2020屆高考物理總復(fù)習(xí) 作業(yè)31 電場(chǎng)能的性質(zhì)(含解析)
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1、作業(yè)31 電場(chǎng)能的性質(zhì) 7 一、選擇題 圖31-1 1.(2019年淄博模擬)如圖31-1所示,一圓環(huán)上均勻分布著負(fù)電荷,x軸垂直于環(huán)面且過圓心O.下列關(guān)于x軸上的電場(chǎng)強(qiáng)度和電勢(shì)的說法正確的是( ) A.從O點(diǎn)沿x軸正方向,電場(chǎng)強(qiáng)度先增大后減小,電勢(shì)一直降低 B.從O點(diǎn)沿x軸正方向,電場(chǎng)強(qiáng)度先增大后減小,電勢(shì)先降低后升高 C.O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為零,電勢(shì)最低 D.O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度不為零,電勢(shì)最高 解析:根據(jù)電荷分布的對(duì)稱性可知O點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度為零,而沿x軸正方向無限遠(yuǎn)處電場(chǎng)強(qiáng)度也為零,故從O點(diǎn)沿x軸正方向電場(chǎng)強(qiáng)度先增大后減?。捎趫A環(huán)帶負(fù)電荷,故圓環(huán)右側(cè)x軸上電場(chǎng)方向沿x
2、軸負(fù)方向,所以從O點(diǎn)沿x軸正方向,電勢(shì)一直升高,故選項(xiàng)A、B、D錯(cuò)誤,C正確. 答案:C 圖31-2 2.如圖31-2,在M、N處固定兩個(gè)等量同種點(diǎn)電荷,兩電荷均帶正電.O點(diǎn)是MN連線的中點(diǎn),直線PQ是MN的中垂線.現(xiàn)有一帶正電的試探電荷q自O(shè)點(diǎn)以大小是v0的初速度沿直線向Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng).若試探電荷q只受M、N處兩電荷的電場(chǎng)力作用,則下列說法正確的是( ) A.q將做勻速直線運(yùn)動(dòng) B.q的加速度將逐漸減小 C.q的動(dòng)能將逐漸減小 D.q的電勢(shì)能將逐漸減小 解析:試探電荷從O點(diǎn)向Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中,受電場(chǎng)力的合力從O點(diǎn)指向Q點(diǎn),在O點(diǎn)時(shí)受合力為零,無窮遠(yuǎn)處合力也為零,所以從O點(diǎn)向Q
3、點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中受力可能先變大后變小,也可能一直變大,根據(jù)牛頓第二定律可知,加速度可能先變大后變小,也可能一直變大,A、B錯(cuò)誤;從O點(diǎn)向Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中速度一直在增大,所以動(dòng)能一直增大,C錯(cuò)誤;從O點(diǎn)向Q點(diǎn)運(yùn)動(dòng)過程中,電場(chǎng)力一直做正功,所以電勢(shì)能逐漸減小,D正確. 答案:D 圖31-3 3.如圖31-3所示,對(duì)于電場(chǎng)線中的A、B、C三點(diǎn),下列判斷正確的是( ) A.A點(diǎn)的電勢(shì)最低 B.B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度最大 C.同一正電荷在A、B兩點(diǎn)受的電場(chǎng)力大小相等 D.同一負(fù)電荷在C點(diǎn)具有的電勢(shì)能比在A點(diǎn)的大 解析:根據(jù)電場(chǎng)線的特點(diǎn),沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低,則φA>φC>φB,又知同一負(fù)電
4、荷在電勢(shì)越低處電勢(shì)能越大,則同一負(fù)電荷在C點(diǎn)具有的電勢(shì)能比在A點(diǎn)的大,所以A錯(cuò)誤,D正確;因在同一電場(chǎng)中電場(chǎng)線越密,電場(chǎng)強(qiáng)度越大,則知A點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度最大,所以B錯(cuò)誤;因電場(chǎng)中EA>EB,則同一正電荷在A、B兩點(diǎn)所受電場(chǎng)力大小關(guān)系為FA>FB,所以C錯(cuò)誤. 答案:D 4.(2019年西安質(zhì)檢)如下圖是勻強(qiáng)電場(chǎng)遇到空腔導(dǎo)體后的部分電場(chǎng)線分布圖,電場(chǎng)線的方向如圖31-4中箭頭所示,M、N、Q是以直電場(chǎng)線上一點(diǎn)O為圓心的同一圓周上的三點(diǎn),OQ連線垂直于MN.以下說法正確的是( ) 圖31-4 A.O點(diǎn)電勢(shì)與Q點(diǎn)電勢(shì)相等 B.O、M間的電勢(shì)差小于N、Q間的電勢(shì)差 C.將一負(fù)電荷由M點(diǎn)移到
5、Q點(diǎn),電荷的電勢(shì)能增加 D.在Q點(diǎn)釋放一個(gè)正電荷,正電荷所受電場(chǎng)力將沿與OQ垂直的方向豎直向上 解析:由電場(chǎng)線的方向可知φM>φO>φN,再作出此電場(chǎng)中過O的等勢(shì)線,可知φO>φQ,A錯(cuò)誤;且MO間的平均電場(chǎng)強(qiáng)度大于ON間的平均電場(chǎng)強(qiáng)度,故UM O>UON,B錯(cuò)誤;因UM Q>0,負(fù)電荷從M到Q電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,C正確;正電荷在Q點(diǎn)的電場(chǎng)力方向沿電場(chǎng)線的切線方向而不是圓的切線方向,D錯(cuò)誤. 答案:C 5.兩個(gè)等量異種點(diǎn)電荷位于x軸上,相對(duì)原點(diǎn)對(duì)稱分布,則下列圖象中能正確描述電勢(shì)φ隨位置x變化規(guī)律的是( ) 解析:等量異種點(diǎn)電荷電場(chǎng)線如圖31-5所示,因?yàn)檠刂妶?chǎng)線方向電
6、勢(shì)降低,所以,以正電荷為參考點(diǎn),左右兩側(cè)電勢(shì)都是降低的;因?yàn)槟嬷妶?chǎng)線方向電勢(shì)升高,所以,以負(fù)電荷為參考點(diǎn),左右兩側(cè)電勢(shì)都是升高的.可見,在整個(gè)電場(chǎng)中,正電荷所在位置電勢(shì)最高,負(fù)電荷所在位置電勢(shì)最低,符合這種電勢(shì)變化的情況只有A選項(xiàng). 圖31-5 答案:A 圖31-6 6.如圖31-6所示,在光滑絕緣的水平面上,存在一個(gè)水平方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,在水平面上有一個(gè)半徑為R的圓周,其中PQ為直徑,C為圓周上的一點(diǎn),在O點(diǎn)將一帶正電的小球以相同的速度向各個(gè)方向水平射出時(shí),小球在電場(chǎng)力的作用下可以到達(dá)圓周的任何點(diǎn),但小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度最大.已知PQ與PC間的夾角為θ=30
7、°,則關(guān)于該電場(chǎng)強(qiáng)度E的方向及PC間的電勢(shì)差大小說法正確的是( ) A.E的方向?yàn)橛蒔指向Q,UPC=ER B.E的方向?yàn)橛蒕指向C,UPC= C.E的方向?yàn)橛蒔指向C,UPC=2ER D.E的方向?yàn)橛蒓指向C,UPC= 解析:由題意知,過C點(diǎn)的切面應(yīng)是圓周上離O點(diǎn)最遠(yuǎn)的等勢(shì)面,半徑OC與等勢(shì)面垂直,E的方向?yàn)橛蒓指向C,PQ與PC間夾角為θ=30°,則連線OC與PC間夾角也為30°,因此直線dPC=R,則沿電場(chǎng)方向的長(zhǎng)度為Rcos30°,則UPC=E×R×=,選項(xiàng)D正確. 答案:D 7.(2019年昆明七校聯(lián)考)(多選)如圖31-7甲所示,a、b是某電場(chǎng)中一條電場(chǎng)線上的兩點(diǎn),
8、若在a點(diǎn)釋放一初速度為零的帶負(fù)電的粒子,粒子僅在電場(chǎng)力作用下沿電場(chǎng)線由a運(yùn)動(dòng)到b,其電勢(shì)能W隨位移x變化的規(guī)律如圖31-7乙所示.設(shè)a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)分別為φa和φb,電場(chǎng)強(qiáng)度的大小分別為Ea和Eb.則下列判斷正確的是( )
圖31-7
A.φa>φb B.φa<φb
C.Ea 9、,Wa=mv2+W,聯(lián)立解得:W=Wa-qEx.對(duì)照題圖乙,可知電場(chǎng)強(qiáng)度E為恒量,Ea=Eb,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確.
答案:BD
8.(多選)在光滑的絕緣水平面上,有一個(gè)正方形abcd,O點(diǎn)是a、c連線的中點(diǎn),a、c處分別固定一個(gè)等量正點(diǎn)電荷,如圖31-8所示,若將一個(gè)帶負(fù)電的試探電荷P置于b點(diǎn),自由釋放后,電荷P將沿著對(duì)角線bd往復(fù)運(yùn)動(dòng),當(dāng)電荷P從b點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到d點(diǎn)的過程中,電荷P( )
圖31-8
A.經(jīng)過O點(diǎn)的電勢(shì)能最大
B.所受電場(chǎng)力先增大后減小
C.電勢(shì)能和機(jī)械能之和保持不變
D.電勢(shì)能先減小后增大
解析:據(jù)題a、c處分別固定一個(gè)等量正點(diǎn)電荷,由等量正電荷連線的中垂線 10、上電場(chǎng)分布可知:Od間電場(chǎng)強(qiáng)度方向由O→d,Ob間電場(chǎng)強(qiáng)度方向由O→b,而負(fù)電荷所受的電場(chǎng)力方向與電場(chǎng)強(qiáng)度方向相反,所以負(fù)電荷自由釋放后,所受的電場(chǎng)力先b→O,后由d→O,電場(chǎng)力先做正功后做負(fù)功,電勢(shì)能先減小后增大,到達(dá)O點(diǎn)電勢(shì)能最小,故A錯(cuò)誤.O點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)為零,電荷所受的電場(chǎng)力為零,但bO間和Od間電場(chǎng)線的分布情況不確定,所以場(chǎng)強(qiáng)的變化不確定,電場(chǎng)力的變化也不確定,故B錯(cuò)誤.由于只有電場(chǎng)力做功,所以只有電勢(shì)能與機(jī)械能的相互轉(zhuǎn)化,故電勢(shì)能與機(jī)械能之和保持不變,故C正確;由b到O的過程中,電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,由O到d電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增加,故D正確.
答案:CD
9.(多選)在場(chǎng)強(qiáng)大小 11、為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的物體以某一初速度沿電場(chǎng)反方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng),其加速度大小為,物體運(yùn)動(dòng)s距離時(shí)速度變?yōu)榱悖畡t下列說法正確的是( )
A.物體克服電場(chǎng)力做功0.8qEs
B.物體的電勢(shì)能增加了0.8qEs
C.物體的電勢(shì)能增加了qEs
D.物體的動(dòng)能減少了0.8qEs
解析:分析題意知帶電物體應(yīng)豎直向下運(yùn)動(dòng),所受電場(chǎng)力豎直向上,根據(jù)牛頓第二定律:0.8qE=qE-mg,即mg=0.2qE,故電場(chǎng)力做功W=-qEs,電勢(shì)能增加了qEs,A、B錯(cuò),C對(duì);物體所受合力為0.8qE,方向豎直向上,根據(jù)動(dòng)能定理,物體的動(dòng)能減少了0.8qEs,D對(duì).
答案:CD
12、
圖31-9
10.(2019年湖南長(zhǎng)沙一模)(多選)如圖31-9所示,某區(qū)域電場(chǎng)線左右對(duì)稱分布,M、N為對(duì)稱軸上的兩點(diǎn),下列說法正確的是( )
A.M點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)一定大于N點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)
B.M點(diǎn)電勢(shì)一定高于N點(diǎn)電勢(shì)
C.電子在M點(diǎn)的電勢(shì)能大于在N點(diǎn)的電勢(shì)能
D.將正電荷從M點(diǎn)移動(dòng)到N點(diǎn),靜電力做正功
解析:沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,故M點(diǎn)電勢(shì)一定高于N點(diǎn)電勢(shì),正電荷沿著電場(chǎng)線方向運(yùn)動(dòng),所受電場(chǎng)力的方向與運(yùn)動(dòng)方向相同,靜電力做正功,故選項(xiàng)B、D正確;M點(diǎn)的電場(chǎng)線較N點(diǎn)的稀疏,故M點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)小于N點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;因?yàn)镸點(diǎn)電勢(shì)高于N點(diǎn)電勢(shì),電子帶負(fù)電,電子在M點(diǎn)的電勢(shì)能小于在N點(diǎn)的電勢(shì)能,選項(xiàng)C 13、錯(cuò)誤.
答案:BD
圖31-10
11.(多選)如圖31-10所示為一勻強(qiáng)電場(chǎng),某帶電粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn).在這一運(yùn)動(dòng)過程中克服重力做的功為2.0 J,電場(chǎng)力做的功為1.5 J.則下列說法正確的是( )
A.粒子帶負(fù)電
B.粒子在A點(diǎn)的電勢(shì)能比在B點(diǎn)少1.5 J
C.粒子在A點(diǎn)的動(dòng)能比在B點(diǎn)多0.5 J
D.粒子在A點(diǎn)的機(jī)械能比在B點(diǎn)少1.5 J
解析:從粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡可以看出,粒子所受的電場(chǎng)力方向與場(chǎng)強(qiáng)方向相同,粒子帶正電,A錯(cuò)誤;粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),電場(chǎng)力做功1.5 J,說明電勢(shì)能減少1.5 J,B錯(cuò)誤;對(duì)粒子應(yīng)用動(dòng)能定理得:W電+W重=EkB-EkA,代入數(shù)據(jù)解得 14、EkB-EkA=1.5 J-2.0 J=-0.5 J,C正確;粒子機(jī)械能的變化量等于除重力外其他力做的功,電場(chǎng)力做功1.5 J,則粒子的機(jī)械能增加1.5 J,D正確.
答案:CD
圖31-11
12.(多選)如圖31-11,兩電荷量分別為Q(Q>0)和-Q的點(diǎn)電荷對(duì)稱地放置在x軸上原點(diǎn)O的兩側(cè),a點(diǎn)位于x軸上O點(diǎn)與點(diǎn)電荷Q之間,b點(diǎn)位于y軸O點(diǎn)上方,取無窮遠(yuǎn)處的電勢(shì)為零.下列說法正確的是( )
A.b點(diǎn)電勢(shì)為零,電場(chǎng)強(qiáng)度也為零
B.正的試探電荷在a點(diǎn)的電勢(shì)能大于零,所受電場(chǎng)力方向向右
C.將正的試探電荷從O點(diǎn)移到a點(diǎn),必須克服電場(chǎng)力做功
D.將同一正的試探電荷先后從O、b兩 15、點(diǎn)移到a點(diǎn),后者電勢(shì)能的變化較大
解析:因?yàn)榈攘慨惙N電荷在其連線的中垂線上的電場(chǎng)方向?yàn)樗街赶蜇?fù)電荷,所以電場(chǎng)方向與中垂線方向垂直,故中垂線為等勢(shì)線,因?yàn)橹写咕€延伸到無窮遠(yuǎn)處,所以中垂線的電勢(shì)為零,故b點(diǎn)的電勢(shì)為零,但是電場(chǎng)強(qiáng)度不為零,A錯(cuò)誤;等量異種電荷連線上,電場(chǎng)方向由正電荷指向負(fù)電荷,方向水平向右,在中點(diǎn)O處電勢(shì)為零,O點(diǎn)左側(cè)電勢(shì)為正,右側(cè)電勢(shì)為負(fù),又知道正電荷在正電勢(shì)處電勢(shì)能為正,故B正確;O點(diǎn)的電勢(shì)低于a點(diǎn)的電勢(shì),正電荷從O點(diǎn)到a點(diǎn)電場(chǎng)力做負(fù)功,所以必須克服電場(chǎng)力做功,C正確;O點(diǎn)和b點(diǎn)的電勢(shì)相等,所以先后從O、b點(diǎn)移到a點(diǎn),電勢(shì)能變化相同,D錯(cuò)誤.
答案:BC
二、非選擇題
16、
圖31-12
13.如圖31-12,一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),A、B為其運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn).已知該粒子在A點(diǎn)的速度大小為v0,方向與電場(chǎng)方向的夾角為60°;它運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度方向與電場(chǎng)方向的夾角為30°.不計(jì)重力.求A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差.
解析:設(shè)帶電粒子在B點(diǎn)的速度大小為vB.粒子在垂直于電場(chǎng)方向的速度分量不變,即
vBsin30°=v0sin60°
由此得
vB=v0
設(shè)A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為UAB,由動(dòng)能定理有
qUAB=m(v-v)
解得UAB=.
答案:
14.(2019年福建質(zhì)檢)如圖31-13,軌道CDGH位于豎直平面內(nèi), 17、其中圓弧段DG與水平段CD及傾斜段GH分別相切于D點(diǎn)和G點(diǎn),圓弧段和傾斜段均光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個(gè)軌道絕緣且處于水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng)中.一帶電物塊由C處靜止釋放,經(jīng)擋板碰撞后滑回CD段中點(diǎn)P處時(shí)速度恰好為零.已知物塊的質(zhì)量m=4×10-3 kg,所帶的電荷量q=+3×10-6 C;電場(chǎng)強(qiáng)度E=1×104 N/C;CD段的長(zhǎng)度L=0.8 m,圓弧DG的半徑r=0.2 m,GH段與水平面的夾角為θ,且sinθ = 0.6,cosθ=0.8;不計(jì)物塊與擋板碰撞時(shí)的動(dòng)能損失,物塊可視為質(zhì)點(diǎn),重力加速度g取10 m/s2.
圖31-13
(1)求物塊與軌道CD段的動(dòng)摩擦因數(shù)μ 18、;
(2)求物塊第一次碰撞擋板時(shí)的動(dòng)能Ek;
(3)分析說明物塊在軌道CD段運(yùn)動(dòng)的總路程能否達(dá)到2.6 m.若能,求物塊在軌道CD段運(yùn)動(dòng)2.6 m路程時(shí)的動(dòng)能;若不能,求物塊碰撞擋板時(shí)的最小動(dòng)能.
解析:(1)物塊由C處釋放后經(jīng)擋板碰撞滑回P點(diǎn)過程中,由動(dòng)能定理得
qE-μmg=0①
由①式代入數(shù)據(jù)得
μ==0.25.②
(2)物塊在GH段運(yùn)動(dòng)時(shí),由于qEcosθ=mgsinθ,所以做勻速直線運(yùn)動(dòng)③
由C運(yùn)動(dòng)至H過程中,由動(dòng)能定理得
qEL-μmgL+qErsinθ-mgr(1-cosθ)=Ek-0 ④
由④式代入數(shù)據(jù)得
Ek=0.018 J.⑤
(3)物塊最終會(huì)在DGH間來回往復(fù)運(yùn)動(dòng),物塊在D點(diǎn)的速度為0
設(shè)物塊能在水平軌道上運(yùn)動(dòng)的總路程為s,由能量轉(zhuǎn)化與守恒定律可得
qEL=μmgs⑥
由⑥式代入數(shù)據(jù)得
s=2.4 m⑦
因?yàn)?.6 m>s,所以不能在水平軌道上運(yùn)動(dòng)2.6 m的路程.
物塊碰撞擋板的最小動(dòng)能E0等于往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)經(jīng)過G點(diǎn)的動(dòng)能,由動(dòng)能定理得
qErsinθ-mgr(1-cosθ)=E0-0⑧
由⑧式代入數(shù)據(jù)得
E0=0.002 J.⑨
答案:(1)0.25 (2)0.018 J (3)不能 0.002 J
8
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