安徽省濉溪县高二物理上学期精选试卷检测题
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安徽省濉溪县高二物理上学期精选试卷检测题
一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优(难)
1.如图所示,一带电小球P用绝缘轻质细线悬挂于O点。
带电小球Q与带电小球P处于同一水平线上,小球P平衡时细线与竖直方向成θ角(θ<45°)。
现在同一竖直面内向右下方缓慢移动带电小球Q,使带电小球P能够保持在原位置不动,直到小球Q移动到小球P位置的正下方。
对于此过程,下列说法正确的是()
A.小球P受到的库仑力先减小后增大
B.小球P、Q间的距离越来越小
C.轻质细线的拉力先减小后增大
D.轻质细线的拉力一直在减小
【答案】AD
【解析】
【分析】
【详解】
画出小球P的受力示意图,如图所示
当小球P位置不动,Q缓慢向右下移动时,Q对P的库仑力先减小后增大,根据库仑定律可得,QP间的距离先增大后减小;轻质细线的拉力则一直在减小,当Q到达P的正下方时,轻质细线的拉力减小为零,故选AD。
2.如图所示,用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别m A和m B的小球,分别带q A和q B的正电荷,悬点为O,当小球由于静电力作用张开一角度时,A球悬线与竖直线夹角为α,B 球悬线与竖直线夹角为β,则()
A .
sin sin A B m m βα= B .sin sin A B B A m q m q βα
= C .
sin sin A B q q βα
= D .两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',有
sin sin sin sin ααββ'
='
【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】
AB .如下图,对两球受力分析,根据共点力平衡和几何关系的相似比,可得
A m g OP F PA =库,
B m g OP
F PB
=库 由于库仑力相等,联立可得
A B m PB
m PA
= 由于sin cos OA PA αθ⋅=
,sin cos OB PB β
θ
⋅=,代入上式可得
sin sin A
B m m βα
= 所以A 正确、B 错误;
C .根据以上分析,两球间的库仑力是作用力与反作用力,大小相等,与两个球带电量的多少无关,所以不能确定电荷的比例关系,C 错误;
D .两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',对小球A 、B 受力分析,根据上述的分析,同理,仍然有相同的关系,即
sin sin A B m m βα'
='
联立可得
sin sin sin sin ααββ'
='
D 正确。
故选AD 。
3.在电场强度为E 的匀强电场中固定放置两个小球1和2,它们的质量相等,电荷量分别为1q 和2q (12q q ≠).球1和球2的连线平行于电场线,如图所示.现同时放开球1和球2,于是它们开始在电场力的作用下运动.如果球1和球2之间的距离可以取任意有限值,则两球刚被放开时,它们的加速度可能是( ).
A .大小不等,方向相同
B .大小不等,方向相反
C .大小相等,方向相同
D .大小相等,方向相反
【答案】ABC 【解析】 【详解】
AC .当两球的电性相同时,假定都带正电,则两球的加速度分别为:
12121kq q Eq l a m +
=
12222kq q Eq l a m
-
=
由于l 可任意取值,故当1
2kq E l
>
时,加速度1a 、2a 方向都是向右,且1a 、2a 的大小可相等,也可不相等,故AC 正确;
B .再分析1a 和2a 的表达式可知,当1
2kq E l
<时,1a 和2a 方向相反,大小则一定不相等,故B 正确;
D .将小球1和小球2视作为一个整体,由于12q q ≠,可判断它们在匀强电场中受到的电场力必然是不为零的。
由牛顿第二定律可知,它们的合加速度也必然是不为零的,即不可能出现两者的加速度大小相等、方向相反的情况,故D 错误。
故选ABC .
4.如图甲所示,两点电荷放在x 轴上的M 、N 两点,电荷量均为Q ,MN 间距2L ,两点电荷连线中垂线上各点电场强度y E 随y 变化的关系如图乙所示,设沿y 轴正方向为电场强度的正方向,中垂线上有一点()
0,3P L ,则以下说法正确的是 ( )
A .M 、N 两点上的两等量点电荷是异种电荷,M 为正电荷,N 为负电荷
B .将一试探电荷-q 沿y 轴负方向由P 移动到O ,试探电荷的电势能一直减少
C .一试探电荷-q 从P 点静止释放,在y 轴上做加速度先变小后变大的往复运动
D .在P 点给一试探电荷-q 合适的速度,使其在垂直x 轴平面内以O 点为圆心做匀速圆周运动,所需向心力为3Qq
k 【答案】BD 【解析】 【详解】
A .如果M 、N 两点上的两等量点电荷是异种电荷,则其中垂线是为等势线,故A 错误;
B .等量同种电荷连线中垂线上,从P 到O 电势升高,负电荷的电势能减小,故B 正确;
C .等量同种电荷连线中垂线上,从P 到O 电场线方向向上,试探电荷受的电场力沿y 轴向下,在y 轴上O 点下方,电场线方向沿y 轴向下,试探电荷受的电场力沿y 轴向上,由图乙可知,y 轴上电场强度最大点的位移在P 点的下方,所以试探电荷沿y 轴先做加速度增大,后做加速度减小的加速运动,在y 轴上O 点下方,做加速度先增大后减小的减速运动,故C 错误;
D .等量正电荷中垂面上电场方向背离圆心O ,所以负试探电荷受电场力作用以O 为圆心做匀速圆周运动,如图,由几何关系可知,P 到M 的距离为2L ,图中60θ︒=,由叠加原理可得,P 点的场强为
232sin 2
sin 60(2)P M kQ kQ E E L θ︒
===
所以电场力即为向心力为
3Qq
F k
故D正确。
5.如图所示,某电场的电场线分布关于 y 轴(沿竖直方向)对称,O、M、N 是 y 轴上的三个点,且 OM=MN。
P 点在 y 轴右侧,MP⊥ON。
则
A.M 点场强大于 N 点场强
B.M 点电势与 P 点的电势相等
C.将正电荷由 O 点移动到 P 点,电场力做负功
D.在 O 点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿 y 轴正方向做直线运动
【答案】AD
【解析】
【详解】
A、从图像上可以看出,M点的电场线比N点的电场线密集,所以M 点场强大于 N 点场强,故A对;
B、沿着电场线电势在降低,由于电场不是匀强电场,所以M和P点不在同一条等势线上,所以M 点电势与 P 点的电势不相等,故B错;
C、结合图像可知:O点的电势高于P点的电势,正电荷从高电势运动到低电势,电场力做正功,故C错;
D、在 O 点静止释放一带正电粒子,根据电场线的分布可知,正电荷一直受到向上的电场力,力与速度在一条直线上,故粒子做直线运动,故D对;
故选AD
6.如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面上,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小
球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比()
A.竖直墙面对小球A的弹力减小
B.地面对小球B的弹力一定不变
C.推力F将增大
D.两个小球之间的距离增大
【答案】ABD
【解析】
【分析】
【详解】
整体法可知地面对小球B的弹力一定不变,B正确;假设A球不动,由于A、B两球间距变小,库仑力增大,A球上升,库仑力与竖直方向夹角变小,而其竖直分量不变,故库仑力变小A、B两球间距变大,D正确;但水平分量减小,竖直墙面对小球A的弹力减小,推力F将减小,故A正确,C错误。
故选ABD。
7.如图所示,a、b、c、d四个质量均为m的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中a、b、c三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分,小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下恰处于静止状态。
已知a、b、c三小球的电荷量均为q,d球的电荷量为-6q,2
h R
,重力加速度为g,静电力常量为k,则()
A.小球a
2 3 kq Rm
B.小球b
2
2
3
3
kq R m
C.小球c
2 3kq
D.外力F
竖直向上,大小为
2
2
26kq
R
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
A.通过分析,a、b、c一定带同种电荷,d与a、b、c一定带异种电荷,对小球a受力分析,在水平面上和竖直面分别如下图,小球最终的合力为
222
1222
3
3
2
2
(3)3(3)
R kq
F F F k k
R
R R R
=-=⋅-⋅⋅=
合力提供小球做圆周运动的向心力,有
22
3
=
kq v
m
R
可得
2
3
3
kq
v
mR
=,A错误;
B.合力提供小球做圆周运动的向心力,有
2
2
3kq
mωR
解得
2
3
3
3
kq
ω
mR
=,B错误;
C.合力提供小球做圆周运动的向心力,有
2
3kq
ma
解得
2
3kq
a=C正确;
D.对d球受力分析,由平衡条件得:
2
22
2
3
(2)3
R
F mg
R R R
=
+
解得
2
26kq
mg
F+
=,D错误。
8.如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,
A B、为两个套在此杆上的带有同种电荷的小球,用水平向右的力F作用在A球上,使两球
、两球连线与水平方向成θ角。
下列说法正确的是()
均处于静止状态,已知A B
Fθ
A.杆MO对A球的弹力大小为tan
Fθ
B.杆NO对B球的弹力大小为sin
Fθ
C.B球的重力大小为tan
Fθ
D.A B、两球间的库仑力大小为cos
【答案】C
【解析】
【详解】
对A球受力分析,设A的质量为m、拉力F、支持力N1,两球间的库仑力大小为F1,如图,根据平衡条件,有
x方向
F=F1cosθ①
y方向
N1=mg+F1sinθ②
再对B球受力分析,受重力Mg、静电力F1、杆对其向左的支持力,如图,根据平衡条件,有
F1cosθ=N2③y方向
F1sinθ=M g ④有上述四式得到
Mg=F tanθ
1F
F
cosθ
=
N1=mg+Mg
N2=F
可知由于不知道A的质量,所以不能求出A受到的弹力N1。
故ABD错误,C正确;
故选C。
9.如图所示,有两对等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处,a、b、c、d为正方形四个边的中点,o为正方形的中心,下列说法中正确的是
A.o点电场强度为零
B.a、c两个点的电场强度大小相等方向相反
C.将一带正电的试探电荷从b点沿直线移动到d点,电场力做功为零
D.将一带正电的试探电荷从a点沿直线移动到c点,试探电荷具有的电势能增大
【答案】C
【解析】
【详解】
A. 两个正电荷在O点的合场强水平向右,两个负电荷在O点的合场强也水平向右,所以O 点电场强度不等于零,方向水平向右。
故A不符合题意;
B. 设正方形边长为L,每个电荷的电量大小为Q,对A点研究,两个正电荷在A点的合场强为零,根据平行四边形法则,两个负电荷在A点的合场强方向水平向右。
则A点的电场强度方向水平向右。
对C点研究,两个负电荷在C点的合场强为零,根据平行四边形法则,两个正电荷在C点的合场强方向水平向右,所以A、C两个点的电场强度方向相同。
故B不符合题意;
C. 在上面两个等量异种电荷的电场中,B、D连线是一条等势线。
在下面两个等量异种电荷的电场中,B、D连线是也一条等势线,所以B、D两点的电势相等,将一带正电的试探电荷从B点沿直线移动到D点,电场力做功为零,故C符合题意;
D. 根据电场的叠加原理可知,AC连线上场强方向水平向右,则将一带正电的试探电荷匀速从A点沿直线移动到C点,电场力做正功,则试探电荷具有的电势能减小,故D不符合
10.如图所示,绝缘水平面上一绝缘轻弹簧一端固定在竖直墙壁上,另一端栓接一带负电小物块,整个装置处在水平向右的匀强电场中。
现保持匀强电场的场强大小不变,仅将其方向改为指向左偏下方向,物块始终保持静止,桌面摩擦不可忽略,则下列说法正确的是()
A.弹簧一定处于拉伸状态
B.相比于电场变化前,变化后的摩擦力的大小一定减小
C.变化后的摩擦力不可能为零
D.相比于电场变化前,变化后弹簧的弹力和摩擦力的合力大小一定变小
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A.如果电场力和弹力都远小于最大静摩擦力,那么无论怎么样改变电场,物块都是静止,弹簧可以处于压缩也可以处于伸长状态,故 A错误;
B.不知道弹簧处于拉伸还是压缩状态,不知道电场力和弹力的大小和方向,故无法判断摩擦力方向及大小变化,故B;
C.如果变化后电场力的水平分力与弹簧的弹力等大反向,摩擦力为零,故C错误;D.由题根据三个力的平衡可知,弹簧的弹力和摩擦力的合力与水平方向电场力等大反向,水平方向电场力变小,弹簧的弹力和摩擦力的合力必定变小,故D正确。
故选D。
11.如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电质点A、B、C,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、
C和B的距离分别是L1、L2.仅考虑三质点间的库仑力,则A 和C的
A.线速度之比为2
1
L
L B.加速度之比为
2
1
2
L
L
⎛⎫
⎪
⎝⎭
C.电荷量之比1
2
L
L D.质量之比
2
1
L
L
【答案】D
【解析】
【分析】 【详解】
A .A 和C 围绕
B 做匀速圆周运动,B 恰能保持静止,则AB
C 三者要保持相对静止,所以AC 角速度相等,则线速度之比为
1
2
A B v L v L = 选项A 错误;
C .根据B 恰能保持静止可得
2212
C B A B q q q q k
k L L = 解得
21
22
A C q L q L = 选项C 错误;
A 围绕
B 做匀速圆周运动,根据A 受到的合力提供向心力,
()2
122112A C A B A A A q q q q k
k m m L L L L a ω-==+ C 围绕B 做匀速圆周运动,有
()
2
222212C B A C B C B q q q q k
k m m L L a L L ω-=+= 因为2212
C B A B
q q q q k
k L L =,所以有 A B B A a m m a =
12A C m L m L =
解得
2
1A C m L m L = 1
2
A B A B m L m L a a == 选项B 错误,D 正确。
故选D 。
12.如图,质量分别为 m A 和 m B 的两小球带有同种电荷,电荷量分别为 q A 和 q B ,用绝缘细线悬挂在天花板上.平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为 θ1 与 θ2(θ1>θ2).两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别 v A 和 v B ,最大动能分别为 E kA 和 E kB .则( )
A .m A :m
B =tan θ1: tan θ2 B .q A :q B =1: 1
C .1
2
:tan
tan 2
2A B v v θθ=
D .1
2
:tan :tan
2
2
kA kB E E θθ=
【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
A .对A 球进行受力分析可知,A 所受到的库仑力大小为
A 1tan F m g θ=
同理B 受到的库仑力为
B 2tan F m g θ=
两球间的库仑力大小相等方向相反,因此
A B 21:tan :tan m m θθ=①
A 错误;
B .两个小球间的库仑力总是大小相等,与两小球带电量大小无关,因此无法求出两球电量间的关系,B 错误;
CD .由于两球处于同一高度,则
1122cos cos =l l h θθ=②
又由于两球下摆的过程中,机械能守恒,则
2
k 1(1cos )2
mgl E mv θ-==
③ 由②③联立可得
11
2
2
1
1cos 1
1cos v v θθ-=-由①②③联立利用三角函数关系可得
1
kA 2
kB tan
2tan 2
E E θθ=
C 错误,
D 正确。
故选D 。
二、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)
13.如图所示,在纸面内有一直角三角形ABC ,P 1为AB 的中点, P 2为AP 1的中点,BC =2 cm ,∠A = 30°.纸面内有一匀强电场,电子在A 点的电势能为-5 eV ,在C 点的电势能为19 eV ,在P 2点的电势能为3 eV .下列说法正确的是
A .A 点的电势为-5 V
B .B 点的电势为-19 V
C .该电场的电场强度方向由B 点指向A 点
D .该电场的电场强度大小为800 V/m 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】 A .由公式p
E q
ϕ=
可知,
pA A 5eV
5V E q
e
ϕ-=
=
=- 故A 错误.
B .A 到P 2的电势差为
2A 5(3)V 8V P U ϕϕ=-=--=
B A 4548V 27V U ϕϕ=-=-⨯=-
故B 错误.
C .A 点到B 点电势均匀降落,设P 1与B 的中点为P 3,该点电势为:
3
A 3538V 19V P U ϕϕ=-=-⨯=-
C p 19eV
19V C E q
e
ϕ=
=
=-- P 3点与C 为等势点,连接两点的直线为等势线,如图虚线P 3C 所示.由几何关系知,P 3C 与
AB 垂直,所以AB 为电场线,又因为电场线方向由电势高指向电势低,所以该电场的电场强度方向是由A 点指向B 点,故C 错误.
D.P3与C为等势点,该电场的电场强度方向是由A点指向B点,所以场强为:
2
8
V/cm800V/m
1
U
E
AP
===
故D正确.
14.如图甲所示,平行金属板A、B正对竖直放置,C、D为两板中线上的两点。
A、B板间不加电压时,一带电小球从C点无初速释放,经时间T到达D点,此时速度为v0;在A、B两板间加上如图乙所示的交变电压,t=0带电小球仍从C点无初速释放,小球运动过程中未接触极板,则t=T时,小球()
A.在D点上方B.恰好到达D点C.速度大于v D.速度小于v
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】
小球仅受重力作用时从C到D做自由落体运动,由速度公式得
v gT
=,现加水平方向的
周期性变化的电场,由运动的独立性知竖直方向还是做匀加速直线运动,水平方向0~
4
T
沿电场力方向做匀加速直线运动,~
42
T T
做匀减速直线运动刚好水平速度减为零,
3
~
24
T T
做反向的匀加速直线运动,
3
~
4
T
T做反向的匀减速直线运动水平速度由对称性减为零,故t=T时合速度为v0,水平位移为零,则刚好到达D点,故选B。
【点睛】
平行板电容器两极板带电后形成匀强电场,带电离子在电场中受到电场力和重力的作用,
根据牛顿第二定律求出加速度,根据分运动和合运动的关系分析即可求解。
15.如图所示,在等边三角形ABC的三个顶点上固定三个点电荷,其中A点位置的点电荷带电量为+Q,B、C两点位置的点电荷带电量均为-Q,在BC边的中垂线上有P、M、N三点,且PA=AM=MN,关于三点的场强和电势(取无穷远处电势为零),下列说法不正确的是( )
A.M点的场强大于P点的场强
B.MN之间某点的场强可能为零
C.N点的场强方向沿中垂线向下
D.P点的电势高于M点的电势
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
A.点电荷的电场如图所示:
正电荷在P 、M
两点处产生的场强大小相等为12
Q
E k
d =(d 为PA 、AM 、MN 的距离);而两负电荷在P 点处的合场强向下,在M 点场强为零;所以M P E E >;故A 正确,不符合题意;
BC.正电荷在N 点的场强32
4Q
E k
d =,两负电荷在N 点的场强43
22
332cos302()3
Q Q
E k
k E d d =︒=>,故N 点合场强向上且可知在M 、N 之间某点场强可能为零,故B 正确,不符合题意;C 错误,符合题意;
D.由场强叠加可知A 、M 之间的场强均大于A 、P 之间的场强,所以A M A P ϕϕϕϕ->-,所以M P ϕϕ<,故D 正确,不符合题意.
16.有一电场强度方向沿x 轴的电场,其电势ϕ随x 的分布满足0sin 0.5(V)x ϕϕπ=,如图所示。
一质量为m ,带电荷量为+q 的粒子仅在电场力作用下,以初速度v 0从原点O 处进入电场并沿x 轴正方向运动,则下列关于该粒子运动的说法中不正确...
的是
A .粒子从x =1处运动到x =3处的过程中电势能逐渐减小
B .若v 00q m ϕ0
6q m
ϕC .欲使粒子能够到达x =4处,则粒子从x =02q m
ϕ0
D .若0
065q v m
ϕ=0.5处,但不能运动到4处
【答案】B 【解析】 【分析】
仅有电场力做功,电势能和动能相互转化;根据正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,判断电势能的变化。
粒子如能运动到1处,就能到达4处。
粒子运动到1处电势能最大,动能最小,由能量守恒定律求解最小速度。
【详解】
A .从1到3处电势逐渐减小,正电荷电势能逐渐减小,故A 正确;
B .粒子在运动过程中,仅有电场力做功,说明电势能和动能相互转化,粒子在1处电势能最大,动能最小,从0到1的过程中,应用能量守恒定律:
220011
(0)22
mv q mv ϕ=-+
解得:v =
B 错误;
C .根据上述分析,电势能和动能相互转化,粒子能运动到1处就一定能到达4处,所以粒子从0到1处根据能量守恒定律:
2
0112
q mv ϕ=
解得:1v =
C 正确;
D .根据0sin 0.5(V)x ϕϕπ=粒子在0.5处的电势为10(V)ϕ,从0到0.5处根据能量守恒定律:
2202011(
0)222
q mv mv -+=
可知:2v 0<<0.5处,但不能运动到4处,故D 正确。
【点睛】
根据电势ϕ随x 的分布图线和粒子的电性,结合能量守恒定律判断电势能和动能的变化。
17.静电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下自M 点由静止开始运动,N 为粒子运动轨迹上的另外一点,则
A .运动过程中,粒子的速度大小可能先增大后减小
B .在M 、N 两点间,粒子的轨迹一定与某条电场线重合
C .粒子在M 点的电势能不低于其在N 点的电势能
D .粒子在N 点所受电场力的方向一定与粒子轨迹在该点的切线平行 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】
A .若电场中由同种电荷形成即由A 点释放负电荷,则先加速后减速,故A 正确;
B .若电场线为曲线,粒子轨迹不与电场线重合,故B 错误.
C .由于N 点速度大于等于零,故N 点动能大于等于M 点动能,由能量守恒可知,N 点电势能小于等于M 点电势能,故C 正确
D .粒子可能做曲线运动,故D 错误;
18.一个电子在电场力作用下做直线运动(不计重力)。
从0时刻起运动依次经历0t 、
02t 、03t 时刻。
其运动的v t -图象如图所示。
对此下列判断正确的是( )
A .0时刻与02t 时刻电子在同一位置
B .0时刻、0t 时刻、03t 时刻电子所在位置的电势分别为0ϕ、1ϕ、3ϕ,其大小比较有
103ϕϕϕ>>
C .0时刻、0t 时刻、03t 时刻电子所在位置的场强大小分别为0E 、1E 、3E ,其大小比较有301E E E <<
D .电子从0时刻运动至0t 时刻,连续运动至03t 时刻,电场力先做正功后做负功 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】
A .电子只受电场力作用沿直线运动,该直线为一条电场线。
结合其v t -图象知其运动情景如图所示。
则0时刻与02t 时刻电子在同一位置。
所以A 正确;
B .电子受电场力向左,则场强方向向右,沿电场线方向电势逐渐降低,则有
103ϕϕϕ<<
所以B 错误;
C .v t -图象的斜率为加速度。
由图象知00t →过程加速度增大,003t t →过程加速度减小。
又有
qE ma =
则有
301E E E <<
所以C 正确;
D .由图象知00t →过程速度减小,003t t →过程速度增大,则其动能先减小、后增大。
由动能定理知电场力先做负功,后做正功。
所以D 错误。
故选AC 。
19.如图所示,光滑的水平轨道AB 与半径为R 的光滑的半圆形轨道BCD 相切于B 点,AB 水平轨道部分存在水平向右的匀强电场,半圆形轨道在竖直平面内,B 为最低点,D 为最高点。
一质量为m 、带正电的小球从距B 点x 的位置在电场力的作用下由静止开始沿AB 向右运动,恰能通过最高点,则( )
A .其他条件不变,R 越大,x 越大
B .其他条件不变,m 越大,x 越大
C .m 与R 同时增大,电场力做功增大
D .R 越大,小球经过B 点后瞬间对轨道的压力越大 【答案】ABC 【解析】 【详解】
AB.小球在BCD 部分做圆周运动,在D 点,有:
mg =m 2 D
v R
①
从A 到D 过程,由动能定理有:
qEx -2mgR =
1
2
mv D 2,②
由①②得:
2
5
qEx
R
mg =,③
可知,R越大,x越大。
m越大,x越大,故AB符合题意;
C.从A到D过程,由动能定理有:
W-2mgR=1
2
mv D2,⑥
由①⑥解得:电场力做功W=5
2
mgR,可知m与R同时增大,电场力做功越多,故C符合
题意;
D.小球由B到D的过程中,由动能定理有:
-2mgR=1
2
mv D2-
1
2
mv B2,v B=5gR,④
在B点有:
F N-mg=m
2
B
v
R
⑤
解得:F N=6mg,则知小球经过B点瞬间轨道对小球的支持力与R无关,则小球经过B点后瞬间对轨道的压力也与R无关,故D不符合题意。
20.真空中,点电荷的电场中某点的电势
kQ
r
ϕ=,其中r为该点到点电荷的距离;在x轴
上沿正方向依次放两个点电荷Q1和Q2;x轴正半轴上各点的电势φ随x的变化关系如图所示;纵轴为图线的一条渐近线,x0和x1为已知,则
A.不能确定两点荷的电性
B.不能确定两个电荷电量的比值
C.能确定两点荷的位置坐标
D.能确定x轴上电场强度最小处的位置坐标
【答案】CD
【解析】
【分析】
【详解】
A
.若取无穷远处电势为零,正电荷空间各点电势为正,负电荷空间各点电势为负,而有图象可知0x x =处电势为零,也就是空间中存在的两个点电荷肯定是一正一负,A 错误; BCD .根据图线,离O 点很近时,0ϕ>,且随x 减小趋向于无穷大,故正电荷应该在坐标原点O 处,设其电荷量为1Q ,当x 由0增大时,电势并没有出现无穷大,即没有经过负的点电荷,说明负电荷必定在O 点左侧某a 处,且设其电荷量为2Q ,则
21Q Q >,
又根据图线0x x =处电势为零,有
12
00Q Q k
k x x a
=+, 又由图线斜率可知,在1x 处场强最小,为零,且有
1222
11()Q Q k
k x x a =+, 由这两个方程可解出a 及1
2
Q Q ,故两个电荷位置坐标及电荷量的比值可求出,B 错误,CD
正确; 故选CD 。
21.如图所示,直线上M 、N 两点分别放置等量的异种电荷,A 、B 是以M 为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C 为圆与直线的交点。
下列说法正确的是
A .A 、
B 两点的电场强度相同,电势不等 B .A 、B 两点的电场强度不同,电势相等
C .C 点的电势高于A 点的电势
D .将正电荷从A 沿劣弧移到B 的过程中,电势能先增加后减少 【答案】BD 【解析】 【详解】
AB .在等量的异种电荷的电场中,两点电荷产生好的电场强度大小为2
kQ
E r =,由平行四边形定则合成,A 、B 、C 三点的场强方向如图所示:
结合对称性可知,A 与B 两点的电场强度大小相等,方向不同,则两点的场强不同;而比较A 与B 两点的电势,可由对称性可知沿MA 和MB 方向平均场强相等,则由U E d =⋅可知电势降低相同, 故有A B ϕϕ=;或由点电荷的电势(决定式kQ
r
ϕ=
)的叠加原理,可得A B ϕϕ=,故A 错误,B 正确;
C .从M 点沿MA 、MB 、MC 三个方向,可知MA 和MB 方向MC 方向的平均场强较大,由
U E d =⋅可知沿MC 方向电势降的多,而等量异种电荷连线的中垂线与电场线始终垂直,
为0V 的等势线,故有
0V A B C ϕϕϕ=>=,
故C 错误;
D .正电荷在电场中的受力与场强方向相同,故由从A 沿劣弧移到B 的过程,从A 点电场力与运动方向成钝角,到B 点成直角,后变成锐角,故有电场力先做负功后做正功,由功能关系可知电势能先增大后减小,故D 正确; 故选BD 。
22.如图所示,在M 、N 两点分别固定点电荷+Q 1、-Q 2,且Q 1>Q 2,在MN 连线上有A 、B 两点,在MN 连线的中垂线上有C 、D 两点.某电荷q 从A 点由静止释放,仅在静电力的作用下经O 点向B 点运动,电荷q 在O 、B 两点的动能分别为E KO 、E KB ,电势能分别为E pO 、E pB ,电场中C 、D 两点的场强大小分别为E C 、E D ,电势分别为C D ϕϕ、,则下列说法正确的是( )
A .E KO 一定小于E K
B B .E pO 一定小于E pB
C .E C 一定大于E
D D .C ϕ一定小于D ϕ
【答案】AC 【解析】 【分析】
【详解】
AB .电荷q 从A 点由静止释放,仅在静电力的作用下经O 点向B 点运动,说明静电力方向向右,静电力对电荷做正功,所以电荷动能增加,电势能减小,故A 项正确,B 项错误;
C .据2Q
E k
r
=和正点荷产生电场方向由正电荷向外,负电荷产生的电场指向负电荷可得CD 两点场强如图
两电荷在C 处产生的场强大,夹角小,据平行四边形定则可得E C 一定大于E D ,故C 项正确;
D .由C 的分析可知MN 连线的中垂线上半部分各点的场强方向向右上方,据等势线与电场线垂直,顺着电场线电势降低,可得C ϕ一定大于D ϕ,故D 项错误。
故选AC 。
23.如图所示,在竖直平面内xOy 坐标系中分布着与水平方向成45°夹角的匀强电场,将一质量为m 、带电荷量为q 的小球,以某一初速度从O 点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程2
y kx =2,且小球通过点11,P k k ⎛⎫ ⎪⎝⎭
,已知重力加速度为g ,则( )
A .电场强度的大小为
mg
q
B 2g
k
C .小球通过点P 时的动能为54mg
k
D .小球从O 点运动到P 点的过程中电势能
减少
2mg
k
【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】
小球以某一初速度从O 点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程2
y kx =,说明小。