2011課件-高三物理一輪復(fù)習(xí) 第二課時電勢電勢差電勢能練習(xí)

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1、第九章 第2課時 (本欄目內(nèi)容,學(xué)生用書中以活頁形式分冊裝訂成冊!) 1.在靜電場中 (  ) A.電場強(qiáng)度處處為零的區(qū)域內(nèi),電勢一定也處處為零 B.電場強(qiáng)度處處相同的區(qū)域內(nèi),電勢一定也處處相同 C.電場強(qiáng)度的方向總是跟等勢面垂直 D.電勢降低的方向就是電場強(qiáng)度的方向 【解析】 電場強(qiáng)度大小和電勢高低沒有直接關(guān)系,不能根據(jù)電場強(qiáng)度大小判斷電勢高低,也不能根據(jù)電勢的高低判斷電場強(qiáng)度的大小,A、B均錯.電場強(qiáng)度的方向一定跟等勢面垂直, C對,沿電場強(qiáng)度的方向電勢降低,但電勢降低的方向不一定是電場強(qiáng)度的方向,D錯. 【答案】 C 2.一個點電荷,從靜電場中的a點移到b點,其

2、電勢能的變化為0,則 (  ) A.a(chǎn)、b兩點的場強(qiáng)一定相等 B.該電荷一定沿等勢面移動 C.作用于該點電荷的電場力與其移動方向總是垂直的 D.a(chǎn)、b兩點的電勢一定相等 【解析】 由題意分析可知a,b兩點的電勢相等,但并不能說明a,b兩點的場強(qiáng)一定相等.因為電勢和場強(qiáng)是兩個截然不同的物理量,所以選項A錯誤;電場力做功與路徑無關(guān),只與始末位置有關(guān).電勢能變化為0,說明電場力做功為0,電荷由a點移到b點,可能經(jīng)過一些電勢不等的點,只要始位置a和末位置b的電勢相等即可,不一定非在同一個等勢面上移動,因此選項B錯誤;只有在等勢面上移動電荷,電場力與其移動方向才總是垂直的,選項C錯誤,選項D

3、正確. 【答案】 D 3.在地面上空中有方向未知的勻強(qiáng)電場,一帶電量為-q的小球以某一速度由M點沿下圖所示的軌跡運動到N點.由此可知 (  ) A.小球所受的電場力一定大于重力 B.小球的動能、電勢能和重力勢能之和保持不變 C.小球的機(jī)械能保持不變 D.小球的動能一定減小 【解析】 由題圖示的軌跡可知,小球所受的合外力向上或左上方,所以小球所受的電場力一定大于重力;小球以某一速度由M點沿圖示軌跡運動到N點的過程中,僅受電場力和重力作用,其小球的動能、電勢能和重力勢能之和保持不變,但機(jī)械能不守恒.若小球所受的合外力(重力和電場力的合力)向上,則小球的動能增加;若小球所受的合外

4、力(重力和電場力的合力)向左上方,則小球的動能可能減?。? 【答案】 AB 4.(2009年遼寧、寧夏卷)空間有一勻強(qiáng)電場,在電場中建立如圖所示的直角坐標(biāo)系O-xyz,M、N、P為電場中的三個點,M點的坐標(biāo)(0,a,0),N點的坐標(biāo)為(a,0,0),P點的坐標(biāo)為(a,,).已知電場方向平行于直線MN,M點電勢為0,N點電勢為1 V,則P點的電勢為 (  ) A. V       B. V C. V D. V 【解析】 MN間的距離為a,P點在MN連線上的投影點離M點的距離為,所以P點的電勢為:×1= V,D正確. 【答案】 D 5.如圖所示,帶等量異號電荷的

5、兩平行金屬板在真空中水平放置,M、N為板間同一電場線上的兩點,一帶電粒子(不計重力)以速度vM經(jīng)過M點在電場線上向下運動,且未與下板接觸,一段時間后,粒子以速度vN折回N點,則 (  ) A.粒子受電場力的方向一定由M指向N B.粒子在M點的速度一定比在N點的大 C.粒子在M點的電勢能一定比在N點的大 D.電場中M點的電勢一定高于N點的電勢 【解析】 由題意可知M、N在同一電場線上,帶電粒子從M點運動到N點的過程中,電場力做負(fù)功,動能減小,電勢能增加,故選項A、C錯誤,B正確;由于題中未說明帶電粒子及兩極板的電性,故無法判斷M、N兩點的電勢高低,選項D錯誤. 【答案】 B

6、6.如圖為一勻強(qiáng)電場,某帶電粒子從A點運動到B點.在這一運動過程中克服重力做的功為2.0 J,電場力做的功為1.5 J.則下列說法正確的是 (  ) A.粒子帶負(fù)電 B.粒子在A點的電勢能比在B點少1.5 J C.粒子在A點的動能比在B點多0.5 J D.粒子在A點的機(jī)械能比在B點少1.5 J 【解析】 粒子從A點運動到B點,電場力做正功,且沿著電場線,故粒子帶正電,所以選項A錯;粒子從A點運動到B點,電場力做正功,電勢能減少,故粒子在A點的電勢能比在B點多1.5 J,故選項B錯;由動能定理,WG+W電=ΔEk,-2.0 J+1.5 J=EkB-EkA,所以選項C對;由其他力(

7、在這里指電場力)做功等于機(jī)械能的增加,所以選項D對. 【答案】 CD 7.如圖所示,實線為方向未知的三條電場線,虛線分別為等勢線1、2、3,已知MN=NQ,a、b兩帶電粒子從等勢線2上的O點以相同的初速度飛出.僅在電場力作用下,兩粒子的運動軌跡如圖所示,則 (  ) A.a(chǎn)一定帶正電,b一定帶負(fù)電 B.a(chǎn)加速度減小,b加速度增大 C.MN電勢差|UMN|等于NQ兩點電勢差|UNQ| D.a(chǎn)粒子到達(dá)等勢線3的動能變化量比b粒子到達(dá)等勢線1的動能變化量小 【解析】 由帶電粒子的運動軌跡,結(jié)合曲線運動的特點可知帶電粒子所受的電場力方向,但因為電場線的方向不確定,故不能判斷帶電粒子

8、帶電的性質(zhì),A錯;由電場線的疏密可知,a加速度將減小,b加速度將增大,B正確;因為是非勻強(qiáng)電場,故MN電勢差并不等于NQ兩點電勢差,C錯;但因為等勢線1與2之間的電場強(qiáng)度比2與3之間的電場強(qiáng)度要大,故1、2之間的電勢差要大于2、3之間的電勢差,但兩粒子的帶電量大小不確定,故無法比較動能變化量的大小,D錯誤. 【答案】 B 8.絕緣細(xì)繩的一端固定在天花板上,另一端連接著一個帶負(fù)電的電荷量為q、質(zhì)量為m的小球,當(dāng)空間建立水平方向的勻強(qiáng)電場后,繩穩(wěn)定處于與豎直方向成θ=60°角的位置,如圖所示,已知細(xì)繩長為L,讓小球從θ′=30°的A點釋放,則 (  ) A.勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)為 B.勻強(qiáng)

9、電場的場強(qiáng)為 C.小球的最大速度為 D.小球的最大速度為(-1) 【解析】 小球在θ=60°時處于平衡,則Eq=mgtan θ,所以E==,選項A錯誤、B正確;小球第一次到達(dá)平衡位置處的速度是小球的最大速度,根據(jù)動能定理有:qE(Lsin 60°-Lsin 30°)-mg(Lcos 30°-Lcos 60°)=mv2,聯(lián)立解得v=(-1),選項C錯誤、D正確. 【答案】 BD 9.如圖所示,絕緣彈簧的下端固定在斜面底端,彈簧與斜面平行且初始為自然長度,帶電小球Q(可視為質(zhì)點)固定在光滑絕緣斜面的M點,處于通過彈簧中心的直線ab上.現(xiàn)將小球P(亦可視為質(zhì)點)從直線ab上的N點由靜止釋放

10、,設(shè)小球P與Q電性相同.則小球P從釋放到運動至最低點的過程中 (  ) A.小球P的速度先增大后減小 B.小球P的速度最大時所受彈簧彈力與庫侖力的合力為零 C.小球P的動能、重力勢能、電勢能的總和不變 D.小球P所受重力和彈簧彈力做功的代數(shù)和等于電勢能的變化量的大小 【解析】 小球P運動到斜面最低點的過程中,庫侖力做正功,重力做正功,彈簧彈力做負(fù)功,先做加速度減小的加速運動,當(dāng)彈簧彈力等于重力沿著斜面向下的分力與庫侖力之和時,速度達(dá)到最大,此后做加速度增大的減速運動直到速度為零,A對B錯;此過程中系統(tǒng)所有對象具有的能量形式有動能、重力勢能、電勢能和彈性勢能,由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律

11、可知這些能量的總和不變,C錯;小球P的初末狀態(tài)下的動能均為零,故WG+W彈+W電=0,W電=-ΔEP電,故D對. 【答案】 AD 10.如圖所示,勻強(qiáng)電場場強(qiáng)的大小為E,方向與水平面的夾角為θ(θ≠45°),場中有一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球,用長為L的絕緣細(xì)線懸掛于O點,當(dāng)小球靜止時,細(xì)線恰好水平.現(xiàn)用一外力將小球緩慢拉至豎直方向最低點,小球電荷量保持不變,在此過程中 (  ) A.該外力所做的功為mgLcot θ B.帶電小球的電勢能增加qEL(sin θ+cos θ) C.帶電小球的電勢能增加2mgLcot θ D.該外力所做的功為mgLtan θ 【解析】 由于

12、小球靜止時,細(xì)線恰好水平,所以重力與電場力的合力大小為mgcos θ,方向水平向右,在外力將小球緩慢拉至豎直方向最低點的過程中,小球在重力與電場力的合力方向的位移為L,外力克服重力與電場力的合力做功mgLcos θ,A正確,D錯誤;小球的重力勢能減小mgL,在場強(qiáng)方向的位移為L(sin θ+cos θ),電場力對小球做的功為-qEL(sin θ+cos θ),電勢能增加qEL(sin θ+cos θ),B 正確,C錯誤. 【答案】 AB 11.如圖所示,一個質(zhì)量為4×10-3kg、電荷量為+2×10-6 C的小球,套在絕緣桿上,桿可在豎直平面內(nèi)繞上端轉(zhuǎn)動,球與桿的動摩擦因數(shù)為0.5.整

13、個裝置處于電場強(qiáng)度大小為2×104 N/C,方向水平向右的勻強(qiáng)電場中,取g=10 m/s2.求: (1)桿與豎直方向夾角多大時,小球運動速度變化最快; (2)當(dāng)桿豎直放置時,球沿桿下滑1 m所損失的機(jī)械能. 【解析】 (1)當(dāng)桿轉(zhuǎn)到沿合力方向,不受摩擦力作用時,小球加速度最大,合力與豎直方向夾角為cot θ==. θ=30° (2)FN=qE Fμ=μFN=μqE W=Fμ=μqEs =0.5×2×10-6×2×104×1 J=2×10-2 J 【答案】 (1)30° (2)2×10-2 J 12.如圖所示,水平放置的平行金屬板的N板接地,M板電勢為+U,兩板間距離為d

14、,d比兩板的長度小很多,在兩板之間有一長為2l的絕緣輕桿,可繞桿的水平固定軸O在豎直面內(nèi)無摩擦地轉(zhuǎn)動,O為桿的中點,桿的兩端分別連著小球A和B,它們的質(zhì)量分別為2m和m,它們的帶電荷量分別為+q和-q,當(dāng)桿由圖示水平位置從靜止開始轉(zhuǎn)過90°到豎直位置時,已知重力加速度為g,求: (1)兩球的電勢能的變化; (2)兩球的總動能; (3)桿對A球的作用力. 【解析】 (1)電場中的場強(qiáng)為:E= 電場力對兩球做的功為:WE=2qEl= 電勢能的減少量為:|ΔEp|= (2)重力對兩球做的功為:WG=mgl 由動能定理,有:WG+WE=EK-0 解得:EK=mgl+ (3)根據(jù)(2)問,有:·2mv2+mv2=mgl+ A球在最低點,由牛頓第二定律,有: F-2mg-=2m 解得:F=+ 【答案】 (1) (2)mgl+ (3)+

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