高三物理补差练习二(必修一二及31电场)
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2019年高考物理查漏补缺加强卷二1、在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。
闭合开关S 后,将滑动变阻器的滑片P 向下调节,则下列叙述正确的是( )A.电压表和电流表的示数都增大B.灯2L 变暗,电流表的示数减小C.灯1L 变亮,电压表的示数减小D.电源的效率增大,电容器C 所带电荷量增加2、真空中有一静电场,其在x 轴正半轴的电势ϕ随x 变化的关系如图所示,则根据图象可知( )A. R 处的电场强度0E =B. 1x 处与2x 处的电场强度方向相反C.若正的试探电荷从1x 处移到2x 处,电场力一定做正功D.该电场有可能是处在O 点的正的点电荷激发产生的3、如图所示,上表面水平的圆盘固定在水平地面上,一小物块从圆盘边缘上的P 点,以大小相同的初速度在圆盘上沿与直径PQ 成不同夹角θ开始滑动,小物块运动到圆盘另一边缘时的速度大小为v,则v 2-cos θ图象应为( )A.B.C.D.4、如图所示,劲度系数为k的竖直弹簧下端固定于水平地面上,质量为m的小球从弹簧的正上方高为h的地方自由下落到弹簧上端,经几次反弹后小球最终在弹簧上静止于某一点A处,在以上三个量中只改变其中一个量的情况下,下列说法正确的是( )A.无论三个量中的一个怎样改变,此过程小球与弹簧组成的系统机械能守恒B.无论h怎样变化,最终小球静止在A点时的弹簧压缩量与h无关C.无论m怎样变化,最终小球静止在A点时弹簧的弹性势能都不变D.无论劲度系数k为多大,此过程中重力所做的功总是等于克服弹簧弹力做的功5、如图所示,A、B两个质量相同的小球在同一竖直线上,离地高度分别为2h和h,将两球水平抛出后,两球落地时的水平位移之比为1∶2,则下列说法正确的是( )A.A 、B 两球的初速度之比为1∶4B.A 、B 两球下落过程中的动能变化量之比为1∶2C.若两球同时抛出,D.若两球同时落地,则两球抛出的时间差为16、如图所示,边长为L 的等边三角形ABC 内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B 。
31 电容器A .将打在下板中央B .仍沿原轨迹由下板边缘飞出C .不发生偏转,沿直线运动D .若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央 答案 BD解析 将电容器上板向上移动一段距离,电容器所带的电量Q 不变,由于:E =U d =QCd=4πkQεr S,由公式可知当d 减小时,场强E 不变,以相同的速度入射的小球仍按原来的轨迹运动,故B 正确,A 、C 错误;若上板不动,将下板上移一段距离时,根据推论可知,板间电场强度不变,粒子所受的电场力不变,粒子轨迹不变,小球可能打在下板的中央,故D 正确。
2.(多选)如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的小球,从平行板电场左端的中点P 以相同的初速度沿水平方向垂直于电场方向进入电场,它们分别落在A 、B 、C 三点,可以判断( )A .小球A 带正电,B 不带电,C 带负电 B .三个小球在电场中运动时间相等 C .三个小球到达极板时的动能E k A <E k B <E k CD .三个小球在电场中运动的加速度a A >a B >a C 答案 AC解析 在平行金属板间不带电小球、带正电小球和带负电小球的受力如图所示,由此可知不带电小球做平抛运动a 1=g ,带正电小球做类平抛运动a 2=G -Fm,带负电小球做类平抛运动a 3=G +Fm,根据题意,三小球在竖直方向都做初速度为0的匀加速直线运动,球到达下极板时,在竖直方向产生的位移h 相等,据t =2ha得三小球运动时间是正电荷最长、不带电小球次之、带负电小球时间最短,故B 错误;三小球在水平方向都不受力,做匀速直线运动,则落在板上时水平方向的距离与下落时间成正比,故水平位移最大的A 是带正电荷的小球,B 是不带电的小球,C 是带负电的小球,故A 正确;根据动能定理,三小球到达下板时的动能等于这一过程中合外力对小球做的功。
由受力图可知,带负电小球合力最大为G +F ,做功最多动能最大,带正电小球合力最小为G-F,做功最少动能最小,所以E k A<E k B<E k C,故C 正确;因为A带正电,B不带电,C带负电,所以a A=a2,a B=a1,a C=a3,所以a A<a B<a C,故D错误。
适用精选文件资料分享高考物理总复习电场练习(附答案和解说)高考物理总复习电场练习(附答案和解说)电场 (4) 1.在静电场中,一个电子只在电场力的作用下由 A点沿直线运动可以运动到 B点,在这个运动过程中,以下说法中正确的选项是() A .该电子速度大小必然增添 B .电子可能沿等势面运动 C.A 点的场强必然比 B 点的场兴盛 D.电子的电势能可能增添 2 .下边关于静电场中的说法正确的是() A .在匀强电场中,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比 B .在匀强电场中,电势降低的方向就是电场强度的方向 C.检验电荷在电场中某点所受电场力很大时,那么它在该点的电势能也必然很大 D.静电场中每点场强方向跟该点的电场线上的切线方向都一致 3 .以下说法中正确的选项是() A .物体拥有吸引任何轻小物体的性质叫磁性 B .磁极间的互相作用是:同性磁极互相吸引,异性磁极互相排斥 C.磁体上磁性最强的部分叫磁极 D.通电螺线管的四周有磁场,但其内部没有磁场 4 .静电场有两个基本特性.一个是电荷放在静电场中会遇到作用;另一个是放在静电场中的电荷拥有 5 .以下关于电、磁场的性质描述正确的选项是()A.电场强度大的地方,电荷所受的电场力必然较大 B .磁感觉强度大的地方,磁感线必然较密 C.磁场必然对处在此中的电荷或电流有作用力D.两个等量异种点电荷连线的中点处电势为零 6 .科学的发现研究需要有深刻的洞察力,下边哪位科学家提出“在电荷的四周存在由它产生的电场”的看法() A .库仑 B .法拉第 C.安培 D.焦耳7.关于静电场,下边结论一般成立的是() A .电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低 B .仅在电场力作用下,负电荷必然从高电势向低电势挪动 C.将正点电荷从场强为零的一点挪动列席强为零的另一点,电场力做功必然为零D.对某一正电荷而言,放入点的电势越高,该电荷的电势能越大8 .有关电场的看法正确的是() A .电场不是客观的存在的物质,是为研究静电力而假想的 B .两电荷之间的互相作用力是一对均衡力 C.电场不是客观存在的物质,因为不是由分子、原子等实物粒子构成的 D.电场的基本性质是对放入此中的电荷有力的作用9 .下边说法中正确的选项是()A.物体拥有吸引任何轻小物体的性质叫磁性 B .磁极间的互相作用是:同性磁极互相吸引,异性磁极互相排斥C.磁体上磁性最强的部分叫磁极 D.通电螺线管的四周有磁场,但其内部没有磁场10.物理学史填空,把对应的物理学家的名字填写在横线上.①德国天文学家用了 20 年的时间研究了第谷的行星察看记录后,宣布了他的行星运动规律,为万有引力定律的发现确定了基础.②牛顿总结出了万有引力定律,万有引力常量 G的值是用扭秤实验丈量出来的.③元电荷 e 的数值最早是由美国物理学家测得的.④第一提出了“电场”的看法,以为在电荷的四周存在着由它产生的电场,处在电场中的其余电荷遇到的作用力就是这个电场恩赐的.⑤第一采纳了一个简洁的方法描述电场,那就是画“电场线”.参照答案: 1 .答案: D 解析:电子在电场力作用下,当电场力与速度夹角小于90°时,速率则增大,动能会增大,电势能减小;当电场力与速度夹角大于90°时,速率则减小,动能会减小,电势能增大;当电场力与速度夹角等于90°时,假如匀强电场,则电子做类平抛运动,电子的速率愈来愈大,假如正点电荷的电场,则电子做匀速圆周运动,则电子的电势能可以不变;因为电子做直线运动,因此电场力的方向与速度方向必然共线;故A、B、C均错误;D正确;2.答案: D 解析: A 、依据 U=Ed可知,在匀强电场中任意两点的电势差与两点之间沿电场线方向的距离成正比.而不是任两点间的距离,故 A 错误. B .在匀强电场中,沿场强的方向电必然定是降低的,但电场中电势降低的方向不就是场强的方向,而电势降低最快的方向才是场强的方向.故 B 错误. C.电场力只好说明电场强度大,不可以说明电势高,故不可以说明电势能大;故C错误. D.电场线上各点的切线方向即为该点电场强度的方向;故D正确;3.答案:C解析:A、物体可以吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,拥有磁性的物体叫做磁体,故 A 错误; B .同性磁极互相排斥,异性磁极互相吸引,故 B 错误; C.一个磁体上有两个磁极,条形磁铁两端分其余N,S 极,磁性最强,中间磁性最弱,因此磁体上磁性最强的部分叫磁极,故C正确;D.通电螺线管的四周有磁场,内部也有磁场,故D错误. 4 .答案:静电力;电势能解析:静电场与重力场相似,拥有两个方面的特色:一是从力的角度:电荷放在静电场中会遇到静电力作用,近似于物体放在地球周边就要遇到地球的重力作用;另一个是从能的角度:是放在静电场中的电荷拥有电势能,近似于地球周边物体在必然的高度时,会拥有重力势能 5 .答案: BD 解析: A 、电场强度大的地方,电荷所受的电场力与电量的比值越大,而电场力不用然较大,故A错误;B .经过磁感线的疏密来表现磁场强度的大小,磁感线越密,磁场强度越大,故 B 正确; C.若运动的电荷速度方向与磁场方向平行,则不受磁场力的作用,故 C错误; D .因为两个等量异种点电荷连线的中垂线为等势面,向来通到无量远,两个等量异种点电荷,故连线中点的电势也为零.故 D正确 6 .答案: A 解析:库仑提出了在电荷的四周存在着电场,法拉第提出了电磁感觉定律,安培提出了分子电流假说,焦耳提出焦耳定律. 7 .答案: D解析: A 、电势是相对的,电势零点可人为选择,而场强由电场自己决定,二者没有直接的关系,电场强度大的地方电势不用然高,电场强度小的地方电势不用然低.故A错误; B .正电荷只在电场力作用下,若无初速度,或初速度与电场线的夹角不大于90°,从高电势向低电势运动,若初速度与电场线的夹角大于90°,从低电势向高电势运动,故 B错误. C.将正点电荷从场强为零的一点挪动列席强为零的另一点,若两点的电势相等,则电场力不做功;若两点的电势不一样样,则电场力做功必然不为零.故 C错误; D.依据电势能 Ep=qφ,对某一正电荷而言,放入点的电势越高,该电荷的电势能越大.故 D 正确. 8 .答案: D 解析: A 、电场是实质存在的物质,不是理想化模型.故 A错误, B .两电荷之间的互相作用是一对作用力与反作用力,故 B错误. C.电场是客观存在的物质,但它不一样样于分子、原子等实物粒子,故 C错误. D.电场的基天性质是对放入此中的电荷有力的作用.故 D 正确 9 .答案: C 解析: A 、物体可以吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,拥有磁性的物体叫做磁体,故 A 错误;B.同性磁极互相排斥,异性磁极互相吸引,故 B 错误; C.一个磁体上有两个磁极,条形磁铁两端分其余 N,S 极,磁性最强,中间磁性最弱,因此磁体上磁性最强的部分叫磁极,故C正确;D .通电螺线管的四周有磁场,内部也有磁场,故 D错误. 10 .答案:①开普勒.②卡文迪许.③密立根.④法拉第.⑤法拉第.解析:考点:物理学史.解析:依据物理学史和知识解答,记着有名物理学家,如开普勒、卡文迪许、密立根、法拉第的主要贡献即可.解答:解:①德国天文学家开普勒用了 20 年的时间研究了第谷的行星察看记录后,宣布了他的行星运动规律,为万有引力定律的发现确定了基础.②牛顿总结出了万有引力定律,万有引力常量 G的值是卡文迪许用扭秤实验丈量出来的.③元电荷 e 的数值最早是由美国物理学家密立根测得的.④法拉第第一提出了“电场”的看法,以为在电荷的四周存在着由它产生的电场,处在电场中的其余电荷遇到的作用力就是这个电场恩赐的.⑤法拉第第一采纳了一个简洁的方法描述电场,那就是画“电场线”.故为:①开普勒.②卡文迪许.③密立根.④法拉第.⑤法拉第.谈论:解决本题的要点在于平常学习物理主要知识的同时,记牢开普勒、卡文迪许、密立根、法拉第的物理学贡献.。
电场 同步练习一、本题共8小题,每小题4分,共32分,在每小题给出的四个选项中,有一个选项正确,选对的得4分,有选错或不答的得0分.1.库仑时代,改变导体所带电荷常使用“平均分割法”:即用一跟带电导体完全一致的另一导体与其接触,最后两导体将平均分配它们原有的净电荷。
现有两个完全一致、带等量异种电荷的导体球A 和B ,相距较远放置时,彼此间的引力大小为F ;现用另一个不带电的、与A 、B 完全相同的导体球C , 先与A 接触,再与B 接触,然后移开,若保持A 、B 距离不变,这时A 和B 之间的作用力大小为F',则F 与F'之比为( )A .83B .81C .18D .412.将一个带电量为1.6×10-18C 的负电荷从电场中的P 点沿电场线移到Q 点,电场力做了-3.2×10-16J 的功,则下列说法中正确的是A .P 、Q 两点间的电势差为200VB .P 、Q 两点间的电势差为-200VC .P 、Q 两点间的电势差为5×10-3VD .P 、Q 两点间的电势差为-5×10-3V3.传感器是把非电学量(如温度、速度、压力等)的变化转换为电学量变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用.右图是一种反映液面高度h 的电容式传感器的示意图.从电容C 大小的变化就能反映液面的升降情况.关于两者关系的说法中正确的是A. C 增大表示h 减小 B.C 减小表示h 增大C. C 减小表示h 减小 D.C 的变化与h 变化无直接关系4.利用超导材料零电阻的性质可实现无损耗输电。
现有一直流电路,输电线的总电阻为0.4Ω,用它提供给用电器的电功率为40kW ,电压为800V 。
如果用临界温度以下的超导电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为A .1kWB .1.6×103kWC .1.6kWD .10kW5.理发用的电吹风中有电动机和电热丝:电动机带动风叶转动吹风,电热丝给空导电液 电介质 h气加热,得到的热风可将头发吹干。
(精心整理,诚意制作)高三物理第一轮复习专题训练六《电场》(二)《电容器与电容、带电粒子在电场中的运动》一、选择题1.下列关于实验中使用静电计的说法中正确的有( )A.使用静电计的目的是观察电容器电压的变化情况B.使用静电计的目的是测量电容器电量的变化情况C.静电计可以用电压表替代D.静电计可以用电流表替代2.虚线框内存在着匀强电场(方向未知),有一正电荷(重力不计)从bc边上的M点以速度v0射进电场内,最后从cd边上的Q点射出电场,下列说法正确的是( )A.电场力一定对电荷做了正功B.电场方向可能垂直ab边向右C.电荷运动的轨迹可能是一段圆弧D.电荷的运动一定是匀变速运动3.如图甲所示,平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),两板间距离足够大.当两板间加上如图乙所示的交变电压后,在下图中,反映电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时间t的变化规律可能正确的是( )4、如图所示,足够长的两平行金属板正对竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连.闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上.下列说法中正确的是( )A.液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线B.电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大C.电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越短D.定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长5.分别将带正电、负电和不带电的三个等质量小球,分别以相同的水平速度由P点射入水平放置的平行金属板间,已知上板带负电,下板接地.三小球分别落在图中A、B 、C三点,则错误的是( )A.A带正电、B不带电、C带负电B.三小球在电场中加速度大小关系是:a A<a B<a CC.三小球在电场中运动时间相等D.三小球到达下板时的动能关系是E kC>E kB>E kA6.如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在板右端L处有一竖直放置的光屏M,一带电荷量为q,质量为m的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确的是( )A.板间电场强度大小为mg/qB.板间电场强度大小为2mg/qC.质点在板间的运动时间和它从板的右端运动到光屏的时间相等D.质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间7.在平行板间加上如图所示周期性变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t=0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况,图中能定性描述粒子运动速度图象的是( )A B C D8.如图所示是水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v 0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球( )A.将打在下板中央B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出C.不发生偏转,沿直线运动D.若上板不动,将下板上移一段距离,小球一定打不到下板的中央9.如图所示,带有等量异种电荷的两块等大的平行金属板M、N水平正对放置.两板间有一带电微粒以速度v0沿直线运动,当微粒运动到P点时,将M板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是( )A.沿轨迹①运动B.沿轨迹②运动C.沿轨迹③运动 D.沿轨迹④运动10.一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出,在小球经过的竖直平面内存在着若干个如图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔、竖直高度相等,电场区水平方向无限长.已知各电场区的场强大小相等、方向均竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A.小球在水平方向一直做匀速直线运动B.若场强大小等于mgq,则小球经过每一电场区的时间均相同C.若场强大小等于2mgq,则小球经过每一无电场区的时间均相同D.无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同11.如图甲所示,一电子以v0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板空间.从电子射入的时刻开始在金属板间加如图乙所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板.则下列说法正确的是( )A.电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)B.电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)C.电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出D.电子射出后动能一定增大12.如图所示,空间的虚线框内有匀强电场,AA’、BB’、CC’是该电场的三个等势面,相邻等势面间的距离为0.5cm,其中BB’为零势能面。
高中物理电场测试题一、选择题1.如图是点电荷电场中的一条电场线,下面说法正确的是A.A点场强一定大于B点场强B.在B点释放一个电子,将一定向A点运动C.这点电荷一定带正电D.正电荷运动中通过A点时,其运动方向一定沿AB方向2.用6伏干电池对一个电容器充电时A.只要电路不断开,电容器的带电量就会不断增加B.电容器接电源正极的极扳带正电,接电源负极的极板带负电C.电容器两极板所带电量之和叫做电容器的带电量D.充电后电容器两极板之间不存在电场3.将电量为3×10-6C的负电荷,放在电场中A点,受到的电场力大小为6×10-3N,方向水平向右,则将电量为6×10-6C的正电荷放在A点,受到的电场力为A.1.2×10-2N,方向水平向右B.1.2×10-2N,方向水平向左C.1.2×102N,方向水平向右D.1.2×102N,方向水平向左4.在点电荷Q的电场中,距Q为r处放一检验电荷q,以下说法中正确的是A.r处场强方向仅由Q的正、负决定B.q在r处的受力方向仅由Q的正、负决定C.r处场强的正、负由场强零点的选择决定D.r处场强的正、负由q的正、负决定5.关于场强的概念,下列说法正确的是6.关于电场强度和电场线,下列说法正确的是A.在电场中某点放一检验电荷后,该点的电场强度会发生改变B.由电场强度的定义式E=F/q可知,电场中某点的E与q成反比,与q所受的电场力F成正比C.电荷在电场中某点所受力的方向即为该点的电场强度方向D.初速为零、重力不计的带电粒子在电场中运动的轨迹可能不与电场线重合7.a、b两个电容器,a的电容大于b的电容A.若它们的带电量相同,则a的两极板的电势差小于b的两极板的电势差B.若它们两极板的电势差相等,则a的带电量小于b的带电量D.a的两极板的电势差总是大于b的两极板的电势差8.两个大小相同、带等量异种电荷的导体小球A和B,彼此间的引力为F.另一个不带电的与A、B大小相同的导体小球C,先与A接触,再与B接触,然后移开,这时A和B之间的作用力为F',则F与F'之比为A.8:3 B.8:1 C.1:8 D.4:19.电场中有一点P,P点电场强度的方向向东,一个点电荷a通过P点,下面哪种情况说明a带负电?(不计a受的重力作用)A.通过P点时,a的位移向西B.通过P点时,a的速度向西C.通过P点时,a的加速度向西D.通过P点时,a的动量向西10.在真空中,电量为q1的点电荷产生的电场中有一个点P,P点与q1的距离为r,把一个电量为q2的实验电荷放在P点,它受的静电力为F,则P点电场强度的大小等于AFqB C kqrD kqr 11222....Fq211.下面关于电场线的说法,其中正确的是A.在静电场中释放的点电荷,在电场力作用下一定沿电场线运动B.电场线的切线方向一定与通过此处的正电荷运动方向相同C.电场线的切线方向一定与通过该点的正电荷的加速度方向相同D.电场线是从正电荷出发到负电荷中止.12.如图两个等量异种点电荷电场,AB为中垂线,且AO=BO,则A.A、B两点场强相等B.正电荷从A运动到B,电势能增加C.负电荷从A运动到B,电势能增加D.A、B两点电势差为零13.如图所示,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是:A.此液滴带负电B.液滴做匀加速直线运动C.合外力对液滴做的总功等于零D.液滴的电势能减少14.某电容C=20PF,那么用国际单位表示,它的电容为_________F.15.两半径同为r=0.01m的金属小球,其中一个带电量q1=+5.0×10-8C,当两者相距5m时,其间作用力为3.6×10-7N的斥力.则当两球相距为0.01m时,其间作用力F为__________(填大于、小于或等于)0.09N.16.在真空中有两个点电荷,其中一个电量是另一个电量的4倍,它们相距 5 ×10-2m时,相互斥力为1.6N,当它们相距0.1m时,相互斥力为_____N,此两电荷电量分别为__________C 和_____________C.17.真空中有两个点电荷A、B.其带电量q A=2q B,当二者相距0.01m时,相互作用力为1.8×10-2N,则其带电量分别为q A=_______,q B=_______.18.带正电1.0×10-2C的粒子,在电场中先后经过A、B两点,飞经A点时动能为10J,飞经B点时动能为4J,则带电粒子从A点到B点过程中电势能增加了_______J,AB两点电势差为_______.19.如图所示,是一正点电荷电场的电场线,电场中A、B两点间的电势差U AB=200V. 电量为+6×10-8C的电荷从A移到B,电场力对其做的功为_____________J,其电势能_______.(填增大、减小或不变)20.关于电场强度,E=F/q的物理意义是:__________________________________________________________,其适用范围是___________________;E=KQ/r2的物理意义是:_________________________________________,其适用范围是:____________.21.真空中有A、B两个点电荷,(1)A的电量是B的3倍,则A对B的作用力是B对A的作用力的_______倍.(2)A、B的电量均增加为原来的3倍,距离不变,则其间作用力变为原来的_____倍.(3)A的电量不变,B的电量变为原来的9倍,欲使相互作用力不变,A、B间距应为原来的_ _倍.(4)A、B间距增为原来的3倍,带电量均不变,则相互作用力变为原来的_____倍.22.在真空中一条直线上固定有三个点电荷q A = -8×10- 9C,q B = 5×10- 9C,q C=4×10- 9C,AB=8cm,BC=4cm.如图所示,求q B受到的库仑力的大小和方向.23.两个小球都带正电,总共有电荷5.0×10-5C,当两个小球相距3.0m,它们之间的斥力为0.4N,问总电荷在两个小球上是怎样分配的?24.空中有竖直向下的电场,电场强度的大小处处相等.一个质量为m=2.0×10-7kg的带电微粒,其带电量是6.0×10-8C,它在空中下落的加速度为0.1g.设微粒的带电量不变,空气阻力不计,取g = 10m /s2,求空中电场强度的大小.25.如图,均匀玻璃管水平静置,管内有一段质量为m,带电量为q(正电)的水银封闭着一段长为l0的气柱.空中有大小恒定不变、方向竖直向上的电场,大气压强为p0.将管竖立,使开口端在上,设温度不变,此时封闭气柱长为0.8l0.水银柱的横截面积为S,求电场强度的大小.高中物理电场测试题答案1. B2. B3. B4. A5. C6. D7. A8. B9. C 10. BC 11. CD 12. AD 13. ABD 14. 2.0×10-11 15.小于 16. 0.4,3.3×10-7;1.33×10-6 17. 2×10-8C ;10-8C 18. 6;600V 19. 1.2×10-5;减小20. 电场中某一点的电场强度在数值上等于单位电量的检验电荷在该点受到的电场力,任何电场都适用.在真空中点电荷电场中某点的电场强度跟场电荷电量成正比,跟该点离场电荷的距离的平方成反比 只适用于真空中正、负点电荷的电场。
高中物理学习材料桑水制作1、一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S ,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,如图所示。
下列方法中能使夹角φ减小的是( )A .保持电键S 闭合,使两极板靠近一些B .保持电键S 闭合,使滑动变阻器滑片向右移动C .保持电键S 闭合,使两极板远离一些D .断开电键S ,使两极板靠近一些2、如图甲所示,一电子以v 0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板空间。
从电子射入的时刻开始在金属板间加如图乙所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板。
则下列说法正确的是( )A .电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)B .电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)C .电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出D .电子射出后动能一定增大3、如图所示,静止的电子在加速电压为U 1的电场作用下从O 经P 板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压为U 2的电场作用下偏转一段距离。
现使U 1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该( )A .使U 2加倍B .使U 2变为原来的4倍C .使U 2变为原来的2倍D .使U 2变为原来的124、某空间内有高度为d 、宽度足够宽、方向水平向左的匀强电场。
当在该空间内建立如图所示的坐标系后。
在x 轴上的P 点沿y 轴正方向连续射入相同的带电粒子(粒子重力不计),由于粒子的入射速率v 不同,有的粒子将在电场中直接通过y 轴,有的将穿出电场后再通过y 轴。
设粒子通过y 轴时,离坐标原点的距离为h ,从P 到y 轴所需的时间为t ,则( )A .由题设条件不能判断出粒子的带电性质B .对h ≤d 的粒子,h 越大,t 越大C .对h >d 的粒子,h 不同,在时间t 内,电场力对粒子做的功不相等D .不同h 对应的粒子,进入电场时的速率v 可能相同5、在示波管中,电子通过电子枪加速,进入偏转电极,然后射到荧光屏上。
1、运动电荷进入磁场后(无其他外力作用)可能做()A.匀速圆周运动B.匀速直线运动C.匀加速直线运动D.平抛运动2、如图所示,正方形容器处于匀强磁场中,一束电子从孔a垂直于磁场沿ab方向射入容器中,其中一部分从c孔射出,一部分从d孔射出,容器处于真空中,则下列结论中正确的是()A.从两孔射出的电子速率之比v c∶v d=2∶1B.从两孔射出的电子在容器中运动的时间之比t c∶t d=1∶2C.从两孔射出的电子在容器中运动的加速度大小之比a c∶a d=∶1D.从两孔射出的电子在容器中运动的角速度之比ωc∶ωd=2∶13、如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子穿过y轴正半轴后在磁场中到x轴的最大距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的电性分别是()A.,正电荷B.,正电荷C.,负电荷D.,负电荷4、一磁场宽度为L,磁感应强度为B,如图所示,一粒子质量为m,带电荷量为-q,不计重力,以某一速度(方向如图)射入磁场。
若不使其从右边界飞出,则粒子的速度应为多大?5、已知质量为m的带电液滴,以速度v射入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B中,液滴在此空间刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动。
重力加速度为g,求:(1)液滴在空间受到几个力作用;(2)液滴的带电荷量及电性;(3)液滴做匀速圆周运动的半径。
6、如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×10-3 T;磁场右边是宽度L=0.2 m、场强E=40 V/m、方向向左的匀强电场。
一带电粒子的电荷量q=-3.2×10-19 C,质量m=6.4×10-27 kg,以v=4×104 m/s的速度沿OO'垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出。
1.水平放置的平行板电容器与一电池相连,在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止状态,现将电容器两板间的距离增大,则A .电容变大,质点向上运动B .电容变大,质点向下运动C .电容变小,质点保持静止D .电容变小,质点向下运动2.传感器是能将感受到的物理量(如力、热、光、声等)转换成便于测量量(一般是电学量)的一种元件,在自动控制中有相当广泛的应用,如图所示的装置是一种测定液面高度的电容式传感器,金属芯线与导电液体构成一个电容器, 从电容C 大小的变化情况就能反应出液面高度h 的高低情况,则二者的关系是A 、C 增大表示h 增大B 、C 增大表示h 减小 C 、C 减小表示h 减小D 、C 减小表示h 增大3.如图所示,中子内有一个电荷量为 + 23 e 的上夸克和两个电荷量为 - 13 e 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 .ke r 2B .ke3r2 C .ke 9r 2 D .2ke 3r2 4.如图所示,水平放置的两个平行的金属板A 、B 带等量的异种电荷,A 板带负电荷,B 板接地.若将A 板向上平移到虚线位置.在A 、B 两板中间的一点P 的电场强度E 和电势U 的变化情况是A .E 不变,U 改变B .E 改变,U 不变C .E 不变,U 不变D .E 改变,U 改变5.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A B 弧中点处的电场强度大小为A .mg /qB .2mg /qC .3mg /qD .4mg /q6.如图所示,a 、b 、c 为电场中同一条电场线上的三点,其中c 为a 、b 的中点. 若一个运动的正电荷先后经过a 、b 两点,a 、b 两点的电势分别为φa =-3V 、φb =7V ,则A .c 点电势为2VB .a 点的场强小于b 点的场强BabcC .正电荷在a 点的动能小于在b 点的动能D .正电荷在a 点的电势能小于在b 点的电势能7.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,运动的轨迹如图中的虚线所示,a 、b 为轨迹上的两点.若a 点电势为фa ,b 点电势为фb ,则A .场强方向一定向左,且电势фa >фbB .场强方向一定向左,且电势фa <фbC .场强方向一定向右,且电势фa >фbD .场强方向一定向右,且电势фa <фb8.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 。
完整版)高三物理电场经典习题电场练题1.如下图所示,一个静止的点电荷+Q在其周围产生电场,有三个点A、B、C在与+Q共面的平面上,其中B、C在以+Q为圆心的同一圆周上。
设A、B、C三点的电场强度大小分别为EA、EB、EC,电势分别为φA、φB、φC,则正确的选项是:A。
EA<EB,φB=φCB。
EA>EB,φA>φBC。
EA>EB,φA<φBD。
EA>EC,φB=φC2.下图中,有一个水平匀强电场,在竖直平面内有一个带电微粒,其初速度为v,沿着虚线从点A运动到点B。
此时,能量的变化情况是:A。
动能减少,重力势能增加,电势能减少B。
动能减少,重力势能增加,电势能增加C。
动能不变,重力势能增加,电势能减少D。
动能增加,重力势能增加,电势能减少3.在匀强电场中,将一带电小球,其质量为m,带电量为q,由静止释放,其运动轨迹为一条与竖直方向夹角为θ的直线。
此时,匀强电场的场强大小为:A。
唯一值是mgtgθ/qB。
最大值是mgtgθ/qC。
最小值是mgsinθ/qD。
最小值是mgcosθ/q4.下图中,从灯丝发出的电子经过加速电场加速后,进入偏转电场。
若加速电压为U1,偏转电压为U2,为了使电子在电场中的偏转量y增大为原来的两倍,正确的方法是:A。
使U1减小到原来的1/2B。
使U2增大为原来的2倍C。
使偏转板的长度增大为原来的2倍D。
使偏转板的距离减小为原来的1/25.下图中,将乙图所示的交变电压加在甲图所示的平行板电A、B两极板上,开始时B板的电势比A板高,有一位于极板中间的电子,在t=0时刻由静止释放,它只在电场力作用下开始运动,设A、B两板间距足够大,则电子的运动情况是:A.电子一直向A板运动B.电子一直向B板运动C.电子先向A板运动,再向B板运动,再返回,如此做周期性运动D.电子先向B板运动,再向A板运动,再返回,如此做周期性运动6.一个动能为Ek的带电粒子垂直于电力线方向飞入平行板电,飞出电时动能为2Ek。
高三物理补差练习二 (必修一、二及3-1电场)一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.1.一个静止的质点,在两个互成锐角的恒力F 1、F 2作用下开始运动,经过一段时间后撤掉其中的一个力,则质点在撤去该力前后两个阶段中的运动情况分别是 ( )A .匀加速直线运动,匀减速直线运动B .匀加速直线运动,匀变速曲线运动C .匀变速曲线运动,匀速圆周运动D .匀加速直线运动,匀速圆周运动2.竖直上抛一球,球又落回原处,已知空气阻力的大小跟球的速度成正比,下述分析正确的( ) A .上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功 B .上升过程中克服阻力做的功等于下降过程中克服阻力做的功C .上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力做功的平均功率D .上升过程中克服重力做功的最大瞬时功率等于下降过程中重力做功的最大瞬时功率3.我国发射的“神舟七号”载人宇宙飞船的周期约为90min ,如果把它绕地球的运动看作是匀速圆周运动,飞船的运动和人造地球同步卫星的运动相比较,下列判断中正确的是 ( )A .飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径B .飞船的运动速度小于同步卫星的运行速度C .飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度D .飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度4.如图所示,水平粗糙地面上的物体被绕过光滑定滑轮的轻绳系着,现以大小恒定的拉力F 拉绳的另一端,使物体从A 点起由静止开始运动.若从A 点运动至B 点和从B 点运动至C 点的过程中拉力F 做的功分别为W 1、W 2,图中AB =BC ,且动摩擦因数处处相同,则在物体的运动过程中( )A .摩擦力增大,W 1>W 2B .摩擦力减小,W 1<W 2C .摩擦力增大,W 1<W 2D .摩擦力减小,W 1>W 25.如图,一固定斜面上两个质量相同的小物块A 和B 紧挨着匀速下滑,A 与B 的接触面光滑.已知A 与斜面之间的动摩擦因数是B 与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α。
B 与斜面之间的动摩擦因数是( )A . 2tan α/3B . 2cot α/3C .tan αD .cot α二、多项选择题本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.6.t =0时,甲乙两汽车从相距70 km 的两地开始相向行驶,它们的v -t 图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是 ( )A .在第1小时末,乙车改变运动方向B .在第4小时末,甲乙两车相遇C .在第2小时末,甲乙两车相距10 kmD .在前4小时内,乙车运动加速度大小总比甲车大7.一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t 0滑至斜面底端。
已知在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定。
若用F 、v 、s 和E 分别表示该物体所受合力、速度、位移和机械能,则下列图象中可能正确的是 ( )8.如图,P 是位于水平的光滑桌面上的物块.用跨过定滑轮的轻绳将P 与小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m ,P 的质量为2m ,重力加速度为g .物体从静止开始自由运动的过程中,关于它们的运动和受力,下列说法正确的是( ) A.P 运动的加速度为g/2 B.小盘与物块的加速度大小相同C.由于不计一切摩擦,砝码处于完全失重状态 D.绳子的拉力一定小于mg9.如图所示,在y 轴上关于O 点对称的A 、B 两点有等量同种点电荷+Q ,在x 轴上C 点有点电荷-Q ,且CO =OD ,∠ADO =60°.下列判断正确的是( )A .O 点电场强度为零B .若将点电荷+q 从O 移向C ,电势能增大0D .0A .0C .0B .C .D 点电场强度为零 D .若将点电荷-q 从O 移向C .电势能增大三、填空题 按要求将答案填写在横线上并转填到答卷上,每题12分,共24分。
10.某校学习兴趣小组在研究“探索小车速度随时间变化的规律”的实验,右图是某次实验得出的纸带,所用电源的频率为50H Z ,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个连续点取1个计数点,标以1、2、3……。
各计数点与0计数点之间的距离依次为d 1=3cm ,d 2=7.5cm,d 3=13.5cm ,则 ①物体做的运动,理由是;②物体通过1计数点的速度v 1= m /s ;③物体运动的加速度为a =m /s 2.11.物体在空中下落的过程中,重力做正功,物体的动能越来越大,为了“探究重力做功和物体动能变化的定量关系”,我们提供了如右图的实验装置。
⑴某同学根据所学的知识结合右图设计一个实验题:如图如示,质量为m 的小球在重力mg 作用下从开始端自由下落至光电门发生的① ,通过光电门时的② ,试探究重力做的功③ 与小球动能变化量④ 的定量关系(请在①②空格处填写物理量的名称和对应符号,在③④空格处填写数学表达式)。
⑵某同学根据上述命题进行如下操作并测出如下数据。
①用天平测定小球的质量为0.50kg ;②用游标卡尺测出小球的直径为10.0mm ;③用刻度尺测出电磁铁下端到光电门的距离为80.80cm ; ④电磁铁先通电(电源未画出),让小球吸在开始端; ⑤电磁铁断电时,小球自由下落;⑥在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为2.50×10-3s ,由此可算得小球经过光电门的速度为 m/s ;⑦计算得出重力做的功为 J ,小球动能变化量为 J 。
(当地重力加速度g =10m/s 2,结果保留三位数字)⑶试根据⑵对本实验下结论: 。
四、计算题计算题或推导证明题:本题共5小题,共计65分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位. 12.(10分)经检测汽车A 的制动性能:以标准速度20m/s 在平直公路上行使时,制动后40s 停下来.现A 在平直公路上以20m/s 的速度行驶发现前方180m 处有一货车B 以6m/s 的速度同向匀速行使,司机立即制动,是否发生撞车事故?13.(10分)如图所示,倾角θ=37°的斜面底端B 平滑连接着半径r =0.40m 的竖直光滑圆轨道。
质量m =0.50kg 的小物块,从距地面h =2.7m 高的A 处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g =10m/s 2)(1)物块滑到斜面底端B 时的速度大小。
(2)物块运动到圆轨道的最高点C 时,对圆轨道的压力大小。
14.图质量M =2㎏的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F =3N .当小车向右运动速度达到1.5m/s 时,在小车的右端轻放一质量m =1kg 的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小物块始终不离开小车,问: (1)小车至少要多长?(2)小物块从放在小车上开始计时,经过2s 时间,拉力F 对小车做的功W F 和摩擦力对小物块做的功W f 分别是多少?(g 取10m/s 2)宜兴市高三物理期中考试答案三、填空题(共24分) 10.(12分)(1)①匀加速直线(2分) Δs =常数(2分) ② 0.375m/s (2分) ③1.5m/s 2 (2分) (2) ①F ' (2分) ② B (2分)11.(12分)⑴位移s ,瞬时速度v ,mgs ,221mv (每空1分,共4分) ⑵ ⑥4 ; ⑦4.04 ; 4.00 。
(每空2分,共6分)⑶在误差允许范围内,重力做的功与物体动能的变化量相等。
(2分) 四、计算题(共65分)12.(10分)解:汽车A 以v 0=20m/s 的初速做匀减速直线运动经40s 停下来。
据公式 at v =-00 (1分) 可求出a =-0.5m/s 2 (1分)当A 车减为与B 车同速时,A 与B 车间距最短,这时A 车若能超过B 车则相撞,反之则不能相撞。
据asv v t 2202=-可求出A 车减为与B 车同速时的位移3645.023640022021=⨯-=-=a v v s t (m) (2分)280=-=av v t t s (2分)此时间内B 车位移为16828602=⨯==t v S m (2分) △s =364-168=196>180(m )所以两车相撞 (2分) 13.(10分)(1)从A —B 对物体: 221sin cos sin mv h mg mg =⋅-θθμθ (3分) 代入数据解得:0.6=v m/s (1分)(2)设物块运动到圆轨道的最高点C 时的速度为v C ,在C 点受到圆轨道的压力为N ,由机械能守恒定律得:r mg mv mv c 2212122⋅+= (2分) 物块运动到圆轨道的最高点C 时:rv m m g N C2=+ (2分)代入数据解得: N =20N (1分)由牛顿第三定律可知,物块对圆轨道的压力大小N C =N =20N (1分) 14.(13分)解:(1)探月飞船在定态轨道上:22()()Mm mv G R H R H =++ (2分)v =(1分)(2)不正确 (2分)因探月飞船从月球表面发送到H 高处的过程中月球的引力为变力,故克服引力所做的功不等于mgH . (1分) 由引力势能定义可知探月飞船从月球表面发送到H 处引力势能的改变量P Mm Mm E G G R H R ⎛⎫⎛⎫∆=--- ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭(2分)()P HE GMmR R H ∆=+(1分) 由能量守恒定律可知: 212p E mv E =+∆ (2分)联立求解得 (2)2()GMm R H E R R H +=+ (2分)15.(16分)解:(1) 由牛顿运动定律:物块放上小车后加速度:21==g a μm/s 2 (1分)小车加速度:()5.0/2=-=M mg F a μm/s 2 (1分) v 1=a 1tv 2=v 0+a 2t由v v 12=得:1=t s (2分) 则小物块放上小车1s 后就一起运动, 小车的最小长度212202121t a t a t v L -+= (2分) L =0.75m (1分)(2)物块在前1s 内做加速度为a 1的匀加速运动,后1s 同小车一起做加速度为3a 的匀加速运动.以系统为研究对象根据牛顿运动定律,由()F M m a =+3得13=+=mM Fa m/s 2 (2分)物块2s 末的速度为3313='+=t a t a v m/s (2分)摩擦力对小物块做的功为 4.52123==mv W f J (2分)小车在2s 内的位移是231222121t a t t a t a vt s '+'⋅++==4.25m (2分)力F 做的功W F =Fs =3×4.25=12.75 J (1分)16.(16分)(1)由题意得20021mv eU =(1分) 穿出AB 极板时的侧移2121at y = (1分) 其中md eU a =,0v lt = (1分) 又根据类平抛运动特点及相似三角形知识得:2/2/1l l L y y +=(2分) 令2sy =得ll L sdU U m )2(20+= (2分) (2)电子匀速上移,则vt sy -=2(2分) 其中Tsv =(1分) 由(1)中关系可得y ll L dU U )2(40+=(2分)则)2()2(40t Tss l l L dU U -+=(2分) (3)如图所示 (2分)图乙U -U。