高中物理高二物理上学期精选试卷(提升篇)(Word版 含解析)
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高中物理高二物理上学期精选试卷(提升篇)(Word版含解析)
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,在圆心为O 、半径为R 的圆周上等间距分布着三个电荷量均为q 的点电荷
a 、
b 、
c ,其中a 、b 带正电,c 带负电。
已知静电力常量为k ,下列说法正确的是
( )
A .a 2
3kq B .c 2
3kq
C .a 、b 在O 点产生的场强为
2
3kq
R
,方向由O 指向c D .a 、b 、c 在O 点产生的场强为22kq
R
,方向由O 指向c 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
AB .根据几何关系得ab 间、bc 间、ac 间的距离
3r R =
根据库仑力的公式得a 、b 、c 间的库仑力大小
22
223q q F k k r R
==
a 受到的两个力夹角为120︒,所以a 受到的库仑力为
2
23a q F F k R
==
c 受到的两个力夹角为60︒,所以c 受到的库仑力为
2
2
333c kq F F R
== 选项A 错误,B 正确;
C .a 、b 在O 点产生的场强大小相等,根据电场强度定义有
02
q E k
R =
a 、
b 带正电,故a 在O 点产生的场强方向是由a 指向O ,b 在O 点产生的场强方向是由
b 指向O ,由矢量合成得a 、b 在O 点产生的场强大小
2q E k R
=
方向由O →c ,选项C 错误;
D .同理c 在O 点产生的场强大小为
02q
E k R
=
方向由O →c
运用矢量合成法则得a 、b 、c 在O 点产生的场强
22q
E k R
'=
方向O →c 。
选项D 正确。
故选BD 。
3.如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m ,在竖直平面内沿与水平方向成30º角的虚线以速度v 0斜向上做匀速运动.当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动,选O 点电势为零,重力加速度为g ,则
A .原电场方向竖直向下
B .改变后的电场方向垂直于ON
C .电场方向改变后,小球的加速度大小为g
D .电场方向改变后,小球的最大电势能为2
04
mv
【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】
开始时,小球沿虚线做匀速运动,可知小球受向下的重力和向上的电场力平衡Eq=mg ,小球带正电,则电场竖直向上,选项A 错误;改变电场方向后,小球仍沿虚线做直线运动,可知电场力与重力的合力沿着NO 方向,因Eq=mg ,可知电场力与重力关于ON 对称,电场方向与NO 成600,选项B 错误;电场方向改变后,电场力与重力夹角为1200,故合力大小为mg ,小球的加速度大小为g ,选项C 正确;电场方向改变后,小球能沿ON 运动的距离为
202m v x g = ,则克服电场力做功为:22
0011cos 60224
m v W Eq x mg mv g ==⨯= ,故小球的
电势能最大值为
2
014
mv ,选项D 正确;故选CD.
4.如图所示,A 、B 两点有等量同种正点电荷,AB 连线的中垂线上C 、D 两点关于AB 对称,0t 时刻,一带正电的点电荷从C 点以初速度v 0沿CD 方向射入,点电荷只受电场力。
则点电荷由C 到D 运动的v-t 图象,以下可能正确的是
A .
B .
C .
D .
【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
由于AB 是同种电荷,所以连线中点的场强为零,无穷远处场强也为零,其间有一点电场强度最大,所以粒子从C 点向中点运动过程中,加速度可能一直减小,也可能先减小后增大,选项AC 错误,BD 正确。
故选BD 。
5.如图所示,竖直绝缘墙上固定一带电小球A ,将带电小球B 用轻质绝缘丝线悬挂在A 的正上方C 处,图中AC =h 。
当B 静止在与竖直方向夹角θ=30°方向时,A 对B 的静电力为B 所受重力的0.5倍,则下列说法中正确的是(两球均可看作点电荷)( )
A.此时丝线长度为
2 2
L
B.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小保持不变
C.若保持悬点C位置不变,缓慢缩短丝线BC的长度,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧
D.若A对B的静电力为B所受重力的3
倍,要使B球依然在θ=30°处静止,则丝线BC
的长度应调整为
3
3
h或
23
3
h
【答案】BCD
【解析】
【分析】
【详解】
A.当A对B的静场力为B所受重力的0.5倍,B静止时丝线BC与竖直方向夹角θ=30°,
处于平衡,根据几何关系可知此时AB与BC互相垂直,此时丝线长度为
3
2
h,选项A错
误;
B.而由三角形相似可知
G F T
h AB BC
==
则在整个漏电过程中,丝线上拉力T大小保持不变,选项B正确;
C.以C点为原点,以CA方向为y轴,垂直CA方向向右为x轴建立坐标系,设B点坐标为(x,y),则由几何关系
cos sin
x hθθ
=⋅
tan
x
y θ=
消掉θ角且整理可得
2
222
(cos)
x y h BC
+==
θ
缓慢缩短丝线BC的长度,最初阶段BC的长度变化较小,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧,选项C正确;
D .若A 对B 的静电力为B 所受重力的
3
3
倍,则B 静止在与竖直方向夹角仍为θ=30°时,对B 受力分析,G 、F 与T ,将F 与T 合成,则有
G F AC AB
= 解得
3F AB h h G =
= 根据余弦定理可得
2
2232cos30h h BC BC h =+-⨯⨯︒(
) 解得
BC =
33h 或233
h 选项D 正确。
故选BCD 。
6.如图所示,在光滑水平面上相距x =6L 的A 、B 两点分别固定有带正电的点电荷Q 1、Q 2,与B 点相距2L 的C 点为AB 连线间电势的最低点.若在与B 点相距L 的D 点以水平向左的初速度0v 释放一个质量为m 、带电荷量为+q 的滑块(可视为质点),设滑块始终在A 、B 两点间运动,则下列说法中正确的是( )
A .滑块从D →C 运动的过程中,动能一定越来越大
B .滑块从D 点向A 点运动的过程中,加速度先减小后增大
C .滑块将以C 点为中心做往复运动
D .固定在A 、B 两点处的点电荷的电荷量之比为214:1Q Q =: 【答案】ABD 【解析】 【详解】
A .A 和
B 两点分别固定正点电荷Q 1与Q 2,
C 点为连线上电势最低处;类比于等量同种点电荷的电场的特点可知,AC 之间的电场强度的方向指向C ,BC 之间的电场强度指向C ;滑块从
D 向C 的运动过程中,电荷受到的电场力的方向指向C ,所以电场力先做正功做加速运动,动能一定越来越大,故A 正确;
B .由同种正电荷的电场分布可知
C 点的场强为零,从
D 到A 的场强先减小后增大,由
qE
a m
=
可得加速度向减小后增大,B 正确;
D .x =4
L 处场强为零,根据点电荷场强叠加原理有
22
(4)(2)A B
Q Q k
k L L =, 解得
4
1
A B Q Q =, 故D 正确.
C .由于两正电荷不等量,故滑块经过C 点后向左减速到零的位移更大,往复运动的对称点在C 点左侧,C 错误。
故选AB
D 。
【点睛】
本题考查场强的叠加与库仑定律的运用,在解题时合适地选择类比法和对称性,运用牛顿第二定律分析即可求解。
7.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2
34Qq
k L 【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
22
32sin 2
sin 60(2)4P M kQ kQ E E L L
θ︒
=== 所以电场力即为向心力为
3Qq
F k
= 故D 正确。
8.如图所示,粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC 放置在水平面上,角CAB = 30°,斜面内部O 点(与斜面无任何连接)固定有一正点电荷,一带负电的小物体(可视为质点)可以分别静止在M 、N 点和MN 的中点P 上,OM =ON , OM //AB 则下列判断正确的是( )
A .小物体静止在三处静止时所受力个数一定都是4个.
B .小物体静止在P 点时受到的摩擦力最大
C .小物体静止在P 点时受到的支持力最大,静止在M ,N 点时受到的支持力相等
D .当小物体静止在M 点时,地面给斜面的摩擦力水平向左 【答案】CD 【解析】 【详解】
对小物体分别在三处静止时所受力分析如图:
A.结合平衡条件,由图,小物体在P 、N 两点时一定受四个力的作用,故A 错误;
B.小物体静止在P 点时,摩擦力
f =m
g sin30°
静止在N 点时
sin30cos30f mg F '=︒+'︒
静止在M 点时
sin30cos30f mg F "=︒-'︒
可见静止在N 点时所受摩擦力最大,故B 错误;
C.小物体静止在P 点时,设库仑力为F ,受到的支持力
N =mg cos30°+F
在M 、N 点时:
cos30sin30N mg F '=︒+'︒
由库仑定律知F F >',故N N >',即小物体静止在P 点时受到的支持力最大,静止在M 、N 点时受到的支持力相等,故C 正确;
D.以小物体和斜面整体为研究对象,当小物体静止在M 点时,斜面内部O 点正电荷对其库仑力斜向右,即有向右的分力,则斜面有向右运动的趋势,受水平向左的摩擦力,故D 正确。
9.如右图,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,
.电荷量相等、符号相反的两个电荷分别置于M 、N 两点,这时O 点电场强
度的大小为E 1;若将N 点处的点电荷移至P 点,则O 点的场强大小变为E 2.E 1与E 2之比为( )
A .1:2
B .2:1
C .
D .
【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】
试题分析:由得:;若将N 点处的点电荷移至P 点,则O 点
的场强大小变为E 2,知两点电荷在O 点的场强夹角为1200,由矢量的合成知,
得:
,B 对
10.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.
11.如图所示,导体球A与导体球壳B同心,原来都不带电,也不接地,设M、N两点的场强大小为E M和E N,下列说法中正确的是
A.若使A带电,则E M≠0,E N=0
B.若使B带电,则E M≠0,E N≠0
C.若使A,B两球分别带上等量异种电荷,则E M≠0,E N=0
D.若使A球带电,B球接地,则E M=0,E N=0
【答案】C
【解析】
【详解】
A.如果A带电,则会感应B内部带异种电荷,外部电性与A相同,那么E M≠0,E N≠0;故A错误;
B.如果B带电,由于同种电荷的排斥,电荷只分布在外表面E内=0,即E M=0,E N≠0,B 错误;
C.如果A、B带等量异种电荷,A与B的静电感应使B外表面恰好无电荷量,则E M≠0,E N=0,故C正确;
D.如使A球带电,B球接地,是接地屏蔽,E M≠0,E N=0,D错误。
12.如图所示,三个质量均为m的带电小球(球A、球B和球C)被三根不可伸长的绝缘细绳(绳①、绳②和绳③)系于O点,三球平衡时绳②处于竖直方向,且悬点O、球A、球B和球C所在位置正好组成一个边长为a的正方形。
已知球A、球B和球C均带正电,
电荷量分别为1q、2q和3q,若
2
1
2
kq
mg
a
=,静电力常量为k,重力加速度为g,则下列说
法正确的是()
A.1q和3q可以不相等
B .绳①和绳②的拉力之比为1:
C .绳②的拉力为2mg
D .122:1q q =: 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】
A .因②竖直,可知两边电荷AC 对
B 的库仑力相等,因距离相等可知A
C 带电量必然相等,选项A 错误;
BC .因为2
12kq mg a
=,且13q q =,则
1
2CA F mg =
= 对A 受力分析可知绳①的拉力
1132
cos 45cos 4524
T mg mg mg =
+= 对ABC 整体受力分析可得
212cos 453T T mg +=
解得
23
2
T mg =
则
12T T =:选项B 正确,C 错误;
D .对球B ,设A 对B 以及C 对B 的库仑力均为F ,则
22cos 45T mg F =+
解得
4
F =
又
12
2
4
q q k
F a == 结合2
12kq mg a
=可得
12q q =:
选项D 错误。
故选B 。
二、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)
13.在真空中有水平放置的两个平行、正对金属平板,板长为l ,两板间距离为d ,在两极板间加一交变电压如图乙,质量为m ,电荷量为e 的电子以速度v 0 (v 0接近光速的1/20)从两极板左端中点沿水平方向连续不断地射入两平行板之间.若电子经过两极板间的时间相比交变电流的周期可忽略不计,不考虑电子间的相互作用和相对论效应,则( )
A .当U m <22
2
md v el 时,所有电子都能从极板的右端射出 B .当U m >22
2
md v el
时,将没有电子能从极板的右端射出 C .当22
2
2m md v U el
=时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:2
D .当22
2
2m md v U el
=
时,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为12【答案】A 【解析】
A 、
B 、当由电子恰好飞出极板时有:l =v 0t ,
2
122d at =,m eU a md
=由此求出:22
2
m md v U el
=,当电压大于该最大值时电子不能飞出,故A 正确,B 错误;C 、当2222m md v U el =,一个周期内有12的时间电压低于临界电压22
2
md v el
,因此有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为1:1,故C 错误,D 、若
22
2
2m md v U el
=
,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为21
121
=-,则D 选项错误.故选A . 【点睛】该题考查了带电粒子的类平抛运动,和平抛运动具有相同规律,因此熟练掌握平抛运动规律是解决这类问题的关键.
14.一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。
15.如上图所示,有四个等量异种电荷,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.A、C两个点的电场强度方向相反
B.将一带正电的试探电荷匀速从B点沿直线移动到D点,电场力做功为零
C.O点电场强度为零
D.将一带正电的试探电荷匀速从A点沿直线移动到C点,试探电荷具有的电势能增大【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】
A. 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A错误;
B.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B正确.
C.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C错误.
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错误;
故选B.
【点睛】
本题的关键是要掌握等量异种电荷的电场线和等势面分布特点,熟练运用电场的叠加原理分析复合场中电势与电场强度的分布情况;注意场强叠加是矢量叠加,电势叠加是代数叠加.
16.如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q
的小球。
空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E=mg
q。
初始
时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时
速度恰好为零。
已知C 、E 两点间距离为L ,D 为CE 的中点,小球在C 点时弹性绳的拉力
为
32mg
,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。
下列说法正确的是
A .小球在D 点时速度最大
B .若在E 点给小球一个向左的速度v ,小球恰好能回到
C 点,则v gL C .弹性绳在小球从C 到
D 阶段做的功等于在小球从D 到
E 阶段做的功 D .若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q ,则小球到达E 点时的速度大小v 2gL 【答案】ABD 【解析】 【详解】
A.对小球分析可知,在竖直方向
sin kx θN mg =+
由与sin x θBC =,故支持力为恒力,即1
2
N mg =
,故摩擦力也为恒力大小为 14
f μN m
g ==
从C 到E ,由动能定理可得
2211
10422qEL mgL k BE k BC ⎛⎫---= ⎪⎝⎭
由几何关系可知22
2BE BC L -=,代入上式可得
3
2
kL mg =
在D 点时,由牛顿第二定律可得
1
cos 4
qE k BD θmg ma --=
由1cos 2BD θL =
,将3
2
kL mg =可得,D 点时小球的加速度为 0a =
故小球在D 点时的速度最大,A 正确; B.从E 到C ,由动能定理可得
222111102242k BE k BC qEL mgL m υ⎛⎫---=- ⎪⎝⎭
解得
υgL =
故B 正确;
C.由于弹力的水平分力为cos kx θ,cos θ和kx 均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C 到D 阶段做的功小于在小球从D 到E 阶段做的功,C 错误;
D.将小球电荷量变为2q ,由动能定理可得
22211
1124222E qEL mgL k BE k BC m υ⎛⎫---= ⎪⎝⎭
解得
2E υgL =
故D 正确; 故选ABD 。
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.如图,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m 的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F 将小球向下压至某位置静止.现撤去F ,使小球沿竖直方向运动,在小球由静止到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W 1和W 2,小球离开弹簧时的速度为v ,不计空气阻力,则上述过程中
A .小球的重力势能增加-W 1
B .弹簧对小球做的功为
12mv 2
-W 2-W 1 C .小球的机械能增加W 1+
12
mv 2 D .小球与弹簧组成的系统机械能守恒 【答案】AB 【解析】
A 、重力对小球做功为W 1,重力势能增加-W 1;故A 正确.
B 、电场力做了W 2的正功,则电势能减小W 2;故B 正确.
C 、根据动能定理得,2
121=
2
W W W mv ++弹,因为除重力以外其它力做功等于小球机械能的增量,则机械能的增量为2
211=
2
W W mv W +-弹;故C 错误.D 、对小球和弹簧组成的系统,由于有电场力做功,则系统机械能不守恒.故D 错误.故选AB .
【点睛】解决本题的关键掌握功能关系,知道重力做功等于重力势能的减小量,电场力做功等于电势能的减小量,除重力以外其它力做功等于机械能的增量.
19.如图所示,在竖直平面内有水平向右、场强为E=1×104 N/C 的匀强电场.在匀强电场中有一根长L=2m 的绝缘细线,一端固定在O 点,另一端系一质量为0.08kg 的带电小球,它静止时悬线与竖直方向成37°角,若小球获得初速度恰能绕O 点在竖直平面内做完整的圆周运动,取小球在静止时的位置为电势能零点和重力势能零点,cos37°=0.8,g 取10m/s 2.下列说法正确( )
A .小球的带电荷量q=6×10﹣5 C
B .小球动能的最小值为1J
C .小球在运动至圆周轨迹上的最高点时有机械能的最小值
D .小球绕O 点在竖直平面内做圆周运动的电势能和机械能之和保持不变,且为4J 【答案】AB 【解析】
A 、对小球进行受力分析如上图所示
可得:37mgtan qE ︒=解得小球的带电量为:537610mgtan q C E
-︒
=
=⨯,故A 正确; B 、由于重力和电场力都是恒力,所以它们的合力也是恒力
在圆上各点中,小球在平衡位置A 点时的势能(重力势能和电势能之和)最小,在平衡位置的对称点B 点,小球的势能最大,由于小球总能量不变,所以在B 点的动能E kB 最小,对应速度v B 最小,在B 点,小球受到的重力和电场力,其合力作为小球做圆周运动的向心
力,而绳的拉力恰为零,有:0.81370.8
mg F N N cos =
==︒合,而2
B
v F m L =合,所以2111
121222
KB B E mv F L J J 合=
==⨯⨯=,故B 正确; C 、由于总能量保持不变,即k PG PE E E E ++=恒量,所以当小球在圆上最左侧的C 点时,电势能PE E 最大,机械能最小,故C 错误;
D 、由于总能量保持不变,即k PG P
E E E E ++=恒量,由B 运动到
A ,PA P
B W E E =--合力(),·
2W F L =合合力,所以2PB E J =,总能量3PB kB E E E J =+= ,。