高考物理二轮复习计算题培优卷:静电场(word版含答案).doc

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1、2022年高考物理二轮复习 静电场 培优卷1A、B两个大小、形状完全相同的金属带电小球(一个实心,一个空心),在光滑的绝缘水平桌面上同时由静止释放,两小球在库仑力作用下相向运动并发生正碰,随即分离并向相反方向运动,碰撞过程不考虑机械能损失。小球碰前均可视为质点,两小球初始位置a、b相距为L,质量,电荷量,求:(1)释放瞬间小球A的加速度大小a1与A球碰后回到初始位置时的加速度大小a1的比值;(2)从释放开始计时,在释放后t时刻,A、B两小球均未离开桌面,此时两小球的速度大小之比;(3)当A小球运动至ab连线上距A球初始位置为处时,此时B球的加速度aB的大小。2在匀强电场中一条电场线上有A、B两

2、点,A、B两点的距离为0.5m,如图所示。若将一负电荷,从A点移至B点,电荷克服电场力做功4.010-4J。试求:(1)A、B两点的电势差多大?(2)电场强度的大小和电场方向。3用长为L=1m的轻质柔软绝缘细线,栓一质量为、电荷量为的小球,细线的上端固定于O点。现加一水平向右的匀强电场,平衡时细线与铅垂线成37,如图所示,现向左拉小球使细线水平且恰好伸直,当小球由静止释放后,(不计空气阻力,),试求出:(1)匀强电场的场强E;(2)经过0.4秒,小球的速度v1;(3)若在细线蹦紧后瞬间,撤去电场力,则当小球第一次通过O点正下方的最低点时,细线拉力T的大小为多少?4如图,质量为m0.2kg的小球

3、静置于绝缘水平桌面上,小球带有电量为q210-6C的正电荷。t0时,空间突然加上一足够大的匀强电场,场强大小为E106N/C,方向与水平方向夹角为37。已知小球与桌面间的动摩擦因数为0.5。(重力加速度g10m/s2,sin370.6,cos370.8)(1)求小球的加速度;(2)从t0至t2s,小球电势能的变化量Ep。5如图所示,一质量为、电荷量为的粒子以速度从连线上的点竖直向上射入大小为、方向水平向右的匀强电场中。已知与水平方向成角,粒子的重力可以忽略,求粒子到达连线上的某点时与点的距离。(已知)6两个分别用长13cm的绝缘细线悬挂于同一点的相同小球(可看作质点),所带电荷量的绝对值相等。

4、由于静电力F的作用,它们之间的距离为10cm,如图所示。已测得每个小球的质量均为6g,g取10m/s2。求:(1)两个小球带同种电荷还是异种电荷?(2)小球所受静电力F为多大?(3)小球所带电荷量的绝对值为多大?7如图所示,在电场强度的匀强电场中,、两点在同一条电场线上,它们间的距离。(1)求、两点间的电势差;(2)现将电荷量的点电荷放在电场中的点,求该点电荷在点所受电场力的大小。8如图所示,带有等量异种电荷的平行板P、Q之间存在一个匀强电场,两板间距,电场中A点距Q板,B点距P板,一个电子从A点移动到B点,静电力做功。(1)求A、B两点的电势差;(2)求平行板间的匀强电场的电场强度大小;(3

5、)若让Q板接地(电势为零),求此时A点的电势。9如图所示,竖直固定的光滑绝缘圆轨道处于电场强度,水平方向的匀强电场中,轨道半径为R,OP与竖直方向的夹角=37。一质量为m、电荷量为q的带负电小球(可视为质点),从P点开始以大小为v0、沿切线方向的速度运动,小球恰能沿轨道做完整的圆周运动。(sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度为g)(1)求P点速度v0的大小;(2)设P点的电势为零,求小球在运动过程中的最大电势能;(3)求小球做圆周运动通过P点时对轨道的压力大小。10在匀强电场中,将一电荷量为C的负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.2J,已知A、B两点间距离为2 cm,两点连线

6、与电场方向成60角,如图所示,试求:(1)电荷由A移到B的过程中,电场力做正功还是负功?做功为多少?(2)A、B两点间的电势差为多少?(3)该匀强电场的电场强度为多大?11 如图所示,将一质量m=2g的带负电荷的小球A用绝缘线挂起来,用带电荷量 的小球B靠近A,当A球静止时悬线与竖直方向成45角,此时两球位于同一水平面上,相距 。重力加速度 。静电力常量 ,求:(1)A球受到的库仑力大小;(2)此时A球在B球处产生的电场强度的大小及方向。12如图所示,A为带正电(电荷量为Q)的金属板,质量为m、电荷量为+q的均匀带电小球,用绝缘丝悬挂于O点,受水平向右的电场力偏转角而静止,小球与金属板中心B恰

7、好在同一条水平线上,且距离为r求:(1)小球在B点产生的电场强度;(2)金属板在小球处产生的电场强度13如图所示,电子(重力可忽略)在电压U0= 45V的加速电场中,从左极板由静止开始运动,经加速电场加速后从右板中央垂直射入电压U = 90V的偏转电场中,经偏转电场偏转后打在竖直放置的荧光屏M上,整个装置处在真空中,己知电子的质量为m = 9.0 10 - 31kg,电荷量的绝对值为e = 1.6 10 - 19C,偏转电场的板长L1= 40cm,板间距离d = 40cm,光屏M到偏转电场极板右端的距离L2= 40cm。求:(1)电子从进入偏转电场到打在荧光屏上的时间;(2)电子打在荧光屏上的

8、速度大小;(3)电子打在荧光屏上时到中心O的距离Y。14三个电荷量均为Q(正电)的小球A、B、C质量均为m,放在水平光滑绝缘的桌面上,分别位于等边三角形的三个顶点,其边长为L,求:(1)在三角形的中心O点应放置什么性质的电荷,才能使三个带电小球都处于静止状态,其电荷量是多少;(2)若中心电荷带电荷量突然在(1)问基础上加倍,三个带电小球将加速运动,求变化后瞬间小球的加速度大小。15两块水平平行放置的导体板如图甲所示,大量电子(质量为m、电荷量为e)由静止开始,经电压为U0的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间。当两板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0;当在两

9、板间加如图乙所示的周期为2t0、恒为U0的周期性电压时,能使所有电子均从两板间通过(不计电子重力),已知板间距为d,求: (1)求电子刚进入两板间时的速度大小;(2)求0时刻和t0时刻进入两板间的电子通过两板间过程中产生的侧向位移;(3)若这些电子通过两板之间的时间为3t0,电子均能通过两极板,在侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在偏转电场中的动能增量之比。16(1)静电场可以用电场线和等势面形象描述。a.真空中有一带电荷量为+Q的点电荷,试根据库仑定律和电场强度的定义式推导出距点电荷+Q为r处的电场强度大小的表达式。已知静电力常量为k。b.点电荷的电场线和等势面分布如图所示。等差等势

10、面S1、S2到点电荷的距离分别为r1、r2,请在图中距点电荷距离大于r2的空间中画出第三个等差等势面S3的示意图。c.我们知道,电场线的疏密反映了空间区域电场强度的大小。请计算S1、S2上单位面积通过的电场线条数之比。(2)类比推理是指根据两个(或两类)对象之间在某些方面的属性相似或相同的关系,推出它们在其他方面的属性也可能相似或相同的逻辑方法。万有引力和库仑力有类似的规律,有很多可以类比的地方。有质量的物体周围存在着引力场。请类比静电场强度的定义方法,定义引力场强度的大小;并写出与质量为M的质点相距r处的引力场强度EG的表达式,已知万有引力常量为G。17如图所示,电荷量为,质量为m的电子从A

11、点沿与电场线垂直的方向进入匀强电场,已知AB间水平距离为L,初速度为,当它通过电场B点时,速度与场强方向成127,不计电子的重力,(,)求:(1)电子从A点运动到B点所用的时间;(2)电子到达B点速度的大小;(3)A、B两点间的电势差。18静电喷漆技术具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点,其装置可简化如图。A、B为两块平行金属板,两板间有方向由B指向A的匀强电场,电场强度大小为E,两板间的距离为d。在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出质量为m、电量为q、初速度为v0的带负电油漆微粒,油漆微粒最后都落在金属板B上。微粒的重力和所受空

12、气阻力以及带电微粒之间的相互作用力均可忽略。试求:(1)微粒打在板上时的速度大小;(2)微粒下落至金属板运动的最短时间;(3)计算落在金属板上的微粒图形的面积大小。试卷第10页,共10页参考答案:1(1)3;(2)1:2;(3)【解析】(1)由库仑定律碰前碰后,电荷中和后重新分布,根据电荷守恒定律碰后,、同时回到初始位置,有由牛顿第二定律有(2)由于小球所受静电力大小及碰撞过程中相互作用力大小时刻相等,由动量定理则速率之比(或者由动量守恒定律求也可以)(3)由于时刻等于,则位移大小时刻有当小球运动至距初始位置为处时,小球运动了,两者相距为则的加速大小为碰前碰后2(1)2000V;(2)4000

13、V/m,电场方向是A指向B。【解析】(1)根据电势差的定义式可得A、B两点的电势差为(2)因为电场力做负功。所以电场力的方向是从B指向A,由于是负电荷,所以电场方向是A指向B。电场强度的大小为3(1)3.75106N/C;(2)5m/s;(3)0.3N【解析】(1)小球静止时受到重力、拉力和电场力,如下图所示,根据平行四边形定则知电场力为解得电场强度(2)平衡时细线的拉力大小为现向左拉小球使细线水平且拉直,静止释放小球向最低点做初速度为零的匀加速直线运动,如下图所示小球受重力和电场力作用,加速度为到绳子刚伸直时运动的位移此过程的时间为t,根据位移与时间关系得解得所以经过小球的速度大小为(3)绳

14、子刚伸直前瞬间的速度,由得绳子刚伸直后瞬间,垂直绳方向的速度为小球从绳拉直到最低点,由动能定理得在最低点,由牛顿第二定律得解得4(1);(2)10.2J【解析】(1)小球受电场力为受力分析可知解得带入数据解得(2)小球的位移电场力做功电场力做功等于电势能的负增量,则5【解析】粒子在电场中做类平抛运动,水平方向 竖直方向 由 可得由几何关系可知,到点的距离为 6(1)带同种电荷;(2)2.510-2N;(3)1.6710-7C【解析】(1)根据两小球相互排斥可知两个小球带带同种电荷。(2)设细线与竖直方向的夹角为,根据几何关系有则F=mgtan=2.510-2N(3)由库仑定律可知静电力解得电荷

15、量绝对值为q=1.6710-7C7(1);(2)【解析】(1)、两点间的电势差为(2)匀强电场的电场力为8(1);(2);(3)【解析】(1) 一个电子从A点移动到B点,静电力做功,A、B两点的电势差(2) 平行板向的匀强电场的电场强度(3) 让Q板接地(电势为零)故9(1);(2);(3)5mg【解析】(1)由于小球带负电,所受电场力方向水平向左,小球在复合场中做圆周运动的等效最低点在A点,如图1所示。根据力的合成与分解有 由题意知 联立解得 图1小球在复合场中所受的合力大小为 A点关于O点对称的B点是复合场中小球做圆周运动的等效最高点,小球恰能沿轨道做完整的圆周运动,则在B点根据牛顿第二定

16、律有 解得 对小球从P点到B点的运动过程,由动能定理得 解得 (2)由于小球带负电,所以小球电势能最大的点为电势最低的D点,如图2所示。图2由题意,根据功能关系有 解得 (3)在P点小球受重力、电场力、轨道的支持力T,如图3所示。根据牛顿第二定律可得 解得T=5mg 由牛顿第三定律可知,小球做圆周运动通过P点时对轨道的压力大小为5mg。图310(1)负功,-0.2J;(2);(3)【解析】(1)因负电荷由A移到B的过程中,负电荷的电势能增加0.2J,所以这个过程中电场力对负电荷做负功,则(2)A、B两点间的电势差(3)该匀强电场的电场强度11(1)0.02N;(2),方向沿BA的连线指向A【解

17、析】(1)对A受力分析如图所示(2)根据牛顿第三定律知B球受到的库仑力大小为0.02N,方向沿BA连线由B指向A,又所以方向沿BA的连线指向A12(1),方向水平向左;(2),方向水平向右【解析】(1)由点电荷场强公式=k方向水平向左。(2)对小球受力分析,如图所示由平衡条件得所以小球所在处的电场强度为方向水平向右。13(1)t = 2 10 - 7s;(2)v = 4 106m/s;(3)0.6m【解析】(1)电子在加速电场中由动能定理得eU0 = mv02得v0 = 4 106m/s电子从进入偏转电场到打到荧光屏上在平行板方向始终做匀速直线运动L1 + L2 = v0t解得t = 2 10

18、 - 7s(2)电子在偏转电场中L1 = v0t1,e = ma,vy = at1解得vy = 4 106m/s,v = 解得v = 4 106m/s(3)电子出电场后L2 = v0t2,y2 = vyt2,Y = y1 + y2解得Y = 0.6m14(1)负电;(2)【解析】(1)由几何关系知A球受力平衡,有其中所以由F2的方向知q带负电;(2)对A由牛顿第二定律所以15(1);(2),;(3)【解析】(1)在加速电场中有解得(2)在偏转电场中,加速度为对于0时刻进入的电子解得对于t0时刻进入的电子解得(3)侧向位移最大,其在有电场情况下的侧移为侧向位移最小,其在有电场情况下的侧移为因动能

19、增量之比为16(1)a,b ,c;(2)【解析】(1)a设试探电荷的带电量为+q,置于距+Q距离为r的地方,由库仑定律可知,试探电荷受到的电场力为由电场强度的定义可得联立解得,距点电荷+Q为r处的电场强度大小的表达式为b由点电荷的场强公式可知,离场源电荷越远,场强越小,由可定性判断,点电荷周围的等差等势面,离场源电荷越远,间距越大,故第三个等差等势面S3如图所示c通过每个等势面的总得电场线条数N相同,则S1、S2上单位面积通过的电场线条数之比为(2)在质量为M的质点的引力场中,放置一质量为m的质点,距离M的距离为r,该质点受到的万有引力为类比电场,可得引力场强度的表达式为17(1);(2);(3)【解析】(1)电子进入匀强电场后做类平抛运动,电子从A点运动到B点所用的时间为(2)如图所示,根据速度的合成与分解可得电子到达B点速度的大小为(3)设A、B两点间的电势差为UAB,对电子从A到B的过程,由动能定理得解得18(1);(2);(3)【解析】(1)由动能定理得解得(2)根据运动学公式可得把 代入可得(3)当微粒的速度水平射出时飞行的时间为t1,水平位移为x,根据运动学公式得解得微粒在B板的形状为圆形,圆形的面积为面积试卷第18页,共1页

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