高中物理高二物理上学期精选试卷练习卷(Word版 含解析)
高中物理高二物理上学期精选试卷练习卷(Word 版 含解析)
一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)
1.如图,真空中x 轴上关于O 点对称的M 、N 两点分别固定两异种点电荷,其电荷量分别为1Q +、2Q -,且12Q Q >。取无穷远处电势为零,则( )
A .只有MN 区间的电场方向向右
B .在N 点右侧附近存在电场强度为零的点
C .在ON 之间存在电势为零的点
D .MO 之间的电势差小于ON 之间的电势差 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】
AB .1Q +在N 点右侧产生的场强水平向右,2Q -在N 点右侧产生的场强水平向左,又因为
12Q Q >,根据2Q
E k
r
=在N 点右侧附近存在电场强度为零的点,该点左右两侧场强方向相反,所以不仅只有MN 区间的电场方向向右,选项A 错误,B 正确;
C .1Q +、2Q -为两异种点电荷,在ON 之间存在电势为零的点,选项C 正确;
D .因为12Q Q >,MO 之间的电场强度大,所以MO 之间的电势差大于ON 之间的电势差,选项D 错误。 故选BC 。
2.如图所示,竖直平面内有半径为R 的半圆形光滑绝缘轨道ABC ,A 、C 两点为轨道的最高点,B 点为最低点,圆心处固定一电荷量为+q 1的点电荷.将另一质量为m 、电荷量为+q 2的带电小球从轨道A 处无初速度释放,已知重力加速度为g ,则()
A .小球运动到
B 2gR B .小球运动到B 点时的加速度大小为3g
C .小球从A 点运动到B 点过程中电势能减少mgR
D .小球运动到B 点时对轨道的压力大小为3mg +k 12
2
q q R 【答案】AD 【解析】
【分析】 【详解】
A.带电小球q 2在半圆光滑轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒,则:
212
B mgR mv =
解得:
2B v gR =
故A 正确;
B.小球运动到B 点时的加速度大小为:
22v a g R
==
故B 错误;
C.小球从A 点运动到B 点过程中库仑力不做功,电势能不变,故C 错误;
D.小球到达B 点时,受到重力mg 、库仑力F 和支持力F N ,由圆周运动和牛顿第二定律得:
2
122B
N q q v F mg k m R R
--=
解得:
12
23N q q F mg k
R
=+ 根据牛顿第三定律,小球在B 点时对轨道的压力为:
122
3q q mg k
R + 方向竖直向下,故D 正确.
3.如图所示,竖直平面内固定一倾斜的光滑绝缘杆,轻质绝缘弹簧上端固定,下端系带正电的小球A ,球A 套在杆上,杆下端固定带正电的小球B 。现将球A 从弹簧原长位置由静止释放,运动距离x 0到达最低点,此时未与球B 相碰。在球A 向下运动过程中,关于球A 的速度v 、加速度a 、球A 和弹簧系统的机械能E 、两球的电势能E p 随运动距离x 的变化图像,可能正确的有( )
A .
B .
C .
D .
【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】
令A 、B 小球分别带电量为1q 、2q ,释放A 球时A 、B 间距为r ,弹簧的劲度系数为K 。则 A .在小球A 运动到最低点的过程中,受力分析如图所示
加速阶段有
12
2
sin ()kq q ma mg θKx r x =-
--
减速阶段有
12
2
sin ()kq q ma Kx mg θr x =
+--
所以小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,越向下运动,弹力和电场力越大,所以减速阶段速度减小的更快,速度减为零的时间更短,和加速阶段不对称,A 错误;
B .小球做加速度减小的加速运动时,
122
sin ()kq q K
a g θx m r x m
=-
-- 对a 求导则
1232d d ()kq q a K x m r x m
=-- 则加速阶段,加速度随着运动距离x 的增加而减小,且加速减小得越来越快(即a -x 曲线越来越陡峭)。 同理,减速阶段
122sin ()kq q K
a x g θm r x m =
+--
123
2d d ()kq q a K
x m m r x =-- 在减速阶段加速度运动距离x 的增加而减加而增大,且加速度增加得越来越慢(即a -x 曲线越来越平缓),故B 错误;
C .小球向下运动过程中,由于要克服电场力做功,所以球A 和弹簧系统的机械能E 逐渐减小,越靠近B 小球,电场力越大,机械能减小的越快,所以图像的斜率的绝对值越来越大,C 正确;
D .小球向下运动过程中,电场力做负功,所以电势能逐渐增大,越靠近B 小球,电场力越大,电势能增大的越快,所以图像的斜率越来越大,D 正确。 故选CD 。
4.真空中,在x 轴上的坐标原点O 和x =50cm 处分别固定点电荷A 、B ,在x =10cm 处由静止释放一正点电荷p ,点电荷p 只受电场力作用沿x 轴方向运动,其速度与在x 轴上的位置关系如图所示。下列说法正确的是( )
A .x =10cm 处的电势比x =20cm 处的电势高
B .从x =10cm 到x =40cm 的过程中,点电荷p 的电势能一定先增大后减小
C .点电荷A 、B 所带电荷量的绝对值之比为9:4
D .从x =10cm 到x =40cm 的过程中,点电荷p 所受的电场力先增大后减小 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】
A .点电荷p 从x =10cm 处运动到x =30cm 处,动能增大,电场力对点电荷做正功,则点电荷所受的电场力方向沿+x 轴方向,因此,从x =10cm 到x =30cm 范围内,电场方向沿+x 轴方向,所以,x =10cm 处的电势比x =20cm 处的电势高,故A 正确;
B .点电荷p 在运动过程中,只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变,点电荷的动能先增大后减小,则其电势能先减小后增大,故B 错误;
C .从x =10cm 到x =30cm 范围内,点电荷p 所受的电场力沿+x 轴方向,从x =30cm 到x =50cm 范围内,点电荷p 所受的电场力沿-x 轴方向,所以,点电荷p 在x =30cm 处所受的
电场力为零,则点电荷A
、B 对点电荷p 的静电力大小相等,方向相反,故有
22
A B A B Q q Q q
k
k r r = 其中r A =30cm ,r B =20cm ,所以,Q A :Q B =9:4,故C 正确;
D .点电荷x =30cm 处所受的电场力为零,由电场力公式F =q
E 可知:x =30cm 处的电场强度为零,所以从x =10cm 到x =40cm 的过程中,点电荷p 所受的电场力一定先减小后增大,故D 错误。 故选AC 。
5.如图所示,a 、b 、c 、d 四个质量均为m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O 点做半径为R 的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分.小球d 位于O 点正上方h 处,且在外力F 作用下恰处于静止状态,已知a 、b 、c 三小球的电荷量均为q ,d 球的电荷量为6q ,2h R =
.重力加速度为g ,静电力常量为k ,则( )
A .小球d 一定带正电
B .小球b 2R mR
q k
πC .小球c 2
3kq D .外力F 竖直向上,大小等于2
2
6kq mg R
+ 【答案】CD 【解析】 【详解】
A .a 、b 、c 三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷,由于a 球的电性未知,所以d 球不一定带正电,故A 错误。 BC .设db 连线与水平方向的夹角为α,则
223cos h R α==+22
6sin 3
h R α=
=
+ 对b 球,根据牛顿第二定律和向心力得:
()
22
222264cos 2cos302cos30q q q k k m R ma h R T R πα???-==+ 解得:
23R
mR
T q k
π=
2
2
33kq a mR
= 则小球c 的加速度大小为2
3kq ;故B 错误,C 正确。
D .对d 球,由平衡条件得:
2
226263sin qq kq F k mg mg h R α=+=+
+ 故D 正确。
6.如图()a 所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.0t =时,甲静止,乙以
6m /s 的初速度向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程
中没有接触),它们运动的v t -图像分别如图()b 中甲、乙两曲线所示.则由图线可知( )
A .两电荷的电性一定相反
B .甲、乙两个点电荷的质量之比为2:1
C .在20t ~时间内,两电荷的静电力先减小后增大
D .在30t ~时间内,甲的动能一直增大,乙的动能先减小后增大 【答案】BD 【解析】 【详解】
A .由图象0-t 1段看出,甲从静止开始与乙同向运动,说明甲受到了乙的排斥力作用,则知两电荷的电性一定相同,故A 错误.
B .由图示图象可知:v 甲0=0m/s ,v 乙0=6m/s ,v 甲1=v 乙1=2m/s ,两点电荷组成的系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:
+=+m v m v m v m v 甲甲0乙乙0甲甲1乙乙1
代入数据解得:
m甲:m乙=2:1
故B正确;
C.0~t1时间内两电荷间距离逐渐减小,在t1~t2时间内两电荷间距离逐渐增大,由库仑定律得知,两电荷间的相互静电力先增大后减小,故C错误.
D.由图象看出,0~t3时间内,甲的速度一直增大,则其动能也一直增大,乙的速度先沿原方向减小,后反向增大,则其动能先减小后增大,故D正确.
7.如图所示,粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC放置在水平面上,角CAB = 30°,斜面内部O 点(与斜面无任何连接)固定有一正点电荷,一带负电的小物体(可视为质点)可以分别静止在M、N点和MN的中点P上,OM=ON, OM//AB则下列判断正确的是( )
A.小物体静止在三处静止时所受力个数一定都是4个.
B.小物体静止在P点时受到的摩擦力最大
C.小物体静止在P点时受到的支持力最大,静止在M,N点时受到的支持力相等
D.当小物体静止在M点时,地面给斜面的摩擦力水平向左
【答案】CD
【解析】
【详解】
对小物体分别在三处静止时所受力分析如图:
A.结合平衡条件,由图,小物体在P、N两点时一定受四个力的作用,故A错误;
B.小物体静止在P点时,摩擦力
f=mg sin30°
静止在N点时
'=?+'?
sin30cos30
f m
g F
静止在M点时
"=?-'?
f m
g F
sin30cos30
可见静止在N点时所受摩擦力最大,故B错误;
C.小物体静止在P点时,设库仑力为F,受到的支持力
N =mg cos30°+F
在M 、N 点时:
cos30sin30N mg F '=?+'?
由库仑定律知F F >',故N N >',即小物体静止在P 点时受到的支持力最大,静止在M 、N 点时受到的支持力相等,故C 正确;
D.以小物体和斜面整体为研究对象,当小物体静止在M 点时,斜面内部O 点正电荷对其库仑力斜向右,即有向右的分力,则斜面有向右运动的趋势,受水平向左的摩擦力,故D 正确。
8.真空中相距L 的两个固定点电荷E 、F 所带电荷量大小分别是Q E 和Q F ,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M 、N 两点,其中N 点的切线与EF 连线平行,且∠NEF >∠NFE .则( )
A .E 带正电,F 带负电,且Q E > Q F
B .在M 点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N 点
C .过N 点的等势面与EF 连线垂直
D .负检验电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
根据电场线的指向知E 带正电,F 带负电;N 点的场强是由E 、F 两电荷在N 点产生场强的叠加,电荷E 在N 点电场方向沿EN 向上,电荷F 在N 点产生的场强沿NF 向下,合场强水平向右,可知F 电荷在N 点产生的场强大于E 电荷在N 点产生的场强,而,所
以由点电荷场强公式
知
,A 错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初
速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.而该电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合.故在M 点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N 点,B 错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N 点的等势面与过N 点的切线垂直,C 正确;沿电场线方向电势逐渐降低,,再根据
,q 为负电
荷,知,D 错误;故选C .
【点睛】
只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.电场线和等势面垂直.N 点的切线与EF 连线平行,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E 、F 的电性及电量的大小.先比较电势的高低,再根据
,比较电势能.
9.如图所示,小球A 、B 质量均为m ,初始带电荷量均为+q ,都用长为L 的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O 点,A 球紧靠绝缘的墙壁且其悬线刚好竖直,球B 悬线偏离竖直方向θ角而静止.如果保持B 球的电荷量不变,使小球A 的电荷量缓慢减小,当两球间距缓慢变为原来的
1
3
时,下列判断正确的是( )
A .小球
B 受到细线的拉力增大 B .小球B 受到细线的拉力变小
C .两球之间的库仑力大小不变
D .小球A 的电荷量减小为原来的
127
【答案】D 【解析】 【详解】
AB.小球B 受力如图所示,两绝缘线的长度都是L ,则△OAB 是等腰三角形,如果保持B 球的电量不变,使A 球的电量缓慢减小,当两球间距缓慢变为原来的
1
3
时,θ变小,F 减小; 线的拉力T 与重力G 相等,G =T ,即小球B 受到细线的拉力不变;对物体A :
cos()22
A A T G F πθ
=+-
则θ变小,T A 变小;故AB 错误;
CD.小球静止处于平衡状态,当两球间距缓慢变为原来的1/3时,由比例关系可知,库仑力变为原来的1/3,因保持B 球的电量不变,使A 球的电量缓慢减小,由库仑定律
2
A B
Q Q F k
r
= 解得:球A 的电量减小为原来的
1
27
,故C 错误,D 正确;
10.如图所示,真空中有三个带等电荷量的点电荷a、b和c,分别固定在水平面内正三角形的顶点上,其中a、b带正电,c带负电。O为三角形中心,A、B、C为三条边的中点。设无穷远处电势为零。则()
A.B、C两点电势相同
B.B、C两点场强相同
C.电子在O点电势能为零
D.在O点自由释放电子(不计重力),将沿OA方向一直运动
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】
A.B、C两点分别都是等量正负电荷连线的中点,由对称性知电势为零,剩下的正电荷产生了相等的电势,则B、C两点电势相同,故A正确;
B.电场强度是矢量,场强的合成满足平行四边形定则,通过矢量的合成可得,B、C点的场强大小相同,但方向不同,故B错误;
C.两等量异种电荷在O点产生的总电势为零,但剩下的正电荷在O点产生的电势为正,则O点的总电势为正,故电子在O点的电势能不为零,故C错误;
D.ab两个点电荷在OA线段上的合场强方向向下,过了A点后,ab两个点电荷在OA直线上向上;点电荷c在OA线段上的场强方向向下,过了A点后,场强方向向下也向下,故在O点自由释放电子(不计重力),会沿直线做加速运动,后做减速运动,直到静止,故D错误。
故选A。
11.如图所示,半径为R的光滑绝缘的半圆形轨道ABC,A点与圆心等高,B点在圆心正下方,轨道固定于电场强度为E的匀强电场中.两个带等量同种电荷小球刚好能静止在轨道的A点和B点.己知两小球质量皆为m,重力加速度为g,静电力常量为k.下列说法正确的是
A.小球带正电
B .小球的带电量为mg/E
C .小球的带电量为2mg
R
k
D .在A 点小球对轨道的压力大于在B 点小球对轨道的压力 【答案】B 【解析】
若两球均带正电,则球B 不能平衡,则小球带负电,选项A 错误;对小球A 受力分析可知,竖直方向:0
cos45mg F =库;对小球B 受力分析可知,水平方向:
0cos45qE F =库;解得mg=qE ,则 q=mg/E ,选项B 正确;根据对A 竖直方向的方程0
cos45mg F =库,即202cos 45(2)mg R =,解得22mg q R k
=,选项C 错误;对AB 的整体受力分析可知:2NA F Eq =,2NB F mg = 因mg=qE 可知,在A 点小球对轨道的压力等于在B 点小球对轨道的压力,选项D 错误;故选B.
点睛:此题关键是灵活选择研究对象,灵活运用整体法和隔离法列方程;注意轨道对球的弹力方向指向圆心.
12.如图所示,用两根长度均为l 的绝缘轻绳将正电的小球悬挂在水平的天花板下,小球的质量为m ,轻绳与天花板的夹角均为θ=30°,小球正下方距离也为l 的A 处有一绝缘支架上同样有一个带电小球,此时轻绳的张力均为0,现在将支架水平向右移动到B 处,B 处位置为与竖直方向的夹角为θ处,小球处于静止状态,则( )
A .A 处的带电小球带负电
B .A 处与B 处库仑力大小之比为23
C .支架处于B 处,左边绳子张力为3
mg D .支架处于B 处,右边绳子张力为3
2
mg mg + 【答案】C 【解析】 【分析】
【详解】
A 当绝缘支架上的带电小球在A 位置时,轻绳的张力均为0
,说明上方小球受力平衡,受力分析可知其只受重力和库仑力,因此A 处的带电小球带正电,故选项A 错误; B.根据库仑定律可得
2Qq F k
r
= 因此在A 处与B 处库仑力大小之比等于带点小球距离平方的倒数比,即
222
1A B F r F r = 因为θ=30°,所以
:4:3A B F F =
故选项B 错误;
CD. 支架处于B 处,两球间的库仑力为
3344
B A F F mg =
= 设左、右绳的张力分别为F 1和F 2,则由正交分解可得
123
sin 30cos33040cos mg F F +=
123
cos30sin 30304
cos F F mg mg ++=
解得
13F mg mg =-
23
F mg mg =-
故选项C 正确,选项D 错误。 故选C 。
二、第十章 静电场中的能量选择题易错题培优(难)
13.如图所示,分别在M 、N 两点固定放置两个点电荷+Q 和-2Q ,以MN 连线的中点O 为圆心的圆周上有A 、B 、C 、D 四点,COD 与MN 垂直,规定无穷远处电势为零,下列说法正确的是( )
A .A 点场强与
B 点场强相等 B .
C 点场强与
D 点场强相等
C .O 点电势等于零
D .C 点和D 点电势相等 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
A 、由于2Q >Q ,A 点处电场线比
B 点处电场线疏,A 点场强小于B 点场强;故A 错误. B 、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 点场强等于D 点场强,但方向与两个电荷的连线不平行,故电场强度的方向不同,故电场强度大小相等,但方向不相同;故B 错误.
C 、根据等量异种电荷的对称性可知过O 点的中垂线与电场线垂直,中垂线为等势线,O 点的电势为零,现在是不等量的异种电荷,过O 点中垂线不再是等势线,O 点电势不为零,由U E d =?可知左侧的平均场强小,电势降低的慢,则零电势点在O 点右侧;C 错误.
D 、沿着电场线电势逐渐降低,结合电场分布的上下对称可知0C D ??=>;D 正确. 故选D . 【点睛】
本题考查判断电势、场强大小的能力,往往画出电场线,抓住电场线分布的特点进行判断.
14.一均匀带负电的半球壳,球心为O 点,AB 为其对称轴,平面L 垂直AB 把半球壳分为左右两部分,L 与AB 相交于M 点,对称轴AB 上的N 点和M 点关于O 点对称,已知一均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零;取无穷远处电势为零,点电荷q 在距离其为r 处的电势为φ=k
q
r
(q 的正负对应φ的正负)。假设左侧部分在M 点的电场强度为E 1,电势为φ1;右侧部分在M 点的电场强度为E 2,电势为φ2;整个半球壳在M 点的电场强度为E 3,在N 点的电场强度为E 4.下列说法正确的是( )
A .若左右两部分的表面积相等,有12E E >,12??>
B .若左右两部分的表面积相等,有12E E <,12??<
C .不论左右两部分的表面积是否相等,总有12E E >,34E E =
D .只有左右两部分的表面积相等,才有12
E E >,34E E =
【答案】C 【解析】 【详解】
A 、设想将右侧半球补充完整,右侧半球在M 点的电场强度向右,因完整均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零,可推知左侧半球在M 点的电场强度方向向左,根据对称性和矢量叠加原则可知,E 1方向水平向左,E 2方向水平向右,左侧部分在M 点产生的场强比右侧电荷在M 点产生的场强大,E 1>E 2,根据几何关系可知,分割后的右侧部分各点到M 点的距离均大于左侧部分各点到M 点的距离,根据k q
r
?=,且球面带负电,q 为负,得:φ1<φ2,故AB 错误;
C 、E 1>E 2与左右两个部分的表面积是否相等无关,完整的均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零,根据对称性可知,左右半球壳在M 、N 点的电场强度大小都相等,故左半球壳在M 、N 点的电场强度大小相等,方向相同,故C 正确,
D 错误。
15.位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab 、cd 分别是正方形两条边的中垂线,O 点为中垂线的交点,P 、Q 分别为cd 、ab 上的点,且OP <OQ . 则下列说法正确的是
A .P 、O 两点的电势关系为p o ??<
B .P 、Q 两点电场强度的大小关系为E Q C .若在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力不为零 D .若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点,电场力做负功 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】 A .根据电场叠加,由图像可以知道ab 、cd 两中垂线上各点的电势都为零,所以P 、O 两点的电势相等,故A 错; B .电场线的疏密表示场强的大小,根据图像知E Q C .四个点电荷在O 点产生的电场相互抵消,场强为零,故在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力为零,故C 错误. D .P 、Q 电势相等,若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点,电场力做功为 零,故D 错误; 故选B. 点睛:根据电场线的方向确定场源电荷的正负.电势的高低看电场线的指向,沿着电场线电势一定降低.电场线的疏密表示场强的大小,;根据电势高低判断功的正负. 16.如图所示,虚线AB 和CD 分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O 点,两个等量异号点电荷分别位于椭圆的两个焦点M 、N 上.下列说法中正确的是( ) A .O 点的电场强度为零 B .A 、B 两点的电场强度相同 C .将电荷+q 沿曲线CA D 从C 移到D 的过程中,电势能先减少后增加 D .将电荷+q 沿曲线CBD 从C 移到D 的过程中,电势能先增加后减少 【答案】B 【解析】 【详解】 AB.由等量异种电荷的电场线分布情况可知,A 、B 两点的电场强度相同, O 点的电场强度不为零,故A 错误;B 正确; CD. 由等量异种电荷的等势面分布情况可知, A C D B φφφφ>=> 正电荷在电势高的地方电势能大,所以将电荷+q 沿曲线CAD 从C 移到D 的过程中,电势能先增大后减少,将电荷+q 沿曲线CBD 从C 移到D 的过程中,电势能先减少后增大,故CD 错误。 17.如图(a)所示,两平行正对的金属板AB 间加有如图(b)所示的交变电压,将一带正电的粒子从两板正中间的P 点处由静止释放,不计粒子重力,下列说法正确的是 A .在t =0时刻释放该粒子,粒子一定能到达 B 板 B .在4 T t = 时刻释放该粒子,粒子一定能到达B 板 C .在04 T t << 期间释放该粒子,粒子一定能到达B 板 D .在 42 T T t <<期间释放该粒子,粒子一定能到达A 板 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】 A .若在t =0时刻释放该粒子,带正电粒子先加速向 B 板运动、再减速运动至零,运动方向一直不变,最终打在B 板上,选项A 正确; B .若在4 T t = 时刻释放该粒子,带正电粒子先加速向B 板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向左运动的距离等于向右运动的距离,所以若极板间距较大,则粒子可能打不到B 板,B 错误 C .若在04 T t << 期间释放该粒子,带正电粒子先加速向B 板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离大于向左运动的距离,粒子整体向右运动,最终打在B 板上,C 正确 D .若在 42 T T t <<期间释放该粒子,带正电粒子先加速向B 板运动、再减速运动至零;然后再反方向加速运动、减速运动至零;如此反复运动,每次向右运动的距离小于向左运动的距离,粒子整体向A 板运动,一定打在A 板上,若直接加速向B 板,则不会回到A 板,D 错误。 故选AC 。 18.如图所示,在点电荷Q 产生的电场中,实线MN 是一条方向未标出的电场线,虚线AB 是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A 、B 两点的加速度大小分别为 A a 、 B a ,电势能分别为PA E 、PB E .下列说法正确的是( ) A .电子一定从A 向 B 运动 B .若A a >B a ,则Q 靠近M 端且为正电荷 C .无论Q 为正电荷还是负电荷一定有PA E D .B 点电势可能高于A 点电势 【答案】BC 【解析】 由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A 错误;若a A >a B ,则A 点离点电荷Q 更近即Q 靠近M 端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,所以,在MN 上电场方向向右,那么Q 靠近M 端且为正电荷,故B 正 确;由B 可知,电子所受电场力方向指向左侧,那么,若电子从A 向B 运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B 向A 运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有E pA <E pB 求解过程与Q 所带电荷无关,只与电场线方向相关,故C 正确;由B 可知,电场线方向由M 指向N ,那么A 点电势高于B 点,故D 错误;故选BC . 19.如图所示,质量相同的两个带电粒子P 、Q 以相同的初速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P 从两极板正中央射入,Q 从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上极板的过程中( ) A .它们运动的时间t Q =t P B .它们所带电荷量之比q P ∶q Q =1∶2 C .它们的电势能减少量之比ΔE P ∶ΔE Q =1∶2 D .它们的动能增量之比Δ E k P ∶ΔE k Q =1∶4 【答案】ABD 【解析】 【详解】 A.带电粒子在垂直电场方向上不受力,都做匀速直线运动,位移相等,由x=v 0t 可知运动时间相等,即t Q =t P .故A 正确; 平行电场方向受到电场力,做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有: 22122qE y at t m == , 解得: 22ym q Et = ; B.由于两带电粒子平行电场方向分位移之比为 y P :y Q =1:2;所以它们所带的电荷量之比 q P :q Q =y P :y Q =1:2,故B 正确; C.电势能的减小量等于电场力做的功即△E=qEy ,因为竖直位移之比为:y P :y Q =1:2,电荷量之比为:q P :q Q =1:2,所以它们电势能减少量之比为:△E M :△E N =1:4.故C 错误; D .根据动能定理,有: qEx =△E k 而: q P :q Q =1:2,x P :x Q =1:2 所以动能增加量之比: △E kP :△E kQ =1:4 故D 正确; 故选ABD . 【点睛】 本题关键将两个带电粒子的运动分解为垂直电场方向和平行电场方向的分运动,然后结合运动学公式、牛顿运动定律和动能定理列式分析. 20.如右图所示,P 、Q 为两个等量的异种电荷,以靠近P 点的O 点为原点,沿两电荷的连线建立x 轴,沿直线向右为x 轴正方向,一带正电的粒子从O 点由静止开始在电场力作用下运动到A 点,已知A 点与O 点关于PQ 两电荷连线的中点对称,粒子的重力忽略不计,在从O 到A 的运动过程中,下列关于粒子的运动速度v 和加速度a 随时间t 的变化,粒子的动能E k 和运动径迹上电势φ随位移x 的变化图线肯定错误的是( ) A .A B .B C .C D .D 【答案】ABD 【解析】 【详解】 等量异种电荷的电场线如图所示. 沿两点电荷连线从O 到A ,电场强度先变小后变大,一带正电的粒子从O 点由静止开始在电场力作用下运动到A 点的过程中,电场力一直做正功,粒子的速度一直在增大.电场力先变小后变大,则加速度先变小后变大.v-t 图象切线的斜率先变小后变大,该图是不可能的,故A 符合题意.根据沿着电场线方向电势逐渐降低,电场强度为E x ? = ,E 先减小 后增大,所以φ-x 图象切线的斜率先减小后增大,则B 图不可能,故B 符合题意;加速度先变小后变大,方向不变,C 图是可能的,故C 不符合题意.粒子的动能 E k =qEx ,电场强度先变小后变大,则E k -x 切线的斜率先变小后变大,则D 图不可能.故D 符合题意.则选ABD . 【点睛】 该题要掌握等量异种电荷的电场线的特点,结合物理规律分析图象切线斜率如何变化是解答的关键,不能只定性分析,那样会认为BD 是正确的. 21.在竖直平面内有水平向右、电场强度为E =1×104 N/C 的匀强电场,在场中有一个半径为R =2 m 的光滑圆环,环内有两根光滑的弦AB 和AC ,A 点所在的半径与竖直直径BC 成 37?角,质量为0.04 kg 的带电小球由静止从A 点释放,沿弦AB 和AC 到达圆周的时间相 同.现去掉弦AB 和AC ,给小球一个初速度让小球恰能在竖直平面沿环内做圆周运动,取小球圆周运动的最低点为电势能和重力势能的零点,(cos370.8?=,g =10 m/s 2)下列说法正确的是( ) A .小球所带电量为q =3.6×10-5 C B .小球做圆周过程中动能最小值是0.5 J C .小球做圆周运动从B 到A 的过程中机械能逐渐减小 D .小球做圆周运动的过程中对环的最大压力是3.0N 【答案】BCD 【解析】 【分析】 【详解】 解法一: A .如图所示,令弦AC 与直径BC 的夹角为∠1,弦A B 与水面夹角为∠2,由几何知识可得, 371=18.52 ? ∠= ?,21=18.5∠=∠? 对沿弦AB 带电小球进行受力分析,小球沿着弦AB 向上运动,则小球电场力向右,故小球带正电,小球受到水平向右电场力,竖直向下的重力,垂直弦AB 向上的支持力,则沿弦AB 上有: 1cos18.5sin18.5qE mg ma ?-?=…………① 同理对沿弦AC 的小球受力分析,沿弦AB 方向有: 2sin18.5cos18.5qE mg ma ?+?=…………② 设小球从A 点释放,沿弦AB 和AC 到达圆周的时间为t ,则: 211 2sin18.52R a t ?=…………③ 2 212cos18.52 R a t ?= …………④ 由③/④可得, 12sin18.5=cos18.5a a ?? …………⑤ 联立①②⑤可得, cos18.5sin18.5sin18.5sin18.5cos18.5cos18.5qE mg qE mg ?-?? =?+?? …………⑥ 化简可得, 22(cos 18.5sin 18.5)2sin18.5cos18.5qE mg ?-?=??…………⑦ 即cos37sin 37qE mg ?=?…………⑧ 则5 4 tan 370.04100.75C 310C 110 mg q E -???= ==??…………⑨ 故A 错误. B .小球恰能在竖直平面沿环内做圆周运动,小球受到水平方向的电场力,竖直向下的重力和沿半径指向圆心的支持力,电场力和重力的合力为: ()() 22 10.5N F qE mg = +=,方向与竖直方向夹角为37°…………⑩ 延长半径AO 交圆与D 点.小球在A 点可以不受轨道的弹力,重力和电场力的合力提供向心力,此时小球速度最小: 2 min 1mv F R =…………? 可得小球的最小动能 2k min 111 0.5J 22 E mv F R = == …………? 故B 正确. C .小球从做圆周运动从B 到A 的过程中电场力做负功,则小球机械能减小,故C 正确. D .由B 得分析可知,小球在D 点时,对圆环的压力最大,设此时圆环对小球的支持力为