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第六章 静电场(1)

第六章 静电场(1)

F12
q1、q2同号 (排斥力)
q1
er12
F21
er 21 q2
F12
q1、q2异号 (吸引力)
第六章 静电场
讨论
库仑定律:
F
1
4π 0
q1q2 r3
r
(1)点电荷是带电体的理想模型。
(2)库仑定律是实验定律,它仅适用于静止的点 电荷之间。
3. 静电力叠加原理
设有n个点电荷组成的点电荷系,点电荷 q 受到
其他点电荷qi作用的总静电力为 :
qi
F
i
Fi
1
4π 0
i
qqi ri 3
ri
q
ri
第六章 静电场
二、 电场强度 1、电场(electric field)
(1)对电场的认识过程
1)“超距作用”的观点: 电荷
2)“场”的观点: 电荷
电场
电荷 电荷
即:电荷周围存在着的一种特殊物质——电场。
电荷 (2)场与实物的关系
1)对场中的其他带电体有作用力 2)当带电体在电场中移动时,电场力对带电体作 功,这表明电场具有能量 3)使引入其中的导体或电介质分别产生静电感应 现象和极化现象
第六章 静电场
2、电场强度(electric field strength)
(1)试验电荷q0:
1)点电荷 2)电荷量足够小 3)正电荷
各个点电荷单独存在时在该点产生的电场强度的矢量和。
这一结论称为场强的叠加原理。
E1
《大学物理》第六章 教学课件(1)
西南大学:杨亚玲
第六章 静电场
第六章 静 电 场 【本 章 内 容】
1 第一节 电场强度 库仑定律、电场强度、高斯定理

高中物理:第6章静电场

高中物理:第6章静电场

第6章静电场第1讲电场力的性质板块一主干梳理·对点激活知识点1 电荷守恒点电荷Ⅰ库仑定律Ⅱ1.元电荷、点电荷(1)元电荷:e=1.6×10-19 C,最小的电荷量,所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍,其中质子、正电子的电荷量与元电荷相同。

电子的电荷量q=-1.6×10-19 C。

(2)点电荷:忽略带电体的大小和形状的理想化模型。

(3)比荷:带电粒子的电荷量与其质量之比。

2.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不能创生,也不能消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中电荷的总量保持不变。

(2)起电方法:摩擦起电、感应起电、接触起电。

(3)带电实质:物体带电的实质是得失电子。

(4)电荷的分配原则:两个形状、大小相同的导体,接触后再分开,二者带相同电荷;若两导体原来带异种电荷,则电荷先中和,余下的电荷再平分。

3.库仑定律(1)内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

(2)表达式:F =k q 1q 2r 2,式中k =9.0×109 N ·m 2/C 2,叫静电力常量。

(3)适用条件:真空中的点电荷。

①在空气中,两个点电荷的作用力近似等于真空中的情况,可以直接应用公式。

②当两个带电体的间距远大于本身的大小时,可以把带电体看成点电荷。

③两个点电荷间的距离r →0时,不能再视为点电荷,也不遵循库仑定律,它们之间的库仑力不能认为趋于无穷大。

(4)库仑力的方向由相互作用的两个带电体决定,且同种电荷相互排斥,为斥力;异种电荷相互吸引,为引力。

知识点2 静电场 Ⅰ 电场强度、点电荷的场强 Ⅱ1.电场(1)定义:存在于电荷周围,能传递电荷间相互作用的一种特殊物质。

(2)基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。

2.电场强度(1)定义:放入电场中某点的电荷所受到的静电力F 跟它的电荷量q 的比值。

第六章静电场中的导体与电介质

第六章静电场中的导体与电介质
(任何介质) (各向同性线性介质)
第六章 静电场中的导体和电介质
33
物理学
第五版
6 静电场中的导体与电介质
电位移线
方向: 切线 大小:
电位移线起始于正自由电荷终止于负自由电荷, 与束缚电荷无关。
电场线起始于正电荷终止于负电荷,包括自由 电荷和与束缚电荷。
第六章 静电场中的导体和电介质
34
物理学
第五版
SD dS
有介质时的高斯定理
n
D dS S
Q0i
i 1
第六章 静电场中的导体和电介质
28
物理学
第五版
6 静电场中的导体与电介质
第三节 电介质中的高斯定理 电位移矢量
电介质中的高斯定理 电介质中高斯定理的应用
第六章 静电场中的导体和电介质
29
物理学
第五版
6 静电场中的导体与电介质
一、电位移矢量 电介质中的高斯定理
电介质 有极分子:(水、有机玻璃等) 正电荷的
等效中心
定义:分子电矩——由分子(或
原子)中的正负电荷中心决定的
电偶极子的电偶极矩,用 表
示:
电子云的
第六章 静电场中的导体和电介质 负电中心
5
物理学
第五版
6 静电场中的导体与电介质
1)无极分子(非极性分子)
分子内正负电荷中心重合
甲烷分子 CH4
+H 正负电荷
真空中:
自由电荷
电介质中:
极化电荷如何求?
极化电荷 自由电荷
向外,'>0,正极化电荷在外,闭合曲
面内留下负极化电荷;
+
向内,'<0,负极化电荷在外,闭合曲 -

6+静电场

6+静电场

E
y
E
q l 2 4 0 ( r ) 2
i
EB B E
r
1 q q EA i l 2 l 2 4 0 (r ) (r ) 2 2 2qrl i l 2 l 2 4 4 0 r (1 ) (1 ) 2r 2r
电子与质子之间的万有引力为
忽略!
FE FG 2.3 10 39
FG GmM
R
47 3 . 6 10 N 2
所以库仑力与万有引力数值之比为
6-2 电场 电场强度
1、两个概念 场源电荷:产生电场的点电荷、点电荷系、或带电体 . 试验电荷:电量足够小的点电荷
略去对场源电 荷分布的影响 与场点对应
x
L
dx
P
a
dE X
1 1 E ( ) 2 4 0 a L a 0 4 0 ( L a x ) qL q 4 0aL( L a ) 4 0a ( L a )
L
dx
6-4 真空中的高斯定理
一、电场线
1.电场线的概念: 在电场中画一系列曲线,使得 1) 曲线线上一点的切线方向表示该点场强的方向; 2) 曲线的疏密表示该点处场强的大小:
电 磁 学
电能是应用最广泛的能源; 电磁波的传播实现了信息传递; 电磁学与工程技术各个领域有十分密切的联系; 电磁学的研究在理论方面也很重要。
6-1 电荷 库仑定律
一、电荷是量子化的
1、电荷 摩擦起电:用布摩擦过的琥珀能吸 引碎草等轻小物体的现象。许多物 体经过毛皮或丝绸等摩擦后,都能 够吸引轻小的物体。人们就说它们 带了电,或者说它们有了电荷。 质 子( ) 原 子 核 原 子 中子 电 子(-)

第六章静电场中的导体和电介质jianhua讲解

第六章静电场中的导体和电介质jianhua讲解
1. 根据介质中的高斯定理计算出电位移矢量。
D dS qi
S
2. 根据电场强度与电位移矢量的关系计算场强。
E
D

注意: (1)D的分布应具有一定的对称性
(2)要选取合适的高斯面
[例 1]已知: 一导体球半径为R1,带电 q0(>0)
外面包有一层均匀各向同性电介质球壳,
r R1 R2 在带电面两侧的场强都发生突变,这是面电荷 分布的电场的一个共同特点(有普遍性)。 普遍结论: 当电介质充满两个等势面之间的空间时, 该空间的场强等于真空时场强的 1/ r 倍。
0
6-3 电容和电容器
孤立导体的电容
导体具有储存电荷的本领 电容:孤立导体所带电量q与 其电势V 的比值。
+ +++
-
-+
+q +
-+
-+
-
有导体存在时静电场的分布与计算
基本依据: (1)利用静电平衡条件 E内 0 或 V c (2)利用电荷守恒 Qi const .
i
qi (3)利用高斯定律 E d s i S
0
(4)利用环路定理(电势、电力线的概念)
L E d l 0
电阻率很大,导电能力很差的物质,即绝缘体。
(常温下电阻率大于107欧·米) 电介质的特点: 分子中的正负电荷束缚的很紧,介质内部几 乎没有自由电荷。 置入电场中会受电场作用;反之,介质会对 电场产生影响。
有介质时的高斯定理
定义电位移矢量: D
介质中的高斯定理: 在静电场中,通过任意封闭曲 面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷的代 数和。 注意:

大学物理笔记(可编辑修改word版)

大学物理笔记(可编辑修改word版)

第一章质子运动学1.参考系:为描述物体的运动而选的标准物2.坐标系3.质点:在一定条件下,可用物体上任一点的运动代表整个物体的运动,即可把整个物体当做一个有质量的点,这样的点称为质点(理想模型)4.位置矢量(位矢):从坐标原点指向质点所在的位置5.位移:在∆t 时间间隔内位矢的增量6.速度速率7.平均加速度8.角量和线量的关系9.运动方程10.运动的叠加原理第二章牛顿运动定律1.牛顿运动定律:牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到其他物体作用的力迫使它改变这种状态牛顿第二定律:当质点受到外力的作用时,质点动量p 的时间变化率大小与合外力成正比,其方向与合外力的方向相同牛顿第三定律:物体间的作用时相互的,一个物体对另一个物体有作用力,则另一个物体对这个物体必有反作用力。

作用力和反作用力分别作用于不同的物体上,它们总是同时存在,大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

2.常见的力:万有引力:弹性力摩擦力第三章动量守恒定律和能量守恒定律1.动量:p =mv 描述物体运动状态的物理量2.冲量:力对时间的积累效应I =⎰Fdt3.动量定理:质点动量的增量等于合力对质点作用的冲量,质点系动量的增量等于合外力的冲量⎰Fdt =p -p04.动量守恒定律:若质点系所受的合外力为零,系统的动量是守恒量5.功:描述力对空间的累积效应的物理量W =⎰f dr 保守力的功:只于物体的始末位置有关,与路径无关非保守力的功:与物体的始末位置有关,与路径无关6.势能:与物体位置有关的能量。

当质点从A 点运动到B 点时保守力所做的功等于势能增量的负值引力势能重力势能弹性势能7.动能定理:质点的动能定理是合外力对质点做的功等于质点动能的增量;质点系的动能定理是外力及内力对质点系所做的总功等于系统动能的增量功能原理:系统外力的功与非保守内力的功之总和等于系统机械能的增量机械能守恒定律:如果系统外力的功与非保守内力的功之总和等于零,则系统的机械能不变8.质心第四章 刚体1. 刚体:受力时大小和形状保持不变的物体(理想模型)2. 刚体的运动:平动,转动(含定轴转动,定点转动)和平面平行转动3. 刚体的定轴转动:刚体绕一固定轴转动,此时刚体上所以的点都绕一固定不变的直线做圆周运动。

第六章静电场62(新课标复习资料)

第六章静电场62(新课标复习资料)
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高三物理
选 修 3-1
选修3-1
第六章 静电场
金版教程
高三物理
第六章 静电场
选修3-1
第六章 静电场
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高三物理
第2单元 电场的能的性质
选修3-1
第六章 静电场
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基 础 知 识 梳 理 考 技 案 例 导 析 易 错 易 混 分 析
选修3-1
基础知识梳理
第六章 静电场
高三物理
混 分
该点电势比零电势高(低).

选修3-1
第六章 静电场
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高三物理
基 础
(4)相对性:电势具有相相对性,同一点的电势因选取
知 识
零电势 点的不同而不同.


2.等势面
随 堂 针 对 训


(1)定义:电场中电势相等的各点组成的面.

案 例
(2)四个特点
导 析
①等势面一定与电场场线线垂直,即跟场强的方向垂垂直直.
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高三物理
基 础
选项
诊断
结论
知 识 梳 理
试探电荷+q 若由 a 点释放,将受到
随 堂

C 变化的电场力的作用,所以试探电荷 ×
对 训


不会沿弯曲的电场线运动


例 导 析
将试探电荷由 a 点移到 b 点过程中,
D


电场力做正功,电荷的电势能减小
时 规


错 易
[答案] BD
特 训



特 训
易 混
零场强不不一一定定为为零零 势能一一定定为为零零

大学物理第六章静电场详解(全)

大学物理第六章静电场详解(全)

向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法。
优点
02
涂料利用率高,可达80%~90%;涂装效率高,适合大批量生
产;涂层质量好,附着力强。
缺点
03
对工件的形状和大小有一定限制;对涂料的电阻率有一定要求
;设备投资较大。
26
静电除尘技术原理及优缺点
原理
含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电 后,趋向阳极表面放电而沉积。
放电过程
使充电后的电容器失去电荷的过程叫做放电 。此过程中,电容器将储存的电场能转化为 其他形式的能。同时,随着电容器两极板上 电荷量的减少,电容器两极板间的电势差也 逐渐减小。
2024/1/28
25
静电喷涂技术原理及优缺点
2024/1/28
原理
01
利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定
2024/1/28
格林函数的求解与应用
利用格林函数的性质,结合边界条件,求解格林函数的具体形式;再将格林函数应用于 原问题的求解,得到静电场的分布。
23
06
静电场应用举例
2024/1/28
24
电容器充放电过程分析
充电过程
将电容器两极板分别与电源的正负极相连, 使电容器带电的过程叫做充电。此过程中, 电源内部的非静电力做功,将其他形式的能 转化为电场能,储存于电容器中。同时,随 着电容器两极板上电荷量的积累,电容器两 极板间的电势差也逐渐增大。
电势和电场强度的计算
利用点电荷和镜像电荷的电势叠 加原理,计算空间任意一点的电 势;再通过电势梯度计算电场强 度。
2024/1/28
21
分离变量法求解二维边值问题
2024/1/28

大学物理第六章静电场习题答案

大学物理第六章静电场习题答案

第六章 静电场习题6-1 电量都是q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点。

试问:(1)在这三角形的中心放一个什么样的电荷,就可以使这四个电荷都达到平衡(即每个电荷受其他三个电荷的库仑力之和都为零)?(2)这种平衡与三角形的边长有无关系?解:(1)如图任选一点电荷为研究对象,分析其受力有1230F F F F =++=合 y 轴方向有()()21322002032cos 242433304q qQ F F F a a q q Q aθπεπεπε=+=+=+=合得 33Q q =-(2)这种平衡与三角形的边长无关。

6-2 两小球的质量都是m ,都用长为l 的细绳挂在同一点,它们带有相同电量,静止时两线夹角为2θ,如图所示。

设小球的半径和线的质量都可以忽略不计,求每个小球所带的电量。

解:对其中任一小球受力分析如图所示,有⎪⎩⎪⎨⎧===220)sin 2(π41sin cos θεθθl q F T mg T e解得 θπεθtan 4sin 20mg l q = 6-3 在氯化铯晶体中,一价氯离子Cl -与其最邻近的八个一价铯离子Cs +构成如图所示的立方晶格结构。

(1)求氯离子所受的库仑力;(2)假设图中箭头所指处缺少一个铯离子(称作晶格缺陷),求此时氯离子所受的库仑力。

(1)由对称性可知 F 1= 0(2)291222200 1.9210N 43q q e F r aπεπε-===⨯ 方向如图所示6-4 长l =15.0 cm 的直导线AB 上均匀地分布着线密度95.010C m λ-=⨯的正电荷。

试求:(1)在导线的延长线上与导线B 端相距1 5.0cm a =处P 点的场强;(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距2 5.0d cm =处Q 点的场强。

解:(1)如图所示,在带电直线上取线元x d ,其上电量q d 在P 点产生场强为20)(d π41d x a xE P -=λε2220)(d π4d x a x E E llP P -==⎰⎰-ελ]2121[π40l a l a +--=ελ)4(π220l a l -=ελ 用15=l cm ,9100.5-⨯=λ1m C -⋅,5.12=a cm 代入得21074.6⨯=P E 1C N -⋅ 方向水平向右(2)同理 2220d d π41d +=x xE Q λε 方向如图所示由于对称性可知⎰=l QxE 0d ,即Q E只有y 分量22222220dd d d π41d ++=x x xE Qyλε22π4d d ελ⎰==lQyQy E E ⎰-+2223222)d (d l l x x 2220d 4π2+=l lελ以9100.5-⨯=λ1cm C -⋅, 15=l cm ,5d 2=cm 代入得21096.14⨯==Qy Q E E 1C N -⋅ 方向沿y 轴正向*6-5 设匀强电场的电场强度E 与半径为R 的半球面的对称轴平行,试计算通过此半球面的电场强度通量。

选修3-1 第六章 静电场

选修3-1 第六章 静电场

第六章静电场第一部分电场的力的性质,物质的电结构、点电荷、电荷守恒Ⅰ(考纲要求)1.物质的电结构(1)原子是由带的原子核和带的电子构成,原子核的正电荷数与电子的负电荷数相等.(2)金属中离原子核最远的电子往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由活动,这种电子叫做.2.点电荷、元电荷(1)元电荷:e=,所有带电体的电荷量都是元电荷的,其中质子、正电子的电荷量与元电荷相同.电子的电荷量q=.(2)点电荷:①本身的线度比相互之间的距离的带电体.②点电荷是理想化模型.3.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不能创生,也不能消失,只能从物体的一部分到另一部分,或者从一个物体到另一个物体,在的过程中电荷的总量保持不变.(2)起电方法:摩擦起电、、接触起电.(3)带电实质:物体带电的实质是.,库仑定律Ⅱ(考纲要求)1.内容:中两个静止点电荷之间的相互作用力与它们的成正比,与它们的成反比.作用力的方向在.2.表达式:F=,式中k= N·m2/C2,叫静电力常量.3.适用条件:中的.,静电场Ⅰ、电场强度、点电荷的电场强度Ⅱ(考纲要求)1.静电场(1)定义:存在于电荷周围,能传递电荷间的一种特殊物质.(2)基本性质:对放入其中的电荷有.2.电场强度(1)定义:放入电场中某点的电荷受到的电场力F与它的电荷量的.(2)定义式:E=.单位:N/C或V/m(3)点电荷形成电场中某点的电场强度真空中点电荷形成的电场:E=.(4)方向:规定在电场中某点所受的方向为该点的电场强度方向.(5)电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的 .电场线Ⅰ(考纲要求)1.定义为了形象地描述电场中各点电场强度的强弱及方向,在电场中画出一些曲线,曲线上每一点的都跟该点的电场强度方向一致,曲线的表示电场的强弱.2.电场线的特点3.几种典型电场的电场线(如图所示).一、基础自测1.M和N是两个不带电的物体,它们互相摩擦后M带正电1.6×10-10 C,下列判断正确的有().A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷B.摩擦的过程中电子从M转移到NC.N在摩擦后一定带负电1.6×10-10 CD.M在摩擦过程中失去1.6×10-10个电子2.关于点电荷,以下说法正确的是().A.足够小的电荷,就是点电荷B.一个电子,不论在何种情况下均可视为点电荷C.在实际中点电荷并不存在D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它尺寸的大小,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计3.(2012·广东模拟)当在电场中某点放入电荷量为q的正试探电荷时,测得该点的电场强度为E,若在同一点放入电荷量为q′=2q的负试探电荷时,测得该点的电场强度().A.大小为2E,方向与E相同B.大小为2E,方向与E相反C.大小为E,方向与E相同D.大小为E,方向与E相反4.在真空中有甲、乙两个点电荷,其相互作用力为F.要使它们之间的相互作用力为2F,下列方法可行的是().A.使甲、乙电荷量都变为原来的2倍B.使甲、乙电荷量都变为原来的1 2C.使甲、乙之间距离变为原来的2倍D.使甲、乙之间距离变为原来的1 2 .5.某电场的电场线的分布如图所示.一个带电粒子只在电场力作用下由M点沿图中虚线所示的路径运动通过N 点.则下列判断正确的是().A.粒子带负电B.粒子在M点的加速度大C.粒子在N点的速度大D.电场力对粒子做正功二、高考体验(一)库仑定律的应用(中频考查)1.(2010·海南卷,4)如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP =60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移到P点,则O点的电场强度大小变为E2.E1与E2之比为().A.1∶2 B.2∶1C.2∶ 3 D.4∶ 32.(2011·海南卷)三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电荷量为q,球2的带电荷量为nq,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F.现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时球1、2之间作用力的大小仍为F,方向不变.由此可知().A.n=3 B.n=4 C.n=5 D.n=6(二)对电场强度的理解及叠加(中频考查)3.(2009·上海)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电场强度大小E与x关系的是图().4.(2011·重庆卷,19)如图所示,电荷量为+q 和-q 的点电荷分别位于正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有( ).A .体中心、各面中心和各边中点B .体中心和各边中点C .各面中心和各边中点D .体中心和各面中心(三)对电场线的理解及应用(高频考查) 5.(2010·上海高考)三个点电荷电场的电场线分布如图所示,图中a 、b 两点处的电场强度大小分别为E a 、E b ,电势分别为φa 、φb ,则( ).A .E a >E b ,φa >φbB .E a <E b ,φa <φbC .E a >E b ,φa <φbD .E a <E b ,φa >φb 6.(2010·课标全国)静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器.某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,下图中直线ab 为该收尘板的横截面.工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示;粉尘带负电,在电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上.若用粗黑曲线表示原来静止于P 点的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列4幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力)( ).7.(2011·上海单科,1)电场线分布如图所示,电场中a 、b 两点的电场强度大小分别为E a 和E b ,电势分别为φa 和φb ,则( ).A .E a >E b ,φa >φbB .E a >E b ,φa <φbC .E a <E b ,φa >φbD .E a <E b ,φa <φb第二部分 电场的电的性质,电势能、电势 Ⅰ(考纲要求)1.电势能(1)电场力做功①特点:电场力做功与 无关,只与 有关. ②计算方法a .W = ,只适用于匀强电场,其中d 为沿 的距离.b .W AB =qU AB ,适用于 . (2)电势能①定义:电荷在电场中具有的势能,数值上等于将电荷从该点移到 位置时电场力所做的功. ②电场力做功与电势能变化的关系:电场力做的功等于 ,即W AB =E p A -E p B =-ΔE p . 2.电势(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势,用φ表示.在数值上等于单位正电荷由该点移到零电势时 ,电势是标量,只有大小,没有方向,但有正负.(2)公式:φ=E p q(与试探电荷无关) (3)单位:伏特(V)(4)电势与电场线的关系:沿电场线方向电势降低.(电场线指向电势降低最快的方向)(5)零电势位置的规定:电场中某一点的电势的数值与零电势的选择有关,即电势的数值决定于零电势的选择.(大地或无穷远默认为零)3.等势面(1)定义:电场中电势相同的各点构成的面叫做等势面.(2)等势面的特点①等势面一定和电场线垂直.②等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷时电场力不做功.③电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.④电场线越密的地方,等差等势面越密.,电势差Ⅱ(考纲要求)1.定义:电荷在电场中,由一点A移到另一点B时,与移动电荷的的比值.2.定义式:U AB=.3.电势差与电势的关系:U AB=,U AB=-U BA.4.影响因素:电势差U AB由电场本身的性质决定,与移动的电荷q及电场力做的功W AB,与零电势点的选取.,匀强电场中电势差与电场强度的关系Ⅰ(考纲要求)1.电势差与电场强度的关系式:U AB=Ed,其中d为电场中两点间的距离.(如右上图所示)2.电场强度的方向和大小:电场中,电场强度方向是指最快的方向.在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿方向每单位距离上降低的电势.特别提醒:(1)U=Ed只适于匀强电场的定量计算.(2)在非匀强电场中也可用U=Ed定性判断电势差的大小.静电现象的解释Ⅰ(考纲要求)1.静电感应、静电平衡:把金属导体放在外电场中,导体内的自由电子受电场力作用而,使导体的两面出现等量的电荷,这种现象叫静电感应;当导体内自由电子的定向移动时,导体处于静电平衡状态.2.静电屏蔽金属壳或金属网罩所包围的区域,不受电场的影响,这种现象叫做静电屏蔽.一、基础测试1.下列关于电荷在电场中电势能的说法正确的是().A.电荷在电场强度大的地方,电势能一定大B.电荷在电场强度为零的地方,电势能一定为零C.电荷只在电场力的作用下从某点移动到另一点,电荷的电势能一定减少D.电荷只在电场力的作用下从某点移动到另一点,电荷的电势能可能增加,也可能减少2.下列说法正确的是().A.A、B两点的电势差等于将正电荷从A点移到B点时电场力所做的功B.电势差是一个标量,但是有正值或负值之分C.由于电场力做功跟移动电荷的路径无关,所以电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关D.A、B两点的电势差是恒定的,不随零电势面的不同而改变,所以U AB=U BA3.(2012·重庆模拟)如下图左所示,正点电荷Q产生的电场中,已知A、B间的电势差为U,现将电荷量为q的正点电荷从B移到A,则().A.外力克服电场力做功QU,电势能增加qUB.外力克服电场力做功qU,电势能增加QUC.外力克服电场力做功qU,电势能增加qUD.外力克服电场力做功QU,电势能减少QU4.(2012·湖北宜昌高三检测)如上图右所示是一个匀强电场的等势面,每两个相邻等势面相距2 cm,由此可以确定电场强度的方向和数值是().A.竖直向下,E=100 V/mB.水平向左,E=100 V/mC.水平向左,E=200 V/mD.水平向右,E=200 V/m5.(2012·江苏盐城、泰州联考)如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab=U bc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.据此可知().A.三个等势面中,c的电势最高B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大.带电质点通过P点时的动能较Q点大D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大二、高考体验(一)电场的能的性质(高频考查)1.(2009·上海)位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则().A.a点和b点的电场强度相同B.正电荷从c点移到d点,电场力做正功C.负电荷从a点移到c点,电场力做正功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大2.(2010·天津理综,5)在静电场中,将一正电荷从a点移到b点,电场力做了负功,则().A.b点的电场强度一定比a点大B.电场线方向一定从b指向aC.b点的电势一定比a点高D.该电荷的动能一定减小3.(2010·山东理综,20)某电场的电场线分布如图,以下说法正确的是().A.c点电场强度大于b点电场强度B.a点电势高于b点电势C.若将一试探电荷+q由a点释放,它将沿电场线运动到b点D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小4.(2011·江苏卷,8)一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有().A.粒子带负电荷B.粒子的加速度先不变,后变小C.粒子的速度不断增大D.粒子的电势能先减小,后增大(二)电势、电势差、与电场强度的关系(中频考查)5.(2010·江苏单科,5)空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图示.下列说法中正确的是().A.O点的电势最低B.x2点的电势最高C.x1和-x1两点的电势相等D.x1和x3两点的电势相等6.(2010·安徽理综)如图所示,在xOy平面内有一个以O为圆心、半径R=0.1 m的圆,P为圆周上的一点,O、P两点连线与x轴正方向的夹角为θ.若空间存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小E=100 V/m,则O、P两点的电势差可表示为().A.U OP=-10sin θ(V)B.U OP=10sin θ(V)C.U OP=-10cos θ(V)D.U OP=10cos θ(V)7.(2011·海南卷,1)关于静电场,下列说法正确的是().A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加第三部分 电容器 带电粒子在电场中的运动,常见电容器 电容器的电压、电荷量和电容的关系 Ⅰ(考纲要求)1.常见电容器(1)组成:由两个彼此 又相互 的导体组成. (2)带电荷量:一个极板所带电荷量的 . (3)电容器的充、放电充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两板带上等量的 ,电容器中储存 . 放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中 转化为其他形式的能. 2.电容(1)定义:电容器所带的 与电容器两极板间的电势差U 的比值.(2)定义式:C = .(3)物理意义:表示电容器 本领大小的物理量. (4)单位:法拉(F)1 F = μF =1012pF 3.平行板电容器(1)影响因素:平行板电容器的电容与 成正比,与介质的介电常数成正比,与两板间的距离成反比. (2)决定式:C = ,k 为静电力常量.,带电粒子在匀强电场中的运动 Ⅱ(考纲要求)1.带电粒子在电场中的加速带电粒子沿与电场线平行的方向进入电场,带电粒子将做 运动.有两种分析法: (1)用动力学观点分析:a =qE m ,E =U d,v 2-v 20=2ad . (2)用功能观点分析:粒子只受电场力作用,电场力做的功等于物体动能的变化.qU =12mv 2-12mv 202.带电粒子在匀强电场中的偏转(1)研究条件:带电粒子垂直于电场方向进入匀强电场. (2)处理方法:类似于平抛运动,应用运动的 的方法.①沿初速度方向做 运动,运动时间t =l v 0②沿电场力方向,做 运动⎩⎪⎨⎪⎧加速度:a =F m =qE m =Uq md离开电场时的偏移量:y =12at 2=Uql 22mdv2离开电场时的偏转角:tan θ=v yv 0=Uql mdv20示波管 Ⅰ(考纲要求)1.构造:(1) ,(2) ,(3)2.工作原理(如右上图所示)(1)如果在偏转电极XX ′和YY ′之间都没有加电压,则电子枪射出的电子沿直线运动,打在荧光屏 ,在那里产生一个亮斑.(2)YY′上加的是待显示的,XX ′上是机器自身产生的锯齿形电压,叫做扫描电压,若所加扫描电压和信号电压的周期相同,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内变化的稳定图象. 一图二结论(如右下图)结论:(1)粒子以一定速度v 0垂直射入偏转电场.粒子从偏转电场中射出时,就像是从极板间的l/2处沿直线射出的.(2)经过相同电场加速,又经过相同电场偏转的带电粒子,其运动轨迹重合,与粒子的带电荷量和质量无关. 一、基础自测1.下列关于电容的说法正确的是( ). A.电容器简称电容B.电容器A 的电容比B 的大,说明A 的带电荷量比B 多C.电容在数值上等于使两极板间的电势差为1 V 时电容器需要带的电荷量D.由公式C =QU知,电容器的电容与电容器两极板间的电势差成反比,与电容器所带的电荷量成正比2.(2012·徐州高三检测)如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U ,现使B 板带正电,则下列判断正确的是( ). A.增大两极板之间的距离,静电计指针张角变大 B.将A 板稍微上移,静电计指针张角将变大C.若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D.若将A 板拿走,则静电计指针张角变为零3.一个带电小球,用细绳悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把悬绳烧断,小球将做( ). A.自由落体运动 B.匀变速曲线运动方向 C.沿悬绳的延长线方向做匀加速直线运动 D.变加速直线运动4.电子以初速度v 0沿垂直电场强度方向射入两平行金属板间的匀强电场中,现增大两极板间的电压,但仍使电子能够穿过平行金属板,则电子穿过平行金属板所需要的时间( ). A.随电压的增大而减小 B.随电压的增大而增大 C.加大两板间距离,时间将减小 D.与电压及两板间距离均无关5.(2011·长春调研)如图所示,静止的电子在加速电压为U 1的电场作用下从O 经P 板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压为U 2的电场作用下偏转一段距离.现使U 1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该( ).A.使U 2加倍B.使U 2变为原来的4倍C.使U 2变为原来的2倍D.使U 2变为原来的12倍二、高考体验(一)平行电容器的动态分析问题(高频考查)1.(2009·海南)一平行板电容器两极板间距离为d 、极板面积为S ,电容为ε0Sd ,其中ε0是常量.对此电容器充电后断开电源.当增加两板间距时,电容器极板间( ).A .电场强度不变,电势差变大B .电场强度不变,电势差不变C .电场强度减小,电势差不变D .电场强度减小,电势差减小 2.(2010·北京理综)用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图所示).设两极板正对面积为S ,极板间的距离为d ,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若( ).A .保持S 不变,增大d ,则θ变大B .保持S 不变,增大d ,则θ变小C .保持d 不变,减小S ,则θ变小D .保持d 不变,减小S ,则θ不变3.(2011·天津卷,5)板间距为d 的平行板电容器所带电荷量为Q 时,两极板间电势差为U 1,板间电场强度为E 1.现将电容器所带电荷量变为2Q ,板间距变为12d ,其他条件不变,这时两极板间电势差为U 2,板间电场强度为E 2,下列说法正确的是( ).A .U 2=U 1,E 2=E 1B .U 2=2U 1,E 2=4E 1C .U 2=U 1,E 2=2E 1D .U 2=2U 1,E 2=2E 1 (二)带电粒子在电场中的运动(高频考查) 4.(2011·安徽卷,20)如图(a)所示,两平行正对的金属板A 、B 间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P 处.若在t 0时刻释放该粒子,粒子会时而向A 板运动,时而向B 板运动,并最终打在A 板上.则t0可能属于的时间段是( ).A .0<t 0<T 4 B.T 2<t 0<3T4C.3T 4<t 0<T D .T <t 0<9T85.(2011·安徽卷,18)图(a)所示为示波管的原理图.如果在电极YY ′之间所加的电压按图(b)所示的规律变化,在电极XX ′之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上会看到的图形是( ).6.(2011·福建卷,20)反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.如图所示,在虚线MN 两侧分别存在着方向相反的两个匀强电场,一带电微粒从A 点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A 、B 两点间往返运动.已知电场强度的大小分别是E 1=2.0×103 N/C和E 2=4.0×103 N/C ,方向如图所示,带电微粒质量m =1.0×10-20 kg ,带电荷量q =-1.0×10-9C ,A 点距虚线MN 的距离d 1=1.0 cm ,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应.求: (1)B 点距虚线MN 的距离d 2;(2)带电微粒从A 点运动到B 点所经历的时间t .。

6-1静电场

6-1静电场

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——要点深化—— 1.库仑力的正负不表示力的大小,而表示库仑力的性
质.当两带电体所带电荷同号时,F>0,库仑力为斥力;当两
带电体所带电荷异号时,F<0,库仑力为引力.因此,用库仑 定律进行计算时,不必将符号代入,只需判断力的性质即可.
2.两个带电体之间的库仑力是一对作用力和反作用力.
匀强电场 d 是沿电场方向的距离
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——基础自测—— 1.下列关于电场强度的两个表达式E=F/q和E=kQ/r2的
叙述,正确的是(
)
A.E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷 所受的力,q是产生电场的电荷的电荷量
B.E=F/q是电场强度的定义式,F是放入电场中电荷所
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3.元电荷:科学发现最小的电荷量就是电子所带的电荷 量.质子、正电子电荷量与它相同,用e表示,e=1.60×10 -
19_C,所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍.
4.电荷守恒定律
(1)内容:电荷既不能创造,也不能消失,它只能从一个
物体转移到另一物体或从物体的这一部分转移到另一部分,系 统的电荷总量不变.
内容
要求
电场线
电势能 电势差 匀强电场中电势差与电场强度 的关系 电势

Ⅰ Ⅱ
Ⅰ Ⅱ
Ⅰ Ⅰ Ⅰ
带电粒子在匀强电场中的运动
示波管 常见电容器 电容器的电压、电荷量和电容 的关系
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命题导向 从近五年的高考试题分析可知,试题主要集中在两个大
的方面:其一是电场的描述,涉及电场强度、电场线、电势差、
质和特点,带电粒子在电场中的加速和偏转,以及电容器的一

2009-2013五年高校自主招生试题物理精选分类解析 专题06 静电场 Word版含解析

2009-2013五年高校自主招生试题物理精选分类解析 专题06 静电场 Word版含解析

2013——2009五年高校自主招生试题物理精选分类解析六.静电场一. 2013年1、(20分) (2013年华约自主招生) “顿牟缀芥”是两干多年前我国古人对摩擦起电现象的观察记录,“顿牟缀芥”是指经摩擦后的带电琥珀能吸起小物体。

我们可以将其简化为下述模型分析探究。

在某处固定一个电荷量为Q 的点电荷,在其正下方h 处有一个原子。

在点电荷产生的电场(场强为E)作用下,原子的负电荷中心与正电荷中心会分开很小的距离l ,形成电偶极子。

描述电偶极子特征的物理量称为电偶极矩p ,p=ql ,这里q 为原子核的电荷。

实验显示,p=αE ,α为原子的极化系数,是与原子本身特性有关的物理量,反映原子被极化的难易程度。

被极化的原子与点电荷之间产生作用力F 。

在一定条件下,原子会被点电荷“缀”上去。

(1)判断F 是吸引力还是排斥力?简要说明理由; (2)若固定点电荷的电荷量增加一倍,力F 如何变化?(3)若原子与点电荷间的距离减小为原来的一半,力F 如何变化?解析:(1)F 为吸引力。

理由:当原子极化时,,与Q 异性的电荷在库仑力作用下移向Q ,而与Q 同性的电荷在库仑力作用下远离Q ,这样异性电荷之间的吸引力大于同性电荷之间的排斥力,总的效果表现为F 是吸引力。

(2)电荷Q 与分离开距离l 的一对异性电荷之间的总作用力为:F=k 22⎪⎭⎫ ⎝⎛-l h Qq - k22⎪⎭⎫ ⎝⎛+l h Qq考虑到l<<h ,化简得:F=kqQ (hl h -21-hlh +21)=2 kQql/h 3. 利用p=ql ,可得F=2 kQp/h 3.根据点电荷电场强度公式,若固定点电荷的电荷量增加一倍,即Q增大为2Q,被极化的原子处的电场强度E增大到原来的2倍。

由p=αE可知电偶极矩p增大到原来的2倍。

由F=2 kQp/h3.可知作用力F增大到原来的4倍。

(3) 根据点电荷电场强度公式,若原子与点电荷间的距离减小为原来的一半,即h减小为原来的一半,被极化的原子处的电场强度E增大到原来的4倍。

《大学物理》电场强度

《大学物理》电场强度

元电荷dq 在 点P产生的电场强度:
d
E
dq
40r 2
er
带电体在 点P产生的电场强度:
E
dE
V
1
V 电荷,电荷体密度 , d q dV
面电荷,电荷面密度 , d q d S
线电荷,电荷线密度 , d q d l
第六章 静电场
dq er
dE
P
E
1
二 库仑定律
点电荷 d r 理想模型
q2
库仑定律
F
1
4 0
q1q2 r2
er
r
q1
er
真空电容率
0 8.851012 C2N1m2 8.851012 F m1
第六章 静电场
6 - 1 静电场
库仑定律
F
1
4 0
q1q2 r2
er
库仑与库仑扭秤 静止电荷之间的电作用力又称库仑力 说明:1. 库仑力遵守牛顿第三定律
q1
40 ( AO)2
y A q1
1.5104 V m1 沿y轴负向
E2
E2
q2
40 (BO)2
o
E1
q2
Bx
1.4104 V m1 沿x轴正向
第六章 静电场
6 - 1 静电场
已知 AO=3.0cm, BO=4.0cm q1 1.5109 C
q2 2.5109 C
求:O点的电场强度
y A q1
第六章 静电场
6 - 1 静电场
电场强度
E F q0
电场中某点处的电场 强度 等于位于该点 处的单位正试验电荷 所受的电场力。
C
F3 q0
F1
A

6-1静电场

6-1静电场

解析: 物体摩擦后带什么电荷,取决于原子得失电子的难
易程度,A错;电荷是守恒的,两物体组成的系统净电荷为零,
B正确;电现象本质是电子的转移,呈中性的物体得到电子显负 电性,失去电子显正电性,C正确,D错. 答案:BC
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(2) 基 本 性 质 : 电 场 的 基 本 特 性 是
对放入其中的电荷有力的作用 . ______________________________
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2.电场强度 (1) 定义:放入电场中某点的电荷所受的静电力 F 跟它的电 比值 荷量q的
电力常量.
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(3)适用条件:真空中的点电荷. ①在空气中,两个点电荷的作用力近似等于真空中的情 况,可以直接应用公式.
②当两个带电体的间距远大于本身的大小时,可以把带电
考情上线 高 高考对本章考查的频率较高,考查的题型有 考 选择和计算等,考查的难度中等,分值一般 地 为10~20分. 位 1.多个电荷库仑力的平衡和场强叠加问题. 2.利用电场线和等势面确定场强的大小和方 向,判断电势高低、电场力变化、电场力做 功和电势能的变化等. 3.带电体在匀强电场中的平衡问题及其他变 速运动的动力学问题. 4.对平行板电容器电容决定因素的理解,解 决两类有关动态变化的问题. 5.分析带电粒子在电场中的加速和偏转问 题. 6.示波管、静电除尘等在日常生活和科学技 术中的应用.
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测试范围: 电场力的性质课时跟踪训练19一、选择题1.(2015·北京西城质检)如右图所示,两个电荷量均为+q 的小球用长为l 的轻质绝缘细绳连接,静止在光滑的绝缘水平面上.两个小球的半径r ≪l .k 表示静电力常量.则轻绳的张力大小为( )A .0 B.kq 2l 2 C .2kq 2l 2 D.kq l 2[解析] 轻绳的张力大小等于两个带电小球之间的库仑力,由库仑定律得F =kq 2l 2,选项B 正确.[答案] B2.在如下图所示的四种电场中,分别标记有a 、b 两点.其中a 、b 两点电场强度大小相等、方向相反的是( )A .甲图中与点电荷等距的a 、b 两点B .乙图中两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a 、b 两点C .丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a 、b 两点D .丁图中非匀强电场中的a 、b 两点[解析] 甲图中与点电荷等距的a 、b 两点,电场强度大小相同,方向不相反,选项A 错误;对乙图,根据电场线的疏密及对称性可判断,a 、b 两点的电场强度大小相等、方向相同,选项B 错误;丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a 、b 两点,电场强度大小相同,方向相反,选项C 正确;对丁图,根据电场线的疏密可判断,b 点的电场强度大于a 点的电场强度,选项D 错误.[答案] C3.(2015·河北省唐山一模)如右图所示,匀强电场中的A 、B 、C 三点构成一边长为a 的等边三角形.电场强度的方向与纸面平行.电子以某一初速度仅在静电力作用下从B 移动到A 动能减少E 0,质子仅在静电力作用下从C 移动到A 动能增加E 0,已知电子和质子电荷量绝对值均为e ,则匀强电场的电场强度为( )A.2E 0eaB.E 0eaC.3E 03eaD.23E 03ea[解析] 根据题述,BC 在一等势面上,匀强电场的方向垂直于BC 指向A .由eEa sin60°=E 0,解得:E =23E 03ea ,选项D 正确.[答案] D4.(多选)(2015·武汉调研)如右图所示,在光滑绝缘的水平桌面上有四个小球,带电量分别为-q 、Q 、-q 、Q .四个小球构成一个菱形,-q 、-q 的连线与-q 、Q 的连线之间的夹角为α.若此系统处于平衡状态,则正确的关系式可能是( )A .cos 3α=q 8QB .cos 3α=q 2Q 2C .sin 3α=Q 8qD .sin 3α=Q 2q 2 [解析] 设菱形边长为a ,则两个Q 之间距离为2a sin α,则两个q 之间距离为2a cos α.选取-q 作为研究对象,由库仑定律和平衡条件得2k Qq a 2cos α=k q 2(2a cos α)2,解得cos 3α=q 8Q ,故A 正确,B 错误;选取Q 作为研究对象,由库仑定律和平衡条件得2k Qq a 2sin α=k Q 2(2a sin α)2,解得sin 3α=Q 8q ,故C 正确,D 错误. [答案] AC5.(2015·河北邢台四模)如图所示,小球A 、B 带电荷量相等,质量均为m ,都用长为L 的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O 点,A 球靠墙且其悬线刚好竖直,B 球悬线偏离竖直方向θ角而静止,此时A 、B 两球之间的库仑力为F .由于外部原因小球B 的电荷量减少,使两球再次静止时它们之间的库仑力变为原来的一半,则小球B 的电荷量减少为原来的( )A.12B.14C.18D.116[解析]小球B 受力如图所示,两绝缘线的长度都是L ,则△OAB 是等腰三角形,根据力的合成及几何关系可知线的拉力T 与重力G 大小相等,即G =T ,小球静止处于平衡状态,则库仑力F =2G sin θ2,设原来小球带电荷量为q ,AB 间的距离是r,则r=2L sin θ2,由库仑定律得F=kq2r2,后来库仑力变为原来的一半,则F2=2G sin θ′2,r′=2L sinθ′2,F2=kqq Br′2,解得q B=18q,故选C.[答案] C6.(2015·湖北黄冈中学等八校联考)库仑定律是电学中第一个被发现的定量规律,它的发现受万有引力定律的启发.实际问题中有时需要同时考虑万有引力和库仑力,比如某无大气层的均匀带有大量负电荷的质量分布均匀的星球.将一个带电微粒置于离该星球表面一定高度处无初速释放,发现微粒恰好能静止.现给微粒一个如图所示的初速度v,则下列说法正确的是()A.微粒将做匀速直线运动B.微粒将做圆周运动C.库仑力对微粒做负功D.万有引力对微粒做正功[解析]根据库仑定律,微粒所受的静电力F=kQqr2,万有引力F′=GmMr2,根据平衡条件,有F=F′,距离r变化时,静电力与库仑力一直平衡,故微粒所受合力为零,做匀速直线运动,A正确.[答案] A7.(2015·河北百校联盟质检)如图所示,固定在竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,圆环的最高点通过长为L的绝缘细线悬挂质量为m可视为质点的金属小球,已知圆环所带电荷量均匀分布且带电与小球相同均为Q(未知),小球在垂直圆环平面的对称轴上处于平衡状态,已知静电力常量为k,重力加速度为g,线对小球的拉力为F(未知),下列说法正确的是()A .Q =mgR 3kL ,F =mgR L B .Q =mgL 3kR ,F =mgR L C .Q =mgR 3kL ,F =mgL R D .Q =mgL 3kR ,F =mgL R[解析] 由于圆环不能看成点电荷,采用微元法,小球受到的库仑力为圆环各个点对小球库仑力的合力,以小球为研究对象,进行受力分析,如图所示.设圆环各个点对小球的库仑力的合力为F Q ,则F sin θ=mg ,其中sin θ=R /L ,解得F =mgL R ,水平方向上有F cos θ=k Q 2L 2cos θ,解得Q =mgL 3kR ,故选D.[答案] D8.(2015·山东卷)直角坐标系xOy 中,M 、N 两点位于x 轴上,G 、H 两点坐标如图.M 、N 两点各固定一负点电荷,一电荷量为Q 的正点电荷置于O 点时,G 点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k 表示.若将该正点电荷移到G 点,则H 点处场强的大小和方向分别为( )A.3kQ 4a 2,沿y 轴正向B.3kQ 4a 2,沿y 轴负向 C.5kQ 4a 2,沿y 轴正向 D.5kQ 4a 2,沿y 轴负向[解析] 因正电荷在O 点时,G 点的场强为零,则可知两负电荷在G 点形成的电场的合场强大小为E 合=k Q a 2;若将正电荷移到G 点,则正电荷在H 点的场强为E 1=k Q (2a )2=kQ 4a2,方向沿y 轴正方向;因两负电荷在G 点的场强与在H 点的场强等大反向,即沿y轴负方向,则H点的合场强为E=E合-E1=3kQ4a2,方向沿y轴负向,选项B正确,选项A、C、D错误.[答案] B9.(2015·江苏南京、盐城一模)如图所示,两根等长带电棒放置在第一、二象限,其端点在两坐标轴上,棒与坐标轴围成等腰直角三角形.两棒带电荷量相等,且电荷均匀分布,此时O 点电场强度大小为E .撤去其中一根带电棒后,O 点的电场强度大小变为( )A.E 2B.22E C .ED.2E[解析]两根等长带电棒等效成两个正点电荷,如图所示,两正点电荷在O 点产生的场强的大小为E =2E 1,故撤去其中一根带电棒后,在O 点产生的场强为E 1=E 2=2E 2,故选B. [答案] B10.(多选)(2015·山西师大附中期中)如图甲所示,Q 1、Q 2为两个被固定的点电荷,其中Q 1为正点电荷,在它们连线的延长线上有a 、b 两点,现有一检验电荷q (电性未知)以一定的初速度沿直线从b 点开始经a 点向远处运动(检验电荷只受电场力作用),q 运动的v -t 图象如图乙所示,则( )A .Q 2必定是负电荷B .Q 2的电荷量必定大于Q 1的电荷量C .从b 点经a 点向远处运动的过程中,检验电荷q 所受的电场力一直减小D .可以确定检验电荷的带电性质[解析] 若Q 2为正电荷,则在b 点右侧的电场方向必定向右,q 受力方向不可能改变,故Q 2一定为负电荷,A 正确;根据点电荷场强公式,设q 到Q 1、Q 2的距离分别为r 1、r 2,则q 所在处的场强为E =kQ 1r 21-kQ 2r 22,q 在从b 到a 运动过程中受力向左,在a 点右侧运动过程中受力向右.由于r 1>r 2,若Q 1<Q 2,场强E 必定始终向左,q 受力方向不可能发生改变,故必定有Q 1>Q 2,q 带正电,B 错误,D 正确;由v -t 图象可知,q 受力先向左后向右,且加速度先减小后增大再减小,故C 错误.[答案] AD二、非选择题11.(2015·福建莆田一模)如图所示,真空中同一竖直平面内,有两根固定的光滑绝缘杆OA 和OB ,与竖直线的夹角均为45°,两杆上均套有能自由滑动的可视为质点的带负电小球,两球的质量均为m =9×10-4 kg ,电荷量大小均为q =2×10-7 C ,且静止于同一竖直高度处.(静电力常量k =9×109 N·m 2/C 2,g 取10 m/s 2)求:(1)两球间的距离r ;(2)O 点的电场强度E .[解析] (1)对左侧小球受力分析如图所示,带电小球处于静止状态,则tan θ=mg F ,由库仑定律得F =kq 2r 2,联立两式解得r =kq 2tan θmg =9×109×4×10-149×10-4×10m =0.2 m.(2)设两小球到O点距离为x,在O点产生的电场强度大小分别为E1、E2,且E1=E2.由几何关系得x=2 2r.E1=E2=k qx2=9×109×2×10-712×0.04N/C=9×104 N/C.O点的电场强度E=2E1=2×9×104 N/C≈1.27×105 N/C,方向竖直向上.[答案](1)0.2 m(2)1.27×105 N/C,方向竖直向上12.(2015·江西南昌三校联考)如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接.在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场.现有一个质量为m、电荷量为+q的小球从水平轨道上的A点由静止释放,小球运动到C点离开半圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,小球可视为质点,小球运动到C之前电荷量保持不变,经过C点后电荷量立即变为零).已知A、B间的距离为2R,重力加速度为g.在上述运动过程中,求:(1)电场强度E的大小;(2)小球在半圆轨道上运动时的最大速率;(3)小球对半圆轨道的最大压力.[解析](1)设小球过C点时的速度为v C,小球从A到C的过程中由动能定理得qE·3R-mg·2R=12m v2C,由平抛运动可得R =12gt 2和2R =v C t ,联立可得E =mg q .(2)设小球运动到半圆D 点时的速度最大且为v ,如图所示,OD 与竖直方向的夹角为α,由动能定理得qE (2R +R sin α)-mgR (1-cos α)=12m v 2.由数学知识可知,当α=45°时动能最大,由此可得v =(2+22)gR .(3)由于小球在D 点时的速度最大,且此时电场力与重力的合力恰沿半径方向,所以小球在D 点时对半圆轨道的压力最大,则有F -qE sin α-mg cos α=m v 2R ,代入数据得F =(2+32)mg .[答案] (1)mg q (2)(2+22)gR (3)(2+32)mg。

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