1、章末质量检测(六)(时间:60分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题6分,共36分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。)1.如图1所示,实线是电场线,一带电粒子只在电场力的作用下沿虚线由A运动到B的过程中,其速度时间图象是选项中的()图1解析电场力的方向指向轨迹的凹侧且沿与电场线相切的方向,因此粒子从A运动到B的过程中电场力方向与速度方向的夹角大于90,粒子做减速运动,电场力越来越小,加速度越来越小,故B项正确。答案B2.如图2所示,a、b、c三条虚线为电场中的等势面,等势面b的电势为零,且相邻两个等势面间的电势差相等,一个带正电的粒子(粒子重力不计)在A点时
2、的动能为10 J,在电场力作用下从A运动到B速度为零,当这个粒子的动能为7.5 J时,其电势能为()图2A.12.5 J B.2.5 JC.0 D.2.5 J解析根据题意可知,带电粒子从A到B,电场力做功为10 J(动能定理),则带电粒子从A运动到等势面b时,电场力做功为5 J,粒子在等势面b时动能为5 J。带电粒子在电场中的电势能和动能之和为5 J,是守恒的,当动能为7.5 J时,其电势能为2.5 J。答案D3.(2015陕西西安第二次质检)如图3所示,地面上某区域存在着竖直向下的匀强电场,一个质量为m的带负电的小球以水平方向的初速度v0由O点射入该区域,刚好通过竖直平面中的P点,已知连线O
3、P与初速度方向的夹角为45,则此带电小球通过P点时的动能为()图3A.mv B.2mv C.mv D.mv解析根据平抛运动的特点得小球在水平方向上做匀速运动,xv0t,小球在竖直方向上做匀加速直线运动,yat2,mgqEma,由tan 45,解得t,故vy2v0,v合v0,故小球的动能Ekmv,C正确。答案C4.(2016江西南昌调研)如图4所示,平行板电容器两极板M、N相距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()图4A.油滴带正电B.油滴带电荷量为C.电容器的电容为D.将极板N
4、向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动解析带电油滴静止在两极板间,重力与电场力等大、反向,电场力竖直向上,电容器上极板与电源正极相连为正极板,两板间电场方向竖直向下,综上可知,带电油滴带负电,A项错误;由场强与电势差关系可知,mgEqq,解得q,B项错误;由题意知,电容器带电荷量Qkq,由电容的定义式知,C,C项正确;电容器与电源保持连接,两板间电势差不变,N板向下移动,板间距离变大,F电q,油滴所受电场力减小,油滴向下运动,D项错误。答案C5.在点电荷Q的电场中的O点,由静止释放一个质量为m、带电荷量为q的试探电荷,试探电荷运动到a点时的速度大小为v。若该试探电荷从无穷远处运动到电场中的a点
5、时,需克服电场力做功为W,试探电荷运动到a点时的速度大小仍为v,设无穷远处电势为零。则下列判断正确的是()A.电场中a点电势aB.电场中O点电势为OC.试探电荷的最大速度为vmD.aO间电势差为UaO解析正试探电荷从无穷远处移到电场中a点克服电场力做功W,表明电场力为斥力,场源电荷带正电,由电场力做功得WqUa(a)q,a点电势a,A项正确;若将试探电荷从O移到a,由动能定理得qUOamv20,而UOaOa,解得O,B项错误;该试探电荷从无穷远处运动到电场中的a点时,需克服电场力做功W,试探电荷运动到a点时的速度大小仍为v,则试探电荷在无穷远处时速度最大,由动能定理有Wmvmv2,则vm,C项
6、错误;UaOUOa,即UaO,D项错误。答案A6.x轴上各点的电场强度的变化情况如图5所示,场强方向与x轴平行,规定沿x轴正方向为正,一负点电荷从坐标原点O以一定的初速度沿x轴正方向运动,点电荷到达x2位置时速度第一次为零,在x3位置时速度第二次为零,不计粒子的重力。下列说法正确的是()图5A.点电荷从O点运动到x2位置,再运动到x3位置的过程中,速度先均匀减小再均匀增大,然后减小再增大B.点电荷从O点运动到x2位置,再运动到x3位置的过程中,加速度先减小再增大,然后保持不变C.O点与x2位置的电势差和O点与x3位置的电势差相等,即UOx2UOx3D.点电荷在x2、x3位置的电势能最小解析负点
7、电荷从O点到x2位置做减速运动,从x2位置到O点做加速度先增大再减小,又增大后减小的加速运动,从O点到x3位置做匀减速运动,选项A、B错误;负点电荷从x2位置到x3位置,由动能定理得qU230,则选项C正确;负点电荷运动中仅有电场力做功,动能和电势能之和一定,在x2、x3位置的动能最小,电势能最大,选项D错误。答案C二、多项选择题(本题共4小题,每小题6分,共计24分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不选的得0分。)7.利用静电除尘器可以消除空气中的粉尘。静电除尘器由金属管A和悬在管中的金属丝B组成,A和B分别接到高压电源正极和负极上,其装置示意图如图6所
8、示。A、B之间有很强的电场,可以将空气中的粉尘除去。下面关于静电除尘器的说法正确的是()图6A.A、B之间的电场是匀强电场B.距B越近,场强越强C.B附近的气体分子被电离成电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到A上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中D.B附近的气体分子被电离成电子和正离子,粉尘吸附正离子后被吸附到B上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中解析电极截面如图所示,由电场线分布可判断越靠近B场强越大,A错误,B正确;粉尘吸附电子后带负电,向正极A运动,C正确,D错误。答案BC8.真空中有一半径为r0的带电金属球壳,通过其球心的一直线上各点的电势分布如图7,r表示该直线上某点到球心的距离,r
9、1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离,下列说法中正确的有()图7A.该金属球壳可能带负电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.负电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做正功解析由电势随r的增大而降低可知,电场线方向沿r轴正方向,该金属球壳带正电,A点的电场强度方向由A指向B,选项A错误,B正确;根据电势图象的切线的斜率大小表示电场强度的大小可知A点的电场强度大于B点的电场强度,选项C正确;负电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做负功,选项D错误。答案BC9.如图8所示,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成30斜向上,在电场中有一质量为m,带电荷量
10、为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线挂于O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平。现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,则以下判断正确的是()图8A.小球再次到M点时,速度刚好为零B.小球从P到M过程中,合外力对它做了mgL的功C.小球从P到M过程中,小球的机械能增加了mgLD.如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球以后将做匀变速曲线运动解析小球从P到M过程中,线拉力不做功,只有电场力和小球重力做功,它们的合力也是恒力,大小为mg,方向水平向右,所以小球到M点时,速度最大,而不是零,A错误;电场力与重力的合力为mg,合力方向上的位移为L,所以做功为mgL,B正确;机械能的增加量
11、就是动能的增加量mgL和重力势能的增加量mgL之和,C错误;细线突然断裂时,速度方向竖直向上,合外力水平向右,小球将做匀变速曲线运动,D正确。答案BD10.如图9所示,两对金属板A、B和C、D分别竖直和水平放置,A、B接在电路中,C、D板间电压为U。A板上O处发出的电子经加速后,水平射入C、D板间,电子最终都能打在光屏M上。关于电子的运动,下列说法正确的是()图9A.S闭合,只向右移动滑片P,P越靠近b端,电子打在M上的位置越高B.S闭合,只改变A、B板间的距离,改变前后,电子由O至M经历的时间相同C.S闭合,只改变A、B板间的距离,改变前后,电子到达M前瞬间的动能相同D.S闭合后再断开,只向
12、左平移B,B越靠近A板,电子打在M上的位置越高解析初速度为0的电子经电场加速后根据动能定理有eU0mv,即有v0,进入偏转电场后做类平抛运动,水平方向Lv0t,竖直方向两极板间的距离为d,电子的加速度a,偏转位移dat2,U0越大,d越小,选项A错误;只改变A、B板间的距离,电子在A、B板间加速时间变化,但离开A、B板后的速度不变,故电子的运动时间变化,选项B错误;只改变A、B板间的距离,电子运动加速后的速度不变,在偏转电场中vy也不变,所以电子到达M前瞬间的动能相同,选项C正确;S闭合后再断开,电容器带电量不变,向左平移B,根据E得,A、B板间的场强不变,所以电子离开B板时速度变小,在偏转极
13、板C、D间运动的时间变长,偏转位移变大,选项D正确。答案CD三、非选择题(共2小题,共40分。计算题解答时请写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分。)11.(20分)(2016山东八校联考)如图10所示,在E103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R40 cm,一带正电荷q104 C的小滑块质量为m40 g,与水平轨道间的动摩擦因数0.2,取g10 m/s2,问:图10(1)要小滑块恰好运动到圆轨道的最高点C,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?(2)这样释放的滑块通过
14、P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)(3)小滑块经过C点后最后落地,落地点离N点的距离多大?落地时的速度是多大?解析(1)设滑块与N点的距离为L,分析滑块的运动过程,由动能定理可得,qELmgLmg2Rmv20小滑块在C点时,重力提供向心力,所以mg代入数据解得v2 m/s,L20 m(2)滑块到达P点时,对全过程应用动能定理可得,qE(LR)mgLmgRmv0在P点时由牛顿第二定律可得,FNqE,解得FN1.5 N由牛顿第三定律可得,滑块通过P点时对轨道压力的大小是1.5 N。(3)小滑块经过C点,在竖直方向上做的是自由落体运动,由2Rgt2可得滑块运动的时间t为,t得t0.4 s滑
15、块在水平方向上只受到电场力的作用,做匀减速运动,由牛顿第二定律可得qEma所以加速度a2.5 m/s2水平的位移为svtat2代入解得s0.6 m滑块落地时竖直方向的速度的大小为vygt100.4 m/s4 m/s水平方向的速度的大小为vxvat2 m/s2.50.4 m/s1 m/s落地时速度的大小为v地解得v地 m/s答案(1)20 m(2)1.5 N(3)0.6 m m/s12.(20分)(2014全国卷新课标,25)如图11所示,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,BOA60,OBOA,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
16、此小球带电,电荷量为q(q0),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 :图11(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。解析(1)设小球的初速度为v0,初动能为Ek0,从O点运动到A点的时间为t,令OAd,则OBd,根据平抛运动的规律有dsin 60v0tdcos 60gt2又有Ek0mv由式得Ek0mgd设小球到达A点时的动能为EkA,则EkAEk0mgd由式得(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了和,设电势能分别减小EpA和EpB,由能量守恒及式得EpA3Ek0Ek0mgdEk0EpB6Ek0Ek0mgdEk0在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的,设直线OB上的M点与A点等电势,M与O点的距离为s,如图,则有解得sd。MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行,设电场方向与竖直向下的方向的夹角为,由几何关系可得30即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30。设场强的大小为E,有qEdcos 30EpA由式得E答案(1)(2)方向与竖直向下的方向的夹角为30