高考真题静电场

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2025届高考物理一轮复习专题练: 静电场的描述(含解析)

2025届高考物理一轮复习专题练: 静电场的描述(含解析)

2025届高考物理一轮复习专题练: 静电场的描述一、单选题1.如图,一均匀带正电荷的圆环,其半径为R ,圆心为O ,AB 和CD 为圆环的直径,AB 与CD 垂直,P 点为圆弧AC 的二等分点,四分之一圆环AC 部分的全部正电荷在圆心O 处产生的电场强度大小为,关于圆环各部分电荷在圆心O 处产生的电场强度,说法正确的是( )A.整个圆环全部正电荷在圆心O 处产生的电场强度大小为C.半圆环ACB 部分的全部正电荷在圆心O处产生的电场强度大小为2.放入电场中某点的电荷所受的静电力F 跟它的电荷量q 的比值,叫做该点的电场强度E ,即A.若将放入该点的电荷从电场中移出,则该点的电场强度变为0B.若将放入该点的电荷量增加一倍,则该点的电场强度将减少一半C.放入该点的正点电荷所受的静电力的方向就是该点的电场强度的方向D.电场强度的国际单位是安培3.如图,在位置放置电荷量为q 的正点电荷,在位置放置电荷量为q 的负点电荷,在距的某点处放置正点电荷Q ,使得P 点的电场强度为零.则Q 的位置及电荷量分别为( )E =0E 04E 0E 0(),0a ()0,a (,P a aA. B. C. D.4.如图所示,abcd 是由粗细均匀的绝缘线制成的正方形线框,其边长为L ,O 是线框的中心,线框上均匀地分布着正电荷,现在线框左侧中M 处取下足够短的带电量为q的距离到N 点处,设线框其他部分的带电量与电荷分布保持不变,若此时在O 点放一个带电量为Q 的带正电的点电荷,静电力常量为k ,则该点电荷受到的电场力大小为( )5.在某一点电荷产生的电场中,两点的电场强度方向如图所示,则两点的电场强度大小之比为( )A. B. C. D.6.如图所示,用绝缘细线将两个带有同种电荷的小球悬挂在天花板上,静止时悬线与竖直方向的夹角分别为和,且,两小球在同一水平面内.已知两小球的质量分别为,带电量分别为.则下列说法正确的是( )A B 、3:1(0,2a (0,2),a (2a (2,0),a L A B 、1:31:44:11θ2θ12θθ>12m m 、12q q 、A.可能小于,一定小于B.一定小于,可能小于C.可能大于,一定大于D.一定大于,可能大于7.用绝缘细线悬挂两个大小相同的小球,它们带有同种电荷,质量分别为和,带电量分别为和,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角和,且两球静止时同处一水平线上,若,则下述结论正确的是( )A.一定等于C.一定等于D.必然同时满足8.某区域电场线分布如图所示。

高考真题 专题七【静电场】带解析

高考真题 专题七【静电场】带解析

专题七静电场1.(2011年高考大纲全国卷)通常一次闪电过程历时约0.2~0.3 s,它由若干个相继发生的闪击构成.每个闪击持续时间仅40~80 μs,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中.在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×109V,云地间距离约为1 km;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6 C,闪击持续时间约为60 μs.假定闪电前云地间的电场是均匀的.根据以上数据,下列判断正确的是()A.闪电电流的瞬时值可达到1×105 AB.整个闪电过程的平均功率约为1×1014 WC.闪电前云地间的电场强度约为1×106 V/mD.整个闪电过程向外释放的能量约为6×106 J2.(2011年高考重庆卷)如右图所示,电量为+q和-q的点电荷分别位于正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有()A.体中心、各面中心和各边中点B.体中心和各边中点C.各面中心和各边中点D.体中心和各面中心3.(2011年高考江苏卷)一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有()A.粒子带负电荷B.粒子的加速度先不变,后变小C.粒子的速度不断增大D.粒子的电势能先减小,后增大4.(2011年高考安徽卷)图甲为示波管的原理图.如果在电极YY′之间所加的电压按图乙所示的规律变化,在电极XX′之间所加的电压按图丙所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是图A、B、C、D中的()5.(2011年高考海南卷)三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电量为q ,球2的带电量为nq ,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F .现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作用力的大小仍为F ,方向不变.由此可知( )A .n =3B .n =4C .n =5D .n =66.(2011年高考广东卷)右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7.(2011年高考浙江卷)如图甲所示,静电除尘装置中有一长为L 、宽为b 、高为d 的矩形通道,其前、后面板使用绝缘材料,上、下面板使用金属材料.图乙是装置的截面图,上、下两板与电压恒定的高压直流电源相连.质量为m 、电荷量为-q 、分布均匀的尘埃以水平速度v 0进入矩形通道,当带负电的尘埃碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集.通过调整两板间距d 可以改变收集频率η.当d =d 0时,η为81%(即离下板0.81d 0范围内的尘埃能够被收集).不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用.甲 乙 (1)求收集效率为100%时,两板间距的最大值d m ; (2)求收集效率η与两板间距d 的函数关系;(3)若单位体积内的尘埃数为n ,求稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量ΔMΔt 与两板间距d 的函数关系,并绘出图线.8.(2011年高考北京卷)静电场方向平行于x 轴,其电势φ随x 的分布可简化为如图所示的折线,图中φ0和d 为已知量.一个带负电的粒子在电场中以x =0为中心、沿x 轴方向做周期性运动,已知该粒子质量为m 、电荷量为-q ,其动能与电势能之和为-A (0<A <qφ0 ).忽略重力.求:(1)粒子所受电场力的大小; (2)粒子的运动区间; (3)粒子的运动周期.专题七 静电场1.【解析】选AC.由I =q t =66×10-5A =1×105 A 知,A 对.由E =U d =1.0×1091×103V/m =1×106 V/m知,C 对;由W =qU =6×1.0×109 J =6×109J知,D 错;P 1=W t =6×1090.2W=3×1010W ,B 错.2.【解析】选D.利用点电荷产生场强的公式E =k Qr 2和场强叠加原理,对某边中点处的场强进行分析求合场强可知其大小并不是零,排除选项A 、B 、C ,选项D 正确.3.【解析】选AB.电场线如图所示,由于受力总指向运动轨迹的凹侧,故粒子带负电荷,A 对;由电场线分布知电场力先不变,后越来越小,B 对;电场力一直做负功,粒子速度一直减小,电势能一直增加,C 、D 错.4.【解析】选B.由题图乙及题图丙知,当U Y 为正时,Y 板电势高,电子向Y 偏,而此时U X 为负,即X ′板电势高,电子向X ′板偏,所以选B.5.【解析】选D.根据库仑定律,球3未与球1、球2接触前,球1、2间的库仑力F =k nq 2r2,三个金属小球相同,接触后电量均分,球3与球2接触后,球2和球3的带电量q 2=q 3=nq2,球3再与球1接触后,球1的带电量q 1=q +nq 22=(n +2)q 4,此时1、2间的作用力F ′=k nq 2·(n +2)q4r 2=k n (n +2)q 28r 2,由题意知F ′=F ,即n =n (n +2)8,解得n =6.故D 正确.6.【解析】选BD.由题图知,集尘极连电源正极,电势高,所以电场方向由集尘极指向放电极,B 正确.带电尘埃向集尘极迁移,带电尘埃所受电场力方向与电场方向相反,带负电,A 、C 错误. 由F =qE 知,同一位置F 正比于q ,D 正确.7.【解析】(1)收集效率η为81%,即离下板0.81d 0的尖埃恰好到达下板的右端边缘,设高压电源的电压为U ,则在水平方向有L =v 0t ①在竖直方向有0.81d 0=12at 2②其中a =F m =qE m =qUmd 0③当减小两板间距时,能够增大电场强度,提高装置对尘埃的收集效率.收集效率恰好为100%时,两板间距即为d m .如果进一步减小d ,收集效率仍为100%.因此,在水平方向有L =v 0t ④在竖直方向有d m =12a ′t 2⑤其中a ′=F ′m =qE ′m =qUmd m⑥联立①②③④⑤⑥式可得d m =0.9d 0⑦(2)通过前面的求解可知,当d ≤0.9d 0时,收集效率η均为100%.当d >0.9d 0时,设距下板x 处的尘埃恰好到达下板的右端边缘,此时有 x =12qU md (L v 0)2⑧ 根据题意,收集效率为η=xd ⑨联立①②③⑧⑨式可得η=0.81(d 0d)2.(3)稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量为 ΔMΔt=ηnmbd v 0 当d ≤0.9d 0时,η=1,因此ΔMΔt=nmbd v 0 当d >0.9d 0时,η=0.81(d 0d )2,因此ΔM Δt =0.81nmb v 0d 20d绘出的图线如下【答案】见解析8.【解析】(1)由题图可知,0与d (或-d )两点间的电势差为φ0, 电场强度的大小E =φ0d,电场力的大小F =qE =qφ0d.(2)设粒子在[-x 0,x 0]区间内运动,速率为v ,由题意得 12m v 2-qφ=-A ① 由题图可知φ=φ0(1-|x |d )②由①②得12m v 2=qφ0(1-|x |d )-A ③因动能非负,有qφ0(1-|x |d )-A ≥0,得|x |≤d (1-A qφ0), 即x 0=d (1-Aqφ0)④粒子的运动区间满足 -d (1-A qφ0)≤x ≤d (1-Aqφ0).(3)考虑粒子从-x 0处开始运动的四分之一周期,根据牛顿第二定律,粒子的加速度 a =F m =qE m =qφ0md⑤ 由匀加速直线运动规律得t =2x 0a. 将④⑤代入,得t =2md 2qφ0(1-Aqφ0). 粒子的运动周期 T =4t =4dqφ02m (qφ0-A ). 【答案】(1)qφ0d (2)-d (1-A qφ0)≤x ≤d (1-A qφ0) (3)4dqφ02m (qφ0-A )。

高考真题汇编09静电场(解析版)

高考真题汇编09静电场(解析版)

专题09 静电场1.(2020·江苏省高考真题)如图所示,绝缘轻杆的两端固定带有等量异号电荷的小球(不计重力)。

开始时,两小球分别静止在A、B 位置。

现外加一匀强电场E,在静电力作用下,小球绕轻杆中点O 转到水平位置。

取O 点的电势为0。

下列说法正确的有()A.电场E 中A 点电势低于B 点B.转动中两小球的电势能始终相等C.该过程静电力对两小球均做负功D.该过程两小球的总电势能增加【答案】AB【解析】A.沿着电场线方向,电势降低,A 正确;B.由于O 点的电势为0,根据匀强电场的对称性A =-B又q A =-q B ,E p =q,所以E PA =EPBB 正确;CD.A、B 位置的小球受到的静电力分别水平向右、水平向左,绝缘轻杆逆时针旋转,两小球静电力对两小球均做正功,电场力做正功,电势能减少,CD 错误;故选AB。

2.(2020·山东省高考真题)真空中有两个固定的带正电的点电荷,电荷量不相等。

一个带负电的试探电荷置于二者连线上的O 点时,仅在电场力的作用下恰好保持静止状态。

过O 点作两正电荷连线的垂线,以O 点为圆心的圆与连线和垂线分别交于a、c 和b、d,如图所示。

以下说法正确的是()A.a 点电势低于O 点B.b 点电势低于c 点C.该试探电荷在a 点的电势能大于在b 点的电势能D.该试探电荷在c 点的电势能小于在d 点的电势能【答案】BD【解析】A.由题意可知O 点合场强为零,根据同种电荷之间电场线的分布可知aO 之间电场线由 a 到O,故 a 点电势高于O 点电势,故 A 错误;B.同理根据同种电荷电场线分布可知b 点电视低于c 点电势,故B 正确;C.根据电场线分布可知负电荷从a 到b 电场力做负功,电势能增加,即该试探电荷在a 点的电势能小于在b 点的电势能,故C 错误;D.同理根据电场线分布可知负电荷从c 点到d 点电场力做负功,电势能增加,即该试探电荷在c 点的电势能小于在d 点的电势能,故D 正确。

高考真题之静电场

高考真题之静电场
Wad=Epa-Epd=(φa- φd)( -e)=4eV
B正确;
C.沿电场线方向电势逐渐降低,则b点处的场强方向向左,C错误;
D.由于电场线与等势面处处垂直,则可画出电场线分布如下图所示
由上图可看出,b点电场线最密集,则b点处的场强最大,D正确。
故选BD。
【真题2】
【答案】(1) ;(2) ;(3)粒子运动轨迹见解析,
A.M点的场强比P点的场强大B.M点的电势比N点的电势高
C.N点的场强与P点的场强相同D. 电子在M点的电势能比在P点的电势能大
【真题6】(2021北京卷)如图所示,M为粒子加速器;N为速度选择器,两平行导体板之间有方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里,磁感应强度为B。从S点释放一初速度为0、质量为m、电荷量为q的带正电粒子,经M加速后恰能以速度v沿直线(图中平行于导体板的虚线)通过N。不计重力。
【真题2】(2021全国甲卷25题)12.如图,长度均为l的两块挡板竖直相对放置,间距也为l,两挡板上边缘P和M处于同一水平线上,在该水平线的上方区域有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E;两挡板间有垂直纸面向外、磁感应强度大小可调节的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自电场中某处以大小为v0的速度水平向右发射,恰好从P点处射入磁场,从两挡板下边缘Q和N之间射出磁场,运动过程中粒子未与挡板碰撞。已知粒子射入磁场时的速度方向与PQ的夹角为60°,不计重力。
最大半径

带电粒子在磁场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由向心力公式可知

由⑥⑦⑧⑨解得,磁感应强度大小 取值范围
(3)若粒子正好从QN的中点射出磁场时,带电粒子运动轨迹如图所示。
由几何关系可知

近6年全国各地高考物理真题汇编:静电场(Word版含答案)

近6年全国各地高考物理真题汇编:静电场(Word版含答案)

2017-2022年全国各地高考物理真题汇编:静电场学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共8题)1.(2022·山东·高考真题)半径为R 的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于O 点,环上均匀分布着电量为Q 的正电荷。

点A 、B 、C 将圆环三等分,取走A 、B 处两段弧长均为L 的小圆弧上的电荷。

将一点电荷q 置于OC 延长线上距O 点为2R 的D 点,O 点的电场强度刚好为零。

圆环上剩余电荷分布不变,q 为( )A .正电荷,Δπ=Q L q RB .正电荷,=qC .负电荷,2Δπ=Q L q RD .负电荷,=q 2.(2021·重庆·高考真题)电容式加速传感器常用于触发汽车安全气囊等系统,如图所示。

极板M 、N 组成的电容器视为平行板电容器,M 固定,N 可左右运动,通过测量电容器板间的电压的变化来确定汽车的加速度。

当汽车减速时,极板M 、N 间的距离减小,若极板上的电荷量不变,则该电容器( )A .电容变小B .极板间电压变大C .极板间电场强度不变D .极板间的电场强度变小3.(2021·江苏·高考真题)一球面均匀带有正电荷,球内的电场强度处处为零,如图所示,O 为球心,A 、B 为直径上的两点,OA OB =,现垂直于AB 将球面均分为左右两部分,C 为截面上的一点,移去左半球面,右半球面所带电荷仍均匀分布,则( )A .O 、C 两点电势相等B .A 点的电场强度大于B 点C .沿直线从A 到B 电势先升高后降低D .沿直线从A 到B 电场强度逐渐增大4.(2021·全国·高考真题)如图(a ),在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。

由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图(b )中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。

13—16年高考真题《静电场》

13—16年高考真题《静电场》

《静电场》真题选编三、静电场相关概念及其关系1。

(2016·全国卷Ⅲ,15)(单选)关于静电场的等势面,下列说法正确的是(B) A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功2.(2016·全国卷Ⅰ,20)(多选)(多选)如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称。

忽略空气阻力。

由此可知(AB)A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的动能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小3.(2016·全国卷Ⅱ,15)(多选)如图,P是固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆。

带电粒子Q在P的电场中运动,运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点。

若Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为a a、a b、a c,速度大小分别为v a、v b、v c,则(D)A.a a〉a b>a c,v a>v c>v bB.a a〉a b>a c,v b〉v c〉v aC.a b>a c〉a a,v b>v c>v aD.a b>a c〉a a,v a>v c〉v b(2015·新课标全国Ⅰ,15,6分)(单选)如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM、φN、φP、φQ。

一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等.则( B )A.直线a位于某一等势面内,φM>φQB.直线c位于某一等势面内,φM>φNC.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功8.(2015·安徽理综,20,6分)(单选)已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为错误!,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,ε0为常量.如图所示的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q。

大学静电场试题及答案

大学静电场试题及答案

大学静电场试题及答案一、选择题1. 静电场中的电场线是从正电荷出发,终止于负电荷。

A. 正确B. 错误答案:A2. 电场强度的方向是正电荷所受电场力的方向。

A. 正确B. 错误答案:A3. 电场中某点的电势与该点的电场强度大小无关。

A. 正确B. 错误答案:A4. 电容器的电容与两极板间的距离成反比。

A. 正确B. 错误答案:B5. 电场中某点的电势与该点的电场强度方向无关。

A. 正确B. 错误答案:A二、填空题1. 电场强度的定义式为_______,其中E表示电场强度,F表示电场力,q表示试探电荷。

答案:E = F/q2. 电势差的定义式为_______,其中U表示电势差,W表示电场力做的功,q表示试探电荷。

答案:U = W/q3. 电容器的电容公式为_______,其中C表示电容,Q表示电荷量,V表示电势差。

答案:C = Q/V4. 电场力做功的公式为_______,其中W表示功,q表示电荷量,U表示电势差。

答案:W = qU5. 电场中某点的电势与该点的电场强度大小_______关系。

答案:无关三、简答题1. 简述电场强度和电势的概念及其物理意义。

答案:电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,其大小等于单位正电荷在该点所受的电场力,方向与正电荷所受电场力的方向相同。

电势是描述电场能的性质的物理量,它表示单位正电荷在电场中从某点移到参考点(通常取无穷远处)所做的功。

2. 电容器的电容与哪些因素有关?请简述其关系。

答案:电容器的电容与电容器的几何尺寸、两极板间的距离以及介质的介电常数有关。

电容与两极板的面积成正比,与两极板间的距离成反比,与介质的介电常数成正比。

四、计算题1. 一个平行板电容器,其极板面积为0.05平方米,两极板间的距离为0.01米,介质为空气(介电常数ε₀=8.85×10^-12 F/m)。

求该电容器的电容。

答案:C = ε₀ * A / d = 8.85×10^-12 * 0.05 / 0.01 =4.425×10^-11 F2. 已知电场中某点的电势为100V,试探电荷为-2C,求该点的电场强度。

电场与磁场专题(2024高考真题及解析)

电场与磁场专题(2024高考真题及解析)

电场与磁场专题1.(多选)[2024·安徽卷] 空间中存在竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度大小为E ,磁感应强度大小为B.一质量为m 的带电油滴a ,在纸面内做半径为R 的圆周运动,轨迹如图所示.当a 运动到最低点P 时,瞬间分成两个小油滴Ⅰ、Ⅰ,二者带电荷量、质量均相同.Ⅰ在P 点时与a 的速度方向相同,并做半径为3R 的圆周运动,轨迹如图所示.Ⅰ的轨迹未画出.已知重力加速度大小为g ,不计空气浮力与阻力以及Ⅰ、Ⅰ分开后的相互作用,则 ( )A .油滴a 带负电,所带电荷量的大小为mgE B .油滴a 做圆周运动的速度大小为gBREC .小油滴Ⅰ做圆周运动的速度大小为3gBRE ,周期为4πEgB D .小油滴Ⅰ沿顺时针方向做圆周运动1.ABD [解析] 油滴a 做圆周运动,故重力与电场力平衡,可知带负电,有mg =Eq ,解得q =mgE ,故A 正确;根据洛伦兹力提供向心力有Bqv =m v 2R ,得R =mvBq ,解得油滴a 做圆周运动的速度大小为v =gBR E ,故B 正确;设小油滴Ⅰ的速度大小为v 1,得3R =m 2v 1B q 2,解得v 1=3BqR m =3gBRE ,周期为T =2π·3R v 1=2πEgB ,故C 错误;带电油滴a 分离前后动量守恒,设分离后小油滴Ⅰ的速度为v 2,取油滴a分离前瞬间的速度方向为正方向,得mv =m 2v 1+m 2v 2,解得v 2=-gBRE,由于分离后的小油滴受到的电场力和重力仍然平衡,分离后小油滴Ⅰ的速度方向与正方向相反,根据左手定则可知小油滴Ⅰ沿顺时针方向做圆周运动,故D 正确.2.[2024·北京卷] 如图所示,两个等量异种点电荷分别位于M 、N 两点,P 、Q 是MN 连线上的两点,且MP=QN.下列说法正确的是()A.P点电场强度比Q点电场强度大B.P点电势与Q点电势相等C.若两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,P点电场强度大小也变为原来的2倍D.若两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,P、Q两点间电势差不变2.C[解析] 由等量异种点电荷的电场线分布特点知,P、Q两点电场强度相等,A错误;由沿电场线方向电势越来越低知,P点电势高于Q点电势,B错误;由电场叠加得P点电场强度E=k QMP2+k QNP2,若仅两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,则P点电场强度大小也变为原来的2倍,同理Q点电场强度大小也变为原来的2倍,而P、Q间距不变,根据U=Ed定性分析可知P、Q两点间电势差变大,C正确,D错误.3.[2024·北京卷] 我国“天宫”空间站采用霍尔推进器控制姿态和修正轨道.图为某种霍尔推进器的放电室(两个半径接近的同轴圆筒间的区域)的示意图.放电室的左、右两端分别为阳极和阴极,间距为d.阴极发射电子,一部分电子进入放电室,另一部分未进入.稳定运行时,可视为放电室内有方向沿轴向向右的匀强电场和匀强磁场,电场强度和磁感应强度大小分别为E和B1;还有方向沿半径向外的径向磁场,大小处处相等.放电室内的大量电子可视为处于阳极附近,在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为R的匀速圆周运动(如截面图所示),可与左端注入的氙原子碰撞并使其电离.每个氙离子的质量为M、电荷量为+e,初速度近似为零.氙离子经过电场加速,最终从放电室右端喷出,与阴极发射的未进入放电室的电子刚好完全中和.已知电子的质量为m、电荷量为-e;对于氙离子,仅考虑电场的作用.(1)求氙离子在放电室内运动的加速度大小a;(2)求径向磁场的磁感应强度大小B2;(3)设被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,单位时间内阴极发射的电子总数为n,求此霍尔推进器获得的推力大小F.3.(1)eEM (2)mEB1eR(3)nk√2eEMd1+k[解析] (1)氙离子在放电室时只受电场力作用,由牛顿第二定律有eE=Ma解得a=eEM(2)电子处于阳极附近,在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为R的匀速圆周运动,沿轴向向右的匀强磁场的洛伦兹力提供向心力,则有B1ev=m v 2R可得v=B1eRm轴线方向上所受电场力(水平向左)与径向磁场的洛伦兹力(水平向右)平衡,即Ee=evB2解得B2=mEB1eR(3)单位时间内阴极发射的电子总数为n,设单位时间内被电离的氙原子数为N,根据被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,可知进入放电室的电子数为Nk又由于这些电离氙原子数与未进入放电室的电子刚好完全中和,说明未进入放电室的电子数也为N即有n=N+Nk则单位时间内被电离的氙离子数N=nk1+k氙离子经电场加速,有eEd=12M v12-0可得v1=√2eEdM设时间Δt内氙离子所受到的作用力为F',由动量定理有F'·Δt=N·Δt·Mv1解得F'=nk√2eEMd1+k由牛顿第三定律可知,霍尔推进器获得的推力大小F=F'则F=nk√2eEMd1+k4.[2024·福建卷] 以O点为圆心,半径为R的圆上八等分放置电荷,除G为-Q,其他为+Q,M、N为半径上的点,OM=ON,已知静电力常量为k,则O点场强大小为,M点电势(选填“大于”“等于”或“小于”)N点电势.将+q点电荷从M沿MN移动到N点,电场力(选填“做正功”“做负功”或“不做功”).4.2kQR2大于做正功[解析] 根据点电荷的场强特点可知,除了MN连线上的正负电荷外,其余的6个电荷形成的电场在O点处相互抵消,故O点场强大小为E O=kQR2+kQR2=2kQR2;根据对称性可知,若没有沿水平直径方向上的正电荷和负电荷,则M和N点的电势相等,由于M点靠近最左边的正电荷,N点靠近最右边的负电荷,故M点电势大于N点电势;将+q点电荷从M沿MN移动到N点,由于电势降低,故电场力做正功.5.[2024·甘肃卷] 一平行板电容器充放电电路如图所示.开关S接1,电源E给电容器C充电;开关S接2,电容器C对电阻R放电.下列说法正确的是()A.充电过程中,电容器两极板间电势差增加,充电电流增加B.充电过程中,电容器的上极板带正电荷、流过电阻R的电流由M点流向N点C.放电过程中,电容器两极板间电势差减小,放电电流减小D.放电过程中,电容器的上极板带负电荷,流过电阻R的电流由N点流向M点5.C[解析] 充电过程中,随着电容器带电荷量的增加,电容器两极板间电势差增加,充电电流在减小,故A错误;根据电路图可知,充电过程中,电容器的上极板带正电荷,流过电阻R的电流由N点流向M点,故B错误;放电过程中,随着电容器带电荷量的减小,电容器两极板间电势差减小,放电电流在减小,故C正确;根据电路图可知,放电过程中,电容器的上极板带正电荷,流过电阻R的电流由M点流向N点,故D错误.6.(多选)[2024·甘肃卷] 某带电体产生电场的等势面分布如图中实线所示,虚线是一带电粒子仅在此电场作用下的运动轨迹,M、N分别是运动轨迹与等势面b、a的交点,下列说法正确的是 ( )A .粒子带负电荷B .M 点的电场强度比N 点的小C .粒子在运动轨迹上存在动能最小的点D .粒子在M 点的电势能大于在N 点的电势能6.BCD [解析] 根据粒子所受电场力指向曲线轨迹的凹侧可知,带电粒子带正电荷,故A 错误;等差等势面越密集的地方场强越大,故M 点的电场强度比N 点的小,故B 正确;粒子带正电,因为M 点的电势大于N 点的电势,故粒子在M 点的电势能大于在N 点的电势能,故D 正确;由于带电粒子仅在电场作用下运动,电势能与动能总和不变,故可知当电势能最大时动能最小,故粒子在运动轨迹上到达最大电势处时动能最小,故C 正确.7.[2024·甘肃卷] 质谱仪是科学研究中的重要仪器,其原理如图所示.Ⅰ为粒子加速器,加速电压为U ;Ⅰ为速度选择器,匀强电场的电场强度大小为E 1,方向沿纸面向下,匀强磁场的磁感应强度大小为B 1,方向垂直纸面向里;Ⅰ为偏转分离器,匀强磁场的磁感应强度大小为B 2,方向垂直纸面向里.从S 点释放初速度为零的带电粒子(不计重力),加速后进入速度选择器做直线运动,再由O 点进入分离器做圆周运动,最后打到照相底片的P 点处,运动轨迹如图中虚线所示. (1)粒子带正电还是负电?求粒子的比荷. (2)求O 点到P 点的距离.(3)若速度选择器Ⅰ中匀强电场的电场强度大小变为E 2(E 2略大于E 1),方向不变,粒子恰好垂直打在速度选择器右挡板的O'点上.求粒子打在O'点的速度大小.7.(1)正电E 122UB 12(2)4UB 1E 1B 2 (3)2E 2-E1B 1[解析] (1)由于粒子在偏转分离器Ⅰ中向上偏转,根据左手定则可知粒子带正电;设粒子的质量为m ,电荷量为q ,粒子进入速度选择器Ⅰ时的速度为v 0,在速度选择器中粒子做匀速直线运动,由平衡条件有qv 0B 1=qE 1在粒子加速器Ⅰ中,由动能定理有 qU =12m v 02联立解得粒子的比荷为q m =E 122UB 12(2)在偏转分离器Ⅰ中,洛伦兹力提供向心力,有qv 0B 2=m v 02r可得O点到P点的距离为OP=2r=4UB1E1B2(3)粒子进入速度选择器Ⅰ瞬间,粒子受到向上的洛伦兹力F洛=qv0B1向下的电场力F=qE2由于E2>E1,且qv0B1=qE1所以通过配速法,如图所示其中满足qE2=q(v0+v1)B1则粒子在速度选择器中水平向右以速度v0+v1做匀速运动的同时,在竖直面内以速度v1做匀速圆周运动,当速度转向到水平向右时,满足垂直打在速度选择器右挡板的O'点的要求,故此时粒子打在O'点的速度大小为v'=v0+v1+v1=2E2-E1B18.(多选)[2024·广东卷] 污水中的污泥絮体经处理后带负电,可利用电泳技术对其进行沉淀去污,基本原理如图所示.涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极,金属圆盘置于容器底部,金属棒插入污水中,形成如图所示的电场分布,其中实线为电场线,虚线为等势面.M点和N点在同一电场线上,M点和P点在同一等势面上.下列说法正确的有()A.M点的电势比N点的低B.N点的电场强度比P点的大C.污泥絮体从M点移到N点,电场力对其做正功D.污泥絮体在N点的电势能比其在P点的大8.AC[解析] 电场线的疏密程度反映电场强度大小,电场线越密则电场强度越大,由于N点附近的电场线比P点附近的稀疏,故N点的电场强度比P点的小,B错误;沿电场线方向电势逐渐降低,故M点的电势比N点的低,污泥絮体带负电,故其受到的电场力方向与电场强度方向相反,若从M点移到N点,则电场力对其做正功,A、C正确;由于M点和P点在同一等势面上,故M点电势等于P点电势,则N点电势高于P点电势,污泥絮体带负电,即q<0,根据电势能E p=qφ可知,污泥絮体在N点的电势能比其在P点的小,D错误.9.[2024·广东卷] 如图甲所示,两块平行正对的金属板水平放置,板间加上如图乙所示幅值为U0、周期为t0的交变电压.金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场,右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一带电粒子在t=0时刻从左侧电场某处由静止释放,在t=t0时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内,在t=2t0时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场,并在t=3t0时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场.已知金属板的板长是板间距离的π3倍,粒子质量为m.忽略粒子所受的重力和场的边缘效应.(1)判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量q;(2)求金属板的板间距离D和带电粒子在t=t0时刻的速度大小v;(3)求从t=0时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中,电场力对粒子做的功W.9.(1)带正电πmBt0(2)√3πU0t08B√π3U024Bt0(3)(π3+16π)mU048Bt0[解析] (1)由带电粒子在左侧电场中由静止释放后加速运动的方向可知粒子带正电(或由带电粒子在磁场中做圆周运动的方向结合左手定则可知粒子带正电).设粒子在磁场内做圆周运动的速度为v,半径为r,根据洛伦兹力提供向心力有qvB=m v 2r粒子在磁场中运动半个圆周所用的时间Δt=3t0-2t0粒子在磁场中做圆周运动的周期为T=2Δt又知T=2πrv联立解得q=πmBt0(2)设金属板间的电场强度为E,粒子在金属板间运动的加速度为a,则有E=U0Da=qEmt 0~2t 0内,粒子在金属板间的电场内做两个对称的类平抛运动,在垂直于金属板方向的位移等于在磁场中做圆周运动的直径,即y =2r 在垂直于金属板方向有y =2×12a (t 02)2在沿金属板方向有π3D =vt 0 联立解得D =√3πU 0t 08B ,v =√π3U 024Bt 0(3)由(1)(2)可知y =2D3由对称性可知,3t 0~4t 0内,粒子第二次进入金属板间的电场内,粒子在竖直方向的位移仍为y ,由于y <D ,故粒子不会碰到金属板.t =4t 0后,粒子进入左侧电场,先减速到速度为零,后反向加速,并在t =6t 0时刻第三次进入金属板间的电场内,此时粒子距上板的距离为h =D -y =D3,注意到h =y2,故粒子恰在加速阶段结束时碰到金属板.粒子第一次、第二次进出金属板间的电场过程中,电场力做功为0,粒子第三次进入金属板间的电场后,电场力做功为qEh ,设粒子在左侧电场中运动时电场力做功为W 左,根据动能定理有 W 左=12mv 2电场力对粒子做的总功为W =W 左+qEh联立解得W =(π3+16π)mU 048Bt 010.[2024·广西卷] xOy 坐标平面内一有界匀强磁场区域如图所示,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.质量为m ,电荷量为+q 的粒子,以初速度v 从O 点沿x 轴正向开始运动,粒子过y 轴时速度与y 轴正向夹角为45°,交点为P .不计粒子重力,则P 点至O 点的距离为 ( )A .mv qBB .3mv2qBC .(1+√2)mvqB D .(1+√22)mvqB10.C [解析] 粒子运动轨迹如图所示,在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力有qvB =m v 2r ,可得粒子做圆周运动的半径为r =mvqB ,根据几何关系可得P 点至O 点的距离为L PO =r +r sin45°=(1+√2)mvqB ,故选C .11.[2024·广西卷] 如图所示,将不计重力、电荷量为q 的带负电的小圆环套在半径为R 的光滑绝缘半圆弧上,半圆弧直径两端的M 点和N 点分别固定电荷量为27Q 和64Q 的负点电荷.将小圆环从靠近N 点处静止释放,小圆环先后经过图上P 1点和P 2点,己知sin θ=35,则小圆环从P 1点运动到P 2点的过程中 ( )A .静电力做正功B .静电力做负功C .静电力先做正功再做负功D .静电力先做负功再做正功11.A [解析] 沿电场线越靠近负电荷则电势越低,画出两个不等量负点电荷的电场线分布如图甲所示,半圆与电场线的交点中其电场强度沿半径方向时,该点对应的电势最高,设该点为P ,如图乙所示,设连线PM 与直径MN 的夹角为α,则P 点到M 点的距离d M =2R cos α,P 点到N 点的距离为d N =2R sin α,M 点处点电荷在P 点产生的电场强度为E M =k 27Q d M2,N点处点电荷在P点产生的电场强度为E N =k64Qd N 2,P 点的电场强度沿着圆半径方向,由电场叠加原理可知E NE M=tan α,联立解得α=53°,已知P 2点和N 点连线与直径MN 的夹角恰好为37°,则P 2点和M 点连线与直径MN 的夹角恰好为53°,故半圆上P 2点的电势最高,因此带负电的圆环从P 1点运动到P 2点的过程中,电势一直升高,静电力一直做正功,选项A 正确.12.(多选)[2024·海南卷] 真空中有两个点电荷,电荷量均为-q (q ≥0),固定于相距为2r 的P 1、P 2两点,O 是P 1P 2连线的中点,M 点在P 1P 2连线的中垂线上,距离O 点为r ,N 点在P 1P 2连线上,距离O 点为x (x ≪r ),已知静电力常量为k ,则下列说法正确的是 ( )A .P 1P 2中垂线上电场强度最大的点到O 点的距离为√33rB .P 1P 2中垂线上电场强度的最大值为4√3kq9r 2C .在M 点放入一电子,从静止释放,电子的加速度一直减小D .在N 点放入一电子,从静止释放,电子的运动可视为简谐运动12.BCD [解析] 设P 1处的点电荷在P 1P 2中垂线上某点A 处产生的场强与竖直方向的夹角为θ,则根据场强的叠加原理可知,A 点的合场强为E =k 2qr 2sin 2 θcos θ,根据均值不等式可知当cos θ=√33时E 有最大值,且最大值为E m =4√3kq9r 2,此时A 点到O 点的距离为y =√22r ,故A 错误,B 正确;在M 点放入一电子,从静止释放,由于r >y =√22r ,可知电子向上运动的过程中所受电场力一直减小,则电子的加速度一直减小,故C 正确;根据等量同种电荷的电场线分布可知,电子运动过程中,O 点为平衡位置,可知当发生的位移为x 时,粒子受到的电场力为F =keq ·4rx(r -x )2(r+x )2,由于x ≪r ,整理后有F =4keqr 3·x ,在N 点放入一电子,从静止释放,电子的运动可视为以O 点为平衡位置的简谐运动,故D 正确.13.[2024·海南卷] 如图,在xOy 坐标系中有三个区域,圆形区域Ⅰ分别与x 轴和y 轴相切于P 点和S 点.半圆形区域Ⅰ的半径是区域Ⅰ半径的2倍.区域Ⅰ、Ⅰ的圆心O 1、O 2连线与x 轴平行,半圆与圆相切于Q 点,QF 垂直于x 轴,半圆的直径MN 所在的直线右侧为区域Ⅰ.区域Ⅰ、Ⅰ分别有磁感应强度大小为B 、B 2的匀强磁场,磁场方向均垂直纸面向外.区域Ⅰ下方有一粒子源和加速电场组成的发射器,可将质量为m 、电荷量为q 的粒子由电场加速到v 0.改变发射器的位置,使带电粒子在OF 范围内都沿着y 轴正方向以相同的速度v 0沿纸面射入区域Ⅰ.已知某粒子从P 点射入区域Ⅰ,并从Q 点射入区域Ⅰ.(不计粒子的重力和粒子之间的影响) (1)求加速电场两板间的电压U 和区域Ⅰ的半径R.(2)在能射入区域Ⅰ的粒子中,某粒子在区域Ⅰ中运动的时间最短,求该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅰ中运动的总时间t.(3)在区域Ⅰ加入匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里,电场强度的大小E =Bv 0,方向沿x 轴正方向.此后,粒子源中某粒子经区域Ⅰ、Ⅰ射入区域Ⅰ,进入区域Ⅰ时速度方向与y 轴负方向成74°角.当粒子动能最大时,求粒子的速度大小及所在的位置到y 轴的距离(sin37°=35,sin53°=45).13.(1)mv 022qmv 0qB (2)πmqB(3)2.6v 0172mv 025qB[解析] (1)根据动能定理得qU =12m v 02解得U =mv 022q粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,根据题意某粒子从P 点射入区域Ⅰ,并从Q 点射入区域Ⅰ,故可知此时粒子的运动轨迹半径与区域Ⅰ的半径R 相等,粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力qBv 0=m v 02R 解得R =mv0qB(2)带电粒子在OF 范围内都沿着y 轴正方向以相同的速度v 0沿纸面射入区域Ⅰ,由(1)可得,粒子在区域Ⅰ中做匀速圆周运动,轨迹半径为R ,因为在区域Ⅰ中的磁场半径和轨迹半径相等,所以粒子射入点、区域Ⅰ圆心O 1、粒子出射点、轨迹圆心O'四点构成一个菱形,由几何关系可得,区域Ⅰ圆心O 1和粒子出射点连线平行于粒子射入点与轨迹圆心O'连线,则区域Ⅰ圆心O 1和粒子出射点连线水平,根据磁聚焦原理可知粒子都从Q 点射出,粒子射入区域Ⅰ,仍做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力q B2v 0=m v 02R '解得R'=2R如图甲所示,要使粒子在区域Ⅰ中运动的时间最短,轨迹所对应的圆心角最小,可知在区域Ⅰ中运动的圆弧所对的弦长最短,即此时最短弦长为区域Ⅰ的磁场圆半径2R ,根据几何知识可得此时在区域Ⅰ和区域Ⅰ中运动的轨迹所对应的圆心角都为60°,粒子在两区域磁场中运动周期分别为 T 1=2πR v 0=2πmqBT 2=2π·2R v 0=4πmqB 故可得该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅰ中运动的总时间为 t =60°360°T 1+60°360°T 2=πmqB甲(3)如图乙所示,将速度v 0分解为沿y 轴正方向的速度v 0及速度v',因为E =Bv 0,可得qE =qBv 0,故可知沿y 轴正方向的速度v 0产生的洛伦兹力与电场力平衡,粒子同时受到另一方向的洛伦兹力qBv',故粒子沿y 轴正方向做旋进运动,根据几何关系可知 v'=2v 0sin 53°=1.6v 0故当v'方向为竖直向上时粒子速度最大,最大速度为 v m =v 0+1.6v 0=2.6v 0根据几何关系可知此时所在的位置到y 轴的距离为 L =R'+R'sin 53°+2R +2R =6.88R =172mv 025qB乙14.[2024·河北卷] 我国古人最早发现了尖端放电现象,并将其用于生产生活,如许多古塔的顶端采用“伞状”金属饰物在雷雨天时保护古塔.雷雨中某时刻,一古塔顶端附近等势线分布如图所示,相邻等势线电势差相等,则a 、b 、c 、d 四点中电场强度最大的是 ( )A .a 点B .b 点C .c 点D .d 点14.C [解析] 在静电场中,等差等势线的疏密程度反映电场强度的大小,等差势线越密,则电场强度越大.由题图可知,c 点等差等势线最密集,故c 点电场强度最大,C 正确.15.[2024·河北卷] 如图所示,真空中有两个电荷量均为q (q >0)的点电荷,分别固定在正三角形ABC 的顶点B 、C.M 为三角形ABC 的中心,沿AM 的中垂线对称放置一根与三角形共面的均匀带电细杆,电荷量为q2.已知正三角形ABC 的边长为a ,M 点的电场强度为0,静电力常量为k.顶点A 处的电场强度大小为( )A .2√3kq a 2B .kq a 2(6+√3)C .kq a 2(3√3+1)D .kqa2(3+√3)15.D [解析] 如图所示,B 、C 两处点电荷在M 处产生的电场强度大小E 1=E 2=kq(√33a )2=3kqa 2,由于M 点的电场强度为0,故带电细杆在M 点产生的电场强度大小E 3=E 1cos 60°+E 2cos 60°=3kq a 2,B 、C 两处点电荷在A 处产生的电场强度大小E 4=E 5=kqq 2,合场强E 合'=E 4cos 30°+E 5cos 30°=√3kqa 2,方向向上,由于M 点与A 点关于带电细杆对称,故细杆在A 处产生的电场强度大小E 6=E 3=3kqa 2,方向向上,因此A 点的电场强度大小E =E 合'+E 6=kqa 2(√3+3),D 正确.16.(多选)[2024·河北卷] 如图所示,真空区域有同心正方形ABCD 和abcd ,其各对应边平行,ABCD 的边长一定,abcd 的边长可调,两正方形之间充满恒定匀强磁场,方向垂直于正方形所在平面.A处有一个粒子源,可逐个发射速度不等、比荷相等的粒子,粒子沿AD方向进入磁场.调整abcd的边长,可使速度大小合适的粒子经ad边穿过无磁场区后由BC边射出.对满足前述条件的粒子,下列说法正确的是()A.若粒子穿过ad边时速度方向与ad边夹角为45°,则粒子必垂直BC射出B.若粒子穿过ad边时速度方向与ad边夹角为60°,则粒子必垂直BC射出C.若粒子经cd边垂直BC射出,则粒子穿过ad边时速度方向与ad边夹角必为45°D.若粒子经bc边垂直BC射出,则粒子穿过ad边时速度方向与ad边夹角必为60°16.ACD[解析] 若粒子穿过ad边时速度方向与ad边夹角为45°,则粒子必经过cd边,作出粒子运动轨迹图,如图甲所示,由对称性可知,粒子从C点垂直于BC射出,A、C正确;若粒子穿过ad边时速度方向与ad边夹角为60°,则粒子可能从cd边再次进磁场,作出粒子运动轨迹如图乙所示,此时粒子不能垂直BC射出,粒子也可能经bc边再次进入磁场,作出粒子运动轨迹如图丙所示,此时粒子垂直BC边射出,B错误,D正确.17.[2024·河北卷] 如图所示,竖直向上的匀强电场中,用长为L的绝缘细线系住一带电小球,在竖直平面内绕O点做圆周运动.图中A、B为圆周上的两点,A点为最低点,B点与O点等高.当小球运动到A 点时,细线对小球的拉力恰好为0,已知小球的电荷量为q (q >0),质量为m ,A 、B 两点间的电势差为U ,重力加速度大小为g ,求: (1)电场强度E 的大小.(2)小球在A 、B 两点的速度大小.17.(1)U L(2)√Uq -mgLm√3(Uq -mgL )m[解析] (1)A 、B 两点沿电场线方向的距离为L ,在匀强电场中,由电场强度与电势差的关系可知E =U L(2)当小球运动到A 点时,细线对小球的拉力为0,由牛顿第二定律得Eq -mg =mv A 2L解得v A =√Uq -mgLm小球由A 点运动到B 点,由动能定理得 Uq -mgL =12m v B 2-12m v A 2 解得v B =√3(Uq -mgL )m18.[2024·湖北卷] 如图所示,在以O 点为圆心、半径为R 的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.圆形区域外有大小相等、方向相反、范围足够大的匀强磁场.一质量为m 、电荷量为q (q >0)的带电粒子沿直径AC 方向从A 点射入圆形区域.不计重力,下列说法正确的是 ( )A .粒子的运动轨迹可能经过O 点B .粒子射出圆形区域时的速度方向不一定沿该区域的半径方向C .粒子连续两次由A 点沿AC 方向射入圆形区域的最小时间间隔为7πm3qBD.若粒子从A点射入到从C点射出圆形区域用时最短,粒子运动的速度大小为√3qBR3m18.D[解析] 根据磁场圆和轨迹圆相交形成的圆形具有对称性可知,在圆形匀强磁场区域内,沿着径向射入的粒子总是沿径向射出,所以粒子的运动轨迹不可能经过O点,故A、B错误;粒子连续两次由A点沿AC方向射入圆形区域的时间间隔最短对应的轨迹如图甲所示,则最小时间间隔为Δt=2T=4πmqB,故C错误;粒子从A点射入到从C点射出圆形区域用时最短对应的轨迹如图乙所示,设粒子在磁场中运动的半径为r,根据几何关系可知r=√33R,根据洛伦兹力提供向心力有qvB=m v 2r ,解得v=√3qBR3m,故D正确.19.(多选)[2024·湖北卷] 关于电荷和静电场,下列说法正确的是()A.一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变B.电场线与等势面垂直,且由电势低的等势面指向电势高的等势面C.点电荷仅在电场力作用下从静止释放,该点电荷的电势能将减小D.点电荷仅在电场力作用下从静止释放,将从高电势的地方向低电势的地方运动19.AC[解析] 根据电荷守恒定律可知,一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变,故A正确;根据电场线和等势面的关系可知,电场线与等势面垂直,且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故B错误;点电荷仅在电场力作用下从静止释放,则电场力做正功,该点电荷的电势能将减小,根据φ=E pq可知,正电荷将从电势高的地方向电势低的地方运动,负电荷将从电势低的地方向电势高的地方运动,故C正确,D错误.20.[2024·湖南卷] 真空中有电荷量为+4q和-q的两个点电荷,分别固定在x轴上-1和0处.设无限远处电势为0,x正半轴上各点电势φ随x变化的图像正确的是()。

2024全国高考真题物理汇编:静电场中的能量章节综合

2024全国高考真题物理汇编:静电场中的能量章节综合

2024全国高考真题物理汇编静电场中的能量章节综合一、单选题1.(2024浙江高考真题)图示是“研究电容器两极板间距对电容大小的影响”实验,保持电荷量不变,当极板间距增大时,静电计指针张角增大,则()A.极板间电势差减小B.电容器的电容增大C.极板间电场强度增大D.电容器储存能量增大2.(2024甘肃高考真题)一平行板电容器充放电电路如图所示。

开关S接1,电源E给电容器C充电;开关S接2,电容器C对电阻R放电。

下列说法正确的是()AB.充电过程中,电容器的上极板带正电荷、流过电阻R的电流由M点流向N点C.放电过程中,电容器两极板间电势差减小,放电电流减小D.放电过程中,电容器的上极板带负电荷,流过电阻R的电流由N点流向M点3.(2024全国高考真题)在电荷量为Q的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷r处的电势为Q k,其中k为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独r存在的该点的电势的代数和。

电荷量分别为1Q和2Q的两个点电荷产生的电场的等势线如图中曲线所示(图中数字的单位是伏特),则()A .10 Q ,122Q Q B .10Q ,122Q Q C .10 Q ,123Q Q D .10Q ,123Q Q 4.(2024辽宁高考真题)某种不导电溶液的相对介电常数r 与浓度m C 的关系曲线如图(a )所示,将平行板电容器的两极板全部插入该溶液中,并与恒压电源,电流表等构成如图(b )所示的电路,闭合开关S 后,若降低溶液浓度,则()A .电容器的电容减小B .电容器所带的电荷量增大C .电容器两极板之间的电势差增大D .溶液浓度降低过程中电流方向为M →N5.(2024江西高考真题)极板间一蜡烛火焰带有正离子、电子以及其他的带电粒子,两极板电压保持不变,当电极板距离减小时,电场强度如何变?电子受力方向?()A .电场强度增大,方向向左B .电场强度增大,方向向右C .电场强度减小,方向向左D .电场强度减小,方向向右6.(2024河北高考真题)我国古人最早发现了尖端放电现象,并将其用于生产生活,如许多古塔的顶端采用“伞状”金属饰物在雷雨天时保护古塔。

高中物理第九章静电场及其应用真题(带答案)

高中物理第九章静电场及其应用真题(带答案)

高中物理第九章静电场及其应用真题单选题1、如图所示,在超高压带电作业中,电工所穿的高压工作服内有编织的铜丝,这样做的目的是()A.铜丝编织的衣服不易拉破B.铜丝电阻小,对人体起到保护作用C.电工被铜丝衣服所包裹,使衣服内场强为零D.电工被铜丝衣服所包裹,使衣服内电势为零答案:C屏蔽服的作用是在穿用后,使处于高压电场中的人体外表面各部位形成一个等电位屏蔽面,从而防护人体免受高压电场及电磁波的危害,等电位说明电势相等而不是等于0,等电势时电势差为0,电场强度为0。

故选C。

2、如图,在一点电荷附近a、b点放置试探电荷测量其受力,下列试探电荷受力F与电荷量q的关系图中,正确的是()A.B.C.D.答案:B电场强度的定义式E=F,即F−q图像的斜率表示场强的大小,而试探电荷的电量越大,同一点所受的电场q可知力越大,即电场力关于电量q为增函数;根据点电荷周围的场强决定式E=kQr2E a>E b故选B。

3、关于电荷守恒定律,下列叙述不正确的是()A.一个物体所带的电荷量总是守恒的B.在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的C.在一定的条件下,一个系统内的等量的正、负电荷即使同时消失,也并不违背电荷守恒定律D.电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换答案:AA.根据电荷守恒定律,单个物体所带的电荷量是可以改变的,A错误;B.在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的,B正确;C.一个系统内的等量的正、负电荷同时消失,并不违背电荷守恒定律,C正确;D.电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换,D正确。

本题选不正确项,故选A。

4、如图所示,空心金属球壳上所带电荷量为+Q,关于O、M两点电场强度EO、EM的说法中正确的是()A.EO≠0EM=0B.EO=0 EM≠0C.EO=0 EM=0D.EO≠0EM≠0答案:C由题意,可知空心金属球壳处于静电平衡状态,根据处于静电平衡状态中的导体,内部电场强度处处为零,可知E O=0,E M=0。

高考物理电磁学知识点之静电场真题汇编及解析

高考物理电磁学知识点之静电场真题汇编及解析

1 2 3 高考物理电磁学学问点之静电场真题汇编及解析一、选择题1. 空间存在竖直向上的匀强电场,质量为m 的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如下图,在相等的时间间隔内( )A. 重力做的功相等B .电场力做的功相等C .电场力做的功大于重力做的功D .电场力做的功小于重力做的功2. 如下图,虚线a 、b 、c 代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子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,由此可知A. 带电粒子在P 点时的电势能比在Q 点时的电势能大B. 带电粒子在P 点时的加速度大小小于在Q 点时的加速度大小C. 带电粒子在P 点时的速度大小大于在Q 点时的速度大小D. 带电粒子在R 点时的动能与电势能之和比在Q 点时的小,比在P 点时的大3. 真空中静电场的电势 φ在 x 正半轴随 x 的变化关系如下图,x 、x 、x 为x 轴上的三个点,以下推断正确的选项是〔 〕A. 将一负电荷从 x 1 移到 x 2,电场力不做功B.该电场可能是匀强电场C.负电荷在x1 处的电势能小于在x2 处的电势能D.x3 处的电场强度方向沿x 轴正方向4.如下图,真空中有两个带等量正电荷的Q1、Q2固定在水平x 轴上的A、B 两点。

一质量为m、电荷量为q 的带电小球恰好静止在A、B 连线的中垂线上的C 点,由于某种原因,小球带电荷量突然减半。

D 点是C 点关于AB 对称的点,则小球从C 点运动到D 点的过程中,以下说法正确的选项是( )A.小球做匀加速直线运动B.小球受到的电场力可能先减小后增大C.电场力先做正功后做负功D.小球的机械能始终不变5.如图,电子在电压为U1 的加速电场中由静止开头运动,然后,射入电压为U2的两块平行板间的电场中,射入方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可无视,在满足电子能射出平行板区的条件下,在下述四种状况中,肯定能使电子的侧向位移变大的是A.U1 增大,U2减小C.U1 减小,U2增大B.U 、U2均增大D.U1、U2均减小6.如下图,在空间坐标系Oxyz 中有A、B、M、N 点,且AO=BO=MO=NO;在A、B 两点分别固定等量同种点电荷+Q1 与+Q2,假设规定无穷远处电势为零,则以下说法正确的选项是〔〕A.O 点的电势为零B.M 点与N 点的电场强度一样C.M 点与N 点的电势一样D.摸索电荷+q 从N 点移到无穷远处,其电势能增加7.如下图,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,断开电源后一带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出,假设下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以一样的速度v 从原处飞入,则带电小球〔〕A.将打在下板中心B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出C.不发生偏转,沿直线运动D.假设上板不动,将下板下移一段距离,小球可能打在下板的中心8.三个α粒子在同一地点沿同一方向飞入偏转电场,消灭了如下图的轨迹,由此可以推断以下不正确的选项是A.在b 飞离电场的同时,a 刚好打在负极板上B.b 和c 同时飞离电场C.进电场时c 的速度最大,a 的速度最小D.动能的增加值c 最小,a 和b 一样大9.在某电场中,把电荷量为2×10-9C 的负点电荷从A 点移到B 点,抑制静电力做功4×10-8J,以下说法中正确的选项是〔〕A.电荷在B 点具有的电势能是4×10-8JB.点电势是20VC.电荷的电势能增加了4×10-8JD.电荷的电势能削减了4×10-8J1 110.以下选项中的各圆环大小一样,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各4 4 圆环间彼此绝缘.坐标原点O 处电场强度最大的是A.B.11. 关于摩擦起电和感应起电的实质,以下说法正确的选项是〔 〕A .摩擦起电说明通过做功可以制造电荷B .摩擦起电说明电荷可以制造C .感应起电说明电荷可以从物体的一个局部转移到物体另一个局部D .感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了12. 如下图为一对不等量异号点电荷的电场线分布,以下说法正确的选项是〔〕A. Q 1可能带正电,也可能带负电B. B 处没有电场线,故B 处场强为零C. A 点电势肯定高于 B 点电势D. 将一电子从 A 移到 B 点,电场力对电子做正功13. 如下图,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷〔电荷量很小〕固定在P 点,用 E 表示两极板间电场强度,U 表示电容器的电压, Ep 表示正电荷在 P 点的电势能,假设保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则 〔〕A . E 变大, Ep 变大B .U 变小, Ep 不变C .U 变大, Ep 变小D .U 不变, Ep 不变14.如下图,在 A 、B 两点上放置两个点电荷,它们的电荷量分别为q 1、q 2,MN 是过 A 、B 的直线,P 是直线上的一点.假设 P 点的场强为零,则〔 〕C .D .1 1 a b c a c b a b c b c a b c a b c a b c a a c b1 2 3 A. q 1、q 2 都是正电荷,且 q 1>q 2B. q 1 是正电荷,q 2 是负电荷,且 q 1<|q 2|C. q 1 是负电荷,q 2 是正电荷,且|q |>q 2D. q 1、q 2 都是负电荷,且|q |<|q 2|15. 如图,P 为固定的点电荷,虚线是以 P 为圆心的两个圆.带电粒子 Q 在 P 的电场中运动.运动轨迹与两圆在同一平面内,a 、b 、c 为轨迹上的三个点.假设 Q 仅受 P 的电场力作用,其在 a 、b 、c 点的加速度大小分别为 a a 、a b 、a c ,速度大小分别为 v a 、v b 、v c ,则A .a >a >a ,v >v >vB .a >a >a ,v > v > vC .a > a > a ,v > v > vD .a > a > a ,v >v >v 16. 特斯拉线圈是一种制造人工闪电的装置,该装置的简化构造如下图。

静电场高考真题

静电场高考真题

高考试题1.(2012福建卷).如图,在点电荷Q 产生的电场中,将两个带正电的试探电荷1q 、2q分别置于A 、B 两点,虚线为等势线。

取无穷远处为零电势点,若将1q 、2q移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是( )A .A 点电势大于B 点电势 B .A 、B 两点的电场强度相等C .1q的电荷量小于2q的电荷量 D .1q在A 点的电势能小于2q在B 点的电势能2.(2012江苏卷).真空中,A 、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r 则A 、B 两点的电场强度大小之比为 A .3:1 B .1:3 C .9:1 D .1:9【3.(2012江苏卷).一充电后的平行板电容器保持两板间的正对面积、间距和电荷量不变,在两板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是A .C 和U 均增大B .C 增大,U 减小 C .C 减小,U 增大D .C 和U 均减小4.(2012上海卷).A 、B 、C 三点在同一直线上,AB:BC =1:2,B 点位于A 、C 之间,在B 处固定一电荷量为Q 的点电荷。

当在A 处放一电荷量为+q 的点电荷时,它所受到的电场力为F ;移去A 处电荷,在C 处放一电荷量为-2q 的点电荷,其所受电场力为()(A )-F /2 (B )F /2(C )-F(D )F5(2012天津卷).两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A 点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中( ) A .做直线运动,电势能先变小后变大 B .做直线运动,电势能先变大后变小 C .做曲线运动,电势能先变小后变大 D .做曲线运动,电势能先变大后变小6.(2012全国新课标).如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。

若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( ) A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增 C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动7.(2012上海卷).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。

2023届高考一轮复习检测题:静电场(含答案)

2023届高考一轮复习检测题:静电场(含答案)

静电场检测题一、单选题1.如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M 点,再经过N 点,以下说法正确的是( )A .粒子在N 点的加速度大于在M 点的加速度B .该带电粒子应该带负电C .M 点的电势低于N 点的电势D .粒子在M 点的电势能小于在N 点的电势能2.如图所示,a 、b 、c 、d 、e 、f 是以O 为球心的球面上的点,平面aecf 与平面bedf 垂直,分别在b 、d 两点处放有等量同种点电荷+Q ,取无穷远处电势为零,则下列说法正确的是( )A .a 、e 、c 、f 四点电场强度相同B .a 、e 、c 、f 四点电势不同C .电子沿球面曲线a →e →c 运动过程中,电场力先做正功后做负功D .电子沿直线由a →O →c 运动过程中,电势能先减少后增加3.如图所示,在空间中存在竖直向上的匀强电场,质量为m 、电荷量为+q 的物块从A 点由静止开始下落,加速度为13g ,下落高度H 到B 点后与一轻弹簧接触,又下落 h 后到达最低点C ,整个过程中不计空气阻力,且弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g ,则带电物块在由A 点运动到C 点过程中,下列说法正确的是( )A .该匀强电场的电场强度为mg3qB .带电物块和弹簧组成的系统机械能减少量为mg (H +h )3C .带电物块电势能的增加量为mg (H +h )D .弹簧的弹性势能的增加量为mg (H +h )34.直角坐标系xOy 中,M 、N 两点位于x 轴上,G 、H 两点坐标如图所示.M 、N 两点各固定一负点电荷,一电荷量为Q 的正点电荷置于O 点时,G 点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k 表示.若将该正点电荷移到G 点,则H 点处场强的大小和方向分别为( )A.3kQ4a 2,沿y 轴正向 B.3kQ4a 2,沿y 轴负向 C.5kQ4a2,沿y 轴正向 D.5kQ4a2,沿y 轴负向 5.竖直平面内有一匀强电场,电场方向与x 轴负方向成37°角,x 轴上各点的电势随坐标x 的变化规律如图所示.现有一带负电小球以初速度0.5 m/s 从x =-1 cm 的P 处沿直线运动到x =2 cm 的Q 处,已知小球的质量为3×10-4 kg ,取g =10 m/s 2,则( )A .匀强电场的场强大小为400 V/mB .带电小球的电荷量大小为1×10-5 CC .带电小球从P 点运动到Q 点的过程中的加速度大小为40 m/s 2D .带电小球运动到Q 点时动能可能为06.如图甲所示,一带正电的小球用绝缘细线悬挂在竖直向上的、范围足够大的匀强电场中,某时刻剪断细线,小球开始向下运动,通过传感器得到小球的加速度随下行速度变化的图象如图乙所示.已知小球质量为m ,重力加速度为g ,空气阻力不能忽略.下列说法正确的是( )A .小球运动的速度一直增大B .小球先做匀加速运动后做匀速运动C .小球刚开始运动时的加速度大小a 0=gD .小球运动过程中受到的空气阻力与速度大小成正比7.如图所示,矩形区域ABCD 内存在竖直向下的匀强电场,两个带正电的粒子a 和b 以相同的水平速度射入电场,粒子a 由顶点A 射入,从BC 的中点P 射出,粒子b 由AB 的中点O 射入,从顶点C 射出.若不计重力,则a 和b 的比荷(带电荷量与质量的比值)之比是( )A .1∶2B .2∶1C .1∶8D .8∶18.如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为m 的带电小球,以初速度v 从M 点竖直向上运动,通过N 点时,速度大小为2v ,方向与电场方向相反,则小球从M 运动到N 的过程( )A .动能增加12m v 2B .机械能增加2m v 2C .重力势能增加32m v 2D .电势能增加2m v 29.如图甲所示,两水平平行金属板A 、B 间距为d ,在两板右侧装有荧光屏MN (绝缘),O 为其中点.在两板A 、B 上加上如图乙所示的电压,电压最大值为U 0.现有一束带正电的离子(比荷为k ),从两板左侧中点以水平初速度v 0连续不断地射入两板间的电场中,所有离子均能打到荧光屏MN 上,已知金属板长L =2v 0t 0,忽略离子间相互作用和荧光屏MN 的影响,则在荧光屏上出现亮线的长度为( )A .kdU 0t 02B.kU 0t 022dC.kU 0t 02dD.3kU 0t 022d二.多选题10.如图所示,把A 、B 两个相同的导电小球分别用长为0.10 m 的绝缘细线悬挂于O A 和O B 两点.用丝绸摩擦过的玻璃棒与A 球接触,棒移开后将悬点O B 移到O A 点固定.两球接触后分开,平衡时距离为0.12 m .已测得每个小球质量是8.0×10-4 kg ,带电小球可视为点电荷,重力加速度g =10 m/s 2,静电力常量k =9.0×109 N·m 2/C 2,则( )A .两球所带电荷量相等B .A 球所受的电场力为1.0×10-2 N C .B 球所带的电荷量为46×10-8 C D .A 、B 两球连线中点处的电场强度为011.电场线能直观、方便地反映电场的分布情况.如图甲是等量异号点电荷形成电场的电场线,图乙是电场中的一些点;O 是电荷连线的中点,E 、F 是连线中垂线上关于O 对称的两点,B 、C 和A 、D 是两电荷连线上关于O 对称的两点.则( )A .E 、F 两点场强相同B .A 、D 两点场强不同C .B 、O 、C 三点中,O 点场强最小D .从E 点向O 点运动的电子加速度逐渐减小12.如图所示,四个带电荷量绝对值相等的点电荷分别固定在竖直平面内某一正方形的四个顶点上,A 、B 、C 、D 四个点分别为对应的四条边的中点,现有某一带正电的试探电荷在四个电荷产生的电场中运动,下列说法正确的是()A.D点的电势小于A点的电势B.D点的电势小于C点的电势C.试探电荷仅在电场力作用下从A点沿AC运动到C点,其加速度逐渐增大D.直线BD所在的水平面为等势面13.某电场的等势面如图所示,图中a、b、c、d、e为电场中的5个点,则()A.一正电荷从b点运动到e点,电场力做正功B.一电子从a点运动到d点,电场力做功为4 eVC.b点电场强度垂直于该点所在等势面,方向向右D.a、b、c、d四个点中,b点的电场强度大小最大14.如图,圆心为O的圆处于匀强电场中,电场方向与圆平面平行,ab和cd为该圆直径.将电荷量为q(q>0)的粒子从a点移动到b点,电场力做功为2W(W>0);若将该粒子从c点移动到d点,电场力做功为W.下列说法正确的是()A.该匀强电场的场强方向与ab平行B.将该粒子从d点移动到b点,电场力做功为0.5WC.a点电势低于c点电势D.若只受电场力,从d点射入圆形电场区域的所有带电粒子都做曲线运动15.一带正电微粒只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能随位移x变化的关系如图所示,其中O~x1段是曲线,x1~x2段是平行于x轴的直线,x2~x3段是倾斜直线,则下列说法正确的是()A .O ~x 1段电势逐渐升高B .O ~x 1段微粒做加速度逐渐减小的加速运动C .x 1~x 2段电场强度为零D .x 2~x 3段的电势沿x 轴均匀减小16.如图所示,平行板电容器与电动势为E 的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的P 点,若断开开关K ,将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )A .静电计指针的张角变小B .P 点电势升高C .带电油滴向上运动D .带电油滴的电势能不变17.如图所示,竖直平面内有固定的半径为R 的光滑绝缘圆形轨道,匀强电场的方向平行于轨道平面水平向左,P 、Q 分别为轨道上的最高点、最低点,M 、N 是轨道上与圆心O 等高的点.质量为m 、电荷量为q 的带正电小球(可视为质点)在轨道内运动,已知重力加速度为g ,电场强度E =3mg4q,要使小球能沿轨道做完整的圆周运动,则下列说法正确的是( )A .小球在轨道上运动时,动能最小的位置,电势能最大B .小球在轨道上运动时,机械能最大的位置一定在M 点C .小球过Q 、P 点时所受轨道弹力大小的差值为6mgD .小球过Q 、P 点时所受轨道弹力大小的差值为7.5mg三.实验题18.电流传感器可以测量电流,它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化;将它与计算机相连还能用计算机显示出电流随时间变化的i -t 图象,图甲所示的电路中:直流电源电动势为8 V ,内阻可忽略;C 为电容器,先将单刀双掷开关S 与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在短时间内完成;然后把开关S与2相连,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的i-t图象如图乙所示,(下列结果均保留两位有效数字)(1)根据i-t图象可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量为________ C;(2)通过实验数据,计算出电容器的电容为________ F;(3)如果不改变电路其他参数,只减小电阻R,充电时i-t曲线与横轴所围成的面积将________(填“增大”“不变”或“变小”);充电时间将________(填“变长”“不变”或“变短”).四.计算题19.如图所示,虚线左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L,电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量e,质量为m)无初速度放入电场E1中的A点,最后打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值;(3)电子打到屏上的点B到O点的距离.20.如图所示,一半径为R的绝缘圆形轨道竖直放置,圆轨道最低点B点与一条水平轨道相连,轨道是光滑的,轨道所在空间存在水平向右、场强为E的匀强电场,从水平轨道上的A 点由静止释放一质量为m带正电的小球,设A、B间的距离为s.已知小球受到的电场力大小等于小球重力的34倍,C 点为圆形轨道上与圆心O 的等高点.(重力加速度为g )(1)若s =2R ,求小球运动到C 点时对轨道的压力大小; (2)为使小球刚好在圆轨道内完成圆周运动,求s 的值21.如图所示,一质量M =1kg 的绝缘长木板静止于水平地面上,在距其最左端L =1m 处存在宽度d =2m ,方向竖直向下的匀强电场区域,电场强度E =300N/C .一质量m =1kg 、带电量215q C =+的物块放在长木板的最左端,物块在F =10N 的水平向右恒力作用下从静止开始运动,在物块刚离开电场右边界时撤去外力F ,物块最终未从长木板末端滑离。

静电场能量(解析版)—三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)

静电场能量(解析版)—三年(2022-2024)高考物理真题分类汇编(全国通用)

静电场能量考点01 静电场能量1. (2024年高考广东卷)污水中的污泥絮体经处理后带负电,可利用电泳技术对其进行沉淀去污,基本原理如图所示。

涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极、金属圆盘置于底部、金属棒插入污水中,形成如图所示的电场分布,其中实线为电场线,虚线为等势面。

M点和N点在同一电场线上,M点和P 点在同一等势面上。

下列说法正确的有( )A. M点的电势比N点的低B. N点的电场强度比P点的大C. 污泥絮体从M点移到N点,电场力对其做正功D. 污泥絮体在N点的电势能比其在P点的大【参考答案】AC【名师解析】根据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,A正确;根据电场线的疏密表示电场强弱,可知N点的电场强度比P点的小,B错误;由于污水中的污泥絮体经处理后带负电,污泥絮体从M点移到N C正确;由于N点的电势高于P点,由电势能公式可知污泥絮体在N点的电势能比其在P点的小,D错误。

2. (2024高考甘肃卷)某带电体产生电场的等势面分布如图中实线所示,虚线是一带电粒子仅在此电场作用下的运动轨迹,M、N分别是运动轨迹与等势面b、a的交点,下列说法正确的是( )A. 粒子带负电荷B. M点的电场强度比N点的小C. 粒子在运动轨迹上存在动能最小的点D. 粒子在M点的电势能大于在N点的电势能【答案】BCD【解析】根据粒子所受电场力指向曲线轨迹的凹侧可知,带电粒子带正电,故A 错误;等差等势面越密集的地方场强越大,故M 点的电场强度比N 点的小,故B 正确;粒子带正电,因为M 点的电势大于在N 点的电势,故粒子在M 点的电势能大于在N 点的电势能;由于带电粒子仅在电场作用下运动,电势能与动能总和不变,故可知当电势能最大时动能最小,故粒子在运动轨迹上到达最大电势处时动能最小,故CD 正确。

3. (2024高考广西卷)如图,将不计重力、电荷量为q 带负电的小圆环套在半径为R 的光滑绝缘半圆弧上,半圆弧直径两端的M 点和N 点分别固定电荷量为27Q 和64Q 的负点电荷。

福建新高考物理卷子

福建新高考物理卷子

福建新高考物理卷子一、关于静电场,下列说法正确的是A、电势为零的点,电场强度也一定为零B、由静止释放的正电荷,仅在电场力作用下的运动轨迹一定与电场线重合C、电场中任一点的电场强度的方向总是指向该点电势降落的方向D、电场中某点的电场强度方向与放在该点的试探电荷所受电场力方向相同的是正电荷(答案)D解析:A选项,电势为零的点是人为选择的,电场强度是由电场本身决定的,两者没有必然的联系。

B选项,只有当电场线是直线,且正电荷的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一直线上时,运动轨迹才与电场线重合。

C选项,电场中任一点的电场强度的方向总是指向该点电势降落最快的方向,而不是简单的电势降落方向。

D选项,根据电场强度的定义,正电荷在电场中受到的电场力方向与电场强度方向相同。

二、关于光的波粒二象性,下列说法正确的是A、光在传播时表现出波动性,在与物质相互作用时表现出粒子性B、光的波长越长,其粒子性越显著C、光的波粒二象性是说光既不是波也不是粒子D、康普顿效应表明光具有波动性(答案)A解析:A选项正确描述了光的波粒二象性。

B选项,光的波长越长,其波动性越显著。

C选项,光的波粒二象性是说光既具有波动性又具有粒子性。

D选项,康普顿效应是光与物质相互作用时表现出粒子性的一个实验证据。

三、关于万有引力定律,下列说法正确的是A、万有引力定律只适用于天体之间的相互作用B、任何两个物体之间都存在万有引力C、万有引力定律中的G是一个恒定的值,与两个物体的质量和距离无关D、万有引力定律是牛顿通过实验直接得出的(答案)B解析:A选项,万有引力定律适用于任何两个具有质量的物体之间的相互作用。

B选项正确。

C选项,G是万有引力常数,但在不同的单位制下,G的数值会有所不同。

D选项,万有引力定律是牛顿通过观察和推理得出的,而不是直接通过实验得出的。

四、关于电磁感应,下列说法正确的是A、只要导体在磁场中运动,就会产生感应电流B、感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁感线方向相反C、感应电动势的大小与穿过闭合回路的磁通量的变化率成正比D、感应电流遵循牛顿第三定律(答案)C解析:A选项,导体在磁场中运动不一定能产生感应电流,还需要满足导体是闭合回路且磁通量发生变化。

静电场高考真题

静电场高考真题

静电场一、高考题1.如图,静电场中的一条电场线上有M 、N 两点,箭头代表电场的方向,则( )A .M 点的电势比N 点的低B .M 点的场强大小一定比N 点的大C .电子在M 点的电势能比在N 点的低D .电子在M 点受到的电场力大小一定比在N 点的大2.一匀强电场的方向竖直向上。

t=0时刻,一带电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P ,不计粒子重力,则P -t 关系图象是( )A .B .C .D .3.如图所示,ABC 为等边三角形,电荷量为+q 的点电荷固定在A 点。

先将一电荷量也为+q 的点电荷Q 1从无穷远处(电势为0)移到C 点,此过程中,电场力做功为-W .再将Q1从C 点沿CB 移到B 点并固定。

最后将一电荷量为-2q 的点电荷Q 2从无穷远处移到C 点。

下列说法正确的有( )A .Q 1移入之前,C 点的电势为qW B .Q 1从C 点移到B 点的过程中,所受电场力做的功为0C .Q 2从无穷远处移到C 点的过程中,所受电场力做的功为2WD .Q 2在移到C 点后的电势能为-4W4.如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为m 的带电小球,以初速度v 从M 点竖直向上运动,通过N 点时,速度大小为2v ,方向与电场方向相反,则小球从M 运动到N 的过程( )A .动能增加21mv 2 B .重力势能增加23mv 2 C .机械能增加2mv 2 D .电势能增加2mv 25.如图,电荷量分别为q 和-q (q >0)的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a 、b 是正方体的另外两个顶点。

则( )A .a 点和b 点的电势相等B .a 点和b 点的电场强度大小相等C.a点和b点的电场强度方向相同D.将负电荷从a点移到b点,电势能增加6.如图所示,a、b两点位于以负点电荷-Q(Q>0)为球心的球面上,c点在球面外,则()A.a点场强的大小比b点大B.b点场强的大小比c点小C.a点电势比b点高D.b点电势比c点低7.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8.如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则()A.P和Q都带正电荷B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷D.P带负电荷,Q带正电荷9.用长为1.4m的轻质柔软绝缘细线,拴一质量为1.0×10-2kg、电荷量为2.0×10-8C的小球,细线的上端固定于O点。

静电场高考题精挑细选及答案

静电场高考题精挑细选及答案

静电场高考题1. 如图,O 是一固定的点电荷,另一点电荷P 从很远处以初速度0 射入点电荷O 的电场,在电场力作用下的运动轨迹是曲线MN 。

a 、b 、c 是以O 为中心,R a 、R b 、R c 为半径画出的三个圆,R c -R b =R b -R a 。

1、2、3、4为轨迹MN 与三个圆的一些交点。

以||12W 表示点电荷P 由1到2的过程中电场力做的功的大小,||34W 表示由3到4的过程中电场力做的功的大小,则( B ) A .||12W =2||34W B .||12W >2||34WC .P 、O 两电荷可能同号,也可能异号D .P 的初速度方向的延长线与O 之间的距离可能为零2.某静电场沿x 方向的电势分布如图所示,则( AC )A .在0—x 1之间不存在沿x 方向的电场。

B .在0—x 1之间存在着沿x 方向的匀强电场。

C .在x 1—x 2之间存在着沿x 方向的匀强电场。

D .在x 1—x 2之间存在着沿x 方向的非匀强电场。

3.如图所示,在两个固定电荷+q 和-q 之间放入两个原来不带电的导体,1、2、3、4为导体上的四个点,在达到静电平衡后,各点的电势分别是φ1、φ2、φ3、φ4,则( B ) A .φ4>φ3>φ2>φ1 B .φ4=φ3>φ2=φ1 C .φ4<φ3<φ2<φ1 D .φ4=φ3<φ2=φ14.如图所示,三个完全相同的金属小球a 、b 、c 位于等边三角形的三个顶点上。

a 和c带正电,b 带负电,a 所带电量的大小比b 的小。

已知c 受到a 和b 的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是( B ) A .F 1 B .F 2 C .F 3 D .F 45.A 、B 两点各放有电量为十Q 和十2Q 的点电荷,A 、 B 、C 、D 四点在同一直线上,且AC =CD =DB .将一正电荷从C 点沿直线移到D 点,则( B )A .电场力一直做正功B .电场力先做正功再做负功 B .电场力一直做负功 D .电场力先做负功再做正功6. 有三根长度皆为l =1.00 m 的不可伸长的绝缘轻线,其中两根的一端固定在天花板上的 O 点,另一端分别挂有质量皆为m =1.00×10-2kg 的带电小球A 和B ,它们的电量分别为一q 和+q ,q =1.00×10-7C 。

高考物理考点《静电场》真题练习含答案

高考物理考点《静电场》真题练习含答案

高考物理考点《静电场》真题练习含答案1.[2024·吉林卷]某种不导电溶液的相对介电常数εr与浓度c m的关系曲线如图(a)所示.将平行板电容器的两极板全部插入该溶液中,并与恒压电源,电流表等构成如图(b)所示的电路.闭合开关S后,若降低溶液浓度,则()A.电容器的电容减小B.电容器所带的电荷量增大C.电容器两极板之间的电势差增大D.溶液浓度降低过程中电流方向为M→N答案:B解析:降低溶液浓度,不导电溶液的相对介电常数εr增大,根据电容器的决定式C=εr S4πkd可知,电容器的电容增大,故A错误;溶液不导电没有形成闭合回路,电容器两端的电势差不变,根据Q=CU结合A选项分析可知电容器所带的电荷量增大,故B正确,C错误;根据B选项分析可知电容器所带的电荷量增大,则给电容器充电,结合题图可知电路中电流方向为N→M,故D错误.故选B.2.[2024·吉林卷]在水平方向的匀强电场中,一带电小球仅在重力和电场力作用下于竖直纸面内运动,如图,若小球的初速度方向沿虚线,则其运动轨迹为直线,若小球的初速度方向垂直于虚线,则其从O点出发运动到O点等高处的过程中()A.动能减小,电势能增大B.动能增大,电势能增大C.动能减小,电势能减小D.动能增大,电势能减小答案:D解析:根据题意若小球的初速度方向沿虚线,则其运动轨迹为直线,可知电场力和重力的合力沿着虚线方向,又电场强度方向为水平方向,根据力的合成可知电场强度方向水平向右。

若小球的初速度方向垂直于虚线,则其从O点出发运动到O点等高处的过程中重力对小球做功为零,电场力的方向与小球的运动方向相同,则电场力对小球做正功,小球的动能增大,电势能减小.故选D.3.[2023·全国甲卷]在一些电子显示设备中,让阴极发射的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集.下列4幅图中带箭头的实线表示电场线,如果用虚线表示电子可能的运动轨迹,其中正确的是()A.B.C.D.答案:A解析:电子做曲线运动满足合力指向轨迹凹侧,A正确;受力分析为可见与电场力的受力特点相互矛盾,B错误;受力分析为可见与电场力的受力特点相互矛盾,C错误;受力分析为可见与电场力的受力特点相互矛盾,D 错误;故选A .4.[2023·湖南卷]如图,真空中有三个点电荷固定在同一直线上,电荷量分别为Q 1、Q 2和Q 3,P 点和三个点电荷的连线与点电荷所在直线的夹角分别为90°、60°和30°.若P 点处的电场强度为零,q > 0,则三个点电荷的电荷量可能为( )A .Q 1=q ,Q 2= 2 q ,Q 3=qB .Q 1=-q ,Q 2=-433q ,Q 3=-4q C .Q 1=-q ,Q 2= 2 q ,Q 3=-qD .Q 1=q ,Q 2=-433q ,Q 3=4q 答案:D解析:选项AB 的电荷均为正和均为负,则根据电场强度的叠加法则可知,P 点的场强不可能为零,A 、B 错误;设P 、Q 1间的距离为r ,P 点场强为零,故Q 2、Q 3在P 点产生场强的水平分场强等大反向,即k Q 2(r sin 60°)2 ·cos 60°=k Q 3(r sin 30°)2 ·cos 30° 解得⎪⎪⎪⎪Q 2Q 3 =33,C 错误,D 正确. 5.[2023·全国乙卷](多选)在O 点处固定一个正点电荷,P 点在O 点右上方.从P 点由静止释放一个带负电的小球,小球仅在重力和该点电荷电场力作用下在竖直面内运动,其一段轨迹如图所示.M、N是轨迹上的两点,OP>OM,OM=ON,则小球() A.在运动过程中,电势能先增加后减少B.在P点的电势能大于在N点的电势能C.在M点的机械能等于在N点的机械能D.从M点运动到N点的过程中,电场力始终不做功答案:BC解析:由题知,OP>OM,OM=ON,则根据点电荷的电势分布情况可知φM=φN>φP 则带负电的小球在运动过程中,电势能先减小后增大,且E p P>E p M=E p N则带负电的小球在M点的机械能等于在N点的机械能,A错误,B、C正确;从M点运动到N点的过程中,电场力先做正功后做负功,D错误.故选BC.6.[2022·全国甲卷](多选)地面上方某区域存在方向水平向右的匀强电场,将一带正电荷的小球自电场中P点水平向左射出.小球所受的重力和电场力的大小相等,重力势能和电势能的零点均取在P点.则射出后,()A.小球的动能最小时,其电势能最大B.小球的动能等于初始动能时,其电势能最大C.小球速度的水平分量和竖直分量大小相等时,其动能最大D.从射出时刻到小球速度的水平分量为零时,重力做的功等于小球电势能的增加量答案:BD解析:本题可以看成等效重力场问题,如图,等效重力方向斜向右下方45°,PQ为等效水平方向.小球的运动可以看成类斜上抛运动,小球动能最小时在斜上抛最高点,即如图速度为v′处,v′与水平方向夹角为45°,此时小球速度的水平分量等于竖直分量,不是电势能最大处,电势能最大处在Q处,此时小球速度方向竖直向下,大小等于初速度v,P处与Q处小球动能相等,所以A、C错误,B正确;从P到Q(Q点处小球速度水平分量为零)重力做的功等于重力势能的减少量,P处与Q处小球动能相等,由于机械能与电势能的总和不变,所以减少的重力势能等于增加的电势能,故D正确.。

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2012-2017高考真题(静电场)
共114分
一、选择题(共48分)
1.(6分)如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM,φN,φP,φQ,一电子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则()A.直线a位于某一等势面内,φM>φQ
B.直线c位于某一等势面内,φM>φN
C.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功
D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功
2.(6分)如图,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将()
A.保持静止状态 B.向左上方做匀加速运动
C.向正下方做匀加速运动 D.向左下方做匀加速运动
3.(6分)如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知b 点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)()
A.B.C.D.
4.(6分)一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将()
A.打到下极板上 B.在下极板处返回
C.在距上极板处返回D.在距上极板处返回
5.(6分)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正
三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电.整个系统置于方向水平
的匀强电场中.已知静电力常量为k.若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为()
A.B.C. D.
6.(6分)如图,P为固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆.带电粒子Q在P的电场中运动.运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点.若Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为a a、a b、a c,速度大小分别为v a、v b、v c,则()
A.a a>a b>a c,v a>v c>v b B.a a>a b>a c,v b>v c>v a
C.a b>a c>a a,v b>v c>v a D.a b>a c>a a,v a>v c>v b
(多选)7.(6分)如图,在正电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN、φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()
A.点电荷Q一定在MP的连线上
B.连接PF的线段一定在同一等势面上
C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功
D.φP>φM
(不定项)8.(6分)如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()
A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加
C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动
二、计算题(共66分)
9.(14分)如图,匀强电场中有一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行.a、b为轨道直径的两端,该直径与电场方向平行.一电荷量为q(q>0)的质点沿轨道内侧运动,经过a点和b点时对轨道压力的大小分别为N a和N b.不计重力,求电场强度的大小E、质点经过a点和b点时的动能.
10.(20分)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OB=OA,将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点,使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行.现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍,若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g,求:
(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;
(2)电场强度的大小和方向.
11.(12分)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点.已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°.不计重力.求A、B两点间的电势差.
12.(20分)如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场。

自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和–q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。

小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开。

已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M 在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍。

不计空气阻力,重力加速度大小为g。


(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比;
(2)A点距电场上边界的高度;
(3)该电场的电场强度大小。

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