2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版

上傳人:xt****7 文檔編號:105539272 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數(shù):5 大小:99.52KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版_第1頁
第1頁 / 共5頁
2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版_第2頁
第2頁 / 共5頁
2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版_第3頁
第3頁 / 共5頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

9.9 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2022年高考物理一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢六 靜電場(含解析)滬科版  單元質(zhì)檢第11頁 ? 一、選擇題(本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分) 1.關(guān)于靜電場的各種表述,下列說法中錯誤的是(  ) A.所有帶電體周圍都存在電場,電場對處于其中的帶電體都有力的作用 B.電荷中和的實質(zhì)是正負電荷產(chǎn)生的電場相疊加的結(jié)果 C.若帶電粒子在運動中只受電場力作用,其動能和電勢能之和保持不變 D.如果帶電粒子在運動過程中只受電場力作用,其電勢能一定減少 解析

2、:帶電體周圍都存在電場,電場對處于其中的帶電體都有力的作用,選項A說法正確。電荷中和的實質(zhì)是正負電荷產(chǎn)生的電場疊加的結(jié)果,選項B說法正確。帶電粒子在電場中運動,若只受電場力作用,動能和電勢能之間相互轉(zhuǎn)化,選項C說法正確。電場力做正功,電勢能減少,電場力做負功,電勢能增加,選項D說法錯誤。選項D符合題意。 答案:D 2.如圖所示,高速運動的α粒子被位于O點的重原子核散射,實線表示α粒子運動的軌跡,M、N和Q為軌跡上的三點,N點離核最近,Q點比M點離核更遠,則(  ) A.α粒子在M點的速率比在Q點的大 B.三點中,α粒子在N點的電勢能最大 C.在重核產(chǎn)生的電場中,M點的電勢比Q點的

3、低 D.α粒子從M點運動到Q點,電場力對它做的總功為負功 解析:α粒子和重原子核都帶正電,二者存在相互之間的庫侖斥力,α粒子從M向N運動時,克服庫侖斥力做功,α粒子電勢能增加,速度減小;α粒子從N向Q運動時,庫侖斥力做正功,α粒子電勢能減小,速度變大,故α粒子在N點的電勢能最大,B正確;由M、N、Q點與重原子核的位置關(guān)系可知,NQ段庫侖力做的正功大于MN段α粒子克服庫侖力做的功,即從M到Q全過程庫侖力做正功,α粒子在Q點的速率比在M點的速率大,A、D錯誤;α粒子在M點的電勢能大于在Q點的電勢能,故M點的電勢比Q點的電勢高,C錯誤。 答案:B 3.一電子射入固定在O點的點電荷的電場中,電

4、子僅在電場力的作用下運動,其運動軌跡如圖中虛線所示。圖中的實線是以O(shè)為圓心等間距的同心圓,c是粒子運動軌跡與最小圓的切點,a,b是粒子運動軌跡與另外兩個圓的交點,則下列說法中正確的是(  ) A.電子的加速度aaEpb>Epc C.電勢φa<φb<φc D.電勢差Uac=2Uab 解析:由電子的運動軌跡可知,電子受到O處的粒子的靜電力為斥力,所以O(shè)處的粒子帶負電。電子離O點越近,受到的斥力越大,其加速度也越大,選項A正確;電子靠近O點的運動過程中,O點的粒子對電子做負功,所以電子的電勢能增加,選項B錯誤;離O點越近電勢越低,越遠,電勢越高,選

5、項C錯誤;由于各圓環(huán)的間距相等,而越往外,其電場強度越小,所以Uac>2Uab,選項D錯誤。 答案:A 4.如圖所示,A,B,C,D是勻強電場中一個以坐標原點為圓心、半徑為1 cm的圓與兩坐標軸的交點,已知A,B,C三點的電勢分別為φA=15 V、φB=3 V、φC=-3 V。由此可得D點的電勢為(  ) A.3 V B.6 V C.12 V D.9 V 解析:由于電場為勻強電場,則φA-φB=φD-φC,解得φD=9 V,選項D正確。 答案:D 5.兩帶電小球,電荷量分別為+q和-q,固定在一長度為l的絕緣細桿的兩端,置于電場強度為E的勻強電場中。桿與電場強度方向平行,其位置

6、如圖所示。若此桿繞過O點垂直于桿的軸線轉(zhuǎn)過180°,則在此轉(zhuǎn)動過程中電場力做的功為(  ) A.0 B.qEl C.2qEl D.πqEl 解析:正、負帶電小球所受電場力均做正功,轉(zhuǎn)過的水平距離均為l,則電場力做的功W=2qEl,選項C正確。 答案:C 6.如圖所示,A、B、C、D、E、F為勻強電場中一個邊長為10 cm的正六邊形的六個頂點,A、B、C三點電勢分別為3.0 V、4.0 V、5.0 V,正六邊形所在平面與電場線平行,下列說法中正確的是(  ) A.通過CD和AF的直線應(yīng)為電場中的兩條等勢線 B.勻強電場的電場強度大小為10 V/m C.勻強電場的電場強度方向

7、由C指向A D.將一個電子由B點移到D點,電子的電勢能將減少1.6×10-19 J 解析:CA兩點的電勢差為2 V,由U=Ed可知CA連線中點的電勢為4 V,因此EB連線是電勢為4 V的等勢線,與此平行的DC、FA是電勢為5 V、3 V的等勢面,電場強度方向垂直等勢面并由高電勢點指向低電勢點,即由C指向A,選項A、C正確;E== V/m,選項B錯誤;將一個電子由B點移到D點,電場力的功為W=eUBD=1.6×10-19 J,電勢能減少1.6×10-19 J,選項D正確。 答案:ACD 7.兩電荷量分別為q1和q2的點電荷固定在x軸上的O、M兩點,兩電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系如圖

8、所示,其中C為ND段電勢最低的點,則下列說法正確的是(  ) A.q1、q2為等量同種電荷 B.C點的電場強度大小為零 C.NC兩點間電場強度方向沿x軸負方向 D.將一正點電荷從N點移到D點,電場力先做負功后做正功 解析:如果q1、q2為等量異種電荷,從q1到q2,電勢一直減小,所以選項A正確;C點切線水平,電場強度為零,B正確;從N到C電勢逐漸減小,電場強度方向沿x軸正方向,C錯誤;N點移到D點,電勢先減小后增加,電場力先做正功后做負功,D錯誤。 答案:AB 8.如圖所示,帶正電的小球Q固定在傾角為θ的光滑固定絕緣細桿下端,讓另一穿在桿上的質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球從

9、A點由靜止釋放,q到達B點時速度恰好為零。若A、B間距為L,C是AB的中點,兩小球都可視為質(zhì)點,重力加速度為g,則下列判斷正確的是(  ) A.從A至B,q先做勻加速運動,后做勻減速運動 B.在從A至C和從C至B的過程中,前一過程q電勢能的增加量較小 C.在B點受到的庫侖力大小是mgsin θ D.Q產(chǎn)生的電場中,A、B兩點間的電勢差為UBA= 解析:以帶電小球q為研究對象,帶電小球q受到重力、電場力、彈力三個力作用,根據(jù)牛頓第二定律和庫侖定律可得,mgsin θ-k=ma,又由于兩小球間的距離在減小,則運動小球從A至B將先做速度增大、加速度減小的變加速運動,然后做速度減小、加速

10、度增大的減速運動,且運動小球在B點受到的庫侖力大小k=ma1+mgsin θ>mgsin θ,故選項A、C錯誤;根據(jù)電勢能的變化量與電場力做功的關(guān)系可得,在從A至C的過程中,電勢能的增加量為ΔEpAC=-WAC=qUCA,在從C至B的過程中,電勢能的增加量為ΔEpCB=-WCB=qUBC,又UCA

11、垂直(如圖中實線位置),將桿向右平移的同時順時針轉(zhuǎn)過90°(如圖中虛線位置),發(fā)現(xiàn)A、B兩球電勢能之和不變。根據(jù)圖中給出的位置關(guān)系,可判斷A、B兩球帶電荷量的絕對值之比qA∶qB=     。? 解析:規(guī)定桿的初始位置為零電勢能處,則兩球的電勢能之和為零。桿到末位置的過程,兩球的電勢能必是一個增大,另一個減小相同的量,或者說電場力對其一做正功,對另一個做負功,結(jié)合題圖有,2EqAL=EqBL,得qA∶qB=1∶2。 答案:1∶2 10. (10分)如圖所示,AB、CD為一圓的兩條直徑,且相互垂直,O點為圓心。空間存在一未知靜電場,場強方向與圓周所在平面平行?,F(xiàn)有一電子,在電場

12、力作用下(重力不計),先從A點運動到C點,動能減少了W;又從C點運動到B點,動能增加了W,那么:(1)如果未知電場是勻強電場,其方向應(yīng)是       ;(2)如果未知電場是放在圓周上的點電荷激發(fā)的電場,則該點電荷的位置在圓周上    點。? 解析:減小的動能轉(zhuǎn)化為電子的電勢能,由A到C減小的動能與由C到B增加的動能相等,所以A和B的電勢相等,場強方向由O指向C,若是勻強電場,其方向應(yīng)是垂直于AB并由O指向C;若是點電荷激發(fā)的電場,則該點電荷的位置應(yīng)在D點。 答案:(1)垂直于AB并由O指向C (2)D 三、計算題(本題共3小題,共47分。解答時應(yīng)寫出必要的文字說明、方程式和演算步

13、驟,有數(shù)值計算的要注明單位) 11. (15分)如圖所示,在絕緣水平面上O點右側(cè)有一勻強電場,電場方向水平向左。一帶正電的小滑塊以速度v=0.6 m/s從O點進入勻強電場,向右運動最遠到達p點,O、p間的距離L=0.06 m。小滑塊的質(zhì)量為m=1×10-3 kg,帶電荷量為q=2×10-5 C,小滑塊與水平面的動摩擦因數(shù)為0.1,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g取10 m/s2,求: (1)O、p兩點間的電勢差UOp。 (2)小滑塊最后停在何處。 (3)滑塊從O點進入電場到最后停止運動用了多少時間? 解析:(1)根據(jù)動能定理: UOpq-μmgL=0-mv2 UO

14、p=-6 V。 (2)E==100 V/m 由于Eq=2μmg,滑塊從p到O做加速運動,離開電場做減速移動,設(shè)停在距離O點左側(cè)s處,根據(jù)動能定理:-μmg(2L+s)=0-mv2 s=0.06 m (3)從O到p:t1==0.2 s 從p到O:Eq-μmg=ma L=a t2= s=0.35 s 離開電場后,因s=L,運動時間也是t2= s=0.35 s 總時間:t=t1+2t2=0.9 s。 答案:(1)-6 V (2)O點左側(cè)0.06 m處 (3)0.9 s 12.(16分)如圖甲所示,A、B是一對平行放置的金屬板,中心各有一個小孔P、Q,PQ連線垂直金屬板,兩板間距為

15、d。現(xiàn)從P點處連續(xù)不斷地有質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的帶電粒子(重力不計),沿PQ方向放出,粒子的初速度可忽略不計。在t=0時刻開始在A、B間加上如圖乙所示交變電壓(A板電勢高于B板電勢時,電壓為正),其電壓大小為U、周期為T,帶電粒子在A、B間運動過程中,粒子間相互作用力可忽略不計。 (1)進入到金屬板之間的帶電粒子的加速度。 (2)如果只有在每個周期的0~時間內(nèi)放出的帶電粒子才能從小孔Q中射出,則上述物理量d、m、q、U、T之間應(yīng)滿足的關(guān)系。 (3)如果各物理量滿足(2)中的關(guān)系,求每個周期內(nèi)從小孔Q中有粒子射出的時間與周期T的比值。 解析:(1)Eq=ma,E=,所以a=。

16、(2)在0~時間內(nèi),進入A、B板間的粒子,在電場力的作用下,先向右做勻加速運動,在~T時間內(nèi)再向右做勻減速運動,且在0~時間內(nèi),越遲進入A、B板間的粒子,其加速過程越短,減速運動過程也相應(yīng)地縮短,當速度為零后,粒子會反向向左加速運動。由題意可知0~時間內(nèi)放出的粒子進入A、B板間,均能從Q孔射出,也就是說在時刻進入A、B板間的粒子是能射出Q孔的臨界狀態(tài)。 粒子在時刻進入A、B間電場時,先加速,后減速,由于粒子剛好離開電場,說明它離開電場的速度為零,由于加速和減速的對稱性,故粒子的總位移為加速時位移的2倍,所以有 d=2×a()2=① 即d2=。 (3)若情形(2)中的關(guān)系式①成立,則t=

17、0時刻進入電場的粒子在電場中運動的時間為最短(因只有加速過程),設(shè)最短時間為tx,則有d=a② 在t=時刻進入電場的粒子在t=的時刻射出電場, 所以有粒子飛出電場的時間為Δt=-tx③ 由②③式得=。④ 答案:(1) (2)d2= (3)(3-)∶4 13.(16分)在動摩擦因數(shù)μ=0.2的粗糙絕緣足夠長的水平槽中,長為2L的絕緣輕質(zhì)細桿兩端各連接一個質(zhì)量均為m的帶電小球A和B,如圖為俯視圖(槽兩側(cè)光滑)。A球的電荷量為+2q,B球的電荷量為-3q(均可視為質(zhì)點,也不考慮兩者間相互作用的庫侖力)?,F(xiàn)讓A處于如圖所示的有界勻強電場區(qū)域MPQN內(nèi),已知虛線MP恰位于細桿的中垂線,MP和N

18、Q的距離為3L,勻強電場的電場強度大小為E=,方向水平向右。釋放帶電系統(tǒng),讓A、B從靜止開始運動(忽略小球運動中所產(chǎn)生的磁場造成的影響)。求: (1)小球B第一次到達電場邊界MP所用的時間。 (2)小球A第一次離開電場邊界NQ時的速度大小。 (3)帶電系統(tǒng)運動過程中,B球電勢能增加量的最大值。 解析:(1)帶電系統(tǒng)開始運動后,先向右加速運動;當B進入電場區(qū)時,開始做減速運動。設(shè)B進入電場前的過程中,系統(tǒng)的加速度為a1 由牛頓第二定律得:2Eq-μ2mg=2ma1 解得a1=g B剛進入電場時,由L=a1 解得t1=。 (2)設(shè)B剛進入電場時系統(tǒng)的速度為v1 由=2a1

19、L 可得v1= 設(shè)B進入電場后,系統(tǒng)的加速度為a2,由牛頓第二定律得: 2Eq-3Eq-μ2mg=2ma2 得:a2=-0.8g 之后系統(tǒng)做勻減速運動,設(shè)小球A第一次離開電場邊界NQ時的速度大小為v2 由-=2a2L 可得v2=。 (3)當帶電系統(tǒng)速度第一次為零,此時A已經(jīng)到達右邊界NQ外,設(shè)此時A離右邊界NQ的距離為s 設(shè)A出電場后,系統(tǒng)的加速度為a3,由牛頓第二定律得 -3Eq-2μmg=2ma3,得:a3=-2g s=- 解得:s=0.1L<2L,所以B沒有出電場 故B電勢能增加量的最大值ΔEp=3Eq(L+s)=3Eq×1.1L=3.96mgL。 答案:(1) (2) (3)3.96mgL

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!