【精准解析】2021高考物理(选择性考试)人教版一轮规范演练30电场能的性质

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以下为本文档部分文字说明:

规范演练30电场能的性质[抓基础]1.(2019·河北定州模拟)A、B两个点电荷在真空中所产生的电场的电场线(方向未标出)如图所示,图中C点为两个点电荷连线的中点,MN为两个点电荷连线的中垂线,D为中垂

线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称.则下列说法正确的是()A.这两个点电荷一定是等量异种电荷B.这两个点电荷一定是等量同种电荷C.C点的电场强度比D点的电场强度小D.C点的电势比D点的电势高解析:根据电场线的特点,从正电荷出发到负电荷终止可以判断,这两

点电荷是两个等量异种电荷,故A正确,B错误;在两等量异种电荷连线的中垂线上,中间点电场强度最大,也可以从电场线的疏密判断,所以C点的电场强度比D点的电场强度大,故C错误;中垂线和电场线垂直,所以中垂线为等势线,所以C点的电势等于D点的电势,故D错误.答案:A2.(2019·海

南卷)如图所示,静电场中的一条电场线上有M、N两点,箭头代表电场的方向,则()A.M点的电势比N点的低B.M点的场强大小一定比N点的大C.电子在M点的电势能比在N点的低D.电子在M点受到的电场力大小一定比在N点的大答案:C3.(2019·广东中山模拟)如图所示是两个等量异种电荷形成的

电场,AB为中垂线上两点,CD为两电荷连线上两点,且A、B、C、D与O点间距离相等,则()A.A、B、C、D四个点场强相同B.C点电势比D点电势低C.正电荷从A运动到B,电场力不做功D.正电荷从C运动到D,电势能增加解析:两个等量异种点电荷形成的电场,两个电荷的连线上下的电场是对称的,

AO=BO,那么A、B两点的场强就是相等的,小于O处的场强.由于C、D两处电场线比O处密,则C、D两处的场强比O处大,故A错误;电场线从正电荷出发到负电荷终止,而顺着电场线方向电势降低,则知C点电势比D点电

势高,故B错误;AB为中垂线,是一条等势线,其上各点的电势都相等,AB之间的电势差为0,则正电荷从A运动到B,电场力不做功,故C正确;正电荷从C运动到D,电场力从C指向D,电场力做正功,电势能减小,故D错误.故选C.答案:C4.(2019·海南模拟)如图所示,图甲是电场中一

条电场线,直线上有A、B、C三点,且A、B间距离等于B、C间距离.一个带负电的带电粒子,由A点仅在电场力作用下,沿电场线经B点运动到C点,其运动的v-t图象如图乙所示,有关粒子的运动与电场的说法,下述正确的是()甲乙A.

加速度aB<aCB.电场强度EA>EBC.电势φA<φBD.电势差UAB=UBC答案:B5.(多选)(2019·江苏扬州模拟)如图所示,在竖直平面内固定一个半径为R的绝缘圆环,有两个可视为点电荷的相同的带负电的小球A和B套在圆环上,其中小球A可沿圆环无摩擦的

滑动,小球B固定在圆环上和圆心O的连线与水平方向的夹角为45°.现将小球A由静止释放,则下列说法中正确的有()A.小球A恰好可以运动到P点B.小球A运动到圆环最低点Q的过程中,速率不断变大C.小球A运动到圆环最低点Q的过程中电势能先减小后增大D.小球到达圆环最低点Q

时的速度大小为2gR解析:当B球不存在时,由于机械能守恒可得,A球能够运动到P点,但是当有B球后,AB两球靠近时电场力做负功,故A球不可能运动到P点,故A错误;小球A从释放到运动到圆环最低点Q的过程中电势能先减小后增大,而重力

势能一直减小,结合运动的电场线可知,小球A从释放到运动到圆环最低点Q的过程中动能先增大后减小,则速率先变大后减小,故B错误;开始时小球A与B之间的距离小于环的直径,而小球A与B之间的最大距离等于环的直径;由于两个小球都带负

电,所以二者之间的距离增大时,库仑力做正功,二者的电势能减小;当二者之间的距离减小时,电场力做负功,二者的电势能增大,即小球A从释放到运动到圆环最低点Q的过程中电势能先减小后增大,故C正确;由题图可知A与Q相对于过OB的直径是对称的,所以小球在A点的电势能与在Q点的电势能是相等的,小球从A

到Q的过程中增加的动能等于减小的重力势能,即12mv2=mgR,解得v=2gR,故D正确.答案:CD6.(多选)(2019·汕头模拟)如图所示,绝缘的斜面处在一个水平向右的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.3J,克服电场力

做功为0.5J,重力势能减少了1.5J,则以下说法正确的是()A.金属块带正电荷B.电势能减少0.5JC.金属块克服摩擦力做功0.7JD.金属块的机械能减少1.2J解析:在下滑过程中金属块需克服电场力做功为0.5J,电势能增加0.5J,

故金属块带负电,故A、B错误;在金属块滑下的过程中动能增加了0.3J,重力势能减少了1.5J,故重力做功1.5J,电场力做功为-0.5J,根据动能定理得:W总=WG+W电+Wf=ΔEk,解得Wf=-0.7J,故C正确;外力做功为W外=W电+Wf=-1.2J,故机械能减少1.2J,故D正确.答

案:CD7.(多选)(2019·广西模拟)如图所示,四分之一圆弧AB是点电荷电场中的一条等势线,圆弧的圆心在O点,C是A、B连线的中点,D是O、A连线的中点.在D点由静止释放一个带负电的试探电荷,仅在电场力作

用下试探电荷沿DA加速运动,则下列说法正确的是()A.A、B、C、D四点中,D点场强最大B.A、B、C、D四点中,D点电势最高C.一个带正电的点电荷从A点沿ACB移动到B的过程中,电势能先增大后减小D.一个带负电的点电荷从B点沿BCD移动到D的过程中,电场力一直做负功答案:AD8.(

多选)(2019·内蒙古模拟)如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平.a、b是两个完全相同的带正电小球视为点电荷,b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过最低点P到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球

a()A.从N到P的过程中,重力与库仑力的合力一直增大B.从N到P的过程中,动能先增大后减小C.从N到Q的过程中,电势能先增加后减小D.从P到Q的过程中,动能减少量等于电势能增加量和重力势能增加量之和解析:a由N到P的过程中,重力竖直向下,而库仑力一直沿二

者的连线方向,则可知,重力与库仑力的夹角一直减小,且库仑力增大,依据力的合成法则,故合力一直在增大,故A正确;在整个过程中合力先与运动方向的夹角均为锐角,合力做正功;而后一过程中合力与运动方向夹角为钝角,合力做负功;故从N到P的过程中,动能先增大后减小,故

B正确;从N到Q小球电场力与速度的夹角一直是钝角,则电场力一直做负功,电势能增大,故C错误;从P到Q的过程中,由动能定理可知,-mgh-WE=0-12mv2;故动能的减小量等于重力势能增加量和电势能的增加量,故D正确.答案:ABD[提素养]9.(2019·唐山一模)边长为

1cm的正三角形ABC处于匀强电场中,电场方向平行于三角形所在平面.将电子由A点移动到B点,电场力做功4eV;将电子由A点移动到C点,电场力做功2eV,电场强度大小为()A.200V/mB.300V/mC.2003V/mD.400V/m解析:

电子由A点移到B点,电场力做功4eV,则UAB=WAB-e=4eV-e=-4V;电子由A点移动到C点,电场力做功2eV,UAC=WAC-e=2eV-e=-2V;设AB的中点为D,C、D两点电势相等,CD为等势线,电场方向沿BA方向,则E=UBABA=40.01V/m=400V/m,故选项D正确.

答案:D10.(多选)(2019·河南高考模拟)如图所示,在匀强电场中有一直角三角形ABC,∠C=90°,∠A=30°,BC边长2cm.电场强度的方向与三角形ABC平面平行.一电子从A点移到C点电场力做功为15eV,从B点移到C点电场力做功为5eV.则()A.A、B两点间的电势差UAB为10VB

.电场强度的方向由A点指向C点C.电场强度的大小为500V/mD.一电子从B点移到AC的中点,电势能增加2.5eV答案:CD11.(多选)(2019·江苏扬州模拟)如图所示,a、b是静电场中某电场线上的两点,将一个电子由a点移到b点的过程中

电场力做功为+6eV,则以下判断正确的是()A.电子受到电场力从a指向bB.电子的电势能增加6eVC.a、b两点间电势差Uab=-6VD.电场强度的方向一定由a沿直线指向b解析:电子由a点移到b点,电场力做功6eV,电子受到

的电场力的方向就是a到b,电场强度的方向与电子受电场力的方向相反,即由b指向a.故A正确,D错误;由于电场力对电子做功6eV,电子的电势能就减少了6eV.故B错误;a、b两点电势差Uab=Wabq=6eV-e=-6V,故C正确.答案:AC12.(多选)(2019·江苏模拟)

A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.则从A到B过程中,下列说法正确的是()A.点电荷的速度先增大后减小B.空间电场

是某负点电荷形成的C.电荷所受电场力先减小后增大D.空间各点的电势先升高后降低答案:CD13.(2019·四川模拟)如图所示,在竖直面内有一边长为3L的正六边形区域,O为中心点,CD水平.将一质量为m的小球以一定的初动能从B点水平向右抛出,小球运动轨迹过D点.现在该竖直面内加一匀强电

场,并让该小球带电,电荷量为+q,并以前述初动能沿各个方向从B点抛入六边形区域,小球将沿不同轨迹运动.已知某一方向抛入的小球过O点时动能为初动能的13,另一方向抛入的小球过C点时动能与初动能相等.重力加速度为g,电场

区域足够大,求:(1)小球的初动能;(2)取电场中B点的电势为零,求O、C两点的电势.解析:(1)设小球从B点抛出时速度为v0,从B到D所用时间为t,小球做平抛运动在水平方向上xBD=v0t,在竖直方向上yBD=12gt

2,由几何关系可知:xBD=3Lcos60°+3L,yBD=3Lsin60°,解得小球的初动能为:EkB=12mv20=98mgL.(2)带电小球B→O:由动能定理得EkO-EkB=qUBO,又UBO=φB-φO,解得:

φO=3mgL4q.带电小球B→C:由动能定理得EkC-EkB=3mgLsin60°+qUBC,又UBC=φB-φC,解得:φC=3mgL2q.答案:(1)98mgL(2)φ0=3mgL4qφC=3mgL2q

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