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1、期末复习卷(三)一、选择题1目前许多国产手机都有指纹解锁功能,用的指纹识别传感器是电容式传感器,如图所示。指纹的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”。传感器上有大量面积相同的小极板,当手指贴在传感器上时,这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器,这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同,此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后,电容器放电,电容小的电容器放电较快,根据放电快慢的不同,就可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图像数据,根据文中信息,下列说法正确的是()A在嵴处形成的电容器电容较小B充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大C在峪处形成的电容器放电时间较长D潮湿的手指头对指
2、纹识别没有影响2如图所示,+Q1和-Q2是两个可自由移动的电荷,4Q1=Q2现再取一个可自由移动的点电荷Q3放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,那么( )AQ3应为正电荷,放在Q2的右边 BQ3应为负电荷,放在Q1的左边CQ3应为正电荷,放在Q1的左边 DQ3应为负电荷,放在Q2的右边3空间存在一平行于x轴方向的电场,x轴上各点电势的变化规律如图所示,图线为关于 y 轴对称的抛物线。则下列说法正确的是()A、x1 和- x1两点处的电场强度大小相等、方向相反B在 O x2电场强度依次减小,在O - x2电场强度依次增大C负粒子在 x1 和 - x1处的电势能相反D正粒子由 - x1
3、沿 x 轴运动到x1的过程中,电势能先减小后增大4(多选)如图所示,均匀带电的半圆环在圆心O点产生的电场强度为E、电势为,把半圆环分成AB、BC、CD三部分。下列说法正确的是AAB部分在O点产生的电场强度的大小为E3BCD部分在O点产生的电场强度的大小为E2CAB部分在O点产生的电势为3DCD部分在O点产生的电势为25(多选)如下图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t(不计粒子的重力),则( )A在前t2时间内,电场力对粒子做的功为B粒子的出射
4、速度偏转角满足tanC在后t2时间内,电场力对粒子做的功为D粒子的出射速度偏转角满足tandL二、计算题6如图,光滑固定斜面倾角为37,一质量m0.1kg、电荷量q+210-5C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为2.0m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin370.6,cos370.8求:(1)该电场的电场强度的大小;(2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少?7如图所示,长L=0.5m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向夹角=37
5、。已知小球所带电荷量q=2.010-4C,匀强电场的场强,取重力加速度,。求:(1)小球所受电场力F大小;(2)小球质量m;(3)将电场撤去小球回到最低点时速度v的大小;(4)撤去电场后小球到达最低点时绳子对小球的拉力大小。参考答案1B【解析】A 根据电容的计算公式可得,极板与指纹嵴(凸起部分)距离d小,构成的电容器电容大,A错误;BC 由于外接电源为所有电容器充到一个预先设计好的电压值,所以所有的电容器电压一定,根据可知,极板与指纹峪(凹的部分,d大,电容小)构成的电容器充上的电荷较少,在放电过程中放电时间短,放电较快;反之,在嵴处形成的电容器电容大,电荷量大,放电时间长,B正确,C错误;D
6、 湿的手与传感器之间有水填充,改变了原来匹配成平行板电容器的电容,所以会影响指纹解锁和指纹识别,D错误。故选B。2B【解析】假设Q3放在Q1Q2之间,那么Q1对Q3的电场力和Q2对Q3的电场力方向相同,Q3不能处于平衡状态,所以假设不成立。设Q3所在位置与Q1的距离为r13,Q3所在位置与Q2的距离为r23,要能处于平衡状态,所以Q1对Q3的电场力大小等于Q2对Q3的电场力大小。即:kQ1Q3r132=kQ2Q3r232,由于4Q1=Q2,所以r23=2r13,则Q3位于Q1的左方。根据同种电荷排斥,异种电荷吸引,可判断Q3带负电.故选B。3A【解析】A由于x1 和- x1两点关于y轴对称,则
7、两点的斜率大小相等,则这两点的电场强度大小相等,又斜率的正负表示电场强度的方向,因此这两点电场强度的方向相反,A正确;B图象的斜率大小等于电场强度,由于O和O图线的斜率均增大,因此O和O电场强度均依次增大,B错误;C由图象可知和两点的电势相等,则由公式得负粒子在和两点的电势能相等,C错误;D由图象可知,x轴负半轴电场方向向左,x轴正半轴电场方向向右,则正粒子由到O点的过程电场力做负功,电势能增大;正粒子在x轴正半轴所受的电场力向左,则正粒子由O运动到点的过程中,电场力做正功,电势能减小,D错误。4BC【解析】如图所示,B、C两点把半圆环等分为三段。设每段在O点产生的电场强度大小均为E。AB段和
8、CD段在O处产生的场强夹角为120,它们的合场强大小为E则O点的合场强:E=2E,则:E=E/2;故圆弧在圆心O处产生的场强为E/2。电势是标量,设圆弧在圆心O点产生的电势为,则有 3=,则 =/3,故选BC。5AD【解析】A、C、设粒子在前t2时间内和在后t2时间内竖直位移分别为y1、y2,则y1:y2=1:3,得y1=18d,y2=38d,则在前t2时间内,电场力对粒子做的功为W1=q18U=18qU,在后t2时间内,电场力对粒子做的功为W2=q38U=38qU故A正确,C错误;B、D、粒子的出射速度偏转角正切为tan=vyv0=atv0=12at212v0t=d2L2=dL;故B错误,D
9、正确.故选AD.6(1)3.75105 N/C;(2)s, m/s。【解析】(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,则有在x轴方向:Fcos37mgsin370在y轴方向:FNmgcos37Fsin370解得:qEmgtan37故有:E3.75105 N/C方向水平向右(2)场强变化后物块所受合力为:Fmgsin37qEcos37根据牛顿第二定律得:Fma故代入解得a0.3g3m/s2方向沿斜面向下由运动学公式可得:vB2vA22as解得:tsvB m/s7(1)0.6N;(2)0.08kg;(3)m/s;(4)1.12N【解析】(1)小球所受电场力F大小F=qE=0.6N(2)球受mg、绳的拉力T和电场力F作用,根据共点力平衡条件和图中几何关系有解得小球的质量m=0.08kg(3)将电场撤去,小球摆动到最低点的过程由机械能守恒定律得:解得v=m/s(4)将电场撤去,小球摆动到最低点时由牛顿第二定律得解得T=1.12N