高考物理二轮总复习专题分层突破练9　电场　带电粒子在电场中的运动 Word版含解析

高考物理二轮总复习专题分层突破练9　电场　带电粒子在电场中的运动 Word版含解析

www.ks5u.com 专题分层突破练9　电场　带电粒子在电场中的运动 ‎　　　　　　　　　　　　　　　　　‎ A组 ‎1.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点,其中a、b两点电场强度大小相等、方向相反的是(　　)‎ A.图甲中与点电荷等距的a、b两点 B.图乙中两等量异种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a、b两点 C.图丙中两等量同种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a、b两点 D.图丁中非匀强电场中的a、b两点 ‎2.‎ ‎(2020山东济南高三下学期模拟)如图所示为等边三角形ABC,在A、B两点放等量异种点电荷,已知A、B连线中点处的电场强度和电势分别为E、φ,则C点的电场强度和电势分 别为(　　)‎ A.‎1‎‎8‎E、φ B.‎1‎‎4‎E、φ C.‎1‎‎8‎E、‎1‎‎4‎φ D.‎1‎‎4‎E、‎1‎‎4‎φ ‎3.(多选)(2020山东潍坊高三期末)如图所示,在地面上方水平向左的匀强电场中,两个质量均为m的带电小球a、b经过场中P点以后的运动轨迹分别如图中虚线所示。下列说法正确的是(　　)‎ A.a球带正电 B.b球带正电 C.a球运动过程中电势能逐渐增大 D.b球运动过程中电势能逐渐减小 ‎4.‎ ‎(2020山东青岛模拟)如图,直线AB为某电场的一条电场线,a、b、c是电场线上等间距的三个点。一个带电粒子仅在电场力作用下沿电场线由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,且a、b段动能增量大于b、c段动能增量,a、b、c三点的电势分别为φa、φb、φc,电场强度大小分别为Ea、Eb、Ec,粒子在a、b、c三点的电势能分别为Epa、Epb、Epc。下列说法正确的是(　　)‎ A.电场方向由A指向B B.φa>φb>φc C.Epa>Epb>Epc D.Ea>Eb>Ec ‎5.(2020东北三省三校联考)真空中一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,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,根据电势图像(φ-r图像),判断下列说法中正确的是(　　)‎ A.该金属球可能带负电 B.A点的电场强度方向由A指向球心 C.A点的电场强度小于B点的电场强度 D.电荷量大小为q的正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=q(φ1-φ2)‎ ‎6.(2020四川成都高三诊断性考试)如图,水平放置的平行板电容器上极板带正电,所带电荷量为Q,板间距离为d,上极板与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板正中间P点有一个静止的带电油滴,所带电荷量绝对值为q。静电力常量为k,下列说法正确的是(　　)‎ A.油滴带正电 B.油滴受到的电场力大小为Qqkd C.若仅将上极板平移到图中虚线位置,则静电计指针张角减小 D.若仅将上极板平移到图中虚线位置,则油滴将加速向上运动 B组 ‎7.如图甲所示,在匀强电场中的O点先后无初速度释放两个正点电荷Ⅰ和Ⅱ,电荷仅受匀强电场的作用沿直线向A运动,两电荷的动能Ek随位移x变化的关系如图乙所示。若Ⅰ的电荷量为q,则可知(　　)‎ A.匀强电场的电场强度大小为E=‎Ek0‎qx‎0‎ B.电荷Ⅱ受到的电场力大小为FⅡ=‎Ek0‎x‎0‎ C.电荷Ⅱ的电荷量为q‎2‎ D.选O点为零电势点,A点的电势为φA=‎Ek0‎q ‎8.‎ ‎(多选)如图所示,一绝缘且粗糙程度相同的竖直细杆与两个等量异种点电荷+Q、-Q连线的中垂线重合,细杆和+Q、-Q均固定,A、O、B为细杆上的三点,O为+Q、-Q连线的中点,AO=BO。现有电荷量为q、质量为m的小球套在杆上,从A点以初速度v0向B滑动,到达B点时速度恰好为0。则可知(　　)‎ A.从A到B,小球的电势能始终不变,受到的电场力先增大后减小 B.从A到B,小球的加速度先减小后增大 C.小球运动到O点时的速度大小为‎2‎‎2‎v0‎ D.小球从A到O与从O到B,重力的冲量相等 ‎9.(多选)(2020天津宁河区高三下学期二模)如图所示,一充电后与电源断开的平行板电容器的两极板水平放置,板长为L,板间距离为d,距板右端L处有一竖直屏M。一带电荷量为q、质量为m的小球以初速度v0沿中线射入两板间,最后垂直打在M上,已知重力加速度为g,下列结论正确的是(　　)‎ A.两极板间电场强度大小为mgq B.两极板间电压为‎2mgdq C.整个过程中小球的重力势能增加‎3mg‎2‎L‎2‎‎2‎v‎0‎‎2‎ D.若仅增大两极板间距,该小球仍能垂直打在M上 ‎10.(2020北京朝阳区高三期末)如图所示,在水平向右的匀强电场中,一根不可伸长的细线一端固定于O点,另一端悬挂一质量为m的带正电的小球。现将小球向右拉至与悬点O等高的A点,由静止释放。小球向左最远能摆到与竖直方向夹角为θ的B点。已知小球所带的电荷量为q0,细线的长度为L。‎ ‎(1)求小球从A点摆到B点的过程中重力所做的功W;‎ ‎(2)求A、B两点的电势差UAB及电场强度的大小E;‎ ‎(3)电势差的定义方式有两种:‎ 第一种是指电场中两点间电势的差值,即UCD=φC-φD,式中φC和φD分别为电场中C、D两点的电势;第二种是利用比值法定义,即UCD=WCDq,式中q为检验电荷的电荷量,WCD为检验电荷在电场中从C点移动到D点过程中电场力所做的功。请你证明这两种定义方式的统一性。‎ ‎11.‎ ‎(2020湖北七市教科研协作体高三下学期5月联考)如图所示,绝缘水平桌面上固定一半径为R、关于OB所在直线对称的圆弧形光滑绝缘轨道ABC,在桌面内加一沿OB方向、电场强度大小为E的水平匀强电场,现将一质量为m、带电荷量为+q的绝缘小球(不计重力)从轨道左侧某位置以垂直OB所在直线的初速度v0推出,小球在电场的作用下恰好从A点沿圆弧轨道切线方向进入圆弧轨道(已知OA与垂直OB的直径之间的夹角为θ),并最终从C点离开圆弧轨道,试求:‎ ‎(1)小球推出点距O点沿电场方向的距离;‎ ‎(2)小球经过B点时对轨道的压力大小。‎ 参考答案 专题分层突破练9　电场　‎ 带电粒子在电场中的运动 ‎1.C　解析题图甲中与点电荷等距的a、b两点,电场强度大小相同,方向不相反,A选项错误;题图乙中,根据电场线的疏密及对称性可判断,a、b两点的电场强度大小相等、方向相同,B选项错误;题图丙中两等量同种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a、b两点,电场强度大小相同,方向相反,C选项正确;题图丁中根据电场线的疏密可判断,b点的电场强度大于a点的电场强度,D选项错误。‎ ‎2.A　解析设等边三角形的边长为L,A、B两点的电荷量大小为Q,A、B连线中点处的电场强度为E=2kQ‎(L‎2‎)‎‎ ‎‎2‎‎=‎‎8kQL‎2‎,C点的电场强度为EC=2kQL‎2‎cos60°=‎1‎‎8‎E,等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,则有φC=φ,故只有选项A正确。‎ ‎3.AD　解析电场强度方向向左,a球做曲线运动,合力指向弯道内侧,所以a球所受电场力向左,带正电,选项A正确;b球做直线运动,合力与轨迹在一条直线上,所以所受电场力向右,带负电,选项B错误;a球先向右运动后向左运动,电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,选项C错误;b球一直向右运动,电场力一直做正功,电势能一直减小,选项D正确。‎ ‎4.C　解析粒子的电性不确定,故不能确定电场的方向,也不能判断各点的电势关系,选项A、B错误;粒子在电场中只受电场力作用,故动能增加量等于电势能减小量;由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,则电势能减小,则Epa>Epb>Epc;因ab段动能增量大于bc段动能增量,可知ab段的电势差大于bc段的电势差,可知ab段的电场线比bc段的密集,但是不能比较三点电场强度的大小关系,选项C正确、D错误。‎ ‎5.D　解析由图可知0到r0电势不变,之后电势变小,带电金属球为一等势体,再依据沿着电场线方向,电势降低,得金属球带正电,选项A错误;沿电场线方向电势降低,所以A点的电场强度方向由A指向B,选项B错误;φ-r图像斜率的物理意义为电场强度,所以A点的电场强度大于B点的电场强度,选项C错误;正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=qUAB=q(φ1-φ2),选项D正确。‎ ‎6.C　解析根据受力分析知,油滴受重力和电场力,因为油滴受力平衡,故可判断油滴带负电,所受电场力竖直向上,选项A错误;因为油滴处于匀强电场中,‎ 故根据平行板电容器公式可得C=QU,U=Ed,可得F=Eq=QqCd,选项B错误;平行板电容器电荷量不变,根据公式C=εS‎4πkd,U=QC‎=‎‎4πkdQεS,因此将上极板平移到图中虚线位置,间距变小,电容变大,电压变小,静电计指针张角变小,选项C正确;电场力F=qE=qUd‎=‎‎4πkqQεS,可知电场力与两极板距离d无关,若仅将上极板平移到图中虚线位置,所受电场力不变,因此油滴仍静止不动,选项D错误。‎ ‎7.A　解析因为电荷仅受匀强电场的作用,所以静电力所做的功等于动能变化量,即Eqx0=Ek0,解得E=Ek0‎qx‎0‎,选项A正确;根据静电力所做的功等于动能变化量可得FⅡx0=2Ek0,解得FⅡ=‎2‎Ek0‎x‎0‎,选项B错误;根据动能关系可设电荷Ⅱ的电荷量为Q,则2Eqx0=EQx0,解得Q=2q,选项C错误;若选O点为零电势点,则A点的电势即为OA间的电势差,电场是匀强电场,根据公式qUOA=Ek0,解得φA大小为Ek0‎q,但是电荷为正电荷,因此电场方向为从O到A,故φA=-Ek0‎q,选项D错误。‎ ‎8.AC　解析根据几何关系可知,AB为两个电荷的中垂线,因此AB是等势面,所以从A到B,小球的电势能始终不变,根据电场线的疏密程度可知,在O点电场线最密,因此电场力先增大后减小,选项A正确;对物体受力分析可知,小球受重力、摩擦力、库仑力和支持力,在水平方向小球没有移动,因此水平方向的合力为零,但电场力在O点最大,因此支持力也最大,故其滑动摩擦力在O点最大,在竖直方向的合力为重力和摩擦力的合力,又因为在B点速度恰好减为0,故加速度先增大后减小,选项B错误;根据对称性,小球在O点动能变为原来的一半,因此可得‎1‎‎2‎mv2=‎1‎‎2‎‎·‎1‎‎2‎mv‎0‎‎2‎,解得v=‎2‎‎2‎v0,选项C正确;小球从A到O与从O到B的速度变化不同,故所用时间不同,根据I=Gt可知,重力的冲量不相等,选项D错误。‎ ‎9.BD　解析据题分析可知,小球在平行金属板间向上偏转,做类平抛运动,飞出电场后,小球向下偏转,才能最后垂直打在M屏上,前后过程质点的运动轨迹有对称性,如图所示。可见两次偏转的加速度大小相等,根据牛顿第二定律得qE-mg=mg,得到E=‎2mgq,由U=Ed可知板间电压为U=‎2mgdq,选项A错误、B正确;小球在电场中向上偏转的距离为y=‎1‎‎2‎at2,而a=qE-mgm=g,t=Lv‎0‎,解得y=gL‎2‎‎2‎v‎0‎‎2‎,故小球打在屏上的位置与P点的距离为s=2y=gL‎2‎v‎0‎‎2‎,重力势能的增加量为Ep=mgs=mg‎2‎L‎2‎v‎0‎‎2‎,选项C错误;仅增大两板间的距离,因两板上电量不变,根据E=Ud‎=‎QCd,而C=εS‎4πkd,解得E=‎4πkQεS,可知板间场强不变,小球在电场中受力情况不变,则运动情况不变,故仍垂直打在屏上,选项D正确。‎ ‎10.答案(1)W=mgLcos θ　(2)UAB=-mgLcosθq‎0‎　E=mgcosθq‎0‎‎(1+sinθ)‎　(3)见解析 解析(1)小球从A到B的过程中下降的高度为h=Lcosθ 重力对小球做的功W=mgh 解得W=mgLcosθ ‎(2)小球从A到B的过程中,由动能定理有mgLcosθ+q0UAB=0-0‎ 根据匀强电场公式有E=‎‎-‎UABL(1+sinθ)‎ 解得UAB=-mgLcosθq‎0‎,‎ E=‎mgcosθq‎0‎‎(1+sinθ)‎ ‎(3)设试探电荷在C点的电势能为EpC,在D点的电势能为EpD,则试探电荷从C运动到D的过程中,根据电场力做功与电势能变化的关系有WCD=EpC-EpD 根据电势的定义式有φC=EpCq、φD=‎EpDq 联立解得WCD=qφC-qφD,‎ 即WCDq=φC-φD 所以WCDq=φC-φD=UCD,可见两种定义方式是统一性的。‎ ‎11.答案(1)mv‎0‎‎2‎‎2qEtan‎2‎θ+Rsin θ ‎(2)mv‎0‎‎2‎Rsin‎2‎θ+qE(3+2sin θ)‎ 解析(1)设小球从推出点到A点所用时间为t,从推出到A的过程中,沿电场方向匀加速直线运动位移x=‎1‎‎2‎‎·‎qEmt2‎ 在A点时,由几何关系有v0=qEmt·tanθ 联立解得x=‎mv‎0‎‎2‎‎2qEtan‎2‎θ 推出点到O点沿电场方向的距离 L=mv‎0‎‎2‎‎2qEtan‎2‎θ+Rsinθ ‎(2)小球过A点时,有vAsinθ=v0‎ 从A到B,由动能定理,有 qER(1+sinθ)=‎‎1‎‎2‎mvB‎2‎-‎1‎‎2‎mvA‎2‎ 在B点,对小球,有FN-qE=mvB‎2‎R 则由牛顿第三定律,有小球对轨道的压力大小为FN'=FN 联立解得FN'=mv‎0‎‎2‎Rsin‎2‎θ+qE(3+2sinθ)‎