《(新課標)2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強化訓(xùn)練10 電場和磁場的基本性質(zhì)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標)2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強化訓(xùn)練10 電場和磁場的基本性質(zhì)(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題強化訓(xùn)練(十)
一、選擇題
1.(2019·東北師大附中教學(xué)抽樣檢測)如右圖所示,光滑絕緣水平面上兩個相同的帶電小圓環(huán)A、B,電荷量均為q,質(zhì)量均為m,用一根光滑絕緣輕繩穿過兩個圓環(huán),并系于結(jié)點O.在O處施加一水平恒力F使A、B一起加速運動,輕繩恰好構(gòu)成一個邊長為l的等邊三角形,則( )
A.小環(huán)A的加速度大小為
B.小環(huán)A的加速度大小為
C.恒力F的大小為
D.恒力F的大小為
[解析] 設(shè)輕繩的拉力為T,則對A:T+Tcos60°=k;Tcos30°=maA,聯(lián)立解得:aA=,選項B正確,A錯誤;恒力F的大小為F=2ma=,選項C、D錯誤.
[答案] B
2.(多
2、選)(2019·武漢二中月考)如右圖所示,a、b、c、d四個質(zhì)量均為m的帶電小球恰好構(gòu)成“三星拱月”之形,其中a、b、c三個完全相同的帶電小球在光滑絕緣水平面內(nèi)的同一圓周上繞O點做半徑為R的勻速圓周運動,三小球所在位置恰好將圓周等分.小球d位于O點正上方h處,且在外力F作用下恰處于靜止狀態(tài),已知a、b、c三小球的電荷量均為q,d球的電荷量為6q,h=R.重力加速度為g,靜電力常量為k.則( )
A.小球a一定帶正電
B.小球b的周期為
C.小球c的加速度大小為
D.外力F豎直向上,大小等于mg+
[解析] a、b、c三小球所帶電荷量相同,要使它們做勻速圓周運動,則d球與a、b
3、、c三小球一定帶異種電荷,由于d球的電性未知,所以a球不一定帶正電,故A錯誤.設(shè)ad連線與水平方向的夾角為α,則cosα==,sinα==;對b球,根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式得kcosα-2k·cos30°=mR=ma,解得T= ,a=,則小球c的加速度大小為,故B、C正確.對d球,由平衡條件得F=3ksinα+mg=mg+,故D正確.
[答案] BCD
3.(多選)(2019·全國卷Ⅱ)靜電場中,一帶電粒子僅在電場力的作用下自M點由靜止開始運動,N為粒子運動軌跡上的另外一點,則( )
A.運動過程中,粒子的速度大小可能先增大后減小
B.在M、N兩點間,粒子的軌跡一定與某條電場線重
4、合
C.粒子在M點的電勢能不低于其在N點的電勢能
D.粒子在N點所受電場力的方向一定與粒子軌跡在該點的切線平行
[解析] 在兩個同種點電荷的電場中,一帶同種電荷的粒子在兩電荷的連線上自M點由靜止開始運動,粒子的速度先增大后減小,選項A正確;帶電粒子僅在電場力作用下運動,若運動到N點的動能為零,則帶電粒子在N、M兩點的電勢能相等;僅在電場力作用下運動,帶電粒子的動能和電勢能之和保持不變,若粒子運動到N點時動能不為零,則粒子在N點的電勢能小于在M點的電勢能,即粒子在M點的電勢能不低于其在N點的電勢能,選項C正確;粒子所受電場力與電場線共線與運動軌跡無關(guān),D錯誤.
[答案] AC
4.(多
5、選)(2019·全國卷Ⅲ)如圖,電荷量分別為q和-q(q>0)的點電荷固定在正方體的兩個頂點上,a、b是正方體的另外兩個頂點.則( )
A.a(chǎn)點和b點的電勢相等
B.a(chǎn)點和b點的電場強度大小相等
C.a(chǎn)點和b點的電場強度方向相同
D.將負電荷從a點移到b點,電勢能增加
[解析] a、b兩點到兩點電荷連線的距離相等,且關(guān)于兩點電荷連線中點對稱,可知a、b兩點的電場強度大小相等,方向相同,選項B、C均正確.
[答案] BC
5.(2019·山東省濟南市期末測試)兩個點電荷位于x軸上,在它們形成的電場中,若取無限遠處的電勢為零,則在x軸正半軸上各點的電勢如圖中曲線所示,當x→0時
6、,電勢φ→∞,當x→∞時,電勢φ→0.電勢為零的點的橫坐標為x1,電勢為最小值-φ0的點的橫坐標為x2,根據(jù)圖線提供的信息,下列判斷正確的是( )
A.這兩個點電荷一定是同種電荷
B.這兩個點電荷一定是等量的異種電荷
C.在x1處的電場強度為零
D.在x2處的電場強度為零
[解析] 若這兩個點電荷是同種電荷,則在x1處的電勢不可能為零,因此這兩個點電荷一定是異種電荷,選項A錯誤;當x→0時,電勢φ→∞,可知在原點一定有正點電荷,負點電荷只能在x軸負半軸上,且負點電荷所帶電荷量的絕對值一定大于正點電荷所帶電荷量,可知這兩個點電荷必定是不等量的異種電荷,選項B錯誤;根據(jù)電場強度與電
7、勢的關(guān)系可知E=,故在x2處的電場強度為零,在x1處的電場強度不為零,選項D正確、C錯誤.
[答案] D
6.(2019·寶雞高三一模)如右圖所示,豎直放置的兩個平行金屬板間存在勻強電場,與兩板上邊緣等高處有兩個質(zhì)量相同的帶電小球,小球P從緊靠左極板處由靜止開始釋放,小球Q從兩板正中央由靜止開始釋放,兩小球最終都能運動到右極板上的同一位置,則從開始釋放到運動到右極板的過程中,它們的( )
A.電荷量之比qP∶qQ=2∶1
B.電勢能減少量之比ΔEpP∶ΔEpQ=2∶1
C.運動時間tp>tQ
D.動能增加量之比ΔEkP∶ΔEkQ=4∶1
[解析] 小球在豎直方向上做自由落體
8、運動,在水平方向上做勻加速直線運動,根據(jù)合運動與分運動的等時性,兩小球下落的高度一樣,即h=gt2,所以運動的時間相同,設(shè)為t,C錯誤;在水平方向上有d=aPt2= t2,d=aQt2= t2,可得qP∶qQ=2∶1,A正確;電勢能的減少量等于電場力所做的功,所以有ΔEpP=UqP,ΔEpQ=UqQ,所以有ΔEpP∶ΔEpQ=4∶1,B錯誤;運動過程中重力和電場力做功,所以動能的增加量為ΔEkP=mgh+UqP,ΔEkQ=mgh+UqQ,所以ΔEkP∶ΔEkQ≠4∶1,D錯誤.
[答案] A
7.(2019·全國卷Ⅰ)如圖,等邊三角形線框LMN由三根相同的導(dǎo)體棒連接而成,固定于勻強
9、磁場中,線框平面與磁感應(yīng)強度方向垂直,線框頂點M、N與直流電源兩端相接.已知導(dǎo)體棒MN受到的安培力大小為F,則線框LMN受到的安培力的大小為( )
A.2F B.1.5F
C.0.5F D.0
[解析] 設(shè)三角形邊長為l,通過導(dǎo)體棒MN的電流大小為I,則根據(jù)并聯(lián)電路的規(guī)律可知通過導(dǎo)體棒ML和LN的電流大小為,如圖所示,依題意有F=BlI,則導(dǎo)體棒ML和LN所受安培力的合力為F1=BlI=F,方向與F的方向相同,所以線框LMN受到的安培力大小為1.5F,選項B正確.
[答案] B
8.(2017·全國卷Ⅲ)如圖,在磁感應(yīng)強度大小為B0的勻強磁場中,兩長直導(dǎo)線P和Q垂直
10、于紙面固定放置,兩者之間的距離為l.在兩導(dǎo)線中均通有方向垂直于紙面向里的電流I時,紙面內(nèi)與兩導(dǎo)線距離均為l的a點處的磁感應(yīng)強度為零.如果讓P中的電流反向、其他條件不變,則a點處磁感應(yīng)強度的大小為( )
A.0 B.B0 C.B0 D.2B0
[解析] 設(shè)導(dǎo)線P在a點處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度為B,由于a點處的磁感應(yīng)強度為零,故導(dǎo)線P、Q在a點處產(chǎn)生的合磁感應(yīng)強度與B0等大反向.如圖甲所示,由幾何關(guān)系得,導(dǎo)線P、Q在a點處產(chǎn)生的合磁感應(yīng)強度B0=2Bcos30°,方向水平向右.若P中的電流反向、其他條件不變,如圖乙所示,由幾何關(guān)系得,P、Q導(dǎo)線在a點處的磁感應(yīng)強度變?yōu)锽,方向豎直向上,則
11、a點處合磁感應(yīng)強度的大小為=B0,故選項C正確.
[答案] C
9.(多選)(2019·南京金陵中學(xué)二模)間距為L=20 cm的光滑平行導(dǎo)軌水平放置,導(dǎo)軌左端通過開關(guān)S與內(nèi)阻不計、電動勢為E的電源相連,右端與半徑為L的兩段光滑圓弧導(dǎo)軌相接,一根質(zhì)量m=60 g、電阻R=1 Ω、長為L的導(dǎo)體棒ab,用長也為L的絕緣細線懸掛,如圖所示,系統(tǒng)空間有豎直方向的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B=0.5 T,當閉合開關(guān)S后,導(dǎo)體棒沿圓弧擺動,擺到最大高度時,細線與豎直方向成θ=53°角,擺動過程中導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌接觸良好且細線處于張緊狀態(tài),導(dǎo)軌電阻不計,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=
12、10 m/s2,則( )
A.磁場方向一定豎直向下
B.電源電動勢E=3.0 V
C.導(dǎo)體棒在擺動過程中所受安培力F=3 N
D.導(dǎo)體棒在擺動過程中電源提供的電能為0.048 J
[解析] 當開關(guān)S閉合時,導(dǎo)體棒向右擺動,說明其所受安培力水平向右,由左手定則可知,磁場方向豎直向下,故A正確;設(shè)電路中電流為I,則根據(jù)動能定理得-mgL(1-cos53°)+FLsin53°=0,解得安培力F=0.3 N,由F=BIL=,得E=3 V,故B正確,C錯誤;導(dǎo)體棒在擺動過程中電源提供的電能一部分轉(zhuǎn)化為導(dǎo)體棒的機械能E=mgL(1-cos53°)=0.06×10×0.2×0.4 J=0.0
13、48 J,另一部分轉(zhuǎn)化為焦耳熱,故D錯誤.
[答案] AB
二、非選擇題
10.(2019·石家莊高三質(zhì)檢二)如圖所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于一半徑為r的豎直圓上,在C點有一固定點電荷,電荷量為+Q.現(xiàn)從A點將一質(zhì)量為m、電荷量為-q的小球由靜止釋放,小球沿光滑絕緣軌道ADB運動到D點時速度為,g為重力加速度,不考慮運動電荷對靜電場的影響,求:
(1)小球運動到D點時對軌道的壓力;
(2)小球從A點到D點過程中電勢能的改變量.
[解析] (1)小球在D點時有FN+k-mg=
解得FN=2mg-k
由牛頓第三定律得,小球在D點時對軌道的壓力大小為FN′=2mg-k
14、方向豎直向下
(2)小球從A運動到D,根據(jù)動能定理,有:mgr+W電=m()2-0
解得電場力做的功:W電=-mgr
因為電場力做負功,則電勢能增加,ΔEp=mgr
[答案] (1)2mg-k,方向豎直向下 (2)mgr
11.(2019·北京西城區(qū)模擬)2012年11月,“殲15”艦載機在“遼寧號”航空母艦上著艦成功,它的阻攔技術(shù)原理是,飛機著艦時利用阻攔索的作用力使它快速停止.隨著電磁技術(shù)的日趨成熟,新一代航母已準備采用全新的電磁阻攔技術(shù),它的阻攔技術(shù)原理是,飛機著艦時利用電磁作用力使它快速停止.為研究問題的方便,我們將其簡化為如圖所示的模型.在磁感應(yīng)強度為B、方向如圖所示的勻強
15、磁場中,兩根平行金屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L,電阻不計.軌道端點MP間接有阻值為R的電阻.
一個長為L、質(zhì)量為m、阻值為r的金屬導(dǎo)體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好.質(zhì)量為M的飛機以水平速度v0迅速鉤住導(dǎo)體棒ab,鉤住之后關(guān)閉動力系統(tǒng)并立即獲得共同的速度.假如忽略摩擦等次要因素,飛機和導(dǎo)體棒系統(tǒng)僅在安培力作用下很快停下來.求:
(1)飛機鉤住導(dǎo)體棒后它們獲得的共同速度v的大?。?
(2)飛機在阻攔減速過程中獲得的加速度a的最大值;
(3)從飛機鉤住導(dǎo)體棒到它們停下來的整個過程中運動的距離x.
[解析] (1)以飛機和導(dǎo)體棒為研究對象,
根據(jù)動量守恒定
16、律有Mv0=(M+m)v,
解得它們共同的速度v=v0;
(2)飛機鉤住導(dǎo)體棒后它們以速度v開始在安培力的作用下做減速運動,所以當它們的速度為v時所受安培力最大,此時加速度也最大,
根據(jù)牛頓第二定律有BIL=(M+m)a,
根據(jù)閉合電路歐姆定律有I=,
聯(lián)立以上兩式解得a=;
(3)以飛機和導(dǎo)體棒為研究對象,在很短的一段時間Δt內(nèi),
根據(jù)動量定理有BiL·Δt=(M+m)Δv,
在某時刻,根據(jù)閉合電路歐姆定律有i=,
聯(lián)立可得·Δt=(M+m)Δv,
飛機經(jīng)時間t停下來,在時間t內(nèi),對等式兩邊求和,有·x=(M+m)v,
解得x=.
[答案] (1)v0 (2)
(3)
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