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文檔簡介
1、靜電場單元測試、選擇題c為ab的中點,a、b點的電勢分1如圖所示,a、b、c為電場中同一條電場線上的三點, 別為0 a= 5 V, 0 b= 3 V,下列敘述正確的是()時5 Va上bA. 該電場在 c點處的電勢一定為 4 VB. a點處的場強一定大于 b處的場強C. 一正電荷從c點運動到b點電勢能一定減少D. 正電荷運動到 c點時受到的靜電力由 c指向a2.如圖所示,一個電子以100 eV的初動能從 A點垂直電場線方向飛入勻強電場,在B點離開電場時,其速度方向與電場線成150。角,則A與B兩點間的電勢差為()A. 300VB.300 VC. 100 VD100.3 V3.如圖所示,在電場中,
2、將一個負(fù)電荷從C點分別沿直線移到 A點和B點,克服靜電力做()A. 沿y軸正向的勻強電場B. 沿x軸正向的勻強電場C. 第I象限內(nèi)的正點電荷產(chǎn)生的電場D. 第”象限內(nèi)的正點電荷產(chǎn)生的電場4.如圖所示,用絕緣細(xì)線拴一帶負(fù)電小球,在豎直平面內(nèi)做圓周運動,勻強電場方向豎直向下,則()A. 當(dāng)小球運動到最高點B. 當(dāng)小球運動到最低點C. 當(dāng)小球運動到最高點a時,線的張力一定最小 b時,小球的速度一定最大a時,小球的電勢能最小D.小球在運動過程中機(jī)械能不守恒5.在靜電場中a、b、c、d四點分別放一檢驗電荷,其電量可變,但很小,結(jié)果測出檢驗電荷所受電場力與電荷電量的關(guān)系如圖所示,由圖線可知( )A. a、
3、b、c、d四點不可能在同一電場線上B. 四點場強關(guān)系是 Ec= EaEbEdC. 四點場強方向可能不相同D.以上答案都不對6.如圖所示,在水平放置的光滑接地金屬板中點的正上方,有帶正電的點電荷表面絕緣帶正電的金屬球(可視為質(zhì)點,且不影響原電場)自左以速度V0開始在金屬板上向右運動,在運動過程中A. 小球做先減速后加速運動B. 小球做勻速直線運動C. 小球受的電場力不做功D.電場力對小球先做正功后做負(fù)功7 力,圖中的四個圖線中能描述粒子在電場中的運動軌跡的是如圖所示,當(dāng)小球由靜止開始從 力大小為:()A點下滑1/4圓周到B點時,小球?qū)Νh(huán)的壓A. 2 mgB. qE.C. 2mg+qED. 2mg
4、+3qE12.如圖所示,一金屬球原來不帶電.現(xiàn)沿球的直徑的延長線放置一均勻帶電的細(xì)桿 金屬球感應(yīng)電荷產(chǎn)生的電場在球內(nèi)直徑上 a、b、c三點的場強大小分別為 Ea、MN ,Eb、Ec,三者相比,則:()A. Ea最大b最大c 最大D. Ea=Eb= Ec、填空題帶電粒子從a點射入電場后恰能沿圖中的實線運動,b點是其運動軌跡上的另點,則下述判斷正確的是()A. b點的電勢一定高于 a點B. a點的場強一定大于 b點C. 帶電粒子一定帶正電D. 帶電粒子在b點的速率一定小于在 a點的速率9. 如圖所示,在粗糙水平面上固定一點電荷Q,在M點無初速度釋放一帶有恒定電量的小物塊,小物塊在 Q的電場中運動到
5、 N點靜止,則從 M點運動到N點的過程中()A. 小物塊所受電場力逐漸減小B. 小物塊具有的電勢能逐漸減小C. M點的電勢 -定咼于 N點的電勢D. 小物塊電勢能變化量的大小一定等于克服摩擦力做的功10如圖所示,A, B兩個帶有異種電荷的小球分別被兩根絕緣細(xì)線系在木盒內(nèi),且在同一 豎直線上,靜止時木盒對地面的壓力為Fn,細(xì)線對B的拉力為F若將系B的細(xì)線斷開,下列說法中正確的是()A. 剛斷開時木盒對地的壓力等于FnB. 剛斷開時木盒對地的壓力等于Fn + FC. 剛斷開時木盒對地的壓力等于Fn FD. 在B向上運動的過程中,木盒對地的壓力逐漸變大11有一勻強電場,其場強為 E,方向水平向右,把
6、一個半徑為 r的光滑絕緣環(huán),豎直放置 于場中,環(huán)面平行于電場線,環(huán)的頂點A穿有一個質(zhì)量為 m,電量為q(q0)的空心小球,13帶正電1.0 103 C的粒子,不計重力,在電場中先后經(jīng)過 A B兩點,飛經(jīng)A點時動能 為10 J,飛經(jīng)B點時動能為4J,則帶電粒子從 A點到B點過程中電勢能增加了 ,A、B兩點電勢差為 .14在兩塊平行豎直放置的帶等量異種電荷的金屬板M、N間的勻強電場中有 A、B兩點,AB連線與水平方向成 30。角,AB長為,如圖所示現(xiàn)有一帶電量為408C的負(fù)電荷從A沿直線移到B點,電場力做正功2.4 0一6J,則A B兩點間的電勢差大小為 ,點電勢高若此電荷 q沿任意路徑從B到A點
7、,電荷電勢能變化情況是 , 此勻強電場的場強大小為 ,若兩金屬板相距 ,則兩板電勢差為 .15. 如圖,帶電量為+ q的點電荷與均勻帶電薄板相距為2d,點電荷到帶電薄板的垂線通過a點處的電場強度為零, 根據(jù)對稱性,帶電薄板在圖中b點處產(chǎn)生的 電場強度大小為 ,方向.(靜電力恒量為 k)16. 如圖所示,質(zhì)量相等的三個小球 A、B、C,放在光滑的絕緣水平面上,若將 A、B兩 球固定,釋放C球,C球的加速度為1m/s2,方向水平向左.若將 B、C球固定,釋放A球,A球的加速度為2m/s2,方向水平向左.現(xiàn)將 A、C兩球固定,釋放 B球,則B球加速度大小為m/s2,方向為a c二、計算題17. 如圖
8、所示,用長L的絕緣細(xì)線拴住一個質(zhì)量為 m,帶電荷量為q的小球,線的另一端拴 在水平向右的勻強電場中,開始時把小球、線拉到和O在同一水平面上的 A點(線拉直),讓小球由靜止開始釋放,當(dāng)擺線擺到與水平線成(1)B、A兩點的電勢差;(2)勻強電場的場強大小.60角到達(dá)B點時,球的速度正好為零.求: /18. 如圖所示,豎直放置的半圓形絕緣軌道半徑為R,下端與光滑絕緣水平面平滑連接,整個裝置處于方 向豎直向上的勻強電場 E中.一質(zhì)量為 m、帶電荷量為+ q的物塊(可視為質(zhì) 點),從水平面上的A點以初速度V0水平向左運動,沿半圓形軌道恰好通過最高點C,場強大小為E(E小于mg).q丿(1) 試計算物塊在
9、運動過程中克服摩擦力做的功.E無關(guān),且為一常量.R4(2) 證明物塊離開軌道落回水平面過程的水平距離與場強大小19. 一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球,從0點以和水平方向成 a角的初速度vo拋出,當(dāng)達(dá) 到最高點A時,恰進(jìn)入一勻強電場中,如圖經(jīng)過一段時間后,小球從A點沿水平直線運動到與A相距為S的A點后又折返回到 A點,緊接著沿原來斜上拋運動的軌跡逆方向運動 又落回原拋出點求(1) 該勻強電場的場強 E的大小和方向;(即求出圖中的B角,并在圖中標(biāo)明 E的方向)(2) 從O點拋出又落回O點所需的時間.1. C 該電場不一定是勻強電場, 0 c不一定等于:二4 V,故A、B錯誤;由0 a0 b 知,電
10、場線由a指向b,正電荷在c點的受力也應(yīng)由c指向b,選項D錯誤;由6= q0知 選項C正確.2. B 電子做類平拋運動,在 B點,由速度分解可知 Vb= 2va,所以EkB= 4E 0,即0 C 0 A,符合條件的可能是選項 A D.4. CD qE= mg小球?qū)⒆鰟蛩賵A周運動,球在各處對細(xì)線的拉力一樣大;a處速度最小,對細(xì)線的拉力最??;若 qEmg球在a處速度最大,對細(xì)線的拉力最大,故 A、B錯;a點電勢最高,負(fù)電荷在電勢最高處電勢能最小,故C正確;小球在運動過程中除重力外,還有靜電力做功,機(jī)械能不守恒,D正確.5. B解析:場強與檢驗電荷電量的大小無關(guān).6. BC解析:金屬板在點電荷的電場中
11、達(dá)到靜電平衡狀態(tài)后,其表面是一個等勢面,根據(jù)電場線與等勢面垂直,則帶電小球沿金屬板表面移動時所受電場力的方向豎直向下,所以帶電小球所受的重力、支持力和電場力均在豎直方向上,合力為零.故帶電小球做勻速直線運動, B正確;又由于電場力與表面垂直,對小球不做功,故C正確,D錯誤.7. 答案:C8. 答案:BD解析:由等勢線的分布畫出電場線的分布如圖所示,可知a點的場強大,B正確,根據(jù)軌跡可判斷電場力指向左方,電場力做負(fù)功,a點速率大于b點速率,D正確.但不知粒子電性, 也無法判斷場強的具體方向,故無法確定 a、b兩點電勢的高低,A、C錯誤.9. 答案:ABD解析:電場力做正功,摩擦力做負(fù)功,大小相等
12、(始末速度為零).10. 答案:BD解析:剛斷開時,A, B間的庫侖力不變.未斷開時,對A, B和木盒整體進(jìn)行受力分析,有:Fn = G木+ Ga + Gb,對于B, F庫=GB+ F斷開時,對 A與木箱整體進(jìn)行受力分析,有:Fn = G木+ Ga+ F庫,因為F庫不變.所以 B正確,在B向上運動過程中 F庫變大,所以 D 正確.11. D12. C13. 6 J 6 000 V14. 答案:60V , B,增加,2 .3 X 104V/m,60;:3V15. 答案: 里,水平向左(或垂直薄板向左)d216. 解析:把A、B、C設(shè)三個小球所受的合外力分別為F1、F2、F3,則F1= ma1F2
13、= ma2F3= ma3F1+ F2+ F3= m(a1+ a2 + a3)= 0 設(shè)向右為正a2= a1 a3= 1 + 2 = 3(m/s )B球的加速度大小為 3m/s2,方向向右.:;:3mgL(2). 3mg2qq解析(1)由動能定理得:mglsin 60 qUBA= 0所以“普 UBa= EL(1 cos 60 )得:E_. 3mgF q .1518.答案:(1)Wf = qmv2 + 2(Eq mg)R (2)s= 2R解析:(1)物塊恰能通過圓弧最高點C時,圓弧軌道與物塊間無彈力作用,物塊受到的重力vC和電場力提供向心力 mg Eq= m R物塊在由A運動到C的過程中,設(shè)物塊克服摩擦力做的功為Wf,根據(jù)動能定理有Eq 2R Wf mg 2R= qmvC gmvQ15由式解得 Wf = ?mv0 + (Eq mg)R(2)物塊離開半圓形軌道后做類平拋運動,設(shè)水平位移為s,則水平方向有s= vCt豎直方向有2R= ?(g m) t2由式聯(lián)立解得 s= 2R因此,物塊離開軌道落回水平面的水平距離與場強大小E無關(guān),大小為2R.19.解析:(1)斜上拋至最高點
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