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1、2022年高三物理一輪復(fù)習(xí) 專題7 靜電場(含解析)
21.[xx·新課標(biāo)全國卷Ⅰ] 如圖所示,在正點電荷Q的電場中有M、N、P、F四點,M、N、P為直角三角形的三個頂點,F(xiàn)為MN的中點,∠M=30°.M、N、P、F四點處的電勢分別用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN,φF=φP,點電荷Q在M、N、P三點所在平面內(nèi),則( )
A.點電荷Q一定在MP的連線上
B.連接PF的線段一定在同一等勢面上
C.將正試探電荷從P點搬運到N點,電場力做負(fù)功
D.φP大于φM
21.AD [解析] 本題考查了電場問題.根據(jù)題意,點電荷Q必在MN的中垂線和PF的中垂線的交點處,過F作M
2、N的垂直平分線交MP于O點,由幾何關(guān)系可知ON恰好垂直平分PF,故點電荷Q一定位于O點,A項正確,由正點電荷的等勢面分布特點可知B項錯誤;因為是正電荷形成的電場,將正電荷從P點搬運到N點,電場力做正功,C項錯誤;因為是正電荷形成的電場,越靠近場源電荷的等勢面電勢越高,D項正確.
19. [xx·新課標(biāo)Ⅱ卷] 關(guān)于靜電場的電場強(qiáng)度和電勢,下列說法正確的是( )
A.電場強(qiáng)度的方向處處與等電勢面垂直
B.電場強(qiáng)度為零的地方,電勢也為零
C.隨著電場強(qiáng)度的大小逐漸減小,電勢也逐漸降低
D.任一點的電場強(qiáng)度總是指向該點電勢降落最快的方向
19.AD [解析] 由靜電場的電場線與等勢
3、面垂直可知A正確.電勢大小是由參考點和電場共同決定的,與場強(qiáng)的大小無關(guān),B、C錯誤.沿電場線電勢降低,且電勢降落最快的方向為電場方向,D正確.
19.(xx上海)靜電場在軸上的場強(qiáng)隨x的變化關(guān)系如圖所示,x軸正向為場強(qiáng)正方向,帶正電的點電荷沿x軸運動,則點電荷()
(A)在x2和x4處電勢能相等
(B)由x1運動到x3的過程電勢能增大
(C)由x1運動到x4的過程電場力先增大后減小
(D)由x1運動到x4的過程電場力先減小后增大
[答案] BC
17.[xx·安徽卷] 一帶電粒子在電場中僅受靜電力作用,做初速度為零的直線運動.取該直線為x軸,起始點O為坐標(biāo)原點,其電勢能Ep與位移
4、x的關(guān)系如右圖所示.下列圖像中合理的是( )
電場強(qiáng)度與位移關(guān)系 粒子動能與位移關(guān)系
A B
粒子速度與位移關(guān)系 粒子加速度與位移關(guān)系
C D
17.D [解析] 本題是關(guān)于圖像的“信息題”:以圖像為載體考查電場的力的性質(zhì)與電場的能的性質(zhì),考查理解題目的新信息并且應(yīng)用信息解決問題的能力.根據(jù)電勢能的定義Ep=qφ,推理電場強(qiáng)度E=Δx(Δφ)=q(1)·Δx(ΔEp),由題中
5、電勢能隨著空間變化的圖像可知其斜率減小,因此電場強(qiáng)度減小,選項A錯誤;根據(jù)功能關(guān)系可知動能與電勢能的總和保持不變,開始時電勢能減小得快,則動能增加得快,速度增加得快,選項B、C錯誤;由于加速度a=m(qE),電場強(qiáng)度減小,加速度減小.選項D正確.
15. [xx·北京卷] 如圖所示,實線表示某靜電場的電場線,虛線表示該電場的等勢面.下列判斷正確的是( )
A.1、2兩點的場強(qiáng)相等
B.1、3兩點的場強(qiáng)相等
C.1、2兩點的電勢相等
D.2、3兩點的電勢相等
15.D 本題考查電場線和等勢面的相關(guān)知識.根據(jù)電場線和等勢面越密集,電場強(qiáng)度越大,有E1>E2=E3,但E2和E3電
6、場強(qiáng)度方向不同,故A、B錯誤.沿著電場線方向,電勢逐漸降低,同一等勢面電勢相等,故φ1>φ2=φ3,C錯誤,D正確.
15. [xx·全國卷] 地球表面附近某區(qū)域存在大小為150 N/C、方向豎直向下的電場.一質(zhì)量為1.00×10-4 kg、帶電荷量為-1.00×10-7 C的小球從靜止釋放,在電場區(qū)域內(nèi)下落10.0 m.對此過程,該小球的電勢能和動能的改變量分別為(重力加速度大小取9.80 m/s2,忽略空氣阻力)( )
A.-1.50×10-4 J和9.95×10-3 J
B.1.50×10-4 J和9.95×10-3 J
C.-1.50×10-4 J和9.65×10-3 J
7、D.1.50×10-4 J和9.65×10-3 J
15.D [解析] 本題考查功與能.設(shè)小球下落的高度為h,則電場力做的功W1=-qEh=-1.5×10-4 J,電場力做負(fù)功,電勢能增加,所以電勢能增加1.5×10-4 J;重力做的功W2=mgh=9.8×10-3 J,合力做的功W= W1+ W2=9.65×10-3 J,根據(jù)動能定理可知ΔEk=W=9.65×10-3 J,因此D項正確.
20. [xx·廣東卷] 如圖12所示,光滑絕緣的水平桌面上,固定著一個帶電荷量為+Q的小球P,帶電荷量分別為-q和+2q的小球M和N,由絕緣細(xì)桿相連,靜止在桌面上,P與M相距L,P、M和N視為點電荷,
8、下列說法正確的是( )
A.M與N的距離大于L
B.P、M和N在同一直線上
C.在P產(chǎn)生的電場中,M、N處的電勢相同
D.M、N及細(xì)桿組成的系統(tǒng)所受合外力為零
20.BD [解析] M、N處于靜止?fàn)顟B(tài),則M、N和桿組成的系統(tǒng)所受合外力為0,則FPM=FPN,即kL2(Qq)=kx2(2Qq),則有x=L,那么M、N間距離為(-1)L,故選項A錯誤,選項D正確;由于M、N靜止不動,P對M和對N的力應(yīng)該在一條直線上,故選項B正確;在P產(chǎn)生電場中,M處電勢較高,故選項C錯誤.
4.[xx·江蘇卷] 如圖所示,一圓環(huán)上均勻分布著正電荷,x軸垂直于環(huán)面且過圓心O.下列關(guān)于x軸上的電場
9、強(qiáng)度和電勢的說法中正確的是( )
A.O點的電場強(qiáng)度為零,電勢最低
B.O點的電場強(qiáng)度為零,電勢最高
C.從O點沿x軸正方向,電場強(qiáng)度減小,電勢升高
D.從O點沿x軸正方向,電場強(qiáng)度增大,電勢降低
4.B [解析] 根據(jù)對稱性,圓環(huán)上均勻分布的正電荷在圓心O點產(chǎn)生的電場的合場強(qiáng)為零.以O(shè)點為原點,若將一正點電荷輕放于x軸正半軸上,它將受到沿x 軸正方向的電場力作用而向右運動,電勢能減少,故沿x 軸正方向電勢降低,同理可以得到沿x軸負(fù)方向電勢降低,故O點的電勢最高.均勻分布著正電荷的圓環(huán)可看成由無數(shù)組關(guān)于圓心O點對稱的帶正電的點電荷組成,由等量正點電荷產(chǎn)生的電場的特點和場強(qiáng)疊加原理可
10、知,從O 點沿x 軸正方向,電場強(qiáng)度先變大后變?。C上所述,只有選項B正確.
19.[xx·山東卷] 如圖所示,半徑為R的均勻帶正電薄球殼,其上有一小孔A.已知殼內(nèi)的場強(qiáng)處處為零;殼外空間的電場,與將球殼上的全部電荷集中于球心O時在殼外產(chǎn)生的電場一樣.一帶正電的試探電荷(不計重力)從球心以初動能Ek0沿OA方向射出.下列關(guān)于試探電荷的動能Ek與離開球心的距離r的關(guān)系圖線,可能正確的是( )
A B
C D
19.A [解析] 殼內(nèi)場強(qiáng)處處為零,試探電荷從球心運動到球殼處不受任何力作用,動能不變.正的試探電荷從球殼處向外運動時,
11、受到類似于球殼的全部電荷集中于球心的正點電荷在殼外產(chǎn)生電場的電場力作用,要加速運動,動能增大.沿半徑方向取相等的兩段距離,離球心越遠(yuǎn),電場力的等效值越小,電場力做的功越小,動能的增加量就越小,選項A正確.
4. [xx·天津卷] 如圖所示,平行金屬板A、B水平正對放置,分別帶等量異號電荷.一帶電微粒水平射入板間,在重力和電場力共同作用下運動,軌跡如圖中虛線所示,那么( )
A.若微粒帶正電荷,則A板一定帶正電荷
B.微粒從M點運動到N點電勢能一定增加
C.微粒從M點運動到N點動能一定增加
D. 微粒從M點運動到N點機(jī)械能一定增加
4.C [解析] 本題是對帶電微粒在復(fù)合場中的運動
12、、動能定理、機(jī)械能守恒定律、受力分析的綜合考查,通過圖像中的運動軌跡,無法判斷電場力的方向,只能判斷出微粒所受的合外力方向豎直向下,運動過程中合力的方向與運動方向的夾角為銳角,合外力做正功,微粒的動能增加,A、B錯誤,C正確.由于不能判斷出電場力的方向,所以機(jī)械能的變化也不能確定,D錯誤.
19. [xx·浙江卷] 如圖所示,水平地面上固定一個光滑絕緣斜面,斜面與水平面的夾角為θ.一根輕質(zhì)絕緣細(xì)線的一端固定在斜面頂端,另一端系有一個帶電小球A,細(xì)線與斜面平行.小球A的質(zhì)量為m、電荷量為q.小球A的右側(cè)固定放置帶等量同種電荷的小球B,兩球心的高度相同、間距為d.靜電力常量為k,重力加速度為g,
13、兩帶電小球可視為點電荷.小球A靜止在斜面上,則( )
A.小球A與B之間庫侖力的大小為d2(kq2)
B.當(dāng)d(q)=k(mgsin θ)時,細(xì)線上的拉力為0
C.當(dāng)d(q)=k(mgtan θ)時,細(xì)線上的拉力為0
D.當(dāng)d(q)=ktan θ(mg)時,斜面對小球A的支持力為0
19.AC [解析] 本題考查庫侖定律、受力分析、共點力的平衡等知識.根據(jù)庫侖定律可知小球A與B之間的庫侖力大小為kd2(q2),選項A正確.若細(xì)線上的拉力為零,小球A受重力、庫侖力和支持力作用,如圖所示,由平衡條件可得F=kd2(q2)=mgtan θ,選項B錯誤,選項C正確;因為兩小球帶同種電荷,
14、所以斜面對小球A的支持力不可能為0,選項D錯誤.
3. [xx·重慶卷] 如題3圖所示為某示波管內(nèi)的聚焦電場,實線和虛線分別表示電場線和等勢線.兩電子分別從a、b兩點運動到c點,設(shè)電場力對兩電子做的功分別為Wa和Wb,a、b點的電場強(qiáng)度大小分別為Ea和Eb,則( )
A.Wa=Wb,Ea>Eb B.Wa≠Wb,Ea>Eb
C.Wa=Wb,Ea<Eb D.Wa≠Wb,Ea<Eb
3.A [解析] 同一幅圖中電場線的疏密可表示電場強(qiáng)度大小,a點處的電場線比b點處的密集,可知Ea>Eb,C、D錯誤,a、b兩點處于同一等勢面,電子從a、b兩點運動到c點,電場力做的功相等,與路徑無關(guān),B錯
15、,A正確.
25.[xx·新課標(biāo)全國卷Ⅰ] 如圖所示,O,A,B為同一豎直平面內(nèi)的三個點,OB沿豎直方向,∠BOA=60°,OB = OA,將一質(zhì)量為m的小球以一定的初動能自O(shè)點水平向右拋出,小球在運動過程中恰好通過A點,使此小球帶電,電荷量為q(q>0),同時加一勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)方向與△OAB所在平面平行.現(xiàn)從O點以同樣的初動能沿某一方向拋出此帶電小球,該小球通過了A點,到達(dá)A點時的動能是初動能的3倍;若該小球從O點以同樣的初動能沿另一方向拋出,恰好通過B點,且到達(dá)B點時的動能為初動能的6倍,重力加速度大小為g。求
(1)無電場時,小球到達(dá)A點時的動能與初動能的比值;
(2)
16、電場強(qiáng)度的大小和方向.
25.(1)7∶3 (2),方向略
[解析] 設(shè)小球的初速度為v0,初動能Ek0,從O點運動到A點的時間為t,令OA=d,則OB=d,根據(jù)平拋運動的規(guī)律有:
dsin 60°=v0t ①
dcos 60°=gt2 ②
又有Ek0=mv02 ③
由①②③式得 Ek0=mgd ④
設(shè)小球到達(dá)A點時的動能為EkA,則 EkA=Ek0+mgd ⑤
由④⑤式得 = ⑥
(2)加電場后,小球從O點到A點和B點,高度分別降低了和d,設(shè)電勢能分別減小ΔEpA和ΔEpB,
17、由能量守恒及④式得 ΔEpA=3Ek0-Ek0-mgd =Ek0 ⑦
ΔEpB=6Ek0-Ek0-mgd=Ek0 ⑧
在勻強(qiáng)電場中,沿任一直線,電勢的降落是均勻的,設(shè)直線OB上的M點與A點等電勢,M與O點的距離為x,如圖,則有 = ⑨
解得x=d,MA為等勢線,電場必與其垂線OC方向平行,設(shè)電場方向與豎直向下的方向的夾角為α,由幾何關(guān)系可得 α=30° ⑩
即電場方向與豎直向下的方向的夾角為30°.
設(shè)場強(qiáng)的大小為E,有 qEdcos 30°=ΔEpA ?
由④⑦?式
18、得 E= ?
22.[xx·安徽卷] (14分)如圖所示,充電后的平行板電容器水平放置,電容為C,極板間距離為d,上極板正中有一小孔.質(zhì)量為m,電荷量為+q的小球從小孔正上方高h(yuǎn)處由靜止開始下落,穿過小孔到達(dá)下極板處速度恰為零(空氣阻力忽略不計,極板間電場可視為勻強(qiáng)電場,重力加速度為g).求:
(1)小球到達(dá)小孔處的速度;
(2)極板間電場強(qiáng)度大小和電容器所帶電荷量;
(3)小球從開始下落運動到下極板處的時間.
22.[答案] (1) (2)Cg(mg(h+d)) (3)h(h+d)g(2h)
[解析] (1)由v2=2gh得v=
(2)在極板間帶電小球受重力和電場
19、力,有
mg-qE=ma
0-v2=2ad
得E=qd(mg(h+d))
U=Ed
Q=CU
得Q=Cq(mg(h+d))
(3)由h=2(1)gt1(2)、0=v+at2、t=t1+t2
可得t=h(h+d)g(2h)
20. [xx·福建卷Ⅰ] 如圖,真空中xOy平面直角坐標(biāo)系上的A、B、C三點構(gòu)成等邊三角形,邊長L=2.0 m.若將電荷量均為q=+2.0×10-6 C的兩點電荷分別固定在A、B點,已知靜電力常量k=9×109 N·m2/C2,求:
(1)兩點電荷間的庫侖力大??;
(2)C點的電場強(qiáng)度的大小和方向.
20.(1)9.0×10-3 N (2)7.8×103 N/C 沿y軸正方向
[解析] (1)根據(jù)庫侖定律,A、B兩點電荷間的庫侖力大小為
F=kL2(q2)①
代入數(shù)據(jù)得 F=9.0×10-3 N②
(2)A、B兩點電荷在C點產(chǎn)生的場強(qiáng)大小相等,均為
E1=kL2(q)③
A、B兩點電荷形成的電場在C點的合場強(qiáng)大小為
E=2E1cos 30°④
由③④式并代入數(shù)據(jù)得E=7.8×103 N/C⑤
場強(qiáng)E的方向沿y軸正方向.