2022年高考物理二轮典型例题冲刺测试专题电场.docx

上传人:Q****o 文档编号:28316841 上传时间:2022-07-27 格式:DOCX 页数:13 大小:357.11KB
返回 下载 相关 举报
2022年高考物理二轮典型例题冲刺测试专题电场.docx_第1页
第1页 / 共13页
2022年高考物理二轮典型例题冲刺测试专题电场.docx_第2页
第2页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年高考物理二轮典型例题冲刺测试专题电场.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年高考物理二轮典型例题冲刺测试专题电场.docx(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载2022 年高考物理二轮典型例题冲刺测试专题6 电场(含解析)1. 上海单科,A、B、C三点在同始终线上,AB BC1 2,B 点位于 A、 C之间,在 B 处固定一电荷量 为 Q的点电荷当在 A 处放一电荷量为q 的点电荷时,它所受到的电场力为 F;移去 A 处电荷,在 C处放一电荷量为2q 的点电荷,其所受电场力为 A F/2 BF/2 C FDF 解析 如下列图 ,设 B 处的点电荷带电荷量为正,ABr ,就 BC2r ,依据库仑定律FkQq r 2 , FkQ 2 q 2r 2,可得 F F 2,应选项 B正确 答案

2、 B 2. 江苏单科,一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容 C和两极 板间的电势差 U的变化情形是 AC和 U均增大 BC增大, U减小CC减小, U增大 DC和 U均减小 解析 当电容器两极板间插入一电介质时,依据 C 4 kd可知电容器电容 rS C变大, 由于电容器电荷量不变,依据 CQ U可知电容器两端电压减小,选项 B 正确 答案 B 3. 海南单科,如图,直线上有 o、a、b、c 四点, ab 间的距离与 bc 间的距离相等在 o点处有固定点电荷已知 b 点电势高于 c 点电势如一带负电荷的粒子仅在电场力作用下先从 c 点运动

3、到b 点,再从 b 点运动到 a 点,就 A两过程中电场力做的功相等B前一过程中电场力做的功大于后一过程 中电场力做的功C前一过程中,粒子电势能不断减小名师归纳总结 D后一过程中,粒子动能不断减小c 到 b 再到 a 的过第 1 页,共 9 页 解析 由题意知 o 点点电荷带正电,其四周部分电场线分布如下列图,负电荷由- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 程中,电场强度不断变大,又学习好资料欢迎下载cba 过程中,电场b c a b ,故 W abWbc,故 A、B 项均错误;负电荷由力做正功,电势能不断减小,动能不断增加,故 C项正确, D项错误 答案

4、C 4.辽宁大连双基测试如下列图,在等量异种点电荷Q和 Q的电场中,有一个正方形OABC,其中 O点为两电荷连线的中点以下说法正确选项 AA点电场强度比C点的电场强度大BA点电势比 B 点的电势高名师归纳总结 - - - - - - -C将相同的电荷放在O点与 C点电势能肯定相等D移动同一正电荷,电场力做的功WCBWOA 解析 由等量异种点电荷的电场线分布知A点电场强度大于C点电场强度,选项A正确;由等量异种点电荷的等势面分布知A点电势低于B 点电势,选项B 错误; O、C两点在同一等势面上,故相同的电荷在 O、C 两点处的电势能相等,选项C 正确; A 点电势低于B 点电势, O点电势等于C

5、点电势,且O、C 为高电势点,故移动同一正电荷,电场力做功W CBrc,应选项B 对;因 c d, b e,应选项 C对;电场力做功与路径无关,因 Udb0,电子从 d 到 b 电场力做功W dbqUdb eUdb0,选项 D错 答案 BC 6. 安徽理综,如下列图,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点 O处的电势为 0,点 A 处的电势为 6V,点 B 处的电势为 3V,就电场强度的大小为 A. 200 V/m B. 200 3V/m C. 100V/m D. 100 3V/m 解析 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 -

6、- - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载依据题意, 由匀 强电场特点可知OA中点 C的电势为 3V,与 B点电势相等, 就 BC连线为等势线, 自 原O B O D点 O向 BC连线引垂线,垂足为 D,D点电势为 3V,依据图中几何关系得O B 2O C 2O C,OD长度为1.5cm,就场强为 EUDO dDO 200V/m,此题只有选项 A 正确 答案 A 7. 石家庄一模,如下列图, a、b、c、d 是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点, abcdL,adbc2L,电场线与矩形所在平面平行已知 a 点电势为 20V,b 点电势为 24V,d 点电势为12V,一

7、个质 子从 b 点以 v0的速度射入此电场,入射方向与bc 成 45 角,一段时间后经过c点不计质子的重力,以下判定正确选项 Ac 点电势低于a 点电势B电场强度的方向由 b 指向 d2LC质子从 b 运动到 c,所用的时间为 v0D质子从 b 运动到 c,电场力做功为 4 eV 解析 在匀强电场中, 电势是匀称降低的,就 a b d c,得 c16V, c0 时,Ep 减小, C错 误, D正确 答案 BD U,电路中的开关为K,平行板电容器的板间距离10.衡水质检如下列图,电源的电动势为为 d,正对面积为S,介电常数为 ,电容为 C. 求:1 K未闭合前,平行板电容器的电容、电势差、电荷量

8、、内部电场强度分别为多大?2 K闭合后,平行板电容器的电容、电势差、电荷量、内部电场强度分别 为多大?3 K闭合又断开时,平行板电容器的电容、电势差、电荷量、内部电场强度分别为多大?4 保持 K 始终闭合,使平行板电容器板间距离由 内部电场强度分别为多大?d 变成 2d,平行板电容器的电容、电势差、电荷量、名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载 解析 1 K 未闭合前,电容器仍没有充电,此时电势差、电荷 量、内部电场强度皆为零,但是电容是由电容器本身的性质打算的,故仍为 C. 2 K闭合后, 电容器被

9、充电, 依据题意可知, 电容器的电压为 电场强度 EU d;依据 CQ U可得: QCU. U;依据电场强度与电势差的关系可得:3 K闭合又断开,并没有其他变化,就U、E、Q、C都不会变化,答案与2 中相同4 保持 K 始终闭合,使平行板电容器板间距离由d 变成 2d,就电容器的电压不变,等于电源的电动势 U;依据电场强度 EU d可知,电场强度变为 2d;依据 C S 4 kd可知电容器的电容变为 2C;依据 C Q U可1知电容器的电荷量变为 2CU. 11. 福建省龙岩市高三质检 如下列图,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与 CD通过四

10、分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径 R 0.50m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小 E1.0 10 4N/C,现有质量 m0.20kg ,电荷量 q8.0 104C的带电体 可视为质点 ,从 A点由静止开头运动,已知 sAB 1.0m,带电体与轨道 AB、CD的动摩擦因数均为 0.5. 假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等求: 取g10m/s 2 1 带电体运动到圆弧形轨道 C点时的速度;2 带电体最终停在何处 解析 1 设带电体到达C点时的速度为v,由动能定理得:qE sABR mgsABmgR1 2 2mv解得 v10m/s 名师归纳总

11、结 2 设带电体沿竖直轨道CD上升的最大高度为h,由动能定理得:第 7 页,共 9 页mgh qEh01 22mv- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 解得 h5 3m 学习好资料欢迎下载在最高点,带电体受到的最大静摩擦力 fmax qE4N,重力 Gmg 2N 由于 Gf max5所以带电体最终静止在与 C点的竖直距离为 3m处12. 江南十校联考,如下列图,光滑水平轨道与半径为 R 的光滑竖直半圆轨道在 B 点平滑连接在过圆心 O的水平界面 MN的下方分布有水平向右的匀强电场现有一质量为 m,电荷量为 q 的小球从水平轨道上 A 点由静止释放,小球运动

12、到 C点离开圆轨道后,经界面 MN上的 P 点进入电场 P 点恰好在 A 点的正上方,如下列图小球可视为质点,小球运动到 C点之前电荷量保持不变,经过 C点后电荷量立刻变为零 已知 A、 B间距离为 2R,重力加速度为1 电场强度 E的大小;2 小球在圆轨道上运动时的最大速率;3 小球对圆轨道的最大压力的大小g. 在上述运动过程中,求: 解析 1 设小球过 C点时 速度大小为vC,小球从 A到 C由动能定理:qE 3 Rmg 2 R1 22mv C小球离开 C点后做平抛运动到P 点:R1 2gt22RvCt 名师归纳总结 得 Emg qOB夹角设为 ,小球从 A 运动到 D 过2 设小球运动到

13、圆周D点时速度最大为v,此时 OD与竖直线程,依据动能定理知qE2 RRsin mgR1 cos 1 22mv第 8 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 即:学习好资料欢迎下载1 2mv 2mgRsin cos 1 依据数学学问可知,当 45 时动能最大由此可得: v2 2 gR3 由于小球在 D 点时速度最大且电场力与重力的合力恰好沿半径方向,故小球在 D点 时对圆轨道的压力 最大,设此压力大小为 F,由牛顿第三定律可知小球在 D点受到的轨道的弹力大小也为 F,在 D点对小球进行受力分析,并建立如下列图坐标系,由牛顿其次定律得:2FqEsin mgcos mv R名师归纳总结 答案 1mg q222gR32 32 mg第 9 页,共 9 页- - - - - - -

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 技术总结

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁