2019高考物理 第一章 靜電場專題訓(xùn)練.docx
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《第一章 靜電場》 一、單選題(1-8題是只有一個答案正確;9-12題有多個答案正確) 1.半徑相同的兩個金屬小球A、B帶有電荷量大小相等的電荷,相隔一定的距離,兩球之間的相互吸引力大小為F。今用第三個半徑相同的不帶電的金屬小球C先后與A、B兩個球接觸后移開,這時,A、B兩個球之間的相互作用力大小是 A.14F B.18F C.38F D.34F 【答案】 B 【解析】兩球之間的相互吸引力,則兩球帶等量異種電荷;假設(shè)A帶電量為Q,B帶電量為-Q, 兩球之間的相互吸引力的大小是:F=kQ?Qr2;第三個不帶電的金屬小球C與A接觸后,A和C的電量都為Q2;C與B接觸時先中和再平分,則C、B分開后電量均為-Q4,這時,A、B兩球之間的相互作用力的大?。篎=kQ2?Q4r2=F8,故B正確;ACD錯誤.故選B. 點睛:要清楚帶電體相互接觸后移開,同種電荷電量平分,異種電荷電量先中和再平分,根據(jù)庫侖定律的內(nèi)容,找出變化量和不變量熟練應(yīng)用庫侖定律即可求題. 2.如圖所示的電路中,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,C為電容器,電流表A和電壓表V均可視為理想電表。閉合開關(guān)S后,在將滑動變阻器的滑片P向右移動的過程中 A.電流表A的示數(shù)變小,電壓表V的示數(shù)變大 B.小燈泡L變暗 C.電源的總功率變大,效率變小 D.通過定值電阻R1的電流方向自右向左 【答案】 C 【解析】電壓表測量兩端的電壓或者電容器兩端的電壓,當(dāng)滑動變阻器的滑片P向右移動的過程中滑動變阻器連入電路的電阻減小,電路總電阻減小,故電路總電流增大,所以通過燈泡L的電流增大,即小燈泡變亮,電流表示數(shù)增大,由于總電阻減小,所以根據(jù)閉合回路歐姆定律可得路端電壓減小,而小燈泡兩端的電壓增大,所以滑動變阻器兩端的電壓減小,即電壓表示數(shù)減小,故AB錯誤;根據(jù)公式可得電源的總功率增大,根據(jù)公式可得電源的效率減小,故C正確;由于電容器兩端的電壓減小,所以根據(jù)公式可得電容器上的電荷量減小,故通過定值電阻R1的電流方向自左向右,D錯誤 3.如圖所示,在豎直平面內(nèi),AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半徑為r的圓上,在C點由一固定點電荷,電荷量為-Q,現(xiàn)從A點將一質(zhì)量為m、電荷量為-q的點電荷由靜止釋放,該點電荷沿光滑絕緣軌道ADB運動到D點時的速度大小為4gr。已知重力加速度為g,規(guī)定電場中B點的電勢為零,則在-Q形成的電場中 ( ) A.D點的電勢為7mgrq B.A點的電勢高于D點的電勢 C.D點的電場強度大小是A點的2倍 D.點電荷-q在D點具有的電勢能為7mgr 【答案】 A 【解析】試題分析:由A到D電場力做正功,根據(jù)動能定理可知,,解得;則,因為,故,A正確;A點的電勢低于D點的電勢,B錯誤;A、D點的電場強度;,即D點的電場強度大小是A點的倍,C錯誤;點電荷-q在D點具有的電勢能為-7mgr,D錯誤;故選A。 4.已知均勻帶電球殼內(nèi)部電場強度處處為零,電勢處處相等.如圖所示,正電荷均勻分布在半球面上,Ox為通過半球頂點與球心O的軸線.A、B為軸上的點,且OA=OB.C、D為直徑上的兩點,且OC=OD.則下列判斷正確的是( ) A.A點的電勢與B點的電勢相等 B.C點的電場強度與D點的電場強度不相同 C.A點的電場強度與B點的電場強度相同 D.在A點由靜止開始釋放重力不計的帶正電粒子,該粒子將沿AB做勻加速直線運動 【答案】 A 【解析】 試題分析:由題意可知半球面右邊的電場線是水平向右的,沿電場線方向電勢逐漸降低,B錯誤;均勻帶電半球相當(dāng)于一個均勻帶正電的球和半個均勻帶負電的球,這個半球放在圖的另一邊.然后看AB兩點,可以看到,AB兩點在在上述涉及到的正電半球和負電半球中的相同的位置上.而由題目給出的條件,正電球在AB兩點產(chǎn)生的電場為零.所以,A點正電半球產(chǎn)生的電場強度相當(dāng)于負電半球產(chǎn)生的電場強度,而與B點的環(huán)境比較,唯一的區(qū)別是電荷符號相反,從而電場大小相同,只有可能有方向的區(qū)別,而分析可知,方向是相同的,故電場強度相等,B正確;電場線方向水平向右,所以在A點釋放靜止帶正電的微粒(重力不計),微粒將作加速運動,距離遠后電場力減小,所以是變加速運動,C錯誤;本題沒有選取零勢點,所以帶正電的微粒在O點的電勢能不一定為零,D錯誤;故選A. 5.如圖所示,帶有等量異種電荷的兩塊很大的平行金屬板、水平正對放置,兩板間有一帶電微粒以速度沿直線運動,當(dāng)微粒運動到點時,迅速將板上移一小段距離,則此后微粒的運動情況可能是() A.沿軌跡①做曲線運動 B.方向改變沿軌跡②做直線運動 C.方向不變沿軌跡③做直線運動 D.沿軌跡④做曲線運動 【答案】 C 【解析】試題分析:由題,平行金屬板所帶電量和正對面積都不變,根據(jù)推論得知,只改變兩板的距離時,板間的場強不變,粒子的受到電場力也不變,微粒的運動方向不變,仍沿軌跡③做直線運動. 故選C 6.下列措施中,不屬于防止靜電危害的是 A.油罐車后有一條拖在地上的鐵鏈條 B.小汽車上有一根露在車面上的小天線 C.在印染廠中保持適當(dāng)?shù)臐穸? D.在地毯上夾雜0.05~0.07 mm的不銹鋼絲導(dǎo)電纖維 【答案】 B 【解析】油罐車在運輸過程中,油和罐之間不斷摩擦,從而產(chǎn)生大量的靜電,通過后面裝一條拖地的鐵鏈,及時導(dǎo)走,這是防止靜電危害,A錯誤;小汽車上有一根露在車面上的小天線是為了更好地接受無線電信號,B正確;印刷車間中,紙張間摩擦產(chǎn)生大量靜電,所以印刷車間中保持適當(dāng)?shù)臐穸?,及時把靜電導(dǎo)走,避免靜電造成的危害,C錯誤;不銹鋼絲的作用是把鞋底與地毯摩擦產(chǎn)生的電荷傳到大地上,以免發(fā)生靜電危害,D錯誤. 7.如圖所示,某同學(xué)在研究電子在電場中的運動時,得到了電子由a點運動到b點的軌跡(圖中實線所示),圖中未標(biāo)明方向的一組虛線可能是電場線,也可能是等差等勢面,則下列說法正確的判斷是 A.如果圖中虛線是電場線,電子在a點動能較小 B.如果圖中虛線是等勢面,電子在b點動能較小 C.不論圖中虛線是電場線還是等勢面,a點的場強都大于b點的場強 D.不論圖中虛線是電場線還是等勢面,a點的電勢都高于b點的電勢 【答案】 C 【解析】試題分析:若虛線是電場線,從軌跡彎曲方向可知電場力沿著電場線向左,ab曲線上每一點的瞬時速度與電場力方向均成鈍角,故電子做減速運動,動能減小,電子在a點動能較大,A錯誤;若虛線為等勢面,根據(jù)等勢面與電場線處處垂直可大致畫出電場線,顯然可看出曲線上每個位置電子受到的電場力與速度成銳角,電子加速運動,故動能增大,電子在b點動能較大,B錯誤;不論圖中虛線是電場線還是等勢面,由電場線的密集程度可看出a點的場強較大,故C正確;若虛線是等勢面,從電子曲線軌跡向下彎曲可知電場線方向垂直虛線向上,沿著電場線方向電勢越來越低,故a點電勢較?。蝗籼摼€是電場線,從軌跡彎曲方向可知電場力沿著電場線向左,故電場線方向向右,沿著電場線方向電勢越來越低,故a點電勢較大,故D錯誤. 8.如圖所示,兩等量異種電荷在同一水平線上,它們連線的中點為O,豎直面內(nèi)的半圓弧光滑絕緣軌道的直徑AB水平,圓心在O點,圓弧的半徑為R,C為圓弧上的一點,OC與豎直方向的夾角為37,一電荷量為+q,質(zhì)量為m的帶電小球從軌道的A端由靜止釋放,沿軌道滾動到最低點時速度v=2gR,g為重力加速度,取無窮遠處電勢為零,則 A.電場中A點的電勢為mgRq B.電場中B點的電勢為-2mgRq C.小球運動到B點時的動能為mgR D.小球運動到C點時,其動能與電勢能的和為1.6mgR 【答案】 A 【解析】 取無窮遠處電勢為0,則最低點處電勢為0.小球從A點運動到最低點過程中,由動能定理可得:mgR+qUAO=12mv2;解得UAO=mgRq;而UAO=φA-0;解得φA=mgRq,故A正確;由對稱性可知:UAO=UOB,即為:φA-0=0-φB,故有:φB=?mgRq,故B錯誤;小球從A點運動到B點過程中,由動能定理得:Ek=qUAB=2mgR,故C錯誤;小球在最低點處的動能和電勢能的總和為:E1=12mv2+0=2mgR,由最低點運動到C點過程,動能、電勢能、重力勢能的總量守恒,而重力勢能增加量為:△Ep=mgR(1-cos37)=0.2mgR;故動能、電勢能的綜合減少了0.2mgR,所以小球在C點的動能和電勢能的總和為:E2=E1-0.2mgR=1.8mgR,故D錯誤;故選A。 9.如圖所示,a、b、c、d為勻強電場中的等勢面,一個質(zhì)量為m,電荷量為q的帶正電的粒子在A點以大小為v1的速度射入電場,沿如圖軌跡到達B點時速度大小為v2,且速度與等勢面平行,A、B連線長為L,連線與等勢面間的夾角為θ,不計粒子受到的重力,則() A.v1大于v2 B.等勢面b的電勢比等勢面c的電勢高 C.粒子從A運動到B所用時間為Lcosθv2 D.勻強電場的電場強度大小為m(v12-v22)2qLsinθ 【答案】 ACD 【解析】 由粒子的運動軌跡可知,粒子受向上的電場力,可知從A到B電場力做負功,動能減小,即v1大于v2,選項A正確;粒子帶正電,受向上的電場力,可知場強方向向上,等勢面b的電勢比等勢面c的電勢低,選項B錯誤;粒子在水平方向不受力,可知在水平方向做勻速運動,速度為v2,則從A到B的時間為Lcosθv2,選項C正確;由A到B根據(jù)動能定理:-EqLsinθ=12mv22-12mv12,解得E=m(v12-v22)2qLsinθ,選項D正確;故選ACD. 10.如圖所示,將電動勢為E的電源與電容為C的電容器相連,中間接有一個理想二極管,一個質(zhì)最為m、電荷量為q的粒子靜止在P點,則( ) A.若下板上移,電容器的電容增大,帶電粒子將向上加速 B.若下板上移,電容器的電容減小,帶電粒子將向下加速 C.若下板下移,電容器的電容減小,帶電粒子將靜止不動 D.若下板下移,電容器的電容增大,帶電粒子將向上加速 【答案】 AC 【解析】 AB、若下板上移,即極板間距減小,依據(jù)電容的決定式C=?S4πkd,那么電容C增大;根據(jù)電源與電容器相連,則電容器的電壓不變,再由電容的定義式C=QU可知,電容器處于充電狀態(tài),即電量Q會增多,而電場強度公式E=Ud=4πkQ?S可知,電場強度增強,即電場力增大,因此帶電粒子將向上加速,故A正確,B錯誤。 CD、若下板下移,即極板間距增大,依據(jù)電容的決定式C=?S4πkd,那么電容C減小,根據(jù)電源與電容器相連,則電容器的電壓不變,再由電容的定義式C=QU可知,電容器處于要放電,但二極管的作用,即電量Q不會減小,而電場強度公式E=Ud=4πkQ?S,可知,電場強度不變,即電場力不變,因此帶電粒子將靜止不動,故C正確,D錯誤。 故選:A、C 11.某空問有一電場,其電場中的電勢?在x軸上的分布如圖所示。下列說法正確的是: A.在x軸上,從x1到x2的這段范圍內(nèi)場強方向向左 B.在x軸上,從x1到x2過程中電場強度大小逐漸增大 C.把一負電荷從x1移到x2,電場力做正功 D.把一負電荷從x1移到x2,電場力做負功 【答案】 AC 【解析】 在x軸上,從x1到x2的這段范圍內(nèi)電勢逐漸升高,可知電場方向向左,選項A正確;因?-x圖像的斜率等于電場強度,可知從x1到x2過程中電場強度大小逐漸減小,選項B錯誤;電場方向向左,則把一負電荷從x1移到x2,電場力向右,電場力做正功,選項C正確,D錯誤;故選AC. 12.四個電荷量大小相同的點電荷位于正方形四個角上,電性與各點電荷附近的電場線分布如圖所示。ab、cd分別是正方形兩組對邊的中垂線,O為中垂線的交點,P、Q分別為ab,cd上的兩點,OP>OQ,下列說法中正確的是 A.P、Q兩點電勢相等,場強不同 B.P點的電勢比M點的低 C.PM兩點間的電勢差大于QM間的電勢差 D.帶負電的試探電荷在Q點的電勢能比在M點小 【答案】 AD 【解析】 A、電場線的疏密表示場強的大小,電場線越密,電場強度越大,根據(jù)圖象知P點的電場強度比Q點的小.根據(jù)電場線與等勢面垂直,可知ab與cd是兩條等勢線,則P與O的電勢相等,Q與O的電勢也相等,所以P、Q兩點的電勢相等;故A正確. B、ab連線上各點的電勢相等,沿著電場線方向,電勢逐漸降低可知,M點比ab連線上各點的電勢低,則M點的電勢比P點的低;故B錯誤; C、由于P、Q兩點電勢相等,所以PM兩點間的電勢差等于QM間的電勢差,故C錯誤; D、P、Q兩點的電勢相等,又根據(jù)B項分析可知M點的電勢比P點的低,則Q點的電勢高于M點的電勢,而負電荷在電勢高處電勢能小,所以帶負電的試探電荷在Q點的電勢能比在M點?。还蔇正確. 故選AD. 二、非選擇題 13.現(xiàn)有A、B、C三點為一直角三角形的三個頂點,∠B=30,在A、B兩點放置兩點電荷qA、qB,測得C點電場強度的方向與AB平行,如圖所示。則 (1)判斷qA、qB的電性(即正、負)。(4分) (2)求qA與qB的比值。(6分) 【答案】 A帶負電,B帶正電 1∶8 【解析】 試題分析:(1)根據(jù)電場的疊加可得,兩者都帶負電 (2)根據(jù)點電荷電場公式可得sin300=kqAAC2kqABC2得:qAqA=18, 14.如圖所示,在平行金屬帶電極板MN電場中將電荷量為-410-6C的點電荷從A點移到M板,電場力做負功810-4J,把該點電荷從A點移到N板,電場力做正功為410-4J,N板接地,設(shè)地面為零勢面。則 (1)A點的電勢φA是多少? (2)UMN等于多少伏? (3)M板的電勢φM是多少? 【答案】 (1)-100V(2)-300V(3)-300V 【解析】 (1)A、N間的電勢差:UAN=WANq=410-4-410-6V=-100V 又UAN=φA-φN,φN=0, 則A點的電勢為:φA=-100V。 (2)根據(jù)帶電粒子做功規(guī)律可知: WMA=-WAM=810-4J 所以M、N板間的電勢差為: UMN=WMNq=WMA+WANq=810-4+410-4-410-6=-300V。 (3)由UMN=φM-φN,φN=0, 得M板的電勢為:φM=UMN=-300V 15.如圖所示,帶電荷量為+410-8C的滑塊在電場強度大小為2104N/C、方向水平向右的勻強電場中,沿光滑絕緣水平面由M點運動到N點。已知M、N間的距離為0.1 m。求: (1)滑塊所受電場力的大?。? (2)M、N兩點間的電勢差; (3)電場力所做的功。 【答案】 (1)810-4N (2)2103V (3)810-5J 【解析】 (1)滑塊所受的電場力為: F=qE=410一82104N=810-4N (2)M、N兩點間的電勢差為: UMN=Ed=21040.1V=2103V (3)電場力所做的功為: WMN=qUMN=410-82103J=810-5J 16.如圖所示,在豎直平面內(nèi)有一絕緣“?”型桿放在水平向右的勻強電場中,其中AB、CD水平且足夠長,光滑半圓半徑為R,質(zhì)量為m、電量為+q的帶電小球穿在桿上,從距B點x=5.75R處以某初速v0開始向左運動。已知小球運動中電量不變,小球與AB、CD間動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.25、μ2=0.80,電場力Eq=3mg/4,重力加速度為g,sin37=0.6,cos37=0.8。求: (1)若小球初速度v0=4gR,則小球運動到半圓上B點時受到的支持力為多大; (2)小球初速度v0滿足什么條件可以運動過C點; (3)若小球初速度v=4gR,初始位置變?yōu)閤=4R,則小球在桿上靜止時通過的路程為多大。 【答案】 (1)5.5mg(2)v0>4gR(3)44+πR 【解析】 (1)加速到B點:-μ1mgx-qEx=12mv2-12mv02 在B點:N-mg=mv2R 解得N=5.5mg (2)在物理最高點F:tanα=qEmg 解得α=370;過F點的臨界條件:vF=0 從開始到F點:-μ1mgx-qE(x+Rsinα)-mg(R+Rcosα)=0-12mv02 解得v0=4gR 可見要過C點的條件為:v0>4gR (3)由于x=4R<5.75R,從開始到F點克服摩擦力、克服電場力做功均小于(2)問,到F點時速度不為零,假設(shè)過C點后前進x1速度變?yōu)榱?,在CD桿上由于電場力小于摩擦力,小球速度減為零后不會返回,則: -μ1mgx-μ2mgx1-qE(x-x1)-mg?2R=0-12mv02 s=x+πR+x1 解得:s=(44+π)R- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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