福建省莆田市第一中学高二物理上学期精选试卷检测题

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福建省莆田市第一中学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,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点O对称。

某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(x轴)上必定有两个场强最强的点A、'A,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()
A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
C.如图(2),若在yoz平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点O。

直径与(1)图两点电荷距离相等,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
D.如图(3),若在yoz平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点O,直径与(1)图两点电荷距离相等,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
【答案】ABC
【解析】
【分析】
【详解】
A.可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A'两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A'两位置,选项A正确;
B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置,选项B正确;
C.由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A'两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A'两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A'两位置,选项C正确;
D.如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A'两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A'两位置,选项D错误。

故选ABC。

2.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d一定带正电
B.小球b
2R mR
q k
π
C.小球c的加速度大小为
2
2
3
3
kq
mR
D.外力F竖直向上,大小等于
2
26kq
mg+
【答案】CD
【解析】
【详解】
A.a、b、c三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d球与a、b、c三小球一定是异种电荷,由于a球的电性未知,所以d球不一定带正电,故A错误。

BC.设db连线与水平方向的夹角为α,则
22
3
cos
3
h R
α==
+
22
6
sin
h R
α==
+
对b球,根据牛顿第二定律和向心力得:
()
22
2
222
64
cos2cos30
2cos30
q q q
k k m R ma
h R T
R
π
α︒


-==
+
解得:
23
R mR
T
q k
π
=
2
3kq
a=
则小球c
的加速度大小为2
2
33kq mR
;故B 错误,C 正确。

D .对d 球,由平衡条件得:
2
226263sin qq kq F k mg mg h R
α=+=++ 故D 正确。

3.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,最大速度分别为v A 和v B ,最大动能分别为E k A 和E k B 。

则( )
A .m A 一定大于m
B B .q A 一定小于q B
C .v A 一定大于v B
D .
E k A 一定大于E k B 【答案】CD 【解析】 【详解】
A .对小球A 受力分析,受重力、静电力、拉力,如图所示:
根据平衡条件,有:
1tan A F
m g
θ=
故:
1
tan A F
m g θ=

同理,有:
2
tan B F
m g
θ=

由于θ1>θ2,故m A <m B ,故A 错误;
B .两球间的库仑力是作用力与反作用力,一定相等,与两个球是否带电量相等无关,故B 错误;
C .设悬点到AB 的竖直高度为h ,则摆球A 到最低点时下降的高度:
111
1
(1)cos cos h h h h θθ∆=
-=- 小球摆动过程机械能守恒,有
212
A A A A m g h m v ∆=
解得:
2A A v g h =⋅∆
由于θ1>θ2,A 球摆到最低点过程,下降的高度△h A >△h B ,故A 球的速度较大,故C 正确;
D .小球摆动过程机械能守恒,有
mg △h =E K

(1cos )(1cos )tan k FL
E mg h mgL θθθ
=∆=-=
- 其中L cos θ相同,根据数学中的半角公式,得到:
1cos (1cos )cos ()cos tan tan sin 2
k FL E FL FL θθ
θθθθθ-=
-==⋅ 其中FL cos θ相同,故θ越大,动能越大,故E kA 一定大于E kB ,故D 正确。

4.真空中相距L 的两个固定点电荷E 、F 所带电荷量大小分别是Q E 和Q F ,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M 、N 两点,其中N 点的切线与EF 连线平行,且∠NEF >∠NFE .则( )
A .E 带正电,F 带负电,且Q E > Q F
B .在M 点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N 点
C .过N 点的等势面与EF 连线垂直
D .负检验电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能 【答案】C 【解析】
【分析】
【详解】
根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的
叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿NF向下,合场强水
平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所
以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初
速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.而该电场线是一条曲
线,所以运动轨迹与电场线不重合.故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿
电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的
切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,,再根据,q为负电
荷,知,D错误;故选C.
【点睛】
只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才
与电场线重合.电场线和等势面垂直.N点的切线与EF连线平行,根据电场线的方向和场
强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小.先比较电势的高低,再根据
,比较电势能.
5.如图所示,轻质弹簧一端系在墙上,另一端系在三根长度相同的轻绳上,轻绳的下端各
系质量与电荷量均相同的带正电小球,且三个小球均处于静止状态,已知重力加速度为
g。

四种情形下每个小球受到的电场力大小与轻绳长度、小球质量、小球电荷量的关系如表
所示,以下说法正确的是()
情形轻绳长度小球质量小球电荷量小球受到的电场力大小
1L m①
3
3 mg
22L m②
3
3 mg
3L2m③23
3
mg
4L m④3mg
A
倍 B

C
.④中电荷量为③中电荷量的
2
倍 D .情形④下弹簧的伸长量最大 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
由于三个小球质量和电荷量均相等,由对称性可知,三个小球必构成等边三角形,且每个小球受到的电场力相等,设绳的拉力为T ,与竖直方向夹角为θ,两小球之间的距离为r 、一个小球受到另外两个小球的电场力的合力为F ,对其中一个小球受力分析可得
sin T mg θ=
2
2cos kq T θF r
==
解得
22tan kq mg
F r θ
==
由几何关系可知,
tan θ=
=整理得
22kq F r == A .对比①和②可知,并应用上式可得
211213kq F r ===
2
2222kq F r ===
解得
12
r L =
2r =
故电荷量之间的关系为
11 221 2
q r
q r
==
故A错误;
B.由③可知,
2
33
3222
33
23
3
3
kq mg
F
r L r
===
-
解得
3
3
r L
=

33
22
2
2
q r
q r
==
故B错误;
C.由④可知
2
44
4222
44
3
3
kq
F mg
r L r
===
-
解得
4
3
2
r L
=

44
33
332
22
q r
q r
==
故C正确;
D.以三个小球为整体可知,小球受到的弹力应该等于其重力,故小球质量越大,弹簧弹力越大,故情形③下弹簧的伸长量最大,故D错误;
故选C。

6.如图所示,固定在竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,圆环的最高点通过长为L的绝缘细线悬挂质量为m、可视为质点的金属小球,已知圆环所带电荷量均匀分布且带电荷量与小球相同,均为Q(未知),小球在垂直圆环平面的对称轴上处于平衡状态,已知静电力常量为k,重力加速度为g,细线对小球的拉力为F(未知),下列说法正确的是( )
A .Q =3
mgR kL ,F =mgR L B .Q =3
mgL kR ,F =mgR L C .Q =3
mgR kL ,F =mgL R D .Q =3
mgL kR
,F =mgL R 【答案】D 【解析】 【详解】
由于圆环不能看成点电荷,采用微元法,小球受到的库仑力为圆环各个点对小球库仑力的合力,以小球为研究对象,进行受力分析,如图所示
则Fsin mg θ=,其中=
R sin L θ,解得mgL
F R
= 设圆环各个点对小球的库仑力的合力为F Q ,水平方向上有2
2Q Q Fcos F k cos L
θθ==,解得
3
mgL Q kR =
,故D 项正确,ABC 三项错误.
7.一均匀带负电的半球壳,球心为O 点,AB 为其对称轴,平面L 垂直AB 把半球壳分为左右两部分,L 与AB 相交于M 点,对称轴AB 上的N 点和M 点关于O 点对称,已知一均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零;取无穷远处电势为零,点电荷q 在距离其为r 处的电势为φ=k
q
r
(q 的正负对应φ的正负)。

假设左侧部分在M 点的电场强度为E 1,电势为φ1;右侧部分在M 点的电场强度为E 2,电势为φ2;整个半球壳在M 点的电场强度为E 3,在N 点的电场强度为E 4.下列说法正确的是( )
A .若左右两部分的表面积相等,有12E E >,12ϕϕ>
B .若左右两部分的表面积相等,有12E E <,12ϕϕ<
C .不论左右两部分的表面积是否相等,总有12E E >,34E E =
D .只有左右两部分的表面积相等,才有12
E E >,34E E = 【答案】C 【解析】 【详解】
A 、设想将右侧半球补充完整,右侧半球在M 点的电场强度向右,因完整均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零,可推知左侧半球在M 点的电场强度方向向左,根据对称性和矢量叠加原则可知,E 1方向水平向左,E 2方向水平向右,左侧部分在M 点产生的场强比右侧电荷在M 点产生的场强大,E 1>E 2,根据几何关系可知,分割后的右侧部分各点到M 点的距离均大于左侧部分各点到M 点的距离,根据k q
r
ϕ=,且球面带负电,q 为负,得:φ1<φ2,故AB 错误;
C 、E 1>E 2与左右两个部分的表面积是否相等无关,完整的均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零,根据对称性可知,左右半球壳在M 、N 点的电场强度大小都相等,故左半球壳在M 、N 点的电场强度大小相等,方向相同,故C 正确,
D 错误。

8.如图所示,真空中有三个带等电荷量的点电荷a 、b 和c ,分别固定在水平面内正三角形的顶点上,其中a 、b 带正电,c 带负电。

O 为三角形中心,A 、B 、C 为三条边的中点。

设无穷远处电势为零。

则( )
A .
B 、
C 两点电势相同 B .B 、C 两点场强相同 C .电子在O 点电势能为零
D .在O 点自由释放电子(不计重力),将沿OA 方向一直运动 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】
A .
B 、
C 两点分别都是等量正负电荷连线的中点,由对称性知电势为零,剩下的正电荷产生了相等的电势,则 B 、C 两点电势相同,故A 正确;
B .电场强度是矢量,场强的合成满足平行四边形定则,通过矢量的合成可得,B 、
C 点的场强大小相同,但方向不同,故B 错误;
C .两等量异种电荷在O 点产生的总电势为零,但剩下的正电荷在O 点产生的电势为正,则 O 点的总电势为正,故电子在O 点的电势能不为零,故C 错误;
D .ab 两个点电荷在OA 线段上的合场强方向向下,过了A 点后,ab 两个点电荷在OA 直线上向上;点电荷c 在OA 线段上的场强方向向下,过了A 点后,场强方向向下也向下,故在O 点自由释放电子(不计重力),会沿直线做加速运动,后做减速运动,直到静止,故D 错误。

故选A 。

9.如图所示,A 、B 、C 、D 是立方体的四个顶点,在A 、B 、D 三个点各放一点电荷,使C 点处的电场强度为零。

已知A 点处放的是电荷量为Q 的正点电荷,则关于B 、D 两点处的点电荷,下列说法正确的是( )
A .
B 点处的点电荷带正电 B .D 点处的点电荷带正电
C .B 26
D .D 点处的点电荷的电荷量为13
Q
【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
A .A 点处放的是电荷量为Q 的正点电荷,若
B 点处的点电荷带正电,根据场强叠加可知,在D 点无论是放正电还是负电,
C 点的场强都不可能为零,选项A 错误; B .若
D 点处的点电荷带正电,则根据场强叠加可知,在B 点无论是放正电还是负电,C 点的场强都不可能为零,选项B 错误;
CD .设正方体边长为a ,BC 与AC 夹角为θ,由叠加原理可知,在BD 两点只能都带负电时,C 点的合场强才可能为零,则
22cos 32B Q Q
k k a a θ= 22
sin 3D Q Q k
k a a θ= 其中2cos 3
θ=sin 3θ=解得
26
9
B Q =
39
D Q Q =
选项C 正确,D 错误。

故选C 。

10.如图所示,三个带电小球A 、B 、C 可视为点电荷,所带电荷分别为+Q 、-Q 、+q ;A 、B 固定在绝缘水平桌面上,C 带有小孔,穿在摩擦因数处处相同的粗糙的绝缘直杆上,绝缘杆竖直放置在A 、B 连线的中点处,将C 从杆上某一位置由静止释放,下落至桌面时速度恰好为零。

C 沿杆下滑时带电量保持不变,那么C 在下落过程中,以下判断正确的是( )
A .电场力做正功
B .小球
C 所受摩擦力先减小后增大 C .小球C 下落一半高度时速度一定最大
D .摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量
【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
A .A
B 为等量异种点电荷,故产生的电场在AB 连线垂直平分线上,从垂足向两侧场强逐渐减小且中垂线为等势面,小球在下滑过程中沿等势面运动,电场力不做功,故A 错误; B .小球
C 在下滑的过程中,由于场强增大,电场力也将逐渐增大,滑动摩擦力为
f F qE μμ==
故受到的摩擦力一直增大,故B 错误;
C .小球C 的速度先增加后减小,开始时重力大于摩擦力,C 的加速度向下;后来重力小于摩擦力,加速度向上,C 做减速运动;当摩擦力等于重力时加速度为零,此时速度最大,但是此位置不一定在下落的高度一半的位置,故C 错误;
D .小球在下滑过程中沿等势面运动,电场力不做功,初末状态的动能相同,摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量,故D 正确; 故选D 。

【点睛】
等量异种点电荷连线的中垂线是等势面,从垂足向两侧场强逐渐减小。

11.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 。

12.如图所示,按A 、B 、C 、D 四种方式在一个正方形的四个顶点分别放置一个点电荷,所带电量已在图中标出,其中正方形中心场强最大的是( )
A .
B .
C .
D .
【答案】A 【解析】 【分析】
先分析各点电荷在中心处的场强大小和方向,再根据矢量合成法则,即可求出中心处的场强。

【详解】
A .根据点电荷电场强度公式2
kQ
E r =
,结合矢量合成法则,正方形对角线异种电荷的电场强度,为各自点电荷在中心处相加,因此中心处的合电场强度大小为222
kQ E r
=; B .两个负电荷在正方形中心处场强为零,两个正点电荷在中心处电场强度为零,因此中心处的合电场强度大小为0;
C .同理,正方形对角线的两负电荷的电场强度在中心处相互抵消,而正点电荷在中心处,叠加后电场强度大小为2
kQ E r =
; D .同理,在中心处的电场强度大小2
2
kQ E r = 综上比较,正方形中心场强最大的是A ,所以A 正确。

故选A 。

【点睛】
考察点电荷在某点场强的矢量合成。

二、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)
13.一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动,取该直线为x 轴,起始点O 为坐标原点,其电势能p E 与位移x 的关系如图所示,下列图象中合理的是( )
A .
B .
C .
D .
【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
粒子仅受电场力作用,做初速度为零的加速直线运动,电场力做功等于电势能的减小量,故:
P
E F x
∆=
∆ 即p E x -图象上某点的切线的斜率表示电场力;
A.p E x - 图象上某点的切线的斜率表示电场力,故电场力逐渐减小,根据
F E q
=
故电场强度也逐渐减小,故A 错误; B.根据动能定理,有:
k F x E ⋅∆=∆
故k E x -图线上某点切线的斜率表示电场力;由于电场力逐渐减小,与B 图矛盾,故B 错误;
C.按照C 图,速度随着位移均匀增加,根据公式
22
02v v ax -=
匀变速直线运动的2x v ﹣图象是直线,题图v x -图象是直线;相同位移速度增加量相等,又是加速运动,故增加相等的速度需要的时间逐渐减小,故加速度逐渐增加;而电场力减小导致加速度减小;故矛盾,故C 错误; D.粒子做加速度减小的加速运动,故D 正确.
14.两电荷量分别为q 1和q 2的点电荷放在x 轴上的O 、M 两点,两点电荷连线上各点电势φ随x 变化的关系如图所示,其中P 、N 两点的电势为零,NF 段中Q 点电势最高,则( )
A .P 点的电场强度大小为零
B .q 1和q 2为等量异种电荷
C .NQ 间场强方向沿x 轴正方向
D .将一负电荷从N 点移到F 点,电势能先减小后增大 【答案】D 【解析】 【详解】
A .φ-x 图线的斜率等于电场强度,故可知P 点的电场强度大小不为零,A 错误;
B .如果1q 和2q 为等量异种电荷,点连线中垂线是等势面,故连线的中点是零电势点;由于OP PM >,故12q q >,故B 错误;
C .沿着电场线的方向,电势降低,由于从N 到Q 电势升高,故是逆着电场线,即NQ 间场强方向沿x 轴正方向;
D .由于从N 到F ,电势先增加后减小,将一负电荷从N 点移到F 点,根据公式
P E q ϕ=
电势能先减小后增大,故D 正确。

故选D 。

【点睛】
电势为零处,电场强度不一定为零。

电荷在电场中与电势的乘积为电势能。

电场力做功的正负决定电势能的增加与否。

15.位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab 、cd 分别是正方形两条边的中垂线,O 点为中垂线的交点,P 、Q 分别为cd 、ab 上的点,且OP <OQ . 则下列说法正确的是
A .P 、O 两点的电势关系为p o ϕϕ<
B .P 、Q 两点电场强度的大小关系为E Q <E P
C .若在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力不为零
D .若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点,电场力做负功 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】
A .根据电场叠加,由图像可以知道ab 、cd 两中垂线上各点的电势都为零,所以P 、O 两点的电势相等,故A 错;
B .电场线的疏密表示场强的大小,根据图像知E Q <E P ,故B 正确;
C .四个点电荷在O 点产生的电场相互抵消,场强为零,故在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力为零,故C 错误.
D .P 、Q 电势相等,若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点,电场力做功为零,故D 错误; 故选B.
点睛:根据电场线的方向确定场源电荷的正负.电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.电场线的疏密表示场强的大小,;根据电势高低判断功的正负.
16.一平行板电容器中存在匀强电场,电场沿竖直方向.两个比荷(即粒子的电荷量与质量之比)不同的带正电的粒子和,从电容器的点(如图)以相同的水平速度射入两
平行板之间.测得和与电容极板的撞击点到入射点之间的水平距离之比为1:2.若不计
重力,则和的比荷之比是
A .1:2
B .1:8
C .2:1
D .4:1
【答案】D 【解析】
两带电粒子都做类平抛运动,水平方向匀速运动,有,垂直金属板方向做初速度为
零的匀加速直线运动,有,电荷在电场中受的力为
,根据牛顿第二定律

,整理得
,因为两粒子在同一电场中运动,E 相同,初速度相同,
侧位移相同,所以比荷与水平位移的平方成反比.所以比荷之比为,D 正确.
【易错提醒】表达式的整理过程易出现问题.
【学科网备考提示】带电粒子在电场中的加速和偏转是高考的重点考查内容.
17.如图(a)所示,两平行正对的金属板AB 间加有如图(b)所示的交变电压,将一带正电的粒子从两板正中间的P 点处由静止释放,不计粒子重力,下列说法正确的是
A .在t =0时刻释放该粒子,粒子一定能到达
B 板 B .在4
T
t =
时刻释放该粒子,粒子一定能到达B 板 C .在04
T
t <<期间释放该粒子,粒子一定能到达B 板 D .在
42
T T
t <<期间释放该粒子,粒子一定能到达A 板 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】
A .若在t =0时刻释放该粒子,带正电粒子先加速向
B 板运动、再减速运动至零,运动方向一直不变,最终打在B 板上,选项A 正确; B .若在4
T
t =
时刻释放该粒子,带正电粒子先加速向B 板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左运动的距离等于向右运动的距离,所以若极板间距较大,则粒子可能打不到B 板,B 错误 C .若在04
T
t <<
期间释放该粒子,带正电粒子先加速向B 板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,粒子整体向右运动,最终打在B 板上,C 正确 D .若在
42
T T
t <<期间释放该粒子,带正电粒子先加速向B 板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离小于向左运动的距离,粒子整体向A 板运动,一定打在A 板上,若直接加速向B 板,则不会回到A 板,D 错误。

故选AC 。

18.如图所示,在点电荷Q 产生的电场中,实线MN 是一条方向未标出的电场线,虚线AB 是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A 、B 两点的加速度大小分别为
A a 、
B a ,电势能分别为PA E 、PB E .下列说法正确的是( )
A .电子一定从A 向
B 运动
B .若A a >B a ,则Q 靠近M 端且为正电荷
C .无论Q 为正电荷还是负电荷一定有PA E <PB E
D .B 点电势可能高于A 点电势 【答案】BC 【解析】
由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A 错误;若a A >a B ,则A 点离点电荷Q 更近即Q 靠近M 端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,所以,在MN 上电场方向向右,那么Q 靠近M 端且为正电荷,故B 正确;由B 可知,电子所受电场力方向指向左侧,那么,若电子从A 向B 运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B 向A 运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有E pA <E pB 求解过程与Q 所带电荷无关,只与电场线方向相关,故C 正确;由B 可知,电场线方向由M 指向N ,那么A 点电势高于B 点,故D 错误;故选BC .
19.如图所示,在真空中A 、B 两点分别固定等量异种点电荷-Q 和+Q ,O 是A 、B 连线的中点,acbd 是以O 为中心的正方形,m 、n 、p 分别为ad 、db 、bc 的中点,下列说法正确的是
A .m 、n 两点的电场强度相同
B .电势的高低关系n p ϕϕ=
C .正电荷由a 运动到b ,其电势能增加
D .负电荷由a 运动到c ,电场力做负功 【答案】BC 【解析】 【详解】
A .由等量异种电荷的电场的特点知,m 、n 两点的电场的方向不同,故A 错误;
B .n 、p 两点关于A 、B 连线上下对称,电势相等,故B 正确;
C .正电荷由a 运动到b ,电场力做负功,电势能增大,故C 正确;
D .负电荷由a 运动到c ,电场力做正功,故D 错误。

20.在竖直平面内有水平向右、电场强度为E =1×104 N/C 的匀强电场,在场中有一个半径为R =2 m 的光滑圆环,环内有两根光滑的弦AB 和AC ,A 点所在的半径与竖直直径BC 成
37︒角,质量为0.04 kg 的带电小球由静止从A 点释放,沿弦AB 和AC 到达圆周的时间相
同.现去掉弦AB 和AC ,给小球一个初速度让小球恰能在竖直平面沿环内做圆周运动,取小球圆周运动的最低点为电势能和重力势能的零点,(cos370.8︒=,g =10 m/s 2)下列说法正确的是( )
A .小球所带电量为q =3.6×10-5 C
B .小球做圆周过程中动能最小值是0.5 J
C .小球做圆周运动从B 到A 的过程中机械能逐渐减小
D .小球做圆周运动的过程中对环的最大压力是3.0N 【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】 解法一:
A .如图所示,令弦AC 与直径BC 的夹角为∠1,弦A
B 与水面夹角为∠2,由几何知识可得,
371=18.52

∠=
︒,21=18.5∠=∠︒
对沿弦AB 带电小球进行受力分析,小球沿着弦AB 向上运动,则小球电场力向右,故小球带正电,小球受到水平向右电场力,竖直向下的重力,垂直弦AB 向上的支持力,则沿弦AB 上有:
1cos18.5sin18.5qE mg ma ︒-︒=…………①
同理对沿弦AC 的小球受力分析,沿弦AB 方向有:。

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