湖南省邵阳市隆回县万和实验学校高中物理 第一章 静电场单元过关测试题 新人教版选修31
(新课标)湖南省隆回县万和实验学校高中物理 第一章 静电场复习学案 新人教版选修3-1
(新课标)湖南省隆回县万和实验学校高中物理第一章静电场复习学案新人教版选修3-1【知识梳理】一、电荷及电荷守恒1、自然界中存在正电荷和负电荷,同种电荷相互,异种电荷相互。
电荷的多少叫做,单位是库仑,符号是C。
所有带电体的带电量都是电荷量e= 的整数倍,电荷量e称为。
2、点电荷是一种模型,当带电体本身和对研究的问题影响不大时,可以将带电体视为点电荷。
真正的点电荷是不存在的,这个特点类似于力学中质点的概念。
3、使物体带电有方法:、、接触起电,其实质都是。
4、电荷既不能,也不能,只能从一个物体到另一个物体,或从物体的转移到,在转移的过程中,电荷的总量,这就是电荷守恒定律。
二、库仑定律1、真空中两个之间的相互作用力F的大小,跟它们的电荷量Q1、Q2的乘积成,跟它们的距离r的成反比,作用力的方向沿着它们的。
公式F= 其中静电力常量k ;适用范围:真空中的。
2、电场强度的几个公式(1)是电场强度的定义式,适用于的静电场。
(2)是点电荷在真空中形成的电场中某点场强的计算式,只适用于在真空中形成的电场。
(3)是匀强电场中场强的计算式,只适用于,其中,d必须是沿的距离。
3、电场的叠加按平行四边形定则进行运算。
四、(1)电场线:电场线是人们为了描述而人为地画出来的,电场中并非真正存在着这样一些曲线。
它可以形象直观地反映电场的和。
(2)电场线的性质:电场线起始于(或无穷远处);终止于(或无穷远处)。
其上每一点的切线方向和该点的方向一致。
疏密程度反映了电场的,电场线密集的地方场强;电场线稀疏的地方场强。
在没有电荷的空间,电场线不能,两条电场线不能。
(3)与电势的关系:在静电场中,电场线和等势面且由电势较的等势面指向电势较低的等势面。
顺着电场线的方向电势越来。
(4)电场线和电荷在电场中的运动轨迹只有同时满足三个条件才能重合。
①电场线是。
②电荷的初速度为零或不为零,但速度方向和电场线。
③电荷仅受电场力作用或受其他力的方向和电场线平行。
人教版高中物理选修3-1第一章静电场单元测试卷.docx
高中物理学习材料静电场知识测试题时间 90分钟 满分 100分一、选择题:(在每小题给出的四个选项中,其中第9、10、11、12为多选题,其他为单项选择题,共42分。
请将正确答案填在答题卡中。
)1.有三个相同的金属小球A 、B 、C ,其中A 、B 两球带电情况相同,C 球不带电.将A 、B 两球相隔一定距离固定起来,两球间的库仑力是F ,若使C 球 先和A 接触,再与B 接触,移去C ,则A 、B 间的库仑力变为( )A .2/FB .4/FC .8/3FD .10/F2.在点电荷 Q 形成的电场中有一点A ,当一个-q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A 点时,电场力做的功为W ,则检验电荷在A 点的电势能及电场中A 点的电势分别为( )A 、qW U W A A=-=,ε B 、q W U W A A -==,εC 、qWU W A A ==,ε D 、qW U W A A -=-=,ε3.如图所示,点电荷Q 固定,虚线是带电量为q 的微粒的运动轨迹,微粒的重力不计,a 、b 是轨迹上的两个点,b 离Q 较近,下列判断不正确的是( ) A .Q 与q 的带电一定是一正一负B .不管Q 带什么性质的电荷,a 点的场强一定比b 点的小C .微粒通过a 、b 两点时,加速度方向都是指向QD .微粒通过a 时的速率比通过b 时的速率大4.在两个等量同种点电荷的连线上,有与连线中点O 等距的两点a 、b ,如图所示,则下列判断不正确的是( )A .a 、b 两点的场强矢量相同B .a 、b 两点的电势相同C .a 、O 两点间与b 、O 两点间的电势差相同D .同一电荷放在a 、b 两点的电势能相同5.一个点电荷从电场中的a 点移到b 点,其电势能变化为零,则( )A .a 、b 两点的场强一定相等B .a 、b 两点的电势一定相等C .该点电荷一定沿等势面移动D .作用于该点电荷的电场力与移动方向总是保持垂直6.宇航员在探测某星球时发现:①该星球带负电,而且带电均匀;②该星球表面没有大气;③在一次实验中,宇航员将一个带电小球(其带电量远远小于星球电量)置于离星球表面某一高度处无初速释放,恰好处于悬浮状态.如果选距星球表面无穷远处的电势为零,则根据以上信息可以推断:( ) A .小球一定带正电 B .小球的电势能一定小于零C .只改变小球的电量,从原高度无初速释放后,小球仍处于悬浮状态D .只改变小球离星球表面的高度,无初速释放后,小球仍处于悬浮状态 7.如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带电的小球在该电场中运动,不计小球所受的重力和空气阻力,实线表示该带正电的小球的运动轨迹,小球在a 点的动能等于20eV ,运动到b 点时的动能等于2eV ,若取C 点为零电势点,则这个带电小球的电势能等于-6eV ,它的动能等于:( )A . 16eVB . 14eVC . 6eVD . 4ev8、如图所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q .图中的虚线表示该点电荷形成的电场中的四个等势面.有两个一价离子M 、N (不计重力,也不计它们之间的电场力)先后从a 点以相同的速率v 0射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb 和aqc ,其中p 、q 分别是它们离固定点电荷最近的位置.①M 一定是正离子,N 一定是负离子.②M 在p 点的速率一定大于N 在q 点的速率.③M 在b 点的速率一定大于N 在c 点的速率.④M 从p →b 过程电势能的增量一定小于N 从a →q 电势能的增量.以上说法中正确的是( )A.只有①③B.只有②④C.只有①④D.只有②③9.如图所示,用绝缘细线拴一个带负电的小球,让它在竖直向下的匀强电场中绕O 点做竖直平面内的圆周运动,a 、b 两点分别是圆周的最高点和最低点,则( )A .小球经过a 点时,线中的张力最小B .小球经过b 点时,电势能最小C .小球经过a 点时,电势能最小D .小球经过b 点时,机械能最小10.在静电场中,将一电子由a 点移到b 点,电场力做功5ev ,则下列结论错误的是( )A .电场强度的方向一定是由b 到aB .a 、b 两点间的电压是5VC .电子的电势能减少了5eVD .因零电势点未确定,故不能确定a 、b 两点的电势11.如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,有A 、B 、C 三点,A 为两点荷连线的中心,B 为连线上距A 为d 的一点,C 为连线中垂上距A 也为d 的一点,关于三点的场强大小、电势高低比较,正确的是( )A .CA B E E E >> B .C B A E E E >> C .B C AU U U >=D .A C BU U U >=12.一电量为2×10-9C 的点电荷在外力作用下,从静电场中的a 点运动到b 点,在这过程中,外力对点电荷做功为8×10-6J ,若a 点电势为a ϕ,b 点电势为b ϕ,则下列结论中正确的是( )A .可以断定b a ϕϕ- =4000VB .可以断定b a ϕϕ-=-4000VC .b aϕϕ-可能等于零 D .不能判断b a ϕϕ-的值13.如图有两个完全相同的金属球a 、b ,b 固定在绝缘地板上,a 在离b 高H 的正上方,由静止释放与b 发生碰撞后回跳高度为h 。
物理:第一章 《静电场》单元测试(新人教版选修3-1)
第一章 静电场 同步跟踪检测一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个....选项符合题意. 1. ( )带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动。
该电场可能由 A.一个带正电的点电荷形成 B.一个带负电的点电荷形成C.两个分立的带等量负电的点电荷形成D.一带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成2.( )如图所示,一带电粒子在电场中沿曲线AB 运动,从B 点穿出电场,a 、b 、c 、d 为该电场中的等势面,这些等势面都是互相平行的竖直平面,不计粒子所受重力,则A .该粒子一定带负电B .此电场不一定是匀强电场C .该电场的电场线方向一定水平向左D .粒子在电场中运动过程动能不断减少3. ( )如图所示匀强电场E 的区域内,在O 点处放置一点电荷+Q ,a 、b 、c 、d 、e 、f 为以O 点为球心的球面上的点,aecf 平面与电场平行,bedf 平面与电场垂直,则下列说法中正确的是 A .b 、d 两点的电场强度相同 B .a 点的电势等于f 点的电势C .点电荷+q 在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功D .将点电荷+q 在球面上任意两点之间移动,从球面上a 点移动到c 点的电势能变化量一定最大⒋( )如图为竖直放置的光滑半圆孤绝缘细管的圆心O 处放一点电荷,将质量为m ,带电量为q 的小球从圆弧管的水平直径端点由静止释放,小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力。
则放于圆心处的点电荷在AB 弧中点处的场强大小为 A 、/E mg qB 、2/mg qC 、3/mg qD 、不能确定⒌( )如图所示,在两个固定的等量负点电荷连线的中垂线上A 点,静止释放一带负电的质点,在重力和电场力的共同作用下,质点向中点O 运动,已知a 点离O 点较近..,a 与b 关于O 对称,下列说法正确的是( )A .质点将在,a b 作往复运动B .质点由a 运动到b 的过程中,加速度一直增加C .质点由a 运动到b 的过程中,速度先减少后增加D .质点由a 运动到b 的过程,机械能先增加后减少二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项.....符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.⒍( )如图所示直线CD 是真空中的一条电场线,若将一电子从A 点由静止释放,电子沿电场线从A 到B 运动中速度随时间变化的图线如图所示,则A 、B 两点的电势A ϕ、B ϕ的高低和场强E A 、E B 及电子在A 、B 两点电势能EPA 、E PB 的大小关系是 A 、A ϕ>B ϕB 、E PA >E PBC 、E A >E BD 、E A <E B⒎( )氘核贴着水平的平行板电容器的一块极板,以速度v 从左端平行于极板射入极板间的匀强电场,且仍能从另一板的右端点离开可采取的措施是A 、只是将入射的氘核换作氦核B 、只是将入射的氘核换作氢核C 、只是将偏转电压增加到原来的2倍D 、只是将板间距离变为原来的1/2⒏( )如图所示,虚线 a 、 b 、 c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹, P 、 Q 是这条轨迹上的两点,据此可知 A .带电质点通过P 点时的电势能较大 B .三个等势面中, a 的电势最高 C .带电质点通过P 点时的加速度较大 。
高中物理第一章静电场综合能力测试新人教版选修31
【成才之路】版高中物理第一章静电场综合才能测试新人教版选修3-1本卷分第一卷(选择题)和第二卷(非选择题)两局部。
总分值100分,时间90分钟。
第一卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每题4分,共40分,在每题给出的四个选项中,第1~6小题只有一个选项符合题目要求,第7~10小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(河南省实验中学2021~2021学年高二上学期期中)冬天当我们脱毛线衫时,静电经常会跟你开个小玩笑。
以下一些相关的说法中正确的选项是( )A.在脱衣过程中,内外衣间摩擦起电,内衣和外衣所带的电荷是同种电荷B.在脱衣过程中,有时会听到“啪〞的声音,这是由于内外衣服上电荷放电引起的C.假如内外两件衣服可看作电容器的两极,并且在将外衣脱下的某个过程中两衣间电量一定,随着两衣间间隔的增大,两衣间电容变小,那么两衣间的电势差也将变小D.脱衣时假如人体带上了电,当手触摸金属门把时,一定会有电流通过金属门把流入大地,从而造成对人体细微的电击答案:B解析:摩擦起电使互相摩擦的两个物体带上等量异种电荷,A错。
假设将内外衣视为电容器,可以认为摩擦起电后电荷量不变,当间隔增大的过程中,电容变小,电势差增大,选项C错误。
当人因脱衣服时带上电,与金属门把接近时会使空气电离而放电,所以选项D 不正确。
正确选项为B。
2.(山东临沂市2021~2021学年高二上学期重点中学联考)以下关于静电场的说法正确的选项是( )A.正电荷只在电场力作用下,一定从低电势向高电势运动B.在点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,但有电势相等的两点C.场强为零处,电势一定为零;电势为零处,场强一定为零D.初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动答案:B解析:正电荷从静止开场,只在电场力作用下,一定从高电势向低电势运动,选项A 错误;在点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,只有场强大小相等的点,但在等势面上电势处处相等,所以有电势相等的两点,选项B正确;场强为零处,电势不一定为零;电势为零处,场强也不一定为零,选项C错误;假如电场线是直线,初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动,选项D错误。
2019-2020学年高中物理 第一章 静电场章末过关检测卷 新人教版
章末过关检测卷(一)第一章静电场(测试时间:50分钟评价分值:100分)(本部分在学生用书单独成册)一、选择题(本大题共8个小题,每小题6分,共48分)1.关于点电荷,下列表述正确的是(B)A.任何带电体都能看作点电荷B.点电荷是实际带电体的理想化模型C.只有带电量很小的带电体才能看作点电荷D.只有质量很小的带电体才能看作点电荷解析:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体、大小及电荷分布对它们之间的作用力的影响可以忽略时就可以看成点电荷.不是电荷量很小时可看作点电荷,也不是质量很小时可看作点电荷,故A、C、D错误,B正确 .故选B.2.(多选)对于电场中的某一点,下列各量中,与检验电荷无关的物理量是(BD)A.电场力F B.电场强度EC.电势能E p D.电势差U解析:电场力、电势能都与检验电荷的带电量有关,而电场强度、电势差是由电场本身的特性决定的,与试探电荷的存在与否无关,故选BD.3.(多选)虚线是用实验方法描绘出的某一静电场的一簇等势线及其电势的值,一带电粒子只在电场力作用下飞经该电场时,恰能沿图中的实线AC运动,则下列判断正确的是(CD)A.粒子一定带负电B.粒子在A点的电势能大于在C点的电势能C.粒子在A点的动能大于在C点的动能D.A点的场强大于C点的场强解析:A.电场线和等势线垂直且由高等势线指向低等势线,因此图中电场线方向应垂直等势线大体指向左侧,带电粒子所受电场力沿电场线指向曲线内侧,故粒子应带正电,故A 错误;B.从C到A过程中,电场力做正功,电势能减小,粒子在A点的电势能小于在C点的电势能,故B错误;C.从C到A过程中,电场力做正功,所以粒子在A点的动能大于在C 点的动能,故C正确;D.A点等势线密,电场线也密,所以电场强度大于C处,故D正确.4.(多选)给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电.板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示.小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则(AB)A .若将B 极板向右平移稍许,电容器的电容将减小B .若将B 极板向下平移稍许,A 、B 两板间电势差将变大C .若将B 板向上平移稍许,夹角θ将变小D .轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动解析:A.将B 板向右平移时,d 增大,由电容的决定式C =εr S 4πkd知,电容C 将减小.故A 正确.B 、C.将B 板向上或向下平移稍许,正对面积S 减小,由电容的决定式C =εr S 4πkd知,电容C 将增大.电容器的电量Q 不变,由C =Q U知,A 、B 两板间电势差U 将变大.故B 正确.又E =U d,得知E 增大,小球所受的电场力增大,θ将变大.故C 错误.D.轻轻将细线剪断,小球将沿重力和电场力的合力方向做初速度为零的匀加速直线运动.故D 错误.5.(多选)如图(a),直线MN 表示某电场中一条电场线,a 、b 是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a 点处由静止释放,粒子从a 运动到b 过程中的v -t 图线如图(b)所示,设a 、b 两点的电势分别为φa 、φb ,场强大小分别为E a 、E b ,粒子在a 、b 两点的电势能分别为E pa 、E pb ,不计重力,则有(BD )A .φa >φbB .E a >E bC .E a <E bD .E pa >E pb解析: 由v -t 图象的斜率渐小可知由a 到b 的过程中,粒子的加速度渐小,所以场强渐小,E a >E b ;根据动能定理,速度增大,可知势能减小,W a >W b ,可得选项BD 正确.6.加大防雷避雷知识的宣传,提高广大人民群众的防范意识,做好防雷工作,是保障人民群众安全的有效方法.假如在户外我们遭遇雷电,下列防雷措施可行的是(D )①在大树下避雷雨 ②停留在山顶、山脊的凉亭等地方避雷雨 ③切勿站立于楼顶上或接近导电性高的物体 ④在空旷地带,最好关掉手机电源A .①③B .②③C .①④D .③④解析:表面具有突出尖端的导体,在尖端的电荷分布密度很大,使得其周围电场很强,就可能使其周围的空气发生电离而引发尖端放电.因此不要在大树下避雨,别停留在山顶、山脊的凉亭等地方.快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,身体的跨步越大,电压就越大,雷电也越容易伤人.在空旷地带使用手机通话,手机很有可能成为闪电的放电对象.故①②错③④对.7.如图所示,将平行板电容器两极板分别与电池正、负极相接,两板间一带电液滴恰好处于静止状态.现贴着下板插入一定厚度的陶瓷板,则在插入过程中(D )A.电容器的带电量不变 B.电路将有顺时针方向的短暂电流C.带电液滴仍将静止 D.带电液滴将向上做加速运动解析:AB.插入一金属板相当于极板间距离变小了,根据决定式C=εr S4πkd,知电容增大,电势差不变,则Q=CU知,电容器带电量增大.电路中有逆时针方向的短暂电流.故A、B错误.CD.电势差不变,d减小,则电场强度增大,带电液滴所受的电场力增大,大于重力,将向上做加速运动.故C错误,D正确.8.(多选)有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的微粒,从极板左侧中央以相同的水平初速度v先后垂直场强射入,分别落到极板A、B、C处,如图所示,则正确的有(ACD)A.粒子A带正电,B不带电,C带负电B.三个粒子在电场中运动时间相等C.三个粒子在电场中运动的加速度a A<a B<a CD.三个粒子到达极板时动能E kA<E kB<E kC解析:三粒子在水平方向上都为匀速运动,则它们在电场中的飞行时间关系为t A>t B>t C.三粒子在竖直方向上有d2=12at2,所以a A<a B<a C,则A带正电,B不带电,C带负电.再由动能定理知,三粒子到达极板时动能关系为E kA<E kB<E kC.二、计算题(本大题共4个小题,共52分)9.(8分)如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,将电荷量为+q的点电荷由A点沿直线移至B点,AB间的距离为L,AB方向与电场方向成60°角,求:(1)点电荷所受电场力的大小;(2)在此过程中电场力做的功;(3)A、B两点间的电势差并说明哪点电势高.解析:(1)匀强电场场强处处相同,大小均为E ,点电荷所受电场力的大小F =qE ;(2)在A 到B 过程中电场力是恒力,在此过程中电场力做的功W =FLcos 60°= qEL 2; (3)由电势差的公式知,A 、B 两点间的电势差U AB =W q =EL 2;A 点电势高. 答案:(1)F =qE (2)W =qEL 2(3)U AB =EL 2A 点电势高 10.(14分)如图所示,一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°的角倾斜固定.细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中,场强E =2×104 N/C.在细杆上套有一个带电量为q =-3×10-5 C 、质量为m =3×10-2kg 的小球.现使小球从细杆的顶端A 由静止开始沿杆滑下,并从B 点进入电场,小球在电场中滑至最远处的C 点.已知AB 间距离x 1=0.4 m ,g =10 m/s 2.求:(1)小球在B 点的速度v B ;(2)小球进入电场后滑行的最大距离x 2;(3)小球从A 点滑至C 点的时间是多少?解析:(1)小球在AB 段滑动过程中,由机械能守恒mgx 1sin α=12mv 2B ,可得v B =2 m/s. (2)小球进入匀强电场后,在电场力和重力的作用下,由牛顿第二定律可得加速度a 2=mgsin α-qEcos αm=-5 m/s 2,小球进入电场后还能滑行到最远处C 点,BC 的距离为x 2=-v 2B 2a 2=0.4 m. (3)小球从A 到B 和从B 到C 的两段位移中的平均速度分别为v AB =0+v B 2,v BC =v B +02; 小球从A 到C 的平均速度为v B 2. x 1+x 2=vt =v B 2t ,可得t =0.8 s. 答案:(1)2 m/s (2)0.4 m (3)0.8 s11.(14分)如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L =0.4 m ,两板间距离d =4×10-3 m ,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v 0从两板中央平行极板射入,开关 S 闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为m =4×10-5 kg ,电量 q =+1×10-8 C .(g =10 m/s 2)求:(1)微粒入射速度v 0为多少?(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,电容器的上板应与电源的正极还是负极相连?所加的电压U 应取什么范围?解析:(1)由L 2=v 0t ,d 2=12gt 2可解得:v 0=L 2g d=10 m/s. (2)电容器的上板应接电源的负极.当所加的电压为U 1时,微粒恰好从下板的右边缘射出,即d 2=12a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02又a 1=mg -q U 1d m解得:U 1=120 V. 当所加的电压为U 2时,微粒恰好从上板的右边缘射出,即d 2=12a 2⎝ ⎛⎭⎪⎫L v 02有:a 2=q U 2d -mg m, 解得:U 2=200 V ,所以120 V <U <200 V.答案:(1)10 m/s (2)与负极相连 120 V <U <200 V12.(16分)如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑轨道,一个带负电的小球从斜轨上的A 点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m ,电荷量为-q ,匀强电场的场强大小为E ,斜轨道的倾角为α,圆轨道半径为R ,小球的重力大于所受的电场力.(1)求小球沿轨道滑下的加速度的大小;(2)若使小球通过圆轨道顶端的B 点,求A 点距水平地面的高度h 1,至少为多大;(3)若小球从斜轨道h 2=5R 处由静止释放.假设其能通过B 点.求在此过程中小球机械能的改变量.解析:(1)由牛顿第二定律有(mg -qE)sin α=ma 得:a =(mg -qE )sin αm. (2)球恰能过B 点有:(mg -qE)=m v 2R① 由动能定理,从A 点到B 点过程,则有:(mg -qE)(h 1-2R)=12mv 2B -0② 由①②解得h 1=52R. (3)因电场力做负功,导致机械能减少,电势能增加,则增加量:ΔE =qE(h 2-2R)=qE(5R -2R)=3qER.由能量守恒定律得机械能减少,且减少量为3qER.答案:(1)(mg -qE )sin αm (2)52R (3)3qER。
【高中】高中物理第一章静电场课后达标检测1新人教版选修31
【关键字】高中第一章静电场一、选择题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.甲图中与点电荷等距的a、b两点B.乙图中两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点C.丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点D.丁图中非匀强电场中的a、b两点[导学号99690037]解析:选C.甲图中与点电荷等距的a、b两点,场强大小相同,方向不相反,选项A错误;对乙图,根据电场线的疏密及对称性可判断,a、b两点的场强大小相等、方向相同,选项B错误;丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b 两点,场强大小相等,方向相反,选项C正确;对丁图,根据电场线的疏密可判断,b点的场强大于a点的场强,选项D错误.2.(多选)如图甲所示,真空中Ox坐标轴上的某点有一个点电荷Q,坐标轴上A、B两点的坐标分别为0.2 m和0.7 m.在A点放一个带正电的试探电荷,在B点放一个带负电的试探电荷,A、B两点的试探电荷受到静电力的方向都跟x轴正方向相同,静电力的大小F跟试探电荷电荷量q的关系分别如图乙中直线a、b所示.下列说法正确的是()A.B点的电场强度大小为0.25 N/CB.A点的电场强度的方向沿x轴正方向C.点电荷Q是正电荷D.点电荷Q的位置坐标为0.3 m[导学号99690038]解析:选BD.由两试探电荷受力情况可知,点电荷Q为负电荷,且放置于A、B两点之间某位置,故B正确,C错误;设Q与A点之间的距离为l,则点电荷在A 点产生的场强为EA===N/C=4×105 N/C,同理,点电荷在B点产生的场强为EB===N/C =0.25×105N/C,解得l=0.1 m,所以点电荷Q的位置坐标为xQ=xA+l=0.2 m+0.1 m=0.3 m,故A错误,D正确.3.(多选)(2016·西双版纳高二检测)A、B两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)如图所示.图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法中正确的是()A.这两点电荷一定是同种电荷B.这两点电荷一定是异种电荷C.D、C两点电场强度相等D.C点的电场强度比D点的电场强度大[导学号99690039]解析:选BD.由于电场线关于中垂线对称,两点电荷一定是等量异种电荷,A错,B对.中垂线上,C点场强最大,离C点越远,场强越小,C错,D对.4.(多选)如图所示,a、b是两个点电荷,它们的电量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点.能使P点场强方向指向MN的左侧的情况是()A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1<Q2B.Q1是正电荷,Q2是负电荷,且数值Q1>Q2C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且数值Q1<Q2D.Q1、Q2都是负电荷,且数值Q1>Q2[导学号99690040]解析:选ACD.场强是矢量,场强的合成遵循平行四边形定则,由平行四边形定则可画出场强的矢量图,可知A、C、D正确.5.如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP =60°.电荷量相等、电性相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场强大小变为E2.E1与E2之比为() A.1∶2B.2∶1C.2∶D.4∶[导学号99690041]解析:选B.本题考查电场强度的矢量合成.依题意,每个点电荷在O点产生的场强大小均为,则当N 点处的点电荷移至P点时,O点场强如图所示,合场强大小为E2=,则=,B正确.6.(多选)如图所示,实线表示匀强电场中的电场线,一带电粒子(不计重力)经过电场区域后的轨迹如图中虚线所示,a、b是轨迹上的两点,关于粒子的运动情况,下列说法中可能的是()A.该粒子带正电荷,运动方向为由a至bB.该粒子带负电荷,运动方向为由a至bC.该粒子带正电荷,运动方向为由b至aD.该粒子带负电荷,运动方向为由b至a[导学号99690042]答案:BD7.(多选)如图所示的电场中,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,则()A.粒子一定带正电B.粒子一定是从a点运动到b点C.粒子在c点的加速度一定大于在b点的加速度D.粒子在电场中c点的速度一定大于在a点的速度[导学号99690043]解析:选AC.做曲线运动的物体,合力指向运动轨迹的内侧,由此可知,带电的粒子受到的电场力的方向为沿着电场线向左,所以粒子带正电,A正确;粒子不一定是从a点沿轨迹运动到b点,也可能从b点沿轨迹运动到a点,B错误;由电场线的分布可知,粒子在c点的受力较大,加速度一定大于在b点的加速度,C正确;粒子从c到a的过程,电场力与速度成锐角,所以粒子做加速运动,在c点的速度一定小于在a点的速度,D 错误,故选AC.8.如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷,将质量为m、带电量为q的小球从管的水平直径端点A由运动释放,小球沿管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,则放于圆心处的电荷在AB弧中点处的电场强度的大小为()A.E=B.E=C.E=D.不能确定[导学号99690044]解析:选C.带电小球从A到B的过程中,库仑力方向始终和速度方向垂直,故只有重力对小球做功,小球机械能守恒,则mgR=mv,在B处小球受重力和库仑力的合力提供向心力,得qE-mg=,解得E=,C正确.9.(多选)(2016·成都高二质检)如图所示,可视为点电荷的小球A、B分别带负电和正电,B球固定,其正下方的A球运动在绝缘斜面上,则A球受力个数可能为()A.可能受到2个力作用B.可能受到3个力作用C.可能受到4个力作用D.可能受到5个力作用[导学号99690045] 解析:选AC.以A为研究对象,根据其受力平衡可得,如果没有摩擦,则A 对斜面一定无弹力,只受重力和库仑引力两个力作用而平衡;如果受摩擦力,则一定受弹力,所以此时A 受4个力作用而平衡,A 、C 正确.二、非选择题10.N (N >1)个电荷量均为q (q >0)的小球,均匀分布在半径为R 的圆周上,如图所示.向右移去位于圆周上P 点的一个小球,则圆心O 点处的电场强度大小为________,方向________.(已知静电力常量为k )[导学号99690046] 解析:P 点的带电小球在圆心O 处的电场强度大小为E 1=k q R 2,方向沿PO 指向O ;N 个小球在O 点处电场强度叠加后,合场强为零;移去P 点的小球后,则剩余(N -1)个小球在圆心O 处的电场强度与P 点的小球在圆心O 处的电场强度等大反向,即E =E 1=k q R2,方向沿OP 指向P . 答案:k q R2 沿OP 指向P 点11.如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m ,电荷量为q ,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的12,求: (1)原来的电场强度为多大?(2)物块运动的加速度.(3)沿斜面下滑距离为l =0.5 m 时物块的速度大小.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10 m/s 2)[导学号99690047] 解析:(1)对小物块受力分析如图所示,物块静止于斜面上,则mg sin 37°=qE cos 37° E =mg tan 37°q =3mg 4q. (2)当场强变为原来的12时,小物块所受的合外力 F 合=mg sin 37°-12qE cos 37°=12mg sin 37°=0.3mg又F 合=ma ,所以a =3 m/s 2,方向沿斜面向下.(3)由v 2-0=2al 得v = 3 m/s.答案:(1)3mg 4q(2)3 m/s 2,方向沿斜面向下(3) 3 m/s12.长为L 的绝缘细线下系一带正电的小球,其带电荷量为Q ,悬于O 点,如图所示.当在O 点另外固定一个正电荷时,如果小球静止在A 处,则细线拉力是重力mg 的两倍,现将小球拉至图中B 处(θ=60°),放开小球让它摆动,问:(1)固定在O 处的正电荷的电荷量为多少?(2)摆球回到A 处时悬线拉力为多少?[导学号99690048] 解析:(1)小球静止在A 处经受力分析知受三个力作用:重力mg 、静电力F 和细线拉力F 拉,由受力平衡和库仑定律列式:F 拉=F +mg ,F =k Qq L 2,F 拉=2mg 三式联立解得:q =mgL 2kQ. (2)小球摆回的过程只有重力做功,所以机械能守恒,规定最低点重力势能等于零,有:mgL (1-cos 60°)=12mv 2,F ′拉-mg -F =m v 2L由(1)知静电力F =mg解上述三个方程得:F ′拉=3mg . 答案:(1)mgL 2kQ(2)3mg此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word 可编辑版本!。
高中物理 第一章 静电场 单元卷1(含解析)新人教版选修3-1-新人教版高二选修3-1物理试题
第一章 章末综合测试一、选择题(共15个小题,11、12、13、14、15为多项选择题全选对得4分,选对一局部得2分,不选或选错得0分,其余为单项选择题,每题4分,共60分)1.对电容C =Q U 和C =εS 4πkd,以下说法正确的答案是( ) A .电容器带电荷量越大,电容就越大B .对于固定电容器,它的带电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变C .可变电容器的带电荷量跟加在两极板间的电压成反比D .可变电容器正对极板面积越小,电容越大解析 电容量与带电荷量无关,故A 项错误;固定电容器电容不变,所以当电荷量变化时电压也随之变化,但比值不变,故B 项正确;可变电容器两极板电荷量Q =UC 与电压成正比,故C 项错误;可变电容器电容可以由正对面积决定且成正比,故D 项错误.答案 B设置目的 考查平行板电容器电容量公式理解2.在静电场中,将一电子由a 点移到b 点,电场力做功5 eV ,如此如下结论错误的答案是( )A .电场强度的方向一定是由b 到aB .a 、b 两点间的电压是5 VC .电子的电势能减少了5 eVD .因零电势点未确定,故不能确定a 、b 两点的电势解析 由U ab =W ab q =5 eV -e=-5 V 知a 、b 两点间的电势差为-5 V ,即电压为5 V ,但电场强度方向不一定由b 到a ,所以A 项错误.电场力对电荷做功5 eV ,其电势能一定减少了5 eV ,而零电势点未确定,我们只能确定a 、b 两点间的电势差,无法确定a 、b 两点的电势,所以C 、D 两项正确,此题应选A 项.答案 A设置目的 考查电场力与电势能关系3.如下列图,两平行金属板竖直放置,板上A 、B 两孔正好水平相对,板间电压500 V .一个动能为400 eV 的电子从A 孔沿垂直板方向射入电场中.经过一段时间电子离开电场,如此电子离开电场时的动能大小为( )A .900 eVB .500 eVC .400 eVD .100 eV解析 由于电子动能E k =400 eV<500 eV ,电子在电场中先做匀减速直线运动后反向做匀加速直线运动.最终从A 孔射出.电场力做功为零,电子动能大小不变.故C 项正确. 答案 C设置目的 考查电场力做功和动能定理4.如图1所示为示波管构造的示意图,现在XX′上加上U x t 信号,YY ′上加上U y t 信号(如图2甲、乙所示),如此在屏幕上看到的图形是选项中的( )解析 由于图象是可以用描点法确定的,所以可以选几个代表性的点,确定出大致的图形,在t =T 2时,U x =0,U y =0,电子打在屏幕上的原点,在t =T 4时,U x 为负,U y 为正的最大值,电子带负电,受电场作用后向电势高的极板偏转,打在屏幕左上方的最高点,A 项正确. 答案 A设置目的 考查带电粒子在电场中偏转5.如下列图,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a ,最低点为b.不计空气阻力,如此A .小球带负电B .电场力跟重力平衡C .小球在从a 点运动到b 点的过程中,电势能减小D .小球在运动过程中机械能守恒解析 由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,速率不变化,由动能定理,外力做功为零,绳子拉力不做功,电场力和重力做的总功为零,所以电场力和重力的合力为零,电场力跟重力平衡,B 项正确.由于电场力的方向与重力方向相反,电场方向又向上,所以小球带正电,A项不正确.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,由功能关系得,电势能增加,C项不正确.在整个运动过程中,除重力做功外,还有电场力做功,小球在运动过程中机械能不守恒,D项不正确.答案 B设置目的考查电势能与能量转化和守恒6.如下列图为一有界匀强电场,场强方向为水平方向(虚线为电场线),一带负电粒子以某一角度θ从电场a点斜向上方射入,沿直线运动到b点,如此可知( )A.电场中a点的电势低于b点的电势B.粒子在a点的动能与电势能之和与在b点时的动能与电势能之和相等C.粒子在a点时的动能小于在b点时的动能,在a点时的电势能大于在b点时的电势能D.粒子在a点时的动能大于在b点时的动能,在a点时的电势能小于在b点时的电势能解析因带电粒子从a点沿直线运动到b点,受力情况如右图所示,场强方向一定水平向右,故a点的电势一定高于b点的电势,A项不对.粒子在电场中运动,共涉与三种能量:动能、电势能、重力势能.三种能量之和保持不变,即带电粒子在a点三种能量之和等于在b点的三种能量之和,因为粒子在a点的重力势能小于在b点的重力势能,故B选项不对.又因为带电粒子从a点运动到b点,合外力做负功,故动能减小,即E ka>E kb.从a到b,电场力做负功,故电势能增加,即E电a<E电b.所以C 项错误,D项正确.答案 D设置目的考查电势能与能量转化和守恒7.如下列图,光滑绝缘直角斜面ABC固定在水平面上,并处在方向与AB面平行的匀强电场中,一带正电的物体在电场力的作用下从斜面的底端运动到顶端,它的动能增加了ΔE k,重力势能增加了ΔE p.如此如下说法错误的答案是( )A.电场力所做的功等于ΔE k B.物体抑制重力做的功等于ΔE pC.合外力对物体做的功等于ΔE k D.电场力所做的功等于ΔE k+ΔE p解析物体沿斜面向上运动的过程中有两个力做功,电场力做正功,重力做负功,根据动能定理,可得W F+W G=ΔE k,由重力做功与重力势能变化的关系可得W G=-ΔE p,由上述两式易得出A项错误,B、C、D三项正确.答案 A设置目的 考查电势能与能量转化和守恒8.如下列图,A 、B 是某点电荷电场中的一条电场线.在电场线上P 处自由释放一个负检验电荷时,它沿直线向B 点运动.对此现象,如下判断正确的答案是(不计电荷重力)( )A .电荷向B 做匀速运动B .电荷向B 做加速度越来越小的运动C .电荷向B 做加速度越来越大的运动D .电荷向B 做加速运动,加速度的变化情况不能确定解析 由于负电荷从P 点静止释放,它沿直线运动到B 点,说明负电荷受力方向自P 指向B ,如此场强方向自A 指向B ,由于正电荷、负电荷、异种电荷以与平行且带异种电荷的金属板等都能产生一段直线电场线,所以只能确定负电荷的受力方向向左(自P 指向A),不能确定受力变化情况,也就不能确定加速度变化情况,应当选项D 正确.答案 D设置目的 考查电场线理解应用9.某原子电离后其核外只有一个电子,假设该电子在核的库仑力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( )A .半径越大,加速度越大B .半径越小,周期越大C .半径越大,角速度越小D .半径越小,线速度越小解析 电子在核的库仑力作用下绕核做匀速圆周运动,由k Qe r2=ma 可知,半径r 越大,加速度a 越小,选项A 错误.由k Qe r2=mω2r 可知,半径r 越大,角速度ω越小,选项C 正确.由ω=2π/T 可知,半径r 越大,周期T 越大,半径越小,周期越小,选项B 错误.由k Qe r 2=m v 2r可知,半径r 越大,线速度v 越小,选项D 错误.答案 C设置目的 考查电荷间库仑力与匀速圆周运动10.如下列图,平行板电容器的两个极板为A 、B ,B 板接地,A 板带有电荷量+Q ,板间电场有一固定点P ,假设将B 板固定,A 板下移一些,或者将A 板固定,B 板上移一些,在这两种情况下,以下说法正确的答案是( )A .A 板下移时,P 点的电场强度不变,P 点电势不变B .A 板下移时,P 点的电场强度不变,P 点电势升高C .B 板上移时,P 点的电场强度不变,P 点电势升高D .B 板上移时,P 点的电场强度减小,P 点电势降低解析 电容器与电源是断开的,电容器无法充、放电,电容器的带电荷量是保持不变的.当A板下移时d 减小,电容C 增大,由U =Q C 可知U 减小,由E =U d =Q C·d =4πkQ εr S可知E 不变化.P 点的电势φp =U PB =E·PB ,所以φP 不变,选项A 正确.当B 板上移时,PB 减小,P 点的电势φP 降低,选项C 错误.答案 A设置目的 考查匀强电场场强;电势差关系和电势能、电势关系11.如下列图,在x 轴上关于原点O 对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q 和-Q ,x 轴上的P 点位于-Q 的右侧.如下判断正确的答案是( )A .在x 轴上还有一点与P 点电场强度一样B .在x 轴上还有两点与P 点电场强度一样C .假设将一试探电荷+q 从P 点移至O 点,电势能增大D .假设将一试探电荷+q 从P 点移至O 点,电势能减小解析 在+Q ,-Q 连线上与延长线上三个区间内场强方向如下列图,由对称关系可知,在+Q 左侧与P(-Q)间等距的P′点应与P 点场强一样,应当选项A 正确.在(-Q)、Q 之间各处场强均大于(-Q)、P 之间各点场强,故试探电荷+q 从P 移至O 点过程中,P →(-Q)做正功W 1,由-Q→O 电场力做负功W 2,由上面分析知,|W 2|>W 1.故电势能增大.C 项正确.答案 AC设置目的 考查库仑定律与点电荷场强公式12.两块水平放置的平行金属板,带等量异种电荷,一个带电油滴恰悬浮在平行板间.如果使油滴产生大小等于g 2的加速度,两板电荷量应是原来的( ) A .2倍 B.12C.32倍D.23解析 由E =U d ,U =Q C 可知当电荷量是原来12(32)时电场力变为原来12(32),也就恰为重力12(32).此时合力为重力12.加速度为12g. 答案 BC设置目的 考查电容器板间匀强电场13.带电粒子M 只在电场力作用下由P 点运动到Q 点,在此过程中抑制电场力做了2.6×10-6J 的功.那么( )A .M 在P 点的电势能一定小于它在Q 点的电势能B .P 点的场强一定小于Q 点的场强C .P 点的电势一定高于Q 点的电势D .M 在P 点的动能一定大于它在Q 点的动能解析 带电粒子M 只在电场力作用下从P 点到Q 点,抑制电场力做功,其电势能增加,动能减小,故A 、D 两项正确;场强的大小与电场力做功正、负无关,故B 选项错误;在C 选项中,由于带电粒子的电性未知,故无法确定P 点与Q 点电势的上下,C 项错误.答案 AD设置目的 考查电场力做功与电势能变化14.如下列图,在x 轴相距为L 的两点固定两个等量异种点电荷+Q 、-Q ,虚线是以+Q 所在点为圆心、L/2为半径的圆,a 、b 、c 、d 是圆上的四个点,其中a 、c 两点在x 轴上,b 、d 两点关于x 轴对称.如下判断正确的答案是( )A .b 、d 两点处的电势一样B .四点中c 点处的电势最低C .b 、d 两点处的电场强度一样D .将一试探电荷+q 沿圆周由a 点移至c 点,+q 的电势能减小解析 由对称性可知b 、d 两点处的电势一样,选项A 正确.由于沿两个等量异种点电荷连线中垂线上的电势为零,所以四点中c 点处的电势最低,选项B 正确.b 、d 两点处的电场强度大小相等,方向不一样,所以选项C 错误.由于c 点电势低于a 点,将一试探电荷+q 沿圆周由a 点移至c 点,+q 的电势能减小,选项D 正确.答案 ABD设置目的 静电场电势、电势能15.如下列图,虚线a 、b 、c 表示电场中的三个等势面与纸平面的交线,且相邻等势面之间的电势差相等.实线为一带正电荷粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M 、N 是这条轨迹上的两点,如此下面说法中正确的答案是( )A .三个等势面中,a 的电势最高B .对于M 、N 两点,带电粒子通过M 点时电势能较大C .对于M 、N 两点,带电粒子通过M 点时动能较大D .带电粒子由M 运动到N 时,加速度增大解析 由于带电粒子做曲线运动,因此所受电场力的方向必定指向轨道的凹侧,且和等势面垂直,所以电场线方向是由c 指向b 再指向a.根据电场线的方向是指电势降低的方向,故φc >φb >φa ,选项A 错.带正电荷粒子假设从N 点运动到M 点,场强方向与运动方向成锐角,电场力做正功,即电势能减少;假设从M 点运动到N 点,场强方向与运动方向成钝角,电场力做负功,电势能增加,应当选项B 错.根据能量守恒定律,电荷的动能和电势能之和保持不变,故粒子在M 点的动能较大,选项C 正确.由于相邻等势面之间电势差相等,因此N 点等势面较密,如此E N >E M ,即qE N >qE M ,由牛顿第二定律知,带电粒子从M 点运动到N 点时,加速度增大,选项D 正确.答案 CD设置目的 考查电场力做功与曲线运动定性判断二、计算题(共4个题,每个题10分,共40分)16.如下列图,两平行金属板水平放置,间距为d ,板间存在匀强电场.一个质量为m 、电荷量为q 的带负电小球,以竖直向下的初速度从上板的小孔射入,当它从下板的小孔穿出时所用的时间为t.假设小球以同样大小的初速度从下板的小孔竖直向上射入,如此从上板小孔穿出时所用的时间为t/2.不计空气阻力.(1)指出两板间电场强度的方向;(2)求电场强度的大小;(3)求小球穿出下板小孔时速度v 1与穿出上板小孔时速度v 2之比v 1∶v 2.解析 (1)场强方向竖直向下.(2)根据题意,小球在电场中运动的加速度a 应竖直向上.Eq -mg =ma①从上往下:d =v 0t -12at 2 ②从下往上:d =v 0t 2+12a(t 2)2 ③由①②③式,解得电场强度:E =4md 3qt 2+mg q. (3)由②③两式,解得a =4d 3t 2,v 0=5d 3t如此:v 1=v 0-at =d 3t ,v 2=v 0+a t 2=7d 3t 所以:v 1v 2=17. 答案 (1)场强方向竖直向下(2)4md 3qt 2+mg q (3)17设置目的 考查电场力做功与匀变速直线运动 17.如下列图,在y =0和y =2 m 之间有沿着x 轴方向的匀强电场,MN 为电场区域的上边界,在x 轴方向范围足够大.电场强度的变化如下列图,取x 轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷为q m=1.0×10-2C/kg ,在t =0时刻以速度v 0=5×102 m/s 从O 点沿y 轴正方向进入电场区域,不计粒子重力.求:(1)粒子通过电场区域的时间;(2)粒子离开电场时的位置坐标;(3)粒子通过电场区域后沿x 方向的速度大小.解析 (1)因粒子初速度方向垂直匀强电场,在电场中做类平抛运动,所以粒子通过电场区域的时间t =y v 0=4×10-3 s. (2)粒子在x 方向先加速后减速,加速时的加速度大小a 1=E 1q m=4 m/s 2 减速时的加速度大小a 2=E 2q m=2 m/s 2 x 方向上的位移大小为s =12a 1(t 2)2+a 1(t 2)2-12a 2(t 2)2=2×10-5 m 因此粒子离开电场时的位置坐标为(-2×10-5m ,2 m).(3)粒子在x 方向的速度v x =a 1t 2-a 2t 2=4×10-3 m/s. 答案 (1)4×10-3 s (2)(-2×10-5 m ,2 m )(3)4×10-3m/s设置目的 考查电场力做功与匀变速直线运动18.如下列图,边长为L 的正方形区域abcd 内存在着匀强电场.电荷量为q 、动能为E k 的带电粒子从a 点沿ab 方向进入电场,不计重力.(1)假设粒子从c 点离开电场,求电场强度的大小和粒子离开电场时的动能;(2)假设粒子离开电场时动能为E k ′,如此电场强度为多大?解析 (1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,如此在初速度方向上:L =v 0t在电场方向上:L =12at 2 其中qE =maE k =12mv 02 由动能定理,得qEL =E kc -E k联立以上各式,可解得E kc =5E k ,E =2mv 02qL =4E k qL. (2)假设粒子由bc 离开电场,如此有:L =v 0t粒子在电场方向上的速度v y =at粒子在电场方向上的位移y =12at 2,y<L 粒子离开电场时的速度为vv 2=v 02+v y 2E k ′-E k =12mv 2-12mv 02=qEy 联立可解得E =2E k 〔E k ′-E k 〕qL假设粒子由cd 边离电场,如此由动能定理,得qEL =E′k -E k如此E =E′k -E k qL. 答案 (1)5E k 4E k qL (2)2E k 〔E′k -E k 〕qL 或E′k -E k qL设置目的 电场力与类平抛运动和机械能19.如下列图,一内壁光滑的绝缘圆管ADB 固定在竖直平面内.圆管的圆心为O ,D 点为圆管的最低点,AB 两点在同一水平线上,AB =2L ,圆环的半径为r =2L(圆管的直径忽略不计),过OD 的虚线与过AB 的虚线垂直相交于C 点.在虚线AB 的上方存在水平向右的、范围足够大的匀强电场;虚线AB 的下方存在竖直向下的、范围足够大的匀强电场,电场强度大小等于mg q.圆心O 正上方的P 点有一质量为m 、电荷量为-q(q >0)的绝缘小物体(视q 为质点),P 、C 间距为L.现将该小物体无初速释放,经过一段时间,小物体刚好沿切线无碰撞地进入圆管内,并继续运动.重力加速度用g 表示.(1)虚线AB 上方匀强电场的电场强度为多大?(2)小物体从管口B 离开后,经过一段时间的运动落到虚线AB 上的N 点(图中未标出N 点),如此N 点距离C 点多远?(3)小物体由P 点运动到N 点的总时间为多少?解析 (1)小物体释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小物体从A 点沿切线方向进入,如此此时速度方向与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,如此:tan45°=mg Eq解得:E =mg q. (2)从P 到A 的过程中,根据动能定理可得:mgL +EqL =12mv A 2,解得:v A =2gL. 小物体从B 点抛出后做类平抛运动,据能量守恒以与对称性可知抛出时的速度:v B =v A =2gL ,小物体的加速度:a =2g.当小物体沿抛出方向和垂直抛出方向位移大小相等时,又回到虚线AB ,如此有:v B t =12at 2, 解得:t =22L g. 如此沿虚线AB 方向运动的位移:x BN =2v B t =2·2gL ·22L g =8L. 如此小物体从A 点飞出后落在虚线AB 上的N 点到C 点的距离为:x CN =x BN -x BC =7L.(3)小物体由P 点运动A 点做匀加速直线运动,设所用时间为t 1,根据匀变速直线运动的规律可得:2L =12·2g ·t 12,解得:t 1=2L g.word- 11 - / 11 物体在圆管内做匀速圆周运动的时间为t 2,如此:t 2=34·2πr v A =3π42L g, 物体离开管后做类平抛运动,物体从B 到N 的过程中所用时间为:t 3=t =22L g 所以小物体从P 到N 的总时间:t 总=t 1+t 2+t 3=(3+3π4)2L g. 答案 (1)虚线AB 上方匀强电场的电场强度为mg q; (2)N 点到C 点的距离为7L ;(3)小物体由P 点运动到N 点的总时间为(3+3π4)2L g . 点评 此题考查带电小物体在电场力和重力共同作用下的运动,解题关键是要分析好运动过程,明确每一个过程小物体的受力情况,并结合初速度判断物体做什么运动,进而选择适宜的规律解决问题,匀变速直线运动利用牛顿第二定律结合运动学公式求解或者运用动能定理求解,类平抛利用运动的合成和分解、牛顿第二定律结合运动学规律求解,难度不大.。
人教版高二物理选修3-1第一章静电场单元测试(包含答案)
AB 运动,如图,
AB 与电场线夹角 θ =30°,已知带电微粒的质量 m=1.0×10-7kg,电量 q=1.0× 10-10C, A、B 相距
L=20cm 。(取 g=10m/s2,结果保留二位有效数字)求:
( 1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由。
( 2)电场强度的大小和方向?
( 3)要使微粒从 A 点运动到 B 点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
7.如图所示,水平放置的平行金属板 a、 b 分别与电源的两极相连,带电液滴 P 在金属板 a、b 间保持静止,现设法使 P 固定,再使两金属板 a、 b 分别绕中心点 O、 O/垂直于纸面的轴顺时针转
相同的小角度α,然后释放 P,则 P 在电场内将做 (
)
A .匀速直线运动 B .水平向右的匀加速直线运动 C .斜向右下方的匀加速直线运动
线,两粒子在 a点时具有相同的动能,重力不计.则 (
)
a
A.甲、乙两粒子带异种电荷
B.两粒子经过 b点时具有相同的动能
乙
C.甲粒子经过 c点时的动能等于乙粒子经过 d点时的动能
d
D.设无穷远处电势为零,甲粒子经过 c点时的电势能小于乙粒子
acb、 adb曲 甲
c Q
经过 d点时的电势能 b
10.如图所示,在真空中有两个等量的正电荷
2、真空中有两个点电荷 电力变为 1.5F (
Q1 和 Q2,它们之间的静电力为 )
F,下面哪些做法可以使它们之间的静
A .使 Q1 的电量变为原来的 2 倍, Q2 的电量变为原来的 3 倍,使它们的距离变为原来的 2 倍
B .使每个电荷的电量都变为原来的 1.5 倍,距离变为原来的 1.5 倍
人教版高中物理选修3-1第一章《静电场》单元检测题(包含答案)
第一章《静电场》单元检测题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1.人站在绝缘板上,手扶着起电机,头发竖起来,则头发带电的方式属于( )A .摩擦起电B .接触起电C .感应起电D .以上方式都不属于2.静电在各种产业和日常生活中有着重要的应用,如静电除尘、静电复印等,所依据的基本原理几乎都是让带电的物质微粒在电场作用下奔向并吸附到电极上。
现有三个粒子a 、b 、c 从P 点向下射入由正、负电极产生的电场中,它们的运动轨迹如图所示,则( )A .a 带负电荷,b 带正电荷,c 不带电荷B .a 带正电荷,b 不带电荷,c 带负电荷C .a 带负电荷,b 不带电荷,c 带正电荷D .a 带正电荷,b 带负电荷,c 不带电荷3.静电场中有A 、B 、C 、D 四个点,电荷在这四个点的电势能E P 和电量q 之间的关系如图所示,则以下正确的说法是( )A .四个点的电势大小关系为D C AB ϕϕϕϕ>>>B .四个点的电势大小关系为C A BD ϕϕϕϕ>>>C .若一正电荷仅在电场力的作用下从A 运动到D ,其动能一定减小D.若一负电荷仅在电场力的作用下从B运动到C,其电势能一定增加4.如图所示,平行板电容器竖直放置,A板上用绝缘线悬挂一带电小球,静止时,绝缘线与固定的A板成θ角,平移B板,下列说法不正确的是( ).A.S闭合,B板向上平移一小段距离,θ角变大B.S闭合,B板向左平移一小段距离,θ角变大C.S断开,B板向上平移一小段距离,θ角变大D.S断开,B板向左平移一小段距离,θ角不变5.关于电场强度E的说法正确的是()A.电场中某点的电场强度方向跟正电荷在该点所受到的电场力的方向相同B.电场中某点的电场强度方向跟负电荷在该点所受到的电场力的方向相同C.根据E=F/q可知,电场中某点的电场强度与电场力F成正比,与电量q成反比D.一个正电荷激发的电场的电场强度处处相同,是一个匀强电场6.如图所示,一带电荷量为+Q的均匀细棒,在过中点垂直于细样的直线上有a、b、d 三点,a和b、b和c、c和d之间的距离均为L,在a处有一电荷量为-Q的固定点电荷。
湖南省隆回县万和实验学校高中物理 第一章 运动的描述单元测试题 新人教版必修1
湖南省隆回县万和实验学校高中物理必修一单元测试题:第一章运动的描述一、选择题(本题共18小题,每小题3分。
在每小题给出的四个选项中,1-11题只有一项符合题目要求,12-18题有多项符合题目要求。
全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)1. 下列关于质点的说法中正确的是( )A.只要是体积很小的球体就可以视为质点B.研究一汽车从隆回到邵阳的运动时间时可以将其视为质点C.因为太阳的体积太大了,所以任何情况下都不可以将其视为质点D.质量很大的物体无论在任何情况下都不能看成质点2. 下列各组物理量中,都是矢量的是( )A.位移、时间、速度B.速度、速率、加速度C.加速度、速度的变化、速度D.路程、时间、位移3. 甲、乙两辆汽车均以相同速度行驶.下列有关参考系的说法正确的是( )A.如果两辆汽车均向东行驶,若以甲为参考系,乙是运动的B.若观察结果是两辆车均静止,参考系可以是第三辆车C.如果以在甲车中一走动的人为参考系,乙车仍是静止的D.如果甲车突然刹车停下,乙车向东行驶,以乙车为参考系,甲车向东行驶4.下列说法中正确的是()A.匀速运动就是匀速直线运动 B.对于匀速直线运动来说,路程就是位移C.物体的位移越大,平均速度一定越大D.物体在某段时间内的平均速度越大,在其间任一时刻的瞬时速度也一定越大5.关于速度的说法正确的是()A.速度与位移成正比 B.平均速率等于平均速度的大小C.匀速直线运动任何一段时间内的平均速度等于任一点的瞬时速度D.瞬时速度就是运动物体在一段较短时间内的平均速度6.物体沿一条直线运动,下列说法正确的是()A.物体在某时刻的速度为3m/s,则物体在1s内一定发生了3m的位移B.物体在某1s内的平均速度是3m/s,则物体在这1s内的位移一定是3mC.物体在某段时间内的平均速度是3m/s,则物体在1s内的位移一定是3mD.物体在发生某段位移过程中的平均速度是3m/s,则物体在这段位移的一半时的速度一定是3m/s7.关于平均速度的下列说法中,物理含义正确的是()A.汽车在出发后10s末的平均速度是5m/sB.汽车在某段时间内的平均速度是5m/s,表示汽车在这段时间的每1s内的位移都是5mC.汽车经过两路标之间的平均速度是5m/sD.汽车在某段时间内的平均速度都等于它的初速度与末速度之和的一半8.质点做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2,在质点做匀加速运动的过程中,下列说法正确的是()A.质点的未速度一定比初速度大2m/sB.质点在第3秒初速度比第2s末速度大2m/sC.质点在任何一秒的未速度都比初速度大2m/sD.质点在任何一秒的末速度都比前一秒的初速度大2m/s9.关于加速度的概念,正确的是()A.加速度反映速度变化的快慢 B.加速度反映速度变化的大小C.加速度为正值,表示物体速度一定是越来越大 D.加速度为负值,表示速度一定是越来越小10、在你练习使用打点计时器时,小车拖动纸带并在上面打下一系列的小点,根据你所打出的纸带,判断小车是做匀速直线运动还是变速直线运动的方法是( ) A.应通过测量纸带表示的运动的全程的位移来判断 B.必须通过计算任意两点间的平均速度来判断 C.必须通过计算全程的平均速度来判断D.可以通过测量每相邻两点间的距离,看其是否相等来判断11.某人沿直线做单方向运动,由A 到B 的速度为1v ,由B 到C 的速度为2v ,若BC AB =,则这全过程的平均速度是( )A .2/)(21v v -B .2/)(21v v +C .)/()(2121v v v v +-D .)/(22121v v v v +12.火车以76km/h 的速度经过某一段路,子弹以600m /s 的速度从枪口射出,则( )A .76km/h 是平均速度B .76km/h 是瞬时速度C .600m/s 是瞬时速度D .600m/s 是平均速度 13.如图所示,能正确表示物体做匀速直线运动的图象是( )14.通过打点计时器得到的一条纸带上的点不均匀,下列判断正确的是( )A.点密集的地方物体运动的速度比较大B.点密集的地方物体运动的速度比较小C.点不均匀说明物体在相等时间内发生的位移不相等D.点不均匀说明打点计时器有故障 15.下列说法中正确的是( )A .物体的加速度不为零,速度可能为零B .物体的速度大小保持不变时,可能加速度不为零C.速度变化越快,加速度一定越大 D.加速度越小,速度一定越小16.一个做变速直线运动的物体,加速度逐渐减小,直至为零,那么该物体运动的情况可能是()A.速度不断增大,加速度为零时,速度最大B.速度不断减小,加速度为零时,速度最小C.速度的变化率越来越小D.速度肯定是越来越小的17.如图是A、B两物体运动的速度图象,则下列说法正确的是()A.物体A的运动是以10m/s的速度匀速运动B.物体B的运动是先以5m/s的速度与A同方向C.物体B在最初3s内位移是10mD.物体B在最初3s内路程是10m18.有一质点从t=0开始由原点出发,其运动的速度—时间图象如图所示,则()A.1t s时,质点离原点的距离最大=B.2t s时,质点离原点的距离最大=C.2=t s时,质点回到原点D.4t s时,质点回到原点=高一物理必修1第一章《运动的描述》单元检测试题答卷班级班号姓名一、选择题(本题共18小题,每小题3分,共54分。
高中物理 第一章 静电场单元测试题 新人教版选修3-1
第一章 单元测试题一、选择题1.下面说法中正确的是( )A .库仑定律适用于点电荷,点电荷就是很小的带电体B .库仑定律是通过实验总结出来的关于点电荷相互作用力跟它们间的距离和电荷量关系的一条物理规律C .库仑定律和万有引力定律很相似,它们都是平方反比规律D .当两个点电荷距离趋近于零时,库仑力则趋向无穷2.有A 、B 、C 三个点电荷,若将A 、B 放在距离为12 cm 的位置上,B 受到A 的库仑力大小为F .若将B 、C 放在距离为12 cm 的位置上,B 受到C 的库仑力大小为2F .那么C 与A 所带电荷量之比是( )A .1:2B .1:4C .2:1D .4:13.如图所示,完全相同的金属小球A 和B 带有等量异种电荷,中间连有一轻质绝缘弹簧,放在光滑的水平面上,平衡时弹簧的压缩量为x 0,现将不带电的与A 、B 完全相同的小球与A 接触一下,然后拿走,重新平衡后弹簧的压缩量为x ,则( )A .x =x 0/2B .x >x 0/2C .x <x 0/2D .x =x 04.电场中有一点P ,下列说法中正确的是 ( )A .若放在P 点的电荷的电量减半,则P 点的场强减半B .若P 点没有检验电荷,则P 点场强为零C .P 点的场强越大,则同一电荷在P 点受到的电场力越大D .P 点的场强方向为放在该点的电荷的受力方向5.右图甲中,AB 是一个点电荷电场中的电场线,图乙中是放在a 、b 处检验电荷的电荷量与所受电场力数量间的函数图线,由此可以判定( )A .场源电荷是正电荷,位于A 点B .场源电荷是正电荷,位于B 点C .场源电荷是负电荷,位于A 点D .场源电荷是负电荷,位于B 点甲乙6.如图所示,位于同一直线上的两点电荷+q l 和-q 2将直线划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,另有一正的点电荷q 3,q 3对q l 、q 2的电场的影响不计,则( )A .q 3在I 区域,可能受力向左,也可能受力向右B .q 3在Ⅱ区域,可能受力向左,也可能受力向右C .q 3在Ⅲ区域,可能受力向左,也可能受力向右D .q 3在I 、Ⅲ区域受力必定向左,在Ⅱ区域受力必定向右 7.关于电势和电势能的说法正确的是( )A .在电场中电势高的地方,电荷在那一点具有的电势能也越大B .在电场中电势高的地方,放在那一点的电荷的电量越大,它所具有的电势能越大C .在正的点电荷电场中任意一点,正电荷所具有的电势能一定大于负电荷所具有的电势能D .在负的点电荷电场中任意一点,正电荷所具有的电势能一定小于负电荷所具有的电势能8.如图所示,在纸面内有一匀强电场,一带负电的小球(重力不计)在一恒力F 的作用下沿图中虚线由A 至B 做匀速运动.已知力F 和AB 间夹角为θ,AB 间距离为d ,小球带电量为q .则( ) A .匀强电场的电场强度大小为E = F/q B .A 、B 两点的电势差为Fdcos θ/qC .带电小球由A 运动至B 过程中电势能增加了Fd sin θD .若带电小球由B 向A 做匀速直线运动,则F 必须反向9.如图所示,a 、b 、c 是一条电场线上的三点,电场线的方向由a 到c ,a 、b 间的距离等于b 、c 间的距离,用c b a ϕϕϕ、、和c b a E E E 、、分别表示a 、b 、c 三点的电势和电场强度,以下判定正确的是( )A .a ϕ>b ϕ>c ϕB .a E >b E >c EC .c b b a ϕϕϕϕ-=-D .aE =b E =c E10.如图所示,在足够大的粗糙水平绝缘面上固定着一个带负电的点电荷Q ,将一个质量为m 、带电量为q 的小金属块(金属块可视为质点)在水平面上由静止释放,金属块将在水平面上沿远离Q 的方向开始运动.则在金属块从开始运动到停下的整个过程中( )a 、b 、c EA .金属块的加速度一直减小B .金属块的电势能先减小后增大C .电场力对金属块做的功的值等于金属块增加的机械能D .电场力对金属块所做功的数值一定等于摩擦产生的热11.如图所示,a 、b 、c 、d 、e 五点在一条直线上,b 、c 两点间的距离等于d 、e 两点间的距离.在a 点固定一个点电荷,带电荷量为+Q ,已知在+Q 形成的电场中,d 、e 两点间的电势差为U .将一个试探电荷+q 从b 点移动到c 点的过程中( )A .电场力做功qUB .克服电场力做功qUC .电场力做功大于qUD .电场力做功小于qU12.如图所示,一弹簧振子 A 带负电,其大小可视为一质点,振子与弹簧及光滑的水平面彼此绝缘,当整个装置处于水平向左的匀强电场中时,振子在O 点处于平衡状态,振子振动后 B 、C 是振子的最大位移处,则( )A .振子在由 C 到B 的运动过程中,弹簧弹力对振子作用力方向始终向左B .振子在由 O 到 B 的运动过程中,弹簧弹力对振子一定做正功C .振子在由O 到 B 的运动过程中,电场力对振子做的功一定小于振子克服弹簧的弹力做的功D .振子在由O 到 B 的运动过程中,振子动能的减少量一定小于弹性势能的增加量 13.水平放置的平行板电容器与一电池相连,在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止平衡状态,现将电容器两板间的距离增大,则( )A .电容变大,质点向上运动B .电容变大,质点向下运动C .电容变小,质点保持静止D .电容变小,质点向下运动 14.传感器是一种采集信息的重要器件,如图是一种测定压力的 电容式传感器,当待测压力F 作用于可动膜片电极上时,可使膜片 产生形变,引起电容的变化,将电容器、灵敏电流计和电源串联成 闭合回路,那么:( )A .当F 向上压膜片电极时,电容将增大B .当F 向上压膜片电极时,电容将减小C .若电流计有示数,则压力F 变化D .若电流计有示数,则压力F 不变化15.如图所示,是测量液面高度h 的电容式传感器,在金属线芯的外表面涂上一层绝缘物质,放入导电液体中,连在计算机上就可以知道h 的变化情况,并实现自动控制,则下列说法中正确的是( ) A .液面高度h 变大,电容变大 B .液面高度h 变小,电容变大C .金属线芯和导电液体构成电容器的两个电极D .金属线芯的两侧构成电容器的两个电极16.如图所示,为一做周期性变化的匀强电场的场强随时间变化的图象.一带电粒子(不计重力)在t = 0时在电场中无初速释放,则( )A .粒子在电场中总是沿某个方向运动,位移越来越大B .粒子在电场中来回运动,每隔2T,速度方向改变一次 C .粒子的速度和加速度的方向都不随时间变化,但速度和加速度的大小随时间做周期性变化 D .每隔2T,加速度方向变化,而速度方向始终不变化,速度大小不断变化 17.如图所示,一带电粒子沿与电场线垂直的方向从电场中央进入两平行金属板间的匀强电场.已知粒子的带电量为q ,两板间的电势差为U ,则粒子运动过程中( ) A .若粒子从电场中射出,则粒子动能增加了qUB .若粒子从电场中射出,则静电力一定对粒子做了qU/2的功C .若粒子打在极板上,则静电力一定对粒子做了qU /2的功D .若粒子打在极板上,则粒子的动能一定增加了qU18.如图所示,水平放置的充电平行金属板,相距d ,一带正电油滴从下板边缘射入并沿直线从上板边缘射出,油滴质量m 、电量q ,则( ) A .电场强度方向竖直向上 B .电场强度方向竖直向下 C .两极板电势差qmgdD .油滴电势能增加mgd19.在绝缘光滑水平面上相隔一定距离放置两个带同种电荷的小球,今同时释放 两小球,则两小球加速度之比随时间变化的情况是( )A .不变B .变大C .变小D .条件不足,无法判定20.使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开.图1中表示验电 器上感应电荷的分布情况,正确的是( )A B C D 二、填空题21.真空中A 、B 两个点电荷,相距L ,质量分别为m 和2m ,它们由静止开始运动(不计重力)开始时,A 的加速度为a ,经过一段时间B 的加速度为a ,速率为v ,那么这时两点电荷相距 ,A 点电荷的速率为22.如图所示,带箭头的线段表示某一电场的电场线,在电场力作用下一带电粒子(不计重力)经过A 点飞向B 点,径迹如图中虚线所示,试判断: (1)粒子带 电.(2)粒子在 点加速度大23.如图所示,在点电荷+Q 电场中,以+Q 为球心的同一球面上有A 、B 、C 三点,把正检验电荷从球内P 点移到A 、B 、C 各点时电场力作功W PA 、W PB 、W PC 的大小关系为________.24.如图所示在电场中将一个电量为2×10-8C 的电荷缓慢地从A 点移到B 点,外力做功4×10-6J ,从B 点移到C 点,电场力做功4×10-6J ,则AC 两点电势差为_______. 25.有一个电容器,带电荷量为1×10-5C ,两极板间电压为200 V ,电容器电容为______F .如果使它带电荷量再增加1×10-6 C ,此时它的电容为______F ,两极板间的电压为______V .26.有一个电容器,如果使它所带的电荷量增加5×10-8C ,两极板间的电势差 就增大30 V .这个电容器的电容是___________F .27.两个初速度均为零的带电粒子A 和B 在同一匀强电场中同时释放.已知q A = 2q B ,m A =14m B ,不计重力和两粒子间的静电力作用,经过相同的时间后,两粒子的速率之比v A ∶v B =_________,动能之比E kA ∶E kB =______.28.一个重力不计、动能为E k 的带电粒子,垂直电场线射入偏转电场,穿过电 场时动能为2E k ,若此带电粒子的初动能为4E k ,则穿过同一偏转电场后动能变为 ________.29.如图所示,一束高速电子流自下而上进入一水平方向的匀 强电场后发生偏转,则电场方向向______,进入电场后,该高速 电子流的动能将______(填“增加”、“减少”或“不变”). 30.甲、乙两金属球材料、形状完全相同,甲球带有4.8×10-16C 的正电荷,乙球带有3.2×10-16C 的负电荷,放在真空中相距为10 cm 的地方,甲、乙两球的半径远小于10 cm.现将两球相互接触一会儿,再放回原处,其作用力应为__________N. 三、计算题31.如图所示,在光滑绝缘水平面上固定质量相等的三个带电小球(可视为点电荷)A 、B 、C 三球共线,若释放A 球,其初始加速度为1m/s 2,方向向左;若释放C 球,其初始加速度为3m/s 2,方向向右;若释放B 球,则B 球的初始加速度的大小是多少?方向如何?32.光滑绝缘水平面上的带电小球A 和B ,质量分别为m 1=2 g 、m 2=1g ,带电荷量相等,q 1=q 2=10-7C ,A 球带正电,B 球带负电.现有水平恒力F 向右作用于A 球,这时A 、B 一起向右运动,且保持距离d =0.1 m 不变(如图所示).试问F 多大?它们如何运动?33.如图所示,空间存在一方向竖直向下的匀强电场.长L =0.5m 的绝缘细线一端固定于电场中的O 点,另一端系一带电荷量q =+4×10-5C 、质量m =0.1kg 的小球在竖直平面内做圆周运动.已知当小球以速率v = 4 m /s 通过最高点A 时,绝缘细线中的张力为2 N ,求匀强电场的场强大小(取g =10 m/s 2)34.如图所示,A 和B 是两个同种点电荷,电量均为q ,A 固定在绝缘架上,B 放在它的正上方很远距离的一块绝缘板上,现手持绝缘板使B 从静止起以加速度a (a <g )竖直向下做匀加速运动.已知B 的质量为m ,静电力常量为k ,求:(1)B 刚开始脱离绝缘板时离A 的高度h .(2)如果B 、A 起始高度差为第(1)问中的高度h 的3倍,则B 在脱离绝缘板前的运动过程中,电场力和板的支持力对B 做功的代数和为多少?35.如图所示,平行板电容器的电容为C ,带电荷量为Q ,极板长为L ,板间距离为d,极图4板与水平面夹角为α.现有一质量为m 的带电液滴由两极板的中央P 点从静止开始沿与极板平行的直线运动到达Q 点(P 、Q 两点为电容器的边缘,忽略边缘效应).求: (1)液滴的电荷量;(2)液滴到达Q 点的速度和所用时间.36.(06江苏高考)如图所示,平行板电容器两极板间有场强为E 的匀强电场,且带正电的极板接地.一质量为m 、电荷量为+q 的带电粒子(不计重力)从x 轴上坐标为x 0处由静止释放. (1)求该粒子在x 0处的电势能E p x 0.(2)试从牛顿第二定律出发,证明该带电粒子在极板间运动过程中,其动能与电势能之和保持不变.37.如图所示,水平光滑绝缘轨道AB 与半径为R 的光滑绝缘轨道BCD 平滑连接.匀强电场为E ,方向水平向右,一个质量为m 的带正电滑块所受电场力等于重力,在A 点静止释放,它能沿圆轨道运动到与圆心等高的D 点,则AB 至少多长? 参考答案1. BC2. C3. C4.C5. AC6.AC 7.CD 8.AB 9.A 10.D 11.C 12.CD 13.D 14.AC 15.AC 16.AD 17.C 18.A 19.A 20.B21.2L ,2v 22. (1)正 (2)B 23.W PA =W PB =W PC 24.025.5×10-8;5×10-8;220 26.1.67×10-9 27.8︰1;16︰1 28.4.25E k 29.左;增加 30.5.76×10-2131. 解析 依题意,分别释放三球中的某一小球与同时释放三球相比较,相应球所产生的初始加速度是相同的.若同时释放三球,对整个系统而言,所受的合外力为零,则在释放的瞬间,以向右为正方向,由牛顿第二定律可知:F =ma A +ma B +ma C =0即a B =-(a A +a C )=-[(-1)+3]m/s 2=-2m/s 2这说明只释放B 球,其初始加速度大小为2m/s 2,方向向左.32.解析: 因A 、B 二球间的距离保持不变,相互作用的库仑吸引力为恒力,其大小为:F 库=221dq q k=9×10-3N 当F 作用于A 时A 、B 一起向右做匀加速运动,由B 的受力情况可知,A 、B 一起向右做匀加速运动的加速度为 2m F a 库==9 m/s2以A 、B 整体为研究对象,由牛顿第二定律得:F =(m 1+m 2)a =2.7×10-2N33. 解析:带电小球在最高点受到重力G ,拉力T ,电场力qE ,由牛顿运动定律得:Lv m T qE mg 2=++ 带入数值得E =5×103N/C34.解析 (1)B 刚脱离板时 m a hkq m g =-22①得)(a g m k qh -= ② (2)B 电荷离板前向下做匀加速运动,下降高度H =2h 由运动学公式得:ah aH v 422== ③所以B 电荷离板前的动能 mah mv E k 2212==④ 对B 电荷离板前的运动应用动能定理得:0212-=++mv W W W 电支重 ⑤而mgh W 2=重 ⑥ 所以 )(2a g km q W W --=+电支 ⑦35. 解析(1)带电液滴在运动过程中受到重力G 及电场力F 作用(如图),由牛顿第二定律得:qE = mg cos α 又E =CdQd U =解得:q = Q Cmgd αcos . (2)由动能定理得:mg sin α·L =221mv ,解得:v = αsin 2gL .在运动方向上 221,sin ,sin at L g a mg ma ===αα 得t 36.解析 (1)0qEx W =电, )0(0--=px E W 电,联立以上两式得00qEx E px -= (2)解法一在带电粒子的运动方向上任取一点,设坐标为x ,由牛顿第二定律可得qE = ma 由运动学公式得)(202x x a v x -=,联立上两式,进而求得)(2102x x qE mv E x kx -==,00x kx px x E E E qEx E =+=-=.解法二在 x 轴上任取两点 x 1 、x 2,速度分别为 v 1 、v 2 ,F = qE = ma ,)(2122122x x a v v -=- 联立得)(21)(21121222qEx mv qEx mv -+=-+,1122p k p k E E E E +=+ 37.解析 如图所示,在轨道圆心作重力mg 和电场力qE 的合成示意图,将对角线向上延长交轨道于F 点,此即重力场与电场共同存在时圆周运动的“最高点”,在该点轨道压力为零时,向心力由重力与电场力的合力提供.由向心力公式得2F v mR而由题意可知mg = qE联立上两式可得2122F mv = 在物体由A 到F 过程中应用动能定理有21sin 45(1sin 45)2AB F qEs qER mgR mv -︒-+︒=可解得AB 长度的最小值为R s AB )2231(+=。
高中物理 第一章 电场电流过关检测(一)新人教版选修1-1(2021年最新整理)
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第一章过关检测(一)(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分.每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项符合题目要求,6~8题有两项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1。
随着我国人民生活水平的不断提高,家庭中使用的电器越来越多,下列电器中主要应用电流热效应工作的是()A.电风扇B.电饭煲C。
录音机 D.电视机解析:应用电流的热效应,即把电能转化成内能。
电风扇主要是把电能转化成机械能;录音机是把电能转化成其他形式的能,但不是内能;电视机的主要作用是电信号的处理,把电能转化为光能等.因此只有B项中的电饭煲是主要转化成内能。
答案:B2.诺莱特让700个修道士手拉手做“电震”实验(如图所示)。
实验中装水的大玻璃罐起到了储存电荷的作用,其实装水的大玻璃罐相当于()A.变阻器B.电容器C。
变压器 D.传感器解析:储存电荷的容器相当于电容器。
答案:B3.下列描述正点电荷电场线的图示正确的是()解析:电场线由正电荷出发到负电荷或到无穷远处终止,所以正点电荷的电场线应如题图A所示。
答案:A4.以下判断中,正确的是()A。
电场中某处电场强度的方向跟电荷在该点所受电场力的方向相同B.电荷在电场中某点受到的电场力小,该处的电场强度就小C.电场线越密的区域,同一电荷所受电场力越大D。
学年高中物理 第一章 静电场章末过关检测 新人教版选修
第一章 静电场章末过关检测(时间:60分钟,满分:100分)一、单项选择题(本题共6小题,每题6分,共36分.在每题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1.(2018·昆明校级检测)以下说法中正确的选项是( )A .由库仑定律F =kQ 1Q 2r 2可知,r →0时,F →∞B .由电场强度E =F q 可知,电场强度E 与电荷量q 成反比C .由点电荷场强公式E =kQ r 2可知,r 一准时,电荷量Q 越大,场强E 越大D .由电势差U =Ed 可知,电场强度一准时,两点间距离越大,这两点间电势差越大解析:选C .真空中两个点电荷间的作用力遵守库仑定律,要重申库仑定律的使用范围,当r →0时,电荷已不能够看作点电荷,故A 错误.电场强度取决于电场自己,与试试电荷的电荷量没关,电场强度的定义式E =F q ,可是为研究电场的方便,采用比值法下的定义,故B 错误.依照点电荷的场强公式E =kQ r 2知,Q 为场源电荷的电荷量,电场中某点电场强度和场源电荷的电荷量有关,故C 正确.由电势差U =Ed 可知,当电场强度一准时,两点间沿电场方向的距离d 越大,这两点间电势差才越大,注意两点间距变化,而d 不用然变化,故D 错误.2.以下列图,在绝缘的圆滑水平面上,相隔必然距离有两个带同种电荷的小球,从静止同时释放,则两个小球的加速度和速度大小随时间变化的情况是( )A .速度变大,加速度变大B .速度变小,加速度变小C .速度变大,加速度变小D .速度变小,加速度变大解析:选C .依照同种电荷相斥,每个小球在库仑斥力的作用下运动,由于力的方向与运动方向相同,均做加速直线运动,速度变大;再由库仑定律公式F =k q 1q 2r 2知随着距离的增大,两小球间的库仑斥力减小,加速度减小,所以只有选项C 正确.3.以下列图,悬挂在O 点的一根不能伸长的绝缘细线下端有一个带电荷量不变的小球A .在两次实验中,均缓慢搬动另一带同种电荷的小球B .当B 到达悬点O 的正下方并与A 在同一水平线上,A 处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B 的电荷量分别为q 1和q 2,θ分别为30°和45°.则q 2/q 1为( )A .2B .3C .2 3D .33解析:选C .由A 的受力解析图可得F =mg tan θ,由库仑定律得F =kq A q B r 2,式中r =l sin θ(l 为绳长),由以上三式可解得q B =mgl 2sin 2θtan θkq A,因q A 不变, 则q 2q 1=sin 245°tan 45°sin 230°tan 30°=23. 4.(2018·吉安高二检测)以下列图,A 、B 两导体板平行放置,在t =0时将电子从A 板周边由静止释放(电子的重力忽略不计).分别在A 、B 两板间加四种电压,它们的U AB -t 图线以以下四图所示.其中可能使电子到不了B 板的是( )解析:选B.加A图中电压后,电子向B板做匀加速直线运动,必然能到达B板;加B图中电压后,电子可能在A、B板间做往来运动,电子到达不了B 板;加上C、D图中电压后,电子在水平方向上做变加速运动,但运动方向素来向着B板,故电子必然能到达B板.综上所述,吻合题意的选项为B.5.以下列图,平行板电容器与直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上搬动一小段距离,则()A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.P点的电势将降低C.带电油滴的电势能减小D.若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大解析:选B.保持电源与电容器相连,则两板间电压U不变,而板间距离d增大,则E=Ud将减小,原来qE=mg,则上极板稍上移后,qE<mg,油滴将沿竖直方向向下运动,选项A错误;设接地址为0,则φP=U P0=E·d P0,E减小,则P点电势φP减小,选项B正确;油滴向下运动,电场力做负功,其电势能将增大,选项C错误;由Q=CU知,U必然,C减小,则Q减小,选项D错误.6.以下列图,空间中存在着由一固定的电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一试试电荷+q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v<v0,则()A.Q必然在虚线MP上方B.M点的电势比N点的电势高C.q在M点的电势能比在N点的电势能小D.q在M点的加速度比在N点的加速度大解析:选C.试试电荷从M到N速度减小,说明N点离场源电荷较近,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故正点电荷能够在MP下方,只要离N点近即可,故A错误;只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,依照公式φ=E pq,N点的电势高,故B错误,C正确;试试电荷从M到N速度减小,说明N点离场源电荷较近,在N点碰到的电场力大,加速度大,故D错误.二、多项选择题(本题共4小题,每题6分,共24分.在每题给出的四个选项中,有多个选项吻合题目要求,全选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选或不答的得0分)7.空间中存在着沿x轴方向的静电场,其电场强度E随x变化的关系图象以下列图,图象关于坐标原点对称,A、B是x轴上关于原点对称的两点,关于以下说法中正确的选项是()A.电子在A、B两点的电势能不相等B.电子在A、B两点的加速度方向相反C.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线D.若取无量远处电势为零,则O点处电必然定为正解析:选BD.电子从A搬动到B,电场力先做负功后做正功,总功为零,故A、B两点的电势能相等,故A错误;电子在A、B两点碰到的电场力方向相反,大小相等,故加速度方向相反,大小相等,故B正确;由于电场力方向与x 轴平行,速度方向与合力方向向来共线,故必然做直线运动,故C错误;电势高低与场富强小没关,场强为零,电势不用然为零;本题中,将一个正的试试电荷从O点搬动到无量远处,电场力做正功,说明电势是降低的,若取无量远处电势为零,则O点处电必然定为正,故D正确.8.如图甲所示,一个电荷量为2 C ,质量为1 kg 的小物块从C 点静止释放,其运动的v -t 图象如图乙所示,其中B 点处为整条图线切线斜率最大的地址(图中标出了该切线).则以下说法正确的选项是( )A .B 点为中垂线上电场强度最大的点,场强E =1 N/CB .由C 到A 的过程中物块的电势能先减小后变大C .由C 点到A 点的过程中,电势逐渐高升D .AB 两点的电势差U AB =-5 V解析:选AD .据v -t 图象的斜率等于加速度,可得物块在B 点的加速度最大为a =47-5 m/s 2=2 m/s 2,所受的电场力最大为F =ma =(1×2) N =2 N ,则电场强度的最大值为E =F q =22 N/C =1 N/C ,故A 正确.据v -t 图象可知物块的速度增大,电场力做正功,则电势能减小,故B 错误.据两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O 点沿中垂线指向外侧,故由C 点到A 点的过程中电势逐渐减小,故C 错误.由v -t 图象可知A 、B 两点的速度分别为:v A =6 m/s ,v B =4 m/s ,物块在A 到B 过程,依照动能定理得:qU AB =12mv 2B-12mv 2A =12×1×(42-62)J =-10 J ,得:U AB =-102 V =-5 V ,故D 正确.9.以下列图,水平放置的平行板电容器,上极板带负电,下极板带正电,带电小球以速度v 0水平射入电场,且沿下极板边缘飞出.若下极板不动,将上极板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v 0从原处飞入,则带电小球( )A .将打在下极板中央B .仍沿原轨迹由下极板边缘飞出C .不发生偏转,沿直线运动D .若上极板不动,将下极板上移一段距离,小球可能打在下极板的中央 解析:选BD .将电容器上极板或下极板搬动一小段距离,电容器带电荷量不变,由公式E =U d =Q Cd =4k πQ εrS 可知,电容器产生的场强不变,以相同速度入射的小球仍将沿原轨迹运动.当上极板不动,下极板向上搬动时,小球可能打在下极板的中央.10.以下列图,M 、N 是竖直放置的两平行金属板,分别带等量异种电荷,两极间产生一个水平向右的匀强电场,场强为E ,一质量为m 、电荷量为+q 的微粒,以初速度v 0竖直向上从两极正中间的A 点射入匀强电场中,微粒垂直打到N 板上的C 点.已知AB =BC .不计空气阻力,则可知( )A .微粒在电场中做抛物线运动B .微粒打到C 点时的速率与射入电场时的速率相等C .MN 板间的电势差为2mv 20qD .MN 板间的电势差为Ev 202g解析:选AB .由题意可知,微粒受水平向右的电场力qE 和竖直向下的重力mg 作用,合力与v 0不共线,所以微粒做抛物线运动,A 正确;因AB =BC ,即v 02·t =v C 2·t ,可见v C =v 0,故B 项正确;由q ·U 2=12mv 2C ,得U =mv 2C q =mv 20q ,故C 项错误;由题意知mg =qE ,得q =mg E ,代入U =mv 20q ,得U =Ev 20g ,故D项错误.三、非选择题(本题共3小题,共40分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能够得分.有数值计算的题,答案中必定明确写出数值和单位)11.(10分)某一平行板电容器两端电压是U ,间距为d ,设此间为匀强电场,以下列图.现有一质量为m 的小球,以速度v 0射入电场,v 0的方向与水平方向成45°角斜向上,要使小球做直线运动,则:(设小球不会碰到右侧极板)(1)小球带何种电荷?电量是多少?(2)在入射方向上的最大位移是多少?解析:(1)小球做直线运动,受力解析如图:可知小球应带正电荷qE=mgU=Ed解得:q=mgd U.(2)由牛顿第二定律得:2mg=ma 由运动学公式得:v20=2ax解得:x=v2022g.答案:(1)正电荷mgdU(2)v2022g12.(14分)水平放置的平行板电容器如图,原来两板不带电,上极板接地,板长L=1 m,两板间距离d=0.4 m.有一束相同的带正电微粒,以相同的初速度v0先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒落到下极板上,微粒所带电荷马上转移到下极板且均匀分布在下极板上.设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两板间,且第一个微粒恰好落在下极板中点处.已知微粒质量m=1×10-4kg,电量q=1×10-6C,电容器电容C=3×10-6F,g=10 m/s2.求:(1)微粒入射的初速度v0的大小;(2)当微粒从极板间穿出时,极板间电压U;(3)当微粒从极板间穿出时,落在下极板上的微粒个数.解析:(1)第一个微粒在极板间做平抛运动,水平位移:x=12L=v0t,竖直位移:d2=12gt2,联立并代入数据解得:v0=2.5 m/s.(2)微粒恰好从极板下边缘射出,水平方向:L=v0t′,竖直方向:d2=12at′2,代入数据解得:a=2.5 m/s2,由牛顿第二定律得:mg-qUd=ma,代入数据解得:U=300 V.(3)电荷量:Q=CU=9×10-4 C微粒个数:n=Qq=900个.答案:(1)2.5 m/s(2)300 V(3)900个13.(16分)以下列图,在E=1×103 V/m的水平向左的匀强电场中,有一圆滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4 m,一带正电荷q=1×10-4C的小滑块质量为m=0.04 kg,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g取10 m/s2,求:(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?(2)这样释放的滑块经过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)解析:(1)滑块刚能经过轨道最高点条件是mg =m v 2R ,v =Rg =2 m/s滑块由释放点到最高点过程由动能定理得:Eqs -μmgs -mg ·2R =12mv 2所以s =m ⎝ ⎛⎭⎪⎫12v 2+2gR Eq -μmg代入数据得:s =20 m .(2)滑块过P 点时,由动能定理:-mgR -EqR =12mv 2-12mv 2P所以v 2P =v 2+2⎝ ⎛⎭⎪⎫g +Eq m R 在P 点由牛顿第二定律:N -Eq =mv 2P R所以N =3(mg +Eq )代入数据得:N =1.5 N由牛顿第三定律可知滑块经过P 点时对轨道的压力大小为1.5 N . 答案:(1)20 m (2)1.5 N。
高中物理 第一章 静电场过关检测 新人教版选修31
第一章过关检测(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一个选项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.关于点电荷的说法,正确的是()A.只有体积很小的带电体,才能看作点电荷B.体积很大的带电体一定不能看作点电荷C.点电荷一定是电荷量很小的电荷D.两个带电的金属小球,不一定能将它们作为电荷集中在球心的点电荷处理解析:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体、大小及电荷分布对它们之间的作用力的影响可以忽略时就可以看成点电荷。
不是电荷量很小时可看作点电荷,也不是体积很小时可看作点电荷,也不是体积很大时就不可看作点电荷。
故A、B、C错误,D正确。
答案:D2.如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘的水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接。
当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0。
设弹簧均在弹性限度内,则()A.保持Q不变,将q变为3q,平衡时弹簧的伸长量等于3x0B.保持q不变,将Q变为3Q,平衡时弹簧的伸长量小于3x0C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量等于x0D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x0解析:设弹簧的原长为l,由库仑定律和胡克定律得,当电荷量为q时,F=k=k'x0;当电荷量为3q时,设弹簧的伸长量为x,F1=k=k'x。
由上述两式得<3,x<3x0。
同理有,F2=k=k'x',>1,x'>x0。
故选项B正确。
答案:B3.用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素,如图所示,设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。
实验中,极板所带电荷量不变,若()A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变解析:静电计的作用是测量电容器两端的电势差,它是由一个很小的电容器改装而成,其原理类似于验电器,所以在实验中可以认为Q不变。
高中物理(人教版)选修1-1:第一章 电场 电流 过关检测题 word版含解析
第一章过关检测(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确)1.库仑定律的适用范围是()A.真空中两个带电球体间的相互作用力B.真空中任意带电体间的相互作用力C.真空中两个点电荷间的相互作用力D.真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,则可应用库仑定律答案解析:库仑定律的适用范围是真空中的两个点电荷,故C项正确;真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,可以把这两个带电体看作点电荷,也可以应用库仑定律,故D项也正确.2.随着我国人民生活水平的不断提高,家庭中使用的电器越来越多,下列电器中主要应用电流热效应工作的是()A.电风扇B.电饭煲C.录音机D.电视机答案解析:应用电流的热效应,即把电能主要转化成内能,其中电风扇主要是把电能转化成机械能,录音机是把电能转化成其他形式的能,但不是内能,同样电视机的主要作用是电信号的处理,把电能转化为光能等,因此只有B项中的电饭煲是主要转化成内能.3.两百多年前,诺莱特让700个修道士手拉手做“电震”实验(如图所示).实验中装水的大玻璃罐起到了储存电荷的作用,其实装水的大玻璃罐相当于()A.变阻器B.电容器C.变压器D.传感器答案解析:储存电荷的容器相当于电容器.4.下列描述正点电荷电场线的图示正确的是()答案解析:电场线由正电荷出发到负电荷或到无穷远处终止,所以正点电荷的电场线应如A图所示.5.(2013·广东学业水平考试)如图是验证电容器特性的实验电路图.电路正常工作后,对于灯L1、L2的分析正确的是()、L2都亮1、L2都不亮1亮2不亮1不亮2亮1答案解析:由电容器的结构和电路结构知:电容器两极板充电完毕后,与它相连的用电器中不会有电流,所以L1不亮、L2亮,选项D正确.6.如图所示的电场中,关于a、b两点的电场强度,下列判断正确的是()A.方向相同,大小相等B.方向不同,大小不等C.方向不同,大小相等D.方向相同,大小不等答案解析:电场线的疏密表示电场的强弱,也可以说表示电场强度的大小,由题图可以看出a处电场线疏处电场线密,所以电场强度大小不等,而电场强度方向与电场线切线方向一致,显然a、b两点对应电场强度方向不同,所以选B项.7.(2013·浙南六校高二联考)请用学过的电学知识判断下列说法正确的是()A.电工穿绝缘衣比穿金属衣安全B.制作汽油桶的材料用金属比用塑料好C.小鸟停在单根高压输电线上会被电死D.打雷时,待在汽车里比待在木屋里危险答案解析:电工穿绝缘衣容易产生大量的静电,反而比较危险,选项A错误.塑料油桶会因摩擦而带电,因为塑料是绝缘材料,不能把电导走,所以塑料油桶内易产生火花导致塑料桶爆炸,选项B 正确.小鸟停在单根高压输电线上时,加在小鸟两爪间的电压非常小,小鸟不会被电死,选项C 错误.打雷时,待在汽车里,汽车的金属外壳起到静电屏蔽的作用,而木屋没有静电屏蔽作用,所以待在汽车里比待在木屋里要安全,选项D错误.8.电熨斗、电风扇、电磁炉这样的小家电虽然售价不高,但是利润比空调、冰箱还大.我国已成为全世界重要生产基地,同时也是小家电出口大国.如图所示,电熨斗通电一段时间后,熨斗面很烫,而连接电熨斗的导线却不怎么热,这是因为()A.导线电阻远小于电熨斗电阻,导线消耗的电能很少B.通过导线的电流等于通过电熨斗的电流C.导线的散热比电熨斗快D.导线外的绝缘皮隔热答案解析:电熨斗与导线串联,通过导线的电流等于通过电熨斗的电流,根据焦耳定律2知:导线电阻远小于电熨斗电阻,导线消耗的电能很小,所以选A、B.二、填空题(每小题8分,共16分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答)9.理发用的电吹风机中有一个小电动机和电热丝,电动机带动风叶转动,空气流过炽热的电热丝时被加热,这样热风就可以把头发吹干.在电吹风机的工作过程中,电动机主要是将能转化为能,电热丝主要是将能转化为能.答案:电机械电内解析:电动机消耗电能,转化为叶片的动能,从而使空气动能增加,而电热丝将电能转化为内能给空气加热.10.移动电话已成为日常通讯工具,某种移动电话电池的背面印有如图所示的一些符号,则该电池的容量为,电池连续工作直至自动关机后,若需要充电的时间是2.5h,则充电电流是.答案:500·h200解析:由电池上可读出该电池的容量为500·h,若需要充电时间2.5h,由500·可解得充电电流200 .三、计算题(本题共2小题,每小题18分,共36分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)11.电场中某区域的电场线分布如图所示,已知A点的电场强度3.0×104.将电荷量3.0×10-8 C 的点电荷放在电场中的A点.(1)求该点电荷在A点所受电场力的大小F.(2)在图中画出该点电荷在A点所受电场力的方向.答案:(1)9.0×10-4N(2)见下图解析:(1)根据电场强度的定义式可得该点电荷在电场中A点所受电场力3.0×10-8×3.0×1049.0×10-4N.(2)因为该点电荷带正电,所以它在A点所受电场力与电场强度方向相同,因此受力如答案图所示.12.密立根设计的测电荷量的装置如图所示.一个很小的带电油滴悬在电场强度为E的电场中,调节E,使作用在油滴上的电场力与油滴的重力平衡.如果此时1.92×105,油滴受到的重力2.84×10-10 N,求油滴所带的电荷量.答案:1.48×10-15 C解析:由平衡条件,所以油滴所带的电荷量1.48×10-15C.。
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隆回万和实验学校2014年下期高二物理《静电场》单元过关测试题一、选择题(本题包括16小题,共64分,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.) 1.下列静电学公式中F 、q 、E 、U 、r 和d 分别表示静电力、电荷量、场强、电势差以及距离. ①F =kq 1q 2r 2 ; ②E =k q r 2 ; ③E =Fq; ④U =Ed .以下叙述正确的是( ) A .它们都只对点电荷或点电荷的场才成立B .①②③只对电荷或点电荷的场成立,④只对匀强电场才成立C .①②只对点电荷成立,③对任何电场都成立,④只对匀强电场才成立D .①②只对点电荷成立,③④对任何电场或静电场都成立 2.关于静电场下列说法中正确的是( )A .在电场中某点的电势为零,则该点的电场强度一定为零B .电荷在电场中电势高的地方电势能大,在电势低的地方电势能小C .根据公式U= Ed 知,在匀强电场中两点间的距离越大,电势差就越大D .正电荷从电势高的点运动到电势低的点,电势能一定减少3.如图为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是( )A .到达集尘极的尘埃带正电荷B .电场方向由集尘极指向放电极C .带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同D .同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 4.如图所示的同心圆是电场中的一簇等势线,一个电子只在电场力作用下沿着直线由A →C 运动时的速度越来越小,B 为线段AC 的中点,则下列说法正确的是( ) A .电子沿AC 方向运动时受到的电场力越来越小 B .电子沿AC 方向运动时它具有的电势能越来越大C .电势差U AB =U BCD .电势φA <φB <φC 5.如图所示,对一个给定的电容器充电时,下列的图像中能正确反映电容器的带电荷量Q 、电压U 和电容器电容C 之间关系的是( )6.如图所示,为真空中某一点电荷Q 产生的电场,a 、b 分别是其电场中的两点,其中a 点的场强大小为E a ,方向与a 、b 连线成120°角;b 点的场强大小为E b ,方向与a 、b 连线成150°角。
一带负电的检验电荷q 在场中由a 运动到b ,则( )A .a 、b 两点场强大小E a ∶E b =3∶1B .q 在a 、b 两点受到的电场力大小之比F a ∶F b =1∶3C .a 、b 两点电势相比较b a ϕϕ<D .q 在a 、b 两点电势能相比较εa <εb 7.如图所示,有一质量为m 、带电荷量为q 的油滴,被置于竖直放置的两平行金属板间的匀强电场中.设油滴是从两板中间位置,并以初速度为零进入电场的,可以判定( ) A .油滴在电场中做抛物线运动 B .油滴在电场中做匀加速直线运动 C .油滴打在极板上的运动时间只取决于电场强度和两板间距离D .油滴打在极板上的运动时间不仅决定于电场强度和两板间距离,还取决于油滴的比荷8.如右图所示,在某一真空中,只有水平向右的匀强电场和竖直向下的重力场,在竖直平面内有初速度为v 0的带电微粒,恰能沿图示虚线由A 向B 做直线运动.那么( )A .微粒带正、负电荷都有可能B .微粒做匀减速直线运动C .微粒做匀速直线运动D .微粒做匀加速直线运动9.如图所示,MN 是一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子(不计重力)从a 到b 穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是( ) A .带电粒子从a 到b 过程中动能逐渐减小 B .负点电荷一定位于M 点左侧C .带电粒子在a 点时具有的电势能大于在b 点时具有的电势能D .带电粒子在a 点的加速度小于在b 点的加速度10.一半径为R 的光滑圆环竖直放在水平向右场强为E 的匀强电场中,如图所示,环上a 、c 是竖直直径的两端,b 、d 是水平直径的两端,质量为m 的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动.现使小球由a 点静止释放,沿abc 运动到d 点时速度恰好为零,由此可知,小球在b 点时( ) A .加速度为零 B .机械能最大 C .电势能最大D .动能最大11.如图所示,一种β射线管由平行金属板A 、B 和平行于金属板的细管C 组成.放射源O 在A 极板左端,可以向各个方向发射不同速度、质量为m 的β粒子.若极板长为L ,间距为d .当A 、B 板加上电压U 时,只有某一速度的β粒子能从细管C 水平射出,细管C 离两板等距.已知元电荷为e ,则从放射源O 发射出的β粒子的这一速度为( )A.2eU mB.L d 2eU mC.1d eU d 2+L 2mD.L deU2m12.如图所示,空间中存在着匀强电场,正方体ABCDEFGH 中A 、B 、C 、H 四点电势分别为φA =4 V ,φB =6 V ,φC =9 V ,φH =5 V .则下面说法正确的是( ) A .把1 C 正电荷从B 点经G 点移到H 点,电场力做功一定是2 J B .G 点电势可能为6 VC .A 、G 两点的电势差U AG 与D 、F 两点的电势差U DF 一定相等 D .电场强度方向一定与D 、G 两点的连线垂直13.如图所示,虚线a 、b 、c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、R 、Q 是这条轨迹上的三点,R 同时在等势面b 上,据此可知( ) A .三个等势面中,c 的电势最高B .带电质点在P 点的电势能比在Q 点的小C .带电质点在P 点的动能与电势能之和比在Q 点的小D .带电质点在P 点的加速度比在Q 的加速度小14.如图所示,圆弧虚线表示正点电荷电场的等势面,相邻两等势面间的电势差相等.光滑绝缘直杆沿电场方向水平放置并固定不动,杆上套有一带正电的小滑块(可视为质点),滑块通过绝缘轻弹簧与固定点O相连,并以某一初速度从M点运动到N点,OM<ON.若滑块在M、N时弹簧的弹力大小相等,弹簧始终在弹性限度内,则( )A.滑块从M到N的过程中,速度可能一直增大B.滑块从位置1到2的过程中,电场力做的功比从位置3到4的小C.在M、N之间的范围内,可能存在滑块速度相同的两个位置D.在M、N之间可能存在只由电场力确定滑块加速度大小的三个位置15、如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的质点,由两水平极板正中,以相同的初速度v0,先后垂直匀强电场射入,并分别落在负极板上甲、乙、丙三处,可以判定()A.甲处质点带正电,乙处质点不带电,丙处质点带负电B.三个质点在电场中的运动时间相等C.三个质点在电场中的加速度a甲>a乙>a丙D.三个质点到达负极的动能E丙>E乙>E甲16.如图所示,真空中水平放置长为L的平行金属板,以两板中间线为x轴,以垂直于极板且过极板右端为y轴建立坐标系.在t=0时,将图中所示的电压加在两板上,与此同时持续不断的电子沿x 轴以速度v0飞入电场,均能从两板间飞出.关于电子穿过y轴的位置,正确的描述是( ) A.当L≪v0T时,电子从同一位置穿过,这个位置在y轴正方向某处B.当L≪v0T时,电子从两个不同位置穿过,一个在坐标原点,一个在y轴正方向某处C.当L=v0T时,电子在一段区域穿过,这个区域在y轴正方向上从原点开始D.当L=v0T时,电子在一段区域穿过,这个区域在y轴正方向上不包括原点在内一、题号 1 2 3 4 5 6 7 8答案题号9 10 11 12 13 14 15 16 答案二、实验题(10分)17.(10分)如图甲所示是一种测量电容的实验电路图,实验是通过对高阻值电阻放电的方法,测出电容器充电至其两端电压为U时所带电量Q,从而再求出电容器的电容C.某同学在一次实验时的情况如下:接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使小量程电流表的指针偏转近满刻度,记下此时电流表的示数是I0=490 μA,电压表的示数U0=6.0 V,I0、U0分别是电容器放电时的初始电压和电流.断开开关S,同时开始计时,每隔5 s(10 s)测读一次电流I的值,将测得数据填入如下所示的表格中.(1)在图乙坐标系上画出I-t图线;(2)图乙中图线与坐标轴所围成面积的物理意义是_______________________________.(3)电流I/μA490380280230180100502510时间t/s0510152030405055三、计算题18.如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止.重力加速度取g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)水平向右电场的电场强度;(2)若将电场强度减小为原来的1/2,小物块的加速度是多大;(3)电场强度变化后小物块下滑距离L时的动能.19.为使带负电的点电荷q在一匀强电场中沿直线从A匀速运动到B,必须对该电荷施加一个恒力F,如图所示,若AB=0.4 m,α=37°,q=-3×10-7C,F=1.5×10-4N,A点的电势φA=100 V.(不计负电荷受的重力)(1)在图中用实线画出电场线,用虚线画出通过A、B两点的等势线,并标明它们的电势.(2)求q在由A到B的过程中,电势能的变化量是多少?20.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1 m,两板间距离d=0.4 cm,有一束相同的带电微粒以相同的初速度先后从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下极板上,微粒所带电荷立即转移到下极板且均匀分布在下极板上.设前一微粒落到下极板上时后一微粒才能开始射入两极板间.已知微粒质量为m=2×10-6kg,电荷量q=1×10-8C,取g=10 m/s2.求:(1)为使第一个微粒的落点范围能在下极板的中点,求微粒入射的初速度v0. (2)若带电微粒以第(1)问中的初速度v0入射,则平行板电容器所获得的电压最大值是多少?21.如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C 端)距地面高度h=0.8 m.有一质量为500 g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g取10 m/s2)求:(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向.(2)小环从C运动到P过程中的动能增量.(3)小环在直杆上匀速运动速度的大小v0.静电场单元检测试题答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 C D BD B BC AD BD B 题号 9 10 11 12 13 14 15 16 答案CDBCDAACACBD17、解析 (1)根据实验所记录的数据在坐标纸中作I -t 图像(如图所示),注意作图时要描点作图,然后用平滑的曲线连接;(2)由电流强度的定义式q =It 和在坐标纸中作出的I -t 图线与运动学中的v -t 图线类比可知,I -t 图线与时间轴所围成的面积表示放电过程中通过回路的总电量;(3)I-t 图线与时间轴所围成的方格数为34个,则算出放电过程中通过回路的总电量为q =34×50×10-6×5 C=8.5×10-3C(32~36个均可),由电容定义式可知C =Q U =8.5×10-36.0F =1.42×10-3F (1.33×10-3~1.50×10-3均正确).18、解析 小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力,则F N sin37°=qE ①F N cos37°=mg ②由①、②可得E =3mg4q(2)若电场强度减小为原来的1/2,则E ′=3mg8qmg sin37°-qE ′cos37°=ma ③可得a =0.3 g(3)电场强度变化后小物块下滑距离L 时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理得:mgL sin37°-qE ′L cos37°=E k -0 ④ 可得E k =0.3mgL19、解析 电荷由A 匀速运动到B ,说明电荷受到的电场力与恒力F 是一对平衡力,等大反向,又因为是负电荷,所以电场力跟场强方向相反,可以判断出场强与F 同向.再根据电场线与等势面垂直,画出过A 、B 两点的等势线.要求B 点的电势和由A 到B 的过程中电荷电势能的变化量,就要先求出q 在由A 到B 的过程中电场力所做的功.(1)电荷由A 到B 过程中电场力的功W AB =F ·AB cos(180°-α)=-4.8×10-5 J ,AB 两点的电势差 U AB =W AB q =-4.8×10-5-3×10-7 V =160 VφA -φB =U AB =160 V.所以φB =-60 V ,电场线及过A 、B 两点的等势线如图所示.(2)W =qU AB =-4.8×10-5 J ,q 从A 到B 的过程中电势能增加了4.8×10-5J 20、解析:(1)第一个微粒进入电容器后只受重力作用,做平抛运动,所以有:L 2=v 0t ,d 2=12gt 2解得v 0=gL 24d=2.5 m/s (2)当平行板电容器所获得的电压最大时,进入电容器的微粒刚好从下极板的右边缘射出,有:L =v 0t 1d 2=12at 21mg -q Ud=ma 解得U =6 V21、解析: (1)小环沿AC 杆匀速下滑,受力分析如图所示,小环共受3个力,由图可知qE =mg ,小环离开直杆后,只受重力和电场力,F 合=2mg =ma ,a =2g =10 2 m/s 2,方向垂直于杆向下.(2)设小环从C 运动到P 的过程中动能的增量为ΔE k =W 重+W 电,其中W 重=mgh =4 J ,W 电=0, 所以ΔE k =4 J.(3)环离开杆做类平抛运动: 平行杆方向匀速运动:22h =v 0t , 垂直杆方向匀加速运动:22h =12at 2, 解得v 0=2 m/s.。