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2016届高三物理大一轮复习 章末检测(六) .doc

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资源描述

1、章末检测(六)(时间:60分钟;分值:100分)一、单项选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分,每小题只有一个选项符合题意)1.(2014高考北京卷) 如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面下列判断正确的是()A1、2两点的场强相等B1、3两点的场强相等C1、2两点的电势相等D2、3两点的电势相等解析:选D.根据电场线的疏密表示电场强度的大小知,1点的电场强度大于2点、3点的电场强度,选项A、B错误;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,在同一等势面上各点的电势相等知,1点的电势高于2点电势,2点、3点处于同一等势面上,电势相等,选项C错误,D正确2.(2015沈阳模拟)一

2、平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地两板间有一个正试探电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、表示P点的电势、W表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中,各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是()解析:选C.电容器的电容C,所以C与两极板距离d是反比例关系,不是直线,A错;电容器与电源断开后,电荷量不变,根据E,U,C,可知E保持不变,B错;负极板接地,电势为零,P点的电势等于P点到负极板的电势差,即El,E不变,l减小,线性减小,C对;由Wq可知,W随的变化而变化,D错3.(2015济南模拟)如图所示,孤立

3、点电荷Q固定在正方体的一个顶点上,与Q相邻的三个顶点分别是A、B、C,下列说法正确的是()AA、B、C三点的场强相同BA、B、C三点的电势相等CA、B、C三点所在的平面为一等势面D将一电荷量为q的检验电荷由A点沿直线移动到B点的过程中电势能始终保持不变解析:选B.A、B、C三点到点电荷的距离相等,根据Ek可知A、B、C三点的电场强度大小相等,但方向不同,故选项A错误;A、B、C三点在以点电荷为球心的球面上,而点电荷的等势面为以点电荷为球心的一系列同心球面,故选项B正确,选项C错误;将一电荷量为q的检验电荷由A点沿直线移动到B的过程中电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,选项D错误4.(2

4、015潍坊模拟)如图所示,在xOy坐标系中,x轴上关于y轴对称的A、C两点固定等量异种点电荷Q、Q,B、D两点分别位于第二、四象限,ABCD为平行四边形,边BC、AD分别与y轴交于E、F,以下说法错误的是()AE、F两点电势相等BB、D两点电场强度相同C试探电荷q从B点移到D点,电势能增加D试探电荷q从B点移到E点和从F点移到D点,电场力对q做功相同解析:选C.E、F为一条等势线,所以E、F两点电势相等,选项A正确;根据电场线的分布情况(如图所示)可知B、D两点的电场强度相同,选项B正确;顺着电场线方向电势降低,B点的电势高于D点的电势,正电荷从B点移到D点电场力做正功,电势能减小,选项C错误

5、;根据电场线的分布情况知UBEUFD,由WUq可知选项D正确本题选C.5.(2015江苏扬州测试)如图所示,一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,质量为m的带正电的小球从O点正上方的A点由静止释放,并穿过带电环,关于小球从A到A关于O的对称点A过程加速度(a)、重力势能(EpG)、机械能(E)、电势能(Ep电)随位置变化的图象一定错误的是(取O点为坐标原点且重力势能为零,竖直向下为正方向,无限远电势为零)()解析:选D.圆环中心的场强为零,无穷远处场强也为零,则小球从A点到圆环中心的过程中,场强可能先增大后减小,则小球所受的电场力先增大后减小,方向竖直向上,由牛顿第二定律得知,重力不

6、变,则加速度可能先减小后增大;小球穿过圆环后,小球所受的电场力竖直向下,加速度方向向下,为正值,根据对称性可知,电场力先增大后减小,则加速度先增大后减小,故A正确;小球从A点到A点的过程中,重力势能EpGmgh,重力势能与高度是线性变化的,故B正确;小球从A点到圆环中心的过程中,电场力做负功,机械能减小,小球穿过圆环后,电场力做正功,机械能增大,故C正确;由于圆环所产生的是非匀强电场,小球下落的过程中,电场力做功与下落的高度之间是非线性关系,电势能变化与下落高度之间也是非线性关系,故D错误6.一个初动能为Ek的带电粒子,以速度v沿垂直电场强度方向飞入两块平行金属板间(带等量异号电荷且正对放置)

7、,飞出时粒子动能为2Ek.如果这个带电粒子的初速度增加到原来的2倍,仍从原位置沿原方向射入,不计重力,那么该粒子飞出两平行金属板间时的动能为()A4EkB4.25EkC6Ek D9.5Ek解析:选B.由动能定理得粒子从射入电场到射出电场,有qEyEk2EkEkEk,当初速度加倍时,由t得t减半,由yat2知,y变成原来的,电场力做的功变为原来的,粒子经过电场后动能增加量变为原来的,即0.25Ek,所以该粒子飞出两平行金属板间时的动能为4.25Ek,B对二、多项选择题(本大题共4小题,每小题6分,共24分,每小题有多个选项符合题意)7.(2014高考广东卷)如图所示,光滑绝缘的水平桌面上固定着一

8、个带电荷量为Q的小球P.带电荷量分别为q和2q的小球M和N,由绝缘细杆相连,静止在桌面上P与M相距L,P、M和N视为点电荷,下列说法正确的是()AM与N的距离大于LBP、M和N在同一直线上C在P产生的电场中,M、N处的电势相同DM、N及细杆组成的系统所受合外力为零解析:选BD.由于小球M、N及细杆处于静止状态,因此M、N及细杆组成的系统所受合外力为零,D项正确;整体受到的库仑力的合力为零,即kk,解得r(1)L,A项错误;由于P对M、N的库仑力等大反向,因此P、M、N三者必在一条直线上,B项正确;在P产生的电场中,离P越远电势越低,C项错误8.(2015日照模拟)如图所示,A、B、C、D是真空

9、中一正四面体的四个顶点(正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形),所有棱长都为a.现在A、B两点固定电荷量分别为q和q的两个点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是()AC、D两点的场强相同BC点的场强大小为CC、D两点电势相等D将一正电荷从C点移动到D点,电场力做正功解析:选ABC.由题意知,AB的中垂面为零势面,而C、D两点在中垂面上,故C、D两点电势相等,又因电场线与等势面垂直,B处放q,故方向指向B点一侧,由几何关系知,C、D两点场强大小相等,所以A、C正确;C点电场强度为两电荷在该点场强的矢量和,如图所示,E1E2k,由图知合场强为Ek,所以B正确;C、D两点电势相等,故将一

10、正电荷从C点移动到D点,电场力做功为零,所以D错误9.如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是60的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中O(0,0)点电势为6 V,A(1,)点电势为3 V,B(3,)点电势为0,则由此可判定()AC点电势为3 VBC点电势为0C该匀强电场的电场强度大小为100 V/mD该匀强电场的电场强度大小为100 V/m解析:选BD.由题意可知C点坐标为(4,0),在匀强电场中,任意两条平行的线段,两点间电势差与其长度成正比,所以,代入数值得C0,A错误,B正确;作BDAO,如图所示,则D3 V,即AD是一等势线,电场强度方向沿OG,OGAD,由几何关系得

11、OG cm,由E得E100 V/m,C错误,D正确10.如图所示,abcd是一圆形区域,处于匀强电场中,并与电场方向平行大量电子从圆形的中心O,以相同速率v向各个方向发射,电子从圆形边界上的不同点射出,其中到达a点的电子速度恰好为零,不计电子的重力,下面判断正确的是()A在圆形边界上c点电势最高B到达c点的电子电势能最小,速率是2vC到达b、d两点的电子电势能相等,速率均是vD到达b、d两点的电子电势能可能不相等解析:选AC.根据题意,到达a点的电子速度恰好为零,可知a点是电子电势能最高的点,是圆形区域内电势最低的点,电场线方向沿ca方向,且满足eUOa0mv2,在圆形边界上c点电势最高,a点

12、电势最低,A正确;到达c点的电子电势能最小,设速率为v,由动能定理得,eUOcmv2mv2,UOcUOa,到达c点的电子速率是v,B错误;b、d连线为一等势线,到达b、d两点的电子电势能相等,速率均是v,C正确,D错误三、非选择题(本大题共3小题,共46分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)11(12分)(2015山西太原五中月考)质量均为m的三个带电小球A、B、C放置在光滑绝缘的水平面上,相邻球间的距离均为L,A球带电荷量qA10q;B球带电荷量qBq.若在C上加一个水平向右的恒力F,如图所示,要使三球能始终保持L的间距向右运动,则:(1)C球带电性质是什么?(2)外力F

13、为多大?解析:(1)由于A、B两球都带正电,它们互相排斥,C球必须对A、B都吸引,才能保证系统向右加速运动,故C球带负电荷(2分)(2)对三个小球整体,加速度为a,则有F3ma(2分)隔离A、B,由牛顿第二定律可知:对A:ma(3分)对B:ma(3分)联立得:F70k.(2分)答案:(1)C球带负电荷(2)70k12(16分)(2015四川南充一诊)如图所示,长为l的轻质细线固定在O点,细线的下端系住质量为m、电荷量为q的小球,小球的最低点距离水平面的高度为h,在小球最低点与水平面之间高为h的空间内分布着场强为E的水平向右的匀强电场固定点O的正下方l/2处有一小障碍物P.现将小球从细线处于水平

14、状态由静止释放(1)细线在刚要接触障碍物P时,小球的速度是多大?(2)细线在刚要接触障碍物P和细线刚接触到障碍物P时,细线的拉力发生多大变化?(3)若细线在刚要接触障碍物P时断开,小球运动到水平面时的动能为多大?解析:(1)由机械能守恒定律得mglmv2,v.(3分)(2)细线在刚要接触障碍物P时,设细线的拉力为T1,由牛顿第二定律得T1mgm(2分)细线在刚接触到障碍物P时,设细线的拉力为T2,由牛顿第二定律得T2mgm(2分)可解得T2T12mg.(1分)(3)细线断开后小球在竖直方向做自由落体运动,运动时间t ,(2分)小球在水平方向做匀加速运动,运动的距离xvtt2,(2分)小球运动到

15、水平面的过程由动能定理得mghqExEkmv2,(2分)可解得Ekmghmgl2qE.(2分)答案:(1)(2)增大2mg(3)mghmgl2qE13(18分)(2015池州模拟)如图甲所示,边长为L的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,与区域边界BC相距L处竖直放置足够大的荧光屏,荧光屏与AB延长线交于O点现有一质量为m,电荷量为q的粒子从A点沿AB方向以一定的初速度进入电场,恰好从BC边的中点P飞出,不计粒子重力(1)求粒子进入电场前的初速度的大小;(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能;(3)现将电场分成AEFD和E

16、BCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(xL),如图乙所示设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出y与x的关系解析:(1)粒子在电场内做类平抛运动,水平方向:Lv0t,(1分)竖直方向:t2,(2分)得v0 .(1分)(2)其他条件不变,增大电场强度,从CD边中点Q飞出与从BC边中点P飞出相比,水平位移减半,竖直位移加倍,根据类平抛运动知识yat2,xv0t,则加速度为原来的8倍,电场强度为原来的8倍,电场力做功为W18EqL(2分)粒子从CD边中点Q飞出时的动能Ek1mvW1EqL.(2分)(3)将EBCF向右平移一段距离x,粒子在电场中的类平抛运动分成两部分,在无电场区域做匀速直线运动,轨迹如图所示,tan 1(vy为粒子离开电场AEFD时竖直方向的速度)(2分)y1xtan 1(2分)tan 21(vy为粒子离开电场EBCF时竖直方向的速度)(2分)y2(Lx)tan 2Lx(2分)yy1y2Lx.(2分)答案:(1)(2)EqL(3)yLx

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