高考物理二轮复习押题专练专题06 电场磁场的基本性质Word格式文档下载.docx
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Epc
C.Epc-Epb=Epb-Epa
D.Epc-Epb<
Epb-Epa
答案 BD
4.如图4所示是一个正方体ABCDEFGH,m点是ABCD面的中点、n点是EFGH面的中点.当在正方体的八个角上各固定一个带电量相同的正点电荷,比较m、n两点的电场强度和电势,下列判断正确的是( )
图4
A.电场强度相同,电势相等
B.电场强度不相同,电势不相等
C.电场强度相同,电势不相等
D.电场强度不相同,电势相等
5.如图5所示,在一个真空环境里,有一个空心导体球,半径为a,另有一个半径为b的细圆环,环心与球心连线长为L(L>
a),连线与环面垂直,已知环上均匀带电,总电荷量为Q.当导体球接地时(取无穷远处电势为零,与带电量为q的点电荷相距r处电势为φ=k
,k为静电力恒量),下列说法正确的是( )
图5
A.球面上感应电荷量为q感=-
B.球面上感应电荷量为q感=-
C.感应电荷在O点的场强为E感=k
D.感应电荷在O点的场强为E感=k
答案 A
解析 据题意,由于静电感应,球上所带电荷与圆环电性相反,球与大地相连,球的电势为0,即球上的电荷在球中心产生的电势与环上电荷在球中心产生的电势之和为0,故有:
k
+k
=0,则选项A正确,而选项B错误;
由于静电平衡,导体内场强处处为0,球上的电荷在O点产生场强等于环在O点产生的场强,方向相反,现将环看成无数个电荷的集合体,每个电荷在O点产生的场强为:
E1=k
,而所有电荷在O点产生的场强是每个电荷在该点产生场强的矢量和,则为:
E感=-E环=-k
,故选项C、D均错误.
6.如图6所示,真空中同一平面内MN直线上固定电荷量分别为-9Q和+Q的两个点电荷,两者相距为L,以+Q电荷为圆心,半径为
画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,一电荷量为+q的试探电荷在圆周上运动,则下列判断错误的是( )
图6
A.电荷+q在a处所受到的电场力最大
B.电荷+q在a处的电势能最大
C.电荷+q在b处的电势能最大
D.电荷+q在c、d两处的电势能相等
7.如图7所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°
,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为
,发射速度大小都为v0,且满足v0=
.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
图7
A.粒子有可能打到A点
B.以θ=60°
飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C.以θ<
30°
飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等
D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出
答案 AD
8.如图1所示,虚线为某静电场的等势面,且相邻两等势面间的电势差相等.一带负电的粒子由M点移动到N点的过程中,电场力做正功,M、N两点的电势用φM、φN表示,M、N两点的电场强度用EM、EN表示.则下列说法正确的是( )
A.φM=φNB.φM>
φNC.EM>
END.EM<
EN
答案D
解析带负电的粒子由M点移动到N点的过程中,电场力做正功,电势能减小,电势增加,则φM<
φN;
N处等势面密集,电场线也密集,电场强度大.
9.一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图2所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( )
A.A点的电场强度比B点的大
B.小球表面的电势比容器内表面的低
C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直
D.将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同
答案 C
9.(多选)一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点,其速度—时间图象如图3所示.分析图象后,下列说法正确的是( )
A.B、D两点的电场强度和电势一定都为零
B.A处的电场强度大于C处的电场强度
C.粒子在A处的电势能小于在C处的电势能
D.A、C两点的电势差大于B、D两点间的电势差
答案 BC
解析 速度-时间图象的斜率表示加速度,B、D两点的斜率为零,说明合力为零,因为一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点,所以B、D两点的电场力为零,电场强度为零,但是电势不一定为零,A错误;
A处的斜率大小大于C处的斜率大小,因为a=
,所以A处的电场强度大于C处的电场强度,B正确;
因为只受电场力,所以运动过程中动能和电势能相互转化,从图中可得A点的速度大于C点的速度,所以从A到C一部分动能转化为电势能,故粒子在A处的电势能小于在C处的电势能,C正确;
从图中可得A、C两点的速度变化量小于B、D两点的速度变化量,根据公式W=Uq=ΔEk可得A、C两点的电势差小于B、D两点间的电势差,D错误.
10.(多选)空间存在着平行于x轴方向的静电场.A、M、O、N、B为x轴上的点,OA<
OB,OM=ON,AB间的电势φ随x的分布如图4所示,一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿x轴向右运动,则下列判断中正确的是( )
A.粒子一定带负电
B.粒子从M向O运动过程中所受电场力均匀增大
C.粒子一定能通过N点
D.AO间的电场强度大于OB间的电场强度
答案 ACD
11.电子束焊接机中的电场线如图5中虚线所示.K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d.在两极之间加上高压U,有一电子在K极由静止被加速.不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法正确的是( )
A.A、K之间的电场强度为
B.电子到达A极板时的动能大于eU
C.由K到A电子的电势能减小了eU
D.由K沿直线到A电势逐渐减小
12.如图6所示,在真空中固定两个等量异号点电荷+Q和-Q,图中O点为两点电荷的连线中点,P点为连线上靠近-Q的一点,MN为过O点的一条线段,且M点与N点关于O点对称.则下列说法正确的是( )
A.同一个试探电荷在M、N两点所受的电场力相同
B.M、N两点的电势相同
C.将带正电的试探电荷从M点沿直线移到N点的过程中,电荷的电势能先增大后减小
D.只将-Q移到P点,其它点在空间的位置不变,则O点的电势升高
解析 等量异种点电荷的电场的分布具有一定的对称性,如图:
由图可得M、N两点的电场强度相同,故A正确;
画出过M、N的等势面,如图所示:
电场线从电势高的等势面指向电势低的等势面,故M点的电势大于N点的电势,故B错误;
将带正电的试探电荷从M点沿直线移到N点的过程中,电场力一直做正功,故电势能一直减小,故C错误;
等量异号点电荷连线的中垂线是一条等势线,故O点的电势为零;
只将-Q移到P点,其它点在空间的位置不变,此时两个电荷连线的中点在O点的左侧,故O点的电势变为负值,故O点的电势减小,故D错误.
13.(多选)如图7所示,O为半径为R的圆的圆心,ac、bd为圆的两个互相垂直的直径,在圆心O处固定一电荷量为Q的负点电荷,在a点处固定一电荷量为4Q的正点电荷,e为Oc连线上一点,f为Oc延长线上一点ec=cf,则下列说法正确的是( )
A.b、c、d三点中,b、d两点场强相等,c点场强最小
B.b、c、d三点中,b、d两点电势相等,c点电势最低
C.将一负的点电荷从e点沿直线移到f点,点电荷的电势能先减小后增大
D.e、f两点的场强大小关系为Ee>
Ef
答案 BCD
由图象可知,Ee大小等于点电荷Q电场中距场源(R-L)和(R-
)处场强大小的差,同样Ef大小等于点电荷Q电场中距场源(R+L)和(R+
)处场强大小的差,由图象可知,Ee>
Ef,D项正确.
14.A、B为两等量异种点电荷,图中水平虚线为A、B连线的中垂线.现将另两个等量异种的检验电荷a、b,如图8所示,用绝缘细杆连接后从离AB无穷远处沿中垂线平移到AB的连线,平移过程中两检验电荷位置始终关于中垂线对称.若规定离AB无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是( )
图8
A.在AB的连线上a所处的位置电势φa<
B.a、b整体在AB连线处具有的电势能Ep>
C.整个移动过程中,静电力对a做正功
D.整个移动过程中,静电力对a、b整体做正功
15.如图9所示,有一带电量为+q的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d,+q到带电薄板的垂线通过板的圆心.若图中a点处的电场强度为零,则图中b点处的电场强度大小是( )
图9
A.k
B.k
-k
C.0D.k
解析 +q在a处产生的场强大小为E=k
,方向水平向左.据题,a点处的电场强度为零,+q与带电薄板在a点产生的场强大小相等,方向相反,则带电薄板在a点产生的场强大小为E=k
,方向水平向右.根据对称性可知,带电薄板在b点产生的场强大小为E=k
,方向水平向左.+q在b处产生的场强大小为E=k
,方向水平向左,则b点处的电场强度大小是Eb=k
.
16.(多选)如图10所示,在一等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从AC边的中点O垂直于AC边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2L,则下列关于粒子运动的说法中正确的是( )
图10
A.若该粒子的入射速度为v=
,则粒子一定从CD边射出磁场,且距点C的距离为L
B.若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为v=
C.若要使粒子从AC边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为v=
D.该粒子以不同的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为
17.如图11所示,N、M、P为很长的平行界面,N、M与M、P间距分别为l1、l2,其间分别有磁感应强度为B1和B2的匀强磁场区,Ⅰ和Ⅱ磁场方向垂直纸面向里,B1≠B2,有一带正电粒子的电量为q,质量为m,以某一初速度垂直边界N及磁场方向射入MN间的磁场区域.不计粒子的重力.求:
图11
(1)要使粒子能穿过Ⅰ磁场进入Ⅱ磁场,粒子的初速度至少应为多少?
(2)粒子初速度v为多少时,才可恰好穿过两个磁场区域.
答案
(1)
(2)
解析
(1)粒子的初速度为v0时恰好能进入Ⅱ磁场,则进入Ⅱ磁场时速度恰好沿M边界,所以半径为r=l1
则B1qv0=m
解得:
v0=
18.真空中存在一中空的柱形圆筒,如图12所示是它的一个截面,a、b、c为此截面上的三个小孔,三个小孔在圆形截面上均匀分布,圆筒半径为R.在圆筒的外部空间存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,其方向与圆筒的轴线平行,在图中垂直于纸面向里.现在a处向圆筒内发射一个带正电的粒子,其质量为m,带电荷量为q,使粒子在如图所示平面内运动,设粒子只受磁场力的作用,若粒子碰到圆筒即会被吸收,则:
图12
(1)若要粒子发射后在以后的运动中始终不会碰到圆筒,则粒子的初速度的大小和方向有何要求?
(2)如果在圆筒内的区域中还存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小也为B,则为使粒子以后都不会碰到圆筒,粒子的初速度大小和方向有何要求?
,方向从a指向b
(2)
,方向由a指向圆筒截面的圆心
(2)如果在圆筒内的区域中还存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小也为B,由粒子运动的对称性可知,粒子运动的轨迹只能是从a到b,然后在外侧的磁场中到c,在圆筒内再到a,然后在外侧的磁场中到b,在圆筒内再到c,然后在外侧的磁场中到a.
乙
粒子运动的初速度方向是从a指向圆心.做出粒子运动的轨迹,粒子运动轨迹如图乙所示,由图可知,cd⊥Oc,bd⊥Ob,所以粒子的偏转角:
β=300°
,所以:
∠bOd=60°
,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设圆弧的圆半径为r′,粒子的偏转半径:
r′=Rtan60°
=
R
由牛顿第二定律得:
qv′B=
所以:
v′=
19.如图8所示,在匀强电场中建立直角坐标系xOy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g.
(1)求匀强电场场强E;
(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点O对称,距离为L,微粒运动轨迹也关于y轴对称.已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t.
,方向竖直向上
(2)
+
解析
(1)对微粒有qE-mg=0,得E=
方向竖直向上.
故运动的时间t=t1+t2+t3=
20.如图10所示,在坐标系xOy的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第三象限内存在匀强磁场Ⅰ,y轴右侧区域内存在匀强磁场Ⅱ,Ⅰ、Ⅱ磁场的方向均垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量为+q的粒子自P(-l,l)点由静止释放,沿垂直于x轴的方向进入磁场Ⅰ,接着以垂直于y轴的方向进入磁场Ⅱ,不计粒子重力.
(1)求磁场Ⅰ的磁感应强度B1;
(2)若磁场Ⅱ的磁感应强度B2=B1,粒子从磁场Ⅱ再次进入电场,求粒子第二次离开电场时的横坐标;
(3)若磁场Ⅱ的磁感应强度B2=3B1,求粒子在第一次经过y轴到第六次经过y轴的时间内,粒子的平均速度.
(2)-2l
(3)
,方向沿y轴负方向
解析
(1)设粒子垂直于x轴进入磁场Ⅰ时的速度为v,
由运动学公式2al=v2
由牛顿第二定律Eq=ma
由题意知,粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为l,
由牛顿第二定律qvB1=
解得B1=
甲
(2)粒子运动的轨迹如图甲所示,粒子再次进入电场,在电场中做类平抛运动,有
x=vt
l=
at2
解得x=2l,
则粒子第二次离开电场时的横坐标x′=-x=-2l.
(3)粒子运动的轨迹如图乙所示.
粒子在第一次经过y轴到第六次经过y轴的时间内的位移x″=4r1-6r2=2l,
平均速度
,联立解得
,方向沿y轴负方向.
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