《2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一階段專題三第1講 專題特輯 課下 針對高考押題訓(xùn)練》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一階段專題三第1講 專題特輯 課下 針對高考押題訓(xùn)練(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一階段專題三第1講 專題特輯 課下 針對高考押題訓(xùn)練
1.(xx·上海高考)A、B、C三點在同一直線上,AB∶BC=1∶2,B點位于A、C之間,在B處固定一電荷量為Q的點電荷。當(dāng)在A處放一電荷量為+q的點電荷時,它所受到的電場力為F;移去A處電荷,在C處放一電荷量為-2q的點電荷,其所受電場力為( )
A.-F/2 B.F/2
C.-F D.F
解析:選B 如圖所示,設(shè)B處的點電荷帶電荷量為正,AB=r,則BC=2r,根據(jù)庫侖定律F=,F(xiàn)′=,可得F′=,故選項B正確。
2. (xx·福建質(zhì)檢)一靜電場的方向平行于x軸,其
2、電勢φ隨x的分布可簡化為如圖1所示的折線?,F(xiàn)將帶正電的試探電荷沿x軸從x1=-d移到x2=2d,在此過程中,下列判斷正確的是( )
A.電場力的方向始終沿x軸正方向
B.電場力的大小先逐漸增大后逐漸減小 圖1
C.電勢能先逐漸減小后逐漸增大
D.電場力先做負功后做正功
解析:選D 由圖可知在-d到O的過程中電勢在升高,故電場線的方向沿x軸的反方向,在O到2d的過程中電勢在降低,故電場線的方向沿x軸的正方向,所以電場線的方向先向x軸的反方向再向正方向,電場力的方向先向反方向,再向正方向,故A錯;由圖象知電勢隨x均勻變化,故沿x正方向
3、和反方向的電場都是勻強電場,故B錯;在-d到O的過程中電勢在升高,正電荷的電勢能在增加,在O到2d的過程中電勢在降低,正電荷的電勢能在減小,電場力先做負功后做正功,故C錯D對。
3.如圖2甲所示,A、B是某電場中一條電場線上的兩點。一個帶負電的點電荷僅受電場力作用,從A點沿電場線運動到B點。在此過程中,該點電荷的速度v隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示。則下列說法中正確的是( )
圖2
A.A點的電場強度比B點的大
B.A、B兩點的電場強度相等
C.A點的電勢比B點的電勢高
D. A點的電勢比B點的電勢低
解析:選C 由題圖乙可得該點電荷由A點到B點做減速運動,所以點電荷所受的電
4、場力與運動方向相反,由B指向A,由于點電荷帶負電,所受電場力與電場強度方向相反,故電場強度方向由A指向B,沿著電場線方向電勢越來越低,所以A點電勢比B點電勢高,C正確,D錯誤;由圖乙可得v-t圖象斜率越來越大,說明點電荷的加速度越來越大,由牛頓第二定律可得電場力越來越大,所以由A到B電場強度在增大,A點的電場強度比B點的小,A、B錯誤。
4.(xx·溫州模擬)一帶電小球懸掛在平行板電容器內(nèi)部,閉合開關(guān)S,電容器充電后,懸線與豎直方向夾角為θ,如圖3所示。下列方法中能使夾角θ減小的是( )
A.保持開關(guān)閉合,使兩極板靠近一些
B.保持開關(guān)閉合,使滑動變阻器滑片向右移動
5、 圖3
C.保持開關(guān)閉合,使兩極板遠離一些
D.?dāng)嚅_開關(guān),使兩極板靠近一些
解析:選C 保持開關(guān)閉合,兩極板間電壓不變,使兩極板靠近一些,板間電場強度變大,夾角θ增大,A錯;保持開關(guān)閉合,使滑動變阻器滑片向右移動,不會影響板間電壓,夾角θ不變,B錯;保持開關(guān)閉合,板間電壓不變,使兩極板遠離一些,由E=可知,電場強度減小,夾角θ減小,C對;斷開開關(guān),使兩極板靠近一些,極板上電荷量不變,板間電場強度不變,夾角θ不變,D錯。
5.平行板間有如圖4所示的周期性變化的電壓。重力不計的帶電粒子靜止在平行板中央,從t=0時刻開始將其釋放,運動過程無碰板情況。在圖5所示的圖象中,正
6、確定性描述粒子運動的速度圖象的是( )
圖4
圖5
解析:選A 0~時間內(nèi)粒子做初速度為零的勻加速直線運動?!玊時間內(nèi)做加速度恒定的勻減速直線運動,由對稱性可知,在T時速度減為零。此后周期性重復(fù),故A正確。
6. (xx·重慶高考)空間中P、Q兩點處各固定一個點電荷,其中P點處為正電荷,P、Q兩點附近電場的等勢面分布如圖6所示,a、b、c、d為電場中的4個點,則( ) 圖6
A.P、Q兩點處的電荷等量同種
B.a(chǎn)點和b點的電場強度相同
C.c點的電勢低于d點的電勢
D.負電荷
7、從a到c,電勢能減少
解析:選D 根據(jù)電場線與等勢線垂直得:必有一條電場線與P、Q連線重合,P為正電荷,故該電場線必從P沿直線指向Q,因電場線總是由正電荷指向負電荷,故P、Q電荷為等量異種電荷,A選項錯誤;電場強度是矢量,a、b兩處電場強度方向不同,B選項錯誤;因越靠近正電荷,電勢越高,故c點電勢高于d點電勢,C選項錯誤;根據(jù)等勢線的分布及P、Q的電性,c所在的等勢線電勢高于a所在等勢線的電勢,負電荷從a到c,電場力做正功,電勢能減少,D選項正確。
7.(xx·安徽高考)如圖7所示,在平面直角坐標(biāo)系中,有方向平行于坐標(biāo)平面的勻強電場,其中坐標(biāo)原點O處的電勢為0 V,點A處的電勢為6 V,點
8、B處的電勢為3 V,則電場強度的大小為( )
A.200 V/m B.200 V/m 圖7
C.100 V/m D.100 V/m
解析:選A 在勻強電場中,若沿某一方向電勢降落,則在這一方向上電勢均勻降落,故OA的中點C的電勢φC=3 V(如圖所示),因此B、C為等勢面。O點到BC的距離d=OCsin α,而sin α ==,所以d=OC=1.5×10-2m。根據(jù)E=得,勻強電場的電場強度E== V/m=200 V/m,故選項A正確,選項B、C、D錯誤。
8.(xx·安徽高考)如圖8甲所示,半徑為R的均勻帶電圓形平板,單位面積帶電量為σ,其軸線上任意一
9、點P(坐標(biāo)為x)的電場強度可以由庫侖定律和電場強度的疊加原理求出:
E=2πkσ,方向沿x軸?,F(xiàn)考慮單位面積帶電量為σ0的無限大均勻帶電平板,從其中間挖去一半徑為r的圓板,如圖乙所示。則圓孔軸線上任意一點Q(坐標(biāo)為x)的電場強度為( )
圖8
A.2πkσ0 B.2πkσ0
C.2πkσ0 D.2πkσ0
解析:選A 利用均勻帶電圓板軸線上的電場強度公式,當(dāng)R無限大時,Q點電場強度E1=2πkσ0,當(dāng)R=r時,Q點電場強度E2=2πkσ0,現(xiàn)從帶電平板上中間挖去一半徑為r的圓板,則Q點電場強度E3=E1-E2,只有選項A正確。
9.(xx·福建高考)反射式
10、速調(diào)管是常用的微波器件之一,它利用電子團在電場中的振蕩來產(chǎn)生微波,其振蕩原理與下述過程類似。如圖9所示,在虛線MN兩側(cè)分別存在著方向相反的兩個勻強電場,一帶電微粒從A點由靜止開始,在電場力作用下沿直線在A、B兩點間往返運動。已知電場強度的大小分別是E1=2.0×103 N/C和E2=4.0×103 N/C,方向如圖所示,帶電微粒質(zhì)量m=1.0×10-20 kg ,帶電量q=-1.0×10-9C, 圖9
A點距虛線MN的距離d1=1.0 cm,不計帶電微粒的重力,忽略相對論效應(yīng)。求:
(1)B點距虛線MN的距離d2;
(2)帶電微粒從A點運動到B點所經(jīng)歷的時間t。
解
11、析:(1)帶電微粒由A運動到B的過程中,由動能定理有
|q|E1d1-|q|E2d2=0①
解得d2=d1=0.50 cm②
(2)設(shè)微粒在虛線MN兩側(cè)的加速度大小分別為a1、a2,由牛頓第二定律有|q|E1=ma1③
|q|E2=ma2④
設(shè)微粒在虛線MN兩側(cè)運動的時間分別為t1、t2,由運動學(xué)公式有
d1=a1t12⑤
d2=a2t22⑥
又t=t1+t2⑦
由②③④⑤⑥⑦式解得t=1.5×10-8s
答案:(1)0.50 cm (2)1.5×10-8 s
10.(xx·湖南四市聯(lián)考)如圖10所示,在同一條豎直線上,有電荷量均為Q的A、B兩個正點電荷,GH是它們連線
12、的垂直平分線。另有一個帶電小球C,質(zhì)量為m、電荷量為+q(可視為點電荷),被長為L的絕緣輕細線懸掛于O點,現(xiàn)在把小球O拉起到M點,使細線水平 圖10
且與A、B處于同一豎直面內(nèi),由靜止開始釋放,小球C向下運動到GH線上的N點時剛好速度為零,此時細線與豎直方向的夾角θ=30°。試求:
(1)在A、B所形成的電場中M、N兩點間的電勢差,并指出M、N哪一點的電勢高。
(2)若N點與A、B兩個點電荷所在位置正好形成一個邊長為a的正三角形,則小球運動到N點瞬間,輕細線對小球的拉力FT(靜電力常量為k)。
解析:(1)帶電小球C在A、B形成的電場中從M點運動到N點的過程中,重力和電場力做功,但合力功為零,則qUMN+mglcos θ=0
所以UMN=-
即M、N兩點間的電勢差大小為
且N點的電勢高于M點的電勢。
(2)在N點,小球C受到重力mg、細線的拉力FT以及A和B分別對它的斥力FA和FB四個力的作用如圖所示,且沿細線方向的合力為零(向心力為零)。則
FT-mgcos 30°-FAcos 30°=0
又FA=FB=k
得FT=mgcos 30°+kcos 30°
答案:(1) N點電勢高
(2)mgcos 30°+kcos 30°