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    高中物理人教必修三9.3 电场 电场强度(综合练习题)(解析版)

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    高中物理人教版 (2019)必修 第三册3 电场 电场强度课时作业

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    这是一份高中物理人教版 (2019)必修 第三册3 电场 电场强度课时作业,共11页。试卷主要包含了下列说法中不正确的是等内容,欢迎下载使用。
    一、单选题:
    1.在如图所示的四种电场中,A、B 两点电场强度相同的是( )
    答案 C
    解析 电场强度是一个矢量,既有大小也有方向,从题图可以看出A、D选项中电场强度的方向不一致,故A、D错误;B图中,在点电荷的电场中有E=eq \f(kQ,r2),所以A点的电场强度大于B点的电场强度,故B错误;在匀强电场中,电场强度处处相等,故C正确.
    2.下列说法中不正确的是( )
    A.只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场
    B.电场是一种物质,与其他物质一样,是不依赖我们的感觉而客观存在的东西
    C.电荷间的相互作用是通过电场产生的,电场最基本的性质是对处在它里面的电荷有力的作用
    D.电场和电场线一样,是人为设想出来的,其实并不存在
    【答案】 D
    【解析】 凡是有电荷的地方,周围就存在着电场,电荷的相互作用不可能超越距离,是通过电场传递的,电场对处在其中的电荷有力的作用,A、C正确;电场是一种客观存在,是物质存在的一种形式,不是人为假想出来的,而电场线是为了描述电场人为假想出来的,其实并不存在,B正确,D错误.
    3.如图为真空中两点电荷A、B形成的电场中的一簇电场线,已知该电场线关于虚线对称,O点为A、B电荷连线的中点,a、b为其连线的中垂线上对称的两点,则下列说法正确的是( )
    A.A、B可能为带等量异号的正、负电荷
    B.A、B可能为带不等量的正电荷
    C.a、b两点处无电场线,故其电场强度可能为零
    D.同一试探电荷在a、b两点处所受电场力大小相等,方向一定相反
    答案D
    解析根据电场线的方向及对称性,可知该电场为等量同种电荷形成的,故A、B均错误;a、b两点虽没有画电场线,但两点的电场强度都不为零,C错误;根据等量同种电场的特点可知,同一电荷在a、b两点所受电场力等大反向,D正确。
    4.真空中,带电荷量分别为Q1=+4.0×10-8 C和Q2=-1.0×10-8 C的两个点电荷,分别固定在x坐标轴x=0、x=6 cm的位置上,如图5所示.则x轴上电场强度为零的位置是( )
    图5
    A.x=-6 cm B.x=4 cm
    C.x=8 cm D.x=12 cm
    答案 D
    解析 某点的电场强度是正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生电场的矢量和,根据点电荷的场强公式E=keq \f(Q,r2),要使电场强度为零,那么正电荷Q1和负电荷Q2在该处产生的场强大小相等,方向相反.因为Q1的电荷量大于Q2,所以该点不会在Q1的左边;因为它们电荷电性相反,在连线上的电场方向都是一样的,连线上的合场强不为零,所以也不会在Q1、Q2之间的连线上;只能在Q2右边,设该位置据Q2的距离是L,则有:keq \f(Q1,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(6 cm+L))2)=keq \f(Q2,L2),解得L=6 cm,则在x坐标轴上x=12 cm处的电场强度为零,故A、B、C错误,D正确.
    5.实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子,a、b的运动轨迹如图1-3-4中的虚线所示(a、b只受电场力作用),则( )
    A.a一定带正电,b一定带负电
    B.电场力对a做正功,对b做负功
    C.a的速度将减小,b的速度将增大
    D.a的加速度将减小,b的加速度将增大
    【答案】 D
    【解析】 由于电场线方向未知,故无法确定a、b的电性,A错;根据a、b的运动轨迹,a受向左的电场力,b受向右的电场力,所以电场力对a、b均做正功,两带电粒子动能均增大,则速度均增大,B、C均错;a向电场线稀疏处运动,电场强度减小,电场力减小,故加速度减小,b向电场线密集处运动,故加速度增大,D正确.
    6.两带电荷量分别为q和-q的点电荷放在x轴上,相距为L,能正确反映两电荷连线上场强大小E与x关系的是图( )
    【答案】 A
    【解析】 设q、-q间某点到q的距离为x,则到-q的距离为L-x,则该点的合场强E=eq \f(kq,x2)+eq \f(kq,L-x2)=kq·eq \f(2x2-2Lx+L2,x2L-x2)=kq·eq \f(2x-\f(L,2)2+\f(L2,2),x2L-x2),由上式看出当x=eq \f(L,2)时,合场强有最小值Emin=eq \f(8kq,L2)>0,所以A项正确.
    7.如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球用细线系住,线的一段固在O点,若在空间加上匀强电场,平衡时线与竖直方向成60角,则电场强度的最小值为
    A. B.
    C. D.
    答案:B
    【解析】以小球为研究对象,对小球进行受力分析,故小球受到重力mg、绳的拉力F1、电场力F2三个力作用,根据平衡条件可知,拉力F1与电场力F2的合力必与重力mg等大反向。因为拉力F1的方向确定,F1与F2的合力等于mg确定;由矢量图可知,当电场力F2垂直悬线时电场力F2=qE最小,故场强E也最小。由图可知此时电场力qE=mgsin60°;所以,所以正确的选项是B。
    8.如图所示,水平固定的圆环带正电荷,且电荷均匀分布,圆环圆心为O,MN为过O点的竖直线,且OM=ON,四边形abcd是以O为中心、MN为对称轴的正方形,其边长小于圆环的直径。则下列说法正确的是
    A.a、d两点处的电场强度相同
    B.将一试探电荷由d点沿dc边移动到c点的过程中电场力始终不做功
    C.若将一重力不计的负试探电荷从M点由静止释放,则试探电荷运动到N点时速度恰好为0
    D.若将一重力不计的负试探电荷从M点由静止释放后能运动到N点,则过O点时试探电荷的加速度最大
    答案:C
    解析:根据对称性可知,a、d两点的电场强度大小相等,方向不同,故A错误;将一试探电荷由d点沿dc移动到c点的过程中,只有过cd的中点时电场力与速度垂直,其他位置均不垂直,电场力并非始终不做功,B错误;O点电场强度为零,若一重力不计的负试探电荷从M点由静止释放后能运动到N点,则试探电荷先做加速运动,在O点时加速度为零,后做减速运动,由运动的对称性可知,到达N点时速度减为0,C正确,D错误。
    9.如图所示,有一带电荷量为+q的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d,此点电荷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( )
    A.keq \f(q,9d2)+keq \f(q,d2) B.keq \f(q,9d2)-keq \f(q,d2)
    C.0 D.keq \f(q,d2)
    【答案】 A
    【解析】 点电荷在a点产生的场强大小E=keq \f(q,d2),方向向左,由题意,带电薄板在a点产生的场强大小E=keq \f(q,d2),方向向右.根据对称性,带电薄板在b点产生的场强大小E=keq \f(q,d2),方向向左,点电荷在b点产生的场强大小E=keq \f(q,9d2),方向向左,根据场强的叠加原理,可知A正确.
    多选题
    10.在电场中的某点A放一试探电荷+q,它所受到的电场力大小为F,方向水平向右,则A点的场强大小EA=eq \f(F,q),方向水平向右.下列说法中正确的是( )
    A.在A点放一个负试探电荷,A点的场强方向变为水平向左
    B.在A点放一个负试探电荷,它所受的电场力方向水平向左
    C.在A点放置一个电荷量为2q的试探电荷,则A点的场强变为2EA
    D.在A点放置一个电荷量为2q的试探电荷,则它所受的电场力变为2F
    【答案】 BD
    【解析】 E=eq \f(F,q)是电场强度的定义式,某点场强大小和方向与场源电荷有关,而与放入的试探电荷没有任何关系,故A、C错,B正确.又A点场强EA一定,放入试探电荷所受电场力大小为F=qEA,当放入电荷量为2q的试探电荷时,试探电荷所受电场力应为2F,故D正确.
    11.(多选)把质量为m的正点电荷q在电场中由静止释放,在它运动的过程中如果不计重力,下述说法正确的是( )
    A.点电荷的运动轨迹必与电场线重合
    B.点电荷的速度方向,必与所在点的电场线的切线方向一致
    C.点电荷的加速度方向,必与所在点的电场线的切线方向一致
    D.点电荷的受力方向,必与所在点的电场线的切线方向一致
    【答案】 CD
    【解析】 把正点电荷q由静止释放,如果电场线为直线,点电荷将沿电场线方向运动,如果电场线为曲线,点电荷一定不沿电场线方向运动,(因为如果沿电场线运动,其速度方向与受力方向重合,不符合曲线运动的条件),A不正确;由于点电荷做曲线运动时,其速度方向与电场力方向不再一致(初始时刻除外),B不正确;而正点电荷的加速度方向,也即点电荷所受电场力方向必与该点场强方向一致,即与所在点的电场线的切线方向一致,所以C,D正确.故正确答案为C、D.
    12.某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N.以下说法正确的是( )
    A.粒子必定带正电荷
    B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度
    C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度
    D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能
    【答案】 ACD
    【解析】 根据粒子运动轨迹弯曲的情况,可以确定粒子所受电场力的方向沿该点电场线的切线方向,故此粒子带正电,A选项正确.由于电场线越密,场强越大,粒子所受电场力就越大,根据牛顿第二定律可知其加速度也越大,故此粒子在N点加速度大,C选项正确,B选项错误.粒子从M点到N点,电场力做正功,根据动能定理知此粒子在N点动能大,故D选项正确.
    13.用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点场强的强弱.如图1­3­10甲是等量异种点电荷形成电场的电场线,图乙是场中的一些点,O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称.则( )
    甲 乙
    A.B、C两点场强大小和方向都相同
    B.A、D两点场强大小相等,方向相反
    C.E、O、F三点比较,O点场强最强
    D.B、O、C三点比较,O点场强最弱
    【答案】 ACD
    【解析】 由等量异种点电荷的电场线分布可知选项A、C、D正确,B错误.
    14. 如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B小球带负电,电荷量为q,A、C两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
    A.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg+qE
    B.静止时,A、B两小球间细线的拉力为5mg-qE
    C.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为eq \f(1,3)qE
    D.剪断O点与A小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为eq \f(1,6)qE
    答案:AC
    [解析] 静止时,对B、C整体进行受力分析,有T=2mg+3mg+Eq=5mg+Eq,故A正确,B错误;B球带负电,剪断OA间的细线瞬间,C球对A、B整体的拉力为0,对A、B整体进行受力分析,由牛顿第二定律有3mg+qE=3ma,此时A、B整体的加速度为a=g+eq \f(qE,3m),以A球为研究对象,有T′+mg=ma,可得A、B球间细线的拉力为T′=eq \f(1,3)qE,故C正确,D错误.
    非选择题
    15.如图所示,真空中,带电荷量均为+Q的点电荷A、B相距r,则
    (1)两点电荷连线的中点O的场强多大?
    (2)在中垂线上,距A、B两点都为r的O′点场强如何?
    【答案】 (1)0 (2)eq \f(\r(3)kQ,r2),竖直向上或竖直向下
    【解析】 (1)两点电荷在O点产生的电场强度EA=EB=eq \f(kQ,r/22)=eq \f(4kQ,r2),因等大反向,所以合场强为0.
    (2)E1=E2=keq \f(Q,r2),
    由矢量合成得
    E=2keq \f(Q,r2) cs 30°=eq \f(\r(3)kQ,r2)
    方向:如图所示.
    16.如图所示,匀强电场方向沿与水平方向成θ=30°角斜向右上方,电场强度为E,质量为m的带负电的小球以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致.(重力加速度为g)
    (1)若小球带的电荷量为q=eq \f(mg,E),为使小球能做匀速直线运动,求应对小球施加的恒力F1的大小和方向;
    (2)若小球带的电荷量为q=eq \f(2mg,E),为使小球能做直线运动,求应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向.
    答案:(1)eq \r(3)mg 方向与水平方向的夹角为60°斜向右上方
    (2)eq \f(\r(3),2)mg 方向与水平方向的夹角为60°斜向左上方
    解析:(1)如图甲所示,欲使小球做匀速直线运动,应使其所受的合力为零,有
    F1cs α=qEcs 30°
    F1sin α=mg+qEsin 30°
    联立解得α=60°,F1=eq \r(3)mg
    即恒力F1与水平方向的夹角为60°斜向右上方.
    (2)为使小球能做直线运动,则小球受的合力应和运动方向在一条直线上,故要求力F2和mg的合力与静电力在一条直线上.如图乙所示,当F2取最小值时,有
    F2=mgsin 60°=eq \f(\r(3),2)mg
    F2的方向与水平方向的夹角为60°斜向左上方.
    甲 乙
    17.如图所示,把一个倾角为θ的绝缘斜面固定在匀强电场中,电场方向水平向右,电场强度大小为E,有一质量为m、带电荷量为+q的物体以初速度v0从A端滑上斜面恰好能沿斜面匀速运动,求物体与斜面间的动摩擦因数.
    【答案】 μ=eq \f(qEcs θ-mgsin θ,mgcs θ+qEsin θ)
    【解析】 物体受力情况如下图所示,将各力沿斜面和垂直斜面两个方向进行正交分解,则沿斜面方向上:
    Ff+mgsin θ=qEcs θ①
    垂直斜面方向上:
    mgcs θ+qEsin θ=FN②
    其中Ff=μFN③
    由①②③得:
    μ=eq \f(qEcs θ-mgsin θ,mgcs θ+qEsin θ)

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