生的电场的叠加,即E2=2E1cos 30°=k,则A、B说法正确;对B球,由平衡条件得,B球所受A球的库仑力和线的拉力的合力方向竖直向上,且细线上的拉力FT=mg=k,则D说法正确,C说法错误. 8.[解析]选CD.因为三个微粒只受到竖直向下的恒定的电场力的作用,所以它们均做类平抛运动.根据题意,它们在水平方向上做的是速度大小相同的匀速直线运动,三个微粒在电场中运动的时间与它们在水平方向上的位移成正比,显然,tA>tB>tC,选项A错误;它们做类平抛运动的初速度相同,但运动轨迹不同,这说明它们受到的电场力不同,因此所带电荷量不同,选项B错误;它们在竖直方向上下落的位移相同(设为h),但运动时间不同,根据关系式a=2h/t2及tA>tB>tC可知,aA<aB<aC,因为它们的质量相等,根据牛顿第二定律可知,三个微粒所受电场力的大小关系是FA<FB<FC,选项C正确;又因为三个微粒在竖直方向上的位移相等,所以电场力做的功的大小关系是WA<WB<WC,根据动能定理,粒子所受的电场力做的功等于粒子动能的增加量,所以三个微粒到达下板时的动能关系是EkC>EkB>EkA,选项D正确. 9.[解析]选BC. 设a、b间的电场力F2和竖直挡板之间的夹角为θ,可以看出θ变小,以a为研究对象,进行受力分析可知,它受到挡板的水平支持力F1、重力mag、电场力F2,如图所示,根据平衡条件可得:mag=F2cos θ,F2sin θ=F1,解得F2=,F1=magtan θ.因为θ变小,所以F1、F2均减小,A错误;把a、b看成系统可知水平力F等于F1,因为F1变小,所以F变小,B正确;由于F2减小,a向上运动,a的重力势能增加,虽然b的重力势能不变,但系统的重力势能增大,C正确;由于电场力变小,相当于两个小球间的距离增大,所以电场力对系统做正功,因此系统的电势能应该减少,D错误. 10.[解析]质点所受电场力的大小为 f=qE①(1分) 设质点质量为m,经过a点和b点时的速度大小分别为va和vb,由牛顿第二定律有 f+Na=m②(1分) Nb-f=m③(1分) 设质点经过a点和b点时的动能分别为Eka和Ekb,有 Eka=mv④(1分) Ekb=mv⑤(1分) 根据动能定理有 Ekb-Eka=2rf⑥(3分) 联立①②③④⑤⑥式得 E=(Nb-Na)(2分) Eka=(Nb+5Na)(1分) Ekb=(5Nb+Na).(1分) [答案]见解析 11.[解析](1)粒子水平方向做匀速运动: L=v0·3T=3v0T.(4分) (2)粒子竖直方向先做T时间的匀加速,然后做T时间的匀速,再做T时间的匀加速: a==(2分) vy=·2T(2分) tan φ==(2分) 故φ=arctan.(2分) (3)竖直方向一共加速运动了2T时间,匀速运动了T时间,则 y=(2T)2+T·T=T2.(4分) [答案](1)3v0T (2)arctan (3)T2 12.[解析](1)小球在区域Ⅰ中做类平抛运动,设小球在A点时的速度为vA,竖直分速度为vy,则有 cos 60°=,即vA=2v0(2分) tan 60°=,即vy=v0(2分) 由牛顿第二定律知a=(1分) 由v=2aL知L=.(2分) (2)在区域Ⅱ中,由图可知BC= 所以从A点到B点,由动能定理得 mg·=mv-mv(2分) 得vB=3v0(1分) 在区域Ⅲ中,小球在水平方向上做匀减速运动,到达右边界时水平速度刚好减为零,由运动学规律知 v=2d(2分) 得E′=.(1分) (3)vB=t,所以t=(2分) 小球在竖直方向上做自由落体运动,即 h=gt2=(2分) 所以小球到达右边界上的点与OO′的距离 s=BC+h=+.(1分) [答案](1) (2) (3)+
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