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,其速度时间图像是选项中的()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(2015四川德阳三诊)如图2所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在AB两点间取一正五角星形路径abcdefghija,五角星的中
2、心与AB连线的中点重合,其中af连线与AB连线垂直。现将一电子沿该路径逆时针方向移动一周,下列判断正确的是()图2Ae点和g点的电场强度相同Bh点和d点的电势相等C电子在e点的电势能比g点电势能大D电子从f点到e点再到d点过程中,电场力先做正功后做负功解析根据电场线的分布知,e、g两点的场强大小相等,方向不同,故A错误;等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线,所以h点的电势高于d点的电势,故B错误;电子从e点到g点过程中,电场力做正功,电势能减小,故C正确;电子从f点到e点再到d点过程中,电场力先做负功后做正功,故D错误。答案C3(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
3、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OP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3AmvB2mvC.mvDmv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
4、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
5、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vmDaO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
6、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项错误;UaOUOa,即UaO,D项错误。答案A6(2016四川绵阳诊断)真空中某点电荷产生的电场中,有a、b,c三个点,其中a、b两点场强方向如图5所示,以下各量大小判断正确的是()图5A电场强度大小EaEbEcB电势abcC电势差UOaUObUOcD电势差UOaUObUOc解析将两条电场线反向延长后相交于一点,即为点电荷Q的位置,设a、b两点到Q的距离分别为ra和rb,由几何知识得到:rarb,根据公式E得到:EaEbEc,故A项错误;因为a、b两点到正电荷Q距离相等,c点最远,根据沿着电场线的方向,电势降低
7、知,abc,故B错误;根据正点电荷的等势面的分布,结合几何关系,有:电势差UOaUObUOc,故C错误,D正确。答案D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(2016四川攀枝花诊断)如图6所示,分别在M、N两点固定放置两个点电荷Q和q (Qq),以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。下列说法中正确的是()图6AA点场强大于B点场强BC点场强与D点场强相同CA点电势小于B点电势D将某正电荷从C点移到O点,电场力做负功解析由于Qq,A点处电场线比B点处电场线密,A点场强大于B点场
8、强,故A正确;由于电场线关于MN对称,C、D两点电场线疏密程度相同,则C点场强大小等于D点场强大小,但方向与两个电荷的连线不平行,故电场强度的方向不同,故B错误;由题意知,电场线方向由M指向N,则A点电势高于B点电势,故C错误;由图分析知,O点电势大于C点电势,将某正电荷从C点移到O点,电场力做负功,故D正确。答案AD8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,r1、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BA点的电场强度方向由A指向BCA点的电场强度大于B点的电场强度D负电荷
9、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;根据电势图像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(2016江苏南通月考)绝缘水平面上固定一正点电荷Q,另一质量为m、电荷量为q的滑块(可看作点电荷)从a点以初速度v0沿水平面向Q运动,到达b点时速度为零。已知a、b间距离为s,滑块与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。以下判断正确的是()图8A滑块在运动过程中所受Q的
10、库仑力有可能大于滑动摩擦力B滑块在运动过程的中间时刻,瞬时速度的大小小于C此过程中产生的内能为DQ产生的电场中,a、b两点间的电势差为解析由题意可知,滑块水平方向受库仑力、滑动摩擦力,摩擦力与运动方向相反,而库仑力与运动方相同,因滑块在b点静止,从a向b运动过程中,库仑力小于滑动摩擦力,故A错误;水平方向受大小不变的摩擦力及变大的库仑力,当在滑动过程中,随着间距减小,库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,所以导致加速度逐渐减小,加速度是变化的,故中间时刻的速度小于,故B正确;由动能定理可得:qUmgs0mv,产生的内能QmgsqUmv,因此在此过程中产生的内能大于动能的减少,故C错误;a、b两点间的
11、电势差U,故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9AS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BS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CS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DS闭合后再断开,只向左平移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
12、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
13、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
14、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,NqE,解得N15 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15 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a25 m/s2水平的位移为xvtat2代入解得x0.6
15、 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/s250.4 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)15 N(3)0.6 m m/s12(20分)(2015四川攀枝花高三二模)如图11所示,一根不可伸长的轻细绳穿过小环D下端的光滑小孔,绕过轻质光滑定滑轮O,一端与放在光滑绝缘斜面上的绝缘棒A连接,绝缘棒的中点带有点电荷,另一端与穿在光滑竖直细杆上的小球B连接,整个装置在同一竖直平面内。当系统静止时,轻细绳与竖直细杆间的夹角为30,D与竖直细杆间的距离为d。已知斜面倾角60,棒A的长度为L(2
16、)d,质量为m,点电荷电荷量为q,重力加速度为g,细杆、斜面足够长。试求:图11(1)小球B的质量;(2)若在绝缘棒A静止时下端位置MN、上端位置PQ(MN、PQ与斜面垂直)之间的区域内加一沿斜面向下的匀强电场(图中未画出),小球B运动的最高点可达与D同高的C点,求场强的大小;(3)若所加电场的场强大小E,求绝缘棒A第一次全部离开电场时,小球的速度。解析(1)两物体受力分析如图甲所示,由平衡条件得:对A:Tmgsin 甲对B:Tcos mBg联立以上各式并代入数据解得:mBm(2)由能量守恒定律得:mg(d)sin mBgdcot 联立以上各式并代入数据解得:E(3)绝缘棒A第一次全部离开电场时,小球B运动到E点,DE与杆的夹角为,如图乙所示,由能量守恒得:乙mgLsin mBg(dcot cos )mvmBv由运动分解可得:vAvBcos 由几何知识可得:L,sin 联立以上各式并代入数据解得:vB答案(1)m(2)(3)