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    2019届高考物理一轮复习练习:第7章 第1讲 电场力的性质(含解析)
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    2019届高考物理一轮复习练习:第7章 第1讲 电场力的性质(含解析)

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    板块三  限时规范特训

      时间:45分钟 满分:100

    一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中16为单选,710为多选)

    1[2015·江苏高考]静电现象在自然界中普遍存在,我国早在西汉末年已有对静电现象的记载,《春秋纬·考异邮》中有玳瑁吸之说,但下列不属于静电现象的是(  )

    A.梳过头发的塑料梳子吸起纸屑

    B.带电小球移至不带电金属球附近,两者相互吸引

    C.小线圈接近通电线圈过程中,小线圈中产生电流

    D.从干燥的地毯上走过,手碰到金属把手时有被电击的感觉

    答案 C

    解析 小线圈接近通电线圈过程中,小线圈因磁通量变化而产生感应电流属于电磁感应现象,不属于静电现象,其他三种现象都属于静电现象,选项C符合题意。

    2[2015·安徽高考]由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为q1q2,其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为Fk,式中k为静电力常量。若用国际单位制的基本单位表示, k的单位应为(  )

    Akg·A2·m3   Bkg·A2·m3·s4

    Ckg·m2·C2   DN·m2·A2

    答案 B

    解析 由库仑定律知k,式中都取国际单位时k的单位为,由I知,1 C21 A2·s2,又因1 N1,整理可得k的单位应为·,即kg·A2·m3·s4,故选项B正确。

    3[2015·浙江高考]如图所示为静电力演示仪,两金属极板分别固定于绝缘支架上,且正对平行放置。工作时两板分别接高压直流电源的正负极,表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在两金属极板中间,则(  )

    A乒乓球的左侧感应出负电荷

    B.乒乓球受到扰动后,会被吸在左极板上

    C.乒乓球共受到电场力、重力和库仑力三个力的作用

    D.用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触,放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞

    答案 D

    解析 乒乓球在两极板中间时,其左侧会感应出正电荷,A错误;电场力和库仑力是同一个力的不同称谓,C错误;乒乓球与右极板接触则带正电,在电场力作用下向左运动与左极板相碰,碰后带上负电,又向右运动与右极板相碰,如此往复运动,所以D正确,B错误。

    4. 一负电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,它运动的v­t图象如图所示,则AB两点所在区域的电场线分布情况可能是下图中的(  )

    答案 C

    解析 v­t图可知负电荷在电场中做加速度越来越大的加速运动,故电场线应由B指向A,且从AB场强变大,电场线变密,C正确。

    5. [2016·芜湖模拟]如图所示,ab两点处分别固定有等量异种点电荷+Q和-Qc是线段ab的中点,dac的中点,eab的垂直平分线上的一点,将一个正点电荷先后放在dce点,它所受的电场力分别为FdFcFe,则下列说法中正确的是(  )

    AFdFcFe的方向都是水平向右

    BFdFc的方向水平向右,Fe的方向竖直向上

    CFdFe的方向水平向右,Fc0

    DFdFcFe的大小都相等

    答案 A

    解析 根据场强叠加原理,等量异种点电荷连线及中垂线上的电场线分布如图所示,dce三点场强方向都是水平向右,正点电荷在各点受电场力方向与场强方向相同,A正确,BC错误;连线上场强由ab先减小后增大,中垂线上由O到无穷远处逐渐减小,因此O点场强是连线上最小的(但不为0),是中垂线上最大的,故Fd>Fc>FeD错误。

    6. 如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为+Q,半径为R,放在绝缘水平桌面上。圆心为O点,过O点作一竖直线,在此线上取一点A,使AO点的距离为R,在A点放一检验电荷+q,则+qA点所受的电场力为(  )

    A.,方向向上   B.,方向向上

    C.,方向水平向左   D.不能确定

    答案 B

    解析 先把带电圆环分成若干个小部分,每一部分可视为点电荷,各点电荷对检验电荷的库仑力在水平方向上相互抵消,竖直向上方向上电场力大小为,故选B

    7. [2016·海口模拟]如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球AB分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比(  )

    A.推力F将增大

    B.竖直墙面对小球A的弹力减小

    C.地面对小球B的弹力一定不变

    D.两个小球之间的距离增大

    答案 BCD

    解析 AB视为整体进行受力分析,在竖直方向只受重力和地面对整体的支持力FN(也是对B的支持力FN),将B向左推动少许后,竖直方向受力不变,所以FN(mAmB)g为一定值,C正确;对B进行受力分析,如图所示,由平衡条件可知FNmBgFcosθ,向左推Bθ减小,所以F减小,由库仑定律Fk得:AB间距离r增大,D正确;而FFsinθθ减小,F减小,所以推力F减小,故A错误;将AB视为整体时,FFNA,所以墙面对小球A的弹力FNA减小,B正确。

    8PQ两电荷的电场线分布如图所示,abcd为电场中的四点,cd关于PQ连线的中垂线对称。一个离子从a运动到b(不计重力),轨迹如图所示,则下列判断正确的是(  )

    AP带正电

    Bcd两点的电场强度相同

    C.离子在运动过程中受到P的吸引力

    D.离子从ab,电场力做正功

    答案 AC

    解析 由电场线的方向可知P带正电,Q带负电,A正确;cd两点场强大小相同,但方向不同,B错误;离子所受电场力的方向应该指向曲线的凹侧,故可以判断出离子在运动过程中受到P电荷的吸引力,C正确;离子从ab,电场力的方向和离子速度方向的夹角大于90°,电场力做负功,D错误。

    9如图所示,整个空间存在水平向左的匀强电场,一长为L的绝缘轻质细硬杆一端固定在O点、另一端固定一个质量为m、电荷量为+q的小球P,杆可绕O点在竖直平面内无摩擦转动,电场的电场强度大小为E。先把杆拉至水平位置,然后将杆无初速度释放,重力加速度为g,不计空气阻力,则(  )

    A.小球到最低点时速度最大

    B.小球从开始至最低点过程中动能一直增大

    C.小球对杆的最大拉力大小为mg

    D.小球可绕O点做完整的圆周运动

    答案 BC

    解析 如图所示,小球受到的重力和电场力分别为mgqEmg,此二力的合力大小为Fmg,方向为与竖直方向成30°角,可知杆从水平位置转到与合力F沿杆的方向相同时,合力F与小球速度的方向夹角一直小于90°F一直做正功,故小球转到与合力F沿杆的方向时小球速度最大,且从开始至最低点过程中动能一直增大,A错误,B正确;设小球的最大速度为v,从释放到小球达到最大速度的过程,应用动能定理有:Eq(LLsin30°)mgLcos30°mv20,设小球速度最大时,杆对小球的拉力为Fm,对小球应用向心力公式有:FmF,解得Fmmg,由牛顿第三定律知C正确;根据等效性可知杆转过240°角时速度减小为0,未到达圆周的等效最高点,小球不能做完整的圆周运动,D错误。

    10. [2017·安徽八校联考]如图所示,一绝缘细线Oa下端系一轻质带正电的小球a(重力不计),地面上固定一光滑的绝缘圆弧管道AB,圆心与小球a位置重合。一质量为m、带负电的小球bA点静止释放。小球a由于受到绝缘细线的拉力而静止,其中细线Oa水平,Oa悬线与竖直方向的夹角为θ。当小球b沿圆弧管道运动到小球a正下方B点时对管道壁恰好无压力,在此过程中(ab两球均可视为点电荷)(  )

    Ab球所受的库仑力大小为3mg

    Bb球的机械能逐渐减小

    C.水平细线的拉力先增大后减小

    D.悬线Oa的拉力先增大后减小

    答案 AC

    解析 电场力对b球不做功,故b球的机械能守恒,由机械能守恒定律可得mvmgR,则小球运动到B点的速度vB;小球对管道无压力,则Fmgm,解得F3mgA正确,B错误;设小球b在某位置时和a点连线与竖直方向的夹角为α,悬线Oa的拉力为FT1,悬线Oa的拉力为FT2,则对小球a,可得FT2FT1sinθFsinαFT1cosθFcosα,当小球bA点向B点运动时,α角一直减小,可知FT1一直增大,D错误;FT2FcosαtanθFsinαsin(θα),则当α90°减小到0时,FT2先增大后减小,C正确。

    二、非选择题(本题共2小题,共30)

    11. [2017·北京高考](12)如图所示,长l1 m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ37°。已知小球所带电荷量q1.0×106 C,匀强电场的场强E3.0×103 N/C,取重力加速度g10 m/s2sin37°0.6cos37°0.8。求:

    (1)小球所受电场力F的大小。

    (2)小球的质量m

    (3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小。

    答案 (1)3.0×103 N (2)4.0×104 kg

    (3)2.0 m/s

    解析 (1)FqE3.0×103 N

    (2)tan37°

    m4.0×104 kg

    (3)由动能定理可得:mgl(1cos37°)mv20

    v2.0 m/s

    12[2017·四川绵阳市二诊](18)如图所示,轨道ABCDP位于竖直平面内,其中圆弧段CD与水平段AC及倾斜段DP分别相切于C点和D点,水平段AB、圆弧段CD和倾斜段DP都光滑,水平段BC粗糙,DP段与水平面的夹角θ37°DC两点的高度差h0.1 m,整个轨道绝缘,处于方向水平向左、大小未知的匀强电场中,一个质量m10.4 kg、带正电、电荷量未知的小物块A点由静止释放,经过时间t1 s,与静止在B点的不带电、质量m20.6 kg小物块碰撞并粘在一起在BC段上做匀速直线运动,到达倾斜段DP上某位置。物块与轨道BC段的动摩擦因数都为 μ0.2g10 m/s2sin37°0.6cos37°0.8。求:

    (1)物块BC段上做匀速直线运动的速度大小;

    (2)物块第一次经过C点时,圆弧段轨道对物块支持力的大小。

    答案 (1)2 m/s (2)18 N

    解析 (1)物块粘在一起在BC段上做匀速直线运动,设电场强度为E,物块带电荷量为q,物块与物块碰撞前速度为v1,碰撞后共同速度为v2,则

    qEμ(m1m2)g

    qEtm1v1

    m1v1(m1m2)v2

    将以上三式联立代入数据

    解得v22 m/s

    (2)设圆弧段CD的半径为R,物块第一次经过C点时,圆弧段轨道对物块支持力的大小为FN,则

    FN(m1m2)g

    R(1cosθ)h

    将以上两式联立代入数据,解得FN18 N

     

     

     

     

     

     

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