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文档简介

1、第一部分双向细目表题序预测目标:(1 )平均分:66 (2)优秀率设计难:15%能力阶层一级二级考点及具体知识点分值设计八难 度系数了解理解(掌 握)应用说明第I卷52分单 项 选 择 题36分1电荷守恒定律60.75V2摩擦起电60.75V3库仑力下圆周运动60.70V4电场叠加原理60.70V5电场中的轨迹问题60.65V6点电荷电场和电势60.70V多 项 选 择 题16分7等势面的运用80.65V8匀强电场中的动力学问题80.60V第n 卷58分9电场中的平衡160.80V计 算 题58分10电势差、电场力做功180.60V11带电粒子在电场中的偏转240.70V咼中命题分值易中难比例

2、:5: 3: 2预测目标:(1 )平均分:66(2)优秀率:15%第二部分试题一、选择题(本小题共 8题,1-6题每题6分,7、8题全选对得8分,未选全得4分,有选错的的0分)1. 如图的装置叫做“雅各布天梯”,两个用金属丝弯成的电极A, B分别与起电机的正、负两极相连,金属丝电极上能够聚集大量的正、负电荷,正、负电荷通过电极间的空气放电,产生明亮的 电弧,电弧随着热空气上升,就象以色列的祖先雅各布梦中见到的天梯.在电极放电过程中,下列说法正确的是()9/ 7A.电极A得到的电荷数多于电极B失去的电荷数B.电极A得到的电荷数等于电极B失去的电荷数C.电极A得到的电荷数少于电极B失去的电荷数D.

3、条件不足,不能判定电极 AB得失电荷间的数量关系2.将一束塑料捆扎绳一端打结,另一端撕成细条后,用手迅速捋细条,观察到细条散开现象的分析中,正确的是()A. 撕成细条后,由于空气浮力使细条散开B. 撕成细条后,所受重力减小,细条自然松散C. 由于摩擦起电,细条带同种电荷,相互排斥散开D. 细条之间相互感应起电,相互排斥散开3. 在光滑绝缘桌面上,带电小球A固定,带电小球 B在A B间库仑力作用下以速率V。绕小球A做半径为r的匀速圆周运动,若使其绕小球A做匀速圆周运动的半径变为 2r,则B球的速率大小应变为()A./-VoB.VoC. 2 Vo D.扌4. 如图所示,以 O为圆心的圆周上有六个等

4、分点 a、b、c、d、e、f.等量正、负点 电荷分别放置在 a、d两处时,在圆心 O处产生的电场强度大小为 E现将a处点电 荷移至其他位置,O点的电场强度随之改变,下列说法中正确的是 ( )A. 移至c处,O处的电场强度大小为 E,方向沿OeB. 移至b处,O处的电场强度大小为方向沿OdC. 移至e处,O处的电场强度大小为方向沿OcD. 移至f处,O处的电场强度大小为 E,方向沿Oe5. 如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则()A. a 一定带正电,b一定带负电B . a的速度将减小,b

5、的速度将增加C. a的加速度将减小,b的加速度将增加 D.两个粒子的动能,一个增加一个减小6. (多选)如图所示,在某一点电荷 Q产生的电场中,有 a、b两点.其中a点的场强大小为Ea,方向与ab连线成120角;b点的场强大小为Eb,方向与ab连线成150角.则关于 a、b两点场强大小及电势高低说法正确的是()A. Ea = 3EbD. a V bC.a b7. (多选)图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实线与虚线的交点.则该粒子()A.带负电 Bc点受力最大C. 在b点的电势能大于在

6、 c点的电势能D. 由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化8. (多选)如图所示,长为 L、倾角为e的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+ q、质量为 m的小球以初速度 V0从斜面底端 A点开始沿斜面上滑,当到达斜面顶端B点A. A、B两点间的电势差一定等于B.小球在B点的电势能一定大于在 A点的电势能C.若电场是匀强电场,则该电场的电场强度的最小值一定为mgsin &时,速度仍为Vo,则()D.若该电场是斜面中垂线上某点的点电荷Q产生的,则Q定是正电荷二、计算题:9题16分 ,10题20分,11题26 分9. 如图所示,一质量为 m= 1.0 x 10 _2kg,带电量大小为q=

7、 1.0 x 10 6C的小球,用绝缘细线悬挂在 水平向右的匀强电场中,假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向成37角.小球在运动过程中电量保持不变,重力加速度 g取10 m/s 2.(1) 求电场强度E.(2) 若在某时刻将细线突然剪断,求经过1 s时小球的速度大小v及方向.(sin37= 0.6 , cos 37 = 0.8)10. 如图所示,质量m= 2.0 x 10 _4kg、电荷量q= 1.0 x 10 一6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为 E的匀强电场中.取 g= 10 m/s(1) 求匀强电场的电场强度E的大小和方向; 在t = 0时刻,电场强度大小突然变为Eo=

8、 4.0 X 103N/C,方向不变.求在 t = 0.2 s时间内电场力做的功;(3) 在t = 0.2 s时刻突然撤掉电场,求带电微粒回到出发点时的动能.11. 如图,板间距为d、板长为4d的水平金属板 A和B上下正对放置,并接在电源上现有一带电 的小球(可视为质点)沿两板中心线以某一速度水平射入,当两板间电压U U0,且A接负时,该质点就沿两板中心线射出;当A接正时,该质点就射到B板距左端为d的C处.取重力加速度为 g,不计空气阻力.(1) 求质点射入两板时的速度;(2) 当A接负时,为使带电质点能够从两板间射出,求:两板所加恒定电压U的范围(结果用电压U)表示).U第三部分参考答案1.

9、 【答案】B【解析】根据电荷守恒定律可知,电荷既不能凭空产生,也不会凭空消失,电荷的总量保持不变,所以在电极放电过程中,电极A得到的电荷数等于电极 B失去的电荷数.故 B正确,A C, D错误.2. 【答案】C【解析】塑料捆扎绳与手摩擦起电,塑料捆扎绳上带的是同种电荷,同种电荷相互排斥,所以塑料绳会向四周散开.3. 【答案】A【解析】半径为r时,对B球: k翠=mg殆 v2半径为2r时,对B球吃;卡=m解得v= * -Vo, A正确.24. 【答案】CE【解析】等量正、负点电荷在O处的电场强度大小均为 ,方向水平向右当移至 c处,两点电荷在该处的电场强度方向夹角为120,则O处的合电场强度大小

10、为 ,方向沿 Oe故A错误;同理,当移至b处,O处的合电场强度方向沿 Od与Oe角平分线,故B错误;同理,当移至 e处,O 处的合电场强度大小减半,方向沿Oc故C正确;同理,当移至 f处,O处的合电场强度方向沿Od与Oc角平分线,故D错误.5. 【答案】C【解析】设电场线为正点电荷的电场线,则由轨迹可判定a带正电,b带负电;若电场线为负点电荷的电场线,则 a带负电,b带正电,A错.由粒子的偏转轨迹可知电场力对a、b均做正功,动能增加,B D错;由电场线的疏密可判定,a受电场力逐渐减小,加速度减小,b正好相反,故选项C正确.6. 【答案】AC【解析】将两条电场线反向延长后相交于一点,即为点电荷Q

11、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,rb = J ra,根据公式 E= k得到,Ea= 3Eb.故A正确,B错误.因为b 点距离正电荷Q远,所以WH.故C正确,D错误.7. 【答案】CD【解析】根据轨迹弯曲方向判断出,粒子在ac的过程中,一直受静电斥力作用,故粒子带正电荷,故 A错误;点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越大,场强越小,粒子在受到的电场力最小,故 B错误;根据动能定理,粒子由b到c,电场力做正功,动能增加,电势能减小,故粒子在 b点电势能一定大于在c点的电势能,故 C正确;a点到b点和b点到c点相比,离开场源电荷距离越大,场强越小,故a到b电场力

12、做功较多,动能变化也大,故D正确.8. 【答案】AC【解析】根据动能定理得:mglsin9 + qUAB=mV 2 mV = 0,得到UAB=,故选项A正确;小球从 A点运动到B点的过程中,重力势能增加,电势能减少,则小球在B点的电势能一定小于小球在 A点的电势能,故选项B错误;电场力与重力、支持力的合力为零时,小球做匀速直线运动,到达 B点时小球速度仍为V。,小球的重力沿斜面向下的分力为mgin 0 一定,则当电场力沿斜面向上,大小为F= min 0时,电场力最小,场强最小,又电场力F= Eq,则该电场的场强的最小值一定是C正确;若该电场是斜面中垂线上某点的点电荷Q产生的,则小球在A、B两点

13、电势相等,电势能相等,重力做负功,小球到达B点的速度小于Vo与题意不符,故选项D错误.9. 【答案】(1)7.5 X 10 4N/C (2)12.5 m/s方向与竖直方向成 37角,斜向左下【解析】(1)由平衡条件得小球所受电场力F= mgan 0,所以小球所在处的电场强度:E=塑型严乃n/c= 7.5 X 10 4N/C.qi.oxio-5 细线剪断后,小球的合力F合=过电齐:=1.25 mg根据牛顿第二定律,小球的加速度:a = 12.5 m/s 2.所以1 s时小球的速度大小v= at = 12.5 m/s,速度方向沿原细线方向向下,即方向与竖直方向成37角,斜向左下.10. 【答案】(

14、1)2.0 X 10 3N/C,方向向上(2)8.0 X 10 一 J (3)8.0 X 10 _4J【解析】(1)因微粒静止,知其受力平衡,对其受力分析有Eq= mgE 座cc、/“3 七宀宀 LE= g = mo一:? N/C= 2.0 X 10 N/C,万向向上在t = 0时刻,电场强度大小突然变为Ed= 4.0 X 10 3N/C,设微粒的加速度为a,在t = 0.2 s时间内上升高度为 h,电场力做功为 W,则q丘一mg= ma解得:a= 10 m/s 22h= - at解得:h= 0.20 mW= qE)h解得:W= 8.0 X 104j(3)设在t = 0.2 s时刻突然撤掉电场时微粒的速度大小为V,回到出发点时的动能为6,则 v= at由动能定理得 mgh= Ek壬mV解得:& = 8.0 X 10 4J11. 【答案】(1)5 |l0lU0【解析】(1)当两板加上电压10且A板为负时,有:q = mgA

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