2019-2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)18 電場(chǎng)力的性質(zhì)(含解析).doc
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2019-2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)18 電場(chǎng)力的性質(zhì)(含解析).doc
2019-2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)作業(yè)18 電場(chǎng)力的性質(zhì)(含解析)一、單項(xiàng)選擇題1設(shè)某星球帶負(fù)電,一電子粉塵懸浮在距星球表面1 000 km的地方,若將同樣的電子粉塵帶到距星球表面2 000 km的地方相對(duì)于該星球無(wú)初速度釋放,則此電子粉塵()A向星球下落B仍在原處懸浮C被推向太空D無(wú)法判斷解析:由平衡條件得G,即kqQGmM,此式中的q、Q表示電子粉塵和星球所帶的電荷量,m、M分別表示它們的質(zhì)量,由此看出,平衡條件與r無(wú)關(guān),B正確答案:B2如圖所示,M、N和P是以MN為直徑的半圓弧上的三點(diǎn),O點(diǎn)為半圓弧的圓心,MOP60.電荷量相等、符號(hào)相反的兩個(gè)點(diǎn)電荷分別置于M、N兩點(diǎn),這時(shí)O點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小為E1;若將N點(diǎn)處的點(diǎn)電荷移至P點(diǎn),則O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小變?yōu)镋2,E1與E2之比為()A12B21C2D4解析:因?yàn)閮蓚€(gè)點(diǎn)電荷的電荷量相等、符號(hào)相反,設(shè)一個(gè)點(diǎn)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度為E,則兩個(gè)點(diǎn)電荷分別置于M、N兩點(diǎn)時(shí),場(chǎng)強(qiáng)方向是相同的,故有E12E;將N點(diǎn)的點(diǎn)電荷移到P點(diǎn)后,通過(guò)假設(shè)其中一個(gè)點(diǎn)電荷為正電荷,作場(chǎng)強(qiáng)的矢量圖,可知兩個(gè)場(chǎng)強(qiáng)的方向夾角為120,故由平行四邊形定則可得,其合場(chǎng)強(qiáng)的大小E2E.所以,B正確答案:B3A、B、C三點(diǎn)在同一直線(xiàn)上,ABBC12,B點(diǎn)位于A、C之間,在B處固定一電荷量為Q的點(diǎn)電荷當(dāng)在A處放一電荷量為q的點(diǎn)電荷時(shí),它所受到的電場(chǎng)力為F;移去A處電荷,在C處放電荷量為2q的點(diǎn)電荷,其所受電場(chǎng)力為()A B.CFDF解析:設(shè)A處電場(chǎng)強(qiáng)度為E,則FqE;由點(diǎn)電荷的電場(chǎng)強(qiáng)度公式可知,C處的電場(chǎng)強(qiáng)度為E/4,在C處放電荷量為2q的點(diǎn)電荷,其所受電場(chǎng)力為F2q,選項(xiàng)B正確答案:B4如圖所示,以o為圓心的圓周上有六個(gè)等分點(diǎn)a、b、c、d、e、f.等量正、負(fù)點(diǎn)電荷分別放置在a、d兩處時(shí),在圓心o處產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E.現(xiàn)改變a處點(diǎn)電荷的位置,使o點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度改變,下列敘述正確的是()A移至c處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小不變,方向沿oeB移至b處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小減半,方向沿odC移至e處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小減半,方向沿ocD移至f處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小不變,方向沿oe解析:放置在a、d兩處的等量正、負(fù)點(diǎn)電荷在圓心o處產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度方向相同,每個(gè)電荷在圓心o處產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E/2.根據(jù)場(chǎng)強(qiáng)疊加原理,a處正電荷移至c處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E/2,方向沿oe,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;a處正電荷移至b處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為2E/2cos30E, 方向沿eod的角平分線(xiàn),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;a處正電荷移至e處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E/2,方向沿oc,選項(xiàng)C正確;a處正電荷移至f處,o處的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為2E/2cos30E,方向沿cod的角平分線(xiàn),選項(xiàng)D錯(cuò)誤答案:C5如圖所示,三個(gè)點(diǎn)電荷q1、q2、q3在一條直線(xiàn)上,q2和q3的距離為q1和q2距離的兩倍,每個(gè)點(diǎn)電荷所受靜電力的合力為零,由此可以判定,三個(gè)點(diǎn)電荷的電荷量之比q1q2q3為()A(9)4(36)B9436C(3)2(6)D326解析:由三電荷平衡模型的特點(diǎn)“兩同夾異”可知,q1和q3為同種電荷,它們與q2互為異種電荷,設(shè)q1和q2距離為r,則q2和q3的距離為2r,對(duì)于q1有,則有,對(duì)q3有,所以,考慮到各電荷的電性,故A正確答案:A二、多項(xiàng)選擇題6一絕緣細(xì)線(xiàn)Oa下端系一質(zhì)量為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(xiàn)的拉力而靜止,如圖所示現(xiàn)保持懸線(xiàn)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(xiàn)Oa的拉力逐漸增大,水平細(xì)線(xiàn)的拉力逐漸減小Bb球的加速度先增大后減小,速度始終增大Cb球所受的庫(kù)侖力一直增大Db球所受的庫(kù)侖力先減小后增大解析:由庫(kù)侖定律可知,b球所受的庫(kù)侖力逐漸增大,該庫(kù)侖力與豎直方向的夾角逐漸減小,所以其豎直分量逐漸增大,而水平方向的分量先增大后減小,所以懸線(xiàn)Oa的拉力會(huì)逐漸增大,水平細(xì)線(xiàn)的拉力先增大后減小,A錯(cuò)誤,B正確;b球受到的庫(kù)侖力Fk,在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,a、b球間距離一直減小,則b球所受庫(kù)侖力一直增大,C正確,D錯(cuò)誤答案:BC7如圖所示,兩個(gè)帶等量正電荷的小球A、B(可視為點(diǎn)電荷),被固定在光滑絕緣水平面上P、N是小球A、B連線(xiàn)的垂直平分線(xiàn)上的點(diǎn),且POON.現(xiàn)將一個(gè)電荷量很小的帶負(fù)電的小球C(可視為質(zhì)點(diǎn)),由P點(diǎn)靜止釋放,在小球C向N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,下圖關(guān)于小球C的速度圖象中,可能正確的是()解析:在AB的垂直平分線(xiàn)上,從無(wú)窮遠(yuǎn)處到O點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度先變大后變小,到O點(diǎn)變?yōu)榱?,?fù)電荷受力沿垂直平分線(xiàn),電荷的加速度先變大后變小,速度不斷增大,在O點(diǎn)加速度變?yōu)榱悖俣冗_(dá)到最大,vt圖線(xiàn)的斜率先變大后變??;由O點(diǎn)到無(wú)窮遠(yuǎn),速度變化情況與另一側(cè)速度的變化情況具有對(duì)稱(chēng)性如果PN足夠遠(yuǎn),B正確,如果PN很近,A正確答案:AB8如圖所示,A、B、C三個(gè)小球(可視為質(zhì)點(diǎn))的質(zhì)量分別為m、2m、3m,B小球帶負(fù)電,電荷量為q,A、C兩小球不帶電(不考慮小球間的電荷感應(yīng)),不可伸長(zhǎng)的絕緣細(xì)線(xiàn)將三個(gè)小球連接起來(lái)懸掛在O點(diǎn),三個(gè)小球均處于豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,則以下說(shuō)法正確的是()A靜止時(shí),A、B兩小球間細(xì)線(xiàn)的拉力為5mgqEB靜止時(shí),A、B兩小球間細(xì)線(xiàn)的拉力為5mgqEC剪斷O點(diǎn)與A小球間細(xì)線(xiàn)瞬間,A、B兩小球間細(xì)線(xiàn)的拉力為qED剪斷O點(diǎn)與A小球間細(xì)線(xiàn)瞬間,A、B兩小球間細(xì)線(xiàn)的拉力為qE解析:以B、C整體為研究對(duì)象,靜止時(shí)由受力分析可知A、B兩小球間細(xì)線(xiàn)的拉力F5mgqE,A正確,B錯(cuò)誤;O點(diǎn)與A小球間細(xì)線(xiàn)被剪斷的瞬間,由于B小球受到向下的電場(chǎng)力,故A、B兩小球的加速度大于C小球的加速度,B、C兩小球間細(xì)線(xiàn)將處于松弛狀態(tài),故以A、B兩小球?yàn)檠芯繉?duì)象有3mgqE3ma,以A小球?yàn)檠芯繉?duì)象有mgFma,解得FqE,C正確,D錯(cuò)誤答案:AC三、非選擇題9用兩根長(zhǎng)度均為L(zhǎng)的絕緣細(xì)線(xiàn)各系一個(gè)小球,并懸掛于同一點(diǎn)已知兩小球質(zhì)量均為m,當(dāng)它們帶上等量同種電荷時(shí),兩細(xì)線(xiàn)與豎直方向的夾角均為,如圖所示若已知靜電力常量為k,重力加速度為g.求:(1)小球所受拉力的大小;(2)小球所帶的電荷量解析:(1)對(duì)小球進(jìn)行受力分析,如圖所示設(shè)繩子對(duì)小球的拉力為T(mén),cosT(2)設(shè)小球在水平方向受到庫(kù)侖力的大小為F,tanFmgtan又因?yàn)椋篎kr2Lsin所以Q2Lsin.答案:(1)(2)2Lsin10懸掛在O點(diǎn)的一根不可伸長(zhǎng)的絕緣細(xì)線(xiàn)下端有一個(gè)質(zhì)量為m、帶電量為q的小球,若在空間加一勻強(qiáng)電場(chǎng),則小球靜止時(shí)細(xì)線(xiàn)與豎直方向夾角為,如圖所示,求:(1)所加勻強(qiáng)電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)最小值的大小和方向;(2)若在某時(shí)刻突然撤去電場(chǎng),當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),小球?qū)?xì)線(xiàn)的拉力為多大解析:(1)當(dāng)電場(chǎng)力的方向與細(xì)線(xiàn)垂直時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)度最小由mgsinqE,解得:E.小球帶負(fù)電,所受電場(chǎng)力方向與場(chǎng)強(qiáng)方向相反,故場(chǎng)強(qiáng)方向?yàn)樾毕蜃笙路?2)設(shè)線(xiàn)長(zhǎng)為l,小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的速度為v,細(xì)線(xiàn)對(duì)小球的拉力為F,則有:mgl(1cos)mv2,F(xiàn)mgm聯(lián)立解得:Fmg(32cos)根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)?xì)線(xiàn)的拉力FFmg(32cos)答案:(1)斜向左下方(2)mg(32cos)11如圖所示,有一水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)為E1.25104 N/C,一根長(zhǎng)L1.5 m、與水平方向的夾角37的光滑絕緣細(xì)直桿MN固定在電場(chǎng)中,桿的下端M固定一個(gè)帶電小球A,電荷量Q4.5106C;另一帶電小球B穿在桿上可自由滑動(dòng),電荷量q1.0106C,質(zhì)量m1.0102 kg.現(xiàn)將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開(kāi)始運(yùn)動(dòng)(靜電力常量k9.0109 Nm2/C2,取g10 m/s2,sin370.6,cos370.8)求:(1)小球B開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度為多大?(2)小球B的速度最大時(shí),與M端的距離r為多大?解析:(1)如圖所示,開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)小球B受重力、庫(kù)侖力、桿的彈力和電場(chǎng)力,沿桿方向運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得mgsinqEcosma.解得:agsinqE,代入數(shù)據(jù)解得:a3.2 m/s2.(2)小球B速度最大時(shí)合力為零,即mgsinqEcos0.解得:r,代入數(shù)據(jù)解得:r0.9 m.答案:(1)3.2 m/s2(2)0.9 m