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2022版高考物理一轮复习第七章静电场章末综合测试
2022版高考物理一轮复习第七章静电场章末综合测试
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第七章静电场章末综合测试(七)(时间:60分钟 分数:100分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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)1.四个等量异种电荷,分别放在正方形的四个顶点处,A、B、C、D为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,下列说法中正确的是( )A.O点电场强度为零B.A、B、C、D四个点的电场强度相同C.将一带负电的试探电荷从B点匀速移动到D点,电场力做功为零D.将一带负电的试探电荷从A点匀速移动到C点,其电势能减小解析:C 根据点电荷电场强度公式和场强叠加原理,O点电场强度不为零,方向由O指向C,A错误.根据对称性,A、C两点电场强度相同,B、D两点电场强度相同,而A、B两点电场强度不相同,B错误,由对称性可知,B、D两点等电势,将一带负电的试探电荷从B点匀速移动到D点,电场力做功为零,C正确,图中A点电势高于C点,将一带负电的试探电荷从A点匀速移动到C点,其电势能增大,D错误.2.如图所示,一圆环上均匀分布着负电荷,x轴垂直于环面且过圆心O.下列关于x轴上的电场强度和电势的说法正确的是( )A.从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势一直降低B.从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势先降低后升高C.O点的电场强度为零,电势最低D.O点的电场强度不为零,电势最高解析:C 根据对称性得出,在O点放一试探电荷,所受圆环上均匀分布的负电荷的库仑力为零,根据电场强度定义可知O点电场强度为零.沿x轴无限远处电场强度为零,从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小.沿x轴无限远处,若设电势为零,逆着x轴方向向O点移动一个带正电的试探电荷,电场力做正功,电势能减小.根据电势的定义可知O点的电势能最小,电势最低,所以从O点沿x轴正方向,电势一直升高,A、B、D错误,C正确.3.如图所示虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为aA、动能为EkA,电势能为EpA;在B点的加速度为aB、动能为EkB,电势能为EpB.则下列结论正确的是( )A.aA>aB,EkA>EkB B.aA<aB,EpA>EpB7\nC.aA<aB,EpA<EpBD.aA>aB,EkA<EkB解析:C 根据等电势差等势面稀疏处电场强度小,密处电场强度大,可知A处电场强度小于B处.由电场力公式和牛顿第二定律可得qE=ma,由此可知aA<aB.根据等势面分布和电场线垂直于等势面可知,电场线方向垂直等势面指向圆心.根据带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹可知,带电粒子所受电场力方向与电场线方向相反,带电粒子带负电荷.带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B,克服电场力做功,电势能增加,动能减小,EkA>EkB,EpA<EpB,C正确.4.一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动.取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能Ep与位移x的关系如右图所示.下列图象中合理的是( )解析:D 在粒子运动中的某一小段位移Δx内电场力做功qEΔx.由动能关系知ΔEp=-qE·Δx,即=-qE,Ep-x图线斜率的绝对值表示电场力,故由图线可知E逐渐减小,A错误.因粒子仅受电场力作用,由qE=ma可知a也逐渐减小,D正确;再由动能定理有ΔEk=qE·Δx,即=qE,Ek-x图线的斜率也表示电场力,Ek-x图线应是一条斜率逐渐减小的曲线,B错误.由v2=2ax有v=,可知v-x图线应是一条曲线,故C错误.5.如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB.AB棒上电荷形成的电场中C点的电势为φ0,φ0可以等效成AB棒上某点P处、带电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势.若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知φ0=k.若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和.根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点C′处的电势为( )A.φ0B.φ0C.2φ0D.4φ07\n解析:C 可以设想关于B点对称的另一段均匀带有电荷量为+Q的细棒A′B,根据电势叠加原理,C点的电势为2φ0.对于C′点电势,可视为由带电量各为的两段细棒产生的电场的电势叠加而成,AC连线中点C′处的电势为φ=k+k=2φ0,C正确.6.如图所示,无限大均匀带正电薄板竖直放置,其周围空间的电场可认为是匀强电场.光滑绝缘细管垂直于板穿过中间小孔,一个可视为质点的带负电小球在细管内运动.以小孔为原点建立x轴,规定x轴正方向为加速度a、速度v的正方向,下图分别表示x轴上各点的电势φ、小球的加速度a、速度v和动能Ek随x的变化图象,其中正确的是( )解析:AB 匀强电场的φ-x图象应为倾斜的直线,A正确.带负电的小球在电场中受力方向与场强方向相反,x>0时加速度a应为负,B正确.根据qEx=Ek-mv可知,C、D错误.7.如图所示,电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点恰好处于静止状态.现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,则( )A.带电油滴的电势能将增大B.P点的电势将降低,两极板间的电势差不变C.平行板之间的电场强度增大,平行板所带电荷量也增大D.电容器的电容增大,带电油滴将沿竖直方向向上运动解析:CD 因为电容器和电源相连,所以电容器两极板间的电压恒定不变,将平行板电容器上极板竖直向下移动一小段距离,则两极板间的距离减小,根据公式E=可得两极板间的电场强度增大,则P将向上运动,电场力做正功,电势能将减小.P到下极板间的距离不变,根据公式U=Ed可得P与下极板间的电势差增大,P点电势增大.根据公式C=可得电容增大,根据公式C=可得电荷量增大,C、D正确.8.(2022·天津和平质量调查)光滑水平面上有一边长为L的正方形区域ABCD处在场强为E7\n的匀强电场中,电场方向与正方形的某一条边平行,一质量为m、带电荷量为q的小球由AC边的中点,以垂直于该边的水平初速度v0进入该正方形区域,当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )A.mv+qELB.mv+qELC.mv+qELD.mv-qEL解析:AC 若电场方向与BD平行,则电场力做的功W≤EqL,动能满足mv<Ek≤mv+qEL.若电场方向与AB平行,则电场力做的功W=qEL或W=-qEL或W=0,动能Ek=mv+EqL或Ek=mv-EqL或Ek=mv.故A、C正确,B、D错误.二、填空题(本大题共2小题,第9题4分,10题8分,共12分)9.如图是示波管的原理图.它由电子枪、偏转电极(XX′和YY′)、荧光屏组成,管内抽成真空.给电子枪通电后,如果在偏转电极XX′和YY′上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O点.(1)带电粒子在________区域是加速的,在________区域是偏转的.(2)若UYY′>0,UXX′=0,则粒子向________板偏移,若UYY′=0,UXX′>0,则粒子向________板偏移.答案:(1)Ⅰ Ⅱ (2)Y X(每空1分)10.在如图所示的直角坐标系中,第二象限有沿y轴负方向的匀强电场E1,第三象限存在沿x轴正方向的匀强电场E2,第四象限中有一固定的点电荷.现有一质量为m的带电粒子由第二象限中的A点(-a,b)静止释放(不计重力),粒子到达y轴上的B点时,其速度方向和y轴负方向的夹角为45°,粒子在第四象限中恰好做匀速圆周运动,经过x轴上的C点时,其速度方向与x轴负方向的夹角为60°,则:(1)E1和E2之比为________;(2)点电荷的位置坐标为________.解析:(1)设粒子在第二象限中的运动时间为t1,进入第三象限时的速度为v0,有:b=·t,b=v0t17\n设粒子在第三象限中的运动时间为t2,在B点速度为v,x轴方向的分速度为vx,则:v=v0vx=v0a=·t,a=vxt2由以上各式得E1∶E2=a∶b,t2=.(2)设O、B的间距为l,粒子做圆周运动的半径为r,则:l=v0t2=2al=rcos45°+rsin30°由以上两式得r=4a(-1)所以点电荷的位置坐标:xD=rsin45°=2a(2-)yD=-(l-rcos45°)=2a(1-).答案:(1)a∶b (2)[2a(2-),2a(1-)](每空4分)三、计算题(本大题共2小题,第11题18分,12题22分,共40分.写出必要的解题步骤及文字说明,只有结果不得分)11.一带正电小球,由空中A点以初速度v0水平抛出,落地时速度方向与初速度方向夹角为θ1=45°.若在整个空间施加竖直向下的电场,电场强度为E=,小球仍由A点以相同的初速度水平抛出,求:(1)A点距离地面的高度;(2)加电场后,落地时速度方向与v0之间的夹角θ2.解析:(1)无电场时,设落地速度为v1,=cosθ1由动能定理mgh=mv-mv,可得h=(8分)(2)加电场后,设落地速度为v2,=cosθ2由动能定理mgh+Eqh=mv-mv(10分)可得θ2=60°.答案:(1) (2)60°12.如图所示,虚线左侧有一场强为E1=E7\n的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距也为L处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量为e,质量为m)无初速度放入电场E1中的A点,最后打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值tanθ;(3)电子打到屏上的点O′到O点的距离.解析:(1)电子在电场E1中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,时间为t1,由牛顿第二定律得:a1==① (2分)由x=at2得:=a1t② (2分)电子进入电场E2时的速度为:v1=a1t1③ (2分)电子从进入电场E2至打到屏上的过程中,在水平方向做匀速直线运动,时间为:t2=④ (2分)电子从释放到打到屏上所用的时间为:t=t1+t2⑤ (2分)联立①②③④⑤式解得:t=3(2)设电子刚射出电场E2时平行电场方向的速度为vy电子进入电场E2时的加速度为:a2==⑥ (2分)vy=a2t3⑦ (2分)t3=⑧ (2分)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值为:tanθ=⑨ (2分)联立解得:tanθ=2⑩ (2分)(3)电子在电场中的运动轨迹如图所示:设电子打到屏上的点O′到O点的距离为x,7\n由几何关系得:tanθ=⑪ (2分)联立得:x=3L.答案:(1)3 (2)2 (3)3L7
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高考 - 一轮复习
发布时间:2022-08-25 14:43:17
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