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    高中物理高考 2021届小题必练15 电场能的性质 学生版

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    高中物理高考 2021届小题必练15 电场能的性质 学生版

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    这是一份高中物理高考 2021届小题必练15 电场能的性质 学生版,共11页。


     

     

     

    (1)电势能、电势;(2)电势差、等势面;(3)匀强电场中电势差与电场强度的关系等。

     

    1(2020∙全国II∙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。ab为圆环水平直径上的两个点,cd为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则(  )

    Aab两点的场强相等

    Bab两点的电势相等

    Ccd两点的场强相等

    Dcd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φaφb0;而从M点到N点,电势一直在降低,即φcφd,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。

    【点睛】本题考查点电荷形成的电场的特点

     

    2(2020∙全国III∙21)如图M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量qq0)的点电荷固定在P下列说法正确的是(  )

    A.沿MNM点到N点,电场强度的大小逐渐增大

    B.沿MNM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M点移动到N点,电场力所做的总功为负

    【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PNPM,根据点电荷的场强公式Ek(或者根据电场线的疏密程度)可知从MN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MN电势先增大后减小,B正确;MN两点的电势大小关系为φMφN,根据电势能的公式Ep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MN,电势能减小,电场力所做的总功为正功,D错误。

    【答案】BC

    【点睛】本题考查电场强度、电势、电势能大小的比较,要熟练记住相关公式。

     

     

     

    1(多选)真空中有一带负电的点电荷仅在库仑力作用下绕固定的点电荷+Q运动,其轨迹为椭圆,如图所示。已知abcd为椭圆的四个顶点,+Q处在椭圆的一个焦点上,则下列说法正确的是(  )

    A.负电荷在ac两点所受的电场力相同

    B.负电荷在a点和c点的电势能相等

    C.负电荷由b运动到d的过程中电势能增加,动能减少

    D.负电荷由ab运动到c的过程中,电势能先增加后减少

    2.如图所示,直线abcd是处于匀强电场中的两组平行线,MNPQ是它们的交点,四点处的电势分别为φMφNφPφQ。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(  )

    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

    3(多选)如图所示,一水平面内的半圆形玻璃管,内壁光滑,在两管口分别固定带正电的点电荷Q1Q2,管内靠近Q1处有一带正电的小球(带电量很小),小球由静止开始释放,经过管内b点时速度最大,经过ac两点时速度的大小相等,整个运动过程中小球的电荷量保持不变。下面关于ac两点的电势及b点场强的判断正确的是(  )

    Aφaφc

    Bφaφc

    Cb点的场强为E1

    Db点的场强为E2

    4(多选)x轴上有两个点电荷q1q2,其静电场的电势φx轴上分布如图所示。下列说法正确的有(  )

    Aq1q2带有异种电荷

    Bx1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

    5如图是匀强电场遇到空腔导体后的部分电场线分布图,电场线的方向如图中箭头所示,MNQ是以直电场线上一点O为圆心的同一圆周上的三点,OQ连线垂直于MN。以下说法正确的是(  )

    AO点电势与Q点电势相等

    BOM间的电势差小于NO间的电势差

    C.将一负电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加

    D.在Q点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与OQ垂直的方向竖直向上

    6(多选)如图所示,ABCD四点构成一边长为L的正方形。对角线AC竖直,在A点固定一电荷量为-Q的点电荷,规定电场中B点的电势为零。现将几个质量均为m、电荷量均为-q的带电小球从D点以大小均为v0的速度向各个方向抛出,已知重力加速度大小为g,下列说法正确的是(  )

    A.通过B点的小球过B点时的速度大小为v0

    B.通过C点的小球在C点时的电势能比通过B点的小球在B点时的电势能大

    C.通过C点的小球在C点时受到的库仑力是通过B点的小球在B点时受到的库仑力的2

    D.若通过C点的小球在C点时的速度大小为v,则C点的电势为(v2vgL)

    7(多选)如图所示,纸面内有一匀强电场,带正电的小球(重力不计)在恒力F的作用下沿图中虚线由A匀速运动至B,已知力FAB间夹角为θAB间距离为d,小球带电量为q,则下列结论正确的是(  )

    A.电场强度的大小为E

    BAB两点的电势差为UAB

    C.带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdcos θ

    D.带电小球若由B匀速运动至A,则恒力F必须反向

    8(多选)如图甲所示,两个带正电的小球AB套在一个倾斜的光滑直杆上,两球均可视为点电荷,其中A球固定,带电量QA2×104 CB球的质量为m0.1 kg。以A为坐标原点,沿杆向上建立直线坐标系,B球的总势能(重力势能与电势能之和)随位置x的变化规律如图乙中曲线所示,直线为曲线的渐近线。图中M点离A点距离为6 m(g10 m/s2,静电力恒量k9.0×109 N·m2/C2)A处所在平面为重力势能的零势能面,无穷远处电势为零,则(  )

    A.杆与水平面的夹角θ60°

    BB球的带电荷量QB1×105 C

    C.若B球以Ek04 J的初动能从M点开始沿杆向上滑动到最高点,则此过程中电势能减少了2 J

    D.若B球从离A2 m处静止释放,则向上运动过程中做的是加速度先减小后增加的运动

    9(多选)如图所示,在竖直平面内xOy坐标系中分布着与水平方向成45°角的匀强电场,将一质量为m、带电荷量为q的小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程ykx2,且小球通过点P。已知重力加速度为g,则(  )

    A.电场强度的大小为

    B.小球初速度的大小为

    C.小球通过点P时的动能为

    D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少

    10(多选)如图所示,在竖直平面内的直角坐标系xOy中,长为L的细绳一端固定于点A,另一端系一带正电、质量为m的小球。现在y轴正半轴上某处B固定一钉子,再将细绳拉至水平位置,由静止释放小球使细绳碰到钉子后小球能绕钉转动。已知整个空间存在竖直向上的匀强电场,电场强度为,则(  )

    A.小球一定能绕B做完整的圆周运动

    B.当yB时小球能做完整的圆周运动

    C.当yB时小球能做完整的圆周运动

    D.若小球恰好能做完整的圆周运动,则绳能承受的拉力至少为6mg

    11.如图所示,BCD为固定在竖直平面内的半径为r10 m的圆弧形光滑绝缘轨道,O为圆心,OC竖直,OD水平,OBOC间夹角为53°,整个空间分布着范围足够大的竖直向下的匀强电场。从A点以初速度v09 m/s沿AO方向水平抛出质量m0.1 kg的小球(小球可视为质点),小球带正电荷量q=+0.01 C,小球恰好从B点沿垂直于OB的方向进入圆弧轨道。不计空气阻力。求:

    (1)AB间的水平距离L

    (2)匀强电场的电场强度E

     

    (3)小球过C点时对轨道的压力的大小N

    (4)小球从D点离开轨道后上升的最大高度H

     

     

     

     

     

     

    12.如图所示,在绝缘水平直线轨道上方的AB两点分别固定电荷量为+Q、-Q的等量异种点电荷。一质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点),从A点正下方轨道上的M点由静止开始沿轨道向右运动。O点为轨道上MN连线的中点。已知小球与轨道间的动摩擦因数为μ。小球运动到O点时速度为v。孤立点电荷Q产生的电场在距场源电荷r处的电势为φ(取无穷远处电势为零)k为静电常数。AB连线到水平直线轨道的竖直距离为hAN连线与水平轨道的夹角为30°,小球在运动过程中不脱离轨道。求:

    (1)小球在N点的加速度大小。

    (2)小球在轨道的MO段克服摩擦力做的功。

     

     

     

     

     

     

     

     

    1【答案】BC

    【解析】ac两点负电荷所受电场力方向不同,A项错误;以单个点电荷为球心的球面是等势面,所以ac两点电势相等,根据电势与电势能的关系可知,负电荷在ac两点电势能也相等,B项正确;负电荷由bd过程中,电场力始终做负功,电势能增加,动能减少,C项正确;负电荷由abc的过程中,电场力先做正功再做负功,故电势能先减少后增加,D项错误。

    2【答案】B

    【解析】由电子从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可知,NP两点在同一等势面上,且电场线方向为MN,故选项B正确,选项A错误。M点与Q点在同一等势面上,电子由M点运动到Q点,电场力不做功,故选项C错误。电子由P点运动到Q点,电场力做正功,故选项D错误。

    3【答案】AC

    【解析】因为带电小球在ac两处的动能相等,且整个过程中只有电场力对带电小球做功,带电小球的动能与电势能的总和不变,故带电小球在ac两处的电势能也相等,ac两处的电势相等,A项正确;因为带电小球在b点处的速度最大,此处带电小球所受的合力为零,圆管的弹力沿半径方向,故带电小球所受的电场力也应沿半径方向,C项正确。

    4【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,φ­x图像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EpFqE可知,电势能减小,受到的电场力减小,C项正确,D项错误。

    5【答案】C

    【解析】由电场线的方向可知φM>φO>φN,再作出此电场中过O的等势线,可知φO>φQA项错误;且MO间的平均电场强度大于ON间的平均电场强度,故UM O>UONB项错误;因UMQ>0,负电荷从MQ电场力做负功,电势能增加,C项正确;正电荷在Q点的电场力方向沿电场线的切线方向而不是圆的切线方向,D项错误。

    6【答案】AD

    【解析】BD两点在同一等势面上,在同一高度,所以电场力和重力做功均为零,由动能定理可知,小球通过B点时的速度大小为v0A项正确;小球从DC电场力做正功,电势能减少,且小球在BD两点电势能相等,所以小球在C点的电势能比在B点的电势能小,B项错误;根据库仑定律得小球在B点受到的库仑力是在C点受到的库仑力的2倍,C项错误;从DC应用动能定理得mg·LqUDCmv2mv,且UDCUBC0φC,解得φC(v2vgL)D项正确。

    7【答案】BC

    【解析】由题意,小球的重力不计,只受到电场力与恒力F而做匀速直线运动,则有,qEF,则得场强E,故A错误。AB两点的电势差为U=-Edcos θ=-,故B正确。带电小球由A运动至B过程中恒力做功为WFdcos θ,根据功能关系可知,电势能增加了Fdcos θ,故C正确。小球所受的电场力恒定不变,若带电小球由BA做匀速直线运动时,F大小、方向均不变,故D错误。

    8【答案】BCD

    【解析】渐近线表示B的重力势能随位置的变化关系,即Epmgxsin θkx,则斜率kmgsin θ,解得θ30°A错误;由图乙中的曲线知,在x6 m处总势能最小,动能最大,该位置B受力平衡,则有mgsin 30°k,计算得出QB1×105 CB正确;由能量守恒可知B球动能减小到0时,总势能为10 J,此时物体沿斜面上升18 m6 m12 m,重力势能增加ΔEpmgΔxsin θ6 J,则电势能减少了2 JC正确;若B球从离A2 m处静止释放,则向上运动过程中做的是加速度先减小后反向增大的运动,D正确。

    9【答案】BC

    【解析】由轨迹方程ykx2可知小球运动轨迹为初速度向上的抛物线,合力向右,如图所示,由受力分析可知 mgEqEA错误。联立方程gt2v0t,解得v0B正确。据动能定理mg·Ekmv02,得EkC正确。ΔEp=-W=-Eq·=-mg·D错误。

    10【答案】BD

    【解析】电场力和重力的合力大小为Fmg,方向竖直向上。刚好做完整的圆周运动时,其轨道半径为rLLyBLyB,在钉子下方有F。从释放到钉子下方r处由动能定理得Fmv2,联立解得yB,所以AC项错误,B项正确;在钉子上方r处绳子承受的拉力最大,其至少为TF,从释放到此处由动能定理得FLmv2,解得T6mgD项正确。

    11【解析】(1)设小球运动过程中的加速度为a,则小球的等效重力为ma;小球在B点的速度为vB,由小球恰好从B点垂直OB进入圆弧轨道得小球竖直方向的分速度vByv0tan 53°

    对小球从A点到B的运动过程,由平抛运动知识得:vByat

    竖直方向位移yrcos 53°

    yat2

    联立解得:t1 sa12 m/s2Lv0t9 m

    (2)小球从AB的运动过程中,对小球运用牛顿第二定律:

    mgqEma

    E20 N/C

    (3)小球从AC的运动过程中,设在C点的速度为vC,运用动能定理:

    marmvmv

    C点,对小球有:Nmam

    得轨道对小球的支持力N4.41 N

    由牛顿第三定律,小球对轨道的压力N4.41 N

    (4)对小球从A点到离开D点运动到最高点的全过程运用动能定理:

    mvmaH

    H3.375 m

    12【解析】(1)小球在N点时,受力分析,由牛顿第二定律得:

    sin 30°mgN0

    cos 30°fma

    fμN

    联立解得:aμg

    (2)由题意可知,MO两点间的电势差UMOφM

    φM

    小球由M点运动到O点的过程中,由动能定理得:

    qUMOWfmv2

    联立解得:Wfmv2

     

     

     

     

     

     

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