高考物理总复习静电场、电场的力的性质电场强度练习(1)

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1、电场强度(1)1.一点电荷仅受电场力作用,由A点无初速释放,先后经过电场中的B点和C点。点电荷在A、B、C三点的电势能分别用EA、EB、EC表示,则EA、EB和EC间的关系可能是 A.EA>EB>ECB.EA<EB<EC C.EA<EC<EBD.EA>EC>EB2.在场强为E,方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电荷量分别为+2q和-q,两小球用长为L的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点处于平衡状态,如图所示,重力加速度为g,则细绳对悬点O的作用力大小为_______.3.下列说法中正确的是() A.电场线密集处场强大,电势高B.沿电场

2、线方向场强减小,电势降低 C.在电势高处电荷具有的电势能也大D.场强为零处,电势不一定为零4.静电场中某点的电场强度(  )A.其方向跟电荷在该点所受的电场力的方向一致B.跟电荷在该点所受的电场力的大小成正比C.跟放于该点的电荷的电量成反比D.跟放于该点的电荷的电量及所受电场力的大小无关 5.由电场强度的定义式E=F/q可知,在电场中的同一点(  )A.电场强度E跟F成正比,跟q成反比B.无论检验电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变C.不同电荷在电场中某点所受的电场力大小不同,该点的电场强度在不断改变D.一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零 6.

3、关于物理学思想方法,下列说法中,正确的是(  ) A.著名的伽利略斜面实验,主要应用了控制变量方法 B.在研究加速度a和外力F,质量m的关系时,主要应用了等效替代的方法 C.在研究气体的温度不变时,压强与体积的关系时,主要应用了理想实验方法 D.在定义“速度”、“加速度”、“电场强度”等物理量时,主要应用了比值的方法7.电场中有一点P,下列说法正确的是(  ) A.若放在P点电荷的电荷量减半,则P点的电场强度减半3 B.若P点没有检验电荷,则P点电场强度为零 C.P点的电场强度越大,则同一电荷在P点所受电场力越大 D.P点的电场强度方向为检验电荷在该点受力方向8.匀强电场

4、中,各点场强的、都相同.匀强电场是最简单,同时也是最重要的电场.9.下列关于静电现象说法正确的是() A.只有当带电物体与验电器上端直接接触时,金属箔片才开始张开 B.只有当验电器的外壳用金属做时才能当作静电计 C.毛皮跟硬橡胶棒摩擦后,硬橡胶棒失去电子而带正电 D.电荷量是不能连续变化的物理量10.有两个点电荷Q1与Q2,Q1带正电,Q2带负电,Q1大于Q2,则在Q1与Q1连线上场强相等的点有几处?() A.一处 B.两处 C.三处 D.无数处参考答案:1.答案:AD解析: 2.答案:2mg+Eq解析:先以两球整体作为研究对象,根据平衡条件求出悬线O对整体的拉力,再由牛

5、顿第三定律即可求出细线对O点的拉力大小.3.答案:D解析:沿电场线方向电势降低4.答案:D解析:A、电场强度的方向与正电荷所受电场力方向相同,与负电荷所受电场力方向相反.故A错误.B、电场中某点的电场强度由电场本身的性质决定,与放入电场中的电荷,以及电荷所受的电场力无关.故B、C错误,D正确.故选D.5.答案:B3解析:A、电场强度等于试探电荷所受电场力与电荷量的比值,但电场强度E并不跟F成正比,跟q成反比,而F、q无关,E由电场本身决定.故A错误. B.在电场中的同一点,电场强度E是一定的,则无论试探电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变.故B正确. C.由F=Eq知,

6、不同电荷在电场中某点所受的电场力大小不同,但场强E却是一定的.故C错误. D.电场对不带电的小球没有电场力作用,不带电的小球在P点受到的电场力为零,P点的场强可能为零,也可能不为零.故D错误6.答案:D解析:A、著名的伽利略斜面实验,主要应用了理想实验和逻辑推理的方法.故A错误 B.在研究加速度a和外力F,质量m的关系时,主要应用了控制变量方法.故B错误 C.在研究气体的温度不变时,压强与体积的关系时,主要应用了控制变量方法.故C错误 D.在定义“速度”、“加速度”、“电场强度”等物理量时,主要应用了比值的方法.故D正确7.答案:C解析:虽然电场强度是利用检验电荷在P点受

7、力与检验电荷电荷量本身比值而得,但它反映的是电场本身的性质,而与检验电荷是否存在及其电荷量大小并无关系,所以A.B选项均错,只有C选项正确。D的错误在于电场强度的方向是正电荷在该点受力方向,与放在该点负电荷的受力方向相反,D选项中并未说明检验电荷的正、负,所以错误。8.答案:大小方向9.答案:BD解析:A、当带电物体与验电器上端不直接接触时,金属箔片也能张开,原因是通过感应起电,故A错误; B.当验电器的外壳用金属做时才能当作静电计,故B正确; C.毛皮跟硬橡胶棒摩擦后,硬橡胶棒得到电子而带负电,故C错误; D.由带电本质可知

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