2016年高考物理命题猜想与仿真押题——专题07 电场(命题猜想)(原卷版) Word版缺答案

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2016年高考全国卷命题热点和猜题(物理)

2016年高考全国卷命题热点和猜题(物理)

2016年高考全国卷命题热点和原创猜题物理[命题热点]1. 天体运动与引力波2. 电势差与电场强度的关系3. 多用电表的原理4. 以我国自行研发的首艘航母下水为背景,综合考查力学知识5. 力学规律在日常生活中的应用6. 带电粒子在电场、磁场中的运动7. 微元法在物理学中的应用第1题:2016年2月11日,美国科学家宣布探测到引力波。

证实了爱因斯坦100年前的预言,弥补了爱因斯坦广义相对论中最后一块缺失的“拼图”。

双星的运动是产生引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由a 、b 两颗星体组成,这两颗星绕它们连线的某一点在万有引力作用下做匀速圆周运动,测得a 星的周期为T ,a 、b 两颗星的距离为l ,a 、b 两颗星的轨道半径之差为r ∆(a 星的轨道半径大于b 星的),则A .b 星公转的周期为l rT l r-∆+∆ B .a 星公转的线速度大小为π()l r T +∆C .a 、b 两颗星的半径之比为ll r -∆D .a 、b 两颗星的质量之比为l rl r+∆-∆答案:B{猜题分析}引力波是爱因斯坦预言的一种波,经历一百多年,今年证实了它的存在,也许将会对我们的将来的生产和生活有重大的影响,所以学生必须了解,体现情感、态度和价值观。

第2题:如图所示,在匀强电场中有直角三角形OBC ,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形三点处的电势分别用φO 、φB 、φC ,已知φO =0 V ,φB =3 V ,φC =6 V ,且边长OB cm 3=,OC 6cm =,则下列说法中正确的是A .匀强电场中电场强度的大小为200 V/mB .匀强电场中电场强度的大小为200 3 V/mC .匀强电场中电场强度的方向斜向下与OC 夹角(锐角)为60°D .一个电子由C 点运动到O 点再运动到B 点的过程中电势能减少了3 eV 答案:AC{猜题分析}在2016年的新考纲中,把“匀强电场中电势差与电场强度的关系”由I 级能力要求提高到II 级能力要求。

高考物理命题猜想与仿真押题专题电场仿真押题含解析.doc

高考物理命题猜想与仿真押题专题电场仿真押题含解析.doc

电场仿真押题1.如图所示,直角坐标系中x 轴上在x =-r 处固定有带电荷量为+9Q 的正点电荷,在x =r 处固定有带电荷量为-Q 的负点电荷,y 轴上a 、b 两点的坐标分别为y a =r 和y b =-r ,c 、d 、e 点都在x 轴上,d 点的坐标为x d =2r ,r <x c <2r ,cd 点间距与de 点间距相等。

下列说法不正确的是( ) 错误!未指定书签。

A .场强大小E c >E e B .a 、b 两点的电势相等 C .d 点场强为零 D .a 、b 两点的场强相同错误!未指定书签。

2.如图所示,梯形abdc 位于某匀强电场所在平面内,两底角分别为60°、30°,cd =2ab =4 cm ,已知a 、b 两点的电势分别为4 V 、0,将电荷量q =1.6×10-3C 的正电荷由a 点移动到c 点,克服电场力做功6.4×10-3J ,则下列关于电场强度的说法中正确的是( ) 错误!未指定书签。

A .垂直ab 向上,大小为400 V/mB .垂直bd 斜向上,大小为400 V/mC .平行ca 斜向上,大小为200 V/mD .平行bd 斜向上,大小为200 V/m解析:选B 由W =qU 知U ac =W q =-6.4×10-31.6×10-3 V =-4 V ,而φa =4 V ,所以φc =8 V ,过b 点作be ∥ac交cd 于e ,因在匀强电场中,任意两条平行线上距离相等的两点间电势差相等,所以U ab =U ce ,即φe =4 V ,又因cd =2ab ,所以U cd =2U ab ,即φd =0,所以bd 为一条等势线,又由几何关系知eb ⊥bd ,由电场线与等势线的关系知电场强度必垂直bd 斜向上,大小为E =Ue b ed·sin 30°=41×10-2V/m =400 V/m ,B 项正确。

专题17 选择题的解题方法与技巧(仿真押题)-2016年高考物理命题猜想与仿真押题(原卷版)

专题17 选择题的解题方法与技巧(仿真押题)-2016年高考物理命题猜想与仿真押题(原卷版)

1.关于物理科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )A.奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值C.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量D.法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机2.如图为用索道运输货物的情景,已知倾斜的索道与水平方向的夹角为37°,重物与车厢地板之间的动摩擦因数为0.30.当载重车厢沿索道向上加速运动时,重物与车厢仍然保持相对静止状态,重物对车厢内水平地板的正压力为其重力的1.15倍,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,那么这时重物对车厢地板的摩擦力大小为( )A.0.35mg B.0.30mgC.0.23mg D.0.20mg3.一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示.t=0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示.已知线框质量m=1 kg、电阻R=1 Ω,下列说法错误的是( )A.线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2 B.匀强磁场的磁感应强度为2 2 TC.线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为22CD.线框边长为1 m4.如图甲是某交流发电机产生的正弦交变电压的图象,图乙是原、副线圈匝数比为5∶1的理想变压器,电流表为理想电表,电阻R=100 Ω,现将该交流发电机接入到变压器的A、B端,则下列说法中正确的是( )A.交流发电机线圈转动的角速度为50π rad/sB.在t=0.01 s时穿过发电机线圈的磁通量最小C.电阻R消耗的电功率为19.36 WD.电流表的示数为2.20 A5.国际研究小组借助于智利的甚大望远镜,观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,如图所示.此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的,被吸食星体的质量远大于吸食星体的质量.假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中( )A.它们做圆周运动的万有引力保持不变B.它们做圆周运动的角速度不断变大C.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大D.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小6.(多选)甲、乙两辆汽车在同一水平直道上运动,其运动的位移—时间图象(x-t图象)如图所示,则下列关于两车运动情况的说法正确的是( )A.甲车先做匀减速直线运动,后做匀速直线运动B.乙车在0~10 s内的平均速度大小为0.8 m/sC.在0~10 s内,甲、乙两车相遇两次D.若乙车做匀变速直线运动,则图线上P所对应的瞬时速度大小一定大于0.8 m/s7.(多选)一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,质量为m的带正电的小球从O点正上方h 高度的A 点由静止释放,并穿过带电圆环.小球从A 点运动到A 点关于O 点的对称点A ′的过程中,其加速度(a )、重力势能(E p G )、机械能(E )、电势能 (E p 电)随位置变化的图象如图所示(取O 点为坐标原点且重力势能为零,向下为正方向,并取无穷远处电势为零).其中可能正确的是( )8.(多选)如图所示,足够长的光滑U 形导轨宽度为L ,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R 的电阻,置于磁感应强度大小为B 、方向竖直向上的匀强磁场中,今有一质量为m 、有效电阻为r 的金属杆垂直于导轨放置并由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度v m 时,运动的位移为x ,则以下说法中不正确的是 ( )A .金属杆所受导轨的支持力大于mg cos αB .金属杆下滑的最大速度v m =mg (R +r )sin αB 2L 2cos αC .在此过程中电阻R 上产生的焦耳热为mgx sin α-12mv 2mD .在此过程中流过电阻R 的电荷量为BLxR +r9.在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多的物理学研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )A .理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、位移等是理想化模型B .重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想C .用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E =Fq ,电容C =Q U ,加速度a =F m都是采用比值法定义的D .根据速度定义式v =Δx Δt ,当Δt 非常小时,ΔxΔt 就可以表示物体在t 时刻的瞬时速度,该定义应用了类比的思想方法10.如图,一个人站在水平地面上的长木板上用力F 向右推箱子,木板、人、箱子均处于静止状态,三者的质量均为m ,重力加速度为g ,则( )A.箱子受到的摩擦力方向向右B.地面对木板的摩擦力方向向左C.木板对地面的压力大小为3mgD.若人用斜向下的力推箱子,则木板对地面的压力会大于3mg11.如图所示是“嫦娥三号”着陆器携“玉兔号”奔月过程中某阶段的运动示意图,关闭动力的“嫦娥三号”着陆器在月球引力作用下向月球靠近,并将沿椭圆轨道在P处变轨进入圆轨道,已知着陆器绕月做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法中正确的是( )A.图中“嫦娥三号”着陆器在P处由椭圆轨道进入圆轨道前后机械能守恒B.“嫦娥三号”携“玉兔号”绕月球做圆周运动的过程中,“玉兔号”所受重力为零C.“嫦娥三号”经椭圆轨道到P处时和经圆形轨道到P处时的加速度不等D.由题中所给条件,不可以求出月球的平均密度12.如图所示,在一个点电荷形成的电场中,M、N、L是三个间距相等的等势面.一重力不计的带电粒子从p点无初速释放后,沿图中直线依次经过q、k两点,且p、q、k三点是带电粒子的运动轨迹与等势面的交点.设带电粒子从p点到q点电场力做功W pq,从q点到k点电场力做功W qk,则( )A.W pq=W qkB.W pq<W qkC.粒子从p点到q点做匀加速直线运动D.粒子从p点到q点其电势能逐渐减小13.(多选)如图所示,宽为2L且上、下边界都水平的匀强磁场区域的正上方有一个高为L的闭合矩形线框由静止从某高度释放,线框竖直下落过程中,下边始终保持水平,磁感应强度方向垂直线框平面向里,线框第一次从某高度由静止下落后,恰好匀速进入磁场,第二次调整下落高度后,线框恰好匀速穿过磁场下边界,用I 1、I 2分别表示第一次、第二次在整个进出磁场区域的过程中线框的感应电流,则下列反映线框的感应电流随位移变化的图象中一定错误的是( )14.(多选)如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A 正上方的小球以初速度v 0正对斜面顶点B 水平抛出,小球到达斜面经过的时间为t ,重力加速度为g ,则下列说法中正确的是( )A .若小球以最小位移到达斜面,则t =2v 0cot θgB .若小球垂直击中斜面,则t =v 0cot θgC .若小球能击中斜面中点,则t =2v 0cot θgD .无论小球怎样到达斜面,运动时间均为t =2v 0tan θg15.(多选)如图所示,坐标原点O 处有一粒子源,能沿纸面向各个方向(y >0)发射速率v 相同的粒子,在x 轴上方的空间存在着磁感应强度方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,不计粒子所受重力及粒子间的相互作用,图中曲线OMN 表示粒子运动的区域边界,OM =ON =L ,则( )A .粒子带负电,其比荷为q m =2vLBB .当粒子沿x 轴负方向射入磁场时,其运动轨迹即为曲线OMNC .当粒子射入磁场的速度方向与x 轴正方向的夹角为30°时,粒子在磁场中的运动时间为πL6vD .当粒子沿y 轴正方向射入磁场时,其一定会经过ON 的中点16.(多选)如图所示,一金属棒AC 在匀强磁场中绕平行于磁感应强度方向的轴(过O 点)匀速转动,OA =2OC =2L ,磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里,金属棒转动的角速度为ω、电阻为r ,内、外两金属圆环分别与C 、A 良好接触并各引出一接线柱与外电阻R 相接(没画出),两金属圆环圆心皆为O 且电阻均不计,则( )A .金属棒中有从A 到C 的感应电流B .外电阻R 中的电流I =3B ωL22(R +r )C .当r =R 时,外电阻消耗功率最小D .金属棒AC 间电压为3B ωL 2R2(R +r )17.甲、乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度随时间的变化关系如图所示,图中t 2=t 42,两段曲线均为14圆弧,则( )A .两物体在t 1时刻加速度相同B .两物体在t 2时刻运动方向均改变C .两物体在t 3时刻相距最远,t 4时刻相遇D .0~t 4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度18.将阻值为100 Ω的电阻丝绕成一个110匝的闭合矩形线圈,让其在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的感应电动势如图乙所示.则可以判断( )A.t=0时刻线圈应转到图甲所示的位置B.该线圈的转速为100π r/sC.穿过线圈的磁通量的最大值为150πWbD.线圈转一周所产生的电热为9.68 J19.如图所示,电源内阻较大,当开关闭合,滑动变阻器滑片位于某位置时,水平放置的平行板电容器间一带电液滴恰好处于静止状态,灯泡L也能正常发光,现将滑片由该位置向a端滑动,则( )A.灯泡将变暗,电源效率将减小B.液滴带正电,将向上做加速运动C.电容器将放电,所带电荷量减少D.电源的路端电压增大,输出功率也增大20.如图所示,高为h=1.25 m的平台上,覆盖一层薄冰,现有一质量为60 kg的滑雪爱好者,以一定的初速度v向平台边缘滑去,着地时的速度方向与水平地面的夹角为45°(取重力加速度g=10 m/s2).由此可知下列各项中错误的是( )A.滑雪者离开平台边缘时的速度大小是5.0 m/sB.滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5 mC.滑雪者在空中运动的时间为0.5 sD.着地时滑雪者重力做功的瞬时功率是300 W21.如图甲所示,一质量为m=1 kg的物体在水平拉力F的作用下沿水平面做匀速直线运动,从某时刻开始,拉力F随时间均匀减小,物体受到的摩擦力随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于物体运动的说法中正确的是( )A .t =1 s 时物体开始做加速运动B .t =2 s 时物体做减速运动的加速度大小为2 m/s 2C .t =3 s 时物体刚好停止运动D .物体在1~3 s 内做匀减速直线运动22.(多选)如图所示,电场强度方向水平向右的匀强电场中有a 、b 、c 三点,三点的连线恰好组成一个边长为l 的正三角形.一质量为m 、电荷量为q 的带正电小球(重力不计)以速度v 0从a 点射入电场,入射方向与b 、c 两点的连线垂直,一段时间后带电小球经过c 点.则下列判断正确的是( )A .带电小球从a 点运动到c 点的时间为3l 2v 0B .该匀强电场的电场强度大小为4mv 23qlC .带电小球到达c 点时的动能为23mv 2D .b 、c 两点之间的电势差为2mv 23q23.(多选)北斗卫星导航系统第三颗组网卫星(简称“三号卫星”)的工作轨道为地球同步轨道,设地球半径为R ,“三号卫星”的离地高度为h ,则关于地球赤道上静止的物体、地球近地环绕卫星和“三号卫星”的有关说法中正确的是( )A .赤道上物体与“三号卫星”的线速度之比为v 1v 3=R +hRB .近地卫星与“三号卫星”的角速度之比为ω2ω3=⎝ ⎛⎭⎪⎫R +h R 2C .近地卫星与“三号卫星”的周期之比为T 2T 3=⎝ ⎛⎭⎪⎫R R +h 3D .赤道上物体与“三号卫星”的向心加速度之比为a 1a 3=RR +h24.(多选)如图,水平的平行虚线间距为d=60 cm,其间有沿水平方向的匀强磁场.一个阻值为R的正方形金属线圈边长l<d,线圈质量m=100 g.线圈在磁场上方某一高度处由静止释放,保持线圈平面与磁场方向垂直,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时的速度相等.不计空气阻力,取g=10 m/s2,则( )A.线圈下边缘刚进入磁场时加速度最小B.线圈进入磁场过程中产生的电热为0.6 JC.线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,电流均为逆时针方向D.线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,通过导线截面的电荷量相等25.如图所示,光滑细杆BC、DC和AC构成矩形ABCD的两邻边和对角线,AC∶BC∶DC=5∶4∶3,AC杆竖直,各杆上分别套有一质点小球a、b、d,a、b、d三小球的质量比为1∶2∶3,现让三小球同时从各杆的顶点由静止释放,不计空气阻力,则a、b、d三小球在各杆上滑行的时间之比为( )A.1∶1∶1 B.5∶4∶3C.5∶8∶9 D.1∶2∶326.以水平初速度v0将一个小石子从离水平地面高H处抛出,从抛出时开始计时,取地面为参考平面,不计空气阻力.下列图象中,A为石子离地的高度与时间的关系,B为石子的速度大小与时间的关系,C为石子的重力势能与时间的关系,D为石子的动能与离地高度的关系.其中正确的是( )27.如图所示,两平行金属极板之间有一匀强电场,金属板长为L,一带电粒子以速度v0垂直于场强方向沿上极板边缘射入匀强电场,刚好贴下极板边缘飞出,如果带电粒子以某一垂直于场强方向的初速度v1射入电场并能从其中射出,当它的竖直位移等于上下极板间距d时,它的水平射程为2L(轨迹未画出).则粒子进入电场的初速度v1等于( )A.v0 B.2v0C.3v0D.2v028.磁感应强度方向垂直纸面向里的匀强磁场,分布在一个边界为正三角形的区域内,正三角形的边长为a,一个长为32a、宽为12a的矩形导线框,平行于纸面沿着正三角形的角平分线匀速地穿过磁场区域,如图所示.假设感应电流的正方向为逆时针方向,以导线框刚进入磁场时刻为t=0时刻,则在穿过磁场的过程中,导线框中的感应电流随时间变化的图象是( )29.(多选)如图是远距离输电的示意图,变压器均为理想变压器,发电机的输出电压恒定,输电线上损耗的功率为P R,变压器原副线圈的电压以及电流用图中的量表示.则当用户用电处于高峰期时,下列说法错误的是( )A.U2变大 B.U4变大C.P R增大 D.I1变小30.(多选)“嫦娥三号”接近月球表面的过程可简化为三个阶段:距离月球表面15 km时打开反推发动机减速,下降到距月球表面H=100 m高度时悬停,寻找合适落月点;找到落月点后继续下降,距月球表面h =4 m时速度再次减为0;此后,关闭所有发动机,使它做自由落体运动落到月球表面.已知“嫦娥三号”的质量为140 kg,月球表面重力加速度g′约为1.6 m/s2.月球半径为R,引力常量为G.则( )A .月球的质量为g ′R 2GB .月球的质量为g ′R GC .“嫦娥三号”悬停在离月球表面100 m 处时发动机对“嫦娥三号”的作用力大小为224 ND .“嫦娥三号”从悬停在100 m 处到落至月球表面,发动机对“嫦娥三号”做的功约为2 150 J31.(多选)如图,取一块长为L 的表面粗糙的木板,第一次将其左端垫高,让一小物块从板左端的A 点以初速度v 0沿板下滑,滑到板右端的B 点时速度为v 1;第二次保持板右端位置不变,将板水平放置,让同样的小物块从A 点正下方的C 点也以初速度v 0向右滑动,滑到B 点时的速度为v 2.下列说法正确的是( )A .v 1一定大于v 0B .v 1一定大于v 2C .第一次的加速度可能比第二次的加速度小D .两个过程中小物块损失的机械能相同32.(多选)如图甲所示,在绝缘水平面上方的MM ′和PP ′范围内有方向水平向右的电场,电场强度大小沿电场线方向的变化关系如图乙所示.一质量为m 、带电荷量为+q 的小物块(可视为点电荷)从水平面上的A 点以初速度v 0向右运动,到达B 点时速度恰好为零.若滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ,A 、B 两点间的距离为l ,重力加速度为g .则以下判断正确的是( )A .小物块在运动过程中所受到的电场力一直小于滑动摩擦力B .小物块在运动过程的中间时刻,速度大小大于v 02C .A 、B 两点间的电势差为m (2μgl -v 20)2qD .此过程中产生的内能为12mv 20:。

2016年高考原创押题预测卷(四川卷)物理附答案解析

2016年高考原创押题预测卷(四川卷)物理附答案解析

2016年高考押题卷(1)(四川卷)理科综合·物理试题注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、报名号填写在答题卡上,并将条形码贴在答题卡上对应的虚线框内.2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.第Ⅱ卷用0.5mm黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答,在试题卷上作答,答案无效.3.考试结束,监考人只将答题卡收回.第Ⅰ卷(选择题,共42分)一、选择题(本题共7小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5小题只有一个选项正确,第6~7小题有多个选项正确。

全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.如图所示,一木块在垂直于倾斜天花板平面方向的推力F作用下处于静止状态,则下列判断正确的是A.天花板与木块间的弹力可能为零B.天花板对木块的摩擦力可能为零C.推力F逐渐增大的过程中,木块受天花板的摩擦力增大D.推力F逐渐增大的过程中,木块受天花板的摩擦力不变【答案】D考点:物体的平衡,受力分析.2.水晶柱体的圆形横截面置于空气中,圆半径R=2cm,PQ是一条通过圆心的直线,如图所示,一束激光平行于PQ射向水晶柱体,B为入射点,i和r分别是入射角和折射角。

已知点B到直线PQ的距离为2cm,CD为出射光线,CD与PQ所成的角α=30°,下列说法正确的是A .i =60°B .水晶柱体的折射率为3C .水晶柱体的折射率为2D .激光从B 点传播到C 点的时间为s 10269-⨯ 【答案】C3.如图所示为电能输送的简化电路图,发电厂的输出电压为U ,用r 表示两条输电线上的电阻,用R 表示负载电阻,当与二极管并联的开关S 断开时,输电线路中的电流为I 1,在输电线与负载电阻之间连有一理想变压器,变压器的输出电压为U 1,流入负载的电流为I 2,假设二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,则当开关S 闭合后,下列说法正确的是A .输电线上的电流I 1变为原来的2倍B .输电线上损失的电压变为原来的2倍C .输电线上损失的规律变为原来的4倍D .输电线路上的电流I 1与流入负载的电流I 2的比值一定不变 【答案】C【解析】根据变压器原理有2121n n U U =可知,变压器原副线圈的电压比一定等于匝数比,但由于开关S 闭合后二极管被短路,故流过负载电阻的电流由半波变为正弦波,所以副线圈的电流变大,从而影响原线圈电流也变大,则输电线上损失电压变大,由此影响到变压器的输出电压,再影响到负载电阻上的电流,形成循环影响,故输电线上的电流、损失电压和损失功率都不会是整数倍变化,故选项A 、B 、C 都错误;不管负载电阻的工作情况如何,根据能量守恒,在只有一个副线圈的情况下,原副线圈的电流比一定为匝数反比,故选项D 。

三年高考(2014-2016)物理试题分项版解析 专题07电场原卷版 .doc

三年高考(2014-2016)物理试题分项版解析 专题07电场原卷版 .doc

专题07 电场一、选择题1.【2016·浙江卷】以下说法正确的是A.在静电场中,沿着电场线方向电势逐渐降低B.外力对物体所做的功越多,对应的功率越大C.电容器电容C与电容器所带电荷量Q成正比D.在超重和失重现象中,地球对物体的实际作用力发生了变化2.【2016·全国新课标Ⅲ卷】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3.【2016·上海卷】国际单位制中,不是电场强度的单位是A.N/C B.V/m C.J/C D.T⋅m/s⋅4.【2016·浙江卷】如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。

把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开,A.此时A带正电,B带负电B.此时A电势低,B电势高C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合5.【2016·全国新课标Ⅱ卷】如图,P为固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆。

带电粒子Q在P的电场中运动,运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点。

若Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为a a、a b、a c,速度大小分别为v a、v b、v c,则A.a a>a b>a c,v a>v c>v b B.a a>a b>a c,v b>v c>v aC.a b>a c>a a,v b>v c>v a D.a b>a c>a a,v a>v c>v b6.【2016·全国新课标Ⅰ卷】一平行板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7.【2016·江苏卷】一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是A.A点的电场强度比B点的大B.小球表面的电势比容器内表面的低C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直D.将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同8.【2016·天津卷】如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。

2016年高考物理押题精粹试题(全国卷)

2016年高考物理押题精粹试题(全国卷)

2016年高考物理押题精粹试题(全国卷)本卷共46题,包括必考与选考两部分,三种题型:选择题、实验题和解答题。

一、选择题(23个小题)1.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用,下列叙述不符合史实的是( )A .奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B .安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C .法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D .楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 答案:C解析:1820年,丹麦物理学家奥斯特在试验中观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在的联系,符合史实,故A 正确;安倍根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说,很好地解释了软铁磁化现象,符合史实,故B 正确;法拉第在试验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,不会出现感应电流,故C 错误;楞次在分析了许多实验事实后提出楞次定律;即感应电流具有这样的方向,感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故D 正确;本题选不符合史实的,故选C 。

2.在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是 ( )A.自然界的电荷只有两种,美国科学家密立根将其命名为正电荷和负电荷,美国物理学家富兰克林通过油滴实验比较精确地测定了电荷量e 的数值B.卡文迪许用扭秤实验测定了引力常量G 和静电力常量k 的数值C.奥斯特发现了电流间的相互作用规律,同时找到了带电粒子在磁场中的受力规律D.开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律答案:D解析:自然界的电荷只有两种,美国科学家富兰克林将其命名为正电荷和负电荷,美国物理学家密立根通过油滴实验比较精确地测定了电荷量e 的数值,选项A 错误;卡文迪许仅仅测定了引力常量G 的常量,选项B 错误;带电粒子在磁场中的受力规律不是奥斯特发现的,选项C 错误;开普勒提出了三大行星运动定律后,牛顿发现了万有引力定律,故选项D 正确。

高考物理命题猜想与仿真押题—专题07_电场(仿真押题)(原卷版)_word版

1.如图所示,等边三角形ABC 处在匀强电场中,电场线与三角形所在平面平行,其中φA =φB =0,φC=φ.保持该电场的电场强度大小和方向不变,让等边三角形绕A 点在三角形所在平面内顺时针转过30°,则此时B 点电势为( )A.33φ B.12φ C .-33φ D .-12φ 2.美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量.如图所示,平行板电容器两极板M 、N 相距为d ,两极板分别与电压为U 的恒定电源两极连接,极板M 带正电.现有一质量为m 的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k ,则( )A .油滴带正电B .油滴带电荷量为mg UdC .电容器的电容为kmgdU2D .将极板N 向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动3.真空中有一半径为r 0的带电金属球壳,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,r 表示该直线上某点到球心的距离,r 1、r 2分别是该直线上A 、B 两点离球心的距离.下列说法中正确的是( )A .A 点的电势低于B 点的电势 B .A 点的电场强度方向由A 指向BC .A 点的电场强度大于B 点的电场强度D .正电荷沿直线从A 移到B 的过程中,电场力做负功4.(多选)如图所示,在光滑绝缘水平面上的P 点正上方O 点固定了一电荷量为+Q 的正点电荷,在水平面上的N 点,由静止释放一质量为m 、电荷量为-q 的负检验电荷,该检验电荷经过P 点时速度为v ,图中θ=60°,规定电场中P 点的电势为零,则在+Q 形成的电场中( )A .N 点电势高于P 点电势B .N 点电势为-mv 22qC .P 点电场强度大小是N 点的4倍D .检验电荷在N 点具有的电势能为-12mv 25.平行板间有如图所示的周期性变化的电压.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.在下列图象中,能正确定性描述粒子运动速度图象的是( )6.一匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图象如图所示,在该匀强电场中,有一个带电粒子于t =0时刻由静止释放,若带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是( )A .带电粒子只向一个方向运动B .0~2 s 内,电场力所做的功等于零C .4 s 末带电粒子回到原出发点D .2.5~4 s 内,速度的改变等于零解析:选D.由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1 s 内的加速度a =qE 0m ,为第2 s 内加速度a =2qE 0m 的12,因此先加速1 s 再减速0.5 s ,速度为零,接下来的1.5 s 将反向加速,v -t 图象如图所示,所以选项A 错;在0~2 s 内,带电粒子的初速度为零,但末速度不为零,由动能定理可知电场力所做的功不为零,选项B 错误;v -t 图象中图线与坐标轴围成的图形的面积为物体的位移,由对称性可以看出,前4 s 内的位移不为零,所以带电粒子不会回到原出发点,所以C 错误;2.5~4 s 内,v 2.5=v 4,故Δv =0,选项D 正确.7.如图所示,电场中的一簇电场线关于y 轴对称分布,O 点是坐标原点,M 、N 、P 、Q 是以O 为圆心的一个圆周上的四个点,其中M 、N 在y 轴上,Q 点在x 轴上,则 ( )A.M点电势比P点电势高B.OM间的电势差等于NO间的电势差C.一正电荷在O点的电势能小于在Q点的电势能D.将一负电荷从M点移到P点,电场力做正功【解析】选D。

专题07 电场(第02期)-决胜2016年高考全国名校试题物理分项汇编(浙江特刊)(原卷版)

一、单项选择题1、【浙江省宁波效实中学2015学年高三上期期中】下列各式中,属于物理量的定义式...的是A.Fam=B.UEd=C.pEqϕ=D.UIR=2、【浙江省宁波效实中学2015学年高三上期期中】如图所示,一半径为R电量为Q的孤立带电金属球,球心位置O固定,P为球外一点.几位同学在讨论P点的场强时,有下列一些说法,其中正确的是A.若P点无限靠近球表面,因为球面带电,根据库仑定律可知,P 点的场强趋于无穷大.B.因为球内场强处处为0,若P点无限靠近球表面,则P点的场强趋于0C.若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的场强不变D.若Q不变,而令R变大,同时始终保持P点极靠近球表面处,则P点场强不变3、【浙江省宁波效实中学2015学年高三上期期中】如图所示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO、QO,竖直放置在重力场中,a、b为两个带有同种电量的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左的作用力F 作用于b时,a、b紧靠挡板处于静止状态.现若稍改变F的大小,使b稍向左移动一段小距离,则当a、b 重新处于静止状态后A.ab间的电场力增大B.作用力F将减小C.系统重力势能减少D.系统的电势能将增加4、【浙江省宁波效实中学2015学年高三上期期中】如图所示,将等量的正、负电荷分别放在正方形的四个顶点上。

O点为该正方形对角线的交点,直线段AB通过O点且垂直于该正方形,以下对A、B两点的电势和场强的判断,正确的是A .0,0AB A B E E ϕϕ==== B .0,0A B A B E E ϕϕ=≠==C .0,0A B A B E E ϕϕ===≠D .0,0A B A BE E ϕϕ=≠=≠5、【浙江省金丽衢十二校2016届高三上期第一次联考】在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列有关各图的说法中正确的是( )A .①③采用的是放大的思想方法B .②④⑤采用的是控制变量的思想方法C .④⑤采用的是猜想的思想方法D .①③⑤采用的是放大的思想方法6、【浙江绍兴一中2015学年高三上期期中】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容器,飞出电容器时动能为2E k ,如果使这个带电粒子的初速度变为原来的两倍,则它飞出电容器时的动能变为A .8E kB .5E kC .4.25E kD .4E k7、【浙江省金丽衢十二校2016届高三上期第一次联考】如图所示,两根绝缘细线分别系住a 、b 两个带电小球,悬挂在O 点,当两个小球静止时,它们处在同一水平面上,两细线与竖直方向间夹角分别为α、β,且α<β,则下列说法正确的是( )A .两球质量一定有m a <m bB .两球带电量一定有q a >q bC .若将两细线同时剪断,则两球一定同时落到同一水平地面上D .若将两细线同时剪断,落地时,两球水平位移的大小一定相等8、【浙江绍兴一中2015学年高三上期期中】图示为一个半径为R 的均匀带电圆环,其单位长度带电量为η。

2016年高考物理命题猜想与仿真押题——专题01 力与物体的平衡(命题猜想)(原卷版) 缺答案

【考向解读】高考仍会以选择题为主,以受力分析、动态平衡为考点.其中拉力方向的变化、斜面倾角的变化、摩擦力的突变、细绳拉力的突变、弹簧弹力的变化都是动态平衡中常出现的类型.在平衡问题的分析中,摩擦力方向和大小的变化、滑动摩擦力和静摩擦力之间的转换也需要引起我们的注意.要求学生灵活、熟练运用平衡问题的常规解法,准确地进行判断与求解.预测2016年主要题型为选择题或计算题,高考热点主要有:受力分析、力的合成与分解、共点力的平衡,交汇命题点为带电体(或粒子)在电场、磁场或复合场中的平衡问题.【命题热点突破一】受力分析、物体的平衡(1)分析受力的思路:①先数研究对象有几个接触处,每个接触处最多有两个力(弹力和摩擦力)。

②同时注意对场力的分析.③假设法是判断弹力、摩擦力的存在及方向的基本方法。

(2)受力分析的基本步骤:明确研究对象―→隔离物体分析―→画受力示意图―→验证受力合理性。

(3)善于变换研究对象:若不能直接判断研究对象与接触的物体间是否有相互作用的弹力和摩擦力,可以采用变换研究对象,借助其他物体的受力判定.例1.如图所示,杂技演员站在一块被他踩成斜面的木板上处于静止状态,关于斜面对演员的作用力,下面说法正确的是()A。

木板对人可能有摩擦力作用,也可能没有摩擦力作用B。

木板对人一定有摩擦力C.木板对人的弹力方向一定竖直向上D。

木板对人的作用力方向垂直板斜向上【规律方法】1.物体受力分析的常用方法(1)整体法与隔离法整体法隔离法概念将加速度相同的几个物体作为一个整体来分析的方法将研究对象与周围物体分隔开的方法选用原则研究系统外的物体对系统整体的作用力或系统整体的加速度研究系统内物体之间的相互作用力(2)假设法在受力分析时,若不能确定某力是否存在,可先对其作出存在或不存在的假设,然后再就该力存在与否对物体运动状态影响的不同来判断该力是否存在.2.v=0时一定是平衡状态吗?不一定.3.处理平衡问题的基本方法(1)物体受三个力平衡时,利用力的合成或分解法比较简单.(2)解平衡问题建立坐标系时应使尽可能多的力与坐标轴重合,需要分解的力尽可能少,物体受四个以上的力作用时一般要采用正交分解法.【变式探究】如图所示,质量均为m的a、b两物体,放在两固定的水平挡板之间,物体间用一竖直放置的轻弹簧连接,在b物体上施加水平拉力F后,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.a物体对水平挡板的压力大小可能为2mgB。

2016年高考原创押题预测卷 (新课标Ⅰ卷)物理 含答案解析

2016年高考押题卷(1)【新课标I卷】理科综合·物理试题第Ⅰ卷二、选择题:本大题共8小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动,某人为了测定某辆轿车在平路上起动时的加速度,利用相机每隔2s曝光一次,拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图所示。

如果轿车车身总长为4.5m,那么这辆轿车的加速度大约为A.1m/s2 B.2m/s2 C.3 m/s2 D.4 m/s2【答案】B15.如图所示中一个带电粒子,沿垂直于磁场方向射入一匀强磁场,粒子的一段迹如图,径迹上的每一小段都可近似看成圆弧,由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变),从图中情况可以确定A.粒子从a到b,带正电B.粒子从b到a,带正电C.粒子从a到b,带负电D.粒子从b到a,带负电【答案】B【解析】由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小,速度逐渐减小,根据粒子在磁场中运动的半径公式qBmvr =可知,粒子的半径逐渐的减小,所以粒子的运动方向是从b 到a ,在根据左手定则可知,粒子带正电,所以D 正确。

考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;洛仑兹力16.已知一质量为m 的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为ΔN ,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R 。

则地球的自转周期为 A .N mR T ∆=π2 B .mR N T ∆=π2 C .R N m T ∆=π2 D .Nm RT ∆=π2 【答案】A【解析】 由于地球的自转所以两极2GMmG R=极,赤道2224+GMm G m R R T π=赤,又因为重力等于压力,所以224N G G m R T π∆=-=赤极,则2T =A 正确。

17.如图所示,A 、B 、C 、D 、E 、F 是先在匀强电场中一个边长为2cm 的正六边形的六个顶点,该六边形所在平面与电场线(图中没有画出)平行。

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【考向解读】1.静电场的性质与特点以及常见电场的分布规律问题是近几年高考的热点,分析近几年的高考命题,命题规律主要有以下几点:(1)以选择题形式考查电场的叠加.(2)以选择题形式考查等量电荷或不等量电荷的电场的分布与电场强度、电势、电势能的大小比较问题.(3)以选择题形式考查电场力做功与电势能的改变之间的关系.2.平行板电容器问题是近几年高考中时常出现的考点,分析近几年的高考命题,命题规律主要有以下几点:(1)一般以选择题的形式考查电容器的定义式和平行板电容器的决定式.(2)以选择题的形式考查极板间场强、极板间的电势、带电粒子的电势能及电容器的充放电规律等问题.3.带电粒子在电场中的运动问题是近几年高考的重点和热点,综合分析近几年的高考命题,对于这一考点的命题规律有以下几个方面:(1)利用运动的合成和分解分析带电粒子的类平抛运动,考查粒子的运动轨迹、受力情况及能量转化,多以选择题形式出现.(2)经常与动能定理、运动学方程、牛顿运动定律等知识相综合,以计算题的形式出现.【命题热点突破一】对电场性质的考查例1.如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为W a和W b,a、b点的电场强度大小分别为E a和E b,则()A.W a=W b,E a>E b B.W a≠W b,E a>E bC.W a=W b,E a<E b D.W a≠W b,E a<E b【变式探究】如图,在正点电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°.M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN,φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()A.点电荷Q一定在MP的连线上B.连接PF的线段一定在同一等势面上C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功D.φP大于φM【感悟提升】1.分析电荷受电场力情况时,首先明确电场的电场线分布规律,再利用电场线的疏密分布规律或场强的叠加原理判定场强的强弱.2.分析电势的高低常根据电场线的指向进行判断.3.比较电势能的大小或分析电势能的变化,可以根据电场力做正功,电势能减小,做负功,电势能增大判断,也可根据正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大来判断.) 【命题热点突破二】有关平行板电容器问题例2、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.两板间有一个正试探电荷固定在P点,如图所示.以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,W表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中,各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是()【变式探究】如图所示,D是一个具有单向导电性的理想二极管,水平放置的平行板电容器AB内部原有带电微粒P处于静止状态.下列措施下,关于P的运动情况的说法中正确的是()A.保持S闭合,增大A、B板间距离,P仍静止B.保持S闭合,减小A、B板间距离,P向上运动C.断开S后,增大A、B板间距离,P向下运动D.若B板接地,断开S后,A板稍下移,P的电势能不变【命题热点突破三】应用动能定理分析带电粒子在电场中的运动例3.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知()A.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大D.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度【感悟提升】带电粒子在电场中的运动问题解题思路(1)首先分析粒子的运动规律,区分是在电场中的直线运动还是偏转运动问题.(2)对于直线运动问题,可根据对粒子的受力分析与运动分析,从以下两种途径进行处理:①如果是带电粒子在恒定电场力作用下做直线运动的问题,应用牛顿第二定律找出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度、位移等.②如果是非匀强电场中的直线运动,一般利用动能定理研究全过程中能的转化,研究带电粒子的速度变化、运动的位移等.(3)对于曲线运动问题,一般是类平抛运动模型,通常采用运动的合成与分解方法处理.通过对带电粒子的受力分析和运动规律分析,应用动力学方法或功能方法求解.【变式探究】如图所示,虚线PQ 、MN 间存在如图所示的水平匀强电场,一带电粒子质量为m =2.0×10-11 kg 、电荷量为q =+1.0×10-5C ,从a 点由静止开始经电压为U =100 V 的电场加速后,垂直进入匀强电场中,从虚线MN 上的某点b (图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成30°角.已知PQ 、MN 间距离为20 cm ,带电粒子的重力忽略不计.求:(1)带电粒子刚进入匀强电场时的速率v 1;(2)匀强电场的场强大小;(3)ab 两点间的电势差.【命题热点突破四】带电粒子在交变电场中的运动问题例4、如图甲所示,在y =0和y =2 m 之间有沿着x 轴方向的匀强电场,MN 为电场区域的上边界,在x 轴方向范围足够大.电场强度的变化如图乙所示,取x 轴正方向为电场正方向,现有一个带负电的粒子,粒子的比荷为q m=1.0×10-2 C/kg ,在t =0时刻以速度v 0=5×102 m/s 从O 点沿y 轴正方向进入电场区域,不计粒子重力.求:(1)粒子通过电场区域的时间;(2)粒子离开电场时的位置坐标;(3)粒子通过电场区域后沿x 方向的速度大小.【感悟提升】(1)对于带电粒子在交变电场中的直线运动,一般多以加速、匀速或减速交替出现的多运动过程的情景出现.解决的方法:①根据力与运动的关系分析带电粒子一个变化周期内相关物理量的变化规律.②借助运动图象进行运动过程分析,找出每一运动过程(或阶段)中相关物理量间的关系,进行归纳、总结、推理,寻找带电粒子的运动规律.(2)对于带电粒子在交变电场中的曲线运动,解决的方法仍然是应用运动的合成与分解的方法,把曲线运动分解为两个直线运动,然后应用动力学或功能关系加以解决.【高考真题解读】1.(2015·江苏卷)静电现象在自然界中普遍存在,我国早在西汉末年已有对静电现象的记载,《春秋纬·考异邮》中有“玳琩吸”之说,但下列不属于静电现象的是() A.梳过头发的塑料梳子吸起纸屑B.带电小球移至不带电金属球附近,两者相互吸引C.小线圈接近通电线圈过程中,小线圈中产生电流D.从干燥的地毯上走过,手碰到金属把手时有被电击的感觉2.(2015·安徽卷)已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为σ2ε0,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,ε0为常量.如图所示的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q.不计边缘效应时,极板可看作无穷大导体板,则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为()A.Qε0S和Q2ε0S B.Q2ε0S和Q2ε0SC.Q2ε0S和Q22ε0S D.Qε0S和Q22ε0S3.(2015·新课标全国卷Ⅰ) 如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM、φN、φP、φQ.一电子由M点分别运动到N 点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则()A .直线a 位于某一等势面内,φM >φQB .直线c 位于某一等势面内, φM >φNC .若电子由M 点运动到Q 点,电场力做正功D .若电子由P 点运动到Q 点,电场力做负功4.(2015·浙江卷) 如图所示,用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为0.1 kg 的小球A 悬挂到水平板的M 、N 两点,A 上带有Q =3.0×10-6 C 的正电荷.两线夹角为120°,两线上的拉力大小分别为F 1和F 2.A 的正下方0.3 m 处放有一带等量异种电荷的小球B ,B 与绝缘支架的总质量为0.2 kg(重力加速度取g =10 m/s 2;静电力常量k =9.0×109 N·m 2/C 2,A 、B 球可视为点电荷),则( )A .支架对地面的压力大小为2.0 NB .两线上的拉力大小F 1=F 2=1.9 NC .将B 水平右移,使M 、A 、B 在同一直线上,此时两线上的拉力大小F 1=1.225 N ,F 2=1.0 ND .将B 移到无穷远处,两线上的拉力大小F 1=F 2=0.866 N5.(2015·山东卷)如图甲,两水平金属板间距为d ,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m 的带电微粒以初速度v 0沿中线射入两板间,0~T 3时间内微粒匀速运动,T 时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g .关于微粒在0~T 时间内运动的描述,正确的是( )A .末速度大小为2v 0B .末速度沿水平方向C .重力势能减少了12mgd D .克服电场力做功为mgd 6.(2015·新课标全国卷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v 0,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.7.(2015·四川卷)如图所示,粗糙、绝缘的直轨道OB 固定在水平桌面上,B 端与桌面边缘对齐,A 是轨道上一点,过A 点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E =1.5×106 N/C ,方向水平向右的匀强电场.带负电的小物体P 电荷量是2.0×10-6C ,质量m =0.25 kg ,与轨道间动摩擦因数μ=0.4.P 从O 点由静止开始向右运动,经过0.55 s 到达A 点,到达B 点时速度是5 m/s ,到达空间D 点时速度与竖直方向的夹角为α,且tan α=1.2.P 在整个运动过程中始终受到水平向右的某外力F 作用,F 大小与P 的速率v 的关系如下表所示.P 视为质点,电荷量保持不变,忽略空气阻力,取g =10 m/s 2.求:(1)小物体P 从开始运动至速率为2 m/s 所用的时间;(2)小物体P 从A 运动至D 的过程,电场力做的功.8.(2014·新课标全国卷Ⅰ)如图,O 、A 、B 为同一竖直平面内的三个点,OB 沿竖直方向,∠BOA =60°,OB =32OA .将一质量为m 的小球以一定的初动能自O 点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A 点.使此小球带电,电荷量为q (q >0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB 所在平面平行.现从O 点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A 点,到达A 点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O 点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B 点,且到达B 点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g .求(1)无电场时,小球到达A 点时的动能与初动能的比值;(2)电场强度的大小和方向.。

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