2019年高考物理二輪復(fù)習 滾動訓練三 電場與磁場

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1、 滾動訓練三　電場與磁場 一、選擇題：本題共10小題，每小題5分，在每小題給出的四個選項中，有多項符合題目要求的，全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分． 1．[2018·長沙市一中二模]如圖所示，空間中存在著由一固定的負點電荷Q(圖中未畫出)產(chǎn)生的電場．另一正點電荷q僅在電場力作用下沿曲線MN運動，在M點的速度大小為v0，方向沿MP方向，到達N點時速度大小為v，且v

2、，勻強電場中的點A、B、C、D、E、F、G、H為立方體的8個頂點．已知G、F、B、D點的電勢分別為5 V、1 V、2 V、4 V，則A點的電勢為(　　) A．0 B．1 V C．2 V D．3 V 3．[2018·長春模擬]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、C、D三點電勢分別為1.0 V、2.0 V、3.0 V，正六邊形所在平面與電場線平行．則(　　) A．E點的電勢與C點的電勢相等 B．UEF與UBC相同 C．電場強度的大小為 V/m D．電場強度的大小為20 V/m 4．[2018·貴陽一中二模]如

3、圖所示，等邊三角形ABC的邊長為L，在頂點A、B分別有固定的正點電荷，電荷量均為Q.C點有一質(zhì)量為m不計重力的負點電荷，電荷量為q，要讓它能過C點做勻速圓周運動，其速度的大小是(已知靜電力常量為k)(　　) A. B. C. D. 5．[2018·張家界市三模]空間存在一靜電場，電場中的電勢φ隨x的變化規(guī)律如圖所示，下列說法正確的是(　　) A．x＝4 m處電場強度可能為零 B．x＝4 m處電場方向一定沿x軸正方向 C．電荷量為e的負電荷沿x軸從O點移動到x＝6 m處，電勢能增大8 eV D．沿x軸正方向，電場強度先增大后減小 6．[2018·江西上饒市二模

4、]某區(qū)域的電場線分布如圖所示，中間一根電場線是直線，一帶正電的粒子從直線上的O點由靜止開始在電場力作用下運動到A點．取O點為坐標原點沿直線向右為x軸正方向，粒子的重力忽略不計．在O點到A點的運動過程中，下列關(guān)于粒子運動速度v和加速度a隨時間t的變化，粒子的動能Ek和運動軌跡上的電勢φ隨位移x的變化圖線可能正確的是(　　) 7．(多選)[2018·榆林市高三三模]在下圖中，圖甲、圖乙中兩點電荷的電荷量相等，圖丙、圖丁中通電導線電流大小相等，豎直線為兩點電荷、兩通電導線的中垂線，O為連線的中點．下列說法正確的是(　　) A．圖甲和圖丁中，在連線和中垂線上，O點的場強和磁感應(yīng)強度都最

5、小 B．圖甲和圖丁中，在連線和中垂線上，關(guān)于O點對稱的兩點場強和磁感應(yīng)強度都相等 C．圖乙和圖丙中，在連線和中垂線上，O點的場強和磁感應(yīng)強度都最大 D．圖乙和圖丙中，在連線和中垂線上關(guān)于O點對稱的兩點場強和磁感應(yīng)強度相等 8．[2018·遂寧市模擬]如圖所示，a、b是兩個勻強磁場邊界上的兩點，左邊勻強磁場的磁感線垂直紙面向里，右邊勻強磁場的磁感線垂直紙面向外，兩邊的磁感應(yīng)強度大小相等．電荷量為2e的帶正電的質(zhì)點M以某一速度從a點垂直磁場邊界向左射出，與靜止在b點的電荷量為e的帶負電的質(zhì)點N相撞，并粘合在一起，不計質(zhì)點M和質(zhì)點N的重力，則它們在磁場中的運動軌跡是(　　) 9

6、．[2018·黃山市模擬]如圖所示的虛線區(qū)域內(nèi)，充滿垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場和豎直向上的勻強電場，一帶電顆粒A以一定初速度由左邊界的O點射入磁場、電場區(qū)域，恰好沿水平直線從區(qū)域右邊界O′點穿出，射出時速度的大小為vA，若僅撤去磁場，其它條件不變，另一個相同的顆粒B仍以相同的速度由O點射入并從區(qū)域右邊界穿出，射出時速度的大小為vB，則顆粒B(　　) A．穿出位置一定在O′點上方，vBvA C．穿出位置一定在O′點下方，vBvA 10．(多選)[2018·昆明市高三模擬]如圖所示，MN兩側(cè)均有垂直紙

7、面向里的勻強磁場，MN左側(cè)磁感應(yīng)強度大小為B1，右側(cè)磁感應(yīng)強度大小為B2，有一質(zhì)量為m、電荷量為q的正離子，自P點開始以速度v0向左垂直MN射入磁場中，當離子第二次穿過磁場邊界時，與邊界的交點Q位于P點上方，PQ之間的距離為.不計離子重力，下列說法正確的是(　　) A．B2＝B1 B．B2＝B1 C．離子從開始運動到第一次到達Q點所用時間為 D．離子從開始運動到第一次到達Q點所用時間為 二、計算題：本題共4小題，共50分． 11. (12分)[2018·石家莊質(zhì)檢二]如圖所示，AB⊥CD且A、B、C、D位于一半徑為r的豎直圓上，在C點有一固定點電荷，電荷量為＋Q.現(xiàn)從A點將一質(zhì)

8、量為m，電荷量為－q的小球由靜止釋放，小球沿光滑絕緣軌道ADB運動到D點時速度為，g為重力加速度，不考慮運動電荷對靜電場的影響，求： (1)小球運動到D點時對軌道的壓力； (2)小球從A點到D點過程中電勢能的改變量． 12. (12分)[2018·雅安市高三三診]如圖所示，光滑絕緣水平面上方存在地場強度大小為E、方向水平向右的勻強電場．某時刻將質(zhì)量為m、帶電量為－q的小金屬塊從A點由靜止釋放，經(jīng)時間t到達B點，此時電場突然反向且增強為某恒定值，又經(jīng)過時間t小金屬塊回到A點．小金屬塊在運動過程中電荷量保持不變．求： (1)A、B兩點

9、間的距離； (2)電場反向后勻強電場的電場強度大?。? 13. (12分)[2018·長春市三模]如圖所示，在某電子設(shè)備中分布有垂直紙面向里，磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場．AC、AD兩塊擋板垂直紙面放置，夾角為90°，一束電荷量為＋q、質(zhì)量為m的相同粒子，從AD板上距A點為L的小孔P以不同速率沿平行紙面方向射入磁場，速度方向與AD板的夾角均為60°，不計粒子重力及粒子間相互作用．求： (1)直接打在AD板上Q點的粒子，從P運動到Q的時間； (2)直接垂直打在AC板上的粒子運動速率．

10、 14. (14分)[2018·合肥市三模]如圖所示，在平面直角坐標系xOy中，Ⅰ、Ⅳ象限內(nèi)有場強大小E＝103 V/m的勻強電場，方向與x軸正方向成45°角，Ⅱ、Ⅲ象限內(nèi)有磁感應(yīng)強度大小B＝1 T的勻強磁場，方向垂直坐標平面向里．現(xiàn)有一比荷為104 C/kg的帶負電粒子，以速度v0＝2×103 m/s由坐標原點O垂直射入磁場，速度方向與y軸負方向成45°角．粒子重力不計．求： (1)粒子開始在磁場中運動的軌道半徑； (2)粒子從開始進入磁場到第二次剛進入磁場的過程所用時間； (3)粒子從第二次進入磁場到第二次離開磁場兩位置間的距離．

11、 滾動訓練三　電場與磁場 1．C　根據(jù)曲線運動的規(guī)律可知，受力指向軌跡的內(nèi)側(cè)，正點電荷q僅在電場力作用下沿曲線MN運動，負點電荷Q在虛線MN左上方的某個位置，A選項錯誤；正電荷q從M到N過程速度減小，動能減小，根據(jù)動能定理可知，電場力做負功，電勢能增加，故M點的電勢低于N點的電勢，q在M點的電勢能比在N點的電勢能小，B選項錯誤，C選項正確；根據(jù)點電荷周圍電場線的分布情況可知，離負電荷Q越近，電場強度越強，故q在M點的加速度比在N點的加速度大，D選項錯誤． 2．A　根據(jù)勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系可知，沿同一直線經(jīng)過相同的距離，兩端電勢差相等，φB－φF＝φC－φG，解

12、得，φC＝6 V，同理，φB－φA＝φC－φD，解得，φA＝0，A選項正確． 3．C　延長DC到G點，使DC＝CG，連接BG，根據(jù)勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系可知，UDC＝UCG＝1 V，則A、B、G三點的電勢相等，為等勢面，連接CF，CF∥AB，則CF為等勢面，電勢為2 V，DE為等勢面，電勢為3 V，A選項錯誤；電勢差UEF＝1 V，電勢差UBC＝－1 V，B選項錯誤；電場強度E＝，其中d＝0.1× m，解得電場強度E＝V/m，C選項正確，D選項錯誤． 4．A　根據(jù)等量同種正電荷周圍電場線的分布情況可知，負點電荷C可以在正電荷A、B連線的中垂面內(nèi)，以中點O為圓心做勻速圓周運動，根據(jù)

13、幾何關(guān)系可知，圓周運動的半徑R＝Lsin60°＝L，電荷A、B對C的庫侖力的合力提供勻速圓周運動的向心力，2·sin60°＝m，解得，v＝，A選項正確． 5．C　根據(jù)勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系可知，φ－x圖象的斜率表示電場強度，分析圖象可知，x＝4 m處的電場強度不為零，A選項錯誤；沿電場線電勢逐漸降低，但x＝4 m處電場方向不一定沿x軸正方向，B選項錯誤；從O點到x＝6 m處，電勢差為8 V，電場力做負功8 eV，根據(jù)功能關(guān)系可知，電勢能增大8 eV，C選項正確；分析圖象的斜率可知，沿x軸正方向，斜率先減小后增大，電場強度沿x軸先減小后增大，D選項錯誤． 6．B　由分析電場線分布可

14、知，從O到A點，電場線由密到疏，再由疏到密，則電場強度先減小后增大，電荷受到的電場力先減小后增大，加速度先減小后增大，B選項正確；v－t圖象的斜率表示加速度，加速度先減小后增大，v－t圖象的斜率先減小后增大，A選項錯誤；沿著電場線電勢逐漸降低，根據(jù)勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系可知，φ－x圖象的斜率表示電場強度的大小，該圖象切線的斜率應(yīng)先減小后增大，C選項錯誤；根據(jù)動能定理可知，Ek－x圖象的斜率表示粒子受到的電場力，故斜率應(yīng)先減小后增大，D選項錯誤． 7．AD　根據(jù)等量同種點電荷周圍電場的分布情況可知，圖甲中，連線和中垂線上O點的電場強度均最小，根據(jù)磁感應(yīng)強度的疊加原理可知，圖丁中，連線

15、和中垂線上O點的磁感應(yīng)強度均最小，A選項正確；電場強度是矢量，圖甲中，在連線和中垂線上，關(guān)于O點對稱的兩點場強大小相等，方向相反，B選項錯誤；同理，圖乙和圖丙中，在連線和中垂線上，O點的場強和磁感應(yīng)強度都最小，而在連線和中垂線上關(guān)于O點對稱的兩點場強和磁感應(yīng)強度大小相等，方向相同，C選項錯誤，D選項正確． 8．D　質(zhì)點M碰撞前做圓周運動的半徑r＝，質(zhì)點M、N相互碰撞的過程中，動量守恒，m1v1＝(m1＋m2)v2，根據(jù)電荷量守恒可知，碰撞后整體的帶電量為e，根據(jù)左手定則可知，洛倫茲力向下，整體向下旋轉(zhuǎn)，軌跡半徑r′＝，軌道半徑增大為原來的2倍，D選項正確． 9．D　帶電顆粒在電磁場中沿水平

16、直線做勻速直線運動，處于受力平衡狀態(tài)，故顆粒A一定為正電荷，mg＝Eq＋BqvA.若僅撤去磁場，mg>Eq，帶電顆粒B向下偏轉(zhuǎn)，穿出位置一定在O′點下方，合力對其做正功，根據(jù)動能定理可知，vB>vA，D選項正確． 10．AC　正離子在左側(cè)磁場中做勻速圓周運動時，洛倫茲力提供向心力，軌跡半徑r1＝，在右側(cè)磁場中，r2＝，根據(jù)幾何關(guān)系可知，2(r2－r1)＝，解得B2＝B1，A選項正確，B選項錯誤；離子從開始運動到第一次到達Q點所用時間t＝＋＝＋＝，C選項正確，D選項錯誤． 11．(1)2mg－k，豎直向下　(2)增加mgr 解析：(1)小球沿光滑絕緣軌道做圓周運動，在D點時， FN＋k－

17、mg＝. 其中v＝. 聯(lián)立解得，F(xiàn)N＝2mg－k. 根據(jù)牛頓第三定律可知，小球在D點時對軌道的壓力大小2mg－k，方向豎直向下． (2)從A到D運動過程中，根據(jù)動能定理， mgr＋W電＝mv2－0. 電場力做功W電＝－mv2. 根據(jù)功能關(guān)系可知，電勢能增加mgr. 12．(1)·t2　(2)3E 解析：(1)設(shè)t末和2t末小物塊的速度大小分別為v1和v2，電場反向后勻強電場的電場強度大小為E1. 小金屬塊由A點運動到B點過程中，加速度 a1＝. 根據(jù)位移公式可知，x＝a1t2. 聯(lián)立解得，x＝·t2. (2)根據(jù)勻變速直線運動速度公式可知，v1＝a1t. 解得，v

18、1＝t. 小金屬塊由B點運動到A點過程中，加速度 a2＝－. 根據(jù)位移公式可知，－x＝v1t＋a2t2. 聯(lián)立解得，E1＝3E. 13．(1)　(2) 解析：(1)根據(jù)已知條件畫出粒子的運動軌跡，如圖所示： 粒子打在AD板上的Q點，圓心為O1. 由幾何關(guān)系可知，軌跡對應(yīng)的圓心角 ∠PO1Q＝120°. 洛倫茲力充當向心力，qvB＝m. 圓周運動的周期，T＝. 運動時間，t＝. 代入數(shù)據(jù)解得，t＝. (2)粒子垂直打到AC板，圓心為O2，∠APO2＝30°. 設(shè)粒子運動的軌跡半徑為r，根據(jù)幾何關(guān)系可知，rcos30°＝L. 洛倫茲力充當向心力，qvB＝m.

19、聯(lián)立解得，v＝. 14．(1)0.2 m　(2)×10－4s　(3)m 解析：(1)粒子進入磁場后做勻速圓周運動，根據(jù)牛頓第二定律： qv0B＝m 解得：r＝0.2 m (2)粒子第一次在磁場中運動的時間為 t1＝T＝×＝π×10－4s 設(shè)粒子在電場中運動的時間為t2. a＝ tan45°＝ 解得t2＝4×10－4 s 所以總時間為t總＝t1＋t2＝×10－4s (3)如圖所示，粒子在電場中做類平拋運動，設(shè)粒子速度偏向角為α，粒子第二次進入磁場時的速度大小為v，與y軸負方向的夾角為θ. 則有：tanα＝2 即θ＝α－45° v＝＝v0 根據(jù)牛頓第二定律：qvB＝m 則R＝＝m 粒子第二次進、出磁場處兩點間的距離 L＝2Rsinθ＝2Rsin(α－45°) 解得L＝m 9