第一章 静电场章末大盘点
第一章 静电场 章末总结
• 5.三个电场强度的公式
• 6.电容动态分析
1、半径相同的金属球A、B带有相等电荷量q,相距一
定距离时,两球间的库仑力为F,今让第三个与A、B相
同的不带电的金属球C先后与A、B接触,然后再移开,
此时A、B间的相互作用力大小可能是( AC )
A.F/8 B.F/4 C.3F/8 D.3F/4
A、B带等量同种电荷,qA=q/2,qB=3q/4,相互作 用力F1=kqAqB/r2=3F/8, A、B带等量异种电荷,A带+q,B带-q,qA′=q/2, qB′=-4(q),则A、B间的相互作用力为F/8
2:如图,一电子沿等量异种电荷中垂线由A-O-B 飞过,则电子所受电场力的大小和方向怎样变化 ( A )
A:先变大后变小,方向水平向左。 B:先变大后变小,方向水平向右。 C:先变小后变大,方向水平向左。
B O
A
D:先变小后变大,方向水平向右。
3、如图中带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在 这条线上有A、B两点,用EA、EB表示A、B两处的场强 大小,则正确的是( ) (1)A、B两点的场强方向相同 (2)因为电场线从A指向B,所以EA>EB (3)A、B同在一条电场线上,且电场线是直线,所以 EA=EB (4)不知A、B附近的电场线分布状况,EA、EB的大小 不能确定 A、(1)(2)B、(1)(3) C、(1)(4)D、(2)(3)
故mglcos θ=qEl(1+sin θ)
mgcos θ 解得 E= q1+sin θ
答案 见解析
(2)小球经过最低点时细线对小球的拉力.
解析 设小球运动到最低点的速度为 v, 此时细线的拉力
1 2 为 FT,由动能定理可得 mgl-qEl=2mv ,由牛顿第二定 2cos θ v2 . 律得 FT-mg=m l ,联立解得 FT=mg3- 1 + sin θ
《中学物理》第3册 电磁学 第1章 静电场—知识重点
《中学物理》第3册电磁学第1章静电场知识重点在“第1章静电场”是电学的基础,也是学生学习《中学物理》的难点内容。
本章的基础知识多、而且概念抽象,如:电场强度、电势、点电荷电场、匀强电场、电荷守恒定律、库仑定律、电力线、等势面、静电感应、电容器等。
一、库仑定律库仑定律:①大小:在真空中,2点电荷之间的作用力(F),与它们所带的电量(Q1)和(Q2)乘积成正比,与它们之间的距离平方(r2)成反比。
②方向:作用力的方向,在2点电荷之间的连线上。
③性质:同种电荷相斥,异种电荷相吸。
④公式:其中:F:电场力(库仑力)。
单位:牛顿(N)。
k:静电常数。
k = 9.0×109。
单位:牛顿·米2/库仑2 (N·m2 / C2)。
静电常数:在真空中2个相距为1米(m)、电荷量都为1库仑(C)的点电荷(Q1Q2)之间的相互作用力(F)为9.0×109牛顿(N)。
Q1Q2:2点电荷分别所带的电量。
单位:库仑(C)。
r:2点电荷之间的距离。
单位:米(m)。
注意:①库仑定律公式适用的条件:一是在真空中,或空气中。
二是静止的点电荷。
是指2个距离(r)足够大的体电荷。
②不能认为当r无限小时,F就无限大。
因为当r无限小时,2电荷已经失去了作为点电荷的前提。
③不用把表示正、负电荷的“+、-”符号,代入公式中进行计算。
可以用绝对值来计算。
计算的结果:可以根据电荷的正、负,来确定作用力为“引力/斥力”?以及作用力的方向。
④库仑力遵守牛顿第三定律。
2电荷之间是:作用力和反作用力。
(不要错误地认为:电荷量大的,对电荷量小的,作用力就大。
)附录:电量的单位:库仑(C)。
库仑(C):当流过某曲面的电流1安培时,每秒钟所通过的电量定义为1 库仑。
即:1 库仑(C)= 1 安培·秒(A·S)二、电场强度⒈电场强度①电场强度(E)为放入电场某一点的电荷,受到的电场的作用力(F),与它的电量(q)的比值。
静电场全章总结
电容器的带电量Q保持不变。
第二类问题:平行板电容器充电后,继续保持电容器两极
板与电池两极相连接,两板间的电压U保持不变。 已知 r S d 变化
rS C 4kd
U E d
Q CU
例题6
如图所示,A、B为两块竖直放置的平行金属板,G 是静电计,电键K合上后,静电计指针张开一个角 度。下述哪些做法可使指针张角增大( CD ) A、使A、B两板靠近些; B、使A、B两板正对面积错开些; C、断开K后,使B板向右平移拉开一些; D、断开K后,使A、B正对面错开些。
1 2 1 2 ⑵在非匀强电场中: W qU mvt mv0 2 2 1 2 若v0=0则: W qU mvt 此公式适用于一切电场 2
例题8
如图所示,水平放臵的A、B两平行板相距d=35cm, 两板间的电势差U=3.5×104V。现有质量 m=7.0×10-6kg、电荷量q= -6.0×10-10C的带电油滴 在B板下方距离h=15cm的O处,以初速度v0竖直向 上抛出并从B板小孔进入板间电场,欲使油滴到达 A板时速度恰为零,油滴上抛的初速度v0应为多大?
• (A)在电场中,电场强度越大的地方电势越高。 • ( B )若某区域内各点的电场强度均相等,则此区 域内各点的电势一定相等。 • ( C)原静止的点电荷在只受电场力时,一定从电 势高处向电势低处运动。 • ( D )两个等量同种点电荷连线中点的场强为零、 电势不为零。
例题4
在图中,实线和虚线分别表示等量异种点电荷 的电场线和等势线,则下列有关 P、Q两点的 相关说法中正确的是( C ) A.两点的场强等大、反向 B.P 点电场更强 C.两点电势一样高 D.Q 点的电势较低
F E q
Q Ek 2 r
高二物理(选修3-1)第一章-静电场-全章复习资料
高二物理(选修3-1)第一章 静电场1.1 库仑定律1.电荷:自然界中只存在两种电荷,即正电荷和负电荷.用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷为正电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷为负电荷.同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.2.电荷量:电荷量是指物体所带电荷的多少.单位是库仑,字母为“C”.物体不带电的实质是物体带有等量的异种电荷.3.元电荷:电子所带电荷量e =1.6⨯10-19C ,全部带电体的电荷量都是e 的整数倍,因此电荷量e 称为元电荷.4.点电荷:点电荷是一种志向化的模型,当带电体的尺寸比它们之间的距离小得许多,以致带电体的大小、形态对相互作用力影响不大时,这样的带电体就可以看做点电荷.5.物体带电方法:(1)摩擦起电;(2)感应起电;(3)接触起电.6.电荷守恒定律:电荷既不能创建,也不能歼灭,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,在转移过程中电荷总量保持不变.7.库仑定律:(1)适用条件:① 真空中,②点电荷(2)公式:221rQ Q k F = 说明:①两个点电荷间的相互作用力是一对作用力与反作用力,不论两个带电体的电量是否相等,甚至相差悬殊,但它们间的作用力肯定大小相等、方向相反,并与它们的质量无关.②匀称带电的圆球、圆板、圆环,等效为电荷都集中在球心、圆心.③微观粒子(如电子、质子)间的万有引力比它们之间的库仑力小得多,万有引力通常忽视不计,电荷在电场中受力分析时,一般状况下物体的重力不计.1.2 电场强度 电场力的性质1.电场:(1)电场:带电体四周存在的一种物质,是电荷间相互作用的媒体.它是一种看不见的客观存在的物质.它具有力的特性和能的特性.(2)电场最基本的性质:对放入电场中的电荷由电场力的作用.(3)电场力:放入电场中的电荷受到电场的力的作用,此力叫电场力.2.电场强度E :描述电场力的性质的物理量(1)定义:放入电场中某点的电荷所受电场力与此电荷所带电荷量的比值,叫电场强度.(2)定义式:q F E /=.(3)物质性:电场是电荷四周客观存在的物质,电荷之间的相互作用力通过电场而发生.(4)客观性:场强是描述电场力的性质的物理量,只由电场本身确定.电场中某点的场强与检验电荷的电性和电量q 无关,与检验电荷所受的电场力F 无关,即使无检验电荷存在,该点的场强依旧是原有的值.(5)矢量性:电场中某点的电场强度方向规定为正电荷在该点所受电场力的方向.与放在该点的负电荷受的电场力的方向相反.(6)场强大小推断:a .依据电场力推断:q F E /=b .依据电场线推断:只与电场线疏密有关,与电场线方向无关.c .依据匀强电场中电势差推断:E=U/d(7)电场强度的计算:q F E /=(定义式,普遍适用)2rQ kE =(用于真空中点电荷形成的电场) U/d E =(用于匀强电场) 3.电场线:在电场中画出一系列从正电荷动身到负电荷终止的曲线,使曲线上每一点的切线方向跟该点的场强方向一样,这些曲线就叫做电场线.(1)电场线是为了形象地表示电场的方向和强弱引入的假想线,它不是电场中实际存在的线.电场线也不是电荷在电场中运动的轨迹.(2)电场线的疏密表示场强的大小,电场线越密的地方,其场强就越大.(3)电场线上某点的切线方向即该点的场强力向,也就是正电荷在该点所受电场力的方向.(4)静电场的电场线是不闭合的曲线,总是从正电荷(或无穷远处)发出,终止于负电荷(或无穷远处).在没有电荷的地方电场线不会中断,也不会相交.正电荷肯定要发出电场线,负电荷肯定要接收电场线.(5)电场线不会相交或相切.4.电场的叠加:同时存在几个产生电场的场源时,电场中某点的合场强是各场源单独在该点产生场强的矢量和.1.3 电势 电场能的性质1.电势差U AB :(1)定义:电荷在电场中,由一点A 移动到另一点B 时,电场力所做的功与移动电荷电荷量的比值W AB /q ,叫做A 、B 两点间的电势差,用U AB 表示.(2)定义式:U AB =W AB /q .(3)电势差是标量,但有正负,正负表示电势的凹凸.2.电势φ:描述电场能的性质的物理量(1)定义:电势实质上是和标准位置的电势差.即电场中某点的电势,在数值上等于把单位正电荷从某点移到标准位置(零电势点)时电场力所做的功.(2)定义式:φA =U A∞= W A∞/q .(3)电势是标量,但有正负,正负表示该点电势比零电势点高还是低.(4)电势凹凸推断:a .依据移动检验电荷做功推断:移动正电荷电场力做正功(负功)时,电势着陆(上升);移动负电荷电场力做正功(负功)时,电势上升(着陆).b .依据电场线推断:沿着电场线方向,电势越来越低,逆着电场线方向电势越来越高.c .依据场源电荷推断:离正电荷越近,电势越高,离场源负电荷越近,电势越低.d .依据电势差推断:AB U >0,则A 点电势比B 点高;AB U <0,则A 点电势比B 点低.3.电势能E P :(1)电荷在电场中具有的与电荷位置有关的能量叫电荷的电势能.(2)电势能是标量.(3)电场力做功与电势能的变更的关系:电场力对电荷做正功,电荷的电势能削减,做功量等于电势能的削减量;电场力对电荷做负功,电荷的电势能增加,做功量等于电势能的增加量,即W电=-△E P (类比于W G =-△E P ).4.电场力做功的计算:(1)依据电势能的变更与电场力做功的关系计算:即W 电=-△E P .(2)应用公式W AB =qU AB 计算:①正负号运算法:依据符号规约把电量q 和移动过程的始、终两点的电势差U AB 的值代入公式W AB =qU AB .②肯定值运算法:公式中的q 和U AB 都取肯定值代入计算,功的正负再另推断:当正(或负)电荷从电势较高的点移动到电势较低的点时,是电场力做正功(或电场力做负功);当正(或负)电荷从电势较低的点移动到电势较高的点时,是电场力做负功(或电场力做正功).5.等势面:(1)定义:电场中电势相同的点构成的面叫做等势面.(2)等势面的特点:①等势面是为了形象描述电场中各点电势凹凸分布而引入的假想图,不是电场中实际存在的面.②同一等势面上各点间的电势差为零,电荷在等势面上移动时电场力不做功.③电场线垂直于等势面,并指向电势降低最快的方向.④等势面不相交.⑤电场强度较大的地方,等差的等势面较密.⑥电场线的描绘:利用电场线和等势面的垂直关系,先描绘出电场中的等势面,再画出电场线.6.匀强电场中场强和等势面的关系:在匀强电场中,沿着场强方向的两点间的电势差等于电场强度跟这两点间距离的乘积,即U =Ed ,也可理解为:在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿场强方向上单位长度的电势着陆,即E =U/d .1.4 电容器 带电粒子在电场中的运动1.电容器、电容(1)电容器:两个彼此绝缘又相互靠近的导体可构成一个电容器.(2)电容:描述电容器容纳电荷本事的物理量.①定义:电容器所带的电荷量Q (一个极板所带电荷量的肯定值)与两个极板间电势差U 的比值,叫做电容器的电容. ②定义式:U Q U Q C ∆∆==.电容C 由电容器本身的构造因素确定,与电容器所带电量Q 和充电电压U 无关.③单位:1F=106μF=1012pF④几种电容器(a )平行板电容器:平行板电容器的电容跟介电常数ε成正比,跟正对面积S 成正比,跟两板间的距离d 成反比,即kdS C πε4=. 带电平行板电容器两极板间的电场可认为是匀强电场,板间场强为U/d E =.(b )固定电容器、可变电容器、电解电容器.电解电容器接入电路时应留意其极性.2. 带电体在电场中的运动(1)平衡(静止或匀速):仅在电场力和重力作用下满意mg qE =(2)加速(1)能量:在任何电场中,若只有电场力做功,有21222121mv mv qU -=. (2)动力学:在匀强电场中,若只有电场力作用,带电体做匀变速运动,其加速度为mEq a =. (3)偏转当不计重力的带电粒子以肯定初速垂直电场方向进入匀强电场时,粒子的运动为类平抛运动,其轨迹是抛物线.当带电粒子的质量为m ,电量为q ,两平行金属板板长为l ,距离为d ,板间电压为U ,当带电粒子以初速v 0平行于两板进入电场时,两板间的场强为dU E =. 在垂直于场强方向上,粒子做匀速直线运动:t v x v v 0x ==,0.在平行于场强方向上粒子做初速度为零的匀加速直线运动:m qE a =,221,t mqE y t m qE v y ==. 离开电场时,粒子在板间的运动时间为0v l t =﹔ 沿电场力方向上的位移为;2212022mdv qUl at y == 速度方向上的偏转角为φ,200tan mdv qUl v v y==φ.(4)圆周运动带电粒子在点电荷形成的径向辐射状分布的静电场中,可做匀速圆周运动.如氢原子核外电子的绕核运动.此时有rv m r Qqk 22=. 3.示波器:(1)构造:示波器的核心部件是示波管,它由电子枪、偏转电极、荧光屏组成.(2)示波管的基本工作原理:利用两组正交的偏转极板,可以限制电子打在荧光屏上的位置.示意图如右:两组偏转电极分别限制电子在水平、竖直方向的偏转.一般在水平偏转电极上加扫描电压(从左向右周期性扫描),在竖直偏转电极上加须要探讨的信号.(3)示波器面板开关与旋钮的作用:如图2-1-1所示为J2459型示波器的面板.①是辉度调整旋钮,标以“☼”符号,用来调整光点和图像的亮度. 顺时针旋转旋钮时,亮度增加.②是聚焦调整旋钮“⊙”,③是协助聚焦调整旋钮“○”,这两个旋钮协作着运用,能使电子射线会聚,在荧光屏上产生一个小的亮斑,得到清楚的图像.往下是电源开关和指示灯,用后盖板上的电源插座接通电源后,把开关扳向“开”的位置,指示灯亮,经过一两分钟的预热,示波器就可以运用了.荧光屏下边第一行中,④是竖直位移旋钮,⑤是水平位移旋钮,分别用来调整图像在竖直方向和水平方向的位置. 它们中间的两个旋钮是“Y 增益”和“X 增益”旋钮,分别用来调整图像在竖直方向和水平方向的幅度,顺时针旋转时,幅度增大.中间一行左边的大旋钮是衰减调整旋钮,它有1、10、100、1000四挡,最左边的“1”挡不衰减,其余各挡分别可使输入的电压衰减为原来的1/10、1/100、1/1000.运用它可以使图像在竖直方向的幅度减小为前一挡的1/10,最右边的正弦符号“~”挡不是衰减,而是由示波器内部供应竖直方向的沟通信号电压,可用来视察正弦波形或检查示波器是否正常工作.中间一行右边的大旋钮是扫描范围旋钮,也有四挡,可以变更加在水平方向的扫描电压的频率范围,左边第一挡是10~100Hz,向右旋转每上升一挡,扫描频率都增大10倍,最右边的是“外X”挡,运用这一挡时,机内没有加扫描电压,水平方向的电压可以从外部输入.中间的小旋钮是扫描微调旋钮,它可以在初定的频率范围内,进行连续微调,得到一确定的频率.顺时针转动时频率连续增加.底下一行中间的旋钮“Y输入”、“X输入”和“地”分别是竖直方向、水平方向和公共接地的输入接线柱.左边的“DC、AC”是竖直方向输入信号的直流、沟通选择开关,置于“DC”位置时,所加的信号电压是干脆输入的;置于“AC”位置时,所加信号电压是通过一个电容器输入的,它可以让沟通信号通过而隔断直流成分.右边的“同步”也是一个选择开关,置于“+”位置时,扫描由被测信号正半周起同步,置于“-”位置时,扫描由负半周起同步.这个开关主要在测量较窄的脉冲信号时起作用,对于正弦波、方波等,无论扳到“+”或“-”,都能很好地同步.对测量没有影响.。
高中物理讲义.必修三.第一章:静电场(知识点总结+习题)
电荷【引入】在生活中我们都有这样的经历:拿梳子梳头,却发现发丝被梳子吸引粘连在一起;干燥的冬天脱下毛衣总会发出“噼啪”的声音。
这些其实都是静电现象,不同物体因为相互摩擦带电,或者说带了电荷。
电荷是“电”的基本单元。
一、电荷(一)两种电荷1.正电荷:丝绸摩擦的玻璃棒2.负电荷:毛皮摩擦的橡胶棒3.电荷量(Q或q)表示电荷的多少。
单位:库伦(C)(二)电荷的基本性质1.同种电荷相排斥,异种电荷相吸引2.带电体也会吸引不带电的轻小物体【例】甲乙两个轻质小球相互吸引,甲球带正电,乙带什么电?(负或不带电)二、三种起电方法(一)摩擦起电1.现象不同物质构成的物体,相互摩擦带电2.原理不同原子核(带正电)对电子(带负电)的束缚能力不同,摩擦时电子从一个物体转移到另一个物体。
【判断正误】摩擦起电创造了电荷(X)3.带电情况摩擦起电的两个物体分别带等量的异种电荷。
【思考】玻璃棒和丝绸摩擦后,丝绸带什么电?(二)接触带电1.现象用带电物体接触导体,会使导体也带电。
2.原理电荷向导体发生了转移3.电荷的分配原则【例】现有两个完全相同的金属球A、B(1)A带1C的正电荷,B不带电,接触后怎么分配?(AB平均分配,最后都带0.5C的正电荷)(2)A带1C的正电荷,B带2C的正电荷,接触后怎么分配?(仍然平均分配,最后都带1.5C的正电荷)(3)A带1C的正电荷,B带2C的负电荷,接触后怎么分配?(先中和,剩余的再平均分配,最后都带0.5C的负电荷)结论:能中和先中和,如果两物体完全一样,最后电荷平均分配。
4.中和等量的电荷相接触后,既不显正电,也不显负电,而是成电中性。
5.应用验电器原理:接触带电,同种电荷相排斥张角越大,带电越多。
【拓展】金属导电原因金属原子核外的最外层电子往往会脱离原子核的束缚,可以自由的穿梭于金属内部,这样的电子叫自由电荷。
并且,自由电荷如果定向移动,就形成了电流(三)感应带电(静电感应)1.现象2.原理(1)金属内部有自由电荷,可以在金属内部自由移动。
第一章静电场资料
四、电位
1、定义 电场力从空间某一点将单位正电荷移至电位
参考点(通常为无穷远处)过程中所做的功。
2、物理本质 (1)单位正电荷在该点所具有的电位能,称为 该点的电位。 (2)电位是个标量,通常用Φ表示。
3、电位与电场强度之间关系
(1)推导过程
w a a
0 2 0 r 2 z 2 2 0
a
r2 z2
0
2
0
a2 z2 1/2 z a2 z2 1/ 2 z
2 0
(Z>0) (Z<0)
由电荷分布的对称性可知,在轴线上,电场强度只有z向分量,即
E
Ez ez
z
ez
2
0
2 0
z
1e z
a2 z2
z
1e z
a2 z2
圆盘中心(z=0)的电位
a 2 0
圆盘中心表面处的电场强度
E
2 0
2 0
ez ez
(Z=0+) (Z=0-)
圆盘面两侧电位φ连续而电场强度E不连续。
(Z>0) (Z<0)
例1-3:如图所示,两点电荷+q和-q相距为d。当r>>d时,
E •dl
q
ra
4 0
er
ra
• er dr r2
q
4 0 ra
(2)连续分布的电荷电位计算公式
指导思想:微分→点电荷公式→积分
体电荷分布 面电荷分布 线电荷分布
dq dV
V 4π0r V 4π0r
dq dS
S 4π0r S 4π0r
dq dl
l 4π0r l 4π0r
第一章 静电场
物理3-1第一章静电场章末复习(上课)1
备选例题4、如图,一电子沿等量异种电荷中垂
线由A-O-B飞过,则电子所受电场力的大小和方向
怎样变化(A )
A:先变大后变小,方向水平向左。 B:先变大后变小,方向水平向右。 C:先变小后变大,方向水平向左。 D:先变小后变大,方向水平向右。
2、静电平衡导体的特点:
①内部场强处处为0 ②表面附近的场强垂直于导体表面 ③净电荷只能分布于导体表面
反证法
④导体是个等势体,表面及任何截面是个等势面 导体中没有电流通过,导体两端没有电压
▲例:求感应电荷产生的场强
A
d
C
d
A
接地
七、 电势φ
1、定义:
q
(标量) 三个量都有正负号
◆正电荷电势能与电势同号 负电荷电势能与电势反号
k
Q r2
③匀强电场 E=U/d
(2)根据电场线判断:电场线密集的地方场强大,
电场线稀疏的地方场强小。
(3)根据等势面判断:(等差)等势面密的地方场
强大,疏的地方场强小。
2、判断电场强度方向的几种方法: 方法一:根据规定,正电荷所受电场力的方向即是该点 的场强方向; 方法二:电场线上每一点的切线方向即是该点的场强方 向; 方法三:电势降低最快的方向就是场强的方向。
(A)UM<UN<U0 (C)UN<UM<U0
(B)UN>UM>U0 (D)UM>UN>U0
练习.如图1所示,在点电荷+Q形成的电场中有
一个带电粒子通过,其运动轨迹如图中实线所示,
虚线表示电场的两个等势面,则 [A ].
A.等势面电势A<B,粒子动能EKA>EKB B.等势面电势A>B,粒子动能EKA>EKB C.等势面电势A>B,粒子动能EKA<EKB D.等势面电势A<B,粒子动能EKA<EKB
第一章静电场 章末回顾
名师一号 · 新课标版 · 物理 · 选修3 -1
知 识 体 系
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qq F=k 12 2 r 库仑定律 适用于真空中的点电荷 定义:E=F,方向与+q受到的电场力方向相同 q 电场强度 静电场 Q 点电荷的场强:E=kr2 力的性质 电场线越密的地方,E越大 电场线的切线方向即为E的方向 电场线 电场线从正电荷或无限远处出发 终止于负电荷或无限远处
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A.E1 C.E3
B.E2 D.E4
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解析 由于O点为正六边形的中心,故O点到a、b、c、 d各点距离都相等,设为r,由点电荷的场强公式,可得Ea= q1 q2 k 2 ,与Ec的大小相等,方向如图所示,Eb=k 2 ,大小与Ed r r 相等且都比Ea小,方向如图所示.
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三、电场中圆周运动的问题 例3 半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上 套有一质量为m,带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强 3 电场,如下图所示,珠子所受静电力是其重力的 倍,将珠 4 子从环上最低位置A点由静止释放,则:
解析
3 (1)因qE= mg,所以qE、mg的合力F合与竖直方 4
静电场章末总结
静电场章末总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII高二物理《静电场》章末总结使用时间:2014.10.19一、电场的几个物理量的求解思路1.确定电场强度的思路(1)定义式:E=F q。
(2) 点电荷场强决定式:E=kQr2(真空中点电荷)。
(3)电场强度的叠加原理,场强的矢量和。
(4)电场强度与电势差的关系:E=Ud(限于匀强电场)。
(5)导体静电平衡时,内部场强为零即感应电荷的场强与外电场的场强等大反向E感=-E外。
(6)电场线(等势面)确定场强方向,定性确定场强。
2.确定电势的思路(1)定义式:Φ=E p q。
(2)点电荷电势决定式:rkQ =ϕ (真空中点电荷)。
(3) 电势的叠加,代数和。
(4)电势与电势差的关系:U AB =ΦA -ΦB 。
(5)电势与场源电荷的关系:越靠近正电荷,电势越高;越靠近负电荷,电势越低。
(6)电势与电场线的关系:沿电场线方向,电势逐渐降低。
(7)导体静电平衡时,整个导体为等势体,导体表面为等势面。
3.确定电势能的思路(1)与静电力做功关系:W AB =E pA -E pB ,静电力做正功,电势能减小;静电力做负功,电势能增加。
(2)与电势关系:E p =q Φp ,正电荷在电势越高处电势能越大,负电荷在电势越低处电势能越大。
(3)与动能关系:只有静电力做功时,电势能与动能之和为常数,动能越大,电势能越小。
4.确定电场力的功的思路(1)根据电场力的功与电势能的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,W AB =E pA -E pB 。
(2)应用公式W AB =qU AB 计算:(计算时带入正负号)。
(3)应用功的定义式求解匀强电场中电场力做的功:W =qElcos θ。
注意:此法只适用于匀强电场中求电场力的功。
(4)由动能定理求解电场力的功:W 电+W 其他=∆E k .。
即若已知动能的改变和其他力做功情况,就可由上述式子求出电场力做的功。
第1章末小结
(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到 达PS界面时离D点多远? (2)在图上粗略画出粒子运动的轨迹。 (3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小。
规范解答:带电粒子穿过界面MN时偏离中心线的距离, 即侧向位移: 1 2 1qU L 2 y1= at = md( ) =0.03m 2 2 v0 带电粒子离开电场时的速度即穿过PS进入点电荷电场的 速度: vx=v0=2×106m/s;vy=at=qUL/mdv0=1.5×106m/s
考题探析
(2015·全国卷Ⅱ,14)如图,两平 行的带电金属板水平放置。若在两板中间a点 从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止 状态。现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆 时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样 的微粒,该微粒将( ) A.保持静止状态 B.向左上方做匀加速运动 C.向正下方做匀加速运动 D.向左下方做匀加速运动
用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触,乒乓 球带正电,在电场力作用下,运动到左极板, 与左极板接触,然后乒乓球带负电,又在电 场力作用下,运动到右极板,与右极板接触 后乒乓球带正电,在电场力作用下,运动到 左极板,如此重复,即乒乓球会在两极板间 来回碰撞,D正确。
2.(2015·全国卷Ⅰ,15)如图,直线a、b和 c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、 P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为 φM、φN、φP、φQ。一电子由M点分别运动 到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相 等,则( ) A.直线a位于某一等势面内,φM>φQ B.直线c位于某一等势面内,φM>φN C.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功 D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功 答案:B
(3)7.67J
物理人教选修31课件第一章静电场章末总结
[例1] (2017·江苏连云港期末)如图1所示,将两个摆长均为l的单摆 悬于O点,摆球质量均为m,带电荷量均为q(q>0)。将另一个带 电荷量也为q(q>0)的小球从O点正下方较远处缓慢移向O点,当 三个带电小球分别处在等边三角形abc的三个顶点上时,两摆 线的夹角恰好为120°,则此时摆线上的拉力大小等于( ) 图1
轴上部分区域的电场强度(以x轴正方向为电场强度的正方向)。
对于该电场中x轴上关于原点对称的c、d两点,下列结论正确
的是( )
图3
A.两点场强相同,c点电势更高 B.两点场强相同,d点电势更高 C.两点场强不同,两点电势相等,均比O点电势高 D.两点场强不同,两点电势相等,均比O点电势低
解析 题图中a点左侧,b点右侧的电场都沿x轴负方向,则a点处为正电荷,b点处为负 电荷,又两点电荷的电荷量相等,则c、d两点的场强相同,c点电势更高,A正确,B、 C、D错误。 答案 A
(3)粒子从 A 点运动到 B 点过程中,据动能定理得
qUAB=12mv2-12mv20
A、B 间的电势差 UAB=12mv2-q 12mv20=2qmUd2L2v220。
答案
L (1)v0
(2)
v20+qm2U2d22Lv202
qU2L2 (3)2md2v02
q32l2)+k(
q2 3l)2cos
60°,
竖直方向:mg=Fsin 30°+k(
q2 3l)2sin
60°,解得
F
= 33kl2q2或 F=mg,B 正确。
答案 B
二、电场的能的性质 1.相关物理量:描述电场的能的性质的物理量有电势、电势差,
其公式为 φA=EqpA,UAB=φA-φB=WqAB。 2.电势的高低判断与计算 (1)根据电场线判断:沿着电场线方向电势降低。这是判断电
静电场章末总结
高二物理《静电场》章末总结使用时间:2014.10.19一、电场的几个物理量的求解思路1.确定电场强度的思路(1)定义式:E=F q。
(2) 点电荷场强决定式:E=kQr2(真空中点电荷)。
(3)电场强度的叠加原理,场强的矢量和。
(4)电场强度与电势差的关系:E=Ud(限于匀强电场)。
(5)导体静电平衡时,内部场强为零即感应电荷的场强与外电场的场强等大反向E感=-E外。
(6)电场线(等势面)确定场强方向,定性确定场强。
2.确定电势的思路(1)定义式:Φ=E p q。
(2)点电荷电势决定式:r kQ =ϕ (真空中点电荷)。
(3) 电势的叠加,代数和。
(4)电势与电势差的关系:U AB =ΦA -ΦB 。
(5)电势与场源电荷的关系:越靠近正电荷,电势越高;越靠近负电荷,电势越低。
(6)电势与电场线的关系:沿电场线方向,电势逐渐降低。
(7)导体静电平衡时,整个导体为等势体,导体表面为等势面。
3.确定电势能的思路(1)与静电力做功关系:W AB =E pA -E pB ,静电力做正功,电势能减小;静电力做负功,电势能增加。
(2)与电势关系:E p =q Φp ,正电荷在电势越高处电势能越大,负电荷在电势越低处电势能越大。
(3)与动能关系:只有静电力做功时,电势能与动能之和为常数,动能越大,电势能越小。
4.确定电场力的功的思路(1)根据电场力的功与电势能的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,W AB =E pA -E pB 。
(2)应用公式W AB =qU AB 计算:(计算时带入正负号)。
(3)应用功的定义式求解匀强电场中电场力做的功:W =qElcos θ。
注意:此法只适用于匀强电场中求电场力的功。
(4)由动能定理求解电场力的功:W 电+W 其他=∆E k .。
即若已知动能的改变和其他力做功情况,就可由上述式子求出电场力做的功。
(5)看移动电荷与固定电荷(或者主要的固定电荷)的位置关系。
【例1】 电场中有a 、b 两点,已知Φa =-500 V ,Φb =1 500 V ,将带电荷量为q =-4⋅10-9C 的点电荷从a 移到b 时,电场力做了多少功?a 、b 间的电势差为多少?变式训练1如图是一匀强电场,已知场强E =2⨯102 N /C 。
高中物理第1章静电场章末总结课件选修31高二选修31物理课件
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3.功能关系:带电体在电场运动的过程(guòchéng)中伴随做功和各种能
量的转化,由于静电力做功与路径无关,这给动能定理和能量守恒定律提供 了广阔的平台.
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A.tb<ta<tc<td C.ta=td<tb<tc
【答案(dáàn)】D
B.tb=tc<ta=td D.tb<ta=td<tc
【解析】根据四个微粒所受电场力的情况,可以判断出: 竖直方向上的加速度关系为 ab>aa=ad>ac,又由 h=21ayt2 得 tb<ta =td<tc,应选 D.
答案:C
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解题策略
分析解决电场中运动的三种视角
1.力和运动的关系:带电体的运动情况取决于它的受力情况及 初始状态,准确分析带电体的受力情况是解题前提(qiántí),通过受力分 析可判断带电体的运动性质及运动轨迹,从力和运动的角度进行分析 是解决带电体在电场中运动问题的最基本方法.
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内容 总结 (nèiróng)
章末总结。(3)应用功的定义(dìngyì)式求解匀强电场的电场力做功:W=qElcos θ.。1.带电的物体 在电场中具有电势能,同时还具有动能和重力势能等机械能,用能量守恒观点处理问题是常见的方
章末总结(zǒngjié)网络
高中物理第一章静电场章末总结课件选修31高二选修31物理课件
a∶Ebc∶Ed=2∶1 ab∶Wbcbc∶Wcd=1∶3
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解析 :ra ∶rb=1 ∶2,rc ∶rd=1 ∶2,由点 电荷的电 场强度公 式
E=k Q r2
可
知,Ea∶Eb=4∶1,Ec∶Ed=4∶1,选项 A 正确,B 错误;Uab=3 V,Ubc=1 V,Ucd=1 V, 由 W=qU 可知,Wab∶Wbc=3∶1,Wbc∶Wcd=1∶1,选项 C 正确,D 错误.
D.极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变
解析:由平行板电容器电容关系式 C= rS 可知,当云母介质移出后εr 变小,则电 4πkd
容变小;而电容器接在恒压直流电源上,由 C= Q 可知 C 变小,则电荷量 Q 减小,由 U
E= U 知电场强度不变,选项 D 正确. d
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章末总结(zǒngjié)
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单元 体系 (dānyuán) 高考 真题 (ɡāo kǎo)
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单元体系(tǐxì) 构建
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高考(ɡāo kǎo)真题 链接
链接一:电场力的性质
1.(2013·全国卷Ⅱ,18)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a,b和c分别位于边长
m 故 Q 受到 P 的斥力作用,再由动能定理可得 va>vc>vb.
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链接(liàn jiē)三:力电综合应用
7.(2016·全国Ⅰ卷,20)(多选)如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面
《静电场》章末知识梳理
《静电场》章末知识梳理(2)平衡条件的灵活应用.要点二、与电场有关的力和运动问题带电的物体在电场中受到电场力作用,还可能受到其他力的作用,如重力、弹力、摩擦力等,在诸多力的作用下物体可能处于平衡状态(合力为零),即静止或匀速直线运动状态;物体也可能所受合力不为零,做匀变速运动或变加速运动.处理这类问题,就像处理力学问题一样,首先对物体进行受力分析(包括电场力),再根据合力确定其运动状态,然后应用牛顿运动定律和匀变速运动的规律列等式求解.要点三、与电场有关的功和能问题带电的物体在电场中具有一定的电势能,同时还可能具有动能和重力势能等.因此涉及与电场有关的功和能的问题可用以下两种功和能的方法来快速简捷的处理,因为功与能的关系法既适用于匀强电场,又适用于非匀强电场,且使同时不须考虑中间过程;而力与运动的关系法不仅只适用于匀强电场,而且还须分析其中间过程的受力情况运动特点等.1.用动能定理处理,应注意:(1)明确研究对象、研究过程.(2)分析物体在所研究过程中的受力情况,弄清哪些力做功,做正功还是负功.(3)弄清所研究过程的初、末状态.2.应用能量守恒定律时,应注意:(1)明确研究对象和研究过程及有哪几种形式的能参与了转化.(2)弄清所研究过程的初、末状态.(3)应用守恒或转化列式求解.要点诠释:(1)电场力做功的特点是只与初末位置有关。
与经过的路径无关.(2)电场力做功和电势能变化的关系:电场力做正功.电势能减小,电场力做负功,电势能增加,且电场力所做的功等于电势能的变化(对比重力做功与重力势能的变化关系).(3)如果只有电场力做功,则电势能和动能相互转化,且两能量之和保持不变.这一规律虽然没有作为专门的物理定律给出,但完全可以直接用于解答有关问题.要点四、巧用运动合成与分解的思想分析带电体在复合场中的运动问题带电体在电场和重力场的复合场中,若其运动既非类平抛运动,又非圆周运动,而是一般的曲线运动,在处理这类较复杂的问题时,既涉及力学中物体的受力分析、力和运动的关系、运动的合成与分解、功能关系等概念和规律,又涉及电场力、电场力做功、电势差及电势能等知识内容,问题综合性强,思维能力要求高,很多学生感到较难,不能很好地分析解答。
《静电场章末总结1》优秀教案
授课课目第一章静电场(章末总结)课型习题课时安排第 1 课时(共 1 课时)授课时间2013年 10 月 14 日授课教师授课班级高二教学目标知识与技能目标1.总结第一章知识点2.总结解题方法过程与方法目标1.培养学生总结归纳的方法2.培养学生在具体问题中解答问题的方法和技巧。
情感态度与价值观培养学生解答问题的良好习惯和方法教学重点具体问题的分析和应用教学难点具体问题的分析和应用教学方法讲练结合使用教具多媒体教学过程教学内容及教师活动学生活动新课导入复习:本章知识总结思考并回答讲授新课说明:A班全讲B班讲1——12题C班讲1——10题D班讲1——6题1.2021·江苏淮阴高二检测最早提出用电场线描述电场的物理学家是A.牛顿 B.伽利略C.法拉第 D.阿基米德2.如图所示,静电计垫放在绝缘物上,开关S1一端与金属球A连接,另一端与金属外壳B相接.开关S2一端与金属球连接,另一端与大地相接.当S1与S2都断开时,使A球带电,看到静电计指针张开一个角度.然后合上S1后再断开,再合上S2,可看到指针张角A.先减小,之后不变B.先减为零,之后又张开C.先减为零,之后不再张开D.先不变,之后变为零3.如图所示,在A板附近有一电子由静止开始向B板运动,则关于电子到达了B板时的速率,下列解释正确的是A.两板间距越大,加速的时间就越长,则获得的速率越大B.两板间距越小,加速度就越大,则获得的速率越大C.与两板间的距离无关,仅与加速电压U有关D.以上解释都不正确4.如图所示,图中K、L、M为静电场中的3个相距较近的等势面.一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde轨迹运动.已知φK<φL<φM,且教学过程讲授新课粒子在ab段做减速运动.下列判断中正确的是A.粒子带负电B.粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C.粒子在a点与e点的速度大小相等D.粒子在a点的电势能小于在d点的电势能5.如图所示,O点置一个正点电荷,在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m,带电量为q,小球落下的轨迹如图中的实线所示,它与以O点为圆心、R为半径的圆图中虚线表示相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距OC的高度为h,若小球通过B点的速度为v,则下列叙述正确的是①小球通过C点的速度大小是错误!;②小球通过C点的速度大小是错误!;③小球由A到C电场力做功是mgh-错误!mv2;④小球由A到C电场力做功是错误!mv2+mg错误!A.①③ B.①④C.②④ D.②③6.带电粒子以速度v0沿竖直方向垂直进入匀强电场E中,如图所示,经过一段时间后,其速度变为水平方向,大小仍为v0,则一定有A.电场力与重力大小相等B.粒子运动的水平位移大小等于竖直位移大小C.电场力所做的功一定等于重力做的功的负值D.电势能的减小一定等于重力势能的增大7.2021·海门模拟一个质量为m,电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出,在小球经过的竖直平面内,存在着若干个如图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔,竖直高度相等,电场区水平方向无限长.已知每一电场区的场强大小相等,方向均竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是A.小球在水平方向一直做匀速直线运动B.若场强大小等于错误!,则小球经过每一电场区的时间均相同C.若场强大小等于错误!,则小球经过每一无电场区的时间均相同D.无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同8.静电透镜是利用电场使电子束会聚或发散的一种装置,其中某部分有静电场的分布如图所示,虚线表示这个静电场在O平面内的一簇等势线,等势线形状相对于O轴、O轴对称.等势线的电势沿轴正向增加,且相邻两等势线的电势差相等.一个电子经过的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E的匀强电场中,当小球A静止时细线与竖直方向成30°角,已知电场方向恰使小球受的电场力最小,则小球所带电量为________.10.如图所示,匀强电场水平向左,带正电物块A沿绝缘水平板向右运动,经P点时动能为2021,到Q点时动能减少了160J,电势能增加了96J,则它再回到P点时的动能为________J11.密立根油滴实验首先测出了元电荷的数值,其实验装置如图所示,油滴从喷雾器喷出,以某一速度进入水平放置的平行板之间.今有一带负电的油滴,不加电场时,油滴由于受到重力作用加速下落,速率变大,受到的空气阻力也变大,因此油滴很快会以一恒定速率v1匀速下落.若两板间加一电压,使板间形成向下的电场E,=6πηrv计算其中r为油滴半径,η为空气粘滞系数.实验时测出r、v1、v2,E、η为已知,则1油滴的带电量________.2经多次测量得到许多油滴的Q测量值如下表单位10-19C 641801965112312831448 分析这些数据可知____________.12.7分如图所示,A、B是两个带等量同种电荷的小球,A固定在竖直放置的10cm长的绝缘支杆上,B静止于光滑绝缘的倾角为30°的斜面上且恰与A等高,若B的质量为30错误!g,则B带电量是多少?取g=10m/213.8分如图所示,BC是半径为R的1/4圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,、带正电q的小滑块体积很小可视为质点,从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:1滑块通过B点时的速度大小.2水平轨道上A、B两点之间的距离.。
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单元综合评估(A 卷)(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)1.对电容C =QU ,以下说法正确的是( )A .电容器带电荷量越大,电容就越大B .对于固定电容器,它的带电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变C .可变电容器的带电荷量跟加在两极板间的电压成反比D .如果一个电容器没有电压,就没有带电荷量,也就没有电容 解析: 电容量与带电荷量及两极间电压无关. 答案: B2.如下图所示的真空空间中,仅在正方体中的黑点处存在着电荷量大小相等的点电荷,则图中a 、b 两点电场强度和电势均相同的是( )解析: C 图中a 、b 两点处在+q 、-q 连线的中垂线上,且关于两电荷连线对称分布,电场强度和电势均相同.答案: C3.在静电场中,将一电子由a 点移到b 点,电场力做功5 eV ,则下列结论错误的是( ) A .电场强度的方向一定是由b 到a B .a 、b 两点间的电压是5 V C .电子的电势能减少了5 eVD .因零电势点未确定,故不能确定a 、b 两点的电势解析: 由U ab =W ab q =5 eV -e =-5 V 知a 、b 两点间的电势差为-5 V ,即电压为5 V ,但电场强度方向不一定由b 到a ,所以A 错.电场力对电荷做功5 eV ,其电势能一定减少了5 eV ,而零电势点未确定,我们只能确定a 、b 两点间的电势差,无法确定a 、b 两点的电势,所以,C 、D 对,本题应选A.答案: A4.两块水平放置的平行金属板,带等量异种电荷,一个带电油滴恰悬浮在平行板间.如果使油滴产生大小等于g2的加速度,两板电荷量应是原来的( )A .2倍 B.12 C.32倍 D.23答案: BC5.如下图所示,A 、B 、C 、D 、E 是半径为r 的圆周上等间距的五个点,在这些点上各固定一个点电荷,除A 点处的电荷量为-q 外,其余各点处的电荷量均为+q ,则圆心O 处( )A .场强大小为kqr 2,方向沿OA 方向B .场强大小为kqr 2,方向沿AO 方向C .场强大小为2kqr 2,方向沿OA 方向D .场强大小为2kqr 2,方向沿AO 方向答案: C6.Q 1、Q 2为两个带电质点,带正电的检验电荷q 沿中垂线向上移动时,q 在各点所受Q 1、Q 2作用力的合力大小和方向如图中细线所示(力的方向都是向左侧),由此可以判断( )A .Q 2可能带负电荷B .Q 1、Q 2可能为等量异种电荷C .Q 2电荷量一定大于Q 1的电荷量D .中垂线上的各点电势相等解析: 由图可知带正电的检验电荷受到两个电荷的库仑力的合力方向为左上方或左下方,所以Q 2一定带正电荷,Q 1可能带正电荷也可能带负电荷,且Q 2>Q 1,选项A 、B 、D 错,C 正确.答案: C7.如下图所示,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电介质小球a 、b ,左边放一个带正电的固定球+Q 时,两悬球都保持竖直方向.下面说法正确的是( )A .a 球带正电,b 球带正电,并且a 球带电荷量较大B .a 球带负电,b 球带正电,并且a 球带电荷量较小C .a 球带负电,b 球带正电,并且a 球带电荷量较大D .a 球带正电,b 球带负电,并且a 球带电荷量较小解析: 要使ab 平衡,必须有a 带负电,b 带正电,且a 球带电较少,故应选B. 答案: B8.如右图所示,AB 是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P 处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B 点处运动,对此现象下列判断正确的是(不计电荷重力)( )A .电荷向B 做匀加速运动B .电荷向B 做加速度越来越小的运动C.电荷向B做加速度越来越大的运动D.电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定解析:从静止起动的负电荷向B运动,说明它受电场力向B,负电荷受的电场力方向与电场强度的方向相反,可知此电场线的指向应从B→A,这就有两个可能性:一是B处有正点电荷为场源,则越靠近B处场强越大,负电荷会受到越来越大的电场力,加速度应越来越大;二是A处有负点电荷为场源,则越远离A时场强越小,负试探电荷受到的电场力越来越小,加速度越来越小,故正确答案为D.答案: D9.细胞膜也称生物膜或质膜.是由类脂、蛋白质和糖类组成.质膜中的类脂也称膜脂,是质膜的基本骨架,膜蛋白质是膜功能的主要体现者.如果细胞膜的厚度约等于800 nm(1 nm =10-9 m),当膜的内外层间的电压达到0.4 V时,即可让一价钠离子渗透.设细胞膜内的电场为匀强电场,则钠离子在渗透时()A.膜内电场强度约为5×105 V/mB.膜内电场强度约为2×105 V/mC.每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做功约为6.4×10-20 JD.每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做功约为1.6×10-19 J解析:根据E=Ud=0.4800×10-9V/m=5×105V/m,A正确,B错误;W=Uq=0.4×1.6×10-19 J=6.4×10-20 J,C正确,D错误.答案:AC10.如下图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,电场力做的功为1.5 J.则下列说法正确的是()A.粒子带负电B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5 JC.粒子在A点的动能比在B点多0.5 JD.粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J解析:粒子从A点运动到B点,电场力做正功,且沿着电场线,故粒子带正电,所以选项A错;粒子从A点运动到B点,电场力做正功,电势能减少,故粒子在A点的电势能比在B点多1.5 J,故选项B错;由动能定理,W G+W电=ΔE k,-2.0 J+1.5 J=E k B-E k A,所以选项C对;由其他力(在这里指电场力)做功等于机械能的增加,所以选项D对.答案:CD11.如下图所示,在一个水平方向(平行纸面方向)的匀强电场中.用上端固定,长为L 的绝缘细线,拴一质量为m、电荷量为q的小球,开始时将细线拉至水平至A点,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角到B点时,速度恰好为零,求A、B两点间的电势差U AB的大小.解析: 带电小球由A 运动到B 的过程中,由动能定理得 mgL sin 60°+qU AB =0,则U AB =-mgL sin 60°q =-3mgL 2q .答案:3mgL 2q12.把带电荷量2×10-8 C 的正点电荷从无限远处移到电场中A 点,要克服电场力做功8×10-6 J ,若把该电荷从无限远处移到电场中B 点,需克服电场力做功2×10-6 J ,求:(1)A 点的电势; (2)A 、B 两点的电势差;(3)把2×10-5 C 的负电荷由A 点移到B 点电场力做的功.解析: (1)正点电荷从无限远处移到电场中A 点,要克服电场力做功8×10-6 J ,所以E p A =8×10-6J .φA =E p A q =8×10-62×10-8=400 V ,(2)E p B =2×10-6J ,φB =E p B q =2×10-62×10-8=100 V .由电势差定义:U AB =φA -φB =300 V .(3)把2×10-5 C 的负电荷由A 点移到B 点电场力做的功为:W AB =qU AB =-2×10-5×300 J =-6×10-3 J.答案: (1)400 V (2)300 V (3)-6×10-3 J14.一束电子流在经U =5 000 V 的加速电压加速后,在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场,如右图所示,若两板间距离d =1.0 cm ,板长l =5.0 cm ,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最大能加多大电压?解析: 加速过程中,由动能定理得eU =12m v 02①进入偏转电场,电子在平行于板面的方向上做匀速运动l =v 0t .② 在垂直于板面的方向做匀加速直线运动, 加速度a =F m =eU ′dm .③偏距y =12at 2④能飞出的条件为y ≤d2.⑤解①~⑤式得U ′≤2Ud 2l 2=2×5 000×(1.0×10-2)2(5.0×10-2)2V =4.0×102 V. 即要使电子能飞出,所加电压最大为400 V . 答案: 400 V单元综合评估(B 卷)(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)1.带正电荷的小球只受到电场力作用从静止开始运动,它在任意一段时间内( ) A .一定沿电场线由高电势处向低电势处运动 B .一定沿电场线由低电势处向高电势处运动C .不一定沿电场线运动,但一定由高电势处向低电势处运动D .不一定沿电场线运动,也不一定由高电势处向低电势处运动解析: 带正电荷的小球只受到电场力作用从静止开始运动,电场力一定做正功,由于电场的性质不知,所以不一定沿电场线运动,由U AB =W ABq知,U AB >0,所以运动过程中电势一定降低,故选C.答案: C2.使两个完全相同的金属小球(均可视为点电荷)分别带上-3Q 和+5Q 的电荷后,将它们固定在相距为a 的两点,它们之间库仑力的大小为F 1.现用绝缘工具使两小球相互接触后,再将它们固定在相距为2a 的两点,它们之间库仑力的大小为F 2.则F 1与F 2之比为( )A .2∶1B .4∶1C .16∶1D .60∶1解析: 两个完全相同的金属小球相互接触后,带电荷量均为+Q ,距离变为原来的两倍,根据库仑定律可知选项D 正确.答案: D3.A 、B 、C 是匀强电场中的三个点,各点电势φA =10 V ,φB =2 V ,φC =6 V ,A 、B 、C 三点在同一平面上,如图所示,关于A 、B 、C 三点的位置及电场强度的方向表示正确的是( )解析: 根据电场线和等势面垂直的关系和沿电场方向电势降低,可以判断D 选项正确.答案: D4.电场中有A 、B 两点,A 点的电势φA =30 V ,B 点的电势φB =10 V ,一个电子由A 点运动到B 点的过程中,下列说法中正确的是( )A .电场力对电子做功20 eV ,电子的电势能减少了20 eVB .电力克服电场力做功20 eV ,电子的电势能减少了20 eVC .电场力对电子做功20 eV ,电子的电势能增加了20 eVD .电子克服电场力做功20 eV ,电子的电势能增加了20 eV解析: W AB =qU AB =-20 eV ,根据电场力做功与电势能变化的关系可知选项D 正确. 答案: D5.(2011·黄冈高二检测)如下图所示,正电荷q 在电场中由P 向Q 做加速运动,而且加速度越来越大,由此可以判定,它所在的电场是图中的( )解析: 正电荷受力的方向和电场强度方向相同,电场线越密的地方电荷受力越大,根据牛顿第二定律,电荷的加速度也就越大,所以根据题意,Q 点的电场线应比P 点的电场线密,故选项A 、B 错误;又由于电荷做加速运动,所以选项C 错误,选项D 正确.答案: D6.如下图所示,电路中A 、B 为两块竖直放置的金属板,C 是一只静电计,开关S 合上后,静电计指针张开一个角度,下述做法可使静电计指针张角增大的是( )A .使A 、B 两板靠近一些 B .使A 、B 两板正对面积减小一些C .断开S 后,使B 板向右平移一些D .断开S 后,使A 、B 正对面积减小一些解析: 静电计显示的是A 、B 两极板间的电压,指针张角越大,表示两板间的电压越高.当合上S 后,A 、B 两板与电源两极相连,板间电压等于电源电压不变,静电计指针张角不变;当断开S 后,板间距离增大,正对面积减小,都将使A 、B 两板间的电容变小,而电容器所带的电荷量不变,由C =QU 可知,板间电压U 增大,从而静电计指针张角增大.所以本题的正确答案是C 、D.答案: CD7.如右图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a ,b ,c (可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是( )A .a 对b 的静电力一定是引力B .a 对b 的静电力可能是斥力C .a 的电量可能比b 少D .a 的电量一定比b 多解析: 由三个电荷平衡的规律“三点共线,两同夹异,两大夹小,近小远大”可知,a 和c 一定是同种电荷,a 和b 一定是异种电荷,并且a 的电量一定比b 的带电量要多,这样c 才可能平衡,所以本题正确答案应选A 、D.答案: AD8.如下图所示,图中实线表示一匀强电场的电场线,一带负电荷的粒子射入电场,虚线是它的运动轨迹,a 、b 是轨迹上的两点,若粒子所受重力不计,则下列判断正确的是( )A .电场线方向向下B .粒子一定从a 点运动到b 点C .a 点电势比b 点电势高D .粒子在a 点的电势能大于在b 点的电势能解析: 无论粒子从a 点或者从b 点射入电场,由于运动轨迹向下弯曲,说明粒子受电场力方向向下,可判断电场线的方向向上而不是向下,A 错误;粒子既可以从a 点运动到b 点,也可以从b 点运动到a 点,B 错误;由于顺着电场线方向电势在降低,故有φa <φb ,C 错误;负电荷逆着电场方向运动时电势能减少,顺着电场方向运动时电势能增加,因而粒子在a 点的电势能大于在b 点的电势能,D 正确.答案: D9.示波管是一种多功能电学仪器,它的工作原理可以等效成下列情况:如下图所示,真空室中电极K 发出电子(初速度不计),经过电压为U 1的加速电场后,由小孔S 沿水平金属板A 、B 间的中心线射入板中.金属板长为L ,相距为d ,当A 、B 间电压为U 2时电子偏离中心线飞出电场打到荧光屏上而显示亮点.已知电子的质量为m 、电荷量为e ,不计电子重力,下列情况中一定能使亮点偏离中心距离变大的是( )A .U 1变大,U 2变大B .U 1变小,U 2变大C .U 1变大,U 2变小D .U 1变小,U 2变小解析: 当电子离开偏转电场时速度的反向延长线一定经过偏转电场中水平位移的中点,所以电子离开偏转电场时偏转角度越大(偏转距离越大),亮点距离中心就越远.设电子经过U 1加速后速度为v 0,离开偏转电场时侧向速度为v y .根据题意得:eU 1=12m v 02①电子在A 、B 间做类平抛运动,当其离开偏转电场时侧向速度为v y =at =eU 2md ·Lv 0.②结合①②式,速度的偏转角θ满足:tan θ=v y v 0=U 2L 2dU 1.显然,欲使θ变大,应该增大U 2、L ,或者减小U 1、d .正确选项是B. 答案: B10.下图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M 、N 质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M 、N 从虚线上的O 点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如右图中两条实线所示.点a 、b 、c 为实线与虚线的交点.已知O 点电势高于c 点,若不计重力,则( )A .M 带负电荷,N 带正电荷B .N 在a 点的速度与M 在c 点的速度大小相同C .N 在从O 点运动至a 点的过程中克服电场力做功D .M 在从O 点运动至b 点的过程中,电场力对它做的功等于零解析: 因为O 点电势高于c 点电势,可知场强方向竖直向下,正电荷受到的电场力向下,负电荷受到的电场力向上,可知M 是正电荷,N 是负电荷,故A 错,M 运动到c 点电场力做正功,N 运动到a 点电场力也做正功,且M 、N 电量荷相等,匀强电场相等距离的等势线间的电势差也相等,所以做功相等,选项B 正确、C 错;由于O 、b 点在同一等势面上,故M 在从O 点运动到b 点的过程中电场力做功为零,选项D 正确.答案: BD11.如图所示,两块竖直放置的平行金属板A 、B 相距为d ,两板间电压为U ,一质量为m 的带电小球从两板间的M 点开始以竖直向上的初速度v 0运动,当它到达电场中的N 点时速度变为水平方向,大小变为2v 0,求M 、N 两点间的电势差和电场力对带电小球所做的功.(不计带电小球对金属板上的电荷均匀分布的影响,设重力加速度为g )解析: 带电小球从M 点运动到N 点的过程中,在竖直方向上仅受重力作用,从初速度v 0匀减速到零,水平方向上仅受电场力作用,速度从零匀加速到2v 0.竖直位移:h =v 022g ,水平位移:x =2v 02·t ,又h =v 02t ,所以:x =2h =v 02g ,所以M 、N 两点间的电势差U MN =Ud·x=U v 02dg .从M 点运动到N 点的过程中,由动能定理得:W E +W G =12m v N 2-12m v 02,又W G =-mgh =-12m v 02,所以W E =2m v 02.答案: U MN =U v 02dgW =2m v 0212.如下图所示,有一水平向左的匀强电场,场强为E =1.25×104 N/C ,一根长L =1.5 m 、与水平方向的夹角为θ=37°的光滑绝缘细直杆MN 固定在电场中,杆的下端M 固定一个带电小球A ,电荷量Q =+4.5×10-6 C ;另一带电小球B 穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10-6 C ,质量m =1.0×10-2 kg.现将小球B 从杆的上端N 静止释放,小球B 开始运动.(静电力常量k =9.0×109 N·m 2/C 2,取g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)小球B 开始运动时的加速度为多大?(2)小球B 的速度最大时,与M 端的距离r 为多大?解析: (1)开始运动时小球B 受重力、库仑力、杆的弹力和电场力,沿杆方向运动,由牛顿第二定律得mg sin θ-kQqL 2-qE cos θ=ma ①解得:a =g sin θ-kQq mL 2-qE cos θm ②代入数据解得: a =3.2 m/s 2.③(2)小球B 速度最大时合力为零,即 mg sin θ-kQqr 2-qE cos θ=0④解得:r =kQqmg sin θ-qE cos θ⑤代入数据解得:r =0.9 m. 答案: (1)3.2 m/s 2 (2)0.9 m。