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时间:2020-05-26
《2019_2020学年高中物理第一章静电场章末高考真题链接练习新人教版选修3_.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第一章 静电场章末高考真题链接1.(2018·全国卷Ⅰ)如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm.小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线.设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则( )A.a、b的电荷同号,k= B.a、b的电荷异号,k=C.a、b的电荷同号,k=D.a、b的电荷异号,k=解析:选D 假设a、b的电荷同号,若小球c与a、b的电荷同号,则小球c所受库仑力的合力的方向斜向上;若小球c与a、b的电荷异号,则小球c所受库仑力的合力的方向斜向下,这样与已知条件“小球c所受库仑力的
2、合力的方向平行于a、b的连线”相矛盾,故a、b的电荷异号.设ac与ab的夹角为θ,则tanθ==,根据库仑定律有:Fbc=k0、Fac=k0,而tanθ=,解得k==.2.(2018·天津卷)如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为φM、φN,粒子在M和N时加速度大小分别为aM、aN,速度大小分别为vM、vN,电势能分别为EpM、EpN.下列判断正确的是( )A.vM3、EpN解析:选D 电场线越密,电场强度越大,同一个粒子受到的电场力越大,根据牛顿第二定律可知其加速度越大,故有aMvN,EpMφN.若粒子从N运动到M4,则根据带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,可知在某点的电场力方向和速度方向如图乙所示,故电场力做正功,电势能减小,动能增大,即vM>vN,EpMφN.4、综上所述,D正确.3.(多选)(2017·天津卷)如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法正确的是 ( )A.电子一定从A向B运动B.若aA>aB,则Q靠近M端且为正电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA5、由所知条件无法判断电子的运动方向,故A错误;若aA>aB,说明电子在A点受到的电场力较大,M点的电场强度较大,根据点电荷的电场分布可知,靠近M端为场源电荷的位置,应带正电,故B正确;无论Q为正电荷还是负电荷,一定有电势φA>φB,电子电势能Ep=-eφ,电势能是标量,所以一定有EpA6、间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点解析:选A 电子在A、B间加速,在B、C间减速,加速电压做功与减速电压做功相等.现将C板向右平移到P′点,B、C板间的电场强度不变,根据U=Ed判断,由O点静止释放的电子运动到P点速度为0再返回,A项正确.5.(2016·全国卷Ⅰ)一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器 ( )A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变4解析:选D 据7、C=可知,将云母介质移出电容器,C变小,据Q=CU可知,极板上的电荷量变小,据E=可知,极板间的电场强度不变,故选D.6.(2015·全国卷Ⅱ)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点,已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°,它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,不计重力,求A、B两点间的电势差.解析:粒子在A点的速度大小为v0,在竖直方向上的速度分量为v0sin60°,当它运动到B点时,竖直方向上的速度分量为vBsin30°,粒子在竖直方向上做匀速直线运动,故v0sin8、60°=vBsin30°,解得vB=v0由动能定理可得qUAB=mvB2-mv02解得UAB=
3、EpN解析:选D 电场线越密,电场强度越大,同一个粒子受到的电场力越大,根据牛顿第二定律可知其加速度越大,故有aMvN,EpMφN.若粒子从N运动到M4,则根据带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,可知在某点的电场力方向和速度方向如图乙所示,故电场力做正功,电势能减小,动能增大,即vM>vN,EpMφN.
4、综上所述,D正确.3.(多选)(2017·天津卷)如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法正确的是 ( )A.电子一定从A向B运动B.若aA>aB,则Q靠近M端且为正电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA5、由所知条件无法判断电子的运动方向,故A错误;若aA>aB,说明电子在A点受到的电场力较大,M点的电场强度较大,根据点电荷的电场分布可知,靠近M端为场源电荷的位置,应带正电,故B正确;无论Q为正电荷还是负电荷,一定有电势φA>φB,电子电势能Ep=-eφ,电势能是标量,所以一定有EpA6、间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点解析:选A 电子在A、B间加速,在B、C间减速,加速电压做功与减速电压做功相等.现将C板向右平移到P′点,B、C板间的电场强度不变,根据U=Ed判断,由O点静止释放的电子运动到P点速度为0再返回,A项正确.5.(2016·全国卷Ⅰ)一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器 ( )A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变4解析:选D 据7、C=可知,将云母介质移出电容器,C变小,据Q=CU可知,极板上的电荷量变小,据E=可知,极板间的电场强度不变,故选D.6.(2015·全国卷Ⅱ)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点,已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°,它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,不计重力,求A、B两点间的电势差.解析:粒子在A点的速度大小为v0,在竖直方向上的速度分量为v0sin60°,当它运动到B点时,竖直方向上的速度分量为vBsin30°,粒子在竖直方向上做匀速直线运动,故v0sin8、60°=vBsin30°,解得vB=v0由动能定理可得qUAB=mvB2-mv02解得UAB=
5、由所知条件无法判断电子的运动方向,故A错误;若aA>aB,说明电子在A点受到的电场力较大,M点的电场强度较大,根据点电荷的电场分布可知,靠近M端为场源电荷的位置,应带正电,故B正确;无论Q为正电荷还是负电荷,一定有电势φA>φB,电子电势能Ep=-eφ,电势能是标量,所以一定有EpA6、间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点解析:选A 电子在A、B间加速,在B、C间减速,加速电压做功与减速电压做功相等.现将C板向右平移到P′点,B、C板间的电场强度不变,根据U=Ed判断,由O点静止释放的电子运动到P点速度为0再返回,A项正确.5.(2016·全国卷Ⅰ)一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器 ( )A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变4解析:选D 据7、C=可知,将云母介质移出电容器,C变小,据Q=CU可知,极板上的电荷量变小,据E=可知,极板间的电场强度不变,故选D.6.(2015·全国卷Ⅱ)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点,已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°,它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,不计重力,求A、B两点间的电势差.解析:粒子在A点的速度大小为v0,在竖直方向上的速度分量为v0sin60°,当它运动到B点时,竖直方向上的速度分量为vBsin30°,粒子在竖直方向上做匀速直线运动,故v0sin8、60°=vBsin30°,解得vB=v0由动能定理可得qUAB=mvB2-mv02解得UAB=
6、间返回C.运动到P′点返回D.穿过P′点解析:选A 电子在A、B间加速,在B、C间减速,加速电压做功与减速电压做功相等.现将C板向右平移到P′点,B、C板间的电场强度不变,根据U=Ed判断,由O点静止释放的电子运动到P点速度为0再返回,A项正确.5.(2016·全国卷Ⅰ)一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器 ( )A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变4解析:选D 据
7、C=可知,将云母介质移出电容器,C变小,据Q=CU可知,极板上的电荷量变小,据E=可知,极板间的电场强度不变,故选D.6.(2015·全国卷Ⅱ)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点,已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°,它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,不计重力,求A、B两点间的电势差.解析:粒子在A点的速度大小为v0,在竖直方向上的速度分量为v0sin60°,当它运动到B点时,竖直方向上的速度分量为vBsin30°,粒子在竖直方向上做匀速直线运动,故v0sin
8、60°=vBsin30°,解得vB=v0由动能定理可得qUAB=mvB2-mv02解得UAB=
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