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1、第七章 静电场章末质量检测(七)(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(本题共9小题,每小题6分,共54分。15题为单项选择题,69题为多项选择题)1.静电场中某电场线如图1所示。把点电荷从电场中的A点移到B点,其电势能增加1.2107 J,则该点电荷的电性及在此过程中电场力做功分别为()图1A.正电1.2107 J B.负电1.2107 JC.正电1.2107 J D.负电1.2107 J解析从A到B,电势能增加1.2107 J,说明电场力做负功,做功为1.2107 J,故电场力方向与场强方向相反,该点电荷带负电。故选项B正确。答案B2. (2018广西南宁市三校联考)如图2所示,真空中
2、有等量异种点电荷Q、Q 分别放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是()图2A.在MN连线的中垂线上,O点电势最高B.正电荷q从b点移到d点的过程中,受到的电场力先减小后增大C.正电荷q在c点电势能大于在a点电势能D.正电荷q在c点电势能小于在a点电势能解析在MN连线的中垂线上各点的电势均为零,选项A错误;在两电荷连线的中垂线上,场强从O点向两边逐渐减小,故正电荷q从b点移到d点的过程中,受到的电场力先增大后减小,选项B错误;因为a点的电势高于c点,故正电荷q在c点电势能小于在a点电势能,选项C错误,D正确。答案D3.如图3所示,A和
3、B均可视为点电荷,A固定在绝缘支架上,B通过绝缘轻质细线连接在天花板上,由于二者之间库仑力的作用,细线与水平方向成30角。A、B均带正电,电荷量分别为Q、q,A、B处于同一高度,二者之间的距离为L。已知静电力常量为k,重力加速度为g。则B的质量为()图3A. B. C. D.解析根据库仑定律,A、B之间的库仑力F库k,以B为研究对象,在水平方向F库FTcos 30,在竖直方向mgFTsin 30,联立可得m,D正确。答案D4.如图4所示,一质量为m、电荷量为q的带正电小球在匀强电场中运动,其运动轨迹在竖直平面(纸面)内,且关于过轨迹最右侧N点的水平直线对称。已知重力加速度大小为g,忽略空气阻力
4、,小球可视为质点。由此可知()图4A.匀强电场的方向水平向左B.电场强度E满足EC.小球在M点的电势能比在N点的大D.M点的电势比N点的高解析由小球在匀强电场中的运动轨迹在竖直平面(纸面)内,且关于过轨迹最右侧N点的水平直线对称,可以判断小球所受合力的方向水平向左,而重力方向竖直向下,如图所示,则知电场力的方向一定斜向左上方,因小球带正电荷,故匀强电场的方向斜向左上方,且电场强度E满足E,故选项B正确,A错误;由沿着电场线方向电势逐渐降低可知M点的电势比N点的低,选项D错误;小球从M点运动到N点的过程中电场力做负功,电势能增加,故小球在M点的电势能比在N点的小,选项C错误。答案B5.(2017
5、山东潍坊中学一模)如图5所示,匀强电场的方向平行于xOy坐标系平面,其中坐标原点O处的电势为2 V,a点的坐标为(0 cm,4 cm),电势为8 V,b点的坐标为(3 cm,0 cm),电势为8 V,则电场强度的大小为()图5A.250 V/m B.200 V/mC.150 V/m D.120 V/m解析由题意知a、b两点的电势相等,则ab为一条等势线,又O点电势为2 V,则知匀强电场的场强方向垂直于ab指向左下方。过O点作ab的垂线交ab于c点,由几何关系得tan b,得b53,OcObsin b0.03 msin 532.4102 m,c、O间的电势差U8 V2 V6 V,则电场强度大小E
6、250 V/m,故选项A正确。答案A6.如图6所示,虚线a、b、c表示在O处某一点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面间的间距相等。一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示电子的运动轨迹与等势面的一些交点。由此可以判定()图6A.电子在1、2、3、4位置处所具有的电势能与动能的总和一定相等B.O处的点电荷一定带负电C.a、b、c三个等势面的电势关系是abcD.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是|W12|2W34解析由能量守恒可知,电子的电势能与动能的总和保持不变,故选项A正确;由电子射入电场后的运动轨迹可知场源点电荷为负点电荷,选项B正确;沿着
7、电场线方向电势降低,即cba,选项C错误;在点电荷的电场中,虽然abbc,但ab间的场强大于bc间的场强,由UEd可知UabUbc,电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功|W12|2W34,故选项D错误。答案AB7.(2017福建漳州三联)空间某一静电场的电势在x轴上分布如图7所示,x轴上B、C点电场强度在x方向上的分量分别是EBx、ECx,下列说法正确的有()图7A.EBx的大小大于ECx的大小B.EBx的方向沿x轴正方向C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力先做正功,后做负功解析在B点和C点附近分别取很小的一段(d),由图象知B点
8、段对应的电势差大于C点段对应的电势差,将此小段看做是匀强电场,再由E,可见EBxECx,选项A正确;同理可知O点场强为零,电荷在该点受到的电场力为零,选项C错误;因沿电场线方向电势逐渐降低,则由图可知在O点左侧,电场方向在x方向上的分量沿x轴负方向,在O点右侧,电场方向在x方向上的分量沿x轴正方向,则负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,所以选项B错误,D正确。答案AD8.美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量。如图8所示,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电。现有一质量为m的带电油
9、滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则 ()图8A.油滴带负电B.油滴带电荷量为C.电容器的电容为D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动解析由题意知油滴受到的电场力方向竖直向上,又上极板带正电,故油滴带负电,选项A正确;设油滴带电荷量为q,则极板带电荷量为Qkq,由于qEmg,E,C,解得q,C,选项B错误,C正确;将极板N向下缓慢移动一小段距离,U不变,d增大,则电场强度E减小,重力将大于电场力,油滴将向下运动,选项D错误。答案AC9.(2017长沙模拟)如图9所示,在方向水平向左的匀强电场中有一倾角为60、高为H的固定绝缘光滑斜面体,现将一质量
10、为m带正电且电荷量为q的小物块(可视为质点)从斜面体顶端由静止释放,已知重力加速度为g,匀强电场的电场强度大小为E,不计空气阻力,则()图9A.小物块将沿斜面下滑B.小物块将做曲线运动C.小物块到达地面时的速度大小为2D.若其他条件不变,只增大电场强度,小物块到达地面前的运动时间将不变解析对物块进行受力分析,物块受重力和水平向左的电场力。电场力FqEmg,则合力的大小为2mg,方向与水平方向的夹角tan ,即30,如图所示,小物块沿合力方向做匀加速直线运动,故选项A、B错误;运用动能定理研究从开始到落地过程FmgHmv20,解得v2,故选项C正确;将物块的运动分解为水平方向和竖直方向的分运动,
11、增大电场强度,电场力增大,水平方向的加速度增大,竖直方向上的加速度不变,根据等时性知,运动时间不变,故选项D正确。答案CD二、非选择题(本题共3小题,共46分)10.(12分)(2017福建厦门质检)如图10所示,光滑、绝缘的水平轨道AB与四分之一圆弧轨道BC平滑连接,并均处于水平向右的匀强电场中,已知匀强电场的场强E5103 V/m,圆弧轨道半径R0.4 m。现有一电荷量q2105 C、质量m5102 kg的物块(可视为质点)从距B端s1 m处的P点由静止释放,加速运动到B端,再平滑进入圆弧轨道BC,重力加速度g10 m/s2求:图10(1)物块在水平轨道上加速运动的时间和到达B点的速度vB
12、的大小;(2)物块刚进入圆弧轨道时受到的支持力FNB的大小。解析(1)在物块从开始至运动到B点的过程中,由牛顿第二定律可知qEma又由运动学公式得sat2,解得t1 s又因vBat,解得vB2 m/s(2)物块刚进入圆弧轨道时,在沿半径方向由牛顿第二定律,有FNBmgm解得FNB1 N答案(1)1 s2 m/s(2)1 N11.(16分)(2018山东省八校联考)如图11所示,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一质量为m的带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O点。先给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为Q和Q,此时悬线与竖直方向的夹角为37。再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的
13、夹角增加到53,且小球与两极板不接触。sin 370.6,cos 370.8。求图11(1)第二次充电使电容器正极板增加的电荷量;(2)为使悬线与竖直方向的夹角再变回37,施加在小球上水平力的大小。解析(1)悬线与竖直方向夹角为37时,对小球进行受力分析,如图所示,由平衡条件得Tcos 37mgTsin 37EqEU由可得mg设增加的电荷量为Q,同理可得mg由可得QQ(2)设施加在小球上的水平力的大小为F外,则F外F电qqmgmg解得F外mg答案(1)Q(2)mg12.(18分)如图12甲所示,相距d15 cm的A、B两极板是在真空中平行放置的金属板,当给他们加上电压后,它们之间的电场可视为匀
14、强电场。今在A、B两板之间加上如图乙所示的交变电压,交变电压的周期T1.0106 s,t0时A板的电势比B板的电势高,且U01 080 V,一个比荷1.0108 C/kg的带负电荷的粒子在t0时刻从B板附近由静止开始运动不计重力。图12(1)当粒子的位移为多大时,速度第一次达到最大,最大值是多少?(2)粒子运动过程中,将与某一极板相碰撞,求粒子碰撞极板时速度大小。解析粒子在电场中的运动情况比较复杂,可借助于vt图象分析运动的过程,如图所示为一个周期的vt图象,以后粒子将重复这种运动。(1)在0时间内,粒子加速向A运动;当t时,粒子速度第一次达到最大,根据牛顿第二定律可知,粒子运动的加速度为a,
15、设粒子的最大速度为vm,此时位移为x,则xat2()20.04 m,vmat2.4105 m/s。(2)粒子在一个周期的前时间内,先加速后减速向A板运动,位移为xA;在后时间内,先加速后减速向B运动,位移为xB,以后的每个周期将重复上述运动,由于粒子加速和减速运动中的加速度大小相等,即有xA2x0.08 m,xB20.02 m。所以粒子在一个周期内的位移xxAxB0.06 m。显然,第2个周期末粒子距A板的距离为Ld2x0.030.04 m,表明粒子将在第3个周期内的前时间内到达A板,设粒子到达A板的速度为v,则由v22aL,得v2,解得v2.1105 m/s。答案(1)0.04 m2.4105 m/s(2)2.1105 m/s