江阴市高中物理必修第3册 静电场及其应用试卷检测题
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江阴市高中物理必修第3册静电场及其应用试卷检测题
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,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点O对称。
某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(x轴)上必定有两个场强最强的点A、'A,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()
A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
C.如图(2),若在yoz平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点O。
直径与(1)图两点电荷距离相等,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
D.如图(3),若在yoz平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点O,直径与(1)图两点电荷距离相等,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置
【答案】ABC
【解析】
【分析】
【详解】
A.可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A'两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A'两位置,选项A正确;
B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上,则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置,选项B正确;
C.由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A'两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A'两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A'两位置,选项C正确;
D.如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A'两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A'两位置,选项D错误。
故选ABC。
2.如图,真空中x轴上关于O点对称的M、N两点分别固定两异种点电荷,其电荷量分别为
1
Q
+、
2
Q
-,且
12
Q Q
>。
取无穷远处电势为零,则()
A.只有MN区间的电场方向向右
B.在N点右侧附近存在电场强度为零的点
C.在ON之间存在电势为零的点
D.MO之间的电势差小于ON之间的电势差
【答案】BC
【解析】
【分析】
【详解】
AB.1Q
+在N点右侧产生的场强水平向右,
2
Q
-在N点右侧产生的场强水平向左,又因为12
Q Q
>,根据
2
Q
E k
r
=在N点右侧附近存在电场强度为零的点,该点左右两侧场强方向相反,所以不仅只有MN区间的电场方向向右,选项A错误,B正确;
C.1Q
+、
2
Q
-为两异种点电荷,在ON之间存在电势为零的点,选项C正确;
D.因为12
Q Q
>,MO之间的电场强度大,所以MO之间的电势差大于ON之间的电势差,选项D错误。
故选BC。
3.如图所示,用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别m A和m B的小球,分别带q A和q B的正电荷,悬点为O,当小球由于静电力作用张开一角度时,A球悬线与竖直线夹角为α,B 球悬线与竖直线夹角为β,则()
A.
sin
sin
A
B
m
m
β
α
=
B.
sin
sin
A B
B A
m q
m q
β
α
=
C.
sin
sin
A
B
q
q
β
α
=
D.两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',有
sin sin
sin sin
αα
ββ
'
=
'
【答案】AD
【解析】
【分析】
【详解】
AB.如下图,对两球受力分析,根据共点力平衡和几何关系的相似比,可得
A
m g OP
F PA
=
库
,B
m g OP
F PB
=
库
由于库仑力相等,联立可得
A
B
m PB
m PA
=
由于
sin
cos
OA
PA
α
θ
⋅
=,
sin
cos
OB
PB
β
θ
⋅
=,代入上式可得
sin
sin
A
B
m
m
β
α
=
所以A正确、B错误;
C.根据以上分析,两球间的库仑力是作用力与反作用力,大小相等,与两个球带电量的多少无关,所以不能确定电荷的比例关系,C错误;
D.两球接触后,再静止下来,两绝缘细线与竖直方向的夹角变为α'、β',对小球A、B 受力分析,根据上述的分析,同理,仍然有相同的关系,即
sin
sin
A
B
m
m
β
α
'
=
'
联立可得
sin sin
sin sin
αα
ββ
'
=
'
D正确。
故选AD 。
4.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 。
5.如图所示,竖直绝缘墙上固定一带电小球A ,将带电小球B 用轻质绝缘丝线悬挂在A 的正上方C 处,图中AC =h 。
当B 静止在与竖直方向夹角θ=30°方向时,A 对B 的静电力为B 所受重力的0.5倍,则下列说法中正确的是(两球均可看作点电荷)( )
A .此时丝线长度为
2
2
L B .以后由于A 漏电,B 在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A 的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小保持不变
C .若保持悬点C 位置不变,缓慢缩短丝线BC 的长度,B 球运动轨迹在最初阶段为圆弧
D .若A 对B 的静电力为B 3
B 球依然在θ=30°处静止,则丝线B
C 323h 【答案】BC
D 【解析】 【分析】
【详解】
A .当A 对
B 的静场力为B 所受重力的0.5倍,B 静止时丝线B
C 与竖直方向夹角θ=30°,处于平衡,根据几何关系可知此时AB 与BC 互相垂直,此时丝线长度为3
h ,选项A 错误;
B .而由三角形相似可知
G F T h AB BC
== 则在整个漏电过程中,丝线上拉力T 大小保持不变,选项B 正确;
C.以C 点为原点,以CA 方向为y 轴,垂直CA 方向向右为x 轴建立坐标系,设B 点坐标为(x ,y ),则由几何关系
cos sin x h θθ=⋅
tan x y
θ=
消掉θ角且整理可得
2
2
2
2
(cos )x y h BC +==θ
缓慢缩短丝线BC 的长度,最初阶段BC 的长度变化较小,B 球运动轨迹在最初阶段为圆弧,选项C 正确;
D .若A 对B 的静电力为B 所受重力的
3
3
倍,则B 静止在与竖直方向夹角仍为θ=30°时,对B 受力分析,G 、F 与T ,将F 与T 合成,则有
G F AC AB
= 解得
3F AB h G =
= 根据余弦定理可得
2
2232cos30h BC BC h =+-⨯⨯︒(
) 解得
BC =
33h 或233
h 选项D 正确。
故选BCD 。
6.如图所示,带电小球a 由绝缘细线PM 和PN 悬挂而处于静止状态,其中PM 水平,地面上固定一绝缘且内壁光滑的圆弧细管道GH ,圆心P 与a 球位置重合,管道底端H 与水平地面相切,一质量为m 可视为质点的带电小球b 从G 端口由静止释放,当小球b 运动到H 端时对管道壁恰好无弹力,重力加速度为g 。
在小球b 由G 滑到H 过程中,下列说法中正确的是( )
A .小球b 机械能保持不变
B .小球b 所受库仑力大小始终为2mg
C .细线PM 的拉力先增大后减小
D .小球b 加速度大小一直变大 【答案】ACD 【解析】 【详解】
A .小球b 所受库仑力和管道的弹力始终与速度垂直,即只有重力做功,所以小球b 机械能守恒,故A 正确;
B .小球b 机械能守恒,从G 滑到H 过程中,有:
2
12
mgR mv =
H 处有:
2
-库m F mg =R
v
则有:
F 库=3mg
故B 错误;
C .设PN 与竖直方向成α角,对球a 受力分析,将其分解: 竖直方向上有:
F PN cos α=mg +F 库sin θ
水平方向上有:
F 库cos θ+F PN sin α=F PM 。
解得:
(3)
PM mgcos F mgtan cos θααα
-=+
下滑时θ从0增大90°,细线PM 的拉力先增大后减小,故C 正确;
D .设b 与a 的连线与水平方向成θ角,则有:任意位置加速度为向心加速度和切向加速度合成,即为:
()22
2
221
2
()5322
v cos a a a gcos g R θθ-=+=+=
可知小球的加速度一直变大,故D 正确。
故选ACD 。
7.如图甲所示,两点电荷放在x 轴上的M 、N 两点,电荷量均为Q ,MN 间距2L ,两点电荷连线中垂线上各点电场强度y E 随y 变化的关系如图乙所示,设沿y 轴正方向为电场强度的正方向,中垂线上有一点()
0,3P L ,则以下说法正确的是 ( )
A .M 、N 两点上的两等量点电荷是异种电荷,M 为正电荷,N 为负电荷
B .将一试探电荷-q 沿y 轴负方向由P 移动到O ,试探电荷的电势能一直减少
C .一试探电荷-q 从P 点静止释放,在y 轴上做加速度先变小后变大的往复运动
D .在P 点给一试探电荷-q 合适的速度,使其在垂直x 轴平面内以O 点为圆心做匀速圆周运动,所需向心力为3Qq
k 【答案】BD 【解析】 【详解】
A .如果M 、N 两点上的两等量点电荷是异种电荷,则其中垂线是为等势线,故A 错误;
B .等量同种电荷连线中垂线上,从P 到O 电势升高,负电荷的电势能减小,故B 正确;
C .等量同种电荷连线中垂线上,从P 到O 电场线方向向上,试探电荷受的电场力沿y 轴向下,在y 轴上O 点下方,电场线方向沿y 轴向下,试探电荷受的电场力沿y 轴向上,由图乙可知,y 轴上电场强度最大点的位移在P 点的下方,所以试探电荷沿y 轴先做加速度增大,后做加速度减小的加速运动,在y 轴上O 点下方,做加速度先增大后减小的减速运动,故C 错误;
D .等量正电荷中垂面上电场方向背离圆心O ,所以负试探电荷受电场力作用以O 为圆心做匀速圆周运动,如图,由几何关系可知,P 到M 的距离为2L ,图中60θ︒=,由叠加原
理可得,P 点的场强为
22
32sin 2
sin 60(2)4P M kQ kQ E E L L
θ︒
=== 所以电场力即为向心力为
3Qq
F k
= 故D 正确。
8.如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A 、B 分别处于竖直墙面和水平地面上,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F 作用于小球B ,则两球静止于图示位置,如果将小球B 向左推动少许,待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比( )
A .竖直墙面对小球A 的弹力减小
B .地面对小球B 的弹力一定不变
C .推力F 将增大
D .两个小球之间的距离增大 【答案】ABD 【解析】 【分析】 【详解】
整体法可知地面对小球B 的弹力一定不变,B 正确;假设A 球不动,由于A 、B 两球间距变小,库仑力增大,A 球上升,库仑力与竖直方向夹角变小,而其竖直分量不变,故库仑力变小A 、B 两球间距变大,D 正确;但水平分量减小,竖直墙面对小球A 的弹力减小,推力F 将减小,故A 正确,C 错误。
故选ABD 。
9.如图所示,半径为R 的绝缘光滑半球内有A 、B 两个带电小球(均可视为点电荷),A 球固定在半球的最低点,B 球静止时,A 、B 两球之间的距离为R ,由于漏电,B 球缓慢向A 球靠近,设A 、B 两球之间的库仑力大小为F ,光滑半球对B 球的弹力大小为N ,A 、B 两球之间的距离用x 表示,则F -x 、N -x 的关系图象正确的是( )
A .
B .
C .
D .
【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】
以B 球为研究对象,受到重力G ,A 球对它的斥力F 和光滑半球对B 的弹力N 三个力作用,受力如图:
由几何关系可知,力的三角形F BN 合与三角形ABO 相似,则有
=G N F R OB AB
因为G 、R 、OB 不变,则N 不变,AB 在减小,因此F 减小 选项B 正确,ACD 错误。
故选B 。
10.如图所示,光滑绝缘半球形的碗固定在水平地面上,可视为质点的带电小球1、2的电荷分别为Q 1、Q 2,其中小球1固定在碗底A 点,小球2可以自由运动,平衡时小球2位于碗内的B 位置处,如图所示.现在改变小球2的带电量,把它放置在图中C 位置时也恰好能平衡,已知AB 弦是AC 弦的两倍,则( )
A .小球在C 位置时的电量是
B 位置时电量的一半 B .小球在
C 位置时的电量是B 位置时电量的四分之一
C .小球2在B 点对碗的压力大小等于小球2在C 点时对碗的压力大小
D .小球2在B 点对碗的压力大小大于小球2在C 点时对碗的压力大小 【答案】C 【解析】 【详解】
AB .对小球2受力分析,如图所示,小球2受重力、支持力、库仑力,其中F 1为库仑力F 和重力mg 的合力,根据三力平衡原理可知,F 1=F N .由图可知,△OAB ∽△
BFF 1
设半球形碗的半径为R ,AB 之间的距离为L ,根据三角形相似可知,
1F mg F
OA OB AB
== 即
1F mg F
R R L
== 所以
F N =mg ①
L
F mg R
=
② 当小球2处于C 位置时,AC 距离为
2
L
,故 '1
2F F =
, 根据库仑定律有:
2
A B
Q Q F k
L
= '21()2
A C Q Q F k
L = 所以
1
8
C
B
Q
Q
=,
即小球在C位置时的电量是B位置时电量的八分之一,故AB均错误;
CD.由上面的①式可知F N=mg,即小球2在B点对碗的压力大小等于小球2在C点时对碗的压力大小,故C正确,D错误。
故选C。
11.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Q1和负电荷Q2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=
2
kq
r
,所以要使电场强度为零,那么正电荷Q1和负电荷Q2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Q2为x0处的电场强度矢量合为0,则:
12
22
00
(6)
kQ kQ
x x
=
+
可得:x0=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Q1的左边,因为Q1的电荷量大于Q2,也不会在Q1Q2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Q2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Q2为x0处的电场强度矢量合为0,则:
12
22
00
(6)
kQ kQ
x x
=
+
可得:x0=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。
12.如图所示,小球A、B质量均为m,初始带电荷量均为+q,都用长为L的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O点,A球紧靠绝缘的墙壁且其悬线刚好竖直,球B悬线偏离竖直方向
θ角而静止.如果保持B 球的电荷量不变,使小球A 的电荷量缓慢减小,当两球间距缓慢变为原来的
1
3
时,下列判断正确的是( )
A .小球
B 受到细线的拉力增大 B .小球B 受到细线的拉力变小
C .两球之间的库仑力大小不变
D .小球A 的电荷量减小为原来的
127
【答案】D 【解析】 【详解】
AB.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,如果保持B 球
的电量不变,使A 球的电量缓慢减小,当两球间距缓慢变为原来的
1
3
时,θ变小,F 减小; 线的拉力T 与重力G 相等,G =T ,即小球B 受到细线的拉力不变;对物体A :
cos()22
A A T G F πθ
=+-
则θ变小,T A 变小;故AB 错误;
CD.小球静止处于平衡状态,当两球间距缓慢变为原来的1/3时,由比例关系可知,库仑力变为原来的1/3,因保持B 球的电量不变,使A 球的电量缓慢减小,由库仑定律
2
A B
Q Q F k
r = 解得:球A 的电量减小为原来的
1
27
,故C 错误,D 正确;
13.如图所示,有两对等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处,a 、b 、c 、d 为正方形四个边的中点,o 为正方形的中心,下列说法中正确的是
A.o点电场强度为零
B.a、c两个点的电场强度大小相等方向相反
C.将一带正电的试探电荷从b点沿直线移动到d点,电场力做功为零
D.将一带正电的试探电荷从a点沿直线移动到c点,试探电荷具有的电势能增大
【答案】C
【解析】
【详解】
A. 两个正电荷在O点的合场强水平向右,两个负电荷在O点的合场强也水平向右,所以O 点电场强度不等于零,方向水平向右。
故A不符合题意;
B. 设正方形边长为L,每个电荷的电量大小为Q,对A点研究,两个正电荷在A点的合场强为零,根据平行四边形法则,两个负电荷在A点的合场强方向水平向右。
则A点的电场强度方向水平向右。
对C点研究,两个负电荷在C点的合场强为零,根据平行四边形法则,两个正电荷在C点的合场强方向水平向右,所以A、C两个点的电场强度方向相同。
故B不符合题意;
C. 在上面两个等量异种电荷的电场中,B、D连线是一条等势线。
在下面两个等量异种电荷的电场中,B、D连线是也一条等势线,所以B、D两点的电势相等,将一带正电的试探电荷从B点沿直线移动到D点,电场力做功为零,故C符合题意;
D. 根据电场的叠加原理可知,AC连线上场强方向水平向右,则将一带正电的试探电荷匀速从A点沿直线移动到C点,电场力做正功,则试探电荷具有的电势能减小,故D不符合题意。
14.如图所示,用两根长度均为l的绝缘轻绳将正电的小球悬挂在水平的天花板下,小球的质量为m,轻绳与天花板的夹角均为θ=30°,小球正下方距离也为l的A处有一绝缘支架上同样有一个带电小球,此时轻绳的张力均为0,现在将支架水平向右移动到B处,B 处位置为与竖直方向的夹角为θ处,小球处于静止状态,则()
A.A处的带电小球带负电
B .A 处与B
处库仑力大小之比为2C .支架处于B
处,左边绳子张力为2mg - D .支架处于B
处,右边绳子张力为mg + 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
A 当绝缘支架上的带电小球在A 位置时,轻绳的张力均为0,说明上方小球受力平衡,受力分析可知其只受重力和库仑力,因此A 处的带电小球带正电,故选项A 错误; B.根据库仑定律可得
2
Qq F k
r = 因此在A 处与B 处库仑力大小之比等于带点小球距离平方的倒数比,即
2
221
A B F r F r = 因为θ=30°,所以
:4:3A B F F =
故选项B 错误;
CD. 支架处于B 处,两球间的库仑力为
3344
B A F F mg =
= 设左、右绳的张力分别为F 1和F 2,则由正交分解可得
123
sin 30cos33040cos mg F F +=
123
cos30sin 30304
cos F F mg
mg ++=
解得
1F mg =- 24
F mg mg =-
故选项C 正确,选项D 错误。
故选C 。
15.已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox 为通过半球顶点与球心O 的轴线.A 、B 为轴上的点,且OA =OB .C 、D
为直径上的两点,且OC =OD .则下列判断正确的是( )
A .A 点的电势与
B 点的电势相等
B .
C 点的电场强度与
D 点的电场强度不相同 C .A 点的电场强度与B 点的电场强度相同
D .在A 点由静止开始释放重力不计的带正电粒子,该粒子将沿AB 做匀加速直线运动 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】
试题分析:由题意可知半球面右边的电场线是水平向右的,沿电场线方向电势逐渐降低,A 点电势高于B 点电势,A 错误;有对称性原理及电场叠加可知C 点和D 点场强一样;B 错误;B 错误;均匀带电半球相当于一个均匀带正电的球和半个均匀带负电的球,这个半球放在图的另一边.然后看AB 两点,可以看到,AB 两点在在上述涉及到的正电半球和负电半球中的相同的位置上.而由题目给出的条件,正电球在AB 两点产生的电场为零.所以,A 点正电半球产生的电场强度相当于负电半球产生的电场强度,而与B 点的环境比较,唯一的区别是电荷符号相反,从而电场大小相同,只有可能有方向的区别,而分析可知,方向是相同的,故电场强度相等,C 正确;电场线方向水平向右,所以在A 点释放静止带正电的微粒(重力不计),微粒将作加速运动,距离远后电场力减小,所以是变加速运动,D 错误;
二、第九章 静电场及其应用解答题易错题培优(难)
16.我们可以借鉴研究静电场的方法来研究地球周围空间的引力场,如用“引力场强度”、“引力势”的概念描述引力场。
已知地球质量为M ,半径为R ,万有引力常量为G ,将地球视为均质球体,且忽略自转。
(1)类比电场强度的定义方法,写出地球引力场的“引力场强度E ”的定义式,并结合万有引力定律,推导距离地心为r (r >R )处的引力场强度的表达式2
=G
M E r 引; (2)设地面处和距离地面高为h 处的引力场强度分别为E 引和'
E 引,如果它们满足
'0.02E E E -≤引引
引
,则该空间就可以近似为匀强场,也就是我们常说的重力场。
请估算地
球重力场可视为匀强场的高度h (取地球半径R =6400km );
(3)某同学查阅资料知道:地球引力场的“引力势”的表达式为=-G M
r
ϕ引(以无穷远处引力势为0)。
请你设定物理情景,简要叙述推导该表达式的主要步骤。
【答案】(1)引力场强度定义式F
E m
=引,推导见解析;(2)h =64976m ;(3)推导见解析. 【解析】 【分析】 【详解】
(1)引力场强度定义式F E m
=
引 2Mm
F G
r = 联立得
2M E G
r =引 (2)根据题意
2M E G
R =引 '
2M E G r
=引 '0.02E E E -=引引
引
h r R R =-=
解得
h =64976m
(3)定义式引力势=
p E m
ϕ引,式中p E 为某位置的引力势能
把某物体从无穷远移动到某点引力做的功
=0-=-p p W E E 引
即
=-p E W 引
则当质量为m 的物体自无穷远处移动到距离地球r 处时,引力做功为W 引 通过计算得
0Mm
W G
r
=引> 所以
=-
p Mm
E G
r
=-M G
r
ϕ引
17.如图所示在粗糙绝缘的水平面,上有两个带同种正电荷小球M 和N ,N 被绝缘座固定在水平面上,M 在离N 点r 0处由静止释放,开始运动瞬间的加速度大小恰好为μg 。
已知静电常量为k ,M 和地面间的动摩擦因数为μ,两电荷均可看成点电荷,且N 的带电量为Q ,M 带电量为q ,不计空气阻力。
则: (1)M 运动速度最大时离N 的距离;
(2)已知M 在上述运动过程中的最大位移为r 0,如果M 带电量改变为3
2
q ,仍从离N 点r 0处静止释放时,则运动的位移为r 0时速度和加速度各为多大?
【答案】(1)02l r =(2)0v gr μ=4
g
a μ=
,方向水平向左
【解析】 【详解】
(1)以小球为研究对象,分析小球的受力情况,小球受到重力、支持力、摩擦力和库仑力作用。
开始运动瞬间,两小球间的库仑力为:
F 库0 =20
kQq r
由牛顿第二定律可知,开始瞬间
F 库0-μmg=ma
可得:
02F ng μ=库
因M 做加速度减小的加速运动,所以当F ng μ'=库速度最大,即:
0212kQq
F F l
'=
=库库 所以
02l r =
(2)小球q 运动距离r 0过程中由动能定理的得:
000W mgr μ'
-=-电场力
金属球3 2 q
运动距离r0过程中由动能定理的得:
2
1
2
w mgr mv
μ
'-=-
电场力
其中W Uq
=
电场力
,
3
()
2
W U q
'=
电场力
(U为电荷移动过程中的电势差)
联立以上两式解得:
v gr
μ
=
由牛顿第二定律可知:
()2
3
2
2
kQ q
mg ma
r
μ
⨯
-=
由02
F mg
μ
=,解得:
4
g
a
μ
=
方向水平向左。
18.如图,在足够大的平行金属板间的水平匀强电场中,有一长为L的轻质绝缘棒OA,一端可绕O点在竖直平面内自由转动,另一端A处有一带负电、电量为q、质量为m的小球,当变阻器滑片在P点处时,棒静止在与竖直方向成30°角的位置,如图所示。
已知此时BP段的电阻为R,平行金属板间的水平距离为d。
(1)求此时金属板间电场的场强大小E1;
(2)若金属板旋转30°(图中虚线表示),并移动滑片P的位置,欲使棒能静止的位置与竖直方向的夹角不变,BP段的电阻R’应调节为多大?
(3)若金属板不转动,将BP段的电阻突然调节为3R,则棒摆动中小球最大动能为多少?【答案】
3mg
(2)
3
2
R3)mgL
【解析】
【详解】
(1)由平衡可知
E1q=mg tan30°
解得
E 1=
33mg
q
(2)金属板旋转30°后电场强度方向也相应旋转30°,而合力方向仍与竖直方向成30°角,受力如右图所示。
E 1q =mg
解得
E 2= mg q
金属板旋转前,两板间电势差
U 1= E 1d=
33mg
q
d 金属板旋转后,两板间电势差
U 2 = E 2d ’= E 2 d cos30°=
32mg q
d=3
2U 1 所以BP 段的电阻R ’=
3
2
R (3)BP 段的电阻突然调节为3R ,U 3 =3U 1
E 3=3E 1=
3mg
q
小球摆动速度最大时棒与竖直方向夹角为60°,如右图所示。
根据动能定理有:
E 3qL (sin60°-sin30°)-mgL (cos30°-cos60°)=E k -0
E k =(2-3)mgL
19.一个质量m =30g ,带电量为-1.7×10-8C 的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强的电场中,电场线水平.当小球静止时,测得悬线与竖直方向成30o ,求该电场的电场强的大小和方向?
【答案】7110/E N C =⨯,水平向右。