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(完整版)高二物理电场练习题专题复习及答案.docx

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高二复习电场练习题专题

一、单选题:(每题只有一个选项正确,每题 4 分)

1、以下说法正确的是:()

A.只有体积很小的带电体,才能看做点电荷

B.电子、质子所带电量最小,所以它们都是元电荷

C.电场中 A、 B 两点的电势差是恒定的,不随零电势点的不同而改变,所以 U AB= U BA D.电场线与等势面一定相互垂直,在等势面上移动电荷电场力不做功

2、在真空中同一直线上的A、 B 处分别固定电量分别为+2Q、- Q 的两电荷。如图所示,

若在 A、B 所在直线上放入第三个电荷C,只在电场力作用下三个电荷都处于平衡状态,则

C 的电性及位置是 ()

A .正电,在 A、

B 之间

B .正电,在 B 点右侧

C.负电,在 B 点右侧

D .负电,在 A 点左侧

3、如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M 点以相同速度飞出a、 b 两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示。则()

A . a 一定带正电, b 一定带负电

B. a 的速度将减小, b 的速度将增加

C. a 的加速度将减小, b 的加速度将增加

D.两个粒子的电势能一个增加一个减小

4、某静电场的电场线分布如图所示,图中P、 Q 两点的电场强度的大小分别为E P和 E Q,电势分别为φP 和φQ,则()

PQ PQ

A . E

B.E P>E Q,φP<φQ

C.E PφQ

D. E P>E Q,φP>φQ

5、一个点电荷,从静电场中的 a 点移到 b 点,其电势能的变化为零,则()

A 、 a、 b 两点的场强一定相等;

B、该点电荷一定沿等势面移动;

C、作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直的;

D、 a、 b 两点电势一定相等。

6、在点电荷 Q 形成的电场中有一点 A ,当一个- q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的

A 点时,电场力做的功为 W ,则检验电荷在 A 点的电势能及电场中 A 点的电势分别

为(规定无限远处电势能为0):

A .A W,A W

B.q

C.A W,A W D.

W A

W,

A

q

W A W,A

q q

7、如图所示,光滑绝缘水平面上带异号电荷的小球

中向右做匀加速运动,且保持相对静止。设小球

量大小为 Q B ,,下列判断正确的是 ( )

A、小球 A 带正电,小球 B 带负电,且 Q A > Q

B ,B、

小球 A 带正电,小球 B 带负电,且 Q A < Q B C、小球 A 带负电,小球 B 带正电,且 Q A > Q B ,D、小球

A 带负电,小球

B 带正电,且 Q A < Q B

A 、

B ,它们一起在水平向右的匀强电场

A 、的带电量大小为 Q A ,小球

B 的带电

A B

E

8、 如图所示,在竖直放置的半圆形光滑绝缘细管的圆心 O 处固定一点电荷,将质量为 m 、

电荷量为 q 的小球从管的水平直径的端点 A 由静止释放,小球沿细管滑到最低点 B 时,对 管壁恰好无压力。 若小球运动过程中所带电荷量不变,

则固定于圆心处的点电荷在

AB 弧中

点处的电场强度大小是(

A . E

mg B . E

2mg

q q

C . E

2mg D . E

3mg

q

q

9、如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小 球,另一端固定于 O 点,小球在竖直平面内匀速圆周运动,最高点为 a ,最低点为 b 。不计 空气阻力,则: ( )

A .小球带负电

B .电场力跟重力平衡

C .小球从 a 点运动到 b 点的过程中,电势能减小

D .小球在运动过程中机械能守恒

10、如图所示 , 竖直放置的劲度系数为 k 的轻质弹簧 , 上端与质量为 m 的小球连接 , 下端与放在水平

桌面上的质量为 M 的绝缘物块相连 , 小球与弹簧绝缘 , 小球带正电 , 带电荷量为 q, 物 块、弹簧和小球组成的系统处于静止状态 . 现突然加上一个竖直向上

, 大小为 E 的匀强电场 ,

某时刻物块对水平面的压力为零 , 则从加上匀强电场到物块对水平面的压力为零的过程中

,

小球电势能改变量的大小为

( )

A. qE( M m) g

B. qE(M m) g

k

k

C. qEMg

D.

qEmg

k

k

二、多选题: (每题有多个选项正确,选错、多选不得分,漏选得

3 分,每题 6 分)

11、如图所示, a 、b 是竖直方向上同一电场线上的两点,一带负电质点在

a 点由静止释放,

到达 b 点时速度最大。则 不正确的 是( )

A . a 点的电势高于 b 点的电势

b

B . a 点的电场强度大于 b 点的电场强度

C .质点从 a 点运动到 b 点的过程中电势能增加

D .质点在 a 点受到的电场力小于在

b 点受到的电场力

a

12、如图所示,在正方形的四个顶点各放一电荷量均为Q 的点电荷(电性如图所示), a、 b、

c、d 是正方形边长的中点,则以下说法中正确的是()

A . a、 b、 c、d 四点的场强相同

B.a、 c 两点的场强一定等大且反向

C.b、 d 两点的场强一定等大且同向

D. e 点的场强一定为零

13、如图所示平行直线表示电场线,但未标方向,带电为 +10 -2C的电荷在电场中只受电场力

作用,由 A 移至 B 点,动能损失0.1J,若 A =— 10V ,则()

A 、 B点电势

B =0V B、电场方向从右向左

C、运动轨迹可能为1

D、运动轨迹可能为2

14、如图所示, a、 b 带等量异种电荷, M , N 是 a、 b 连线的中垂线,现有一个带电粒子从

M 点以一定的初速度 v o射出,开始一段轨迹如图中实线所示,不考虑粒子重力,则在飞越

该电场的过程中()

A.该粒子带负电

B.该粒子的动能先减小后增大

C.该粒子的电势能先增大后减小

D.该粒子运动到无穷远处,速率大小一定仍为v o

15、如图所示 ,长为 L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中。一电荷量为 +q,质量为 m 的小球 ,以初速度 v0由斜面底端的M 点沿斜面上滑,到达斜面顶端N 的速度仍为v0则()

A .小球在 N 点的电势能小于在 M 点的电势能

B. M 、 N 两点的电势差为 mgLsin θ /q

C.电场强度等于 mgtanθ /q

D.电强强度等于 mgsin θ /q

三、计算题:( 3 题,每题 10 分,共 30 分)

16、在场强为 E 的匀强电场中,取 O 点为圆心, r 为半径作一圆周,在O 点固定一电荷量

为+ Q 的点电荷, a、 b、 c、 d 为相互垂直的过圆心的两条直线和圆周的交点.当把一检验

电荷+ q 放在 d 点恰好平衡时 (如图所示 ).

(1)匀强电场场强 E 的大小,方向如何?

(2)检验电荷+ q 放在点 c 时,受力 F c的大小、方向如何?

(3)检验电荷+ q 放在点 b 时,受力 F b的大小、方向如何?

17、如图所示,电子以 v o 的速度沿与电场垂直的方向从

点沿与场强成 120o 角的方向飞出,设电子的电荷量为

A 点飞入匀强电场,并从另一端

e,质量为 m ,求 A 、B 两点间的电势

B

差是多少?(不计电子的重力)

18、如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆

AC 与半径为 R 的圆周交于 B 、C 两点,在圆

心处有一固定的正点电荷, B 为 AC 的中点, C 点位于圆周的最低点。 现有一质量为 m 、

电荷量为 -q 、套在杆上的带负电小球从 A 点由 静止开始沿杆下滑。已知重力加速度为 g ,A 点距过 C 点的水平面的竖直高度为 3R ,小球滑到 B 点时

的速度大小为 2 gR 。求:

A ( 1)小球滑至 C 点时的速度的大小;

B

( 2)A 、 B 两点的电势差

U

AB ;

3R

R

+ ( 3)若以 C 点作为零电势点,试确定 A 点的电势。

C

答题卷

班级:学号:姓名:分数:

一、单选题(每题4分)

题号12345678910答案

二、多选题(每题6分,漏选 3 分)

题号1112131415

答案

三、计算题:( 3 题,每题10 分,共 30 分)

16、

17、

18、

A

B

3R

R

+

C

答案:

一、单选题(每题 4 分)

题号12345678910答案D B C D D A D D B A

二、多选题(每题 6 分,漏选 3 分)

题号1112131415

答案ACD BD ABC AD ABC

Qq Qq Q 16、解析: (1)由题意可知: F 1= k r2, F2= qE 由于 F1= F 2,所以 qE=k r2,E= k r2

匀强电场方向沿db 方向.

(2)检验电荷放在 c 点:

c 22Q 1=2E= 2k

E = E + E Qq r 2

所以 F c= qE c=2k r2

方向与 ac 方向成 45°角斜向下 (如图所示 ).

(3)检验电荷放在 b 点:

Q

E b= E2+E= 2E= 2k r2

Qq

所以 F b= qE b= 2k r2,方向沿db 方向.17、【分析解答】

v B v0

cos300

eU AB 1

mv B2

1

mv02 22

U

AB mv02 6e

18、【解析】

(1)B — C 3mgR/2=mv c2/2-mv B2/2

v c= 7gR

(2) A — B 3mgR/2+ W AB =mV B2/2-0W AB=mgR/2

U AB= W AB/q=mgr/-2q

(3) U AB = U AC =-mgR/2q=A C A U AC C =-mgR/2q

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