吉林省舒兰市第一高级中学物理 静电场及其应用精选测试卷专题练习
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吉林省舒兰市第一高级中学物理 静电场及其应用精选测试卷专题练习
一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)
1.如图所示,在圆心为O 、半径为R 的圆周上等间距分布着三个电荷量均为q 的点电荷a 、b 、c ,其中a 、b 带正电,c 带负电。
已知静电力常量为k ,下列说法正确的是
( )
A .a 受到的库仑力大小为2
2
33kq R
B .c 受到的库仑力大小为2
2
33kq
R
C .a 、b 在O 3kq
,方向由O 指向c D .a 、b 、c 在O 点产生的场强为22kq
R
,方向由O 指向c 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
AB .根据几何关系得ab 间、bc 间、ac 间的距离
3r R =
根据库仑力的公式得a 、b 、c 间的库仑力大小
22
223q q F k k r R
==
a 受到的两个力夹角为120︒,所以a 受到的库仑力为
2
23a q F F k R
==
c 受到的两个力夹角为60︒,所以c 受到的库仑力为
2
33c kq F F == 选项A 错误,B 正确;
C .a 、b 在O 点产生的场强大小相等,根据电场强度定义有
02
q E k
R = a 、b 带正电,故a 在O 点产生的场强方向是由a 指向O ,b 在O 点产生的场强方向是由
b 指向O ,由矢量合成得a 、b 在O 点产生的场强大小
2q E k R
=
方向由O →c ,选项C 错误;
D .同理c 在O 点产生的场强大小为
02q
E k R
=
方向由O →c
运用矢量合成法则得a 、b 、c 在O 点产生的场强
22q
E k R
'=
方向O →c 。
选项D 正确。
故选BD 。
2.如图所示,竖直平面内有半径为R 的半圆形光滑绝缘轨道ABC ,A 、C 两点为轨道的最高点,B 点为最低点,圆心处固定一电荷量为+q 1的点电荷.将另一质量为m 、电荷量为+q 2的带电小球从轨道A 处无初速度释放,已知重力加速度为g ,则()
A .小球运动到
B 2gR B .小球运动到B 点时的加速度大小为3g
C .小球从A 点运动到B 点过程中电势能减少mgR
D .小球运动到B 点时对轨道的压力大小为3mg +k 12
2
q q R 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】
A.带电小球q 2在半圆光滑轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒,则:
212
B mgR mv =
解得:
2B v gR
故A 正确;
B.小球运动到B 点时的加速度大小为:
22v a g R
==
故B 错误;
C.小球从A 点运动到B 点过程中库仑力不做功,电势能不变,故C 错误;
D.小球到达B 点时,受到重力mg 、库仑力F 和支持力F N ,由圆周运动和牛顿第二定律得:
2
122B
N q q v F mg k m R R
--=
解得:
12
23N q q F mg k
R
=+ 根据牛顿第三定律,小球在B 点时对轨道的压力为:
122
3q q mg k
R + 方向竖直向下,故D 正确.
3.如图所示,内壁光滑的绝缘半圆容器静止于水平面上,带电量为q A 的小球a 固定于圆心O 的正下方半圆上A 点;带电量为q ,质量为m 的小球b 静止于B 点,其中∠AOB =30°。
由于小球a 的电量发生变化,现发现小球b 沿容器内壁缓慢向上移动,最终静止于C 点(未标出),∠AOC =60°。
下列说法正确的是( )
A .水平面对容器的摩擦力向左
B .容器对小球b 的弹力始终与小球b 的重力大小相等
C .出现上述变化时,小球a 的电荷量可能减小
D .出现上述变化时,可能是因为小球a 的电荷量逐渐增大为32
(23)A q
【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】
A .对整体进行受力分析,整体受到重力和水平面的支持力,两力平衡,水平方向不受力,所以水平面对容器的摩擦力为0,故A 错误;
B .小球b 在向上缓慢运动的过程中,所受的外力的合力始终为0,如图所示
小球的重力不变,容器对小球的弹力始终沿半径方向指向圆心,无论小球a 对b 的力如何变化,由矢量三角形可知,容器对小球的弹力大小始终等于重力大小,故B 正确; C .若小球a 的电荷量减小,则小球a 和小球b 之间的力减小,小球b 会沿半圆向下运动,与题意矛盾,故C 错误;
D .小球a 的电荷量未改变时,对b 受力分析可得矢量三角形为顶角为30°的等腰三角形,此时静电力为
2
2sin15A
qq mg k
L ︒= a 、b 的距离为
2sin15L R =︒
当a 的电荷量改变后,静电力为
2A
qq mg k
L '='
a 、
b 之间的距离为
L R '=
由静电力
122
'q q F k
L = 可得
32
23A A q q -=
-'() 故D 正确。
故选BD 。
4.如图所示,竖直平面内固定一倾斜的光滑绝缘杆,轻质绝缘弹簧上端固定,下端系带正电的小球A ,球A 套在杆上,杆下端固定带正电的小球B 。
现将球A 从弹簧原长位置由静止释放,运动距离x 0到达最低点,此时未与球B 相碰。
在球A 向下运动过程中,关于球A 的速度v 、加速度a 、球A 和弹簧系统的机械能E 、两球的电势能E p 随运动距离x 的变化图像,可能正确的有( )
A .
B .
C .
D .
【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】
令A 、B 小球分别带电量为1q 、2q ,释放A 球时A 、B 间距为r ,弹簧的劲度系数为K 。
则 A .在小球A 运动到最低点的过程中,受力分析如图所示
加速阶段有
12
2
sin ()kq q ma mg θKx r x =-
--
减速阶段有
12
2
sin ()
kq q ma Kx mg θr x =
+-- 所以小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,越向下运动,弹力和电场力越大,所以减速阶段速度减小的更快,速度减为零的时间更短,和加速阶段不对称,A 错误;
B .小球做加速度减小的加速运动时,
122sin ()kq q K
a g θx m r x m
=-
--
对a 求导则
1232d d ()kq q a K x m r x m
=-- 则加速阶段,加速度随着运动距离x 的增加而减小,且加速减小得越来越快(即a -x 曲线越来越陡峭)。
同理,减速阶段
122
sin ()kq q K
a x g θm r x m =
+-- 123
2d d ()kq q a K
x m m r x =-- 在减速阶段加速度运动距离x 的增加而减加而增大,且加速度增加得越来越慢(即a -x 曲线越来越平缓),故B 错误;
C .小球向下运动过程中,由于要克服电场力做功,所以球A 和弹簧系统的机械能E 逐渐减小,越靠近B 小球,电场力越大,机械能减小的越快,所以图像的斜率的绝对值越来越大,C 正确;
D .小球向下运动过程中,电场力做负功,所以电势能逐渐增大,越靠近B 小球,电场力越大,电势能增大的越快,所以图像的斜率越来越大,D 正确。
故选CD 。
5.如图所示,两个带电小球A 、B 分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内,用水平向左的推力F 作用于B 球,两球在图示位置静止,现将B 球沿斜面向下移动一小段距离,发现A 球随之向上移动少许,两球在新位置重新平衡,重新平衡后与移动前相比,下列说法正确的是( )
A .推力F 变小
B .斜面对B 的弹力不变
C .墙面对A 的弹力不变
D .两球之间的距离减小
【答案】AB 【解析】
【详解】
CD.先对小球A受力分析,受重力、支持力、静电力,如图所示:
根据共点力平衡条件,有:
mg
F
cos
=
库α,N
F mgtan
=α
由于α减小,可知墙面对A的弹力变小,库仑力减小,故两球间距增加,选项CD错误;AB.对AB整体受力分析,受重力、斜面支持力N、墙壁支持力F N、推力F,如图所示:
根据共点力平衡条件,有
N
Nsin F F
Ncos m M g
+=
=+
()
β
β
解得
()
F mgtan m M gtan
M m g
N
cos
=-+
+
=
()
αβ
β
由于α减小,β不变,所以推力F减小,斜面对B的弹力N不变,选项AB正确。
故选AB。
6.如图所示,在竖直放置的半径为R的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是()
A.小球在B2gR
B.小球在B2gR
C.固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小为3mg/q
D .小球不能到达C 点(C 点和A 在一条水平线上) 【答案】AC 【解析】
试题分析:由A 到B ,由动能定理得:0
102
mgr mv =
-,解得2v gr =,A 正确,B 错误,在B 点,对小球由牛顿第二定律得:2
qE mg v m r
-=,将B 点的速度带入可得
3mg
E q
=
,C 正确,从A 到C 点过程中电场力做功为零,所以小球能到达C 点,D 错误, 考点:动能定理和牛顿定律综合的问题
点评:小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力.并不是电场力等于重力,而是电场力与重力提供向心力去做圆周运动.当是点电荷的电场时,由于电场力与支持力均于速度方向垂直,所以只有重力做功.
7.如图所示:在光滑绝缘水平面上,ABCD 分布在边长为L 的正方形四个顶点。
在A 和D 处分别固定电荷量为Q 的正点电荷,B 处固定电荷量为Q 的负点电荷,O 点为两对角线的交点,静电力常量为k 。
关于三个点电荷形成的静电场,下列说法中正确的是( )
A .O 处电场强度大小为2
2kQ
L B .C 处电场强度大小为
2
kQ L C .从O 到C 的过程中电场强度大小逐渐增大 D .从O 到C 的过程中电场强度大小先减小后增大 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】
A .A 、D 两点点电荷在O 点的场强相互抵消,故O 点的场强大小等于
B 点的负点电荷Q 在O 点产生的场强,即
2
2
22
()2
O kQ
E k
L L == 故A 正确;
B .A 、D 两点点电荷在
C 处的合场强为
1222C Q kQ
E k
L == 方向OC 方向,B 点的负点电荷Q 在C 点产生的场强为
2222(2)C kQ
E k
L
L ==
方向沿CO 方向,故C 处的场强为
1222
221(2)22C C C kQ kQ kQ
E E E L L L
=-=
-=- 方向沿OC 方向,故B 错误;
CD .从O 到C 的过程中电场强度大小先减小后增大再减小,故CD 错误。
故选A 。
8.如图所示,MON 是固定的光滑绝缘直角杆,MO 沿水平方向,NO 沿竖直方向,
A B 、为两个套在此杆上的带有同种电荷的小球,用水平向右的力F 作用在A 球上,使两球
均处于静止状态,已知A B 、两球连线与水平方向成θ角。
下列说法正确的是( )
A .杆MO 对A 球的弹力大小为tan F θ
B .杆NO 对B 球的弹力大小为sin F θ
C .B 球的重力大小为tan F θ
D .A B 、两球间的库仑力大小为cos F θ 【答案】C 【解析】 【详解】
对A 球受力分析,设A 的质量为m 、拉力F 、支持力N 1,两球间的库仑力大小为F 1,如图,根据平衡条件,有
x方向
F=F1cosθ①
y方向
N1=mg+F1sinθ②
再对B球受力分析,受重力Mg、静电力F1、杆对其向左的支持力,如图,根据平衡条件,有
x方向
F1cosθ=N2③
y方向
F1sinθ=M g ④
有上述四式得到
Mg=F tanθ
1F
F
cosθ
=
N1=mg+Mg
N2=F
可知由于不知道A的质量,所以不能求出A受到的弹力N1。
故ABD错误,C正确;
故选C。
9.如图所示,真空中有两个点电荷Q1和Q2,Q1=+9q,Q2=-q,分别固定在x轴上x=0处和x=6cm处,下列说法正确的是()
A.在x=3cm处,电场强度为0
B.在区间上有两处电场强度为0
C.在x>9cm区域各个位置的电场方向均沿x轴正方向
D.将试探电荷从x=2cm移到x=4cm处,电势能增加
【答案】C
【解析】
【详解】
A .某点的电场强度是正电荷Q 1和负电荷Q 2在该处产生的电场的叠加,是合场强。
根据点电荷的场强公式E =
2kq
r
,所以要使电场强度为零,那么正电荷Q 1和负电荷Q 2在该处产生的场强必须大小相等、方向相反。
因为它们电性相反,在中间的电场方向都向右。
设距离
Q 2为x 0处的电场强度矢量合为0,则:
12
2200
(6)kQ kQ x x =+ 可得:x 0=3cm ,故A 错误;
B .由选项A 的分析可知,合场强为0的点不会在Q 1的左边,因为Q 1的电荷量大于Q 2,也不会在Q 1Q 2之间,因为它们电性相反,在中间的电场方向都向右。
所以,只能在Q 2右边。
即在x 坐标轴上电场强度为零的点只有一个。
故B 错误; C.设距离Q 2为x 0处的电场强度矢量合为0,则:
122200
(6)kQ kQ x x =+ 可得:x 0=3cm ,结合矢量合成可知,在x >9cm 区域各个位置的电场方向均沿x 轴正方向。
故C 正确;
D.由上分析,可知,在0<x <6cm 的区域,场强沿x 轴正方向,将试探电荷+q 从x =2cm 处移至x =4cm 处,电势能减小。
故D 错误。
10.一均匀带负电的半球壳,球心为O 点,AB 为其对称轴,平面L 垂直AB 把半球壳分为左右两部分,L 与AB 相交于M 点,对称轴AB 上的N 点和M 点关于O 点对称,已知一均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零;取无穷远处电势为零,点电荷q 在距离其为r 处的电势为φ=k
q
r
(q 的正负对应φ的正负)。
假设左侧部分在M 点的电场强度为E 1,电势为φ1;右侧部分在M 点的电场强度为E 2,电势为φ2;整个半球壳在M 点的电场强度为E 3,在N 点的电场强度为E 4.下列说法正确的是( )
A .若左右两部分的表面积相等,有12E E >,12ϕϕ>
B .若左右两部分的表面积相等,有12E E <,12ϕϕ<
C .不论左右两部分的表面积是否相等,总有12E E >,34E E =
D .只有左右两部分的表面积相等,才有12
E E >,34E E = 【答案】C
【解析】 【详解】
A 、设想将右侧半球补充完整,右侧半球在M 点的电场强度向右,因完整均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零,可推知左侧半球在M 点的电场强度方向向左,根据对称性和矢量叠加原则可知,E 1方向水平向左,E 2方向水平向右,左侧部分在M 点产生的场强比右侧电荷在M 点产生的场强大,E 1>E 2,根据几何关系可知,分割后的右侧部分各点到M 点的距离均大于左侧部分各点到M 点的距离,根据k q
r
ϕ=,且球面带负电,q 为负,得:φ1<φ2,故AB 错误;
C 、E 1>E 2与左右两个部分的表面积是否相等无关,完整的均匀带电球壳内部任一点的电场强度为零,根据对称性可知,左右半球壳在M 、N 点的电场强度大小都相等,故左半球壳在M 、N 点的电场强度大小相等,方向相同,故C 正确,
D 错误。
11.AB 是长为L 的均匀带电绝缘细杆,P 1、P 2是位于AB 所在直线上的两点,位置如图所示。
AB 上电荷产生的静电场在P 1处的场强大小为E 1,在P 2处的场强大小为E 2,若将绝缘细杆的右半边截掉并移走(左半边电荷量、位置不变),则P 2处的场强大小变为( )
A .2
2
E B .E 2–E 1 C .E 1–2
2
E D .E 1+
2
2
E 【答案】B 【解析】 【详解】
将均匀带电细杆等分为左右两段,设左右两段细杆形成的电场在P 2点的场强大小分别为E A 、E B ,则有E A +E B =E 2;左半段细杆产生的电场在P 1点的场强为0,右半段细杆产生的电场在P 1点的场强大小为E 1=E B ,去掉细杆的右半段后,左半段细杆产生的电场在P 2点的场强大小为E A =E 2–E B =E 2–E 1,选B 。
12.如图所示,三个带电小球A 、B 、C 可视为点电荷,所带电荷分别为+Q 、-Q 、+q ;A 、B 固定在绝缘水平桌面上,C 带有小孔,穿在摩擦因数处处相同的粗糙的绝缘直杆上,绝缘杆竖直放置在A 、B 连线的中点处,将C 从杆上某一位置由静止释放,下落至桌面时速度
恰好为零。
C沿杆下滑时带电量保持不变,那么C在下落过程中,以下判断正确的是
()
A.电场力做正功B.小球C所受摩擦力先减小后增大
C.小球C下落一半高度时速度一定最大D.摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A.AB为等量异种点电荷,故产生的电场在AB连线垂直平分线上,从垂足向两侧场强逐渐减小且中垂线为等势面,小球在下滑过程中沿等势面运动,电场力不做功,故A错误;B.小球C在下滑的过程中,由于场强增大,电场力也将逐渐增大,滑动摩擦力为
f F qE
μμ
==
故受到的摩擦力一直增大,故B错误;
C.小球C的速度先增加后减小,开始时重力大于摩擦力,C的加速度向下;后来重力小于摩擦力,加速度向上,C做减速运动;当摩擦力等于重力时加速度为零,此时速度最大,但是此位置不一定在下落的高度一半的位置,故C错误;
D.小球在下滑过程中沿等势面运动,电场力不做功,初末状态的动能相同,摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量,故D正确;
故选D。
【点睛】
等量异种点电荷连线的中垂线是等势面,从垂足向两侧场强逐渐减小。
13.如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电质点A、B、C,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、C和B
的距离分别是L1、L2.仅考虑三质点间的库仑力,则A 和C的
A.线速度之比为2
1
L
L B.加速度之比为
2
1
2
L
L
⎛⎫
⎪
⎝⎭
C.电荷量之比1
2
L
L D.质量之比
2
1
L
L
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
A .A 和C 围绕
B 做匀速圆周运动,B 恰能保持静止,则AB
C 三者要保持相对静止,所以AC 角速度相等,则线速度之比为
1
2
A B v L v L = 选项A 错误;
C .根据B 恰能保持静止可得
2212
C B A B q q q q k
k L L = 解得
21
22
A C q L q L = 选项C 错误;
A 围绕
B 做匀速圆周运动,根据A 受到的合力提供向心力,
()2122112A C A B
A A A q q q q k
k m m L L L L a ω-==+ C 围绕B 做匀速圆周运动,有
()
2222212C B A C
B C B q q q q k
k m m L L a L L ω-=+= 因为2212
C B A B
q q q q k
k L L =,所以有 A B B A a m m a =
12A C m L m L =
解得
2
1A C m L m L = 1
2
A B A B m L m L a a == 选项B 错误,D 正确。
故选D 。
14.如图,质量分别为 m A 和 m B 的两小球带有同种电荷,电荷量分别为 q A 和 q B ,用绝缘细线悬挂在天花板上.平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为 θ1 与 θ2(θ1>θ2).两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别 v A 和 v B ,最大动能分别为 E kA 和 E kB .则( )
A .m A :m
B =tan θ1: tan θ2 B .q A :q B =1: 1
C .1
2
:tan
tan 2
2A B v v θθ=
D .1
2
:tan :tan
2
2
kA kB E E θθ=
【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
A .对A 球进行受力分析可知,A 所受到的库仑力大小为
A 1tan F m g θ=
同理B 受到的库仑力为
B 2tan F m g θ=
两球间的库仑力大小相等方向相反,因此
A B 21:tan :tan m m θθ=①
A 错误;
B .两个小球间的库仑力总是大小相等,与两小球带电量大小无关,因此无法求出两球电量间的关系,B 错误;
CD .由于两球处于同一高度,则
1122cos cos =l l h θθ=②
又由于两球下摆的过程中,机械能守恒,则
2
k 1(1cos )2
mgl E mv θ-==
③ 由②③联立可得
11
2
2
1
1cos 1
1cos v v θθ-=-由①②③联立利用三角函数关系可得
1
kA 2
kB tan
2tan 2
E E θθ=
C错误,D正确。
故选D。
15.两个等量异种电荷A、B固定在绝缘的水平面上,电荷量分别为+Q和-Q,俯视图如图所示。
一固定在水平桌面的足够长的光滑绝缘管道与A、B的连线垂直,且到A的距离小于到B的距离,管道内放一个带负电小球P(可视为试探电荷),现将电荷从图示C点静止释放,C、D两点关于O点(管道与A、B连线的交点)对称。
小球P从C点开始到D点的运动过程中,下列说法正确的是()
A.先做减速运动,后做加速运动
B.经过O点的速度最大,加速度也最大
C.O点的电势能最小,C、D两点的电势相同
D.C、D两点受到的电场力相同
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】
A.根据电场分布和力与运动的关系可知带电小球先做加速运动,后做减速运动,选项A 错误;
B.经过O点的速度最大,沿着光滑绝缘管道方向上的加速度为零,选项B错误;
C.带电小球P在O点的电势能最小,C、D两点的电势相同,选项C正确;
D.C、D两点受到的电场力方向不同,故电场力不同,选项D错误。
故选C。
二、第九章静电场及其应用解答题易错题培优(难)
16.如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置.在管子的底部固定一电荷量为
Q(Q>0)的点电荷.在距离底部点电荷为h2的管口A处,有一电荷量为q(q>0)、质量为m的点电荷由静止释放,在距离底部点电荷为h1的B处速度恰好为零.现让一个电荷量为q、质量为3m的点电荷仍在A处由静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则该点电荷运动过程中:
(1)定性分析点电荷做何运动?(从速度与加速度分析) (2)速度最大处与底部点电荷的距离 (3)运动到B 处的速度大小
【答案】(1)先做加速度减小的加速,后做加速度增大的减速运动; (2)3KQq
r mg
=(3)212
3()3
B v g h h =-【解析】 【详解】
(1)由题意知,小球应先做加速运动,再做减速运动,即开始时重力应大于库仑力;而在下落中,库仑力增大,故下落时加速度先减小,后增大;即小球先做加速度减小的加速,后做加速度增大的减速运动;
(2)当重力等于库仑力时,合力为零,此时速度最大,
2
3kQq
F mg r 库==
解得:
3kQq
r mg
=
(3)点电荷在下落中受重力和电库仑力,由动能定理可得:
mgh +W E =0;
即
W E =-mgh ;
当小球质量变为3m 时,库仑力不变,故库仑力做功不变,由动能定理可得:
3mgh-mgh =
1
2
3mv 2; 解得:
212
3()3
B v g h h =
-点睛:本题综合考查动力学知识及库仑力公式的应用,解题的关键在于明确物体的运动过程;同时还应注意点电荷由静止开始运动,故开始时重力一定大于库仑力.
17.如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m的均匀绝缘棒AB长为L、带有正电,电量为Q且均匀分布.在水平面上O点右侧有匀强电场,场强大小为E,其方向为水平向左,BO距离为x0,若棒在水平向右的大小为QE/4的恒力作用下由静止开始运动.求:
(1)棒的B端进入电场L/8时的加速度大小和方向;
(2)棒在运动过程中的最大动能.
(3)棒的最大电势能.(设O点处电势为零)
【答案】(1)/8
qE m ,向右(2)
()
48
qE L
x+(3)0
(2)
6
qE x L
+
【解析】
【分析】
【详解】
(1)根据牛顿第二定律,得
48
QE L QE
ma
L
-⋅=解得
8
QE
a
m
=,方向向右.
(2)设当棒进入电场x时,其动能达到最大,则此时棒受力平衡,有
4
QE QE
x
L
⋅
=
解得
1
4
x L
=
由动能定理得:
()
00
44
()()
42442448 K o
QE QE
L
QE QE L QE L
E W x x x x x
====
+⨯
∑+-+-+
⨯
(3)棒减速到零时,棒可能全部进入电场,也可能不能全部进入电场,设恰能全部进入电场,
则有:()
42
QE QE
x L L
+-=,
得 x0=L;()
42
QE QEL
L L
ε+
==
当x0<L,棒不能全部进入电场,设进入电场x
根据动能定理得()
00
42
xQE
QE L
x x x
+
+--
=
解之得:
2
8
L L Lx
x
++
=
则2
008 ()4F L L Lx QE W x ε+++==
当x 0>L ,棒能全部进入电场,设进入电场x ()()0
042
QE QE
x x L QE x L +---= 得:023
x L
x += 则()()000242 4436
QE x L x L QE QE x x ε+++⋅=
==
18.如图所示,单层光滑绝缘圆形轨道竖直放置,半径r=lm ,其圆心处有一电荷量Q =+l×l0-4C 的点电荷,轨道左侧是一个钢制“隧道”,一直延伸至圆形轨道最低点B ;在“隧道”底部辅设绝缘层。
“隧道”左端固定一弹簧,用细线将弹簧与一静止物块拴接,初始状态弹簧被压缩,物块可看成质点,质量m=0.1kg ,电荷量q =-
2
3
×10-6C ,与“隧道”绝缘层间的动摩擦因数μ=0.2。
剪断细线,弹簧释放弹性势能E p ,促使物块瞬间获得初速度(忽略加速过程)。
之后物块从A 点沿直线运动至B 点后沿圆形轨道运动,恰好通过最高点C 。
其中l AB =2m ,设物块运动时电荷量始终不变,且不对Q 的电场产生影响,不计空气阻力,静电力常量为k = 9.0×l09N·
m 2/C 2。
求: (1)物块在最高点C 时的速度大小;
(2)物块在圆形轨道最低点B 时对轨道的压力大小; (3)弹簧压缩时的弹性势能E p 和物块初速度v A 。
【答案】(1) 4m/s (2) 6N (3) 3.2J, 8m/s 【解析】 【详解】
(1)物块恰好通过最高点C ,轨道对物块没有作用力,由牛顿第二定律得
2
C
v mg F m
r
+=库
其中
2
Qq
F k
r =库 解得
v C =4m/s
(2)B →C 过程,由动能定理得
2211222
C B mv v mg r m -⋅=
- 解得
56m/s B v =
在B 点,由牛顿第二定律得
2
B
NB v F F mg m
r
+-=库
解得
F NB =6N
根据牛顿第三定律知物块在圆形轨道最低点B 时对轨道的压力大小 F NB ′=F NB =6N 。
(3)A→B ,由动能定理得
221122
AB B A mv f v l m -=
- 又 f=μmg 解得
v A =8m/s
弹簧压缩时的弹性势能
2
12
p A E mv =
解得
E p =3.2J
19.如图所示,空间存在方向水平向右的匀强电场,两个可视为点电荷的带电小球P 和Q 用绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,已知匀强电场强度为E ,两小球之间的距离为L ,PQ 连线与竖直方向之间的夹角为θ,静电常数为k (1)画出小球P 、Q 的受力示意图; (2)求出P 、Q 两小球分别所带的电量。
【答案】(1)P 带负电,Q 带正电;(2)2
sin EL k θ
【解析】 【详解】
(1)依题意得,小球P 、Q 受力示意图如图
根据平衡条件,P 带负电,Q 带正电 ①
(2)设P 带电量为-q 1,Q 带电量为q 2
根据库仑定律:
122C q q F k
L
= ② 根据牛顿第三定律: F C =F C / ③
对于P 球:
根据平衡条件:
1sin C q E F θ= ④
解得:
2
1sin EL q k θ
= ⑤ 对于Q 球:
根据平衡条件:
'
2sin c q E F θ= ⑥
解得: 2
2sin EL q k θ
= ⑦
20.如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C ,极板间距离为d ,上极板正中有一小孔。
质量为m 、电荷量为+q 的小球从小孔正上方高h 处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(不计空气阻力,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g )。
求:
(1)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量;
(2)小球从开始下落运动到下极板的时间.
【答案】(1)()mg h d E qd +=,()mgC h d Q q += (2)t =【解析】
【详解】
(1)对从释放到到达下极板处过程的整个过程,由动能定理得: ()0mg h d qEd +-= 解得:()mg h d E qd
+= 电容器两极板间的电压为: ()mg h d U Ed q
+== 故电容器的带电量为: ()mgC h d Q CU q
+== (2)小球到达小孔前是自由落体运动,则有: 2112h gt =
得:1t =根据速度位移关系公式,有:
v 2=2gh
得:v
取竖直向下为正方向,根据动量定理对减速过程有:
2()0mg qE t mv -=-
小球从开始下落运动到下极板的时间t =t 1+t 2
联立解得:t =
21.如图所示,长l =1 m 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,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q =1.0×10–6 C ,匀强电场的场强E =3.0×103 N/C ,取重力加速度g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)小球所受电场力F 的大小和小球的质量m ;
(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时速度v 的大小;
(3)在(2)所述情况下小球通过绳与竖直方向的夹角θ=37°时绳中张力T 的大小.
【答案】(1)F = 3.0×10-3 N m=4.0×10–4 kg (2)5m/s v = (3)T =7.0×10-3 N
【解析】
【分析】
【详解】
(1)小球受到的电场力的大小为:
F =qE =1.0×10–6×3.0×103N =3.0×10-3 N
小球受力如图所示:
根据平衡可知:
tan F mg θ=
解得:
m=4.0×10–4 kg
(2)将小球拉至最低点由静止释放,小球回到绳与竖直方向的夹角θ=37°时根据动能定理有
21sin (1cos )2
Fl mgl mv θθ--=
解得: 12(
1)5m/s cos v gl θ
=-= (3)沿绳方向根据牛顿第二定律可知 2
sin cos mv T F mg l
θθ--= 解得:
T=7.0×10-3 N。