高二物理下册达标测试题17

高二物理下册达标测试题17

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1、达标训练基础·巩固·达标1.如图3所示,在真空中,把一个绝缘导体向带负电的球P慢慢靠近.关于绝缘导体两端的电荷,下列说法中正确的是()图3A.两端的感应电荷越来越多B.两端的感应电荷是同种电荷C.两端的感应电荷是异种电荷D.两端的电荷电荷量相等思路分析:由于导体内有大量可自由移动的电子,当带负电的球P慢慢靠近它时,由于同种电荷相互排斥,导体上靠近P的一端的电子被排斥到远端,从而显出正电荷,远离P的一端带上了等量的负电荷.导体离P球距离越近,电子被排斥得越多,感应电荷越多.答案:ACD2.两个半径为r的带电球所带电

2、荷量分别为Q1和Q2,当两球心相距3r时,相互作用的静电力大小为()A.F=kB.F>kC.F<kD.无法确定思路分析:因为两球心距离不比球的半径大得多,带电球的形状和大小不能忽略,所以不能看作点电荷,必须考虑在球上的实际分布.当两球带同种电荷时,相互排斥,分布于最远的两侧,距离大于3r;当两球带异种电荷时,相互吸引,分布于最近的一侧,距离小于3r.由于不知两球的电性是相同还是相反,球心间距相对于球体本身的大小又不是很大,两球不能当作点电荷处理,所以无法确定它们之间的静电力大小,所以选项D正确.答案:D3.两个点

3、电荷放在真空中保持一定距离,若其中一个点电荷的电荷量增加了,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,则另一个电荷的电荷量减少了()A.B.C.D.思路分析:两个点电荷间的距离不变,其中一个电荷量增加了,则电荷量变为原来的,根据库仑定律的数学表达式F=k可知,若保持相互作用力不变,则应让另一个电荷的电荷量变为原来的,即减少了,所以选项C正确.答案:C4.如图4所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为l1,q2与q3之间的距离为l2,且每个电荷都处于平衡状态.图4(1)如果q2为

4、正电荷,则q1为___________电荷,q3为____________电荷.(2)q1、q2、q3三者电荷量的大小之比是____________:__________:____________.思路分析:(1)若q2为正电荷,对q1而言要让其平衡,q3必为负电荷,但对q2而言,q1和q3必为同种电荷,所以q1与q3都为负电荷.(2)由库仑定律和平衡条件知:对q1有:=k,解得=()2对q3有:k=k,解得:=()2所以q1∶q2∶q3=()2∶1∶()2.答案:(1)负负(2)()21()25.两个完全相同的

5、金属小球,带电荷量之比为1:7,相距为r,两球相互接触后再放回原来位置,则它们的库仑力可能为原来的()A.B.C.D.思路分析:设两小球的电荷量分别为Q和7Q,则在接触前它们的库仑力大小为F=k.当两球带同种的电荷时,接触后它们的电荷量要平均分配,各为4Q,库仑力大小为F=k,此时的库仑力为原来的倍.当两球带异种电性的电荷时,接触后它们的电荷要先中和,再平均分配其余的电荷量,各为3Q,库仑力大小为F=k,是原来的倍.答案:CD综合·应用·创新6.如图5所示,三个完全相同的金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点

6、上.a和c带正电,b带负电,a所带电荷量的大小比b的小.已知c受到a和b的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是()图5A.F1B.F2C.F3D.F4思路分析:由库仑定律知,a对c的静电力沿ac连线远离a,b对c的静电力沿bc连线指向b,且a对c的静电力小于b对c的静电力,由平行四边形定则可知,c受到a和b的静电力的合力不可能为F1、F3、F4,只可能为F2.故选项B正确.答案:B7.设星球带负电,一电子粉尘悬浮在距星球表面1000km的地方,又若将同样的电子粉尘带到距星球表面2000km地方相

7、对于该星球无初速释放,则此电子粉尘的运动状态将是()A.向星球下落B.仍在原处悬浮C.推向太空D.无法判断思路分析:分析粉尘的受力情况,可知它受到万有引力和库仑力,二力平衡,使粉尘处于悬浮状态.可以根据平衡方程看粉尘与星球间距变化后的状态变化情况.解答:设粉尘距星球球心为r,粉尘质量为m,星球质量为M,粉尘电荷量为q,星球电荷量为Q,则有:G=k由等式可以看出,r再大,等式也仍然成立,所以选项B正确.答案:B8.(广东高考)已经证实,质子、中子都是由上夸克和下夸克的两种夸克组成的,上夸克带电为e,下夸克带电为-e

8、,e为电子所带电荷量的大小,如果质子是由三个夸克组成的,且各个夸克之间的距离都为l,l=1.5×m,试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力(库仑力).解:质子带电为+e,所以它是由两个上夸克和一个下夸克组成的.按题意,三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处.这时上夸克与上夸克之间的静电力应为F1=k=k,代入数值,得F1=46N,为斥力.上夸克与下夸克之间的静电力为F2=k=

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