最新高二物理《静电场》单元测试题(附答案)

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高二物理第一、第二单元静电场测试卷

高二物理第一、第二单元静电场测试卷

静电场单元测试卷一、选择题(不定项。

共12小题,每题3分,共36分)1.关于元电荷和点电荷的理解正确的是( )A.元电荷就是电子B.元电荷是表示跟电子所带电量数值相等的电量C.体积很小的带电体就是点电荷D.点电荷是一种理想化模型2.真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷增加了21,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,则另一点电荷的电量一定减少了( )A.21B.31C.41D.2413.一带电量为q的检验电荷在电场中某点受到的电场力大小为F,该点场强大小为E,则下面能正确反映这三者关系的是( )4.如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。

在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A 点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )A.粒子带正电B.粒子在A点加速度小C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比,B点电势较低5.如图,A、B、C三点在匀强电场中,AC⊥BC ,∠ABC=60°,BC=20cm,把一个电量q= 1×10-5C 的正电荷从A移到B,电场力不做功;从B移到C,电场力做功为−3×10-3J,则该匀强电场的场强大小和方向是( )A.866V/m,垂直AC向上B.866V/m,垂直AC向下C.1000V/m,垂直AB斜向上D.1000V/m,垂直AB斜向下6.如图为某匀强电场的等势面分布图,每两个相邻等势面相距2cm,则该匀强电场的场强大小和方向分别为( )A.E=100V/m,竖直向下B.E=100V/m,竖直向上C.E=100V/m,水平向左D.E=100V/m,水平向右7.在方向水平向左,大小E=100V/m的匀强电场中,有相距d=2cm的a、b两点,现将一带电荷量q=3×10-10C的检验电荷由a点移至b点,该电荷的电势能变化量可能是( )A.0 B.6×10-11J C.6×10-10J D.6×10-8J8.如图,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 .液滴的加速度等于2gC .合外力对液滴做的总功等于零D .液滴的电势能减少9.如图所示,A 、B 、C 、D 为匀强电场中相邻的四个等势面,一个电子垂直经过等势面D 时,动能为20eV ,飞经等势面C 时,电势能为-10eV ,飞至等势面B 时速度恰好为零,已知相邻等势面间的距离为5cm ,则下列说法正确的是 ( ) A .等势面A 的电势为-10V B .匀强电场的场强大小为200V/m C .电子再次飞经D 势面时,动能为10eV D .电子的运动为匀变速直线运动10.对于电容C =UQ ,以下说法正确的是 ( ) A .一只电容充电荷量越大,电容就越大B .对于固定电容器,它所充电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变C .可变电容器的充电荷量跟加在两极间的电压成反比D .如果一个电容器没有电压,就没有充电荷量,也就没有电容11.如图所示,A 为空心金属球,B 为靠近A 的另一个原来不带电的枕形金属壳。

人教版高二物理选修3-1第一章《静电场》测试题(含答案)

人教版高二物理选修3-1第一章《静电场》测试题(含答案)

物理3-1《静电场》测试题序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分。

1.关于元电荷下列说法正确的是( )A .元电荷实际上是指电子和质子本身B .所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍C .元电荷的值通常取作e = 1.60×10-19CD .电荷量e 的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的2.在一个点电荷形成的电场中,关于电场强度和电势的说法中正确的是( )A .任何两点的电场强度都不相同B .可以找到很多电场强度相同的点C .任何两点的电势都不相等D .可以找到很多电势相等的点3.如图所示,a 、b 、c 是一条电场线上的三点,电场线的方向由a 到c ,a 、b 间距离等于b 、c 间距离,用φa 、φb 、φc 和E a 、E b 、E c 分别表示a 、b 、c 三点的电势和场强,可以判定( )A .φa >φb >φcB .E a >E b >E cC .φa –φb =φb –φcD .E a = E b = E c4.如图所示,M 、N 两点分别放置两个等量种异电荷,A 为它们连线的中点,B 为连线上靠近N 的一点,C 为连线的中垂线上处于A 点上方的一点,在A 、B 、C 三点中 ( )A .场强最小的点是A 点,电势最高的点是B 点 B .场强最小的点是A 点,电势最高的点是C 点 C .场强最小的点是C 点,电势最高的点是B 点D .场强最小的点是C 点,电势最高的点是A 点5.如图所示.在点电荷Q 的电场中,已知a 、b 两点在同一等势面上,c 、d 两点在同一等势面上,甲、乙两个带电粒子的运动轨迹分别为曲线acb 和adb ,两粒子经过a 点时具有相同的动能,由此判断 ( )A .甲粒子经过c 点时与乙粒子经过d 点时具有相同的动能B .甲、乙两粒子带异种电荷C .若取无穷远处为零电势,则甲粒子经过c 点时的电势能小于乙粒子经过d 点时的电势能D .两粒子经过b 点时具有相同的动能6.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A 、B 是这条直线上的两点,一带正电粒子以速度v A 经过A 点向B 点运动,经过一段时间后,粒子以速度v B 经过B 点,且v B 与v A 方向相反,不计粒子重力,下面说法正确的是 ( )A .A 点的场强一定大于B 点的场强B .A 点的电势一定高于B 点的电势C .粒子在A 点的速度一定小于在B 点的速度D .粒子在A 点的电势能一定小于在B 点的电势能7.电场中有A 、B 两点,把某点电荷从A 点移到B 点的过程中,电场力对该荷做了负功.则下列说法正确的是 ( ) A .该电荷是正电荷,且电势能减少 B .该电荷是正电荷,且电势能增加 C .该电荷是负电荷,且电势能增加 D .电荷的电势能增加,但不能判断是正电荷还是负电荷8.光滑水平面上有一边长为L 的正方形区域处在场强为E 的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行。

重点高中物理选修3-1静电场测试题单元测试及参考答案

重点高中物理选修3-1静电场测试题单元测试及参考答案

静电场单元测试、选择题1. 如图所示,a 、b 、c 为电场中同一条电场线上的三点,=5V , © b = 3V,下列叙述正确的是() A. 该电场在c 点处的电势一定为4V B. a 点处的场强一定大于b 处的场强 C. 一正电荷从c 点运动到b 点电势能一定减少 D. —正电荷运动到c 点时受到的静电力由c 指向aD. 小球在运动过程中机械能不守恒5. 在静电场中a 、b 、c 、d 四点分别放一检验电荷,其电量可变,但很小,结果测出检验电荷所受电场力与电荷电量的关系如图所示,由图线可知(A. a 、b 、c 、d 四点不可能在同一电场线上B. 四点场强关系是 E c = E a >E b >E dC. 四点场强方向可能不相同D. 以上答案都不对6. 如图所示,在水平放置的光滑接地金属板中点的正上方, 一表面绝缘带正电的金属球(可视为质点,且不影响原电场 金属板上向右运动,在运动过程中 A. 小球做先减速后加速运动 B. 小球做匀速直线运动 C. 小球受的电场力不做功 D. 电场力对小球先做正功后做负功7 .如图所示,一个带正电的粒子以一定的初速度垂直进入水平方向的匀强电场.若不计重力,图中的四个图线 中能描述粒子在电场中的运动轨迹的是()轨=3 V 1 W-3V JLa2.如图所示,一个电子以100eV 的初动能从A 点垂直电场线方向飞入匀强电场,在 时,其速度方向与电场线成150°角,则A 与B 两点间的电势差 A. 300VB — 300V C.— 100VD — V3.如图所示,在电场中,将一个负电荷从 C 点分别沿直线移到 服静电力做功相同.该电场可能是()A. 沿y 轴正向的匀强电场B. 沿x 轴正向的匀强电场C. 第I象限内的正点电荷产生的电场 D.第W象限内的正点电荷产生的电场 4.如图所示,用绝缘细线拴一带负电小球, 匀强电场方向竖直向下, A. 当小球运动到最咼点 B. 当小球运动到最低点 C. 当小球运动到最高点 则()a 时,b 时,小球的速度一定最大a 时, 线的张力一定最小 小球的电势能最小 AB 点离开电场 为() 点和B 点,克动,c 为ab 的中点,a 、b 点的电势分别为© a 有带正电的点电荷 Q ,)自左以速度V 0开始在 ( )8. 图中虚线是用实验方法描绘出的某一静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另点,则下述判断正确的是()A. b点的电势一定高于a点精心整理B. a点的场强一定大于b点C. 带电粒子-D. 带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率9. 如图所示,在粗糙水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N点的过程中()A. 小物块所受电场力逐渐减小B. 小物块具有的电势能逐渐减小C. M点的电势一定高于N点的电势D. 小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功10. 如图所示,A, B两个带有异种电荷的小球分别被两根绝缘细线系在木盒内,且在同一竖直线上,静止时木盒对地面的压力为F N,细线对B的拉力为F若将系B的细线断开,下列说法中正确的是()A. 刚断开时木盒对地的压力等于F NB. 刚断开时木盒对地的压力等于F N+ FC. 刚断开时木盒对地的压力等于F N-FD. 在B向上运动的过程中,木盒对地的压力逐渐变大11. 有一匀强电场,其场强为E,方向水平向右,把一个半径为r的光滑绝缘环,竖直放置于场中,环面平行于电场线,环的顶点A穿有一个质量为m,电量为q(q>0)的空心小球,如图所示,当小球由静止开始从A点下滑1/4圆周到B点时,小球对环的压力大小为:()A. 2 mgB. qE.C. 2mg+qED. 2mg+3qE12. 如图所示,一金属球原来不带电.现沿球的直径的延长线放置一均匀带_电的细杆MN ,金属球感应电荷产生的电场在球内直径上a、b、c三点的场强大小分别为E a、E b、E c,三者相比,贝U:()A. E a最大B.E b最大C.Ec最大D.Ea=Eb=Ec / ■- ___二、填空题-;/'13. 带正电1.0 X0-3C的粒子,不计重力,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 __________ ,A、B两点电势差为 .14. 在两块平行竖直放置的带等量异种电荷的金属板M、N间的匀强电场中有A、B两点,AB连线与水平方向成30°角, AB长为0.2cm,如图所示.现有一带电量为4X10-8C的负电荷从A沿直线移到B点,电场力做正功2.4 X0-J,则A、B两点间的电势差大小为 ____________ , ___________ 点电势高.若此电荷q沿任意路径从B到A点,电荷电势能变化情况是_________ ,此匀强电场的场强大小为 _________ ,若两金属板相距0.3cm,则两板电势差为15. 如图,带电量为+ q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心.若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为_____________ ,方向 _______ .(静电力恒量为k)16. 如图所示,质量相等的三个小球A、B、C,放在光滑的绝缘水平面上,若将A、B两球固定,释放C球,C球的加速度为1m/s2,方向水平向左.若将B、C球固定,释放A球,A球的加速度为2m/s2,方向水平向左.现将A、C两球固定,释放B球,则B球加速度大小为________________________ m/s2,方向为_________ .三、计算题17. 如图所示,用长L的绝缘细线拴住一个质量为m,带电荷量为q的小球,线的另一端拴在水平向右的匀强电场中,开始时把小球、线拉到和O在同一水平面上的A点(线拉直),让小球由静止开始释放,当摆线摆到与水平线成60°角到达B点时,球的速度正好为零.求:精心整理⑴B、A两点的电势差;(2)匀强电场的场强大小.18•如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与光滑绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电荷量为+ q的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v o水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大小为E(E小于).(1) 试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.(2) 证明物块离开轨道落回水平面过程的水平距离与场强大小E无关,且为一常量.19. 一质量为m、电荷量为+q的小球,从0点以和水平方向成a角的初速度v o抛出,当达到最高点A时,恰进入一匀强电场中,如图•经过一段时间后,小球从A点沿水平直线运动到与A相距为S的A'点后又折返回到A点,紧接着沿原来斜上抛运动的轨迹逆方向运动又落回原抛出点•求(1) 该匀强电场的场强E的大小和方向;(即求出图中的B角,并在图中标明E的方向)(2) 从O点抛出又落回O点所需的时间.1. C[该电场不一定是匀强电场,© c不一定等于二4V,故A、B错误;由© a>© b知,电场线由a 指向b,正电荷在c点的受力也应由c指向b,选项D错误;由&= q©知选项C正确.]2. B[电子做类平抛运动,在B点,由速度分解可知V B==2V A,所以E<B=4E<A= 400eV,由动能定理得U A B(—e) = E<B—E kA,所以LA B=—300V, B对.]3. AD[由题意知© A=© B,A B应处在同一等势面上,又W C A= qU CA V0, q v0,故U C A>0,即卩© C>© A,符合条件的可能是选项A、D.]4. CD[qE= mg小球将做匀速圆周运动,球在各处对细线的拉力一样大;若qE v mg球在a处速度最小,对细线的拉力最小;若qE> mg球在a处速度最大,对细线的拉力最大,故A B错;a 点电势最高,负电荷在电势最高处电势能最小,故C正确;小球在运动过程中除重力外,还有静电力做功,机械能不守恒,D正确.]5. B解析:场强与检验电荷电量的大小无关.6. BC解析:金属板在点电荷的电场中达到静电平衡状态后,其表面是一个等势面,根据电场线与等势面垂直,则带电小球沿金属板表面移动时所受电场力的方向竖直向下,所以带电小球所受的重力、支持力和电场力均在竖直方向上,合力为零.故带电小球做匀速直线运动,•••B正确;又由于电场力与表面垂直,对小球不做功,故C正确,D错误.7. 答案:C8. 答案:BD解析:由等势线的分布画出电场线的分布如图所示,可知a点的场强大,B正确,根据轨迹可判断电场力指向左方,电场力做负功,a点速率大于b点速率,D正确.但不知粒子电性,也无法判断场强的具体方向,故无法确定a、b两点电势的高低,A、C错误.9. 答案:ABD解析:电场力做正功,摩擦力做负功,大小相等(始末速度为零).10. 答案:BD解析:刚断开时,A, B间的库仑力不变.未断开时,对A, B和木盒整体进行受力分析,有:F N= G木+G A + G B,对于B, F库=GB+ F断开时,对A与木箱整体进行受力分析,有:F N= G木+ G A + F库,因为F库不变.所以B正确,在B向上运动过程中F库变大,所以D正确.11. D12. C13. 6J-6000V14. 答案:60V , B,增加,2X 104V/m,60V15. 答案:--2,水平向左(或垂直薄板向左)d216. 解析:把A、B、C球作为一个系统,三个小球之间的相互作用力为系统内力.根据牛顿第三定律,每两个小精心整理球之间存在一对作用力和反作用力,其大小相等、方向相反•这样系统的内力之和为零•系统的外力之和也为零设三个小球所受的合外力分别为F i、F2、F3,则F i= ma iF2= ma2F3= ma3F i+ F2+ F3= m(a i + a2+ a3)= 0 设向右为正a2=—a i—a3= 1 + 2 = 3(m/s )B球的加速度大小为3m/s2,方向向右.17. (1)(2)解析(1)由动能定理得:mglsin60 ° —qU BA= 0所以U BA=(2) U BA= EL(1 —cos60° )得:E=.18. 答案:(1)Wf = mv + (Eq —mg)R (2)s= 2R解析:(1)物块恰能通过圆弧最高点C时,圆弧轨道与物块间无弹力作用,物块受到的重力和电场力提供向心力mg —Eq= m ①物块在由A运动到C的过程中,设物块克服摩擦力做的功为Wf,根据动能定理有| y jr. 1Eq 2R—Wf —mg -2R= mv —mv②由①②式解得Wf = mv + (Eq—mg)R③(2)物块离开半圆形轨道后做类平抛运动,设水平位移为s,则水平方向有s= vCt④竖直方向有2R= (g —)t2⑤由①④⑤式联立解得s= 2R⑥因此,物块离开轨道落回水平面的水平距离与场强大小E无关,大小为2R.19. 解析:(1)斜上抛至最高点A时的速度vA= v0cos①水平向右由于AA'段沿水平方向直线运动,所以带电小球所受的电场力与重力的合力应为一水平向左的恒力:F== qEcos 0 ②「•’'、、带电小球从A运动到A'过程中作匀减速运动有(v0cos a )= 2qEcos 0 s/m③由以上三式得:E= m0= arcta n 方向斜向上(2)小球沿AA'做匀减速直线运动,于A '点折返做匀加速运动所需时间t = +。

高中物理:静电场 单元检测(含答案)

高中物理:静电场 单元检测(含答案)

高中物理:静电场单元检测(含答案)(满分:100分;时间:60分钟)一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。

第1—5小题只有一个选项正确,第6—8小题有多个选项正确,全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分)1.一平行板电容器充电后,把电源断开,再用绝缘工具将两板距离拉开一些,则()A.电容器的带电荷量增大B.电容增大C.电容器电压增大D.两板间电场强度增大2.如图所示,虚线是用实验方法描绘出的某一静电场的一簇等势线及其电势的值,一带电粒子只在电场力作用下飞经该电场时,恰能沿图中的实线从A点飞到C点,则下列判断正确的是()A.粒子带负电B.粒子在A点的电势能大于在C点的电势能C.A点的加速度大于C点的加速度D.粒子从A点到B点电场力所做的功大于从B点到C点电场力所做的功3.如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,以Q点为焦点做椭圆运动。

M、N、P为椭圆上的三点,P点离Q点最远。

电子在从M点经P点到达N点的过程中()A.速率先增大后减小B.动能先减小后增大C.电势能先减小后增大D.库仑力先做正功后做负功4.如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的规律如图乙所示,若在O点由静止释放一电子,电子仅受静电力的作用,则()A.电子将沿x轴负方向运动B.电子的电势能将增加C.电子运动的加速度先减小后增大D.电子运动的加速度恒定5.如图所示,有一带电粒子(不计重力)紧贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿轨迹①从两板中间飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿轨迹②落到B板正中间;设带电粒子两次射入电场的水平速度相同,则电压U1、U2之比为()A.4∶1B.1∶2C.1∶4D.1∶86. x轴上有两点电荷Q1和Q2,Q1和Q2之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,从图中可看出()A.Q1带的电荷量一定大于Q2带的电荷量B.Q1和Q2一定是同种电荷,但不一定是正电荷C.电势最低处P点的电场强度为0D.Q1和Q2之间各点的电场方向都指向P点7.如图所示,A、B均为半个绝缘正方体,质量为m,在A、B内部各嵌入一个带电小球,A带电荷量为+q,B带电荷量为-q,且两个小球的球心连线垂直于AB接触面。

+高二物理《静电场》_单元测试题(含答案)

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第1章静电场 单元测试题1.对元电荷的理解,下列说法正确的是( )A .目前认为:元电荷是自然界中电荷的最小单元,其值是1.60×10-19C B .元电荷就是质子 C .元电荷就是电子D .物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍2.两个大小相同的金属小球A 、B 分别带有q A ︰q B =4︰1数值的电荷量,相距较远,相互间引力为F .现将另一个不带电的、与A 、B 完全相同的金属小球C ,先与A 接触,再与B 接触,然后离开,则A 、B 间的作用力变为 ( )A .F 81B .F 41C .F 21D .F 1613.等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a 点沿直线移到b 点,再从b 点沿直线移到c 点.则检验电荷在此全过程中( ) A .所受电场力的方向将发生改变 B .所受电场力的大小恒定 C .电势能一直减小 D .电势能先不变后减小4.在电场中某点放入电荷量为q 的正电荷时测得该点的场强为E ,若在同一点放入电荷量为q ′=2q 的负电荷时,则该点的场强( )A .大小为2E ,方向与E 相同B .大小为2E ,方向与E 相反C .大小为E ,方向与E 相同D .大小为E ,方向与E 相反5.两个固定的异号电荷,电荷量给定但大小不等,且q 1<q 2.用E 1和E 2分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小,则在通过两点电荷的直线上,E 1=E 2的点( )A .有三个,其中两处合场强为零B .有三个,其中一处合场强为零C .只有二个,其中一处合场强为零D .只有一个,该处合场强不为零 6.如图所示,Q 带负电荷,导体P 在a 处接地,下列说法中正确的是( )A .导体P 的a 端带正电荷,b 端不带电B .导体P 的a 端不带电荷,b 端带负电荷A ϕC .导体P 的a 端带正电荷,b 端带负电荷,且正、负电荷的电荷量相等D .导体P 的a 端带正电荷,b 端带负电荷,正电荷的电荷量大于负电荷的电荷量 7.金属圆筒内放一正点电荷A ,筒外放一负点电荷B ,如图所示, (1)若筒壁不接地,增加电荷量q A ,B 受到电场力将如何变化? (2)若筒壁不接地,增加电荷量q B ,A 受到的电场力将如何变化?(3)若筒壁接地,增大q B ,A 受到电场力将如何变化? (4)若筒壁接地,增大q A ,B 受到电场力将如何变化? 上述4种变化情况( )A .增大 不变 不变 不变B .不变 增大 增大 不变C .增大 不变 增大 增大D .不变 增大 不变 增大8.如右图所示,在导体壳内放一负电荷q ,则壳内的a 点、壳上的b 点、壳外的c 点的电场强度和电势的关系应为( ) A. E a >E b >E c ,ϕ a >ϕb >ϕcB. E a >E b >E c ,ϕ a <ϕb <ϕcC. E a >E c >E b ,ϕa <ϕb <ϕcD. E a >E c >E b ,ϕ a >ϕb >ϕc9.如图所示,AB 是一个接地的很大的薄金属板,其右侧P 点有一带电荷量为Q 的正电荷,N 为金属板外表面上的一点,P 到金属板的垂直距离PN =d ,M 为PN 连线的中点.关于M 、N 两点的场强和电势,如下说法正确的是( )A .M 点的电势比N 点的电势点高,M 点的场强比N 点的场强大B .M 点的场强大小为4kQ/d 2bpc·C .N 点的电势为零,场强不为零D .N 点的电势和场强都为零10.图中所示是一个平行板电容器,其电容为C ,带电荷量为Q ,上极板带正电.现将一个试探电荷q 由两极板间的A 点移动到B 点,A 、B 两点间的距离为s ,连线AB 与极板间的夹角为30°.则电场荷q 所做的功等于 ( ) A .QdqCsB .CdqQsC .CdqQs 2D .QdqCs211.如图是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U 1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h ,两平行板间的距离为d ,电压为U 2,板长为l ,每单位电压引起的偏移2U h,叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用下列哪些方法( ) A .增大U 2 B .减小l C .减小d D .增大U 112.如图所示,电子由静止经匀强电场加速后,从AB 板的中线垂直射入AB 间匀强电场中,若加速电压为U 1,偏转电压为U 2,则( ) A .电子最终具有的动能E K ≤e(U 1+U 2/2)B .为使电子能飞出电场,U 1必须大于U 2C .电子在两电场间都作匀变速运动D .若增大U 1,则电子在偏转电场中受到的冲量可能不变13.在“电场中等势线的描绘”实验中:⑴所用器材除了木板、白纸、导电纸、复写纸、圆柱形电极、导线、电池、开关外,还必须有 和 .⑵在实验过程中,要把复写纸、导电纸、白纸铺放在木板上,它们的顺序(自下而上)是① ,② ,③ ,导电纸上有导电物质的一面应朝 .⑶在实验中,按下开关,接通电路,若一个探针与基准点e 接触,另一探针已分别在基准点e 的两侧找到了实验所需要的两点“1”、“2”(如图甲所示),则当此探针与“1”点接触时,电表的指针应 (左偏、指零、右偏);当此探针与“2”点接触时,电表的指针应 (左偏、指零、右偏).⑷用实验方法得到的等势线如图乙所示,电极A 为正、B 为负,一电子从C 点移到D 点,电势能 ,并在图中画出电场的电场线(至少画出5条).在该实验中若将电极A 、B 间的电 压增加为原来的3倍,则C 点的电场强度 ,CD 间的电势差 .(填“增大”、“减小”或“不变”)· ··· A B CD 甲乙ABU 1 B13题图 14题图14.在图示的实验装置中,已充电的平行板电容器的极板A 与一静电计相连接,极板B 接地.若极板B 稍向上移,则电容器电容 ,静电计指针偏角 ;若极板B 稍向右水平移动,则电容器的带电荷量 .(填“增大”、“减小”或“不变”)15.如图所示,在不带电的半径为R 的导体球附近一点A 处,从无限远处移来一点电荷,点电荷的电荷量为q ,若A 点到球面的距离为L ,当达到静电平衡时,导体球上的感应电荷在球心O 处产生的场强的大小等于多少?其方向如何?16. 如图所示,用金属丝A 、B 弯成半径r =1m 的圆,但在AB 之间留出一小缺口,d =2cm ,相对圆弧来说是很小的间隙,将电荷量91013.3-⨯=Q C 的正电荷均匀分布在金属丝上.求圆心O 处的电场强度.17.质量为m ,带电荷量为-q 的微粒(重力不计),在匀强电场中的A 点时速度为v ,方向与电场线垂直,在B 点 时速度大小为2V ,如图所示,已知A 、B 两点间的距离为d .求: (1)A 、B 两点的电压;(2)电场强度的大小和方向.18.某同学用精度较高的电压表测量匀强电场中A 、B 、C 三点的电压,得到的读数分别为U AB =4V ,U CB =6V ,已知AB=80cm ,∠ABC=600,,BC=60cm . (1)作出该匀强电场的电场线.(2)求场强E 为多大?16题图 A19.如图,光滑绝缘半球槽的半径为R ,处在水平向右的匀强电场中,一质量为m 的带电小球从槽的右端A 处无初速沿轨道滑下,滑到最低点B 时,球对轨道的压力为2mg .求 (1)小球受到的电场力的大小和方向. (2)带电小球在滑动过程中的最大速度.20.在竖直平面内建立xoy 直角坐标系,oy 表示竖直向上方向.如图所示.已知该平面内存在沿x 轴正向的区域足够大的匀强电场.一带电小球从坐标原点o 沿ox 方向以4J 的初动能竖直向上抛出.不计空气阻力,它到达的最高位置如图中M 点所示.求:(1)小球在M 点时的动能E kM . (2)设小球落回跟抛出点在同一水平面时的位置为N ,求小球到达N 点时的动能E kN .静电场单元测试题答案1.A D 2.B 3.D 4.C 5.C 6.A 7.A 8.C 9.A C 10.C 11. C 12.A C D 13.(1)灵敏电流表,探针两根 (2)白纸、复写纸、导电纸、上 (3)指零、指零 (4)增大、增大、增大 14.减小、增大、不变 15.()2R L qk+ 方向在AO 连线上,由O 点指向+q2 4 6 810 121416.根据对称性可知,带电圆环在圆心O 处的合场强E =0,那么补上缺口部分在圆心O 处产生的场强与原缺口环在圆心O 处产生的场强大小相等方向相反.考虑到r π2比d 大很多,所以原来有缺口的带电环所带电荷的密度为 rQd r Q ππρ22≈-= 补上的金属部分的带电荷量rQdd Q πρ2/==由于d 比r 小得多,可以将Q /视为点电荷,它在O 处产生的场强为N/C 109N/C 102.0114.321013.31092-2992//⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯==-r Q k E ,方向向右.所以原缺口环在圆心O 处产生电场的场强N/C 1092-⨯=E ,方向向左.17.解:(1)根据动能定理可得:2221)2(21mv v m qU AB-=,得qmv U AB 232=.(2)由于带电微粒在电场中做类平抛运动,建立如图所示的坐标系:vt y =, 221t mqE x =, 222d y x =+ ,22224v t a v =+ 解得:qd mv E 2212=18.10v/m 19.F=mg/2水平向右;v m =Rg (5-1) 20.(1)从O 点上升到M 点,竖直方向上221gt y =00k E mgy -=- 水平方向上 221at x = ma F =2002222y x E g y x gy E t x m k k =⋅==J 25.243423220=⋅===∴y x E Fx E k kM (2)小球由O 到N 的时间t t 2=' x t a t a x ON 4)2(212122=='= 落到N 点,重力势能变化为零,电场力做功等于机械能的变化kO kN ON E E Fx -=J 1342=+⋅=+=∴kO kOkO ON kN E x y xE E Fx E。

高二物理下册静电场单元练习题参考通用一篇

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高二物理下册静电场单元练习题参考通用一篇高二物理下册静电场单元练习题参考 1A.它们都只对点电荷或点电荷的场才成立.B.①②只对点电荷或点电荷的场成立,①对任何电场都成立.C.①①只对点电荷或点电荷的电场成立,②对任何电场都成立.D.①②③适用于任何电场.2、下列说法正确的是( )A.电场强度的方向总是和电场力方向相同B.用负电荷受到的电场力跟它电量的比值也可求出场强的大小C.根据公式E=F/q可知,电场中某点场强的大小跟电场力的大小成正比,跟放入该点的点电荷的电量成反比D.电场中某点场强的方向与放入电场中该点的电荷的正负性有关3、在电场中某点放一检验电荷,其电量为q,受到的电场力为F,则该点电场强度为E=F/q,下列说法正确的是( )A.若移去检验电荷,该点的电场强度变为零.B.若在该点放一个电量为2q的检验电荷,该点的场强就变为E/2.C.若在该点放一个电量为-2q的检验电荷,该点场强大小仍为E,但场强的方向变为与原来相反的方向.D.若在该点放一个电量为-q/2的检验电荷,则该点的场强大小仍为正,方向与原来的方向相同.4、下列关于电场的叙述中正确的是( )A.两个未接触的带电体发生了相互作用,这一定是电场引起的B.只有当电荷间发生相互作用才产生电场.C.只要有电荷存在,其周围就存在电场.D.A电荷受到B电荷的作用,是B电荷的电场对A电荷的作用.5、关于点电荷产生的电场,下列说法中正确的是( )A.当某点与点电荷距离r时,该点场强E0B.当某点与点电荷间距离r时,该点电场强度EC.没有两个点的场强是相同的D.与点电荷距离相等的.点处的场强是相同的.6、在真空中,两个等量异种点电荷电量均为q,相距r,两点电荷连线中点处的强场为A.OB. 2Kq/r2C.4Kq/r2D.8Kq/r27、带电粒子只受电场力作用而运动,若轨迹与电场线重合,则可以判定( )A.电场线必为直线.B.粒子的初速度必定为零.C.粒子的初速度必定沿电场线方向.D.粒子的初速度或者为零,或者与电场线共线.8、关于电场中某点的电场强度,正确说法是( )A.其大小与检验电荷所受电场力成正比.B.其大小等于单位电荷在该点受到的电场力.C.其大小与场源电荷的电量无关.D.其方向就是电荷在电场中的受力方向.。

高二物理上册静电场单元测试及其答案

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图1g 图3c d 25V图2高二物理上册静电场单元测试物理一、选择题1.两个分别带有电荷量Q -和+3Q 的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r 的两处,它们间库仑力的大小为F 。

两小球相互接触后将其固定距离变为2r ,则两球间库仑力的大小为( )A .112F B .34F C .43F D .12F2.如图1所示是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,可使膜片产生形变,从而引起电容的变化.将传感器、灵敏电流计和电源串接成闭合电路,那么 ( )A.当F向上压膜片电极时,电容将减小 B.当F向上压膜片电极时,电容将增大 C.若电流计有示数,则压力F发生变化D.若电流计有示数,则压力F不发生变化3. a 、b 、c 、d 是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点。

电场线与矩形所在平面平行。

已知a 点的电势为20V ,b 点的电势为2V ,d 点的电势、c 点的电势可能为为 ( )A .4V 、9VB .8V 、12VC .12V 、15VD .24V 、29V4. 如图3所示,叠放在一起的A 、B 两绝缘小物块放在水平向右的匀强电场中,其中B 带正电q 而A 不带电.它们一起沿绝缘水平面以某一速度匀速运动.现突然使B 带电量消失,同时A 带上正电q ,则A 、B 的运动状态可能为 ( )A .一起匀速运动B .一起加速运动C .A 匀加速,B 匀减速D .A 匀加速,B 匀速5.空间存在匀强电场,有一电荷量q ()0>q 、质量m 的粒子从O 点以速率0v 射入电场,运动到A 点时速率为02v 。

现有另一电荷量q -、质量m 的粒子以速率02v 仍从O 点射入该电场,运动到B 点时速率为03v 。

若忽略重力的影响,则( ) A .在O 、A 、B 三点中,B 点电势最高 B .在O 、A 、B 三点中,A 点电势最高 C .OA 间的电势差比BO 间的电势差大 D .OA 间的电势差比BA 间的电势差小图 4图 5图66.如图4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,则上夸克所在处的电场强度为( )A .ke r 2B .ke3r2 C .ke 9r 2D .2ke 3r2 7.如图5所示的直线是真空中的某电场的一条电场线,AB 是这条电场线上的两点。

高中物理 --静电场单元测试卷(含答案)

高中物理 --静电场单元测试卷(含答案)

高中物理 --静电场单元测试卷(含答案)1.如图所示为在一电场中的a b c d 、、、四个点分别引入试探电荷时,电荷所受的静电力F 跟引入的试探电荷的电荷量之间的关系,下列说法正确的是( )A.该电场是匀强电场B.这四点的场强大小关系是d b a c E E E E >>>C.这四点的场强大小关系是b a c d E E E E >>>D.无法比较这四点场强的大小2.某同学为了探究影响电荷间相互作用力的因素,进行了以下的实验:M 是一个带正电的物体,把系在丝线上的带正电的轻质小球先后挂在123P P P 、、位置,发现丝线偏离竖直方向的角度逐渐变小.这个实验结果说明电荷之间的作用力( )A.随着电荷量的增大而增大B.与两电荷量的乘积成正比C.随着电荷间距离的增大而减小D.与电荷间距离的平方成反比3.如图,一粗糙绝缘竖直面与两个等量异种点电荷连线的中垂线重合,A 、O 、B 为该竖直面上的三点,且O 为等量异种点电荷连线的中点,AO=BO.现有带电荷量为q 、质量为m 的小物块从A 点以初速度v 0向B 滑动,到达B 点时速度恰好为0, 则( )A.从A 到B,小物块的加速度一直减小,到达O 点时速率为02vB.从A 到B,小物块的加速度先增大后减小,到达O 点时的动能为204mvC.小物块一定带负电荷,从A 到B 电势能先减小后增大D.从A 到B,小物块的电势能一直减小,受到的电场力先增大后减小4.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 点的电势分別为M ϕ、N ϕ,粒子在M 和N 时加速度大小分别为M a 、N a ,速 度大小分别为M υ、N υ,电势能分别为PM E 、PN E .下列判断 正确的是( )A.,M N M N a a υυ<<B.,M N M N υυϕϕ<<C.,M N PM PN E E ϕϕ<<D.,M N PM PN a a E E <<5.如图所示,有一带电粒子贴着A 板沿水平方向射人匀强电场,当偏转电压为1U 时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出;当偏转电压为2U 时,带电粒子沿②轨迹落到B 板中间.设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为( )A.12:1:8U U =B.12:1:4U U =C.12:1:2U U =D.12:1:1U U =6.如图所示的情况中,a 、b 两点的电场强度和电势均相同的是( )A.甲图:离点电荷等距的a 、b 两点B.乙图:两个等量异种点电荷连线的中垂线上,与连线中点等距的a 、b 两点C.丙图:两个等量同种点电荷连线上,与连线中点等距的a 、b 两点D.丁图:带电平行金属板两板间分别靠近两板的a 、b 两点7.如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电C.开关接2时,平行极电容器充电,且上极板带正电D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电8.如图所示,电荷量分别为12Q Q 、的两个正点电荷分别置于A 点和B 点,两点相距L ,在以AB 为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电荷量为q 的小球(视为点电荷),小球在P 点受力平衡,若不计小球的重力,那么PA 与AB 的夹角α与12Q Q 、的关系满足( )A.122tan Q Q α=B.212tan Q Q α=C.312tan Q Q α=D.321tan Q Q α=9.如图所示,电荷量q -,质量为m 的滑块,沿固定绝缘斜面匀速下滑,现加一竖直向上的匀强电场,电场强度为E ,以下中正确的是( )A .物体将沿斜面减速下滑B .物体仍保持匀速下滑C .物体将沿斜面加速下滑D .物体可能静止10.如图所示,a b 、为平行金属板,静电计的外壳接地,合上开关S 后,静电计的指针张开一个较小的角度,能使角度增大的办法是( )A .使a b 、板的距离增大一些B .使a b 、板的正对面积减小一些C .断开S ,使a b 、板的距离增大一些D .断开S ,使a b 、板的正对面积增大一些11.如图(1)所示是示波管的原理图,它由电子枪、竖直偏转电极YY '、水平偏转电极XX '和荧光屏组成。

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高二物理《静电场》单元测试题A 卷1.下列物理量中哪些与检验电荷无关? ( )A .电场强度EB .电势UC .电势能εD .电场力F2.如图所示,在直线MN 上有一个点电荷,A 、B 是直线MN 上的两点,两点的间距为L , 场强大小分别为E 和2E.则( )A .该点电荷一定在A 点的右侧B .该点电荷一定在A 点的左侧C .A 点场强方向一定沿直线向左D .A 点的电势一定低于B 点的电势3.平行金属板水平放置,板间距为0.6cm ,两板接上6×103V 电压,板间有一个带电液滴质量为4.8×10-10 g ,处于静止状态,则油滴上有元电荷数目是(g 取10m/s 2)( ) A .3×106 B .30 C .10 D .3×1044.如图所示,在沿x 轴正方向的匀强电场E 中,有一动点A 以O 为圆心、以r 为半径逆时针转动,θ为OA 与x 轴正方向间的夹角,则O 、A 两点问电势差为( ). (A )U OA =Er(B )U OA =Ersin θ (C )U OA =Ercos θ (D )θrcos EU OA =5.如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电量为10-6C 的微粒在电场中仅受电场力作用,当它从A 点运动到B 点时动能减少了10-5 J ,已知A 点的电势为-10 V ,则以下判断正确的是( ) A .微粒的运动轨迹如图中的虚线1所示; B .微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示; C .B 点电势为零; D .B 点电势为-20 V6.如图所示,在某一真空空间,有一水平放置的理想平行板电容器充电后与电源断开,若正极板A 以固定直线00/为中心沿竖直方向作微小振幅的缓慢振动时,恰有一质量为m 带负电荷的粒子(不计重力)以速度v 沿垂直于电场方向射入平行板之间,则带电粒子在电场区域内运动的轨迹是(设负极板B 固定不动,带电粒子始终不与极板相碰) ( )A .直线B .正弦曲线C .抛物线D .向着电场力方向偏转且加速度作周期性变化的曲线7.如图所示,一长为L 的绝缘杆两端分别带有等量异种电荷,电量的绝对值为Q ,处在场强为E 的匀强电场中,杆与电场线夹角α=60°,若使杆沿顺时针方向转过60°(以杆上某一点为圆心转动),则下列叙述中正确的是( ). (A )电场力不做功,两电荷电势能不变(B )电场力做的总功为QEL /2,两电荷的电势能减少 (C )电场力做的总功为-QEL /2,两电荷的电势能增加 (D )电场力做总功的大小跟转轴位置有关8.如图,在真空中有两个点电荷A 和B ,电量分别为-Q 和+2Q ,它们相距L ,如果在两点电荷连线的中点O 有一个半径为r (2r <L )的空心金属球,且球心位于O 点,则球壳上的感应电荷在O 点处的场强大小________ 方向_________ .9.把带电荷量2×10﹣8C 的正点电荷从无限远处移到电场中A 点,要克服电场力做功 8×10﹣6J ,若把该电荷从无限远处移到电场中B 点,需克服电场力做功2×10﹣6J ,取无限远处电势为零。

求:(1)A 点的电势 (2)A 、B 两点的电势差(3)若把2×10﹣5C 的负电荷由A 点移到B 点电场力做的功. 10.如图所示,用一根绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球的质量为AB21kg m 2100.1-⨯=.现加一水平方向向左的匀强电场,场强CNE 6100.3⨯=,平衡时绝缘线与竖直方向的夹角为030=θ,求:小球带何种电荷,电荷量为多大?11.在金属板A 、B 间加上如图乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压U o ,其周期是T 。

现有电子以平行于金属板的速度v o 从两板中央射入。

已知电子的质量为m ,电荷量为e ,不计电子的重力,求:(1)若电子从t =0时刻射入,在半个周期内恰好能从A 板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小。

(2)若电子从t =0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少多长?(3)若电子恰能从两板中央平行于板飞出,电子应从哪一时刻射入,两板间距至少多大?静电场计算题1. 如图所示,绝缘光滑水平轨道AB 的B 端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC 平滑连接,圆弧的半径R =0.40m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E =1.0×104N/C.现有一质量m =0.10kg 的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B 端距离s =1.0m 的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C 端时,速度恰好为零.已知带电体所带电荷量q =8.0×10-5C,取g =10m/s 2,求: (1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B 端时的速度大小; (2)带电体运动到圆弧形轨道的B 端时对圆弧轨道的压力大小; (3)带电体沿圆弧形轨道从B 端运动到C 端的过程中,摩擦力做的功.2. 如图所示,水平放置的平行金属板的N 板接地,M 板电势为+U,两板间距离为d,d 比两板的尺寸小很多,在两板之间有一长为2L 的绝缘轻杆,可绕杆的水平固定轴O 在竖直面内无摩擦地转动,O 为杆的中点.杆的两端分别连着小球A 和B,它们的质量分别为2m 和m,它们的带电量分别为+q 和-q.当杆由图示水平位置从静止开始转过900到竖直位置时,已知重力加速度为g,求: (1)两球的电势能的变化; (2)两球的总动能; (3)杆对A 球的作用力.3. 如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流以相同的初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量m=2.0×10-6kg,电量q=1.0×10-8C,电容器电容C=1.0×10-6F,取g=10m/s 2.试求: (1)若第一个粒子刚好落到下板中点O 处,则带电粒子入射初速度的大小; ABORC ET /2T3T /2 2TtU oU AB v oO ′ Oo 乙甲-U oABL(2)两板间电场强度为多大时,带电粒子能刚好落到下板右边缘B点;(3)落到下极板上带电粒子总的个数.4. 如图所示,质量为m、电荷量为+q的带电小球拴在一不可伸长的绝缘细线一端,绳的另一端固定于O点,绳长为l,O点有一电荷量为+Q(Q≥q)的点电荷,现加一个水平向右的匀强电场,小球静止于与竖直方向成θ=30°角的A点。

求:(1)小球静止在A点处绳子受到的拉力;(2)外加电场大小;(3)将小球拉起至与O点等高的B点后无初速释放,则小球经过最低点C时,绳受到的拉力。

5. 如图所示,在绝缘水平面上,相距为L的A、B两点处分别固定着两个等量正电荷.a、b是AB连线上两点,其中Aa=Bb=L/4,a、b两点电势相等,O为AB连线的中点.一质量为m带电量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能E0从a 点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的n倍(n>1),到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:(1)小滑块与水平面间的动摩擦因数μ.(2)Ob两点间的电势差U ob.(3)小滑块运动的总路程S.E Oa6. .如图所示,一质量为m的塑料球形容器放在桌面上,它的内部有一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧直立地固定于容器内壁的底部,弹簧上端经绝缘体系住一只带正电q、质量也为m的小球..从加一个竖直向上的场强为E的匀强电场起,到容器对桌面压力减为零时为止,求:(1)小球的电势能改变量;(2)容器对桌面压力减为零时小球的速度大小..7. 一质量为m、电荷量为q的小球,从O点以和水平方向成α角的初速度v0抛出,当达到最高点A时,恰进入一匀强电场中,如图.经过一段时间后,小球从A点沿水平直线运动到与A相距为S的A′点后又折返回到A点,紧接着沿原来斜上抛运动的轨迹逆方向运动又落回原抛出点.求:(1)该匀强电场的场强E的大小和方向;(即求出图中的θ角,并在图中标明E的方向)(2)从O点抛出又落回O点所需的时间.8. 一条长为L 的细线,上端固定,下端拴一质量为m 的带电小球,将它置于一匀强电场中,电场强度大小为E ,方向水平向右.已知当细线离开竖直位置的偏角为α时,小球处于平衡,如图所示.问: (1)小球带何种电荷? (2)小球所带的电量是多少?(3)如果细线的偏角由α增大到ϕ,然后将小球由静止开始释放,则ϕ应为多大时才能使细线到竖直位置时,小球的速度刚好为零?四.计算题答案:1. 解:(1)设带电体在水平轨道上运动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律qE ma = 解得2/8.0/a qE m m s ==设带电体运动到B 端的速度大小为B v ,则 22B v as =解得2 4.0/B v as m s ==(2)设带电体运动到圆轨道B 端时受轨道的支持力为F N ,根据牛顿第二定律Rv m mg F BN 2=-解得Rv m mg F BN 2+==5.0N根据牛顿第三定律可知,带电体对圆弧轨道B 端的压力大小N F F N N0.5==' (3)设带电体沿圆弧形轨道运动过程中摩擦力所做的功为W 摩,根据动能定理2102BW W mgR mv +-=-电摩 因电场力做功与路径无关,所以带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力所做的功 0.32W qER J ==电 联立解得0.72W J =-摩 2. (1)电场中的场强为:E=U/d 电场力对两球做的功为:电势能的减小量为: (2)重力对两球做的功为:W G =mgl 由动能定理,有:W G +W E =E k -0解得:(3)根据(2)问,有:A 球在最低点,由牛顿第二定律,有:解得:3. 解:(1)对第1个落到O 点的粒子 由:02L v t =(2分)2122d gt =(2分) 得:0 2.5(m/s)2gL v d(1分)(2)对落到B 点的粒子 由:0L v t =(1分) 2122d at =(1分) mg Eq ma -=(2分)得:203() 1.510(V/m)vmg md L E q -==⨯(2分) (3)由:66.010(C)Q CEd -==⨯(2分)得:600QN q==(1分)落到下极板上粒子总数为N+1=601个(1分)4. (1)设电场强度为E ,拉力为T列切线方向的方程ϑϑsin cos mg Eq = 1分 列沿绳方向方程2sin cos l QqkEq mg T ++=ϑϑ 2分 联立方程得2332lQqk mg T +=2分 (2)外加电场ϑtan qmgE =代入ϑ=30o 得qmgE 33=2分 (3)由能量守恒可知:Egl mgl mv -=221 2分 代入E 的表达式得gl v 33262-=2分 列受力方程22lQqk mg m l v T ++= 2分 得23329lQqk mg T =-=2分 5. 解:(1)由Aa=Bb=4L,O 为AB 连线的中点得:a 、b 关于O 点对称,则U ab =0①(1分)设小滑块与水平面间的摩擦力大小为f,对于滑块从a →b 过程,由动能定理得:002E Lf U q ab -=⋅-⋅②(1分) 而f=μmg ③由①——③式得:mgLE 02=μ④(1分) (2)对于滑块从O→b 过程,由动能定理得:004nE Lf U q Ob -=⋅-⋅⑤(2分) 由③——⑤式得:q E n U Ob 2)12(0--=⑥(1分)(3)对于小滑块从a 开始运动到最终在O 点停下的整个过程,由动能定理得: 00E s f U q aO -=⋅-⋅⑦(2分)而q E n U U Ob aO 2)12(0-=-=⑧(1分)由③——⑧式得:L n S 412+=⑨(1分)6.解析:(1)初状态,对小球进行受力分析,得弹簧压缩量:mg =kx 1,x 1=mgk;当容器对桌面压力为零时,对容器受力分析,说明弹簧伸长且拉力为mg,弹簧伸长量x 2=x 1=mgk;该过程电场力做功:W =Eq(x 1+x 2)=2Eqmg k ,所以小球电势能减少2Eqmgk;(2)对小球用动能定理,该过程弹簧做功是零:(Eq -mg)(x 1+x 2)=12mv 2,v =2g(Eq -mg)k.7. 解析:(1)斜上抛至最高点A 时的速度v A =v 0cosα① 水平向右由于AA′段沿水平方向直线运动,所以带电小球所受的电场力与重力的合力应为一水平向左的恒力:F =mg tanθ=qEcosθ,②带电小球从A 运动到A′过程中作匀减速运动 有(v 0cosα)2=2qEcosθs/m ③ 由以上三式得:E =m v 40cos 4α+4g 2s22qsθ=arctan 2gsv 20cos 2α方向斜向上(2)小球沿AA′做匀减速直线运动,于A′点折返做匀加速运动所需时间t =2v 0sinαg +4sv 0cosα8. (1) 小球带正电(2)由小球处于平衡状态可得: tan Eq mg α=,所以 tan mg q Eα= (3)小球从细线与竖直方向的夹角ϕ开始运动,到细线在竖直位置时速度恰好为零,根据动能定理,有(1cos )sin 0mgL EqL ϕϕ--= 得tantan 2ϕα= 故2ϕα=答案:1、AB 2、A 3、B 4、C 5、AC 6、C 7、B 8、12kQ/L2 沿AB 连线指向B 9.1)400V 2)300V 3)﹣6⨯10﹣3J10.解:因为电场力F 方向向左,故小球带正电。

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