高考物理二轮专题复习力与物体的平衡2.docx
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1、力与物体的平衡一、选择题(第16题为单选题,第710题为多选题)1如图所示,均匀带正电的金属圆环的圆心为O,在垂直于圆环所在平面且过圆心O的轴线上有A、B、C三点,AOOBBCL,当B点放置电荷量为Q的负点电荷时,A点的电场强度为0。若撤去B点的负点电荷,在C点放置电荷量为2Q的正点电荷时,B点的电场强度大小为(k为静电力常量)()A B C D【答案】C【解析】A点的电场强度为0,圆环上的电荷在A点的电场强度与B点的负点电荷在A点的电场强度等大反向,即,根据对称性可知圆环上的电荷在B点的电场强度大小为,方向向右;若撤去B点的负点电荷,在C点放置电荷量为2Q的正点电荷时,根据电场的叠加原理可知
2、B点的电场强度大小,故选C。2如图所示,带电荷量分别为Q、Q的点电荷固定在同一竖直线上,一根粗细均匀的光滑绝缘杆水平放置,与两点电荷连线的垂直平分线重合,一个带正电的小球套在杆上(可自由滑动),给小球一个水平向右的初速度,小球在从A点运动到B点的过程中()A速度先变大后变小B加速度先变大后变小C电势能先变大后变小D受到的电场力先变大后变小【答案】D【解析】带电量分别为Q、Q的点电荷固定在同一竖直线上,光滑绝缘杆水平放置,与两点电荷连线的垂直平分线重合,所以杆上各点的电势相等,因此带正电小球的电势能不变,小球受到的电场力竖直向下,因此水平方向合力为零,加速度始终为零,速度保持不变,电场力先变大后
3、变小,故D正确,ABC错误。3如图所示,真空中同一平面内固定两点电荷2Q和Q,以点电荷2Q为圆心的圆上有a、b、c、d四点,其中b点为两点电荷连线与圆的交点,a、c两点关于连线对称,ad为圆的直径。关于a、b、c三点,下列说法正确的是()Aa、c两处电场强度相同Bb处电势最高C电子从a点沿着圆弧顺时针运动到c点过程中电势能保持不变D电子从a点沿着圆弧顺时针运动到c点过程中电势能先增大后减小【答案】D【解析】根据电场的叠加原理,a、c两点的场强大小相等,方向不同,故a、c两点电场不同,故A错误;空间某点的电势等于各电荷在该点电势的代数和,正电荷在a、b、c和d处产生的电势相等,负电荷在d点产生的
4、电势最高,b点电势最低,所以d点的电势最高,故B错误;电子顺时针从a到c的过程中,电场力先做负功后做正功,故电势能先增大后减小,故C错误、D正确。4如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,一电子经过等势面D时,动能为16 eV,速度方向垂直于等势面D,飞经等势面C时,电势能为8 eV,飞至等势面B时速度恰好为零,已知相邻等势面间的距离均为4 cm,电子重力不计。则下列说法正确的是()A电子做匀变速直线运动B匀强电场的电场强度大小为100 V/mC等势面A的电势为16 VD电子飞经电势为4 V的等势面时的动能为8 eV【答案】A【解析】电子运动方向垂直等势面,电子运动方向和电场方向
5、平行,那么电子加速度方向和运动方向平行,因此电子做匀变速直线运动,A正确;电子飞至等势面B时速度恰好是零,由动能定理可知,电子从等势面D到等势面B,克服电场力做功为16 eV,因此等势面D、B间的电势差为16 V,所以场强大小为,B错误;由题意可知,从D到B电势降低,等势面C处电子的电势能为8 eV,因此等势面C的电势为8V,等势面A的电势比等势面C的电势低16 V,所以等势面A的电势为8 V,C错误;电子运动中只有电场力做功,因此电势能和动能之和不变,因B等势面的电势为零,动能为零,则在B等势面时的总能量为0,则电子飞经电势为4 V的等势面时的电势能为4 eV,则动能为4 eV,D错误。5蜂
6、鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动片发声,因此需要一定的电流才能驱动它。在报警电路中常用到蜂鸣器,其原理为当电流从蜂鸣器正极流入负极流出时,蜂鸣器会发出报警声。如图所示是一个断路报警电路,平行板电容器电容为C,电源电动势为E,内阻r0,D可视为理想二极管,R1、R2为定值电阻。当电路中原本闭合的电键K突然断开时,蜂鸣器会发出报警声。对于该电路,下列说法正确的是()Aa端为蜂鸣器的负极BK闭合稳定后,电容器电量为CECK断开时,流过蜂鸣器的电量大于流过R2的电量DK闭合稳定后,减小平行板电容器的正对面积可以使蜂鸣器发出报警声【答案】D【解析】当电路中的电键K在电路工作过
7、程中断开时,电容器放电,电流从a端流入蜂鸣器,蜂鸣器会发出报警声,说明a端为蜂鸣器的正极,A错误;K闭合稳定后,路端电压,电容器电量,B错误;K断开时,蜂鸣器与电阻串联,流过二者的电量相等,C错误;K闭合稳定后,减小平行木板电容器的正对面积时,根据可知,电容减小,电容将放电,有电流从a端流入蜂鸣器,蜂鸣器会发出报警声,D正确。6如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O。一对电荷量均为Q的点电荷分别固定于A、B两点。在D处将质量为m、电荷量为q的小球套在轨道上(忽略它对原电
8、场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且,忽略空气阻力,则()A轨道上D点的场强大小为B小球刚到达C点时,其加速度为零C小球刚到达C点时,其动能为mgLD小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小【答案】B【解析】负电荷产生的电场指向负电荷,可知两个负电荷在D处的电场强度分别指向A与B,由于两个点电荷的电量是相等的,所以两个点电荷在D点的电场强度的大小相等,则它们的合场强的方向沿ADB的角平分线DO,由库伦定律得两负电荷在D点的场强大小为,它们的合场强,故A错误;由几何关系得,则,对小球受力分析,其受力的剖面图如图,由于C到AB的距离与D到A、B的距离都等
9、于L,结合A的分析可知,C点的电场强度的大小与D点的电场强度的大小相等,方向指向O点,即,沿斜面方向,垂直于斜面方向,其中是库仑力为,联立解得,故B正确;由于C与D到A、B的距离都等于L,结合等量同种点电荷的电场特点可知,C点与D点的电势是相等的,所以小球从D到C的过程中电场力做功的和等于0,则只有重力做功,小球的机械能守恒,得,小球的动能,故C错误;由几何关系可知,在CD的连线上,CD的中点到A、B的距离最小,电势最低,小球带正电,所以小球在CD的连线中点处的电势能最小,则小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先减小后增大,故D错误。7如图甲所示,在x轴上固定两个电荷量分别为2q、q的点电荷,
10、其中负电荷固定在坐标原点,两电荷的间距为L;图乙所示是两电荷所形成的电场的电势在x轴正半轴上的分布图像,电势的最大值为0,假设图像与x轴交点的横坐标为L,过交点作图像的切线a与纵轴相交,规定无限远处电势为0,下列说法正确的是()Ax轴上电势为0的点电场强度不为0Bx轴上电势为0的点距离坐标原点的距离为LC图像与x轴的交点处对应的场强大小为D切线a与纵轴的交点的纵坐标为【答案】C【解析】x关系图像切线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,由图乙可知轴上电势为的点,对应的切线的斜率为0,则此点的电场强度为0,设此点到坐标原点(即负电荷)的距离为,根据点电荷的场强公式,可得在此点产生的场强,在此点产生的
11、场强,此点的合场强为0,则有,即,解得,AB错误;图像与轴的交点的横坐标为,表示此点距、的距离分别为、此点的场强大小,C正确;设切线与纵轴的交点的纵坐标为,关系图像切线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,则有,综合解得,D错误。8如图甲所示,空间内存在着四个沿竖直方向的带状匀强电场区,电场区的高度均为d,水平方向足够长,沿竖直向下的方向电势的变化图线如图乙所示,一个质量为m、电荷量为q的小球以初速度v0在电场区1的左上角处水平抛出,不计空气阻力,重力加速度为g,小球从上到下在四个电场区运动的时间分别为t1、t2、t3、t4,则()A小球在1、3区域运动的加速度是在2、4区域运动的加速度的2倍B小
12、球在1、3区域做曲线运动,在2、4区域做直线运动Ct1t2t3t4Dt1t2t3t4【答案】C【解析】根据沿着电场线的方向电势降低,可判断场区1的电场方向向下,场区2的电场方向向上,依次交替变化,而在场区1,由,可得,故,根据牛顿第二定律有,解得,进入场区2后,电场方向向上,由,则,负号表示电场力方向向上,由,解得,则,故A错误;在四个场区小球的加速度的方向都不会与速度方向相同,故小球的整个运动过程是非匀变速曲线运动,故B错误;在各场区的运动过程中,运动的时间与水平速度无关,而竖直方向一直加速,故越到下面的场区平均速度越大,故小球经历每个场区的时间越来越少,有t1t2t3t4,故C正确,D错误
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