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1、課時作業(yè) 二十六 電場能的性質(zhì)
(限時:45分鐘)
(班級________ 姓名________)
1.勻強(qiáng)電場中同一平面上三個點A、B、C,各點電勢ΦA(chǔ)=10 V,ΦB=2 V,ΦC=6 V,下列各圖中電場強(qiáng)度的方向表示正確的是( )
A B C D
2.(17年鹽城模擬)(多選)某靜電場的等勢面分布如圖所示,下列說法中正確的是( )
第2題圖
A.A點電場強(qiáng)度方向為曲線上該點的切線方向
B.負(fù)電荷在A點的電勢能比在C點的電勢能小
C.將正電荷由圖中A點移到C
2、點,電場力做負(fù)功
D.將電荷從圖中A點移到B點,電場力不做功
第3題圖
3.如圖所示,在兩等量異種點電荷連線上有D、E、F三點,且DE=EF.K、M、L分別為過D、E、F三點的等勢面.一不計重力的帶負(fù)電粒子,從a點射入電場,運動軌跡如圖中實線所示,以|Wab|表示該粒子從a點到b點電場力做功的數(shù)值,以|Wbc|表示該粒子從b點到c點電場力做功的數(shù)值,則( )
A.|Wab|=|Wbc|
B.|Wab|<|Wbc|
C.粒子由a點到b點,動能減少
D.a(chǎn)點的電勢較b點的電勢低
4.一個電子只在電場力作用下從a點運動到b點,軌跡如圖中虛線所示,圖中的一
3、組等距平行實線表示的可能是電場線也可能是等差等勢面,則以下說法正確的是( )
第4題圖
A.無論圖中的實線是電場線還是等勢面,a點的場強(qiáng)都比b點的場強(qiáng)小
B.無論圖中的實線是電場線還是等勢面,a點的電勢都比b點的電勢高
C.無論圖中的實線是電場線還是等勢面,電子在a點的電勢能都比在b點的電勢能小
D.如果圖中的實線是等勢面,電子在a點的速率一定大于在b點的速率
5.(多選)四個點電荷位于正方形四個角上,電荷量及其附近的電場線分布如圖所示.a(chǎn)b、cd分別是正方形兩組對邊的中垂線,O為中垂線的交點,P、Q分別為ab、cd上的兩點,OP>OQ,則( )
第5
4、題圖
A.P點的電場強(qiáng)度比Q點的小
B.P點的電勢比M點的低
C.OP兩點間的電勢差小于OQ間的電勢差
D.一帶正電的試探電荷在Q點的電勢能比在M點大
第6題圖
6.(多選)一帶負(fù)電的點電荷僅在電場力作用下由a點運動到b點的
v-t圖象如圖所示,其中t1和t2分別是電荷運動到電場中a、b兩點的時刻,下列說法正確的是( )
A.該電荷由a點運動到b點,電場力做負(fù)功
B.a(chǎn)點處的電場線比b點處的電場線密
C.a(chǎn)、b兩點電勢的關(guān)系為φa<φb
D.電荷的電勢能一定不斷減小
7.(多選)一帶負(fù)電的粒子只在電場力作用下沿x軸正向運動,
5、其電勢能E隨位移x變化的關(guān)系如圖所示,其中O~x2段是對稱的曲線,x2~x3段是直線,則下列說法正確的是( )
第7題圖
A.從x1到x3帶電粒子的加速度一直增大
B.從x1到x3帶電粒子的速度一直減小
C.粒子在O~x2段做勻變速運動,x2~x3段做勻速直線運動
D.x1、x2、x3處電勢φ1、φ2、φ3的關(guān)系為φ1>φ2>φ3
8.如圖所示,空間中存在沿x軸的靜電場,其電勢φ沿x軸的分布如圖所示,x1、x2、x3、x4是x軸上的四個點,質(zhì)量為m、帶電量為-q的粒子(不計重力),以初速度v0從O點沿x軸正方向進(jìn)入電場,在粒子沿x軸運動的過程中,下列說法正確的
6、是( )
第8題圖
A.粒子在x2點的速度為0
B.從x1到x3點的過程中,粒子的電勢能先減小后增大
C.若粒子能到達(dá)x4處,則v0的大小至少應(yīng)為
D.若v0=,則粒子在運動過程中的最大動能為3qφ0
9.(多選)如圖所示,水平面MN的下方存在豎直向下的勻強(qiáng)電場,一帶電小球由MN上方的A點以一定初速度水平拋出,從B點進(jìn)入電場,到達(dá)C點時速度方向恰好水平,由此可知( )
第9題圖
A.從B到C,小球的動能減小
B.從B到C,小球的電勢能減小
C.從A到B與從B到C小球的運動時間一定相等
D.從A到B與從B到C小球的速度變化量大小一
7、定相等
10.如圖所示,兩個平行金屬板A、B中間為一勻強(qiáng)電場,A、B相距10 cm,C、D為電場中的兩點,CD=8 cm,CD連線和電場方向成60°角,C點到A板的距離為2 cm,已知質(zhì)子從C點移到D點,電場力做功為3.2×10-17 J.求:
(1)勻強(qiáng)電場電場強(qiáng)度的大?。?
(2)A、B兩點間的電勢差.
(3)若將A板接地,則C、D兩點的電勢各為多大?
第10題圖
11.如圖所示,直角坐標(biāo)系處于豎直面內(nèi),第一、二象限存在著平滑連接的光滑絕緣軌道.第一象限內(nèi)的軌道呈拋物線形狀,其方程為y=x2;第二象限內(nèi)的軌道呈半圓形狀,半徑為R,B點是其最高點,且第二象限處于豎
8、直方向的勻強(qiáng)電場中.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶電量為q的帶電小球,從與B點等高的A點靜止釋放,小球沿著軌道運動且恰能運動到B點.重力加速度為g,求:
(1)小球運動到O點時對軌道的壓力F;
(2)第二象限內(nèi)勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大小E;
(3)小球落回拋物線軌道時的動能Ek.
第11題圖
課時作業(yè)(二十六) 電場能
的性質(zhì)1.D 【解析】 由題意可知AB的中點電勢為6 V,與C相連就是一條等勢線,而電場線與等勢線垂直,方向指向電勢低的方向,選項D正確.故選D.
2.BD
3.C 【解析】 根據(jù)等量異種點電荷電場線的分布情況可知,DE段場強(qiáng)大
9、于EF段場強(qiáng),由公式U=Ed定性分析得知,DE間電勢差的絕對值大于EF間電勢差的絕對值,由電場力做功公式W=qU得,|Wab|>|Wbc|.故A、B錯誤;由圖看出,電荷的軌跡向左彎曲,則知其所受的電場力大致向左,所以等量異種點電荷中正電荷在左側(cè),負(fù)電荷在右側(cè),a點的電勢高于b點的電勢,粒子由a到b過程中,電勢能增大,動能減?。蔆正確,D錯誤.
4.D 【解析】 根據(jù)運動軌跡可以判斷電子所受電場力方向指向曲線內(nèi)側(cè),如果平行實線是電場線,電場方向向左,則從a到b電場力做正功,動能增大、電勢能減小,C錯;如果平行實線是等勢面,電場方向向上,則從a到b電場力做負(fù)功,動能減小、電勢能增大,D正確;不
10、管平行實線是電場線還是等勢面都表示勻強(qiáng)電場,a、b兩點的場強(qiáng)相等,A錯;電勢高低則要根據(jù)具體情況而確定,B錯.故選D.
5.AD 【解析】 根據(jù)電場的疊加,且OP>OQ,可知P點的電場強(qiáng)度比Q點的小,故A正確;ab是等勢線,根據(jù)順著電場線方向電勢降低,可得P點的電勢比M點的高,故B錯誤;ab和cd是兩條等勢面,且電勢相等,所以O(shè)P兩點間的電勢差等于OQ間的電勢差,故C錯誤;由于ΦQ>ΦM,則WQM=q(ΦQ-ΦM)>0,電場力做正功,電勢能減小,故D正確;故選AD.
6.CD 【解析】 由圖像可知電場力對粒子做正功,電勢能減小,因此A錯誤,D正確;負(fù)電荷的電勢能減小,從a到b電勢升高,所以
11、C正確;從圖像可知a處的切線斜率小,加速度小,電場強(qiáng)度小,電場線稀疏,所以B錯誤.
7.BD 【解析】 粒子的加速度與電場強(qiáng)度成正比,由圖可知:在0~x1段,加速度減小;在x1~x2段,加速度增大;在x2~x3段,加速度不變,故A、C錯誤;從x1到x3電場強(qiáng)度沿x軸正向,負(fù)電荷所受電場力方向向左,所以粒子做減速運動,故B正確;沿著電場線方向電勢逐漸降低,故D正確.故選BD.
8.C 【解析】 根據(jù)沿著電場線方向電勢逐漸降低,由φ-x圖象,畫出沿x軸方向的場強(qiáng)方向(圖中箭頭指向)及各點電勢分布如圖所示.由圖示知,O和x2兩點電勢相等,O到x2過程,電場力做功為0,動能不變,故粒子在x2點的速
12、度為v0,選項A錯誤;從x1到x3過程中,電場力對負(fù)電荷一直做負(fù)功,粒子的電勢能一直增加,選項B錯誤;從x3到x4過程中,電場力對負(fù)電荷做正功,故粒子若能到達(dá)x4點,需能到達(dá)x3點.假設(shè)粒子恰好到達(dá)x3,由動能定理得W=qφ0=mv,故v0大小至少為,選項C正確;粒子運動過程中,電場力所做正功的最大值為qφ0,若v0=,則動能最大值為2qφ0,選項D錯誤.
第8題圖
9.AD 【解析】 根據(jù)帶電小球在電場中的運動軌跡可知,帶電小球受到的合力豎直向上,電場力豎直向上,并且電場力大于重力,從B到C,合外力對小球做負(fù)功,小球的動能減小,A對;電場力對小球做負(fù)功,小球的電勢能增大,B錯;全過程
13、小球在水平方向上做勻速直線運動,由于AB的水平距離和BC的水平距離大小關(guān)系不確定,所以兩段的運動時間的大小關(guān)系也不確定,C錯;C點的速度恰好水平,可知兩段的速度變化量的大小一定相等,D對.故選AD.
10.(1)5000 V/m (2)500 V (3)-100 V?。?00 V
【解析】 (1)根據(jù)UCD=得:UCD= V=200 V,由U=Ed得:E== V/m=5000 V/m.
(2)UAB=E·dAB=5000×10×10-2 V=500 V.
(3)ΦC=UCA=-E·dCA=-5000×2×10-2 V=-100 V,ΦD=UDA=-E×(ddC+dCA)=-5000×(
14、8×10-2×cos60°+2×10-2) V=-300 V.
11.(1)5mg 方向豎直向下 (2)
(3)mgR
【解析】 (1)小球從A點運動到O點的過程中機(jī)械能守恒,有mg·2R=mv在O點處,對小球由牛頓第二定律得FN-mg=mv/R解得FN=5mg由牛頓第三定律可知小球?qū)壍缐毫Υ笮镕=5mg,方向豎直向下;(2)小球恰能運動到B點,說明小球所受的電場力向上.由牛頓第二定律得mg-qE=mv/R 小球從A點到B點的過程中,由動能定理得qE·2R=mv-0解得vB=2E= ;(3)小球從B點飛出后做平拋運動,設(shè)落回拋物線軌道時的坐標(biāo)為(x,y),有x=vBt,2R-y=gt2,x、y滿足關(guān)系y=x2,小球從B點到拋物線軌道,由動能定理得mg=Ek-
mv解得Ek=mgR.