高二物理《静电场》期末复习题

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高二物理《静电场》期末复习题(练习时间:80分钟全卷共150分)一、不定项选择题(5’×12=60’)1.宇航员在探测某星球时发现:①该星球带负电,而且带电均匀;②该星球表面没有大气;③在一次实验中,宇航员将一个带电小球(其带电量远远小于星球电量)置于离星球表面某一高度处无初速释放,恰好处于悬浮状态.如果选距星球表面无穷远处的电势为零,则根据以上信息可以推断:A.小球一定带正电B.小球的电势能一定小于零C.只改变小球的电量,从原高度无初速释放后,小球仍处于悬浮状态D.只改变小球离星球表面的高度,无初速释放后,小球仍处于悬浮状态2.图中a、b是两个点电荷,它们的电量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧:A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1Q2B.Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1|Q2|C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|Q2D.Q1、Q2都是负电荷,且|Q1||Q2|3.一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为:A.动能减小B.电势能增加C.动能和电势能之和减小D.重力势能和电势能之和增加abEabPMN左右4.如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动轨迹如图中虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为фa,b点电势为фb,则下列说法中正确的是:A.场强方向一定向左,且电势фaфbB.场强方向一定向左,且电势фaфbC.场强方向一定向右,且电势фaфbD.场强方向一定向右,且电势фaфb5.如图所示,A、B两点分别固定着电量为+Q和+2Q的点电荷,A、B、C、D四点在同一直线上,且AC=CD=DB.现将一带正电的试探电荷从C点沿直线移到D点,则电场力对试探电荷:A.一直做正功B.一直做负功C.先做正功再做负功D.先做负功再做正功6.如图电路中A、B是两块平行金属板,P是金属板间的一个点.先将开关S闭合给两金属板充电,然后再将开关断开.保持开关断开,B板不动,将A板移动到图中虚线所示的位置.用U1表示两金属板间的电势差,用U2表示P点与B板间的电势差.则:A.U1减小,U2减小B.U1减小,U2不变C.U1减小,U2增大D.U1不变,U2不变7.如图所示,中子内有一个电荷量为e32的上夸克和两个电荷量为e31的下夸克,3个夸克都分布在半径为r的同一圆周上,则3个夸克在其圆心处产生的电场强度为:A.2rkeB.23rkeC.29rkeD.232rkeabACDB+Q+2QPABS8.图中a、b和c分别表示点电荷的电场中的三个等势面,它们的电势分别为6V、4V和1.5V.一质子(H11)从等势面a上某处由静止释放,仅受电场力作用而运动,已知它经过等势面b时的速率为v,则对质子的运动有下列判断:①质子从a等势面运动到c等势面电势能增加4.5eV②质子从a等势面运动到c等势面动能增加4.5eV③质子经过等势面c时的速率为2.25v④质子经过等势面c时的速率为1.5v上述判断正确的是:A.①和③B.②和④C.①和④D.②和③9.一个点电荷产生的电场,两个等量同种点电荷产生的电场,两个等量异种点电荷产生的电场,两块带等量异种电荷的平行金属板间产生的匀强电场.这是几种典型的静电场.带电粒子(不计重力)在这些静电场中的运动时,下列说法中正确的是:A.不可能做匀速直线运动B.不可能做匀变速运动C.不可能做匀速率圆周运动D.不可能做往复运动10.如图所示,D是一只二极管,它的作用是只允许电流从a流向b,不允许电流从b流向a,在平行板电容器AB板间,电荷P处于静止状态,当两极板A和B的间距稍增大一些的瞬间(两极板仍平行),P的运动情况是:A.仍静止不动B.向下运动C.向上运动D.无法判断11.如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,则固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小为:A.mg/qB.2mg/qC.3mg/qD.4mg/qabcAPabBABCOab+qddd12.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点,一电子以速度vA经过A点向B点运动,经过一段时间后,电子以速度vB经过B点,且vB与vA的方向相反,则下列说法中正确的是:A.A点的场强一定大于B点的场强B.A点的电势一定低于B点的电势C.电子在A点的速度一定小于在B点的速度D.电子在A点电势能小于B点的电势能二、填空题(4’×7=28’)13.如图,带电量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线水平通过板的几何中心.若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为,方向.(静电力恒量为k)14.质量为m、带电量为+q的小球用一绝缘细线悬于O点,开始时它在A、B之间来回摆动,OA、OB与竖直方向OC的夹角都为θ(如图所示).(1)如果当它摆到B点时突然施加一竖直向上的、大小为E=mg/q的匀强电场,则此时线中的拉力T1=;(2)如果这一电场是在小球从A点摆到最低点C时突然加上去的,则当小球运动到B点时线的拉力T2=.15.如图所示,在竖直平面的xOy坐标系内,Oy表示竖直向上方向.该平面内存在沿x轴正向的匀强电场.一个带电小球从坐标原点沿Oy方向竖直向上抛出,初动能为4J,不计空气阻力.它达到的最高点位置如图中M点所示,则小球在M点时的动能为J,小球落回x轴时的位置N点的横坐标为m,小球到达N点时的动能为J.AvABvBθθOBACOy/mx/mMv02N3四、计算题(16+20+26=62’,解题要有必要的步骤、简图和文字)16.在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m.放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷的电量关系图象如图中直线a、b所示,放在A点的试探电荷带正电,放在B点的试探电荷带负电.求:(1)B点的电场强度的大小和方向.(2)试判断电荷Q的电性,并说明理由.(3)点电荷Q的位置坐标.17.如图所示,半径R=0.8m的光滑绝缘导轨固定于竖直平面内,加上某一方向的匀强电场时,带正电的小球沿轨道内侧做圆周运动.圆心O与A点的连线与竖直成一角度θ,在A点时小球对轨道的压力N=120N,此时小球的动能最大.若小球的最大动能比最小动能多32J,且小球能够到达轨道上的任意一点(不计空气阻力).则:(1)小球的最小动能是多少?(2)小球受到重力和电场力的合力是多少?(3)现小球在动能最小的位置突然撤去轨道,并保持其他量都不变,若小球在0.04s后的动能与它在A点时的动能相等,求小球的质量.xOABaF(N)O12344321bq(×0.1C)18.质量为m=1.0kg、带电量q=+2.5×10-4C的小滑块(可视为质点)放在质量为M=2.0kg的绝缘长木板的左端,木板放在光滑水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.2,木板长L=1.5m,开始时两者都处于静止状态,所在空间加有一个方向竖直向下强度为E=4.0×104N/C的匀强电场,如图所示.取g=10m/s2,试求:(1)用水平力F0拉滑块,要使滑块与木板以相同的速度运动,力F0应满足什么条件?(2)水平恒力F拉滑块向右端运动,在1.0s末使滑块从木板右端滑出,力F应多大?(3)按第(2)问的力F作用,在滑块刚从木板右端滑出时,系统的内能增加了多少?(设m与M间最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,滑块在运动中带电量不变)FMEmL高二物理《静电场》期末复习题参考答案1.(D)2.(ACD)3.(C)4.(C)5.(C)6.(B)7.(A)8.(B)9.(A)10.(A)11.(C)12.(D)13.kq/d2,水平向左14.0,2mg(l-cosθ)15.答案:9,12,4016.(1)EB=2.5V/m(或N/C),沿x轴负向(2)负电(3)x=2.6m处.17.解:(1)、(2)小球在电场和重力场的复合场中运动,因为小球在A点具有最大动能,所以复合场的方向由O指向A,在AO延长线与圆的交点B处小球具有最小动能EkB.设小球在复合场中所受合力为F,则有:RvmFNA2即:4.08.01202kAAEvmF带电小球由A运动到B的过程中,重力和电场力的合力做功,根据动能定理有:-F•2R=EKB-EKA=-32,由此可得:F=20N,EKB=8J即小球的最小动能为8J,重力和电场力的合力为20N.(3)带电小球在B处时撤去轨道后,小球做类平抛运动,即在BA方向上做初速度为零的匀加速运动,在垂直于BA方向上做匀速运动.设小球的质量为m,则:2R=12Fmt2得:m=Ft24R=0.01kg18.解:(1)拉力F0作用于m上,木板能产生的最大加速度为:2/0.2)(smMqEmgaM为使滑块与木板共同运动,滑块最大加速度am≤aM对于滑块有:mmaqEmgF)(0故有NmaqEmgFm0.6)(0即为使滑块与木板之间无相对滑动,力F0不应超过6.0N.(2)设滑块相对于水平面的加速度为a1,木板的加速度为a2,由运动学关系可知:21121tas,22221tas,Lss21三式联立有:Ltata22212121滑动过程中木板的加速度a2=2.0m/s2,则代入数据可得滑块运动的加速度a1=5.0m/s2对滑块:NmaqEmgF0.9)(1(3)将小滑块从木板右端拉出过程中内能增加了:0.6)(LqEmgLfQ相对滑J

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