高中教科版 (2019)4 电场力的功 电势能一课一练
展开2021-2022学年教科版(2019)必修第三册
1.4电场力的功 电势能 课时练习(解析版)
1.如图,一对正的带电量相同的点电荷相距为L,O为两点电荷连线之中点,MN为它们连线的中垂线, MN足够长,一带电量为q的正检验电荷从O点沿着中垂线往M端移动过程中,则
A.电场力对q不做功,电势能不变, q所受的电场力增加
B.电场力对q做负功,电势能增加, q所受的电场力减小
C.电场力对q做正功,电势不变, q所受的电场力先增加后减小
D.电场力对q做正功,电势降低, q所受的电场力先增加后减小
2.一电量q=2×10-9C的正电荷,在静电场中由a点移到b点的过程中除了电场力外,其它力做功为6×10-5J,电荷的动能增加了10×10-5J,则a、b两点间的电势差Uab为( )
A.1×104V B.2×104 V C.3×104 V D.4×104 V
3.下列说法中正确的是( )
A.开普勒通过研究发现行星绕太阳运动的轨道是椭圆
B.作变速运动的物体,只要有摩擦力存在,机械能一定减少
C.电荷在电势越高的地方,电势能越大
D.运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能肯定要变化
4.如图所示是矿料分选器的原理示意图,带静电的矿粉经漏斗落入水平匀强电场后,分落在收集板的两侧,对矿粉分离的过程,下列表述正确的有( )
A.带负电的矿粉落在左侧
B.带正电的矿粉落在左侧
C.矿粉下落过程电场力对矿粉不做功
D.矿粉下落过程电场力对矿粉做负功
5.在光滑绝缘的水平桌面上有一带电的小球,只在电场力的作用下沿x轴 正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示.下列说法正确的是
A.小球一定带负电荷
B.x1处的电势一定比x2处的电势高
C.x1处的电场强度一定小于x2处的电场强度
D.小球在x1处的动能一定比在x2处的动能大
6.如图所示为雷雨天一避雷针周围电场的等势面分布情况,在等势面中有A、B、C三点其中A、B两点位置关于避雷针对称。下列说法中正确的是( )
A.某不计重力的正电荷在A、B两点的加速度相同
B.某正电荷在C点的电势能小于B点的电势能
C.某负电荷从C点移动到B点,电场力做负功
D.C点场强大于B点场强
7.如图,一带电液滴在重力和匀强电场对它的电场力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论不正确的是 ( )
A.液滴的加速度等于g B.此液滴带负电
C.合力对液滴做的总功等于零 D.液滴的电势能减少
8.如图所示,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(以无穷远处为电势零点)
A.A、B、C、D四点的电场强度不同,电势不同
B.A、B、C、D四点的电场强度不同,电势相同
C.将一带负电的试探电荷从A点沿直线移动到C点,试探电荷具有的电势能一直不变
D.位于过O点垂直于纸面的直线上,各点的电场强度为零,电势不为零
9.空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则( )
A.A 点和B点的电势相同
B.C点和D点的电场强度相同
C.正电荷从A点移至B点,静电力做正功
D.负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先减小后增大
10.如图所示,竖直平面内有半径为R的半圆形光滑绝缘轨道ABC,A、C两点为轨道的最高点,B点为最低点,圆心处固定一电荷量为+q1的点电荷.将另一质量为m、电荷量为+q2的带电小球从轨道A处无初速度释放,已知重力加速度为g,则( )
A.小球运动到B点时的速度大小为
B.小球运动到B点时的加速度大小为
C.小球从A点运动到B点过程中电势能减少
D.小球运动到B点时对轨道的压力大小为
11.带电小球在从A点运动到B点的过程中,重力做功3 J,电场力做功1 J,克服空气阻力做功为0.5 J,则在A点的( )
A.重力势能比B点大3 J
B.电势能比B点小1 J
C.动能比B点小3.5 J
D.机械能比B点小0.5 J
12.如图所示,物体和带负电的物体用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,、的质量分别是和,劲度系数为的轻质弹簧一端固定在水平面上。另一端与物体相连,倾角为的斜面处于沿斜面向上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦。开始时,物体在一个沿斜面向上的外力的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力,直到物体获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中( )
A.撤去外力的瞬间,物体的加速度大小为
B.物体的速度最大时,弹簧的伸长量为
C.对于物体、物体、弹簧和地球组成的系统,电场力做功小于该系统增加的机械能
D.物体、弹簧和地球组成的系统机械能增加量大于物体电势能的减少量
13.如图(a)O、N、P为直角三角形的三个顶点,∠NOP=37°,OP中点处固定一电量为q1=2.0×10-8C的正点电荷,M点固定一轻质弹簧,MN是一光滑绝缘杆,其中ON长为a=1m,杆上穿有一带正电的小球(可视为点电荷),将弹簧压缩到O点由静止释放,小球离开弹簧后到达N点的速度为零.沿ON方向建立坐标轴(取O点处x=0),图(b)中Ⅰ和Ⅱ图线分别为小球的重力势能和电势能随位置坐标x变化的图像,其中E0=1.24×10-3J,E1=1.92×10-3J,E2=6.2×10-4J.(静电力恒量k=9.0×109N·m2/C2,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)
(1)求电势能为E1时小球的位置坐标x1和小球的质量m;
(2)已知在x1处时小球与杆间的弹力恰好为零,求小球的电量q2;
(3)求小球释放瞬间弹簧的弹性势能E。
14.将一个电荷量为-2×10-8 C的点电荷,从零电势点S移到M点要克服电场力做功4×10-8 J,则M点的电势能EpM为多少?M点的电势φM为多少?若将该电荷从M点移到N点,电场力做功14×10-8 J,则N点的电势φN大小为多少?
15.如图(a),长度L=0.8m的光滑杆左端固定一带正电的点电荷A,其电荷量Q=;一质量m=0.02kg,带电量为q的小球B套在杆上.将杆沿水平方向固定于某非均匀外电场中,以杆左端为原点,沿杆向右为x轴正方向建立坐标系.点电荷A对小球B的作用力随B位置x的变化关系如图(b)中曲线I所示,小球B所受水平方向的合力随B位置x的变化关系如图(b)中曲线II所示,其中曲线II在0.16≤x≤0.20和x≥0.40范围可近似看作直线.求:(静电力常量)
(1)小球B所带电量q;
(2)非均匀外电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小E;
(3)在合电场中,x=0.4m与x=0.6m之间的电势差U;
(4)已知小球在x=0.2m处获得v=0.4m/s的初速度时,最远可以运动到x=0.4m.若小球在x=0.16m处受到方向向右,大小为0.04N的恒力作用后,由静止开始运动,为使小球能离开细杆,恒力作用的最小距离s是多少?
16.如图所示,小车质量M=8kg,带电荷量q=+3×10﹣2C,置于光滑水平面上,水平面上方存在方向水平向右的匀强电场,场强大小E=2×102N/C.当小车向右的速度为3m/s时,将一个不带电、可视为质点的绝缘物块轻放在小车右端,物块质量m=1kg,物块与小车表面间动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,g取10m/s2.求:
(1)物块相对小车滑动时物块和小车的加速度;
(2)物块相对小车滑动的时间;
(3)物块在小车上滑动过程中系统因摩擦产生的内能;
(4)从滑块放在小车上后5s内小车电势能的变化量.
参考答案
1.D
【详解】
两个等量同种正电荷连线中点O的电场强度为零,等量同种正点电荷的连线的中垂线的电场方向由O点指向远处,所以O点的电势高于无穷远处,所以正电荷是MN上运动的过程中受到的电场力的方向沿MN背离O点,所以q从O点向M点运动的过程中电场力做正功,电势能减小;同时由于两个等量同种电荷连线中点O的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故从O点沿着中垂线向上到无穷远处电场强度先增大后减小,q受到的电场力也是先增大后减小.故只有选项D正确.故选D.
点睛:对于等量同种和等量异种电荷电场线、等势面的分布情况要掌握,这是考试的热点.特别是抓住电荷连线的中垂线电场线与等势面的特点.
2.B
【详解】
试题分析:根据动能定理得:qUab+W其他=△Ek
得:, 故选B.
考点:动能定理
【名师点睛】对于研究质点动能变化的问题,要首先考虑能否运用动能定理.同时要掌握电场力做功公式W=qU.
3.A
【详解】
A.开普勒通过研究发现行星绕太阳运动的轨道是椭圆,符合事实,故A正确;
B.作变速运动的物体,有摩擦力存在,机械能也不一定减少,如倾斜传送带将物体加速带向高处,故B错误;
C.正电荷在电势越高的地方,电势能越大,负电荷在电势越高的地方,电势能越小,故C错误;
D.运动物体所受合外力不为零,其动能不一定要变化,如匀速圆周运动,故D错误。
故选A。
4.B
【详解】
试题分析:带负电的矿粉受到水平向左的电场力,所以会落到右侧,故A错误;带正电的矿粉受到水平向左的电场力,所以会落到左侧,故B正确;无论矿粉带什么电,在水平方向上都会在电场力的作用下沿电场力的方向偏移,位移与电场力的方向相同,电场力做正功,故C、D错误.
考点:电势能
5.C
【详解】
A.根据题意知小球在运动过程中电势能逐渐减小,所以电场力做正功,由于不知道电场方向,故不知道电场力和电场线的方向的关系,故小球的带电性质不确定,故A错误;
B.根据知,小球的电势能减小,但由于小球的电性不确定,所以x1和x2的电势关系不确定,故B错误;
C.图象在某点的切线的斜率大小等于该点的电场强度大小,x1处的斜率小于x2处的,所以x1处的电场强度小于x2处的电场强度,故C正确;
D.根据能量守恒知,x1处的电势能大于x2处的电势能,所以x1的动能小于x2的动能,故D错误.
6.B
【详解】
A.A、B两点处于同一等势面上,电场方向不同,不计重力的正电荷在A、B两点的加速度不相同,故A错误;
B.由Ep=qφ可知,B点的电势大于C点的电势,正电荷在C点的电势能小于B点的电势能,故B正确;
C.负电荷从低电势移动到高电势,电势能变小,电场力做正功,故C错误;
D.由可知,C点场强小于B点场强,故D错误。
故选B。
7.C
【详解】
试题分析:由题意可知受力情况为重力和水平向右的电场力,电场力与电场强度方向相反,故液滴带负电,故B正确;合力与竖直方向夹角为45°,则电场力与重力相等,故合力为,由牛顿第二定律可知加速度为,故A正确;在运动过程中,电场力与重力都做正功,故C错,D正确,所以本题选C.
考点:本题考查了电荷在电场中的受力
8.BC
【详解】
试题分析:设正方向边长为L,每个电荷电量为Q,若将四个电荷分成a与d,b与c两组,则AC是两组电荷的垂直平分线,是粒子电荷的等势线;所以AC两点的电势相等;ad两个电荷的合场强的方向向下,A点的场强大于C点的场强;bc两个点电荷的合场强方向向上,C点的场强大于A点的场强;四个点电荷的合场强方向:A向下,C向上.同理,若将四个电荷分成a与b,c与d两组,可得:BD两点的电势相等,B点场强的方向向右,D点的方向向左.所以ABCD四点的电场强度的方向不同,电势相等,故A错误,B正确.由以上分析可知,AC是一条等势线,故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不变.故C正确;对O点研究:两个正电荷在O点的合场强为零,两个负电荷在O点的合场强为零,故O点的场强为0.过O点的垂线位于过AC和BD两条等势线的等势面上,这两个等势面与无穷远处的电势相等,为0,所以过O的垂线的电势都为0.故D错误.故选BC.
考点:电场强度;电势
【名师点睛】本题以点电荷形成电场为背景,考查电场强度的叠加、电势、电场力做功与电势能改变等;要注意场强的叠加要应用矢量的合成法则,同时掌握同一等势面上电势相等,在等势面上移动电荷量电场力不做功.
9.CD
【详解】
A.A点和B点不在同一个等势面上,所以它们的电势不同,故A不符合题意;
B.根据电场的对称性可知,C点和D点的电场强度的大小相同,但是它们的方向不同,故B不符合题意;
C.从A点移至B点,电势降低,所以正电荷从A点移至B点,电场力做正功,故C符合题意;
D.C点和D点在同一个等势面上,在等势面上移动电荷时,电场力不做功,电势能不变,故D符合题意。
故选CD。
10.ABD
【详解】
A、q1、q2间的库伦力始终与运动方向垂直,不做功,在小球从A到B的运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,
,
A正确;
B、小球运动到B点时有向心加速度,加速度大小
B正确;
C、由于库伦力始终与运动方向垂直,不做功,电势能不变,C错误;
D、小球运动到B点时合外力等于向心力,对轨道的压力F,
,F=
D正确.
故选ABD.
11.ACD
【详解】
A.重力做功等于重力势能的变化量,重力做功3J,重力势能减小3J,所以在A点的重力势能比B点大3J,A正确;
B.电场力做功等于电势能的变化量,电场力做功1J,电势能减小1J,所以在A点的电势能比B点大1J,B错误;
C.据动能定理可得
其中
故动能增大3.5J,所以在A点的动能比B点小3.5J,C正确;
D.除重力外的各个力做的总功等于机械能的变化量,除重力外,电场力做功为1J,克服空气阻力做功0.5J,故机械能增加0.5J,所以在A点的机械能比B点小0.5J,D正确。
故选ACD。
12.AD
【详解】
A.撤去外力的瞬间,AB一起运动,根据牛顿第二定律得
解得
A正确;
B.物体的速度最大时,加速度为零,此时绳子拉力为15N,对物体A有
解得
B错误;
C.根据功能原理,非重力做的功等于系统机械能的增量。对于物体、物体、弹簧和地球组成的系统,电场力做功等于该系统增加的机械能。C错误;
D.电场力为
解得
撤去拉力瞬间,绳子拉力为
之后,绳子拉力一直大于电场力,所以拉力对物体B做的功大于电场力对物体B做的功。根据功能关系,拉力对A做的功等于物体、弹簧和地球组成的系统机械能增加量, 电场力对物体B做的功等于物体电势能的减少量。所以物体、弹簧和地球组成的系统机械能增加量大于物体电势能的减少量。D正确。
故选AD。
13.(1)0.32m;1×10-3kg;(2)2.56×10-6C;(3)5.38×10-3J
【详解】
(1)势能为E1时,距M点的距离为
x1=acos37°••cos37°=0.32a=0.32m
x1处重力势能为
E1=mgx1sin37°
解得质量为
(2)在x1处,根据受力分析可知
又有
r=x1tan37°=0.24a
带入数据得
(3)根据能量守恒有
mgasin37°+E2-E0=E
带入数据得
E=5.38×10-3J
14.4×10-8 J;-2 V;5 V
【详解】
由功能关系
WSM=EpS-EpM
得
EpM=EpS-WSM=4×10-8 J。
由
EpM=qφM
得
φM==V=-2 V
由功能关系
WMN=EpM-EpN
得
EpN=EpM-WMN=-10×10-8 J
由
EpN=qφN
得
φN==V=5 V
15.(1);(2);(3)800V;(4)0.065m
【详解】
(1)由图可知,当x=0.3m时,有
因此
(2)设在x=0.3m处点电荷与小球间作用力为F2,
因此
电场在x=0.3m处沿细杆方向的电场强度大小为,方向水平向左;
(3)根据图像可知在x=0.4m与x=0.6m之间合力做功大小为
由公式
可得
(4)由图可知小球从x=0.16m到x=0.2m处,电场力做功为
小球从到处,电场力做功为
==
由图可知小球从到处,电场力做功为
由动能定理可得
+++=0
解得
【点睛】
16.(1)小车的加速度为0.5m/s2,物块的加速度为2m/s2.
(2)物块相对小车滑动的时间为2s.
(3)物块在小车上滑动过程中系统因摩擦产生的内能为6J.
(4)从滑块放在小车上后5s内小车电势能的变化量为132J
【详解】
试题分析:(1)分别对物块和小车运用牛顿第二定律,求出加速度的大小.
(2)当物块与小车速度相同时,两者之间不发生相对滑动,结合运动学公式,抓住速度相等,求出相对滑动的时间.
(3)运用运动学公式求出物体相对于小车的位移,从而求出产生的热量.
(4)小车在5s内以不同的加速度做匀加速直线运动,通过运动学公式求出小车在5s内的位移,结合电场力做功等于电势能的减小量求出小车电势能的变化量.
解:(1)物块放上后,小车向右做匀加速运动
物块向右做匀加速运动
(2)设滑块在小车滑行时间t1
∴v1+a1t1=a2t1 t1=2s
(3)物块在车上相对车滑行距离△S=S车﹣S物==3(m)
∴Q=f△S=μmg•△S=6J
(4)当物块与小车相对静止时,共同运动加速度
当物块与小车相对静止时,共同运动的速度 v=v1+a1t1=4m/s
△Ep减少=W电=qE•(S1+S2)=6×22=132J
答:(1)小车的加速度为0.5m/s2,物块的加速度为2m/s2.
(2)物块相对小车滑动的时间为2s.
(3)物块在小车上滑动过程中系统因摩擦产生的内能为6J.
(4)从滑块放在小车上后5s内小车电势能的变化量为132J.
【点评】本题综合考查了牛顿第二定律、运动学公式、功能关系,关键理清运动过程,结合运动学公式进行求解.
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