《(通用版)2020版高考物理一輪復習 第七章 第2講 電場能的性質(zhì)課時作業(yè)(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《(通用版)2020版高考物理一輪復習 第七章 第2講 電場能的性質(zhì)課時作業(yè)(含解析)(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、電場能的性質(zhì)
一、選擇題(本題共10小題,1~6題為單選題,7~10題為多選題)
1.關于靜電場的等勢面,下列說法正確的是( )
A.兩個電勢不同的等勢面可能相交
B.電場線與等勢面處處相互垂直
C.同一等勢面上各點電場強度一定相等
D.將一負的試探電荷從電勢較高的等勢面移至電勢較低的等勢面,電場力做正功
解析:B 等勢面的特點:兩個電勢不同的等勢面不可能相交,故A錯誤;電場線與等勢面處處相互垂直,故B正確;等勢面的疏密程度表示電場強度的大小,故C錯誤;電場線由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,負電荷受力與電場線的方向相反,故負電荷受力由電勢低的等勢面指向電勢高的等勢面,那么它
2、從電勢較高的等勢面移至電勢較低的等勢面,電場力做負功,D錯誤.
2.(2018·深圳模擬)兩個固定的等量異號點電荷所產(chǎn)生電場的等勢面如圖中虛線所示,一帶負電的粒子以某一速度從圖中A點沿圖示方向進入電場在紙面內(nèi)飛行,最后離開電場,粒子只受靜電力作用,則粒子在電場中( )
A.做直線運動,電勢能先變小后變大
B.做直線運動,電勢能先變大后變小
C.做曲線運動,電勢能先變小后變大
D.做曲線運動,電勢能先變大后變小
解析:C 電場中A點的場強方向與等勢面垂直且指向負點電荷一側(cè),故粒子在A點所受電場力與速度垂直,且指向正電荷一側(cè),所以粒子將做曲線運動.粒子從進入電場到離開電場的運動過
3、程中,電場力的方向不斷變化,電場力先做正功后做負功,故粒子的電勢能先變小后變大,選項C正確.
3.兩個等量點電荷位于x軸上,它們的靜電場的電勢φ隨位置x變化規(guī)律如圖所示(只畫出了部分區(qū)域內(nèi)的電勢),x軸上有兩點M、N,且OM>ON,由圖可知( )
A.N點的電勢低于M點的電勢
B.M、N兩點的電場方向相同且M點的場強大小大于N點的場強大小
C.僅在電場力作用下,正電荷可以在x軸上M、N之間的某兩點做往復運動
D.負電荷沿x軸從M點移到N點的過程中電場力先做正功后做負功
解析:B 由題圖知,N點的電勢高于M點的電勢,故A錯誤;由E=可知,圖像斜率的絕對值等于場強大小,可以看出M
4、點的場強大小大于N點的場強大小,斜率都為正值,說明M、N點的電場方向相同,故B正確;沿著電場線方向電勢降低,可知電場線的方向從N指向M,正電荷在x軸上M、N之間所受的電場力始終由N指向M,正電荷做單向直線運動,故C錯誤;負電荷沿x軸從M移到N點的過程中,電場力方向由M指向N,電場力方向與位移方向相同,電場力一直做正功,故D錯誤.
4.(2018·龍巖模擬)以無窮遠處的電勢為零,在電荷量為q的點電荷周圍某點的電勢可用φ=k計算,式中r為該點到點電荷的距離,k為靜電力常量.兩電荷量大小均為Q的異種點電荷固定在相距為L的兩點,如圖所示.現(xiàn)將一質(zhì)子(電荷量為e)從兩點電荷連線上的A點沿以電荷+Q為圓
5、心、半徑為R的半圓形軌跡ABC移到C點,質(zhì)子從A移到C的過程中電勢能的變化情況為( )
A.增加 B.增加
C.減少 D.減少
解析:B A點的電勢為φA=k+k,C點的電勢為φC=k+k,則A、C間的電勢差為UAC=φA-φC=-,質(zhì)子從A移到C,電場力做功為WAC=eUAC=-,電場力做負功,所以質(zhì)子的電勢能增加,故B正確,A、C、D錯誤.
5.(2018·永州模擬)水平線上的O點放置一點電荷,圖中畫出了電荷周圍對稱分布的幾條電場線,如圖所示.以水平線上的某點O′為圓心,畫一個圓,與電場線分別相交于a、b、c、d、e,則下列說法正確的是( )
A.b、e兩點的電場
6、強度相同
B.b、c兩點間電勢差等于e、d兩點間電勢差
C.a(chǎn)點電勢高于c點電勢
D.電子在d點的電勢能大于在b點的電勢能
解析:B 由圖看出,b、e兩點電場強度的大小相等,但方向不同,而電場強度是矢量,所以b、e兩點的電場強度不同,故A錯誤;根據(jù)對稱性可知,b、c兩點間電勢差與e、d兩點間電勢差相等,故B正確;根據(jù)順著電場線電勢逐漸降低可知,離點電荷O越遠,電勢越低,故a點電勢低于c點電勢,故C錯誤;d點的電勢高于b點的電勢,由Ep=qφ=-eφ,則知電子在d點的電勢能小于在b點的電勢能,故D錯誤.
6.(2018·張家口模擬)一帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正向運動,其電勢能
7、Ep隨位移x變化的關系如圖所示,其中0~x2段是關于直線x=x1對稱的曲線,x2~x3段是直線,則下列說法正確的是( )
A.x1處電場強度最小,但不為零
B.粒子在0~x2段做勻變速運動,x2~x3段做勻速直線運動
C.在0、x1、x2、x3處電勢φ0、φ1、φ2、φ3的關系為φ3>φ2=φ0>φ1
D.x2~x3段的電場強度大小方向均不變
解析:D 根據(jù)電勢能與電勢的關系Ep=qφ,場強與電勢差的關系E=得,E=·,由數(shù)學知識可知Ep-x圖像切線的斜率等于Eq,x1處切線斜率為零,則知x1處電場強度為零,故A錯誤,由圖看出在0~x1段圖像切線的斜率不斷減小,可知場強減小,粒
8、子所受的電場力減小,加速度減小,做非勻變速運動,x1~x2段圖像切線的斜率不斷增大,場強增大,粒子所受的電場力增大,做非勻變速運動,x2~x3段斜率不變,場強不變,即電場強度大小和方向均不變,是勻強電場,粒子所受的電場力不變,做勻變速直線運動,故B錯誤,D正確;根據(jù)電勢能與電勢的關系Ep=qφ,粒子帶負電,q<0,則知電勢能越大,粒子所在處的電勢越低,所以有φ1>φ2=φ0>φ3,故C錯誤.
7.(2018·黑龍江牡丹江一中月考)如圖所示,紙面內(nèi)有一勻強電場,帶正電的小球(重力不計)在恒力F的作用下沿圖中虛線由A勻速運動至B,已知力F和AB間夾角為θ,AB間距離為d,小球帶電量為q,則下列結(jié)
9、論正確的是( )
A.電場強度的大小為E=
B.AB兩點的電勢差為UAB=
C.帶電小球由A運動至B過程中電勢能增加了Fdcos θ
D.帶電小球若由B勻速運動至A,則恒力F必須反向
解析:BC 由題意,小球的重力不計,只受到電場力與恒力F而做勻速直線運動,則有,qE=F,則得場強E=,故A錯誤.A、B兩點的電勢差為U=-Edcos θ=-,故B正確.帶電小球由A運動至B過程中恒力做功為W=Fdcos θ,根據(jù)功能關系可知,電勢能增加了Fdcos θ,故C正確.小球所受的電場力恒定不變,若帶電小球由B向A做勻速直線運動時,F(xiàn)大小、方向均不變,故D錯誤.
8.(2018·河南南
10、陽一中月考)空間某區(qū)域豎直平面內(nèi)存在電場,電場線分布如圖所示.一個質(zhì)量為m、電荷量為q,電性未知的小球在該電場中運動,小球經(jīng)過A點時的速度大小為v1,方向水平向右,運動至B點時的速度大小為v2.若A、B兩點之間的高度差為h,則以下判斷中正確的是( )
A.A、B兩點的電場強度和電勢大小關系為EA>EB、φA<φB
B.若v2>v1,則電場力不一定做正功
C.A、B兩點間的電勢差為(v-v-2gh)
D.小球從A點運動到B點的過程中電場力做的功為mv-mv
解析:BC 由電場線的疏密可判斷出EAφB,故A錯誤;在運動的過程中,由動能定理得,mg
11、h+qU=mv-mv,若v2>v1,qU可正可負,即電場力不一定做正功,A、B兩點間的電勢差U=(v-v-2gh),電場力做功W=qU=mv-mv-mgh,故B、C正確,D錯誤.
9.如圖所示,在豎直平面內(nèi)xOy坐標系中分布著與水平方向成45°角的勻強電場,將一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的小球,以某一初速度從O點豎直向上拋出,它的軌跡恰好滿足拋物線方程y=kx2,且小球通過點P(,).已知重力加速度為g,則( )
A.電場強度的大小為
B.小球初速度的大小為
C.小球通過點P時的動能為
D.小球從O點運動到P點的過程中,電勢能減少
解析:BC 由軌跡方程y=kx2可知小球運動軌跡
12、為初速度向上的拋物線,合力向右,如圖所示,由受力分析可知mg=Eq,E=,A錯誤.聯(lián)立方程=gt2,=v0t
解得v0=,B正確
據(jù)動能定理mg·=Ek-mv,得Ek=,C正確.
ΔEp=-W=-Eq·=-mg·=,D錯誤.
10.在空間直角坐標系O-xyz中,有一四面體C-AOB,C、A、O、B為四面體的四個頂點,且O(0,0,0),A(L,0,0),B(0,L,0),C(0,0,L),D(2L,0,0),是x軸上一點,在坐標原點O處固定著+Q的點電荷,下列說法正確的是( )
A.A、B、C三點的電場強度相同
B.電勢差UOA=UAD
C.將一電子由C點分別移動到A、
13、B兩點,電場力做功相等
D.電子在A點的電勢能小于在D點的電勢能
解析:CD 根據(jù)E=k可知,A、B、C三點的電場強度大小相同,但是方向不相同,選項A錯誤;因為沿x軸正方向的場強逐漸減弱,由U=Ed可知UOA≠UAD,選項B錯誤;A、B兩點的電勢相等,故將一電子由C點分別移動到A、B兩點,電場力做功相等,選項C正確;由于A點的電勢高于D點,故電子在A點的電勢能小于在D點的電勢能,選項D正確.
二、計算題(需寫出規(guī)范的解題步驟)
11.(2018·吉林模擬)如圖,光滑斜面傾角為37°,一質(zhì)量m=1×10-2 kg、電荷量q=+1×10-6 C的小物塊置于斜面上,當加上水平向右的勻強電場時
14、,該物塊恰能靜止在斜面上,g取10 m/s2,求:
(1)該電場的電場強度大小.
(2)若電場強度變?yōu)樵瓉淼?,小物塊運動的加速度大?。?
(3)在(2)前提下,當小物塊沿斜面下滑L= m時,機械能的改變量.
解析:(1)如圖所示,小物塊受重力、斜面支持力和電場力的三個力作用,受力平衡,則有:
在x軸方向:
Fcos θ-mgsin θ=0
在y軸方向:
FN-mgcos θ-Fsin θ=0
解得:E==7.5×104 N/C
(2)場強變化后物塊所受合力為:
F合=mgsin 37°-qEcos 37°
根據(jù)牛頓第二定律得:F合=ma
解得:a=0.3g=3
15、m/s2
(3)機械能的改變量等于電場力做的功,故:
ΔE=-qELcos 37°,解得:ΔE=-0.02 J
故機械能減少0.02 J
答案:(1)7.5×104 N/C (2)3 m/s2
(3)機械能減少0.02 J
12.如圖所示,絕緣軌道CDGH位于豎直平面內(nèi),圓弧段DG的圓心角為θ=37°,DG與水平段CD、傾斜段GH分別相切于D點和G點,CD段粗糙,DGH段光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個軌道處于場強為E=1×104 N/C、水平向右的勻強電場中.一質(zhì)量m=4×10-3 kg、帶電量q=+3×10-6 C的小滑塊在C處由靜止釋放,經(jīng)擋板碰撞后滑回到CD段的
16、中點P處時速度恰好為零.已知CD段長度L=0.8 m,圓弧DG的半徑r=0.2 m,不計滑塊與擋板碰撞時的動能損失,滑塊可視為質(zhì)點.求:
(1)滑塊與CD段之間的動摩擦因數(shù)μ.
(2)滑塊在CD段上運動的總路程.
(3)滑塊與絕緣擋板碰撞時的最大動能和最小動能.
解析:(1)滑塊由C處釋放,經(jīng)擋板碰撞后第一次滑回P點的過程中,由動能定理得:
qE·-μmg(L+)=0
解得:μ=0.25
(2)滑塊在CD段上受到的滑動摩擦力μmg=0.01 N,電場力qE=0.03 N,滑動摩擦力小于電場力,故不可能停在CD段,滑塊最終會在DGH間來回往復運動,到達D點的速度為0,全過程由動
17、能定理得:qE·L-μmgs=0-0
解得:s=2.4 m
(3)滑塊在GH段運動時:qEcos θ-mgsin θ=0
故滑塊與絕緣擋板碰撞的最大動能為滑塊第一次運動到G點的動能
對C到G過程,由動能定理得:
Eq(L+rsin θ)-μmgL-mgr(1-cos θ)=Ekmax-0
解得:Ekmax=0.018 J
滑塊最終在DGH間來回往復運動,碰撞絕緣擋板有最小動能
對D到G過程由動能定理得:
Eqrsin θ-mgr(1-cos θ)=Ekmin-0
Ekmin=0.002 J
答案:(1)0.25 (2)2.4 m (3)0.018 J 0.002 J
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