【三維設計】2014屆高三物理一輪 課時跟蹤檢測24 電場能的性質

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1、課時跟蹤檢測(二十四)電場能的性質高考?？碱}型：選擇題計算題1(2012九江市七校聯(lián)考)如圖1所示a、b、c、d分別是一個菱形的四個頂點，abc120?，F(xiàn)將三個等量的正點電荷Q固定在a、b、c三個頂點上，將一個電量為q的點電荷依次放在菱形中心點O點和另一個頂點d點處，兩點相比() 圖1Aq在d點所受的電場力較大Bq在d點所具有的電勢能較大Cd點的電勢低于O點的電勢Dd點的電場強度大于O點的電場強度2(2012山東高考)圖中2虛線為一組間距相等的同心圓，圓心處固定一帶正電的點電荷。一帶電粒子以一定初速度射入電場，實線為粒子僅在電場力作用下的運動軌跡，a、b、c三點是實線與虛線的交點。則該粒子()

2、 圖2A帶負電B在c點受力最大C在b點的電勢能大于在c點的電勢能D由a點到b點的動能變化大于由b點到c點的動能變化3(2012海南高考)如圖3所示，直線上有O、a、b、c四點，ab間的距離與bc間的距離相等。在O點處有固定點電荷，已知b點電勢高于c點電勢。若一帶負電電荷的粒子僅在電場力作用下先從c點運動到b點， 圖3再從b點運動到a點，則()A兩過程中電場力做的功相等B前一過程中電場力做的功大于后一過程中電場力做的功C前一過程中，粒子電勢能不斷減小D后一過程中，粒子動能不斷減小4(2012安徽高考)如圖4所示，在平面直角中，有方向平行于坐標平面的勻強電場，其中坐標原點O處的電勢為0，點A處的電

3、勢為6 V，點B處的電勢為3 V，則電場強度的大小為()A200 V/mB200 V/m 圖4C100 V/m D100 V/m5一正電荷僅在電場力作用下，從A點運動到B點，速度大小隨時間變化的圖象如圖5所示。下列關于A、B兩點電場強度E的大小和電勢的高低的判斷，正確的是()AEAEB，AB 圖5BEAEB，ABCEABDEAEB，僅AUbc，所以選項D正確。3選C根據(jù)題述，ab之間電場強度大于bc之間電場強度，前一過程中電場力做的功小于后一過程中電場力做的功，選項AB錯誤；前一過程中，電場力做正功，粒子電勢能不斷減小，動能不斷增大；后一過程中，電場力做正功，粒子動能不斷增大，選項C正確，D錯

4、誤。4選A在x軸上x3 cm處電勢為3 V，與B點等電勢。該點與B點連線為等勢線，過O點作等勢線的垂線即為電場線，該垂線長度為3sin 30 cm1.5 cm，電場強度的大小為E200 V/m，選項A正確。5選B物體僅受電場力作用，合力不會為零，由運動圖象可知速度的大小又沒有變化，故物體只能做勻速圓周運動，故選B。6選CA點和D點的電勢相同，B點電勢低于D點電勢，故選項A錯誤；C點和D點的電場強度大小相等，方向不相同，選項B錯誤；正電荷從A點移至B點，即從高電勢點移到低電勢點，電勢能減小，電場力做正功，選項C正確；C、D兩點處在同一等勢面上，故負電荷從C點移至D點，電勢能不變，選項D錯誤。7選

5、AB由圖知粒子在A處的加速度大于在B處的加速度，因a，所以EAEB，A對；粒子從A到B動能增加，由動能定理知電場力必做正功，電勢能必減小，B對；同理由動能定理可知A、C兩點的電勢相等，UABUCB，D錯；僅受電場力作用的粒子在CD間做勻速運動，所以CD間各點電場強度均為零，但電勢是相對于零勢點而言的，可以不為零，C錯。8.選A等量異種電荷的電場線分布如圖所示，正、負電荷在連線中點處產(chǎn)生的電勢一正一負，故此處即坐標原點處的總電勢為零。順電場線方向電勢逐漸降低，因此，在坐標原點左側，各點的電勢都大于零；在坐標原點右側，各點的電勢都小于零，正電荷處電勢最高，負電荷處電勢最低，無窮遠處的電勢為零，因此

6、選項A正確。9選AO點的場強是圓周上正、負點電荷在O點產(chǎn)生的電場疊加，大小為2cos 60，選項A正確B錯誤；B、D兩點的電勢關系是BD選項C錯誤；AC處于同一等勢面上，電荷量為q的正電荷在A點的電勢能等于在C點的電勢能，選項D錯誤。10選DA、N點的電勢等于零，電場強度大小不為零，選項AB錯誤；從N到C電勢升高，NC間場強方向指向x軸負方向，選項C錯誤；從N到C電勢升高，從C到N電勢降低，將一負點電荷從N點移到C點，電場力做正功，從C點到D點，電場力做負功，選項D正確。11解析：(1)02 s內(nèi)小物塊加速度a12 m/s2位移 x1a1t124 m2 s末的速度為 v2a1t14 m/s24 s內(nèi)小物塊加速度a22 m/s2位移 x2v2t2a2t224 m4秒內(nèi)的位移xx1x28 m。(2)v4v2a2t20，即4 s末小物塊處于靜止狀態(tài)設電場力對小物塊所做的功為W，由動能定理有：Wmgx0解得W1.6 J答案：(1)8 m(2)1.6 J12解析：(1)帶電小球在A點時：mgsin 30kmaA帶電小球在B點時：mgsin 30maB且aA，可解得：aB(2)由A點到B點應用動能定理得：mgsin 30UBAq0由mgsin 30kmaAm可得：mgk可求得：UBA答案：(1)(2)6