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    2022版高考物理一轮复习演练:专题7 第1讲 库仑定律、电场强度、电场线
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    2022版高考物理一轮复习演练:专题7 第1讲 库仑定律、电场强度、电场线

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    这是一份2022版高考物理一轮复习演练:专题7 第1讲 库仑定律、电场强度、电场线,共6页。试卷主要包含了C错误,D正确等内容,欢迎下载使用。

    知识巩固练
    1.(2020年上海一模)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
    【答案】D 【解析】受力分析可知,P和Q两小球,不能带同种电荷,A、B错误;若P球带负电,Q球带正电,恰能满足题意,则C错误,D正确.
    2.(2020年湖北模拟)真空中两个完全相同、带异种电荷的导体小球A和B(视为点电荷),A带电荷量为+2Q,B带电荷量为-4Q,将它们固定在相距为d的两点,它们之间库仑力的大小为F1;现有第三个与它们完全相同、带电荷量为+3Q的小球C,先与B接触,再与A接触后拿走,此时它们之间库仑力的大小为F2,则F1与F2之比为( )
    A.32∶3B.64∶3
    C.3∶18D.3∶64
    【答案】B
    3.(2021届成都名校模拟)一电场的电场线分布如图所示,电场中有A、B、C三点,且AB=BC,则下列关系中正确的是( )
    A.电场强度大小关系为EA=EC>EB
    B.电势φA=φC>φB
    C.将一带负电粒子由A经B移至C点过程中,电场力先做负功再做正功
    D.将一带正电粒子由A经B移至C点过程中,电势能先增大再减小
    【答案】D 【解析】由电场线分布可知EA=EC<EB,A错误;根据等势面与电场线垂直,以及电场的对称性作出等势面,可知A、C在同一等势面上,B点电势高于A、C点电势,B错误;故UAB<0,UB C>0,将一带负电粒子由A经B移至C点过程中,电场力先做正功再做负功,C错误;将一带正电粒子由A经B移至C点过程中,电场力先做负功再做正功,电势能先增大再减小,D正确.
    4.(2020年大同联考)如图所示,竖直向上的匀强电场中固定一点电荷,一带电小球(可视为质点)可绕该点电荷在竖直面内做匀速圆周运动,a、b是运动轨迹上的最高点与最低点,两点电势分别为φa、φb,电场强度分别为Ea、Eb,则( )
    A.φa>φb Ea>EbB.φa<φb Ea<Eb
    C.φa<φb Ea>EbD.φa>φb Ea<Eb
    【答案】B
    5.下列选项中的各eq \f(1,4)圆环半径相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各eq \f(1,4)圆环间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是( )
    A B C D
    【答案】B
    6.如图所示,质量分别是m1、m2,电荷量分别为q1、q2的两个带电小球Q1、Q2,分别用长为l的绝缘细线悬挂于同一点,已知q1>q2,m1>m2,当两球静止平衡时的图可能是( )

    A B

    C D
    【答案】D
    综合提升练
    7.(2021届烟台质检)(多选)如图所示,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态.下列说法正确的是( )
    A.a、b、c小球带同种电荷
    B.a、b小球带同种电荷,b、c小球带异种电荷
    C.a、b小球电量之比为eq \f(\r(3),6)
    D.a、b小球电量之比eq \f(\r(3),9)
    【答案】BD 【解析】对c小球进行受力分析,可得a、b小球必须带同种电荷.c小球才能平衡.对b小球受力分析,可得b、c小球带异种电荷.b小球才能平衡,A错误,B正确.对c小球进行受力分析,将力正交分解后可得keq \f(qaqc,r\\al(2,ac))sin 60°=keq \f(qbqc,r\\al(2,bc))sin 30°,又rac∶rbc=eq \f(Rcs 60°,Rcs 30°),解得qa∶qb=eq \r(3)∶9.C错误,D正确.
    8.(多选)如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a和c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上.以下判断正确的是( )
    A.b点电场强度大于d点电场强度
    B.b点电场强度小于d点电场强度
    C.a、b两点间的电势差等于b、c两点间的电势差
    D.试探电荷+q在a点的电势能小于在c点的电势能
    【答案】BC
    9.(2020年沂州名校月考)一个带电量为+Q的点电荷固定在空间某一位置,有一个质量为m的带电小球(重力不能忽略)在+Q周围做匀速圆周运动,半径为R,向心加速度为eq \f(\r(3)g,3)(g为重力加速度).关于带电小球带电情况,下列说法正确的是( )
    A.小球带正电,电荷量大小为 eq \f(8\r(3)mgR2,3kQ)
    B.小球带正电,电荷量大小为eq \f(\r(3)mgR2,3kQ)
    C.小球带负电,电荷量大小为 eq \f(8\r(3)mgR2,3kQ)
    D.小球带负电,电荷量大小为eq \f(\r(3)mgR2,3kQ)
    【答案】C 【解析】由题意可知小球做匀速圆周运动,合力提供向心力,因中心电荷为+Q,作出运动图像如图所示.可知要让小球做匀速圆周运动,即小球所受库仑力和重力的合力提供向心力,所以小球带负电;由向心力公式可知F向=ma=eq \f(\r(3),3)mg,设小球与点电荷连线与竖直方向夹角为θ,则有tan θ=eq \f(F向,mg)=eq \f(\r(3),3),所以θ=30°,根据几何关系有cs 30°=eq \f(mg,F库),sin 30°=eq \f(R,L).根据库仑定律有F库=keq \f(qQ,L2),联立可得q=eq \f(8\r(3)mgR2,3kQ),故C正确,A、B、D错误.
    10.如图所示,竖直平面内有一圆形光滑绝缘细管,细管截面半径远小于半径R,在中心处固定一电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为+q的带电小球在圆形绝缘细管中做圆周运动,当小球运动到最高点时恰好对细管无作用力,求当小球运动到最低点时,对管壁的作用力是多大?
    解:设小球在最高点时的速度为v1,根据牛顿第二定律,有
    mg-eq \f(kQq,R2)=meq \f(v\\al(2,1),R),①
    设小球在最低点时的速度为v2,管壁对小球的作用力为F,根据牛顿第二定律,有
    F-mg-eq \f(kQq,R2)=meq \f(v\\al(2,2),R),②
    小球从最高点运动到最低点的过程中只有重力做功,故机械能守恒,则
    eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)+mg·2R=eq \f(1,2)mveq \\al(2,2),③
    由①②③式得F=6mg.
    由牛顿第三定律得小球对管壁的作用力F′=6mg.
    11.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.重力加速度为g,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.求:
    (1)水平向右电场的电场强度的大小;
    (2)若将电场强度减小为原来的eq \f(1,2),小物块的加速度;
    (3)电场强度变化后小物块下滑距离L时的动能.
    解:(1)小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力,则
    FNsin 37°=qE,①
    FNcs 37°=mg,②
    由①②可得E=eq \f(3mg,4q).
    (2)若电场强度减小为原来的eq \f(1,2),则E′=eq \f(3mg,8q),
    mgsin 37°-qE′cs 37°=ma,
    可得a=0.3g.
    (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
    mgLsin 37°-qE′Lcs 37°=Ek-0,
    可得Ek=0.3mgL.
    12.如图甲所示,水平面被竖直线PQ分为左、右两部分,左部分光滑,范围足够大,上方存在水平向右的匀强电场,右部分粗糙.一质量m=2 kg,长为L的绝缘体制成的均匀带正电直棒AB置于水平面上,A端距PQ的距离s=3 m,给棒一个水平向左的初速度v0,并以此时作为计时的起点,棒在最初2 s的运动图像如图乙所示.2 s末棒的B端刚好进入电场,已知直棒单位长度带电荷量λ=0.1 C/m,取g=10 m/s2.求:
    (1)直棒的长度;
    (2)匀强电场的场强E;
    (3)直棒最终停止的位置.
    甲 乙
    解:(1)0~2 s内,棒运动的位移s1=eq \x\t(v) t=eq \f(v0+v2,2)t=4 m,
    棒长L=s1-s=1 m.
    (2)由题图乙知,棒在向左运动至B端刚好进入电场的过程,棒的加速度一直不变,a=eq \f(Δv,Δt)=0.5 m/s2,
    直棒所带电荷量q=λL=0.1 C,
    当B端刚进入电场时,有qE=ma,
    解得E=eq \f(ma,q)=10 N/C.
    (3)AB棒未进入电场前有μmg=ma,
    解得μ=eq \f(a,g)=0.05,
    棒B端进入电场后向左减速然后返回离开电场直到最终停止,B端返回至PQ时速度v2=1.5 m/s2.
    设A端在PQ右侧与PQ相距为x.
    离开电场时利用平均力做功,由动能定理,得
    eq \f(qE,2)L-eq \f(μmg,2)L-μmgx=0-eq \f(1,2)mveq \\al(2,2),
    解得x=2.25 m.
    故直棒停在PQ右边且A端距PQ为2.25 m处.
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