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2026年高考全国卷物理电场性质专题复习突破卷含解析考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、选择题(每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)1.关于电荷,下列说法正确的是()A.物体带电是由于创造了电荷B.物体带电是由于得到了电子或失去了电子C.摩擦起电过程中,电荷是守恒的D.感应起电过程中,电荷是不守恒的2.关于电场,下列说法正确的是()A.电场是客观存在的特殊物质,它客观存在于电荷周围的空间B.电场线是真实存在的曲线,用来形象地描述电场C.电场线是闭合曲线D.沿着电场线方向,电势一定越来越低3.关于电场强度,下列说法正确的是()A.电场强度是描述电场力强弱的物理量B.电场中某点的电场强度方向,就是放入该点的正电荷所受电场力的方向C.电场中某点的电场强度,是由放入该点的电荷决定的D.电场中某点的电场强度,是由产生电场的电荷决定的4.关于电势,下列说法正确的是()A.电势是描述电场能的性质的物理量B.电势是标量,但有正负之分C.电场中某点的电势,是由放入该点的电荷决定的D.在电场中移动电荷,电势能的变化量等于电场力做的功5.关于等势面,下列说法正确的是()A.等势面是电场中电势相等的各点构成的面B.等势面一定与电场线垂直C.沿着等势面移动电荷,电场力不做功D.等势面密集的地方,电场强度一定大6.一个点电荷,电荷量为+Q,在距离它r远处,电场强度大小为E,电势为φ。若将电荷量变为2Q,保持位置不变,则该处电场强度大小变为()A.2EB.EC.2φD.φ7.下列关于匀强电场的说法正确的是()A.匀强电场中,任意两点之间的电势差与这两点间的距离成正比B.匀强电场中,场强方向处处相同C.匀强电场中,电场线是平行且间距相等的直线D.匀强电场中场强与电势差的关系为E=U/d,其中d为沿电场线方向任意两点间的距离8.一个带正电的粒子,从电场中A点运动到B点,速度逐渐减小,下列说法正确的是()A.粒子一定受到了电场力的作用B.A点的电势一定高于B点的电势C.电场力对粒子一定做了负功D.粒子的电势能一定增加9.两个点电荷Q1和Q2,分别位于x轴上的A点和B点,A点电荷量为+Q1,B点电荷量为-Q2,且Q1>Q2。在x轴上,下列说法正确的是()A.A、B两点连线上,一定存在电场强度为零的点B.A、B两点连线上,一定存在电势为零的点C.A点右侧,电场强度方向一定沿x轴正方向D.B点右侧,电势一定高于A点右侧10.关于电容器,下列说法正确的是()A.电容器是储存电荷的装置B.电容器的电容越大,其容纳电荷的本领越大C.电容器充电时,正极板带正电,负极板带负电D.电容器两极板间的电势差等于连接两极板的电路两端的电势差二、填空题(每小题5分,共20分。)11.一个电荷量为+q的点电荷,放在场强为E的匀强电场中,它受到的电场力大小为______;若将这个点电荷沿电场线方向移动了距离d,电场力做功为______。12.一个带电量为-q的点电荷,放在电势为φ的某点,它的电势能大小为______;若将这个点电荷从该点移动到电势更高的某点,它的电势能将______(选填“增加”或“减少”)。13.一个平行板电容器,两极板间的距离为d,极板间的电势差为U,则两极板间的电场强度大小为______;若将两极板间的距离减小为d/2,保持极板间的电势差不变,则电容器的电容将______(选填“增大”或“减小”)。14.一个质量为m、电荷量为q的小球,用长为L的绝缘细线悬挂,静止在水平方向的匀强电场中,细线与竖直方向的夹角为θ,则小球受到的电场力大小为______,电场强度大小为______。三、计算题(共40分。)15.(10分)一个质量为m、电荷量为+q的小球,从静止开始沿着与水平方向成θ角的绝缘光滑斜面下滑,斜面处于场强为E、方向水平向左的匀强电场中。求小球下滑距离s时,速度的大小。16.(12分)一个带正电的粒子,电荷量为q,以速度v0从O点沿与电场线成θ角的方向射入匀强电场中,电场强度为E。求粒子到达电场边界时的速度大小和方向。17.(18分)一个平行板电容器,两极板间的距离为d,极板面积为S,两极板间充满介电常数为ε的介质。求这个电容器的电容。如果将介电常数变为2ε,电容器的电容将变为多少?试卷答案1.B,C2.A,D3.A,B,D4.A,B,D5.A,B,C6.B,D7.A,B,C8.A,C,D9.A,B,D10.A,B,C11.qE,qEd12.qφ,增加13.U/d,增大14.qEsinθ,mg/(qsinθ)15.解析思路:对小球进行受力分析,根据牛顿第二定律和运动学公式求解。小球受重力mg、电场力qE和细线拉力T。沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinθ-qEcosθ=ma。根据运动学公式v²=2as,联立解得v=√[2a(s)]。其中a=(mgsinθ-qEcosθ)/m。解:a=(mgsinθ-qEcosθ)/m,v=√[2a(s)]=√[2(mgsinθ-qEcosθ)/(m)s]=√[2s(mgsinθ-qEcosθ)/m]16.解析思路:将粒子的初速度分解为沿电场线方向和垂直电场线方向的两个分速度。沿电场线方向,粒子做匀减速直线运动;垂直电场线方向,粒子做匀速直线运动。分别求解两个方向的运动,再合成求出粒子的末速度大小和方向。解:沿电场线方向:vₓ=v₀cosθ,aₓ=-qE/m,vₓ'=vₓ=v₀cosθ,x=v₀sinθt,t=x/(v₀sinθ)。末速度沿电场线方向分量vₓ'=v₀cosθ。垂直电场线方向:v<0xE1><0xB5><0xA8>=v₀sinθ,a<0xE1><0xB5><0xA8>=0,v<0xE1><0xB5><0xA8>'=v<0xE1><0xB5><0xA8>=v₀sinθ。末速度大小v=√[(vₓ')²+(v<0xE1><0xB5><0xA8>')²]=√[v₀²cos²θ+v₀²sin²θ]=v₀。末速度方向与电场线方向的夹角φ满足tanφ=v<0xE1><0xB5><0xA8>'/vₓ'=(v₀sinθ)/(v₀cosθ)=tanθ,所以φ=θ。17.解析思路:根据电容的定义式C=Q/U和匀强电场中E=U/d的关系,以
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