《高考物理一輪復(fù)習(xí) 考點(diǎn)規(guī)范練22 電場(chǎng)力的性質(zhì)(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題》由會(huì)員分享,可在線閱讀���,更多相關(guān)《高考物理一輪復(fù)習(xí) 考點(diǎn)規(guī)范練22 電場(chǎng)力的性質(zhì)(含解析)新人教版-新人教版高三物理試題(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索���。
1、考點(diǎn)規(guī)范練22電場(chǎng)力的性質(zhì)一���、單項(xiàng)選擇題1.三個(gè)相同的金屬小球1���、2���、3分別置于絕緣支架上,各球之間的距離遠(yuǎn)大于小球的直徑���。球1所帶電荷為q,球2所帶電荷為nq,球3不帶電且離球1和球2很遠(yuǎn),此時(shí)球1���、2之間作用力的大小為F。現(xiàn)使球3先與球2接觸,再與球1接觸,然后將球3移至遠(yuǎn)處,此時(shí)1���、2之間作用力的大小仍為F,方向不變���。由此可知 ()A.n=3B.n=4C.n=5D.n=6答案:D解析:由于各球之間距離遠(yuǎn)大于小球的直徑,小球帶電時(shí)可視為點(diǎn)電荷。由庫(kù)侖定律F=kQ1Q2r2知兩點(diǎn)電荷間距離不變時(shí),相互間靜電力大小與兩球所帶電荷量的乘積成正比���。又由于三個(gè)小球相同,則兩球接觸時(shí)平分總電荷量,故有
2���、qnq=nq2q+nq22,解得n=6,D正確。2.對(duì)于真空中電荷量為Q的靜止點(diǎn)電荷而言,當(dāng)選取離點(diǎn)電荷無(wú)窮遠(yuǎn)處的電勢(shì)為零時(shí),離點(diǎn)電荷距離為r處的電勢(shì)就為=kQr(k為靜電力常量)���。如圖所示,一質(zhì)量為m���、電荷量為q可視為點(diǎn)電荷的帶正電小球用絕緣絲線懸掛在天花板上,在小球正下方的絕緣底座上固定一半徑為R的金屬球,金屬球接地,兩球球心間距離為d���。由于靜電感應(yīng),金屬球上分布的感應(yīng)電荷量為q。則下列說(shuō)法正確的是()A.金屬球上的感應(yīng)電荷量q=-RdqB.金屬球上的感應(yīng)電荷量q=Rd-RqC.絕緣絲線對(duì)小球的拉力大小為mg+kqqd2D.絕緣絲線對(duì)小球的拉力大小為mg-kqqd2答案:A解析:金屬球上感
3���、應(yīng)電荷在圓心O點(diǎn)產(chǎn)生的電勢(shì)為1=kqR;q在圓心O點(diǎn)的電勢(shì)為2=kqd,由于O點(diǎn)的電勢(shì)為零,故1+2=0,聯(lián)立解得q=-Rqd,故A正確,B錯(cuò)誤;若金屬球上的感應(yīng)電荷全部均勻分布在球殼上,則絕緣絲線對(duì)小球的拉力大小為F=mg+kqqd2,但由于存在靜電吸引作用,金屬球上的感應(yīng)電荷的分布偏向上方,故兩者的靜電引力大于kqqd2,即絕緣絲線對(duì)小球的拉力大小大于mg+kqqd2,故C���、D錯(cuò)誤。3.(2019四川診斷模擬)如圖所示,邊長(zhǎng)為l的正六邊形ABCDEF的5條邊上分別放置5根長(zhǎng)度也為l的相同絕緣細(xì)棒���。每根細(xì)棒均勻帶上正電?��,F(xiàn)將電荷量為+Q的點(diǎn)電荷置于BC中點(diǎn),此時(shí)正六邊形幾何中心O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度
4、為零���。若移走+Q及AB邊上的細(xì)棒,則O點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度大小為(k為靜電力常量)(不考慮絕緣棒及+Q之間的相互影響)()A.kQl2B.4kQ3l2C.23kQ3l2D.43kQ3l2答案:D解析:根據(jù)對(duì)稱性,AB與ED邊上的細(xì)棒在O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度疊加為零,AF與CD邊上的細(xì)棒在O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度疊加為零;因O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為零,故BC中點(diǎn)的點(diǎn)電荷和EF邊上的細(xì)棒在O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為零,點(diǎn)電荷與細(xì)棒在O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E=kQ32l2=4kQ3l2,因此+Q及AB邊上的細(xì)棒在O點(diǎn)的合電場(chǎng)強(qiáng)度大小E合=43kQ3l2,其方向如圖所示;若移走+Q及AB邊上的細(xì)棒,那么其余棒在O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E合=43kQ3l
5���、2,方向與圖中方向相反,故A、B���、C錯(cuò)誤,D正確���。4.如圖所示,16個(gè)電荷量均為+q(q0)的小球(可視為點(diǎn)電荷),均勻分布在半徑為r的圓周上���。若將圓周上P點(diǎn)的一個(gè)小球的電荷量換成-2q,則圓心O點(diǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度為()A.2kqr2,方向沿半徑向左B.2kqr2,方向沿半徑向右C.3kqr2,方向沿半徑向左D.3kqr2,方向沿半徑向右答案:D解析:根據(jù)對(duì)稱性和電場(chǎng)的疊加原理,知原來(lái)O處電場(chǎng)強(qiáng)度為零,說(shuō)明P點(diǎn)處小球在O處產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度與其余15個(gè)小球在O處產(chǎn)生的合電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等、方向相反,則其余15個(gè)小球在O處產(chǎn)生的合電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E=kqr2,方向沿半徑向右���。將圓周上P點(diǎn)的一個(gè)小球的電荷量換
6���、成-2q,其余15個(gè)小球在O處產(chǎn)生的合電場(chǎng)強(qiáng)度不變,大小仍為E=kqr2,方向沿半徑向右���。-2q在O處產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E=2kqr2,方向沿半徑向右,所以O(shè)點(diǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度為EO=E+E=3kqr2,方向沿半徑向右,故D正確���。5.如圖所示,在光滑、絕緣的水平面上,沿一直線依次排列3個(gè)帶電小球A���、B���、C(可視為點(diǎn)電荷)。若它們恰能處于平衡狀態(tài),那么這3個(gè)小球所帶的電荷量及電性的關(guān)系,可能的情況是()A.-9���、4���、-36B.4���、9、36C.-3���、2���、8D.3、-2���、6答案:A解析:要使每個(gè)小球都處于平衡狀態(tài),必須使其他兩個(gè)小球?qū)λ膸?kù)侖力大小相等���、方向相反,以小球A為研究對(duì)象,有FBA=FCA,
7、如圖所示,故B���、C帶異種電荷,由庫(kù)侖定律得kQAQBrAB2=kQAQCrAC2,以小球C為研究對(duì)象,同理,知A���、B帶異種電荷,kQAQCrAC2=kQBQCrBC2,聯(lián)立得kQAQCrAC2=kQAQBrAB2=kQBQCrBC2,又考慮到rAC=rAB+rBC,解得QAQC=QAQB+QBQC,此式為三球平衡時(shí)所帶電荷量的大小關(guān)系。綜上可知A正確���。6.(2019山西太原調(diào)研)如圖所示,空間正四棱錐的底面邊長(zhǎng)和側(cè)棱長(zhǎng)均為a,水平底面的四個(gè)頂點(diǎn)處均固定著電荷量為+q的小球,頂點(diǎn)P處有一個(gè)質(zhì)量為m的帶電小球,在庫(kù)侖力和重力的作用下恰好處于靜止?fàn)顟B(tài)���。若將P處小球的電荷量減半,同時(shí)加豎直方向的電場(chǎng)強(qiáng)
8���、度為E的勻強(qiáng)電場(chǎng),此時(shí)P處小球仍能保持靜止。重力加速度為g,靜電力常量為k,則所加勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為()A.mg2qB.mg4qC.2kqa2D.22kqa2答案:D解析:設(shè)P處的帶電小球電荷量為Q,根據(jù)庫(kù)侖定律可知,P處小球受到底面各個(gè)頂點(diǎn)電荷的庫(kù)侖力大小都為F=kqQa2;根據(jù)幾何關(guān)系,可知正四棱錐的側(cè)棱與豎直線的夾角為45;再由力的分解法則,有4kqQa222=mg;若將P處小球的電荷量減半,則四個(gè)頂點(diǎn)的電荷對(duì)P處小球的庫(kù)侖力合力為F=2kqQa2;當(dāng)外加勻強(qiáng)電場(chǎng)后,再次平衡,則有2kqQa2+Q2E=mg,解得E=22kqa2或E=mgQ,故D正確���。7.一絕緣細(xì)線Oa下端系一質(zhì)量
9���、為m的帶正電的小球a,在正下方有一光滑的絕緣水平細(xì)桿,一帶負(fù)電的小球b穿過(guò)桿在其左側(cè)較遠(yuǎn)處,小球a由于受到水平絕緣細(xì)線的拉力而靜止,如圖所示,現(xiàn)保持懸線與豎直方向的夾角為,并在較遠(yuǎn)處由靜止釋放小球b,讓其從遠(yuǎn)處沿桿向右移動(dòng)到a點(diǎn)的正下方,在此過(guò)程中()A.懸線Oa的拉力逐漸增大,水平細(xì)線的拉力逐漸減小B.b球的加速度和速度始終增大C.b球所受的庫(kù)侖力一直增大D.b球所受的庫(kù)侖力先減小后增大答案:C解析:b球在較遠(yuǎn)處時(shí),所受庫(kù)侖力近似為零,在a球正下方時(shí),庫(kù)侖力的水平分量為零,所以水平細(xì)線的拉力先增大后減小,A錯(cuò)誤;中間過(guò)程b球受到的庫(kù)侖力的水平分量不為零,可知庫(kù)侖力的水平分量先增大,后減小,則
10、b球的加速度先增大,后減小,b球所受庫(kù)侖力水平分量與運(yùn)動(dòng)方向始終相同,速度一直增大,B錯(cuò)誤;b球受到的庫(kù)侖力F=kqaqbr2,在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,a���、b兩球之間的距離一直減小,則b球所受的庫(kù)侖力一直增大,C正確,D錯(cuò)誤。二���、多項(xiàng)選擇題8.(2019山東威海調(diào)研)右圖為靜電除塵器除塵原理示意圖,塵埃在電場(chǎng)中通過(guò)某種機(jī)制帶電,在電場(chǎng)力的作用下向集塵極遷移并沉積,以達(dá)到除塵目的,下列表述正確的是()A.到達(dá)集塵極的塵埃帶正電荷B.電場(chǎng)方向由集塵極指向放電極C.帶電塵埃所受電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)方向相同D.同一位置電荷量越多的塵埃所受電場(chǎng)力越大答案:BD解析:由題圖所示可知,集塵極電勢(shì)高,放電極電勢(shì)低,放電極
11���、與集塵極間電場(chǎng)方向向左,即電場(chǎng)方向由集塵極指向放電極,塵埃在電場(chǎng)力的作用下向集塵極遷移,則知塵埃所受的電場(chǎng)力向右,故到達(dá)集塵極的塵埃帶負(fù)電荷,故A錯(cuò)誤,B正確。電場(chǎng)方向向左,帶電塵埃所受電場(chǎng)力方向向右,帶電塵埃所受電場(chǎng)力的方向與電場(chǎng)方向相反,故C錯(cuò)誤���。由F=Eq可知,同一位置電荷量越多的塵埃所受電場(chǎng)力越大,故D正確���。9.(2019湖南張家界月考)如圖所示,在光滑絕緣的水平直軌道上有兩個(gè)帶電小球a和b,a球質(zhì)量為2m、電荷量為+q,b球質(zhì)量為m、電荷量為+2q,兩球相距較遠(yuǎn)且相向運(yùn)動(dòng)���。某時(shí)刻a���、b球的速度大小依次為v和1.5v,由于靜電斥力的作用,它們不會(huì)相碰。則下列敘述正確的是()A.兩球相距
12���、最近時(shí),速度大小相等���、方向相同B.a球和b球所受的靜電斥力對(duì)兩球始終做負(fù)功C.a、b兩球都要反向運(yùn)動(dòng),但a球先反向D.a���、b兩球都要反向運(yùn)動(dòng),但b球先反向答案:AD解析:水平方向系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由完全非彈性碰撞的知識(shí)可知,當(dāng)兩球速度大小相等���、方向相同時(shí),系統(tǒng)損失機(jī)械能最大,兩球相距最小,故A正確。由題意可知,a球動(dòng)量大于b球動(dòng)量,b球的速度先減小至零,然后反向加速���。因系統(tǒng)動(dòng)量水平向右,當(dāng)速度相同時(shí),兩球速度均向右,之后b球做加速運(yùn)動(dòng),a球繼續(xù)做減速運(yùn)動(dòng),速度減至零后,開始反向���。故a、b球都要反向運(yùn)動(dòng),但b球要先反向運(yùn)動(dòng)���。因此靜電斥力對(duì)兩球先做負(fù)功后做正功,故B���、C錯(cuò)誤,D正確���。10.如圖所示,傾
13、角為的絕緣斜面固定在水平面上,當(dāng)質(zhì)量為m���、電荷量為+q的滑塊沿斜面下滑時(shí),在此空間突然加上豎直方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),已知滑塊受到的電場(chǎng)力小于滑塊的重力���。則下列說(shuō)法不正確的是()A.若滑塊勻速下滑,加上豎直向上的電場(chǎng)后,滑塊將減速下滑B.若滑塊勻速下滑,加上豎直向下的電場(chǎng)后,滑塊仍勻速下滑C.若滑塊勻減速下滑,加上豎直向上的電場(chǎng)后,滑塊仍減速下滑,但加速度變大D.若滑塊勻加速下滑,加上豎直向下的電場(chǎng)后,滑塊仍以原加速度加速下滑答案:ACD解析:若滑塊勻速下滑,則有mgsin=mgcos,當(dāng)加上豎直向上的電場(chǎng)后,電場(chǎng)力為F,沿斜面方向,(mg-F)sin=(mg-F)cos,受力仍平衡,則滑塊仍勻速下滑
14、,故A錯(cuò)誤,B正確���。若滑塊勻減速下滑,則有mgsinmgcos,加速度大小為a=g(cos-sin),加上豎直向上的電場(chǎng)后,沿斜面方向,(mg-F)sin(mg-F)cos,加速度大小為a=(mg-F)(cos-sin)mmgcos,加速度大小為a=g(sin-cos),加上豎直向下的電場(chǎng)后,在沿斜面方向,(mg+F)sin(mg+F)cos,物體仍勻加速下滑���。加速度為a=(mg+F)(sin-cos)ma���。即加速度增大,故D錯(cuò)誤,故選A���、C、D���。三���、非選擇題11.如圖所示,質(zhì)量均為m的三個(gè)帶電小球A���、B、C放置在光滑的絕緣水平面上,彼此相隔的距離為l(l比球半徑r大得多)���。B球電荷量為QB=
15���、-3q,A球電荷量為QA=+6q,若在C上加一個(gè)水平向右的恒力F,要使A、B���、C三球始終保持l的間距運(yùn)動(dòng)���。問(wèn):(1)F的大小為多少?(2)C球所帶電荷量為多少?帶何種電荷?答案:(1)18kq2l2(2)8q帶正電解析:將A、B���、C三個(gè)小球看成一個(gè)系統(tǒng),則三個(gè)小球之間的靜電力為系統(tǒng)內(nèi)力,當(dāng)C上加一恒力F,并使三球始終保持l的間距運(yùn)動(dòng),則三球的加速度相同,均為F3m,且方向?yàn)樗较蛴?��。?duì)于B球,由于受A球的靜電力,且力的方向水平向左,那么受C球的靜電力必向右,才可能產(chǎn)生向右的加速度,知C球帶正電荷,設(shè)C球電荷量為QC,則由庫(kù)侖定律和牛頓第二定律知對(duì)B有k3qQCl2-k3q6ql2=ma,對(duì)A有
16、k3q6ql2-k6qQC(2l)2=ma,聯(lián)立解得QC=8q,a=6kq2ml2���。根據(jù)牛頓第二定律得,A���、B���、C三小球構(gòu)成系統(tǒng)的合外力F=3ma=18kq2l2。12.如圖所示,質(zhì)量為m的小球A穿在光滑絕緣細(xì)桿上,桿的傾角為,小球A帶正電(可視為點(diǎn)電荷),電荷量為q���。在桿上B點(diǎn)處固定一個(gè)電荷量為Q的正點(diǎn)電荷���。將A由距B豎直高度為h處無(wú)初速度釋放,小球A下滑過(guò)程中電荷量不變。整個(gè)裝置處在真空中,已知靜電力常量k和重力加速度g���。求:(1)A球剛釋放時(shí)的加速度大小;(2)當(dāng)A球的動(dòng)能最大時(shí),A球與B點(diǎn)間的距離���。答案:(1)gsin -kQqsin2m2(2)kQqmgsin解析:(1)小球A受到庫(kù)侖斥力,由牛頓第二定律可知mgsin-F=ma,根據(jù)庫(kù)侖定律有F=kqQr2,又知r=sin,解得a=gsin-kQqsin2m2。(2)當(dāng)A球受到的合力為零,即加速度為零時(shí),動(dòng)能最大���。設(shè)此時(shí)A球與B點(diǎn)間的距離為d,則mgsin=kQqd2,解得d=kQqmgsin。
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