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    通用版高考物理二轮复习提升指导与精练12电场的性质含答案

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    通用版高考物理二轮复习提升指导与精练12电场的性质含答案

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    这是一份通用版高考物理二轮复习提升指导与精练12电场的性质含答案,共11页。试卷主要包含了几点注意等内容,欢迎下载使用。
    电场的性质1近几年对本知识点的的考查,主要集中在三个角度:通过点电荷形成的电场考查电场力的性质与能的性质;结合带电粒子的运动轨迹、电场线、等势面的关系考查电场的性质通过图象考查公式U=Ed应用。2几点注意(1)电场叠加问题要注意矢量性与对称性(2)在匀强电场中,平行线距离相等的两点间电势差相等(3)在图象问题中,一般从图象的“点、线、面、斜”四个方向理解φ-x图象中斜率表示场强E-x图象中面积表示电势差例1.(2020∙全国II卷∙20)如图,竖直面内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。a、b为圆环水平直径上的两个点,c、d为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则(  )A.a、b两点的场强相等B.a、b两点的电势相等C.c、d两点的场强相等D.c、d两点的电势相等【答案】ABC【解析】如图所示,为等量异种电荷周围空间的电场分布图。本题的带电圆环,可拆解成这样无数对等量异种电荷的电场,沿竖直直径平行放置。它们有共同的对称轴PP′,PP′所在的水平面与每一条电场线都垂直,即为等势面,延伸到无限远处,电势为零。故在PP′上的点电势为零,即φa=φb=0;而从M点到N点,电势一直在降低,即φc>φd,故B正确,D错误;上下两侧电场线分布对称,左右两侧电场线分布也对称,由电场的叠加原理可知AC正确。例2.(2020∙全国III卷∙21)如图,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在P点。下列说法正确的是(  )A.沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大B.沿MN边,从M点到N点,电势先增大后减小C.正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大D.将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为负【答案】BC【解析】点电荷的电场以点电荷为中心,向四周呈放射状,如图,∠M是最大内角,所以PN>PM,根据点电荷的场强公式E=k(或者根据电场线的疏密程度)可知从M→N电场强度先增大后减小,A错误;电场线与等势面(图中虚线)处处垂直,沿电场线方向电势降低,所以从M→N电势先增大后减小,B正确;M、N两点的电势大小关系为φM>φN,根据电势能的公式Ep=qφ可知正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能,C正确;正电荷从M→N,电势能减小,电场力所做的总功为正功,D错误。  1.如图所示,不带电的金属球B接地,在B球附近放置一个带正电q的小球A,A的重力不计。现由静止开始释放A球,在A运动过程中下列说法正确的是(  )A.A向B做匀加速运动B.B球的电势不断增加C.B球上感应电荷数保持不变D.A、B球上电荷相互作用电势能不断减小【答案】D【解析】由于静电感应,金属球B表面感应出现负电荷,A向B运动,根据F=k可得金属球B对A作用力变大,根据F=ma可得A的加速度变大,故选项A错误;由于金属球B接地,B球的电势为零,故选项B错误;A向B靠近,B球上感应电荷数增大,故选项C错误;A向B运动,电场力做正功,所以A、B球上电荷相互作用电势能不断减小,故选项D正确。2.两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列关于带电粒子的判断正确的是(  )A.粒子带正电B.b点和d点的电场强度相同C.粒子的动能先减小后增大D.粒子在a点的电势能大于在c点的电势能【答案】C【解析】根据两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面的特点可得,该图中的等势面中,正电荷在上方,负电荷在下方;从粒子运动轨迹看出,轨迹向上弯曲,可知带电粒子受到了向上的力的作用,所以粒子带负电,故A错误;在电场中等势面与电场线是垂直的,由图可知,b、d两点弯曲的方向不同,则过b、d两点,与-5 V的等势面垂直的电场线的方向是不同的,所以b、d两点电场强度是不同的,故B错误;粒子从a→b→c过程中,电场力做负功,c→d→e过程中,电场力做正功。粒子在静电场中电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,动能先减小后增大,故C正确;粒子从a→b→c过程中,电场力做负功,电势增大,故D错误。3.(多选)在x轴上有两个点电荷q1、q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示。下列说法正确的有(  )A.q1和q2带有异种电荷B.x1处的电场强度为零C.负电荷从x1移到x2,电势能减小D.负电荷从x1移到x2,受到的电场力增大【答案】AC【解析】由题图可知,空间的电势有正有负,且只有一个极值,则两个点电荷必定为异种电荷,A项正确;由E=可知,φ-x图象的切线斜率表示电场强度,因此x1处的电场强度不为零,B项错误;负电荷从x1移到x2的过程中,电势升高,电场强度减小,由Ep=qφ,F=qE可知,电势能减小,受到的电场力减小,C项正确,D项错误。4.如图甲所示,半径为R的均匀带电圆形平板,单位面积带电量为σ,其轴线上任意一点P(坐标为x)的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出:E=2πkσ,方向沿x轴。现考虑单位面积带电量为σ0的无限大均匀带电平板,从其中间挖去一半径为r的圆板,如图乙所示,则圆孔轴线上任意一点Q(坐标为x)的电场强度为(  )A.2πkσ0            B.2πkσ0C.2πkσ0                  D.2πkσ0【答案】A【解析】特殊值代入法、极限法是解决这类问题的关键。R→∞时,E=2πkσ0=2πkσ0,半径为r的圆板产生的场强E1=2πkσ0,无穷大的平板挖去半径为r的圆板后,产生的场强E2=E-E1=2πkσ0,故A正确。5.某真空区域的竖直平面内存在电场,其中一条竖直电场线如图中竖直实线(方向未知)。一个质量为m电荷量为q的带正小球,在电场中从O点以一定的初速度v0水平向右抛出,其轨迹如图甲中虚线所示。以O为坐标原点,取竖直向下为x轴的正方向,A点是轨迹上的一点,其x方向坐标值是x1,小球的机械能E与竖直方向的位移x的关系如图乙,不计空气阻力。则下列说法正确的是(  )A.电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向B.从O到A的过程中,小球的速率越来越大,所受的电场力越来越大C.从O到A的过程中小球的电势能越来越大D.到达A位置时,小球的动能为mgx1-E1+E2mv02【答案】C【解析】物体的机械能逐渐减小,电场力对小球做负功,故电场强度方向向上,即沿x轴负方向。再根据机械能的变化关系可知,相等位移电场力做功越来越小,说明电场力减小,故电场强度不断减小,根据牛顿第二定律可知,物体受重力与电场力,电场力向上,重力向下,开始时重力大于电场力,电场力越来越小,故合力越来越大,加速度越来越大,速度越来越大,故A B错误;从O到A的过程中,小球所受的电场力一直做负功,则小球的电势能越来越大,选项C正确;到达A位置时,机械能变化量为E1-E2mv2mv02-mgx1,解得mv2mv02+mgx1+E1-E2,选项D错误。6.如图所示,匀强电场中有a、b、c三点,在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°,∠c=90°,电场方向与三角形所在平面平行。已知a、b和c点的电势分别为(2-) V、(2+) V和2 V。该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为(  )A.(2-) V、(2+) VB.0、4 VC. V、 VD.0、2 V【答案】B【解析】如图所示,圆心O是ab的中点,所以圆心O点的电势为2 V,所以Oc是等势线,则电场线如图中MN所示,方向由M指向N。沿电场线方向电势均匀降低,过圆心的电势为2 V,作aP⊥MN,则aP为等势线,则UOP=φO-φa V,UON∶UOP=ON∶OP=1∶cos 30°,解得UON=2 V,则圆周上电势最低为0,最高为4 V,选B。7.(多选)如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,ab∥cd,ab⊥bc,2=2l,电场线与四边形所在平面平行。已知a点电势为24 V,b点电势为28 V,d点电势为12 V。一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc成45°,一段时间后经过c点,则下列说法正确的是(  )A.c点电势为20 VB.质子从b运动到c所用的时间为C.场强的方向由a指向cD.质子从b运动到c电场力做功为8 eV【答案】ABD【解析】如图,由匀强电场中电场分布与电势差间的关系有:φb-φa=φa-φe,得φe=20 V,又φb-φe=φc-φd,得φc=20 V,A正确。ec连线为等势面,则电场方向由b指向d,C错误。质子做类平抛运动,则有:2lcos45°=v0t,得t=,B正确。质子从b运动到c电场力做功W=qUbc=8 eV,D正确。8.M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中电子在M点时的电势能为EpM,电子在N点时的电势能为EpN,则下列说法正确的是(  ) A.电子在N点时的动能小于在M点的动能B.该电场有可能是匀强电场C.该电子运动的加速度越来越小D.电子运动的轨迹为曲线【答案】C【解析】电子仅受电场力的作用,电势能与动能之和恒定,由图象可知电子由M点运动到N点,电势能减小,故动能增加,A错误。分析图象可得电子的电势能随运动距离的增大,减小得越来越慢,即经过相等距离电场力做功越来越少,由W=qΔx可得电场强度越来越小,B错误。由于电子从M点运动到N点电场力逐渐减小,所以加速度逐渐减小,C正确。电子从静止开始沿电场线运动,可得M、N点所在电场线为直线,则电子的运动轨迹必为直线,D错误。9.(多选)如图所示,两个等量异种点电荷分别位于P、Q两点,P、Q两点在同一竖直线上,水平面内有一正三角形ABC,且PQ连线的中点O为三角形ABC的中心,M、N为PQ连线上关于O点对称的两点,则下列说法中正确的是(  )A.A、B、C三点的电势相等B.电子在O点具有的电势能大于在B点具有的电势能C.M点场强大于N点场强D.将一正点电荷从A点移到O点,电场力做负功【答案】AD【解析】根据空间几何的位置关系可知,A、B、C三点到P、Q两点的距离均相等,三点的场强和电势均相等,故A正确;电子带负电,电势小的地方电势能大,由于O点电势大于B点的电势,电子在O点具有的电势能小于在B点具有的电势能,故B错误;根据等量异种电荷电场线的分布,可知电场线的疏密程度是关于O点所在的中垂线对称的,所以M点场强等于N点场强,故C错误;A点电势小于O点电势,正点电荷从A点移到O点,电势升高,电势能升高,电场力做负功,故D正确。10.如图所示,匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°,斜向右上方,电场强度为E,质量为m的小球带负电,以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致。(1)若小球的带电荷量为q=,为使小球能做匀速直线运动,应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何?(2)若小球的带电荷量为q=,为使小球能做直线运动,应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何? 【解析】(1)如图甲所示,欲使小球做匀速直线运动,必使其合外力为零,所以F1cosα=qEcos30°F1sinα=mg+qEsin30°解得α=60°,F1mg恒力F1与水平线夹角为60°,斜向右上方。(2)为使小球能做直线运动,则小球受的合力必和运动方向在一条直线上,故要求力F2和mg的合力和电场力在一条直线上。当F2取最小值时,F2垂直于qE。故F2=mgsin60°=mg方向如图乙所示,与水平线夹角为60°,斜向左上方。11.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。【解析】(1)设小球的初速度为v0,初动能为Ek0,从O点运动到A点的时间为t,令OA=d,则OB=d,根据平抛运动的规律有dsin60°=v0t①dcos60°=gt2又有Ek0mv由①②③式得Ek0mgd④设小球到达A点时的动能为EkA,列动能定理:mgdcos60°=EkA-Ek0,即EkA=Ek0mgd⑤由④⑤式得(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了,设电势能分别减小ΔEpA和ΔEpB,由能量守恒及④式得ΔEpA=3Ek0-Ek0 mgd=Ek0   ΔEpB=6Ek0-Ek0mgd=Ek0在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的。设直线OB上的M点与A点等电势,M与O点的距离为x,如图,则有,解得x=d。⑨MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行,设电场方向与竖直向下的方向的夹角为α,由几何关系可得α=30°⑩即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°。设场强的大小为E,有qEdcos30°=ΔEpA由④⑦⑪式得E= 

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