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课练21电场能的性质———[狂刷小题夯基础]———练基础小题1.在电场中,下列说法正确的是()A.某点的电场强度大,该点的电势一定高B.某点的电势高,试探电荷在该点的电势能一定大C.某点的场强为零,试探电荷在该点的电势能一定为零D.某点的电势为零,试探电荷在该点的电
势能一定为零2.(多选)如图所示,带正电的场源点电荷固定于O点,OP=r.已知一个电荷量为q的正检验电荷在P点受到的电场力大小为F、具有的电势能为Ep,静电力常量为k.下列说法正确的是()A.P点的场强大小为FqB.P点的电势为qEpC
.场源电荷的电荷量为Fr2kqD.撤去检验电荷,P点的场强、电势均变为03.在直角坐标系xOy平面内存在一正点电荷,电荷量为Q.坐标轴上有A、B、C三点,OA=OB=BC=a,如图所示,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,静电力常量为k,则下列说法正确的是()A.正点电荷位于O点B.
O点电势比A点电势高C.C点的电场强度大小为kQ2a2D.将某一正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能一直减小4.如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线1、2、3为等差等势线.已知a、b两带电粒子从等势
线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,a、b两粒子的运动轨迹分别如图中虚线甲、乙所示,则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的加速度逐渐减小,b的加速度逐渐增大C.M、N之间的距离等于N、Q之间的距离D.a粒子到达等势线3的动能变化量比b粒子到达等
势线1的动能变化量小5.匀强电场中的三点A、B、C是三角形的三个顶点,AB的长度为1m,D为AB的中点,如图所示.已知电场线处于△ABC所在的平面,A、B、C三点的电势分别为14V、6V和2V.设场强大小为E,一带电荷量为1×10-6C的正电荷从D点
移动到C点的过程中电场力所做的功为W,则()A.W=6×10-6JE≤6V/mB.W=6×10-6JE>6V/mC.W=8×10-6JE≤8V/mD.W=8×10-6JE>8V/m6.(多选)如图所示,长为L、倾角为θ=30°的光滑绝缘斜面
处于电场中,一带电荷量为+q、质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端B点时的速度仍为v0,则()A.小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能B.A、B两点的电势差一定为mgL2qC.若该电场是AC边中垂线上某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷D.若电场是匀
强电场,则该电场的电场强度的最小值一定是mg2q练高考小题7.[2016·全国卷Ⅲ,15]关于静电场的等势面,下列说法正确的是()A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场
强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功8.[2017·天津卷,7](多选)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EpA<EpBD.B
点电势可能高于A点电势9.[2019·全国卷Ⅱ,20](多选)静电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下自M点由静止开始运动,N为粒子运动轨迹上的另外一点,则()A.运动过程中,粒子的速度大小可能先增大后减小B
.在M、N两点间,粒子的轨迹一定与某条电场线重合C.粒子在M点的电势能不低于其在N点的电势能D.粒子在N点所受电场力的方向一定与粒子轨迹在该点的切线平行10.[2018·全国卷Ⅰ,21](多选)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等
势面,已知平面b上的电势为2V.一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV.下列说法正确的是()A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍11.[2018·全国卷Ⅱ,21](
多选)如图,同一平面内的a、b、c、d四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M为a、c连线的中点,N为b、d连线的中点.一电荷量为q(q>0)的粒子从a点移动到b点,其电势能减小W1;若该粒子从c点移动到d点,其电势能减小W2.下列说法正确的是()A.此匀强电场的场强方向一定与a、
b两点连线平行B.若该粒子从M点移动到N点,则电场力做功一定为W1+W22C.若c、d之间的距离为L,则该电场的场强大小一定为W2qLD.若W1=W2,则a、M两点之间的电势差一定等于b、N两点之间的电势差练模拟小题
12.[2019·河北省承德二中测试](多选)某静电场中,与x轴重合的电场线的电势φ在x轴上的分布如图所示.下列说法正确的是()A.在x轴上,x3处的电场强度最大B.x1处的电场强度大于x4处的电场强度C.负电荷从x2处移到x4处,
电势能减小D.电荷量为q的正点电荷从x3处移到x4处,电场力做的功为q(φ2-φ1)13.[2019·河南省南阳一中模拟](多选)如图所示为沿x轴方向的电场强度E随位置x变化的关系图象,在x轴负方向上的图象是直线,x轴正方向为电场强度的方
向,电子的电荷量为e(e>0).则下列说法正确的是()A.原点O处的电势最高,-x1处的电势最低B.电子在-x2处和x1处的电势能相等C.将电子沿x轴从坐标原点O移到x1处,电子的电势能增加D.将电子沿x轴从坐标原点O移到-x1处,电场力做的功为12eE0x114.[2019·河南省豫
北六校联考]如图所示,半径为R的均匀带正电薄球壳,壳内的电场强度处处为零,其球心位于坐标原点O,一带正电的试探电荷靠近球壳表面处由静止释放沿坐标轴向右运动.下列关于坐标轴上某点电势φ、试探电荷在该点的动能Ek与离球心距离x的关系
图线,可能正确的是()15.[2019·山东省实验中学检测]如图所示,质量可忽略的绝缘细杆做成正方体框架,边长为a,框架的每个顶点固定着一个带电荷量为+q、质量为m的小球,将这个框架静止放在足够粗糙的水平面上,水平面上方有水平向右的
匀强电场(未画出),场强为E,下列说法正确的是()A.正方体中心位置处电场强度为零B.上方四个小球受到的电场力的合力均相同C.若以右下底边为轴把这个正方体向右侧翻转90°,系统电势能减少了6qEaD.若以右下底边为轴把这个正方体向右侧翻转90°,系统电势能减少了8qEa
16.[2019·广东省肇庆模拟](多选)如图a所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.t=0时,甲静止,乙以大小为6m/s的初速度向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t图象如图b所示.则由图线可知(
)A.两电荷的电性一定相反B.t1时刻两电荷的电势能最大C.0~t2时间内,两电荷间的静电力先增大后减小D.0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小———[综合测评提能力]———一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)
1.如图所示,直线上A、B两点间距离为2a,在A、B两点分别固定带电荷量为+2Q、-Q的点电荷,O为AB连线的中点,MN为AB连线的中垂线,M、N到O的距离相等,∠OAM=60°,规定无穷远处电势为零,则
下列说法正确的是()A.M点的电场强度大小为3kQ2a2B.M和N点的电场强度相同C.从O点沿OM向上移动,电场强度先增大后减小D.AB连线的中垂线上各点电势为正,且O点电势最高2.在一关于原点O对称的两点A、B分别固定着两电荷量为q1和q2的点电荷,两电
荷连线上各点电势φ随横坐标变化的关系如图所示(图象关于纵轴对称),则下列说法正确的是()A.q1、q2为等量异种电荷B.E点场强大小大于F点场强大小C.O点的电场强度最大D.将一负点电荷从E点移到F点的过程中,电势能先增大后减小3.[2019·成都高新区一诊]一
带电粒子仅在电场力作用下从A点开始以初速度-v0做直线运动,其v-t图象如图所示,粒子在t0时刻运动到B点,3t0时刻运动到C点,下列判断正确的是()A.A、B、C三点的电势关系为φB>φA>φCB.A、B、C三点场强大小关系为EC>EB>EAC.粒子从A点经B点运动到C点,电势能先增加后减少D
.粒子从A点经B点运动到C点,电场力先做正功后做负功4.[2019·陕西汉中质检]在维护和检修高压供电线路时,为了不影响城市用电,电工经常要在高压线上带电作业.为了保障电工的安全,电工全身要穿上用金属丝线编织的衣服(如图甲).图乙中电工站在高压直流输电线的A供
电线上作业,其头顶上方有B供电线,B供电线的电势高于A供电线的电势.虚线表示电工周围某一截面上的等势面,c、d、e、f是不同等势面上的四个点,以下说法中正确的是()A.在c、d、e、f四点中,c点的电场最强B.在c、d、e、f四点中,f点的电势最高C.
若将某电子由c移到f,其电势能将增大D.将电子在d点由静止释放,它会向e点所在等势面运动5.如图所示,在直角三角形ABC中∠C=90°、∠A=37°、边AB=1m,一匀强电场的方向平行于三角形ABC所在的平面,已知A、B、C三点的电势分别为φA
=16V、φB=-9V、φC=0V,则该电场的电场强度大小为()A.25V/mB.50V/mC.2009V/mD.4009V/m6.[2019·上海松江区模拟]静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()A.在x2和x4处电势
能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增加C.由x1运动到x4的过程中电势能先减少后增加D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大7.[2019·湖南衡阳模拟]两个等量同种点电荷固定于光滑绝缘水
平面上,其连线的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2C、质量为1kg的带正电的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则
下列说法正确的是()A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=0.2N/CB.由C到A的过程中物块的电势能先减小后增大C.A、B两点间的电势差UAB=5VD.UCB<UBA8.[2019·湖南衡阳质检]如图甲所示,a、b是
一条竖直电场线上的两点,一带正电小球从a点运动到b点的速度—时间图象如图乙所示,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A.该电场的方向竖直向下B.ab中点的电场强度为0C.小球从a点运动到b点的过程中,电势能一直减小D.小球从a点运动到b点的过程中,机械能先增大后减小二、多项选择题
(本题共2小题,每小题4分,共8分)9.[2019·广东惠州三调]如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,一带电荷量为+q、质量为m的小球在力F(大小可以变化)的作用下沿图中虚线由A至B做竖直向上的匀速运动.
已知力F和A、B连线的夹角为θ,A、B间距离为d,重力加速度为g.则()A.力F大小的取值范围只能在0~mgcosθB.电场强度E的最小值为mgsinθqC.小球从A运动到B电场力可能不做功D.若电场强度E=mgtanθq
时,小球从A运动到B电势能变化量大小可能为2mgdsin2θ10.[2019·福州抽测](多选)A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电荷量为+q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平地面上,如图所示.开始时两者都处于静
止状态,现施加竖直向上的匀强电场,电场强度E=2mgq,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电荷量的变化,弹簧始终处于弹性限度内,则以下判断正确的是()A.刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为2gB.从施加电场开始到
B刚要离开地面的过程,A物体的速度先增大后减小C.从施加电场开始到B刚要离开地面的时间内,A物体的机械能增加量始终等于A物体电势能的减少量D.B刚要离开地面时,A的速度大小为2gmk三、非选择题(本题共3小题,共32分)11.(8分)如图所示,半径为R的水平绝缘圆盘可绕竖直轴O
O′转动,水平虚线AB、CD互相垂直,一电荷量为+q的可视为质点的小物块置于距转轴r处,空间有方向从A指向B的匀强电场.当圆盘匀速转动时,小物块相对圆盘始终静止.小物块转动到位置Ⅰ(虚线AB上)时受到的摩擦力为零,转动到位置Ⅱ(虚线CD上)时受到的摩擦力为f.求:(1)圆盘边缘两点间电势差的
最大值;(2)小物块由位置Ⅰ转动到位置Ⅱ克服摩擦力做的功.12.(10分)如图所示,半径为R=0.4m的14光滑圆弧轨道AB与粗糙的水平轨道BO相切于B点,一带电荷量q=+0.2C、质量m=0.4kg的小物块从A点由静止释放,经过BO后以v=
1m/s的速度从O点水平抛出,击中右下侧挡板上的P点.以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板形状满足方程y=x2-6(x和y的单位均为m),在y轴的左侧区域存在竖直向下的匀强电场,场强E=20V/m,小物块与轨道B
O间的动摩擦因数μ=0.1.g取10m/s2.求:(1)小物块经过B点时对轨道的压力大小;(2)水平轨道BO的长度;(3)P点的坐标.13.(14分)[名师原创]如图所示,真空中存在着范围足够大、方向水平向右的匀强电场,A、B、C为电场中的三点,其连线组成一个直角三角形,∠C=
90°,∠B=30°,AB边竖直,AC边的长度为d.一质量为m的带正电小球从A点静止释放后,小球恰好能沿AC边运动,当将该小球从A点以一定的初速度水平向左抛出后,小球刚好能到达B点,现将该小球以同样大小的初速度从
A点竖直向上抛出,重力加速度大小为g,求:(1)小球抛出时的速度v0的大小;(2)小球上升到最高点时,小球电势能的变化量ΔEp;(3)小球的最小动量的大小及方向.课练21电场能的性质[狂刷小题夯基础]1.D电势是人为规定的,
其值与电场强度无关,电势能与零势能面的选取有关,与电场强度无关,A、C项错误;负电荷在高电势处比在低电势处电势能小,B项错误;根据Ep=qφ可知,电势为零,电势能为零,D项正确.2.AC由电场强度的定义式E=Fq可知,P点的场强大小为Fq,A项正确;由电势能公式
Ep=qφ可知,P点的电势为φ=Epq,B项错误;根据电场强度的公式E=kQr2,可得Fq=kQr2,场源电荷的电荷量为Q=Fr2kq,C项正确;P点的电场强度、电势是由场源电荷决定的,是电场本身固有的属性,仅与场源电荷有关,与检验电荷无关,D项错误.3
.C因A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,故A、B到点电荷的距离相等,O、C到点电荷的距离也相等,则点电荷位置如图所示,由图可知A项错误;因点电荷带正电,离点电荷越近电势越高,故O点电势比A点电势低,故B项错误
;由图可知C到点电荷的距离rC=2a,根据E=kQr2,得EC=kQ2a2,故C项正确;由图可知,将正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势先升高再降低,故电势能先增大再减小,故D项错误.4.B由于电场线方向未知,不能根据带电粒子的运动轨迹判断带电粒子的电荷性质,选项A
错误;根据电场线的疏密表示电场强度的大小关系,可知带电粒子a从电场强度较大处运动到电场强度较小处,带电粒子b从电场强度较小处运动到电场强度较大处,所以a的加速度逐渐减小,b的加速度逐渐增大,选项B正确;根据题述,虚线1、2、3为等差等势线,而M、N所在等势线之间的电场线较密(电
场强度较大),N、Q所在等势线之间的电场线较疏(电场强度较小),由U=Ed定性分析可知M、N之间的距离小于N、Q之间的距离,选项C错误;由于题述没有给出两带电粒子电荷量的关系,所以不能比较得出电场力做功(W=qU)的关系,也不能得出a粒子
到达等势线3的动能变化量与b粒子到达等势线1的动能变化量的关系,选项D错误.5.D根据题述,A、C之间的电势差为UAC=14V-2V=12V,将AC等分成3份,如图所示,将等分点分别标记为F、G,则A、F、G、C四点的电势依次为14V、10V、6V、2V.连接G、B,则GB为等势线,
与等势线垂直的为电场线.由于D为AB的中点,则FD平行于GB,FD为等势线,D点电势为10V.DC之间的电势差UDC=10V-2V=8V.带电荷量为1×10-6C的正电荷从D点移动到C点的过程中,电场力做的功W=qUDC=1×10-6×8J=8×10-6J.E=Ud=4VDB·sinθ=8sin
θV/m>8V/m,选项D正确.6.BD小球从A点运动到B点的过程中,重力势能增加,电势能减少,则小球在A点的电势能一定大于小球在B点的电势能,故A项错误;根据动能定理得-mgLsin30°+qUAB=0,解得UAB=mgLsin30°q=mgL2q,故B项正确;若该电
场是斜面中点正上方某点的点电荷Q产生的,离点电荷远的A点电势高,所以Q是负电荷,故C项错误;若电场是匀强电场,电场力恒定,到达B点时小球速度仍为v0,故小球做匀速直线运动,电场力与重力、支持力的合力为零.小球的重力沿斜面向下的分力为mgsin30°,则当电场力沿斜面向上且大小为F=m
gsin30°时,电场力最小,场强最小,又电场力F=Eq,则该电场的场强的最小值一定是E=mgsin30°q=mg2q,故D项正确.7.B根据电场线与等势面关系可知二者相互垂直,故B正确;沿电场线方向电势降低,故电势不同的等势面不可能相交,A错误;电场强度大小与电势的高低没有关系
,C错误;负电荷在电势高处电势能小,故此过程中电场力做负功,D错误.8.BC若Q在M端,由电子运动的轨迹可知Q为正电荷,电子从A向B运动或从B向A运动均可,由于rA<rB,故EA>EB,FA>FB,aA>a
B,φA>φB,EpA<EpB;若Q在N端,由电子运动的轨迹可知Q为负电荷,且电子从A向B运动或从B向A运动均可,由rA>rB,故φA>φB,EpA<EpB.综上所述选项A、D错误,选项B、C正确.9.AC粒子仅在电场力作用下由
静止开始运动,运动过程中,电场力可能先做正功后做负功,速度可能先增大后减小,A正确;若电场线为曲线,则粒子运动的轨迹与电场线不重合,B错误;由能量守恒定律知动能与电势能之和恒定,而粒子在N点有动能或动能为0,则粒子在N点的
电势能不可能高于在M点的电势能,C正确;粒子在N点所受电场力的方向沿电场线切线方向,与轨迹切线不一定平行,D错误.10.AB电子在等势面b时的电势能为E=qφ=-2eV,电子由a到d的过程电场力做负功,电势能增加6eV,由于相邻两等势面之
间的距离相等,故相邻两等势面之间的电势差相等,则电子由a到b、由b到c、由c到d、由d到f电势能均增加2eV,则电子在等势面c的电势能为零,等势面c的电势为零,A项正确.由以上分析可知,电子在等势面d的电势能应为2eV,C项错误.电子在等势面b的
动能为8eV,电子在等势面d的动能为4eV,由公式Ek=12mv2可知,该电子经过平面b时的速率为经过平面d时速率的2倍,D项错误.如果电子的速度与等势面不垂直,则电子在该匀强电场中做曲线运动,所以电子可能到达不了平面f就返回平面a,B项正确.1
1.BD由题意得,(φa-φb)q=W1,(φc-φd)q=W2,只能得出a、b两点间和c、d两点间的电势关系,无法确定场强的方向,选项A错误;若c、d之间的距离为L,因无法确定场强的方向,故无法确定场强的大小,选项C错误;由于φM=φa+φc2、φN=φb+φd2
、WMN=q(φM-φN),上述式子联立求解得粒子从M点移动到N点电场力做的功为WMN=W1+W22,所以B正确;若W1=W2,有φa-φb=φc-φd,变形可得φa-φc=φb-φd,又φa-φM=φa-φa+φc2=φa-φc2,φb-φN=φb-φb+φd2
=φb-φd2,所以φa-φM=φb-φN,D项正确.12.BDφ-x图象的斜率k=ΔφΔx=E,即φ-x图象的斜率的绝对值表示电场强度大小,在x轴上,x3处图象的斜率为零,表示电场强度为零;x1处斜率的绝对值大于x4处斜率的绝对值,所以x1处
的电场强度大于x4处的电场强度,故A错误,B正确.由x2处与x4处的电势相等,可知负电荷从x2处移到x4处,电势能不变,故C错误.x3处的电势为φ2,x4处的电势为φ1,则x3到x4的电势差U=φ2-φ1,根据电场
力做功计算公式可得电荷量为q的正点电荷从x3移到x4,电场力做的功为W=qU=q(φ2-φ1),故D正确.13.CD电场线沿x轴正方向,由沿着电场线方向电势降低知,A错误;在E-x图象中,图象与x轴所围成的面
积表示电势差,由图象可以得出-x2处与x1处之间存在电势差,所以电子在-x2处和x1处具有的电势能不相等,B错误;将电子沿x轴从坐标原点O移到x1处,电子克服电场力做功,电子的电势能增加,C正确;坐标原点O与-x1处之间的电势差为12E0x
1,所以将电子沿x轴从坐标原点O移到-x1处,电场力做的功为12eE0x1,D正确.14.A当x≤R时,电势是定值,当x>R时,电势为φ=kQx,所以A项正确,B项错误;试探电荷受到的库仑力F=kQqx2,而F=ΔEkΔx越来越小,所以C、
D项错误.15.D正方体中心位置处电场强度为E,A项错误;上方四个小球受到的电场力的合力方向不同,B项错误;电场力做的功为系统电势能的减少量,且电场力做的功与路径无关,则有W=4qE·2a,C项错误,D项正确.16
.BC由题图b可知,开始时乙做减速运动,甲做初速度为0的加速运动,则两个电荷的电性一定相同,A选项错误;在t1时刻,两个电荷共速,两个电荷间的距离最小,故在间距减小的过程中,电荷始终克服电场力做功,以后两电荷的距离逐渐增大,电场力做正功,故间距最小时两电荷的电势
能最大,B选项正确;在0~t2时间内,两电荷间的距离先减小后增大,故它们之间的静电力先增大后减小,C选项正确;0~t3时间内,甲的速度一直增大,故它的动能一直增大,而乙的速度先减小后反向增大,故它的动能也是先减小后增大,D选项错误.[综合测评提能力]1.D本
题考查考生的分析综合能力,需要应用电场的叠加和功能关系解题.将A点处的+2Q的点电荷拆分成两个+Q点电荷,则其中一个+Q点电荷与B处的-Q点电荷构成等量异种点电荷,M处的电场强度为三个点电荷电场的叠加,+Q和-Q点电荷在M点的电场强度大小均为E1=kQ2a
2,+Q和-Q点电荷在M点的电场矢量和为E2,由几何关系可知,E2=E1,E2与另一+Q点电荷在M点的电场强度E1的矢量和为M点最终的电场强度E,E2与E1的夹角为60°,则E=2kQ2a2cos3
0°=3kQ4a2,A选项错误;根据对称性可知,M点和N点的电场强度大小相等、方向不相同,B选项错误;从O点向上移动,+Q和-Q点电荷在中垂线上的电场强度方向垂直OM向右,大小逐渐减小,+Q在中垂线上的电场强度逐渐减小,两个电场强度方向夹角逐渐
增大,则电场强度矢量和逐渐减小,C选项错误;无穷远处电势为零,将一个正点电荷从O点沿中垂线向外移动,-Q和+Q点电荷对移动电荷不做功,只有+Q点电荷对它做正功,电势能降低,则电势降低,D选项正确.2.B本题考查φx图象.越靠近两电荷电势越低,则两电荷均带负
电,又两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系图象具有对称性,则q1、q2为等量同种电荷,A错误;φ随x变化的关系中各点切线的斜率大小为该点场强的大小,所以E点场强大于F点场强,O点场强为零,B正确,C错误;从E点到F点的过程中电势先增大后减小,据Ep=qφ知,负
点电荷从E点移到F点的过程中电势能先减小后增大,D错误.3.C因为不知道带电粒子的电性,所以无法判断电势的关系,故A错误;由速度—时间图象可知,加速度先增大后减小,所以B点的加速度最大,电场强度最大,故B错误;由图象可知,动能先减小后增大,根据能量守恒可知,电势能先增加后减少
,故C正确;因为电势能先增加后减少,所以电场力先做负功后做正功,故D错误.4.C由于B供电线的电势高于A供电线的电势,在c、d、e、f四点中,c点的电势最高,而等势面在f点处更密集,故f点的电场最强,故A、B错误.由于c点电势高于f点,而电子带负电,故将其从c移到f,电势能
增大,故C正确.由于c、d、e、f四点所在等势面电势依次降低,故将某电子在d点由静止释放,它会向c点所在等势面运动,故D错误.5.A本题考查匀强电场中场强与电势差的关系.设AB边上D点的电势为0,则CD为等势线,如图所示.则UAD=16
V,UDB=9V,故AD:DB=16:9.假设CD⊥AB,则AD=1625AB=0.64m,BD=925AB=0.36m,CD=ABcos37°sin37°=0.48m,可得CDAD=BDCD,假设成立,则该电场的电场强度大小为E=UADAD=160.64V/m=25V/m,故本题选A.6.Bx1
~x4场强方向沿x轴负方向,则正电荷从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正点电荷在x4处电场能较大,故A错误;x1~x3处场强方向沿x轴负方向,则正电荷从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,电势能增加,故B正确;由x1运动到x4的
过程中,逆着电场线方向,电势升高,正点电荷的电势能增加,故C错误;由x1运动到x4的过程中,场强的大小先增大后减小,故由F=qE知,电场力先增大后减小,故D错误.7.Dv-t图象的斜率表示加速度的大小,而a=Eqm,所以B点为中垂线上电场强度
最大的点,E=maq=mΔvΔtq=1N/C,A错误;由C到A的过程中,电场力一直做正功,小物块的电势能一直减少,B错误;由B到A的过程,由动能定理得UBAq=12mv2A-12mv2B,解得UBA=5
V,所以UAB=-5V,C错误;由C到B的过程,由动能定理得UCBq=12mv2B-0,解得UCB=4V,所以UCB<UBA,D正确.8.C带正电小球从a点运动到b点,速度先增大后减小,说明加速度先向上后向下,说明电场力向上,则电场线的方向向上,电场强度大小逐渐减小
,A错误;t0时刻有最大速度,说明此时加速度为零,由图可知加速度为零的点位于ab的中点,此时电场力大小Eq=mg,电场强度不为零,B错误;小球由a到b过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,机械能增加,C正确,D错误.
9.BCD对小球进行受力分析,小球受到重力、拉力、电场力,因为小球做匀速直线运动,故小球受力平衡,合外力为0,则拉力与电场力的合力与重力大小相等、方向相反,受力分析图如图所示.当电场力垂直于F斜向上时,电场强度最
小,Eminq=mgsinθ,Emin=mgsinθq,B正确;当电场强度竖直向上,且Eq=mg时,F=0,当电场强度斜向下,方向越趋向于F的反方向,力F越大,F没有最大值,A错误;电场力的方向可能水平向右,此时tanθ=Eqmg,E=mgtanθ
q,这种情况下,小球从A运动到B电场力不做功,C正确;若电场强度为E=mgtanθq时,qE=mgtanθ,则电场力可能为图中1或者图中2处,若电场力位于图中2处位置时,电场力做功W=qEsin2θ·d=q·mgtanθqs
in2θ·d=2mgdsin2θ,电场力做功大小等于电势能的变化量大小,D正确.10.AD没有加电场时,物体A的重力与弹簧的弹力大小相等,有mg=kx,施加电场瞬间,有qE+kx-mg=ma,解得物体A的瞬间加速度大小为a=2g
,选项A正确;施加电场后,B刚要离开地面时,弹簧对B的拉力竖直向上,大小为mg,此时A物体受力恰好为零,故从施加电场开始至B刚要离开地面的过程中,A所受的合外力一直向上,故A物体的速度一直增加,选项B错误;从施加电场开始至B刚要离开
地面的时间内,由能量守恒可知,A物体的机械能与电势能、弹簧的弹性势能之和不变,故A物体的机械能增加量不是始终等于A物体电势能的减少量,选项C错误;从施加电场开始至B刚要离开地面的过程,弹簧的形变量x相同,即弹性势能没有发生变化,则有(
qE-mg)×2x=12mv2A-0,解得vA=2gmk,选项D正确.11.答案:(1)2fRq(2)2fr2解析:(1)设圆盘转动的角速度为ω,场强大小为E,小物块质量为m,由牛顿第二定律得在位置Ⅰ:qE=mω2r在位置Ⅱ:f2-qE2
=mω2r圆盘边缘两点间电势差的最大值U=2ER联立解得U=2fRq(2)设小物块由Ⅰ转动到Ⅱ克服摩擦力做的功为Wf由动能定理得qEr-Wf=0解得Wf=2fr2.12.答案:(1)24N(2)3.75m(3)(1m,-5m)解析:(1)小物块由
A运动到B的过程,由动能定理得(mg+qE)R=12mv2B小物块经过B点时,由向心力公式FN-(mg+qE)=mv2BR解得FN=24N,vB=4m/s由牛顿第三定律,小物块对轨道压力大小为24N(2)小物块由B运动到O的过程,由动能定理有-
μ(mg+qE)l=12mv2-12mv2B解得l=3.75m(3)小物块从O点水平抛出后满足y=-12gt2x=vt解得小物块的轨迹方程y=-5x2,和y=x2-6联立,解得x=1m,y=-5m所以P点坐标为(1m,-5m).13.答案:(1)3gd(2
)-92mgd(3)3m2gd,方向与电场方向之间的夹角为α=60°并斜向右上方解析:(1)设匀强电场的电场强度大小为E,小球的电荷量为q,则当小球从A点静止释放时,小球恰好能沿AC边运动,有tan30°=mgqE设当小球从A点以初速度v0水平向左抛出后,小球到达B点所用的时间为t0,
根据运动的合成与分解可知,水平方向上有-v0=v0-qEmt0竖直方向上有2d=12gt20联立解得v0=3gd(2)设小球上升到最高点时所用的时间为t′,则有v0=gt′设小球沿电场线方向运动的距离为x,则有x=12·qEmt′2小球
上升到最高点时电场力做的功为W=qEx小球电势能的变化量ΔEp=-W联立解得ΔEp=-92mgd(3)由题意可知,小球在任意时刻的水平速度大小为vx=qEmt=3gt竖直速度vy=v0-gt则小球在任意时刻的速度大小为v=v2x+v2y整理可得t2-v02gt+v204g2=v24
g2可知当t=v04g时小球的速度具有最小值v=32v0此时vx=34v0,vy=34v0设此时速度方向与电场方向的夹角为α,则有tanα=vyvx=3故此时小球动量有最小值,方向与电场方向之间的夹角为α=60°,斜向右上方小球动量的最小值为pmin=3m2gd