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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教新课标静电场专题练(解析版)
2020届一轮复习人教新课标 静电场 专题练(解析版) 1.如图所示,一个带负电的金属球放在绝缘的支架上,处于静电平衡状态,金属球内部的场强大小为,若减少金属球的带电荷量,再次处于静电平衡状态后,金属球内部的场强大小为,则( ) A. B. C. D.无法确定 2.如图所示,内壁光滑的绝缘真空细玻璃管竖直放置,A、B端分别固定带电小球a、b,另一带电小球c(其直径略小于管内径)位于AB中点O,处于静止状态,小球均带正电。轻晃玻璃管可观察到小球c在O点附近的M、N点间上下运动。下列说法正确的是 A.M、N两点的电势相等 B.小球c在运动过程中机械能守恒 C.小球a的电荷量等于小球b的电荷量 D.小球c从O点运动到N点电场力做负功 3.某电容式话筒的原理示意图如图所示,E为电源,R为定值电阻,薄片P和Q为两相互绝缘的金属极板。当对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动,在P、Q间距增大过程中 A.P、Q两板构成电容器的电容增大 B.P板电荷量增大 C.M点的电势比N点高 D.P、Q两板间的场强增大 4.如图所示,A、B是构成平行板电容器的两金属极板,当开关S闭合时,在P点处有一个带电液滴处于静止状态.现将开关S断开后,再将A、B板分别沿水平方向向左、右平移一小段距离,此过程中下列说法正确的是( ) A.电容器的电容增加 B.电阻R中有电流流过 C.两极板间的电场强度不变 D.若带电液滴仍在P点其电势能减小 5.一带正电的小球,以一定的初速度竖直向下进入一复合场中,下列有可能使小球继续 竖直向下运动的是 A. B. C. D. 6.如图所示,在负点电荷Q (图中未画出)形成的电场中。一电子从a点静止释放,仅在电场力作用下沿直线ab向b点运动,则 A.a点的场强比b点大 B.a点的电势比b点高 C.电场线方向从a指向b D.电子在a点的电势能比b点小 7.对于电场中确定的A、B两点,关于表达式,下列说法正确的是: A.电势差Uab随着电场力所做的功Wab变化而变化 B.Wab随着检验电荷q运动路径不同而变化 C.检验电荷q的大小直接影响电势差Uab的大小 D.电势差Uab由电场决定,与电场力做功WAB及检验电荷q无关 8.如图所示,在场强为E的匀强电场中有A、B两点,AB连线长L,与电场线夹角为α。则AB两点的电势差为 A.零 B.EL C.ELcosα D.ELsinα 9.(多选)如图所示,△ABC竖直放置,AB边水平,AB=5 cm,BC=3 cm,AC=4 cm。带电小球a固定在顶点A,带电小球b固定在顶点B,另一个带电小球c在库仑力和重力的作用下静止在顶点C。设小球a、b所带电荷量比值的绝对值为k。则 A.a、b带同种电荷 B.a、b带异种电荷 C.k=16/9 D.k=4/3 10.(多选)如图所示,MN 是负点电荷产生的电场中的一条电场线.若一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场的轨迹如图中的虚线所示.那么下列表述正确的是( ) A.负点电荷一定位于 N 点的右侧 B.带电粒子在 a 点的加速度大于在 b 点的加速度 C.带电粒子在 a 点时的电势能大于在 b 点时的电势能 D.带电粒子从 a 到 b 的过程中,动能减小 11.(多选)如图所示,在竖直平面内有水平向左的匀强电场,在匀强电场中有一根长为L的绝缘细线,细线一端固定在O点,另一端系一质量为m的带电小球。小球静止时细线与竖直方向成θ角,此时让小球获得初速度且恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动,重力加速度为g。下列说法正确的是 A.匀强电场的电场强度 B.小球动能的最小值为 C.小球运动至圆周轨迹的最高点时机械能最小 D.小球从初始位置开始,在竖直平面内运动一周的过程中,其电势能先减小后增大 12.(多选)如图所示,匀强电场场强方向与水平方向夹角为θ=450,场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的细线悬挂于O点.当小球静止平衡时,细线恰好水平.现用一外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此过程中( ) A.外力所做的功为mgL B.带电小球的电势能增加2mgL C.带电小球的机械能能增加2mgL D.带电小球的重力势能增加mgL 13.如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g. (1)判断小球带何种电荷. (2)求电场强度E. (3)求此时细线中的拉力. 14.真空中有一对平行金属板,水平放置的两块平行金属板长L=5.0cm,两板间距d=1.0cm,两板间电压为90V,且上板为正,一个电子沿水平方向以速度v0=2.0×107m/s从两板中间射入,如图,求:(电子电量为-1.6×10-19C,质量为0.90×10-30kg) (1)电子飞出电场时的侧移量是多少? (2)电子飞出电场时的速度大小是多少? 15.两个圆形平板电极,平行正对放置,相距为d,极板间的电势差为U,板间电场可以认为是均匀的。一个α粒子从正极板边缘以初速度v0 垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在极板中心。已知质子电荷为e,质子和中子的质量均视为m,忽略重力和空气阻力的影响,求: (1)极板间的电场强度E; (2)α粒子到达负极板的速度v; (3)圆形平板电极的半径R。 16.如图所示,水平、绝缘、粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4m,在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104N/C.现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量m=0.1kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点(图中未画出).取g=10m/s2.计算: ①带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小; ②D点到B点的距离xDB; 参考答案 1.C 【解析】 【详解】 处于静电平衡状态的导体内部的场强处处为零。 A. ,与结论不相符,选项A不符合题意; B. ,与结论不相符,选项B不符合题意; C. ,与结论相符,选项C符合题意; D. 无法确定,与结论不相符,选项D不符合题意; 2.D 【解析】 【详解】 AC.小球c开始静止在O点,知重力和电场力平衡,可知b球对c球的库仑力大于a球对c球的库仑力,则小球a的电量小于小球b的电量,小球a和小球b的电量不等,故关于ab中点O对称的两点M、N电势不等,故AC错误; B.小球在振动的过程中,除重力做功以外,电场力做功,机械能不守恒,故B错误; D.小球c从O点运动到N点的过程是减速向下运动,合力向上,重力向下,则电场力向上,电场力做负功,故D正确。 3.C 【解析】 【分析】 在P、Q间距增大过程中,电容发生变化,而电容直接与电源相连,电容两端间的电压不变,从而可判断出电量的变化及电流的流向,再次可比较出电势的高低。 【详解】 电容式话筒与电源串联,电压U保持不变; 在P、Q间距增大过程中,根据电容决定式可知电容减小, 又根据电容定义式得知电容器所带电量减小,则P极板上电荷量减小,电容器放电,放电电流通过R的方向由M到N,那么M点的电势比N点高 根据场强可知P、Q两极板间的场强变小, 综上所述,故ABD错误,C正确; 故选:C。 【点睛】 本题关键掌握电容的决定式、电容的定义式和场强公式,要熟悉各个物理量之间的关系,抓住不变量进行分析。 4.D 【解析】 【分析】 在电容器的电量不变的情况下,将A板左移、B右移,则导致电容变化,电压变化,根据E=U/d与C=相结合可得E=,从而确定电场强度是否变化.根据EP=qψ,和U=Ex,可确定电势能的变化. 【详解】 A. 根据C= ,当A板向左平移一小段距离,B板向右平移一小段,S减小,电容器电容C减小,故A错误; B.因开关S断开,电容器无法充、放电,电阻R中无电流流过,故B错误; C. 根据E=U/d与C=相结合可得E=,因电量Q不变,S减小,故电场强度E增大,故C错误; D. 因场强增大,导致P点与B板的电势差增大,因B板接地,电势为零,即P点电势升高,带电粒子带负电,根据EP=qψ,带电液滴仍在P点时电势能减小,故D正确; 故选:D. 5.A 【解析】 【详解】 由于带电小球以一定初速度进入复合场,小球进入复合场后受重力,电场力,洛伦兹力,要使小球继续沿竖直方向向下运动, A项:小球受重力,斜向左上方的电场力,洛伦兹力,如果刚进入时三力合力为0,则小球向下做匀速直线运动,故A正确; B项:小球受重力,水平向右的电场力,水平向右的洛伦兹力,三力合力不为零,且三力的合力不在竖直方向,所以小球不可能沿竖直方向继续运动,故B错误; C项:小球受重力,水平向左的电场力,水平向右的洛伦兹力,如果此时电场力与洛伦兹力相等,合力为重力,小球在重力作用下向下加速运动,速度增大,洛伦兹力增大,三力的合力不在竖直方向,所以小球不可能沿竖直方向继续运动,故C错误; D项:小球受重力,竖直向上的电场力,水平向右的洛伦兹力,三力的合力一定不在竖直方向,所以小球不可能沿竖直方向继续运动,故D错误。 故应选:A。 6.A 【解析】 【分析】 根据电子的运动判断其受力情况,根据受力方向确定电场的方向,进而确定场源电荷Q的位置,之后可根据点电荷电场分布的特点,正确解题。 【详解】 电子由静止释放,仅在电场力作用下从a向b运动,则电子受到的电场力的方向从a到b,则电场方向从b到a,C错误;则场源负点电荷Q位于a点的左侧,故根据点电荷电场线分布特点(或点电荷场强公式)可知,a点的场强比b点的大,A正确;a点的电势低于b点的电势,B错误;负电子在电势低的地方,电势能较大,故D错误。 故本题正确答案选A。 【点睛】 熟练掌握点电荷电场分布的特点,是解决本题问题的关键。 7.D 【解析】 【详解】 ACD.电势差的定义式为,是用比值法定义的物理量,其特点是电势差与试探电荷无关,由电场的强度和两点的位置决定;故A,C错误,D正确. B.电场力做功是与路径无关,只由初末位置的电势差有关;故B错误. 8.C 【解析】 【分析】 根据电场强度的大小以及A、B两点沿电场线方向上的距离,结合U=Ed求出电势差 【详解】 两点的电势差UAB=Ed=ELcosα,故C正确,A、B、D错误。 9.AD 【解析】 【分析】 当a、b带同种电荷时,对放在C点的电荷的电场力才有可能在竖直方向与重力平衡;若c能平衡,由几何关系可得a、b对c的库仑力的关系,从而求解两电荷的电量之比. 【详解】 当a、b带同种电荷时,对放在C点的电荷的电场力才有可能在竖直方向与重力平衡,故选项A正确,B错误;根据几何关系,若a、b对c的库仑力的合力沿竖直向上的方向,则满足 ,即,解得 ,选项D正确,C错误;故选AD. 10.BD 【解析】 【详解】 A. MN是负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子受到的电场力是吸引力,可以判断固定在电荷在M一侧,故A项与题意不相符; B.a点离负点荷更近,所以a点的场强更大,即带电粒子在 a 点的加速度大于在 b 点的加速度,故B项与题意相符; C. 负点电荷在M点的左侧,离a点更近,所以a点的电势一定低于b点的电势,所以带电粒子在 a 点时的电势能小于在 b 点时的电势能,故C项与题意不相符; D. 带电粒子在 a 点时的电势能小于在 b 点时的电势能,由能量守恒可知,带电粒子在 a 点时的动能大于在 b 点时的动能,即带电粒子从 a 到 b 的过程中,动能减小,故D项与题意相符。 11.AB 【解析】 【分析】 小球静止时悬线与竖直方向成θ角,受重力、拉力和电场力,三力平衡,根据平衡条件列式求解场强的大小;小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动,在等效最高点A速度最小,根据牛顿第二定律列式求解最小速度,得到最小动能;小球运动过程中只有重力和电场力做功,故重力势能、电势能和动能之和守恒,机械能最小的位置即为电势能最大的位置. 【详解】 小球静止时悬线与竖直方向成θ角,受重力、拉力和电场力,三力平衡,根据平衡条件,有:mgtanθ=qE,解得,选项A正确; 小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运动,在等效最高点A速度最小,根据牛顿第二定律,有:,则最小动能Ek=mv2=,所以选项B正确。小球的机械能和电势能之和守恒,则小球运动至电势能最大的位置机械能最小,小球带负电,则小球运动到圆周轨迹的最左端点时机械能最小,选项C错误;小球从初始位置开始,在竖直平面内运动一周的过程中,电场力先做正功,后做负功,再做正功,则其电势能先减小后增大,再减小,选项D错误;故选AB. 【点睛】 此题关键是明确小球的受力情况和运动情况,可以将重力和电场力的合力等效成重力进行考虑,结合动能定理和牛顿第二定律分析,不难求解;至于机械能最小的位置就是电势能最大的位置,由能量守恒定律和功能关系求两者之和. 12.AB 【解析】 【详解】 A.初态小球静止,根据平衡可知:,所以电场力:,从初态到最低点,根据动能定理可知:,解得外力做功:,A正确 B.根据题意克服电场力做功:,所以电势能增加2mgL,B正确 C.因为缓慢移动,所以小球动能不变,但是重力势能减小了,所以机械能减小,C错误 D.因为重力做正功,所以重力势能减小了mgL,D错误 13.(1)负电(2)(3) 【解析】 【详解】 (1)根据共点力平衡知,小球所受的电场力水平向左,与电场线方向相反,可知小球带负电; (2)小球受力如图所示,其中电场力: 由平衡条件得: 所以: (3)根据平行四边形定则知: 答:(1)小求带负电. (2)电场强度. (3)此时细线中的拉力. 14.(1)(2) 【解析】 【详解】 由于电子在电场中所受电场力远大于电子所受重力作用,故本题中电子所受重力忽略不计。 (1)电子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,故有:水平方向:, 竖直方向:, 代入数据解得: (2)电子飞出电场时,水平分速度, 竖直分速度:, 飞出电场时的速度为:, 代入数据可得: 15.(1)(2)(3) 【解析】 【详解】 (1)极板间的电场强度 (2)α粒子质量为4m,电量为2e;根据动能定理: 解得: (3)α粒子射入电场后,竖直方向做匀速运动,水平方向做匀加速运动,则 解得 16.(1)6.0N(2)0 【解析】 【详解】 ①设带电体通过C点时的速度为vC,依据牛顿第二定律 有: 解得: vC=2.0m/s 设带电体通过B点时的速度为vB,轨道对带电体的支持力大小为FB,带电体在B点时 有 带电体从B运动到C的过程中,电场力做功为零,根据动能定理 有: 联立解得:FB=6.0N 根据牛顿第三定律,带电体对轨道的压力FB′=6.0N ②设带电体从最高点C落至水平轨道上D点的时间为t,根据运动的分解 竖直方向: 水平方向: 解得:xDB=0查看更多