高中物理大一轮复习 单元滚动检测卷 07 静电场论(2018年)

单元质检七静电场(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.(2018·山西二模)如图所示为静电除尘机理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极(位于中央)和集尘极分别接到高压直流电源的两极上,其间电场线如图。

带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极运动并沉积,达到除尘目的。

不考虑尘埃间的相互作用及其他作用,下列说法正确的是()A.电场线方向由放电极指向集尘极B.图中a点电场强度小于b点电场强度C.尘埃会沿图中虚线从c到d运动D.尘埃在运动过程中动能增大,可知集尘极带正电荷,是正极,电场线方向由集尘极指向放电极,故A错误;集尘极带正电荷,是正极,又由于a点更靠近放电极,所以图中a点电场强度高于b点电场强度,故B错误;放电极与集尘极间建立非匀强电场,所受的电场力是变化的,尘埃不会沿图中虚线从c到d运动,故C错误。

带电尘埃所受的电场力方向与位移方向相同,做正功,所以在迁移过程中动能增大,故D正确。

2.(2019·广东中山一中、仲元中学等七校联考)右图是两个等量异种电荷形成的电场,AB为中垂线上两点,CD为两电荷连线上两点,且A、B、C、D与O点间距离相等,则()A.A、B、C、D四点场强相同B.C点电势比D点电势低C.正电荷从A运动到B,电场力不做功D.正电荷从C运动到D,电势能增加,两个电荷的连线上下的电场是对称的,所以A、B两点的电场强度相等,小于O处的电场强度。

由于C、D两处电场线比O处密,则C、D两处的电场强度比O处大,故选项A错误;沿着电场线方向电势降低,则知C点电势比D点电势高,故B错误;AB为中垂线,是一条等势线,其上各点的电势都相等,AB之间的电势差为0,则正电荷从A运动到B,电场力不做功,故C正确;正电荷从C运动到D,电场力从C指向D,电场力做正功,电势能减小,故D错误。

基础课3电容器带电粒子在电场中的运动一、选择题（1~6题为单项选择题，7~10题为多项选择题) 1．(2016·浙江理综，14)以下说法正确的是（）A．在静电场中,沿着电场线方向电势逐渐降低B．外力对物体所做的功越多，对应的功率越大C．电容器电容C与电容器所带电荷量Q成正比D．在超重和失重现象中，地球对物体的实际作用力发生了变化解析在静电场中，沿着电场线方向电势逐渐降低，选项A正确；根据P＝错误!可知,外力对物体所做的功越多,对应的功率不一定越大，选项B错误；电容器电容C与电容器所带电荷量Q无关,只与两板的正对面积、两板间距以及两板间的电介质有关,选项C错误；在超重和失重现象中，地球对物体的实际作用力没有发生变化，只是物体的视重发生了变化,选项D错误.答案A2．如图1所示，平行板电容器与电源相接，充电后切断电源，然后将电介质插入电容器极板间，则两板间的电势差U及板间场强E 的变化情况为( ）图1A．U变大，E变大B．U变小,E变小C．U不变，E不变D．U变小，E不变解析当平行板电容器充电后切断电源，极板所带电荷量Q保持不变，插入电介质后，电容器的电容C变大，则U＝错误!将变小，而由E＝错误!可知,板间场强E也将变小。

选项B正确。

答案B3．如图2所示,电子由静止开始从A板向B板运动，到达B板的速度为v，保持两板间电压不变，则( ）图2A．当减小两板间的距离时,速度v增大B．当减小两板间的距离时，速度v减小C．当减小两板间的距离时，速度v不变D．当减小两板间的距离时,电子在两板间运动的时间变长解析由动能定理得eU＝错误!mv2，当改变两极板间的距离时,U 不变，v就不变，故选项A、B错误，C正确;粒子在极板间做初速度为零的匀加速直线运动，错误!＝错误!，错误!＝错误!，即t＝错误!，当d减小时，v不变，电子在两极板间运动的时间变短，故选项D错误。

答案C4．如图3所示，平行板电容器上极板带正电，从上极板的端点A 点释放一个带电荷量为＋Q(Q＞0)的粒子，粒子重力不计,以水平初速度v0向右射出,当它的水平速度与竖直速度的大小之比为1∶2时,恰好从下端点B射出，则d与L之比为( )图3A．1∶2 B．2∶1C．1∶1 D．1∶3解析设粒子从A到B的时间为t，粒子在B点时,竖直方向的分速度为v y,由类平抛运动的规律可得L＝v0t，d＝错误!t，又v0∶v y ＝1∶2，可得d∶L＝1∶1，选项C正确。

专题7 静电场1．（2012福建卷）.如图，在点电荷Q 产生的电场中，将两个带正电的试探电荷1q 、2q分别置于A 、B 两点，虚线为等势线.取无穷远处为零电势点，若将1q 、2q移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等，则下列说法正确的是A ．A 点电势大于B 点电势 B ．A 、B 两点的电场强度相等C ．1q 的电荷量小于2q的电荷量D ．1q 在A 点的电势能小于2q在B 点的电势能答案：C解析：由题意知点电荷Q 带负电，所以有φA <φB <0|U A ∞|>|U B ∞|，移动两试探电荷克服电场力做功相等，有q 1|U A ∞|=q 2|U B ∞|，所以q 1<q 2A 错误，C 正确.因为E=kQ/r2，A 点比B 点离Q 近，所以E A >E B ,选项B 错误.根据电场力做功与电势能变化的关系，q 1A 点的电势能等于q 2B 点的电势能，选项D 错误.2．（2012江苏卷）．真空中，A 、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r 则A 、B 两点的电场强度大小之比为A ．3：1B ．1：3C ．9：1D ．1：9答案：C解析：根据库仑定律221rq kq F =，选C.3．（2012江苏卷）．一充电后的平行板电容器保持两板间的正对面积、间距和电荷量不变，在两板间插入一电介质，其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是 A ．C 和U 均增大 B ．C 增大，U 减小 C ．C 减小，U 增大 D ．C 和U 均减小 答案：B 解析：根据kd S C πε4=，电容C 增大，根据CQU =,U 减小，B 正确.4．（2012上海卷）．A、B、C三点在同一直线上，AB:BC＝1:2，B点位于A、C之间，在B 处固定一电荷量为Q的点电荷.当在A处放一电荷量为＋q的点电荷时，它所受到的电场力为F；移去A处电荷，在C处放一电荷量为－2q的点电荷，其所受电场力为（）（A）－F/2（B）F/2 （C）－F（D）F答案：B解析：设AB间距离为x，则BC间距离为2x,根据库仑定律有F=kQq/x2，在C处放一电荷量为－2q的点电荷，其所受电场力为F′=k2qQ/(2x)2=F/2，考虑电场力方向易知B正确.5（2012天津卷）.两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示，一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行，最后离开电场，粒子只受静电力作用，则粒子在电场中A．做直线运动，电势能先变小后变大B．做直线运动，电势能先变大后变小C．做曲线运动，电势能先变小后变大D．做曲线运动，电势能先变大后变小答案C.解析：两个固定的的等量异号点电荷产生电场的等势面与电场线垂直，且沿电场线电势减小，所以等量异号点电荷和它们间的直线电场线如图所示.当带负电的粒子进入电场受到与其速度垂直的电场力而偏转做曲线运动.电子在斜向左的电场力作用下向左偏转，电场力做正功粒子的动能增加，电势能减小.6．（2012浙江卷）.用金属做成一个不带电的圆环，放在干燥的绝缘桌面上.小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后，将笔套与头发摩擦后，将笔套自上向下慢慢靠近圆环，当距离约为0.5cm是圆环被吸引到笔套上，如图所示.对上述现象的判断与分析，下列说法正确的是( )A.摩擦使笔套带电B.笔套靠近圆环时，圆环上、下都感应出异号电荷C.圆环被吸引到笔套的过程中，圆环所受静电力的合力大于圆环的重力D.笔套碰到圆环后，笔套所带的电荷立刻被全部中和 答案：ABC解析：因金属箔圆环原来不带电，笔套与头发摩擦后带电，故笔套碰到圆环后，笔套所带的D.7．(2012全国新课标).如图，平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度，两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器，则在此过程中，该粒子 A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐增加 C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动 答案：BD解析：要使粒子在电场中直线运动，必须使合力与运动方向在一直线上，由题意可受力分析可知，受重力竖直向下，电场力垂直极板向上，合力水平向左.故A 错.因电场力做负功，故电势能增加.B 正确.合力做负功，故动能减少.C 错.因合力为定值且与运动方向在一直线上，故D 正确.8．（2012上海卷）．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，最大速度分别为v A 和v B ，最大动能分别为E kA 和E kB .则（ ）（A ）m A 一定小于m B （B ）q A 一定大于q B （C ）v A 一定大于v B（D ）E kA 一定大于E kB答案：A 、C 、D解析：对于两球受力分析，由于两球所受电场力相等，同时注意到两球处于同一水平面上，根据力的平衡有m A gtan θ1=m B gtan θ2，根据几何关系有L A cos θ1=L B cos θ2，因为θ1＞θ2m A 一定小于m B ，L A >L B ,但不能比较电荷量大小，所以A 正确，B 错误；根据机械能守恒定律得：()1cos 12θ-=A A gL v ，()2cos 12θ-=B B gL v ，所以有v A >v B ，即C 正确；E kA =m A gL A (1-cosθ1)，E kB =m B gL B (1-cos θ2)，()()()()1cos 1cos tan cos 1cos tan cos 1tan cos 1tan 2111222112〉--=--=θθθθθθθθθθB A KB KA L L E E >1D.9．（2012安徽卷）.如图所示，在平面直角 中，有方向平行于坐标平面的匀强电场，其中坐标原点O 处的电势为0 V ，点A 处的电势为6 V, 点B 处的电势为3 V, 则电场强度的大小为 ( )A.200V/mB.2003 V/mC.100 V/mD. 1003 V/m 答案：A解析：OA 中点C 的电势为3V ，连BC 得等势线，作BC的垂线得电场线如图，由dE U =得：200v/m E =，故A 对.10．（2012重庆卷）．空中P 、Q 两点处各固定一个点电荷，其中P 点处为正点电荷，P 、Q 两点附近电场的等势面分布如题图所 示，a 、b 、c 、d 为电场中的四个点.则 A ．P 、Q 两点处的电荷等量同种 B ．a 点和b 点的电场强度相同 C ．c 点的电热低于d 点的电势 D ．负电荷从a 到c ，电势能减少 答案：D解析：根据电场线与等势线垂直得：必有一条电场线与P 、Q 连线重合，P 为正电荷，故该电场线必从P 沿直线指向Q ，因电场线总是由正电荷指向负电荷，故P 、Q 电荷为等量异种电荷，A 选项错误；电场强度是矢量，a 、b 两处电场强度方向不同，B 选项错误；因越靠近正电荷，电势越高，故c 点电势高于d 点电势，C 选项错误；根据等势线的分布及P 、Q 的电性，c 所在的等势线电势高于a 所在等势线的电势，负电荷从a 到c ，电场力做正功，电势能减少，D 选项正确.E11.（2012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的带电量为q ，球2的带电量为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1、2之间作用力的大小仍为F ，方向不变.由此可知A.n=3B.n=4C.n=5D. n=6 答案：D解析：设1、2距离为R ，则：22nq F R =，3与2接触后，它们带的电的电量均为：2nq，再3与1接触后，它们带的电的电量均为(2)4n q+，最后22(2)8n n q F R +=有上两式得：n=612．(2012全国理综)如图，一平行板电容器的两个极板竖直放置，在两极板间有一带电小球，小球用一绝缘清线悬挂于O 点.先给电容器缓慢充电，使两级板所带电荷量分别为﹢Q 和﹣Q ，此时悬线与竖直方向的夹角为π/6.再给电容器缓慢充电，直到悬线和竖直方向的夹角增加到π/3，且小球与两极板不接触.求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量.解析：根据力的平衡和力的合成，6tanπmg Eq =，根据电场强度与电势差的关系及电容的定义得Cd Q E =，所以q mgCd Q 33=；第二次充电后，qmgCdQ 3'=，所以第二次充电使电容器正极板增加的电荷量Q qmgCdQ Q Q 2332'==-=∆.13．（2012广东卷）.图5是某种静电矿料分选器的原理示意图，带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后，分落在收集板中央的两侧，对矿粉分离的过程，下列表述正确的有A.带正电的矿粉落在右侧B.电场力对矿粉做正功C.带负电的矿粉电势能变大D.带正电的矿粉电势能变小 答案：BDABD.14．（2012北京高考卷）．“约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成．若在结两端加恒定电压U ，则它会辐射频率为ν的电磁波，且ν与U 成正比，即ν=kU ．已知比例系数k 仅与元电荷的2倍和普朗克常数h 有关，你可能不了解此现象的机理，但仍可运用物理学中常用的方法，在下列选项中，推理比例系数的值可能为 A ．2h e B ．2e hC ．2heD ．12he答案：B解析：由ν=kU ，又题目中提到元电荷e 和普朗克常量h ，可联想到能量，即列出相关等式qU=h ν，进而比较ν=kU ，得出k=q/h ，再结合题意可知，k=2e/h ，故选B.15．（2012北京高考卷）．匀强电场的方向沿x 轴正方向，电场强度E 随x 的分布如图所示，图中E 0和d 均为已知量．将带正电的质点A 在O 点由静止释放．A 离开电场足够远后，再将另一带正电的质点B 放在O 点也由静止释放．当B 在电场中运动时，A 、B力及相互作用能均为零；B 离开电场后，A 、B 为Q ，A 和B 的质量分别为m 和4m ．不计重力．（1）求A 在电场中的运动时间t ； （2）若B 的电荷量为q =49Q ，求两质点相互作用能的最大值E pm ； （3）为使B 离开电场后不改变运动方向，求B 所带电荷量的最大值q m ．解析：（1）由牛顿第二定律，A 在电场中运动的加速度a =F m =0QE mA 在电场中做匀变速直线运动 d =12at 2 解得运动时间 t（2）设A 、B 离开电场时的速度分别为υA 0、υB 0，由动能定理，有 QE 0d =12m 20A υ，QE 0d =124m 20B υ ①A 、B 相互作用过程中，动量和能量守恒．A 、B 相互作用力为斥力，A 受的力与其运动方向相同，B 受的力与其运动方向相反，相互作用力对A 做正功，对B 做负功．A 、B 靠近的过程中，B 的路程大于A 的路程，由于相互作用力大小相等，相互作用力对B 做功的绝对值大于对A 做功的绝对值，因此相互作用力做功之和为负，相互作用能增加．所以，当A 、B 最接近时相互作用能最大，此时两者速度相同，设为υ′，有 (m +4m )υ′= m υA 0+4m υB 0 ② E p m =(12m 20A υ+124m 20B υ)-12(m +4m )υ′2 ③ 已知=49Q ，由①、②、③式解得相互作用能的最大值 E p m =145QE 0d （3）考虑A 、B 在x >d 区间的运动，由动量守恒、能量守恒，且在初态和末态均无相互作用，有m υA +4m υB = m υA 0+4m υB 0 ④12m 2A υ+124m 2B υ=12m 20A υ+124m 20B υ ⑤ 由④、⑤解得 υB =-35υB 0+85υA 0 因B 不改变运动方向，故 υB =-35υB 0+85υA 0≥ 0 ⑥由①、⑥解得 q ≤169Q 即B 所带电荷量的最大值q m =169Q16.（2012山东卷）.图中虚线为一组间距相等的同心圆，圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场，实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，a 、b 、c 三点是实线与虚线的交点.则该粒子A ．带负电B ．在c 点受力最大C ．在b 点的电势能大于在c 点的电势能D ．由a 点到b 点的动能变化大于有b 点到c 点的动能变化 答案：CDA根据库仑定律F=kQq/r2B b 点运动到c 点的过程中，电场力CqU=ΔE kU ab >U bc ，D.17.（2012四川卷）．（19分）如图所示，ABCD 为固定在竖直平面内的轨道，AB 段光滑水平，BC 段为光滑圆弧，对应的圆心角θ= 370，半径r =2.5m ，CD 段平直倾斜且粗糙，各段轨道均平滑连接，倾斜轨道所在区域有场强大小为E =2×l05N/C 、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m =5×l0-2kg 、电荷量q =+1×10-6C 的小物体（视为质点）被弹簧枪发射后，沿水平轨道向左滑行，在C 点以速度v0=3m/s 冲上斜轨.以小物体通过C 点时为计时起点，0.1s以后，场强大小不变，方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.设小物体的电荷量保持不变，取g =10m/s 2．sin370=0.6，cos370=0.8.(1)求弹簧枪对小物体所做的功；(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P ，求CP 的长度. 解析：(1)设弹簧枪对小物体做功为W f ，由动能定理得W f -mgr (l-cos θ)=12 mv 02①代人数据得W f =0.475J②说明：①式4分，②式2分.(2)取沿平直斜轨向上为正方向.设小物体通过C 点进入电场后的加速度为a 1，由牛顿第二定律得－mgsin θ－μ(mgcos θ+qE)=ma 1③小物体向上做匀减速运动，经t 1=0.1s 后，速度达到v 1，有v 1=v 0+a 1t 1③由③④可知v 1=2.1m/s ，设运动的位移为s 1，有s l -v 0t 1+12a 1t 12⑤电场力反向后，设小物体的加速度为a 2，由牛顿第二定律得 －mgsin θ－μ(mgcos θ-qE)=ma 2⑥设小物体以此加速度运动到速度为0，运动的时间为t 2，位移为s 2，有 0=v 1+a 2t 2⑦ s 2=v 1t 2+12a 2t 22⑧设CP 的长度为s ，有 s =s 1+s 2⑨联立相关方程，代人数据解得 s=0.57m ⑩18.（2012安徽卷）. 如图1所示，半径为R 均匀带电圆形平板，单位面积带电量为σ，其轴线上任意一点P （坐标为x ）的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出：E =2πκσ()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+-21221x r x，方向沿x 轴.现考虑单位面积带电量为0σ的无限大均匀带电平板，从其中间挖去一半径为r 的圆板，如图2所示.则圆孔轴线上任意一点Q （坐标为x ）的电场强度为 ( )A. 2πκ0σ()2122xrx+B. 2πκ0σ()2122xrr+C. 2πκ0σr xD. 2πκ0σxr答案：A解析：当→∝R 时，22xR x +=0，则0k 2E δπ=，当挖去半径为r 的圆孔时，应在E中图1图2减掉该圆孔对应的场强）（220r x r x-12E +=πκδ，即21220x r x2E ）（+='πκδ.选项A 正确.。

单元评估检测(七)(第七章)静电场(45分钟100分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分。

1～8题为单选题,9～12题为多选题)1.(2015·江苏高考)静电现象在自然界中普遍存在,我国早在西汉末年已有对静电现象的记载,《春秋纬·考异邮》中有“玳瑁吸”之说,但下列不属于静电现象的是( )A.梳过头发的塑料梳子吸起纸屑B.带电小球移至不带电金属球附近,两者相互吸引C.小线圈接近通电线圈过程中,小线圈中产生电流D.从干燥的地毯上走过,手碰到金属把手时有被电击的感觉【解析】选C。

小线圈接近通电线圈过程中,小线圈中产生感应电流,是电磁感应现象,不是静电现象,故选C。

2.如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A 处的电势为6V,点B处的电势为3V,则电场强度的大小为( )A.200V/mB.200V/mC.100V/mD.100V/m【解析】选A。

x轴上OA的中点C的电势为3V,则BC连线为等势线,如图所示,电场的方向与等势线垂直,且由电势高处指向电势低处,根据几何图形,O点到BC的距离为d=1.5cm,所以E==V/m=200V/m,故选项A正确。

3.(2017·株洲模拟)如图所示,两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线悬挂于O点,若q1>q2,L1>L2,平衡时两球到过O点的竖直线的距离相等,则导学号42722630( )A.m1>m2B.m1=m2C.m1<m2D.无法确定【解题指导】该题是带电小球在库仑力作用下的平衡问题。

应该注意的问题:(1)对两个小球分别受力分析,画出受力图。

(2)根据力的三角形特点选择三角形相似法求解。

【解析】选B。

对m1、m2球受力分析,如图所示:根据共点力平衡和几何关系得:左边两个阴影部分面积相似,右边两阴影部分面积相似;虽然q1>q2,L1>L2,但两者的库仑力大小相等,则有=,由于F1=F2,所以m1=m2。

第七章静电场第1课时库仑定律电场力的性质【基础巩固】静电现象库仑定律的明白得应用1.(2021·江苏卷,2)静电现象在自然界中普遍存在,我国早在西汉末年已有对静电现象的记载,《春秋纬·考异邮》中有“玳瑁吸”之说,但以下不属于静电现象的是( C )A.梳过头发的塑料梳子吸起纸屑B.带电小球移至不带电金属球周围,二者彼此吸引C.小线圈接近通电线圈进程中,小线圈中产生电流D.从干燥的地毯上走过,手碰着金属把手时有被电击的感觉解析:梳过头发的塑料梳子因与头发摩擦带电,能吸引轻小物体纸屑,是静电现象;带电小球移至不带电金属球周围,使不带电金属球近端感应出与带电小球异号的电荷而彼此吸引,是静电现象;小线圈接近通电线圈的进程中,小线圈中产生感应电流,是电磁感应现象,不是静电现象;从干燥的地毯上走过,人与地毯摩擦产生静电,手碰着金属把手时有被电击的感觉,是放电现象,是静电现象.因此不属于静电现象的是C选项.2.(2016·厦门外国语学校高三模拟)库仑定律是电磁学的大体定律.1766年英国的普里斯特利通过实验证明了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电.他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量维持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比.1785年法国的库仑通过实验证明了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比.以下说法不正确的选项是( C )A.普里斯特利的实验说明,处于静电平稳状态的带电金属空腔内部的电场处处为零B.普里斯特利的猜想运用了“类比”的思维方式C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精准测定了两个点电荷的电荷量D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置解析:普里斯特利的实验说明,处于静电平稳状态的带电金属空腔内部的电场处处为0,故A正确;普里斯特利联想到万有引力定律的猜想,运用了“类比”的思维方式,故B正确;为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑定性地比较了电荷的转变,故C错误;为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置,故D正确.3.(2016·海南海口琼山中学高三模拟)三个相同的金属小球1,2,3别离置于绝缘支架上,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,现在球1,2之间作使劲的大小为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,现在1,2之间作使劲的大小仍为F,方向不变.由此可知( D )A.n=3B.n=4C.n=5D.n=6解析:设1,2距离为R,那么球1,2之间作使劲为F=k nq 2R 2,3与2接触后,它们的电荷量平分,均为nq2,3再与1接触后,它们的总电荷量平分,均为(n+2)q4,将球3移至远处后,球1,2之间作使劲为F=kn(n+2)q 28R 2,解得n=6,应选D.4.导学号 00622453(2016·江苏清江中学高三模拟)如下图,真空中A,B 两个点电荷的电荷量别离为+Q 和+q,放在滑腻绝缘水平面上,A,B 之间用绝缘的轻弹簧连接,当系统平稳时,弹簧的伸长量为x 0,假设弹簧发生的均是弹性形变,那么( B )A.维持Q 不变,将q 变成2q,平稳时弹簧的伸长量等于2x 0B.维持q 不变,将Q 变成2Q,平稳时弹簧的伸长量小于2x 0C.维持Q 不变,将q 变成-q,平稳时弹簧的缩短量等于x 0D.维持q 不变,将Q 变成-Q,平稳时弹簧的缩短量小于x 0解析:设弹簧的劲度系数为k,原长为x,当系统平稳时,弹簧的伸长量为x 0,故kx 0=k Qq (x+x 0)2,假设维持Q 不变,将q 变成2q,平稳时有kx 1=k 2Qq (x+x 1)2,解得x 1<2x 0,A 错误;假设维持q 不变,将Q变成2Q,平稳时可得kx 2=k2Qq (x+x 2)2,解得x 2<2x 0,B 正确;维持Q 不变,将q 变成-q,若是缩短量等于x 0,那么电场力大于弹力,会进一步吸引,平稳时缩短量大于x 0,C 错误;维持q 不变,将Q 变成-Q,若是缩短量等于x 0,那么电场力大于弹力,会进一步吸引,平稳时缩短量大于x 0,D 错误. 电场强度的明白得与应用5.如下图,在真空中有两个固定的等量异种点电荷+Q 和-Q.直线MN 是两点电荷连线的中垂线,O 是两点电荷连线与直线MN 的交点.a,b 是两点电荷连线上关于O 的对称点,c,d 是直线MN 上的两个点.以下说法中正确的选项是( C )A.a 点的场壮大于b 点的场强,将一查验电荷沿MN 由c 移动到d,所受电场力先增大后减小B.a 点的场强小于b 点的场强,将一查验电荷沿MN 由c 移动到d,所受电场力先减小后增大C.a 点的场强等于b 点的场强,将一查验电荷沿MN 由c 移动到d,所受电场力先增大后减小D.a 点的场强等于b 点的场强,将一查验电荷沿MN 由c 移动到d,所受电场力先减小后增大 解析:在两电荷的连线上,由场强的叠加原理可知,中点O 场强最小,从点O 别离向点a 或b,场强慢慢增大,由于a,b 是两点电荷连线上关于O 的对称点,场强相等,选项A,B 错误;在两电荷连线的中垂线上,中点O 的场强最大,由O 点到c 点或d 点场强慢慢减小,因此沿MN 从c 点到d 点场强先增大后减小,因此查验电荷所受电场力先增大后减小,因此C 正确,D 错误. 6.导学号 00622454(2016·石家庄质检)均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如下图,在半球面AB上均匀散布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球极点与球心O的轴线,在轴线上有M,N两点,OM=ON=2R,已知M点的场壮大小为E,那么N点的场壮大小为( B )A.kq4R2B.kq2R2-E C.kq4R2-E D.kq2R2+E解析:把半个带正电荷的球面等效为整个带正电荷的球面跟半个带负电荷球面叠加在一路.整个带正电荷的球面在N点的场强E1=k2q(2R)2=k q2R2,半个带负电荷球面在N点的场强E2=E,N点的场强E N=E1-E2=k q2R2-E,那么B项正确.7.滑腻绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电小球,质量为m,带电荷量为q.为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.假设使小球在杆上维持静止,所加电场的方向和大小可能为( B )A.垂直于杆斜向上,场壮大小为mgcosθqB.竖直向上,场壮大小为mgqC.垂直于杆斜向上,场壮大小为mgsinθqD.水平向右,场壮大小为mgqtanθ解析:假设加竖直向上的电场,要保证小球静止,必有mg=Eq,得E=mgq,B正确;假设电场方向垂直于杆斜向上,不管场强多大,沿杆方向的合力为mgsin θ,小球不可能维持静止,A,C错误;假设加水平向右的电场,小球维持静止时,必有mgsin θ=Eqcos θ,E=mgtanθq,D错误.带电体力电综合问题8.如下图,在Q1,Q2两点别离固定有等量同种正电荷,其连线四等分点别离为a,O,b.现将一带正电的试探电荷(重力不计)从a点由静止释放,取ab方向为正方向,那么试探电荷在向右运动的进程中受到的电场力F、速度v随时刻t转变的规律可能正确的选项是( C )解析:设Q 1O 距离为r,+q 距O 点的距离为x,那么+q 向右运动时受到的合力F=kQ(r -x)2-kQ (r+x)2,+q 从a 到O,x 愈来愈小,那么合力愈来愈小,同理可知+q 从O 到b 合力愈来愈大,应选项A,B 错误;依照牛顿第二定律,加速度先减小后增大,故+q 先做加速运动后做减速运动,由于a 与b 对称,那么抵达b 点时,速度为零,选项C 正确,D 错误.9.(2016·福建宁德质检)如下图,足够大的滑腻绝缘水平面上有三个带电质点,A 和C 围绕B 做匀速圆周运动,B 恰能维持静止,其中A,C 和B 的距离别离是L 1和L 2.不计三个质点间的万有引力,那么A 和C 的比荷(电荷量与质量之比)之比应是( C )A.(L 1L 2)2B.(L 2L 1)2C.(L 1L 2)3D.(L 2L 1)3解析:依照B 恰能维持静止可得k q A q B L 12=kq C q B L 22;A 做匀速圆周运动,kq A q B L 12-kq C q A (L 1+L 2)2=m A ω2L 1,C 做匀速圆周运动,kq C q B L 22-kq C q A(L 1+L 2)2=m C ω2L 2,解得A 和C 的比荷之比应是(L1L 2)3,选项C 正确.10.导学号 00622455如下图,匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°,斜向右上方,电场强度为E,质量为m 的小球带负电 ,以初速度v 0开始运动,初速度方向与电场方向一致.(1)假设小球的带电荷量为q=mgE ,为使小球能做匀速直线运动,应付小球施加的恒力F 1的大小和方向如何?(2)假设小球的带电荷量为q=2mgE ,为使小球能做直线运动,应付小球施加的最小恒力F 2的大小和方向如何?解析:(1)如图(甲)所示,欲使小球做匀速直线运动,必使其所受合外力为零,因此F 1cos α=qEcos 30°, F 1sin α=mg+qEsin 30°,解得α=60°,F 1=√3mg,恒力F 1与水平方向夹角为60°,斜向右上方.(2)为使小球能做直线运动,那么小球受的合力必和运动方向在一条直线上,故要求力F 2和mg 的合力与电场力在一条直线上.当F 2垂直于qE 时取最小值. 故F 2=mgsin 60°=√32mg.方向如图(乙)所示,与水平方向夹角为60°斜向左上方.答案:(1)√3mg 方向与水平方向夹角为60°斜向右上方 (2)√32mg 方向与水平方向夹角为60°斜向左上方【素能提升】11.(2021·全国Ⅱ卷,18)如图,在滑腻绝缘水平面上,三个带电小球a,b 和c 别离位于边长为l 的正三角形的三个极点上;a,b 带正电,电荷量均为q,c 带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k.假设三个小球均处于静止状态,那么匀强电场场强的大小为( B )A.√3kq3l2B.√3kql2C.3kq l2D.2√3kq l 2解析:由于三个小球均处于静止状态,可分析其受力,依据平稳条件列方程,c 球受力如下图.由共点力平稳条件可知F=2k qq c l 2cos 30°,F=Eq c ,解得E=√3kql 2,场强方向竖直向上,在此电场中a,b 两球都可处于平稳,应选项B 正确.12.(2021·安徽卷,20)已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场壮大小为σ2ε0,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,ε0为常量.如下图的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q.不计边缘效应时,极板可看做无穷大导体板,那么极板间的电场强度大小和两极板间彼此的静电引力大小别离为( D )A.Q ε0S 和Q 2ε0S B.Q 2ε0S 和Q 2ε0SC.Q 2ε0S 和Q 22ε0SD.Q ε0S 和Q 22ε0S 解析:由题意知带电量为Q 的极板上单位面积所带的电荷量σ=QS ,故一个极板激发的电场的场壮大小E=σ2ε0=Q 2Sε0,而平行板电容器两极板带等量异种电荷,在极板间激发的电场等大同向,由电场叠加原理知,极板间的电场强度大小为E 合=2E=Qε0S;两极板间彼此的静电引力F=E ·Q=Q 22Sε0,选项D 正确.13.导学号 00622456(多项选择)如下图,滑腻绝缘水平桌面上有A,B 两个带电小球(能够看成点电荷),A 球带电荷量为+2q,B 球带电荷量为-q,将它们同时由静止开始释放,A 球加速度的大小为B 球的3倍.此刻AB 中点固定一个带电小球C(也可看做点电荷),再同时由静止释放A,B 两球,释放刹时两球加速度大小相等.那么C 球带电荷量可能为( CD )A.110qB.12q C .17q D .q解析:由题意,当由静止开始释放两球时,A 球加速度的大小为B 球的3倍,依照牛顿第二定律可知,m A a A =m B a B ,A,B 两个带电小球的质量之比为m A ∶m B =1∶3,当在AB 中点固定一个带电小球C,由静止释放A,B 两球,释放刹时两球加速度大小相等,设A,B 球间的距离为r,假设C 球带正电,对A 来讲,k 2q ·q (2r)2-k2q ·Q C r 2=ma,对B 来讲,k2q ·q (2r)2+kq ·Q C r 2=3ma,解得Q C =q 7,假设C 球带负电,对A 来讲,kQ C ·q r 2+k2q ·q (2r)2=ma,对B 来讲,kQ C ·q r 2-k2q ·q (2r)2=3ma,解得Q C =q,故C,D 正确.14.导学号 00622457如下图,绝缘滑腻轨道AB 部份是倾角为30°的斜面,AC 部份为竖直平面上半径为R 的圆轨道,斜面与圆轨道相切.整个装置处于场强为E 、方向水平向右的匀强电场中.现有一个质量为m 的带正电小球,电荷量为q=√3mg3E,要使小球能平安通过圆轨道,在O点的初速度应知足什么条件?解析:小球先在斜面上运动,受重力、电场力、支持力,然后在圆轨道上运动,受重力、电场力、轨道作使劲,如下图,将电场力与重力的合力视为等效重力mg ′,大小为mg ′=√(qE)2+(mg)2=2√3mg 3,tan θ=qEmg= √33,得θ=30°,等效重力的方向与斜面垂直指向右下方,小球在斜面上匀速运动.要使小球能平安通过圆轨道,在圆轨道的“等效最高点”(D 点)知足“等效重力”恰好提供向心力,即mg ′=mv D 2R,由几何关系知设小球以最小初速度v 0运动,由动能定理知-2mg ′R=12m v D 2-12m v 02,解得v 0=√10√3gR3,因此要使小球平安通过圆轨道,初速度应知足v ≥√10√3gR 3.答案:v ≥√10√3gR3【备用题】A,B,C 三点在同一直线上,AB ∶BC=1∶2,B 点位于A,C 之间,在B 处固定一电荷量为Q 的点电荷.当在A 处放一电荷量为+q 的点电荷时,它所受到的电场力为F;移去A 处电荷,在C 处放一电荷量为-2q 的点电荷,其所受电场力为( B ) A.-F2 B.F2C.-FD.F解析:在A 处放电荷量为+q 的点电荷时,A 处电荷所受电场力为F=kQqr AB 2,移去A 处电荷,在C 处放电荷量为-2q 的点电荷时,C 处电荷所受电场力为F ′=kQ ·2q r BC 2=2kQq (2r AB )2=kQq 2r AB 2=F2,不论B 处电荷是正仍是负,C 处电荷受力的方向与原A 处电荷受力方向一致,应选项B 正确,A,C,D 错误.。

第二节 电场能的性质一、静电力做功和电势能1．静电力做功(1)特点：静电力做功与实际路径无关，只与初末位置有关．(2)计算方法①W ＝qEd ，只适用于匀强电场，其中d 为沿电场方向的距离．②W AB ＝qU AB ，适用于任何电场．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零势能位置时静电力所做的功．(2)静电力做功与电势能变化的关系：静电力做的功等于电势能的减少量，即W AB ＝E p A －E p B ＝－ΔE p .(3)电势能的相对性：电势能是相对的，通常把电荷离场源电荷无穷远处的电势能规定为零，或把电荷在大地表面的电势能规定为零．1.地球表面附近某区域存在大小为150 N/C 、方向竖直向下的电场．一质量为1.00×10－4 kg 、带电荷量为－1.00×10－7 C 的小球从静止释放，在电场区域内下落10.0 m ．对此过程，该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80 m/s 2，忽略空气阻力)( )A ．－1.50×10－4 J 和9.95×10－3 JB ．1.50×10－4 J 和9.95×10－3 JC ．－1.50×10－4 J 和9.65×10－3 JD ．1.50×10－4 J 和9.65×10－3 J提示：选D.W ＝－ΔE p ，W ＝－qEd ＝－1.50×10－4 J ，所以ΔE p ＝1.50×10－4 J ．根据动能定理，－qEd ＋mgd ＝ΔE k ，ΔE k ＝9.65×10－3 J ，选项D 正确．二、电势、等势面1．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．(2)定义式：φ＝E p q.(3)矢标性：电势是标量，有正负之分，其正(负)表示该点电势比零电势高(低)．(4)相对性：电势具有相对性，同一点的电势因零电势点的选取不同而不同．2．等势面(1)定义：电场中电势相同的各点构成的面．(2)特点 ①在同一等势面上移动电荷时，电场力不做功． ②等势面一定与电场线垂直，即与场强方向垂直． ③电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面．④等差等势面的疏密表示电场的强弱(等差等势面越密的地方，电场线越密)．2.(2016·高考全国卷丙)关于静电场的等势面，下列说法正确的是( )A ．两个电势不同的等势面可能相交B ．电场线与等势面处处相互垂直C ．同一等势面上各点电场强度一定相等D ．将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面，电场力做正功提示：选B.电场中等势面上各点电势相等，故电势不同的等势面不可能相交，A 项错误；电场线与等势面处处垂直，B 项正确；电场强度与等势面的疏密程度有关，C 项错误；电势较高点与电势较低点的电势差大于0，由W ＝qU 知，负电荷受到的电场力做负功，D 项错误．三、电势差 匀强电场中电势差与电场强度的关系1．电势差(1)定义：电荷在电场中，由一点A 移到另一点B 时，电场力所做的功W AB 与移动的电荷的电量q 的比值．(2)定义式：U AB ＝W AB q． (3)电势差与电势的关系：U AB ＝φA －φB ，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 无关，与零电势点的选取无关．2．匀强电场中电势差与电场强度的关系：匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积，即U AB ＝Ed .电势和电势差都是由电场本身决定的，与检验电荷无关，但电场中各点的电势与零电势点的选取有关，而电势差与零电势点的选取无关．3.判断正误(1)电势差的公式U AB ＝W AB q说明两点间的电势差U AB 与电场力做功W AB 成正比，与移动电荷的电荷量q 成反比．( )(2)把正电荷从A 点移到B 点电场力做正功，则有U AB ＞0.( )(3)电势差的公式U AB ＝W AB q中，U AB 与移动电荷的电荷量q 无关．( )(4)电场中A、B两点间的电势差U AB等于把正电荷q从A点移动到B点时电场力所做的功．( )(5)A、B两点的电势差是恒定的，所以U AB＝U BA.( )提示：(1)×(2)√(3)√(4)×(5)×电场力做功与电势能的关系【知识提炼】1．求电场力做功的几种方法(1)由公式W＝Fl cos α计算，此公式只适用于匀强电场，可变形为W＝Eql cos α.(2)由W AB＝qU AB计算，此公式适用于任何电场．(3)由电势能的变化计算：W AB＝E p A－E p B.(4)由动能定理计算：W电场力＋W其他力＝ΔE k.电荷沿等势面移动电场力不做功．2．电场中的功能关系(1)若只有电场力做功，电势能与动能之和保持不变．(2)若只有电场力和重力做功，电势能、重力势能、动能之和保持不变．(3)除重力、弹簧弹力之外，其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化．(4)所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化．3．判断电势能大小的常用方法(多选)(2015·高考四川卷)如图所示，半圆槽光滑、绝缘、固定，圆心是O，最低点是P，直径MN水平，a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷)，b固定在M点，a从N点静止释放，沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零，则小球a( )A ．从N 到Q 的过程中，重力与库仑力的合力先增大后减小B ．从N 到P 的过程中，速率先增大后减小C ．从N 到Q 的过程中，电势能一直增加D ．从P 到Q 的过程中，动能减少量小于电势能增加量[审题指导] 库仑力随距离的减小而增大，可判断重力与库仑力的合力变化情况；由库仑力为斥力且两电荷间距减小可知电场力做功情况，且电场力做负功，电势能增加．[解析] 小球a 从N 点释放一直到达Q 点的过程中，a 、b 两球的距离一直减小，库仑力变大，a 受重力不变，重力和库仑力的夹角从90°一直减小，故合力变大，选项A 错误；小球a 从N 到P 的过程中，速度方向与重力和库仑力的合力方向的夹角由小于90°到大于90°，故库仑力与重力的合力先做正功后做负功，a 球速率先增大后减小，选项B 正确；小球a 由N 到Q 的过程中库仑力一直做负功，电势能一直增加，选项C 正确；小球a 从P 到Q 的过程中，减少的动能转化为重力势能和电势能之和，故动能的减少量大于电势能的增加量，则选项D 错误．[答案] BC如图所示，在空间中存在竖直向上的匀强电场，质量为m 、电荷量为＋q的物块从A 点由静止开始下落，加速度为13g ，下落高度H 到B 点后与一轻弹簧接触，又下落h 到达最低点C ，整个过程中不计空气阻力，且弹簧始终在弹性限度内，重力加速度为g ，则带电物块在由A 点运动到C 点的过程中，下列说法正确的是( )A ．该匀强电场的电场强度大小为 mg 3qB ．带电物块和弹簧组成的系统机械能减小量为mg （H ＋h ）3C ．带电物块电势能的增加量为mg (H ＋h )D ．弹簧的弹性势能的增加量为 mg （H ＋h ）3解析：选D.刚开始物块的加速度为13g ，由牛顿第二定律得mg －Eq ＝ma ，则E ＝2mg 3q，选项A 错误；带电物块在由A 点运动到C 点的过程中，电场力做功为－Eq (h ＋H )＝－2mg （h ＋H ）3，带电物块和弹簧组成的系统机械能减少量为2mg （h ＋H ）3，带电物块电势能的增加量为2mg （h ＋H ）3，选项B 、C 错误；由能量守恒知，弹簧的弹性势能的增加量为mg (h ＋H )－2mg （h ＋H ）3＝mg （h ＋H ）3，选项D 正确．电场中电势、电势差大小的比较【知识提炼】1．电势高低的判断方法(1)电场线法：沿电场线方向电势逐渐降低．(2)场源电荷法：取无穷远处电势为零，则正电荷周围电势为正值，且离正电荷越近，电势越高；负电荷周围电势为负值，且离负电荷越近，电势越低．(3)电场力做功法：若电场力对正电荷做正功，则向电势降低的方向移动；若电场力对负电荷做正功，则向电势升高的方向移动．(4)电势能法：由公式φ＝E p q 可知电势高低．2．电场线、电势、电场强度的关系(1)电场线与电场强度的关系：电场线越密的地方表示电场强度越大，电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向．(2)电场线与等势面的关系：电场线与等势面垂直，并从电势较高的等势面指向电势较低的等势面．(3)电场强度大小与电势无直接关系：零电势可人为选取，电场强度的大小由电场本身决定，故电场强度大的地方，电势不一定高．3．公式E ＝U d的三点注意(1)只适用于匀强电场，但在非匀强电场中也可用公式进行定性判断．(2)d 为某两点沿电场强度方向上的距离，或两点所在等势面之间的距离．(3)电场强度的方向是电势降低最快的方向．【典题例析】如图所示，在平面直角坐标系中，有方向平行于坐标平面的匀强电场，其中坐标原点O 处的电势为0 V ，A 点处的电势为6 V ，B 点处的电势为3 V ，则电场强度的大小为( )A ．200 V/mB ．200 3 V/mC ．100 V/mD ．100 3 V/m[审题指导][解析] 由匀强电场的特点得OA 的中点C 的电势φC ＝3 V ，φC ＝φB ，即B 、C 在同一等势面上，由电场线与等势面的关系和几何关系知：如图所示，d ＝1.5 cm.则E ＝U d＝31.5×10－2 V/m ＝200 V/m ，A 正确．[答案] A【跟进题组】考向1 用电场线法判断电势高低1.如图所示，一圆环上均匀分布着正电荷，x 轴垂直于环面且过圆心O .下列关于x 轴上的电场强度和电势的说法中正确的是( )A ．O 点的电场强度为零，电势最低B ．O 点的电场强度为零，电势最高C ．从O 点沿x 轴正方向，电场强度减小，电势升高D ．从O 点沿x 轴正方向，电场强度增大，电势降低解析：选B.将整个圆环看做由两个半圆环组成，由对称性可知，这两个半圆环上的电荷在O 点的场强大小相等，方向相反，故合场强为零．x 轴上的合场强，由对称性可知，在圆环右侧的合场强方向沿x 轴向右，电势降低；左侧的合场强方向沿x 轴向左，电势降低，故O 点电势最高．由于在O 点场强为零，距O 点无限远场强为零，因此沿x 轴向左、右两侧，电场强度都呈现出先增大后减小的特征．综上所述B 正确．考向2 匀强电场中电势差与场强的关系2．如图所示，a 、b 、c 、d 、O 五点均在匀强电场中，它们刚好是一个半径为R ＝0.2 m的圆的四个等分点和圆心O ，b 、c 、d 三点的电势如图所示．已知电场线与圆所在平面平行，关于电场强度的大小和方向，下列说法正确的是( )A ．电场强度的方向由O 指向b 点B ．电场强度的方向由O 指向d 点C ．电场强度的大小为10 V/mD ．电场强度的大小为10 5 V/m解析：选D.由匀强电场中平行线上等间距点间的电势差相等可得，O 点的电势为6 V ，O 、d 连线的中点e 处的电势为8 V ，连接c 、e ，过O 作ce 的垂线交ce 于f ，则ce 为等势线，电场线垂直于ce 向下，即电场强度的方向由f 指向O 点，连接c 、O ，计算得Of 长为55R ，O 、f 间的电势差为2 V ，则电场强度E ＝U d ＝10 5 V/m ，选项D 正确．考向3 U ＝Ed 在非匀强电场中的应用3.如图所示，在某电场中画出了三条电场线，C 点是A 、B 连线的中点．已知A 点的电势为φA ＝30 V ，B 点的电势为φB ＝－20 V ，则下列说法正确的是( )A ．C 点的电势φC ＝5 VB ．C 点的电势φC >5 VC ．C 点的电势φC <5 VD ．负电荷在A 点的电势能大于在B 点的电势能解析：选C.从电场线的分布情况可以看出φA －φC >φC －φB ，所以有φC <5 V ，C 正确，A 、B 错误；因为负电荷在电势高的地方电势能较小，所以D 错误．匀强电场中求解电势(场强)的两点技巧(1)在匀强电场中，电势沿直线均匀变化，即直线上距离相等的线段两端的电势差值相等．(2)等分线段找等势点法：将电势最高点和电势最低点连接后根据需要平分成若干段，必能找到第三点电势的等势点，它们的连线即等势面(或等势线)，与其垂直的线即为电场线．等势面与电场线的综合问题【知识提炼】1．几种常见的典型电场的等势面比较(1)从轨迹的弯曲方向判断受力方向(轨迹向合外力方向弯曲)，从而分析电场方向或电荷的正、负．(2)结合轨迹、速度方向与静电力的方向，确定静电力做功的正、负，从而确定电势能、电势和电势差的变化等．(3)根据动能定理或能量守恒定律判断动能的变化情况．【典题例析】(2015·高考全国卷Ⅰ)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 >φQB ．直线c 位于某一等势面内，φM >φNC ．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[审题指导] 由电场力做功相等可知两点位于同一等势面，再由做功的正、负判断电势的高低．[解析] 由电子从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可知，N 、P 两点在同一等势面上，且电场线方向为M →N ，故选项B 正确，选项A 错误．M 点与Q 点在同一等势面上，电子由M 点运动到Q 点，电场力不做功，故选项C 错误．电子由P 点运动到Q 点，电场力做正功，故选项D 错误．[答案] B【跟进题组】考向1 带电粒子运动轨迹的分析1.(多选)(2016·高考全国卷乙)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(纸面)内，且相对于过轨迹最低点P 的竖直线对称．忽略空气阻力．由此可知( )A ．Q 点的电势比P 点高B ．油滴在Q 点的动能比它在P 点的大C ．油滴在Q 点的电势能比它在P 点的大D ．油滴在Q 点的加速度大小比它在P 点的小解析：选AB.根据带负电的油滴在竖直面内的轨迹可知，油滴所受合外力一定向上，则所受电场力一定向上，且电场力大于重力，故匀强电场的方向竖直向下，Q 点的电势比P 点高，选项A 正确．油滴从P 点运动到Q 点，根据动能定理，合外力做正功，动能增大，所以油滴在Q 点的动能比它在P 点的大，选项B 正确．油滴从P 点运动到Q 点，电场力做正功，电势能减小，油滴在Q 点的电势能比它在P 点的小，选项C 错误．由于带电油滴所受的电场力和重力均为恒力，所以油滴在Q 点的加速度和它在P 点的加速度大小相等，选项D 错误．考向2 等电势法的应用2.(高考全国卷Ⅰ)如图，O 、A 、B 为同一竖直平面内的三个点，OB 沿竖直方向，∠BOA ＝60°，OB ＝32OA ，将一质量为m 的小球以一定的初动能自O 点水平向右抛出，小球在运动过程中恰好通过A 点．使此小球带电，电荷量为q (q ＞0)，同时加一匀强电场，场强方向与△OAB 所在平面平行．现从O 点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球，该小球通过了A 点，到达A 点时的动能是初动能的3倍；若该小球从O 点以同样的初动能沿另一方向抛出，恰好通过B 点，且到达B 点时的动能为初动能的6倍，重力加速度大小为g .求：(1)无电场时，小球到达A 点时的动能与初动能的比值；(2)电场强度的大小和方向．解析：(1)设小球的初速度为v 0，初动能为E k0，从O 点运动到A 点的时间为t ，令OA ＝d ，则OB ＝32d ，根据平抛运动的规律有d sin 60°＝v 0t ①d cos 60°＝12gt 2②又有E k0＝12mv 20③ 由①②③式得 E k0＝38mgd ④设小球到达A 点时的动能为E k A ，则 E k A ＝E k0＋12mgd ⑤由④⑤式得E k A E k0＝73.⑥ (2)加电场后，小球从O 点到A 点和B 点，高度分别降低了d 2和3d 2，设电势能分别减小ΔE p A 和ΔE p B ，由能量守恒及④式得ΔE p A ＝3E k0－E k0－12mgd ＝23E k0⑦ ΔE p B ＝6E k0－E k0－32mgd ＝E k0⑧ 在匀强电场中，沿任一直线，电势的降落是均匀的．设直线OB 上的M 点与A点等电势，M 与O 点的距离为x ，如图，则有x 32d ＝ΔE p A ΔE p B ⑨ 解得x ＝d ，MA 为等势线，电场强度方向必与其垂线OC 方向平行．设电场强度方向与竖直向下的方向的夹角为α，由几何关系可得α＝30°⑩即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°.设电场强度的大小为E ，有qEd cos 30°＝ΔE p A ⑪由④⑦⑪式得E ＝3mg 6q.⑫ 答案：(1)73 (2)3mg 6q 电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°带电粒子运动轨迹类问题的解题技巧(1)判断速度方向：带电粒子运动轨迹上某点的切线方向为粒子在该点处的速度方向．(2)判断电场力(或场强)的方向：仅受电场力作用时，带电粒子所受电场力方向指向轨迹的凹侧，再根据粒子的正、负判断场强的方向．(3)判断电场力做功的正、负及电势能的增减：若电场力与速度方向成锐角，则电场力做正功，电势能减少；若电场力与速度方向成钝角，则电场力做负功，电势能增加．静电场中的图象问题【知识提炼】1．静电场中的E－x图象：在给定了电场的E－x图象后，可以由图象确定场强的变化情况、电势的变化情况，E－x图象与x轴所围图形“面积”表示电势差．在与粒子运动相结合的题目中，可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况．在这类题目中，还可以由E－x图象假设某一种符合E－x图象的电场，利用这种已知电场的电场线分布、等势面分布或场源电荷来处理相关问题．2．静电场中的φ－x图象：在电场的φ－x图象中，除了可以直接从图中了解各点电势大小及变化情况，还可以从图象的斜率上了解各点场强的大小及方向．当φ－x图象与粒子运动相结合时，可以涉及的方面有粒子电性、电势能、电场力做功、动能、速度、加速度等．也可以由φ－x图象的特征先假设是某一具有相同φ－x变化规律的电场，进而解决问题．【典题例析】空间有一沿x轴对称分布的电场，其电场强度E随x变化的图象如图所示．下列说法中正确的是( )A．O点的电势最低B．x1和－x1两点的电势相等C．x2点的电势最高D．x1和x3两点的电势相等[审题指导] 根据E的正负确定电场的方向，根据电场线方向与电势高低关系判断电势高低，也可由E－x图象的面积大小比较电势高低．[解析] 题图中从O点沿＋x轴方向，场强为正值，位移为正值，所以图线与x轴包围的面积表示的电势差为正，表示沿＋x轴方向的电势逐渐降低，即O点电势依次大于x1点、x2点、x3点的电势，选项A、C、D错误．而图中沿－x轴方向，场强为负值、位移为负值，所以图线与x轴包围的面积表示的电势差也为正，即沿－x轴方向的电势也逐渐降低．因从－x1点移到x1点，E－x图线在O点两侧所包围的面积相等，表示这两点间的电势差为零，所以－x1和x1两点电势相等，选项B正确．此电场实际上是等量同种正电荷，从两电荷连线的中点沿中垂线向两侧外移动的电场模型．[答案] B两个等量异种点电荷位于x轴上，相对原点对称分布，下列正确描述电势φ随位置x变化规律的图象是( )解析：选A.等量异种点电荷电场线如图所示，因为沿着电场线方向电势降低，所以以正电荷为参考点，左、右两侧电势都是降低的；因为逆着电场线方向电势升高，所以，以负电荷为参考点，左、右两侧电势都是升高的，可见，在整个电场中，正电荷所在位置电势最高，负电荷所在位置电势最低，符合这种电势变化情况的只有A选项．静电场中E－x、φ－x图象问题的处理方法(1)E－x图象：根据E－x图象分析电场强度的变化，从而确定电场力的大小关系，进一步结合电荷电性分析电场力做功及电势能的变化情况．E－x图象与横轴所围的面积表示电势差．若x＝0处电势为0，可以根据面积比较各点电势的高低．(2)φ－x图象①φ－x图象上某点的切线的斜率的绝对值的大小等于电场强度的大小，电场强度为零处，φ－x图线存在极值，极值点的切线的斜率为零．②在φ－x图象中可以直接判断各点电势的大小，并可根据电势大小关系确定电场强度的方向．③在φ－x图象中分析电荷移动时电势能的变化，可利用公式W AB＝qU AB，进而分析W AB 的正负，然后作出判断．1.(多选)(2015·高考海南卷)如图，两电荷量分别为Q(Q>0)和－Q 的点电荷对称地放置在x 轴上原点O 的两侧，a 点位于x 轴上O 点与点电荷Q 之间，b 点位于y 轴O 点上方．取无穷远处的电势为零．下列说法正确的是( )A ．b 点电势为零，电场强度也为零B ．正的试探电荷在a 点的电势能大于零，所受电场力方向向右C ．将正的试探电荷从O 点移到a 点，必须克服电场力做功D ．将同一正的试探电荷先后从O 、b 两点移到a 点，后者电势能的变化较大解析：选BC.由两等量异种点电荷的电场线分布知：过Q 和－Q 连线的垂直平分线Ob 的等势面为零势能面，因此将同一正的试探电荷先后从O 、b 两点移到a 点做的功相同，因此正试探电荷电势能的变化相同，D 错误．b 点在零势能面上，b 点电势为零，由场强的合成法则知，b 点的场强不为零，方向平行x 轴向右，A 错误．在a 点放一正的试探电荷，所受的电场力方向向右，当沿x 轴正方向移动时，电场力做正功电势能减少，在O 点减为零，过了O 点电势能为负值，所以正的试探电荷在a 点电势能大于零，反之若从O 点移到a 点，电场力与运动方向相反，因此电场力做负功即克服电场力做功，B 、C 正确．2．(多选)(高考上海卷)静电场在x 轴上的场强E 随x 的变化关系如图所示，x 轴正向为场强正方向，带正电的点电荷沿x 轴运动，则点电荷( )A ．在x 2和x 4处电势能相等B ．由x 1运动到x 3的过程中电势能增大C ．由x 1运动到x 4的过程中电场力先增大后减小D ．由x 1运动到x 4的过程中电场力先减小后增大解析：选BC.由题图可知， x 1到x 4场强先变大，再变小，则点电荷受到的电场力先增大后减小，C 正确，D 错误．由x 1到x 3及由x 2到x 4过程中，电场力做负功，电势能增大，知A 错误，B 正确．3.(多选)(2017·天津模拟)如图所示为空间某一电场的电场线，a 、b 两点为其中一条竖直向下的电场线上的两点，该两点的高度差为h ，一个质量为m 、带电荷量为＋q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点时速度大小 为3gh ，则下列说法中正确的是( )A ．质量为m 、带电荷量为＋q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点的过程中动能增加量等于电势能减少量B ．a 、b 两点的电势差U ＝mgh 2qC ．质量为m 、带电荷量为＋2q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点时速度大小为ghD ．质量为m 、带电荷量为－q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点时速度大小为gh解析：选BD.质量为m 、带电荷量为＋q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点的过程中，机械能与电势能之和守恒，其动能增加量等于重力势能、电势能的减少量之和，选项A 错误；设a 、b 之间的电势差为U ，由题意，质量为m 、带电荷量为＋q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点时速度大小为3gh ，根据动能定理，mgh ＋qU ＝12m ·3gh ，解得qU ＝12mgh ，a 、b 两点的电势差U ＝mgh 2q，选项B 正确；质量为m 、带电荷量为＋2q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点时，由动能定理得mgh ＋2qU ＝12mv 21，解得v 1＝2gh ，选项C 错误；质量为m 、带电荷量为－q 的小球从a 点静止释放后沿电场线运动到b 点时，由动能定理得mgh －qU ＝12mv 22，解得v 2＝gh ，选项D 正确． 4.(多选)(高考全国卷Ⅰ)如图，在正点电荷Q 的电场中有M 、N 、P 、F四点，M 、N 、P 为直角三角形的三个顶点，F 为MN 的中点，∠M ＝30°.M 、N 、P 、F 四点处的电势分别用φM 、φN 、φP 、φF 表示，已知φM ＝φN ，φP ＝φF ，点电荷Q 在M 、N 、P 三点所在平面内，则 ( )A ．点电荷Q 一定在MP 的连线上B ．连接PF 的线段一定在同一等势面上C ．将正试探电荷从P 点搬运到N 点，电场力做负功D ．φP 大于φM解析：选AD.电场是由正点电荷产生的，所以电场线由正点电荷指向无穷远处，并且跟点电荷距离相等的点，电势相等，场强大小相等．由于φM ＝φN ，φP ＝φF ，所以点电荷Q 到M 和N 的距离相等，到P 和F 的距离相等，即过F 作MN 的中垂线，然后作FP 的中垂线，两中垂线的交点为点电荷Q 所在的位置，由几何知识得Q 在MP 上，如图所示，选项A 正确；点电荷形成的电场中等势面是球面，故选项B 错误；正试探电荷与Q 同号，所以受斥力作用，故将其从P 点搬运到N 点时，电场力做正功，故选项C 错误；由几何关系知点电荷Q 距M 的距离大，距P 的距离小，所以φM <φP ，故选项D 正确．5.(多选)图中虚线为一组间距相等的同心圆，圆心处固定一带正电的点电荷．一带电粒子以一定初速度射入电场，实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，a 、b 、c 三点是实线与虚线的交点，则该粒子( )A ．带负电B ．在c 点受力最大C ．在b 点的电势能大于在c 点的电势能D ．由a 点到b 点的动能变化大于由b 点到c 点的动能变化解析：选CD.由带电粒子进入正点电荷形成的电场中的运动轨迹可以看出两者相互排斥，故带电粒子带正电，选项A 错误；根据库仑定律F ＝k q 1q 2r 2可知，a 、b 、c 三点中，在a 点时受力最大，选项B 错误；带电粒子从b 点到c 点的过程中，电场力做正功，电势能减小，故在b 点的电势能大于在c 点的电势能，选项C 正确；由于虚线为等间距的同心圆，故U ab ＞U bc ，所以W ab ＞W bc ，根据动能定理，带电粒子由a 点到b 点的动能变化大于由b 点到c 点的动能变化，选项D 正确．6.(2015·高考全国卷Ⅱ)如图，一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子在匀强电场中运动，A 、B 为其运动轨迹上的两点．已知该粒子在A 点的速度大小为v 0，方向与电场方向的夹角为60°；它运动到B 点时速度方向与电场方向的夹角为30°.不计重力．求A 、B 两点间的电势差．解析：设带电粒子在B 点的速度大小为v B .粒子在垂直于电场方向的速度分量不变，即 v B sin 30°＝v 0sin 60°①由此得v B ＝3v 0②设A 、B 两点间的电势差为U AB ，由动能定理有qU AB ＝12m (v 2B －v 20)③ 联立②③式得U AB ＝mv 20q. 答案：mv 20q一、单项选择题1.如图所示，在绝缘的斜面上方，存在着匀强电场，电场方向平行于斜面向上，斜面上的带电金属块在平行于斜面的力F 作用下沿斜面移动．已知金属块在移动的过程中，力F 做功32 J ，金属块克服电场力做功8 J ，金属块克服摩擦力做功16 J ，重力势能增加18 J ，则在此过程中金属块的( )A ．动能减少10 JB ．电势能增加24 JC ．机械能减少24 JD ．内能增加32 J解析：选A.由动能定理可知ΔE k ＝32 J －8 J －16 J －18 J ＝－10 J ，A 正确；克服电。

单元质量检测（七）时间：50分钟一、单项选择题1。

（2017·乌鲁木齐期末)如图1所示，电源电动势为E,内阻为r，电表为理想电表，灯泡L和电阻R阻值均恒定,在滑动变阻器的滑片由a端滑向b端的过程中，下列说法正确的是（)图1A。

灯泡消耗的功率逐渐增大B.电压表、电流表示数均减小C.电源消耗的总功率增大，热功率减小D。

电压表示数变化量与电流表示数变化量比值的绝对值恒定不变解析在滑动变阻器的滑片由a端滑向b端的过程中,滑动变阻器连入电路的有效电阻逐渐增大，由“串反并同"原则知灯泡消耗的功率逐渐减小，电压表示数增大，电流表示数减小，A、B错；由P总＝EI及P热＝I2r知电源消耗的总功率、热功率均减小,C错;将灯泡电阻与定值电阻R的并联值归为电源内阻，则电压表示数变化量与电流表示数变化量比值的绝对值为新电源的内阻，是定值，D对。

答案D2．如图2所示,电源电动势为E,内电阻为r，两电压表可看作理想电表，当闭合开关，将滑动变阻器的滑片由右向左滑动时，下列说法中正确的是（）图2A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1变亮,电压表V1的读数变大C。

小灯泡L2变亮，电压表V2的读数不变D。

小灯泡L1变暗，电压表V1的读数变小解析由题图知:滑动变阻器与小灯泡L1并联,与小灯泡L2串联。

电压表V1测量路端电压，电压表V2测量小灯泡L2两端的电压。

将滑动变阻器的滑片由右向左滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小，滑动变阻器与小灯泡L1并联的电阻变小,外电路总电阻减小，路端电压减小,电压表V1的读数变小。

由闭合电路欧姆定律可知,干路电流增大，小灯泡L2变亮，电压表V2的读数变大。

小灯泡L1两端的电压U1＝E－I（r＋R L2)减小，小灯泡L1变暗。

故A、B、C错误，D正确.答案D3．如图3所示，相距40 km的A、B两地架两条输电线，电阻共为800 Ω，如果在A、B间的某处发生短路，这时接在A处的电压表示数为10 V，电流表的示数为40 mA，则发生短路处距A处的距离为（)图3A.6。

专题7 静电场1.（2017海南卷）关于静电场的电场线，下列说法正确的是（ ） A ．电场强度较大的地方电场线一定较疏 B ．沿电场线方向，电场强度一定越来越小 C ．沿电场线方向，电势一定越来越低D ．电场线一定是带电粒子在电场中运动的轨迹 答案：C解析：A 、电场线的疏密表示场强的强弱，那么电场强度较大的地方电场线一定较密，故A 错误；BC 、沿着电场线的方向，电势会降低，因此沿电场线方向电势越来越低，但电场线不一定越来越疏，则场强不一定越来越小，故B 错误，C 正确；D 、电场线不一定与带电粒子的轨迹重合，只有电场线是直线，带电粒子的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一条直线上时电场线才与带电粒子的轨迹重合，故D 错误.2.（2017浙江卷）如图所示，在竖立放置间距为d 的平行板电容器中，存在电场强度为E 的匀强电场.有一次量为m ，电荷量为q +的点电荷从两极板正中间处静止释放，重力加速度为g .则点电荷运动到负极板的过程A.加速度大小为g m qEa += B.所需的时间为Eqdm t = C.下降的高度为2dy = D.电场力所做的功为 Eqd W = 答案：B解析：点电荷往电场中的受力分析如图所示，点电荷所受的合外力为22)()(mg Eq F +=，所以由牛顿第二定律得点电荷在水平方向的加速度为a1=Eq/m ，由运动学公式d/2=a 1t 2/2,所以Eqdm t =，故B 正确，点电荷在竖直方向上做自由落体运动，所以下降的高度Eqmgd gt y 2212==，故C 错误；由做功公式W=Eqd/2,故D 错误.3.（2017全国卷Ⅰ）在一静止点电荷的电场中，任一点的电势ϕ与该点到点电荷的距离r 的关系如图所示.电场中四个点a 、b 、c 和d 的电场强度大小分别E a 、E b 、E c 和E d .点a 到点电荷的距离r a 与点a 的电势ϕa 已在图中用坐标（r a ，ϕa ）标出，其余类推.现将一带正电的试探电荷由a 点依次经b 、c 点移动到d 点，在相邻两点间移动的过程中，电场力所做的功分别为W ab 、W bc 和W cd .下列选项正确的是A ．E a ：E b =4:1B ．E c ：E d =2:1C ．W ab :W bc =3:1D ．W bc :W cd =1:3 答案：AC解析：本题考查点电荷电场强度公式、电势、电场力做功及其相关的知识点.设点电荷的电荷量为Q ，根据点电荷电场强度公式2rQkE =，2:1:=b ar r ，6:3:=d c r r ，可知，Ea ∶Eb =4∶1，Ec ∶Ed =4∶1，选项A 正确，B 错误；将一带正电的试探电荷由a 点移动到b点做的功q q W b a ab 3)(=-=ϕϕ(J)，试探电荷由b 点移动到c 点做的功q q W c b bc =-=)(ϕϕ(J)，试探电荷由c 点移动到d 点做功q q W d c cd =-=)(ϕϕ(J)，由此可知，Wab ∶Wbc =3∶1，Wbc ∶Wcd =1∶1，选项C 正确，D 错误.4.（2017全国卷Ⅲ）一匀强电场的方向平行于xOy 平面，平面内a 、b 、c 三点的位置如图所示，三点的电势分别为10 V 、17 V 、26 V.下列说法正确的是A ．电场强度的大小为2.5 V/cmB ．坐标原点处的电势为1 VC ．电子在a 点的电势能比在b 点的低7 eVD ．电子从b 点运动到c 点，电场力做功为9 eV 答案：ABD解析：本题考查场强与电势的关系、电势能和电场力做功.ac 垂直于bc ，沿ca 和cb 两方向的场强分量大小分别为 E 1==2 V/cm 、E 2==1.5 V/cm ，根据矢量合成可知E =2.5V/cm ，A 项正确；根据在匀强电场中平行线上等距同向的两点间的电势差相等，有c b a O ϕϕϕϕ-=-，得1V =O ϕ，B 项正确；电子在a 、b 、c 三点的电势能分别为-10 eV 、-17 eV 和-26 eV ，故电子在a 点的电势能比在b 点的高7 eV ，C 项错误；电子从b 点运动到c点，电场力做功W=(-17 eV)-(-26 eV)=9 eV，D项正确.5.（2017江苏卷）在x轴上有两个点电荷q1、q2，其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示．下列说法正确有A. q1和q2带有异种电荷B. x1处的电场强度为零C. 负电荷从x1移到x2，电势能减小D. 负电荷从x1移到x2，受到的电场力增大答案：AC解析：由图知x1处的电势等于零，所以q1和q2带有异种电荷，A正确，图象的斜率描述该处的电场强度，故x1处场强不为零，B错误；负电荷从x1移到x2，由低电势向高电势移动，电场力做正功，电势能减小，故C正确；由图知，负电荷从x1移到x2，电场强度越来越小，故电荷受到的电场力减小，所以D错误．6.（2017天津卷）如图所示，在点电荷Q产生的电场中，实线MN是一条方向未标出的电场线，虚线AB 是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A 、B 两点的加速度大小分别为a A 、a B ，电势能分别为E p A 、E p B .下列说法正确的是A ．电子一定从A 向B 运动B ．若a A >a B ，则Q 靠近M 端且为正电荷C ．无论Q 为正电荷还是负电荷一定有E p A <E p BD ．B 点电势可能高于A 点电势 答案：BC解析：试题分析：电子在电场中做曲线运动，虚线AB 是电子只在静电力作用下的运动轨迹，电场力沿电场线直线曲线的凹侧，电场的方向与电场力的方向相反，如图所示，由所知条件无法判断电子的运动方向，故A 错误；若a A >a B ，说明电子在M 点受到的电场力较大，M 点的电场强度较大，根据点电荷的电场分布可知，靠近M 端为场源电荷的位置，应带正电，故B 正确；无论Q 为正电荷还是负电荷，一定有电势B A ϕϕ>，电子电势能p E e ϕ=-，电势能是标量，所以一定有E p A <E p B ，故C 正确，D 错误.7.（2017江苏卷）如图所示，三块平行放置的带电金属薄板A 、B 、C 中央各有一小孔，小孔分别位于O 、M 、P 点．由O 点静止释放的电子恰好能运动到P 点．现将C 板向右平移到P'点，则由O 点静止释放的电子 A ．运动到P 点返回EFB ．运动到P 和P'点之间返回C ．运动到P'点返回D ．穿过P'点 答案：A解析：本题考查电子在平行板电容器中的运动.电子在A 、B 板间的电场中加速运动，在B 、C 板间的电场中减速运动，设A 、B 板间的电压为U ，B 、C 板间的电场强度为E ，M 、P两点间的距离为d ，则有0eU eEd -= ，若将C 板向右平移到P'点，B 、C 两板所带电荷量不变，由E =可知，C 板向右平移到P'时，B 、C 两板间的电场强度不变，由此可以判断，电子在A 、B 板间加速运动后，在B 、C 板间减速运动，到达P 点时速度为零，然后返回，A 项正确，B 、C 、D 项错误.8.（2017海南卷）如图，平行板电容器的两极板竖直放置并分别与电源的正负极相连，一带电小球经绝缘轻绳悬挂于两极板之间，处于静止状态．现保持右极板不动，将左极板向左缓慢移动．关于小球所受的电场力大小F 和绳子的拉力大小T ，下列判断正确的是（ ）A ．F 逐渐减小，T 逐渐减小B ．F 逐渐增大，T 逐渐减小C ．F 逐渐减小，T 逐渐增大D ．F 逐渐增大，T 逐渐增大答案：D解析：电容器与电源相连，所以两端间电势差不变，将左极板向左缓慢移动过程中，两板间距离减小，则由U=Ed可知，电场强度E增大；电场力F=Eq增大；小球处于平衡状态，受重力、拉力与电场力的作用而处于平衡，故拉力与电场力和重力的合力大小相等，方向相反；根据平行四边形定则可知，T=；由于重力不变，电场力变大，故拉力增大．故D正确，ABC错误．9.（2017北京卷）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/s2，sin 37°=0.6，cos 37°=0.8.求：（1）小球所受电场力F的大小.（2）小球的质量m.（3）将电场撤去，小球回到最低点时速度v的大小.答案：（1）3.0×10–3 N （2）4.0×10–4 kg （3）2.0 m/s 解析：（1）根据电场强度定义式可知，小球所受电场力大小为N 100.33-⨯==qE F（2）小球受mg 、绳的拉力T 和电场力F 作用处于平衡状态，如图所示根据几何关系有tan 37Fmg=︒，得m =4.0×10–4 kg （3）撤去电场后，小球将绕悬点摆动，根据动能定理有21(1cos37)2mgl mv -︒= 得2(1cos37) 2.0 m/s v gl =-︒=.。

第三节 电容器与电容 带电粒子在电场中的运动一、电容器、电容 1．电容器(1)组成：由两个彼此绝缘又相互靠近的导体组成． (2)带电量：一个极板所带电量的绝对值． (3)电容器的充、放电①充电：使电容器带电的过程，充电后电容器两板带上等量的异种电荷，电容器中储存电场能．②放电：使充电后的电容器失去电荷的过程，放电过程中电场能转化为其他形式的能． 2．电容(1)定义式：C ＝QU．(2)单位：法拉(F)，1 F ＝106μF ＝1012pF.(3)电容与电压、电荷量的关系：电容C 的大小由电容器本身结构决定，与电压、电荷量无关．3．平行板电容器(1)影响因素：平行板电容器的电容与正对面积成正比，与介质的介电常数成正比，与两极板间距离成反比．(2)决定式：C ＝εr S 4πkd，k 为静电力常量．C ＝Q U ⎝ ⎛⎭⎪⎫或C ＝ΔQ ΔU 适用于任何电容器，但C ＝εr S4πkd 仅适用于平行板电容器．1.判断正误(1)电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和．( ) (2)电容器的电容与电容器所带电荷量成反比．( ) (3)放电后的电容器电荷量为零，电容也为零．( )(4)一个电容器的电荷量增加ΔQ ＝1.0×10－6C 时，两板间电压升高10 V ，则电容器的电容C ＝1.0×10－7F.( )(5)标有“1.5 μF ，9 V ”规格的电容器，其所带电荷量不超过1.35×10－5C.( ) (6)平行板电容器充电后与电源断开，则电荷量Q 一定；若一直与稳压电源连接，则电压U 不变．( )提示：(1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√ (6)√ 二、带电粒子在电场中的运动 示波管1．加速问题(1)在匀强电场中：W ＝qEd ＝qU ＝12mv 2－12mv 20．(2)在非匀强电场中：W ＝qU ＝12mv 2－12mv 20．2．偏转问题(1)条件分析：不计重力的带电粒子以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场． (2)运动性质：匀变速曲线运动． (3)处理方法：利用运动的合成与分解． ①沿初速度方向：做匀速运动．②沿电场方向：做初速度为零的匀加速运动．带电粒子在电场中的重力问题(1)基本粒子：如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外，一般都不考虑重力(但并不忽略质量)．(2)带电颗粒：如液滴、油滴、尘埃、小球等，除有说明或有明确的暗示以外，一般都不能忽略重力．3．示波管(1)构造及功能(如图所示)①电子枪：发射并加速电子．②偏转电极YY ′：使电子束竖直偏转(加信号电压)；偏转电极XX ′：使电子束水平偏转(加扫描电压)．(2)工作原理：偏转电极XX ′和YY ′不加电压，电子打到屏幕中心；若只在XX ′之间加电压，电子只在X 方向偏转；若只在YY ′之间加电压，电子只在Y 方向偏转；若XX ′加扫描电压，YY ′加信号电压，屏上会出现随信号而变化的图象．2.如图所示，电子的电荷量为e ，质量为m ，从静止加速后进入偏转电场．则刚进入偏转电场的速度v 0＝________，进入偏转电场后做________运动，飞出偏转电场所用时间t ＝________．提示：由U 1q ＝12mv 20可知v 0＝2U 1em，进入偏转电场后受与初速度垂直的电场力作用，做匀变速曲线运动(类平抛)．由于水平方向做匀速直线运动，故飞出极板所需的时间为t ＝lv 0＝l m 2U 1e. 答案：2U 1em匀变速曲线(类平抛) lm 2U 1e电容器的动态分析问题 【知识提炼】平行板电容器动态分析模板【典题例析】(多选)将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用d 、U 、E 和Q 表示．下列说法正确的是( )A ．保持U 不变，将d 变为原来的两倍，则E 变为原来的一半B ．保持E 不变，将d 变为原来的一半，则U 变为原来的两倍C ．保持d 不变，将Q 变为原来的两倍，则U 变为原来的一半D ．保持d 不变，将Q 变为原来的一半，则E 变为原来的一半[审题指导] d 变化引起电容器电容变化，由C ＝εr S 4πkd 分析电容变化，结合C ＝QU、E ＝U d 分析E 如何变化；Q 变化，由C ＝Q U 分析电压变化，再由E ＝Ud分析E 变化． [解析] E ＝Ud，保持U 不变，将d 变为原来的两倍，E 变为原来的一半，A 对；保持E不变，将d 变为原来的一半，则U 变为原来的一半，B 错；C ＝Q U ，C ＝εr S4πkd ，保持d 不变，C 不变，Q 加倍，U 加倍，C 错；E ＝U d ＝Q Cd ＝Q εr S 4πkd ·d ＝Qεr S4πk，将Q 变为原来的一半，则E变为原来的一半，D 对．[答案] AD【跟进题组】考向1 Q 不变时电容器的动态分析1．一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变，在两极板间插入一电介质，其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是( )A ．C 和U 均增大B ．C 增大，U 减小 C ．C 减小，U 增大D ．C 和U 均减小解析：选B.由公式C ＝εr S4πkd 知，在两极板间插入一电介质，其电容C 增大，由公式C＝Q U知，电荷量不变时，U 减小，B 正确．考向2 U 不变时电容器的动态分析2．(2016·高考全国卷乙)一平行板电容器两极板之间充满云母介质，接在恒压直流电源上．若将云母介质移出，则电容器( )A ．极板上的电荷量变大，极板间电场强度变大B ．极板上的电荷量变小，极板间电场强度变大C ．极板上的电荷量变大，极板间电场强度不变D ．极板上的电荷量变小，极板间电场强度不变解析：选D.平行板电容器接在电压恒定的直流电源上，电容器两极板之间的电压U 不变．若将云母介质移出，电容C 减小，由C ＝Q U可知，电容器所带电荷量Q 减小，即电容器极板上的电荷量减小．由于U 不变，d 不变，由E ＝U d可知，极板间电场强度E 不变，选项D 正确，A 、B 、C 错误．考向3 平行板电容器中带电粒子的问题分析3．(多选)如图所示，平行板电容器与直流电源连接，下极板接地，一带电油滴位于电容器中的P 点且处于静止状态，现将上极板竖直向上移动一小段距离，则( )A ．带电油滴将沿竖直方向向上运动B ．P 点电势将降低C ．电容器的电容减小，极板带电荷量减小D ．带电油滴的电势能保持不变解析：选BC.电容器与电源相连，两极板间电压不变，下极板接地，电势为0.油滴位于P 点处于静止状态，因此有mg ＝qE .当上极板向上移动一小段距离时，板间距离d 增大，由C ＝εr S 4πkd 可知电容器电容减小，板间场强E 场＝Ud减小，油滴所受的电场力减小，mg ＞qE ，合力向下，带电油滴将向下加速运动，A 错；P 点电势等于P 点到下极板间的电势差，由于P 到下极板间距离h 不变，由φP ＝ΔU ＝Eh 可知，场强E 减小时P 点电势降低，B 对；由C ＝QU可知电容器所带电荷量减小，C 对；带电油滴所处P 点电势下降，而由题图可知油滴带负电，所以油滴电势能增大，D 错．力电综合分析平行板电容器中带电体的运动问题(1)力学角度：电场力等影响了带电体的运动状态，这类问题需要对带电体进行运动状态(静止、加速或减速)分析和受力分析，再结合平衡条件、牛顿运动定律等进行分析和求解．若只有重力和电场力做功，则带电体的动能、重力势能和电势能之和保持不变；若除了重力和电场力做功外还有其他力做功，则其他力做功等于带电体机械能和电势能总的变化量．(2)电学角度①平行板电容器的两极板间为匀强电场，电场强度通过E ＝U d分析； ②电容器的电容与电荷量的关系通过C ＝Q U分析； ③平行板电容器的电容大小由C ＝εr S4πkd决定．带电粒子在电场中的直线运动【知识提炼】1．运动类型(1)带电粒子在匀强电场中做匀变速直线运动．(2)带电粒子在不同的匀强电场或交变电场中做匀加速、匀减速的往返运动．2．分析思路(1)根据带电粒子受到的电场力，用牛顿第二定律求出加速度，结合运动学公式确定带电粒子的运动情况．(2)根据电场力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解．此方法既适用于匀强电场，也适用于非匀强电场．(3)对带电粒子的往返运动，可采取分段处理．【典题例析】(2015·高考全国卷Ⅱ)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[审题指导] 由原来静止状态可分析粒子受力之间的关系，再判断变化后粒子所受合力的大小和方向，则可判断粒子的运动状态．[解析] 两板水平放置时，放置于两板间a点的带电微粒保持静止，带电微粒受到的电场力与重力平衡．当将两板逆时针旋转45°时，电场力大小不变，方向逆时针偏转45°，受力情况如图所示，则其合力方向沿二力角平分线方向，微粒将向左下方做匀加速运动．选项D正确．[答案] D【跟进题组】考向1 带电粒子在匀强电场中的直线运动1．(高考安徽卷)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(空气阻力忽略不计，极板间电场可视为匀强电场，重力加速度为g)．求：(1)小球到达小孔处的速度；(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量；(3)小球从开始下落运动到下极板处的时间．解析：(1)由v2＝2gh，得v＝2gh.(2)在极板间带电小球受重力和电场力作用，由牛顿运动定律知：mg－qE＝ma由运动学公式知：0－v2＝2ad整理得电场强度E ＝mg （h ＋d ）qd由U ＝Ed ，Q ＝CU ，得电容器所带电荷量Q ＝C mg （h ＋d ）q.(3)由h ＝12gt 21，0＝v ＋at 2，t ＝t 1＋t 2整理得t ＝h ＋dh2hg.答案：(1)2gh (2)mg （h ＋d ）qd C mg （h ＋d ）q(3)h ＋dh2hg考向2 带电粒子在交变电场中的直线运动2．如图甲所示，A 板电势为0，A 板中间有一小孔，B 板的电势变化情况如图乙所示，一质量为m 、电荷量为q 的带负电粒子在t ＝T4时刻以初速度为0从A 板上的小孔处进入两极板间，仅在电场力作用下开始运动，恰好到达B 板．则( )A ．A 、B 两板间的距离为qU 0T 28mB ．粒子在两板间的最大速度为qU 0mC ．粒子在两板间做匀加速直线运动D ．若粒子在t ＝T8时刻进入两极板间，它将时而向B 板运动，时而向A 板运动，最终打向B 板解析：选B.粒子仅在电场力作用下运动，加速度大小不变，方向变化，选项C 错误；粒子在t ＝T 4时刻以初速度为0进入两极板，先加速后减速，在3T 4时刻到达B 板，则12·qU 0md ·⎝ ⎛⎭⎪⎫T 42＝d2，解得d ＝ qU 0T 216m ，选项A 错误；粒子在T 2时刻速度最大，则v m ＝qU 0md ·T4＝ qU 0m，选项B 正确；若粒子在t ＝T 8时刻进入两极板间，在T 8～T2时间内，粒子做匀加速运动，位移x＝12·qU 0md ⎝ ⎛⎭⎪⎫3T 82＝9d 8，所以粒子在T2时刻之前已经到达B 板，选项D 错误．带电粒子在电场中的偏转 【知识提炼】1．基本规律：设粒子带电荷量为q ，质量为m ，两平行金属板间的电压为U ，板长为l ，板间距离为d (忽略重力影响)，则有(1)加速度：a ＝F m ＝qE m ＝qUmd.(2)在电场中的运动时间：t ＝l v 0.(3)位移⎩⎪⎨⎪⎧l ＝v x t ＝v 0t y ＝12at 2，y ＝12at 2＝qUl22mv 20d. (4)速度⎩⎪⎨⎪⎧v x ＝v 0v y ＝at，v y ＝qUt md ，v ＝v 2x ＋v 2y ，tan θ＝v y v x ＝qUlmv 20d.2．两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角度总是相同的．证明：由qU 0＝12mv 20及tan θ＝qUl mdv 20得tan θ＝Ul2U 0d.(2)粒子经电场偏转后，合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O 为粒子水平位移的中点，即O 到电场边缘的距离为l2.3．带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系：当讨论带电粒子的末速度v 时，也可以从能量的角度进行求解：qU y ＝12mv 2－12mv 20，其中U y ＝Udy ，指初、末位置间的电势差．【典题例析】如图，场强大小为E 、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd ，水平边ab 长为s ，竖直边ad 长为h .质量均为m 、带电量分别为＋q 和－q 的两粒子，由a 、c 两点先后沿ab 和cd 方向以速率v 0进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中)．不计重力．若两粒子轨迹恰好相切，则v 0等于( )A.s 22qEmhB ．s 2 qE mh C.s42qEmhD ．s4qE mh[审题指导] 当粒子垂直电场进入时做类平抛运动，由运动的分解可知水平方向做匀速运动，竖直方向做初速度为零的匀加速运动，且两粒子的运动轨迹对称，结合上述关系可求解问题．[解析] 因两粒子运动轨迹恰好相切，切点为矩形区域中心，则对其中一个粒子，水平方向s 2＝v 0t ，竖直方向h 2＝12at 2且满足a ＝Eq m ，三式联立解得v 0＝s 2Eqmh，故B 正确． [答案] B【跟进题组】考向1 带电粒子在匀强电场中的偏转1．示波器的示意图如图所示，金属丝发射出来的电子(带电量为e )被加速后从金属板的小孔穿出，进入偏转电场．电子在穿出偏转电场后沿直线前进，最后打在荧光屏上．设加速电压U 1＝1 640 V ，偏转极板长l ＝4 cm ，偏转极板间距d ＝1 cm ，当电子加速后从两偏转极板的正中央沿与板平行的方向进入偏转电场．(1)偏转电压U 2为多大时，电子束打在荧光屏上偏转距离最大？(2)如果偏转极板右端到荧光屏的距离L ＝20 cm ，则电子到达荧光屏时最大偏转距离y 为多少？解析：(1)要使电子束打在荧光屏上偏转距离最大，电子经偏转电场后必须从下板边缘出来．在加速电场中，由动能定理得eU 1＝mv 202进入偏转电场初速度v 0＝2eU 1m在偏转电场的飞行时间t 1＝l v 0在偏转电场的加速度a ＝eE m ＝eU 2md电子从下极板边缘出来，d 2＝12at 21＝eU 2l 22mdv 20＝U 2l 24dU 1解得U 2＝18U 1＝205 V.(2)电子束打在荧光屏上最大偏转距离y ＝d2＋y 2电子离开电场的侧向速度v y ＝at 1＝eU 2lmdv 0电子离开偏转电场到荧光屏的时间t 2＝L v 0y 2＝v y ·t 2＝eU 2lL mdv 20＝U 2lL2dU 1＝0.05 m所以电子最大偏转距离y ＝d2＋y 2＝0.055 m.答案：(1)205 V (2)0.055 m考向2 带电粒子在交变电场中的偏转2．(多选)(2015·高考山东卷)如图甲，两水平金属板间距为d ，板间电场强度的变化规律如图乙所示．t ＝0时刻，质量为m 的带电微粒以初速度v 0沿中线射入两板间，0～T3时间内微粒匀速运动，T 时刻微粒恰好经金属板边缘飞出．微粒运动过程中未与金属板接触．重力加速度的大小为g .关于微粒在0～T 时间内运动的描述，正确的是( )甲 乙A ．末速度大小为2v 0B ．末速度沿水平方向C ．重力势能减少了12mgdD ．克服电场力做功为mgd解析：选BC.0～T3时间内微粒匀速运动，有mg ＝qE 0.把微粒的运动分解，水平方向：做速度为v 0的匀速直线运动；竖直方向：T 3～2T 3时间内，只受重力，做自由落体运动，2T3时刻，v 1y ＝g T 3；2T 3～T 时间内，a ＝2qE 0－mg m ＝g ，做匀减速直线运动，T 时刻，v 2y ＝v 1y －a ·T 3＝0，所以末速度v ＝v 0，方向沿水平方向，选项A 错误、B 正确．重力势能的减少量ΔE p ＝mg ·d2＝12mgd ，所以选项C 正确．根据动能定理：12mgd －W 克电＝0，得W 克电＝12mgd ，所以选项D 错误．分析带电粒子在匀强电场中的偏转问题的关键(1)条件分析：带电粒子的初速度v 0与电场方向垂直，则带电粒子将在电场中做类平抛运动(若计重力，qE ≠mg )．(2)运动分析：一般用分解的思想来处理，即将带电粒子的运动分解为沿电场力方向上的匀加速直线运动和垂直电场力方向上的匀速直线运动．1.(2016·高考天津卷)如图所示，平行板电容器带有等量异种电荷，与静电计相连，静电计金属外壳和电容器下极板都接地．在两极板间有一个固定在P 点的点电荷，以E 表示两板间的电场强度，E p 表示点电荷在P 点的电势能，θ表示静电计指针的偏角．若保持下极板不动，将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置，则( )A ．θ增大，E 增大B ．θ增大，E p 不变C ．θ减小，E p 增大D ．θ减小，E 不变解析：选D.平行板电容器带有等量异种电荷，当极板正对面积不变时，两极板之间的电场强度E 不变．保持下极板不动，将上极板向下移动一小段距离至题图中虚线位置，由U ＝Ed 可知，两极板之间的电势差减小，静电计指针的偏角θ减小，由于下极板接地(电势为零)，两极板之间的电场强度不变，所以点电荷在P 点的电势能E p 不变．综上所述，选项D 正确．2.(高考天津卷)如图所示，平行金属板A 、B 水平正对放置，分别带等量异号电荷．一带电微粒水平射入板间，在重力和电场力共同作用下运动，轨迹如图中虚线所示，那么( )A ．若微粒带正电荷，则A 板一定带正电荷B ．微粒从M 点运动到N 点电势能一定增加C ．微粒从M 点运动到N 点动能一定增加D ．微粒从M 点运动到N 点机械能一定增加解析：选C.分析微粒的运动轨迹可知，微粒的合力方向一定竖直向下，由于微粒的重力不可忽略，故微粒所受的电场力可能向下，也可能向上，故A 错误．微粒从M 点运动到N点，电场力可能做正功，也可能做负功，故微粒的电势能可能减小，也可能增大，故B 错误．微粒从M 点运动到N 点的过程中，合力做正功，故微粒的动能一定增加，C 正确．微粒从M 点运动到N 点的过程中，除重力之外的电场力可能做正功，也可能做负功，故机械能不一定增加，D 错误．3.(2017·杭州一中月考)如图所示，A 、B 为平行金属板，两板相距为d 且分别与电源两极相连，两板的中央各有一小孔M 和N .今有一带电质点，自A 板上方相距为d 的P 点由静止自由下落(P 、M 、N 在同一竖直线上)，空气阻力忽略不计，到达N 孔时速度恰好为零，然后沿原路返回．若保持两极板间的电压不变，则下列说法不正确的是( )A ．把A 板向上平移一小段距离，质点自P 点自由下落后仍能返回B ．把A 板向下平移一小段距离，质点自P 点自由下落后将穿过N 孔继续下落C ．把B 板向上平移一小段距离，质点自P 点自由下落后仍能返回D ．把B 板向下平移一小段距离，质点自P 点自由下落后将穿过N 孔继续下落 解析：选B.移动A 板或B 板后，质点能否返回P 点的关键是质点在A 、B 间运动时到达B 板之前速度能否减为零，如能减为零，则一定沿原路返回P 点；如不能减为零，则穿过B板后只受重力，将继续下落．因质点到达N 孔时速度恰为零，由动能定理得mg ·2d －qU ＝0.因极板一直与电源两极连接，电压U 一直不变，当A 板上移、下移时，满足qU －mgh ＝0的条件，即h ＝2d ，则质点到达N 孔时速度恰好为零，然后按原路返回，A 正确，B 错误．当把B 板上移后，设质点仍能到达B 板，则由动能定理得mgh －qU ＝12mv 2，因B 板上移后h ＜2d ，所以mgh ＜qU ，即看似动能为负值，实际意义为在此之前物体动能已为零，将沿原路返回，C 正确．把B 板下移后，有mgh ′－qU ＝12mv 2＞0，即质点到达N 孔时仍有向下的速度，将穿过B 板继续下落，D 正确．4．(多选)如图所示为匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图象．当t ＝0时，在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子，设带电粒子只受电场力的作用，则下列说法中正确的是( )A ．带电粒子将始终向同一个方向运动B ．2 s 末带电粒子回到原出发点C ．3 s 末带电粒子的速度为零D ．0～3 s 内，电场力做的总功为零解析：选CD.由牛顿第二定律知，带电粒子在第1 s 内的加速度 a ＝Eq m 为第2 s 内加速度a ＝2Eq m 的12，因此先加速1 s 再减速0.5 s 至速度为零，接下来的0.5 s 将反向加速，v －t 图象如图所示，由对称性可知，反向加速的距离是带电粒子刚好回到减速开始的点，A 、B 均错误；0～3 s 内，带电粒子的初、末速度均为零，动能的变化为零，电场力做的功为零，C 、D 正确．5．(2016·高考北京卷)如图所示，电子由静止开始经加速电场加速后，沿平行于板面的方向射入偏转电场，并从另一侧射出．已知电子质量为m ，电荷量为e ，加速电场电压为U 0.偏转电场可看做匀强电场，极板间电压为U ，极板长度为L ，板间距为d .(1)忽略电子所受重力，求电子射入偏转电场时的初速度v 0和从电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Δy ；(2)分析物理量的数量级，是解决物理问题的常用方法．在解决(1)问时忽略了电子所受重力，请利用下列数据分析说明其原因．已知U ＝2.0×102V ，d ＝4.0×10－2m ，m ＝9.1×10－31kg ，e ＝1.6×10－19C ，g ＝10 m/s 2.(3)极板间既有静电场也有重力场．电势反映了静电场各点的能的性质，请写出电势φ的定义式．类比电势的定义方法，在重力场中建立“重力势”φG 的概念，并简要说明电势和“重力势”的共同特点．解析：(1)根据功和能的关系，有eU 0＝12mv 2电子射入偏转电场的初速度v 0＝2eU 0m在偏转电场中，电子的运动时间Δt ＝L v 0＝L m2eU 0偏转距离Δy ＝12a (Δt )2＝12·eU dm (Δt )2＝UL 24U 0d .(2)考虑电子所受重力和电场力的数量级，有 重力G ＝mg ～10－29N 电场力F ＝eU d～10－15N由于F ≫G ，因此不需要考虑电子所受重力．(3)电场中某点电势φ定义为电荷在该点的电势能E p 与其电荷量q 的比值，即φ＝E pq由于重力做功与路径无关，可以类比静电场电势的定义，将重力场中物体在某点的重力势能E G 与其质量m 的比值，叫做“重力势”，即φG ＝E G m电势φ和重力势φG 都是反映场的能的性质的物理量，仅由场自身的因素决定． 答案：(1)2eU 0m UL 24U 0d(2)见解析 (3)见解析一、单项选择题1.如图，一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连，极板水平放置，极板间距为d ；在下极板上叠放一厚度为l 的金属板，其上部空间有一带电粒子P 静止在电容器中．当把金属板从电容器中快速抽出后，粒子P 开始运动．重力加速度为g .粒子运动的加速度为( )A.ldg B ．d －ld g C.ld －lg D ．dd －l g 解析：选A.带电粒子在电容器两极板间时受到重力和电场力的作用，最初处于静止状态，由二力平衡条件可得：mg ＝qUd －l；当把金属板从电容器中快速抽出后，电容器两极板间的电势差不变，但两极板间的距离发生了变化，引起电场强度发生了变化，从而电场力也发生了变化，粒子受力不再平衡，产生了加速度，根据牛顿第二定律ma ＝mg －q U d，两式联立可得a ＝l dg .2.(2015·高考安徽卷)已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为σ2ε0，其中σ为平面上单位面积所带的电荷量，ε0为常量．如图所示的平行板电容器，极板正对面积为S ，其间为真空，带电荷量为Q .不计边缘效应时，极板可看做无穷大导体板，则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为( )A.Q ε0S 和Q 2ε0SB.Q 2ε0S 和Q 2ε0SC.Q 2ε0S 和Q 22ε0SD ．Q ε0S 和Q 22ε0S解析：选D.每块极板上单位面积所带的电荷量为σ＝QS，每块极板产生的电场强度为E ＝σ2ε0，所以两极板间的电场强度为2E ＝Q ε0S.一块极板在另一块极板处产生的电场强度E ′＝Q 2ε0S ，故另一块极板所受的电场力F ＝qE ′＝Q ·Q 2ε0S ＝Q 22ε0S ，选项D 正确． 3．一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d ，极板分别与电池两极相连，上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)．小孔正上方d2处的P 点有一带电粒子，该粒子从静止开始下落，经过小孔进入电容器，并在下极板处(未与极板接触)返回．若将下极板向上平移d3，则从P 点开始下落的相同粒子将( )A ．打到下极板上B ．在下极板处返回C ．在距上极板d2处返回D ．在距上极板25d 处返回解析：选D.设粒子质量为m ，带电量为q ，由动能定理得，第一次粒子从P 点下落有mg ⎝⎛⎭⎪⎫d ＋d 2－qU ＝0；设第二次粒子从P 点下落进入电容器后在距上极板距离为x 处返回，有mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋d 2－q x 23dU ＝0，联立解得x ＝25d ，故选项D 正确．4.(2017·宿州模拟)如图所示，竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场，与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球，P 小球从紧靠左极板处由静止开始释放，Q 小球从两板正中央由静止开始释放，两小球最终都能运动到右极板上的同一位置，则从开始释放到运动到右极板的过程中它们的( )A ．运行时间t P >t QB ．电势能减少量之比ΔE P ∶ΔE Q ＝2∶1C ．电荷量之比q P ∶q Q ＝2∶1D ．动能增加量之比ΔE k P ∶ΔE k Q ＝4∶1解析：选C.两球在竖直方向上都做自由落体运动，由于下落高度相同，所以运动时间相等，A 错误；在水平方向上，两球都做匀加速运动，由x ＝12at 2可得a P ∶a Q ＝2∶1，则q P ∶q Q ＝2∶1，C 正确；电势能的减少量ΔE P ∶ΔE Q ＝(q P E ·x P )∶(q Q E ·x Q )＝4∶1，B 错误；动能增加量(mgh ＋ΔE P )∶(mgh ＋ΔE Q )<4∶1，D 错误．5．如图所示，一重力不计的带电粒子以初速度v 0射入水平放置、距离为d 的两平行金属板间，射入方向沿两极板的中心线．当极板间所加电压为U 1时，粒子落在A 板上的P 点．如果将带电粒子的初速度变为2v 0，同时将A 板向上移动d2后，使粒子由原入射点射入后仍落在P 点，则极板间所加电压U 2为( )。

九单元评估一、选择题1．(2018年金陵模拟)下图中虚线是用实验方法描绘出的某一静电场中的一簇等势线，若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动，b点是其运动轨迹上的另一点，则下述判断正确的是()A．b点的电势一定高于a点B．a点的场强一定大于b点C．带电粒子一定带正电D．带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率【解析】由等势线的分布画出电场线的分布如右图所示，可知a点的场强大，B正确，根据轨迹可判断电场力指向左方，电场力做负功，a点速率大于b点速率，D正确．但不知粒子电性，也无法判断场强的具体方向，故无法确定a、b两点电势的高低，A、C错误．【答案】BD2．如图所示，光滑绝缘细杆AB，水平放置于被固定的带负电荷的小球的正上方，小球的电荷量为Q，可视为点电荷．a、b是水平细杆上的两点，且在以带负电小球为圆心的同一竖直圆周上．一个质量为m、电荷量为q的带正电的小圆环(可视为质点)套在细杆上，由a点静止释放，在小圆环由a点运动到b点的过程中，下列说法中正确的是()A．小圆环所受库仑力的大小先增大后减小B．小圆环的加速度先增大后减小C．小圆环的动能先增加后减少D．小圆环与负电荷组成的系统电势能先增加后减少【解析】库仑力的大小先增大后减小；加速度先减小后增大；由动能定理，电场力先做正功后做负功，因而动能先增加后减少，电势能先减少后增加．【答案】 C3．有一个点电荷只受电场力的作用，分别从两电场中的a点由静止释放，在它沿直线运动到b点的过程中，动能E k随位移s变化的关系图象如右图所示中的①、②图线．则下列说法正确的是()A．正电荷在甲图电场中从a点由静止释放，沿直线运动到b点的过程中，对应的图线是①B．负电荷在乙图电场中从a点由静止释放，沿直线运动到b点的过程中，对应的图线是①C．负电荷在丙图电场中从a点由静止释放，沿直线运动到b点的过程中，对应的图线是②D．负电荷在丁图电场中从a点由静止释放，沿直线运动到b点的过程中，对应的图线是②【解析】从题图中不难看出分匀强电场和非匀强电场，点电荷在匀强电场中由动能定理得E k＝qEs，即点电荷动能与其位移成正比，图线如①所示，结合点电荷带电性质与场强方向故A、B正确；在非匀强电场中，由于场强E的变化，使得点电荷动能与其位移不再成正比，由图线②可知点电荷动能随位移的增大而增加，并且变化得越来越快，即场强E越来越大，因此C正确，D错误．【答案】ABC4．如右图所示，A、B为一对中间开有小孔的平行金属板，相距一定距离，A板接地．现有一电子在t＝0时刻在A板小孔中由静止开始向B板运动，不计重力及阻力影响，使电子一定能从B中小孔射出，则B板电势φB与时间t的变化规律是()【解析】若B板电势φB按照A图所示的规律变化，电子将做匀加速运动，则一定能使电子从B中小孔射出；若B板电势φB按照B图所示的规律变化，在前半周期，电子将做变加速运动，在后半周期，电子将做变减速运动速度减小到零，所以一定能使电子从B中小孔射出；若B板电势φB按照C图所示规律变化，电子在第一个1/4周期变加速运动，第二个1/4周期变减速到零，第三个1/4周期反向变加速运动，第四个1/4周期反向变减速到零，即电子可能在平行金属板之间做往复运动，不一定能使电子从B中小孔射出；若B板电势φB按照D 图所示的规律变化，在前半周期电子将做匀加速运动，在后半周期电子做匀减速运动至速度减小到零，则一定能使电子从B中小孔射出．所以一定能使电子从B中小孔射出的是B板电势φB按如图A、B、D变化．【答案】ABD5．如下图所示，光滑曲面上方有一固定的带电量为＋Q的点电荷，现有一带电量为＋q 的金属小球(可视为质点)，在A点以初速度v0沿曲面射入，小球与曲面相互绝缘，则()A．小球从A点运动到B点过程中，速度逐渐减小B．小球从A点到C点过程中，重力势能的增加量等于其动能的减少量C．小球在C点时受到＋Q的库仑力最大，所以对曲面的压力最大D．小球在曲面上运动过程中，机械能始终守恒【解析】小球从A点到B点的过程中，小球受到Q的库仑力做负功，速度逐渐减小，A正确；从A点到C点小球受到的库仑力和重力做负功，由动能定理，B不正确；由于小球在曲面上运动，且受到的库仑力方向在不断变化，因此不能确定小球在C点对曲面的压力最大，C 不正确；库仑力做功，则机械能不守恒，D 不正确．【答案】 A6．如图所示，水平放置的平行板电容器，上板带负电，下板带正电，带电小球以速度v 0水平射入电场，且沿下板边缘飞出．若下板不动，将上板上移一小段距离，小球仍以相同的速度v 0从原处飞入，则带电小球( )A ．将打在下板中央B ．仍沿原轨迹由下板边缘飞出C ．不发生偏转，沿直线运动D ．若上板不动，将下板上移一段距离，小球可能打在下板的中央【解析】 将电容器上板或下板移动一小段距离，电容器带电荷量不变，由公式E ＝U d＝Q Cd ＝4k πQ εr S可知，电容器产生的场强不变，以相同速度入射的小球仍将沿原轨迹运动．下板不动时，小球沿原轨迹由下板边缘飞出；当下板向上移动时，小球可能打在下板的中央．【答案】 BD7．如下图所示，实线为电场线，虚线为等势面，两相邻等势面间电势差相等．A 、B 、C 为电场中的三个点，且AB ＝BC ，一个带正电的粒子从A 点开始运动，先后经过B 、C 两点，若带电粒子只受电场力作用，则下列说法正确的是( )A ．粒子在A 、B 、C 三点的加速度大小关系a C ＞a B ＞a AB ．粒子在A 、B 、C 三点的动能大小关系E k C ＞E k B ＞E k AC ．粒子在A 、B 、C 三点的电势能大小关系E p C ＞E p B ＞E p AD ．粒子由A 运动至B 和由B 运动至C 电场力做的功相等【解析】 本题考查电场、电场线、电势、等势面之间的关系，中档题．由电场线和等势面的疏密程度可知电场的强弱，本题中A 、B 、C 三点的所在电场线和等势面疏密程度由小到大，可知A 、B 、C 三点的电场强度的关系为E A ＜E B ＜E C ，那么带电粒子在这三点受到的电场力F A ＜F B ＜F C ，根据牛顿第二定律有a A ＜a B ＜a C ，A 正确；由于带电粒子是正电荷而且从静止开始由A 向C 运动，电场力做正功动能在增加而电势能在减小有E k C ＞E k B ＞E k A ，E p C ＜E p B ＜E p A ，B 对C 错；B 点是A 和C 的中点，但U AB ＜U BC ，根据W 电＝qU ，可知由A 到B 电场力做的功小于由B 到C 电场力所做的功，D 错．【答案】 AB8．如图所示，处于真空中的匀强电场与水平方向成15°角，AB 直线与匀强电场E 互相垂直．在A 点以大小为v 0的初速度水平抛出一质量为m ，带电量为＋q 的小球，经时间t ，小球下落一段距离过C 点(图中未画出)时速度仍为v 0，在小球由A 点运动到C 点的过程中，下列说法中不正确的是( )A ．电场力对小球做功为零B ．小球的电势能增加C ．小球的机械能减少量为12mg 2t 2 D ．C 可能位于AB 直线的左侧【解析】 由动能守恒，得mgh ＋W 电＝0，可知W 电＝－mgh ＜0，即电场力对小球做负功，电势能增加，C 位置应位于AB 直线的右侧；由于小球运动到C 点时的动能未变，重力势能的减少量为ΔE p ＝mgh ＝mg ·12at 2＝mg ·12·mg ＋qE sin 15°m t 2＞12mg 2t 2.选项A 、C 、D 错误． 【答案】 ACD9．如下图所示，带正电的粒子以一定的初速度v 0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内，恰好沿下板的边缘飞出．已知板长为L ，板间距离为d ，板间电压为U ，带电粒子的电荷量为q ，粒子通过平行金属板的时间为t (不计粒子的重力)，则()A ．在前t 2时间内，电场力对粒子做的功为Uq 4B ．在后t 2时间内，电场力对粒子做的功为3Uq 8C ．粒子的出射速度偏转角满足tan θ＝d LD ．粒子前d 4和后d 4的过程中，电场力冲量之比为2∶1 【解析】 带电粒子在电容器中做类平抛运动，在前t 2和后t 2时间内竖直方向的位移比y 1∶y 2＝1∶3，故前t 2内的位移y 1＝14×d 2＝d 8，电场力做功为qU d ×d 8＝qU 8，在后t 2内的位移y 2＝34×d 2＝38d ，电场力做功为qU d ×38d ＝3qU 8.故A 错，B 对．粒子飞出时速度的反向延长线必过水平位移的中点，即tan θ＝d 2L 2＝d L ，C 正确．粒子在下落前d 4和后d 4的时间比为1∶(2－1)，因此电场力的冲量比为1∶(2－1)＝(2＋1)∶1，D 错．【答案】 BC10．在地面附近，存在着一有界电场，边界MN 将某空间分成上下两个区域Ⅰ、Ⅱ，在区域Ⅱ中有竖直向上的匀强电场，在区域Ⅰ中离边界某一高度由静止释放一质量为m 的带电小球A ，如下图甲所示，小球运动的v －t 图象如图乙所示，已知重力加速度为g ，不计空气阻力，则()A ．在t ＝2.5 s 时，小球经过边界MNB ．小球受到的重力与电场力之比为3∶5C ．在小球向下运动的整个过程中，重力做的功与电场力做的功大小相等D ．在小球运动的整个过程中，小球的机械能与电势能总和先变大再变小【解析】 由速度图象可知，带电小球在区域Ⅰ与区域Ⅱ中的加速度之比为3∶2，由牛顿第二定律可知：mg F －mg ＝32，所以小球所受的重力与电场力之比为3∶5，B 正确．小球在t ＝2.5 s 时速度为零，此时下落到最低点，由动能定理可知，重力与电场力的总功为零，故C 正确．因小球只受重力与电场力作用，所以小球的机械能与电势能总和保持不变，D 错．【答案】 BC二、非选择题11．如图所示，在“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验中，实验室除了给出必要的器材外，又分别给出了以下三种不同规格的电源和电表A ．6 V 的交流电源B ．6 V 的直流电源C ．100 V 的直流电源D ．100 μA 的电流表E ．0.5 mA 的电流表F ．10 mA 的电流表(1)在实验中应选用的电源是________，测量时两个探针所接的电表应选用________．(写电源或电表前的字母)(2)实验时需在木板上自下而上依次铺放________纸、________纸和________纸．(3)在两接线柱A 、B 连线上等距离找出5个基准点a 、b 、c 、d 、e ，电流表G 的一根探针接触c 点，另一探针接触f 点，为找到与c 点电势相等的点，接触f 点的探针应向________________________________________________________________________移．(选填“左”或“右”)(4)若将电源电压提高为原来的2倍，重复以上操作，测量并画出等势线，你认为该等势线与原等势线的形状____________(选填“相同”或“不同”)，该等势线图中cd 两点间的电势差与原等势线图中cd 两点间的电势差________．(选填“相等”或“不等”)【解析】 (1)因本实验用恒定电流场模拟静电场，所以电源要直流，选B ，而电流较小，所以电表选用D.(2)导电纸必须在最上面．(3)c 的等势线为过c 点的中垂线．(4)电源电压变高，相同距离电势差变大．易错点为电流表选错；三张纸放反；接触f 点的探针向什么地方移动是本题对书本实验改照，对应变能力差的学生有一定的难度．【答案】 (1)B D (2)白 复写 导电 (3)左(4)相同 不等12．如下图所示，甲图是用来使带正电的离子加速和偏转的装置．乙图为该装置中加速与偏转电场的等效模拟．以y 轴为界，左侧为沿x 轴正向的匀强电场，场强为E .右侧为沿y 轴负方向的匀强电场．已知OA ⊥AB ，OA ＝AB ，且OB 间的电势差为U 0.若在x 轴的C 点无初速地释放一个电荷量为q 、质量为m 的正离子(不计重力)，结果正离子刚好通过B 点，求：(1)CO 间的距离d ；(2)粒子通过B 点的速度大小．【解析】 (1)设正离子到达O 点的速度为v 0(其方向沿x 轴的正方向)则正离子由C 点到O 点由动能定理得：qEd ＝12m v 20－0 而正离子从O 点到B 点做类平抛运动，则：OA ＝12·qU 0OA ·mt 2，AB ＝v 0t 而OA ＝AB ，所以v 20＝qU 02m ，从而解得d ＝U 04E. (2)设正离子到B 点时速度的大小为v B ，正离子从C 到B 过程中由动能定理得：qEd ＋qU 0＝12m v 2B－0 解得v B ＝5qU 02m. 【答案】 (1)U 04E (2)5qU 02m13．(2018年浙江卷)如图所示，相距为d 的平行金属板A 、B 竖直放置，在两板之间水平放置一绝缘平板．有一质量m 、电荷量q (q ＞0)的小物块在与金属板A 相距l 处静止．若某一时刻在金属板A 、B 间加一电压U AB ＝－3μmgd 2q，小物块与金属板只发生了一次碰撞，碰撞后电荷量变为－12q ，并以与碰前大小相等的速度反方向弹回．已知小物块与绝缘平板间的动摩擦因数为μ，若不计小物块电荷量对电场的影响和碰撞时间．则(1)小物块与金属板A 碰撞前瞬间的速度大小是多少？(2)小物块碰撞后经过多少时间停止运动？停在何位置？【解析】 (1)加电压后，B 板电势高于A 板，小物块在电场力与摩擦力共同作用下向A 板做匀加速直线运动．电场强度为E ＝U BA d小物块所受的电场力与摩擦力方向相反，则合外力为F 合＝qE －μmg故小物块运动的加速度为 a 1＝F 合m ＝qU BA －μmgd md ＝12μg 设小物块与A 板相碰时的速度为v 1，则v 21＝2a 1l 解得v 1＝μgl(2)小物块与A 板相碰后以与v 1大小相等的速度反弹，因电荷量及电性改变，电场力大小与方向发生变化，摩擦力的方向发生改变，小物块做匀减速直线运动．小物块所受的合外力大小为F 合＝μmg －qE 2加速度大小为a 2＝F 合m ＝14μg 设小物块碰后到停止的时间为t 1，注意到末速度为零，有0－v 1＝－a 2t 解得t ＝v 1a 2＝4l μg设小物块碰后停止时距离A 板的距离为x ，注意到末速度为零，有0－v 21＝－2a 2x 则x ＝v 212a 2＝2l 或距离B 板为d －2l【答案】 (1)μgl (2)4l μg2l 或d －2l 14．在光滑绝缘的水平面上，用长为2L 的绝缘轻杆连接两个质量均为m 的带电小球A 和B .A 球的带电荷量为＋2q ，B 球的带电荷量为－3q ，组成一带电系统．如下图所示，虚线MP 为AB 两球连线的垂直平分线，虚线NQ 与MP 平行且相距为4L .最初A 球和B 球分别静止于虚线MP 的两侧，距MP 的距离均为L ，且A 球距虚线NQ 的距离为3L .若视小球为质点，不计轻杆的质量，在虚线MP 、NQ 间加上水平向右的匀强电场E 后，求：(1)B 球刚进入电场时，A 球与B 球组成的带电系统的速度大小．(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零时所需的时间以及B 球电势能的变化量．【解析】 (1)带电系统刚开始运动时，设加速度为a 1，由牛顿第二定律得a 1＝2qE 2m ＝qE m 球B 刚进入电场时，带电系统的速度为v 1，有v 21＝2a 1L 求得v 1＝2qEL m(2)对带电系统进行分析，假设球A 能达到NQ ，且A 球到达NQ 时电场力对系统做功为W 1，有W 1＝2qE ×3L ＋(－3qE ×2L )＝0故带电系统速度第一次为零时，球A 恰好到达NQ设球B 从静止到刚进入电场的时间为t 1，则t 1＝v 1a 1解得t 1＝2mL qE球B 进入电场后，带电系统的加速度为a 2，由牛顿第二定律得a 2＝－3qE ＋2qE 2m ＝－qE 2m显然，B 球进入电场后带电系统做匀减速运动．设减速所需时间为t 2，则有t 2＝0－v 1a 2求得t 2＝8mL qE可知 ，带电系统从静止运动到速度第一次为零时所需的时间为t ＝t 1＋t 2＝32mL qEB 球电势能增加了E p ＝E ·3q ·2L ＝6EqL【答案】 (1)2qEL m (2)6EqL。

阶段综合评估（七） 静 电 场一、选择题(在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求)1.(2016·浙江高考)如图所示，两个不带电的导体A 和B ，用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。

把一带正电荷的物体C 置于A 附近，贴在A 、B 下部的金属箔都张开，( )A ．此时A 带正电，B 带负电B ．此时A 电势低，B 电势高C ．移去C ，贴在A 、B 下部的金属箔都闭合D ．先把A 和B 分开，然后移去C ，贴在A 、B 下部的金属箔都闭合解析：选C 带电体C 靠近导体A 、B 时，A 、B 发生静电感应现象，使A 端带负电，B 端带正电，但A 、B 是一个等势体，选项A 、B 错误；移去带电体C 后，A 、B 两端电荷中和，其下部的金属箔都闭合，选项C 正确；若先将A 、B 分开，再移去带电体C ，A 、B 上的电荷不能中和，其下部的金属箔仍张开，选项D 错误。

2．真空中A 、B 两个点电荷相距为L ，质量分别为m 和2m ，它们由静止开始运动(不计重力)，开始时A 的加速度大小是a ，经过一段时间，B 的加速度大小也是a ，那么此时A 、B 两点电荷的距离是( ) A.22L B.2LC ．22LD ．L解析：选A 刚释放瞬间，对A ，有k q 1q 2L2＝m A a ，经过一段时间后， 对B ，有k q 1q 2L ′2＝m B a ，可得L ′＝ m A m B L ＝22L ，所以A 正确。

3．(2017·贵阳期中)如图所示，P 、Q 是等量的正电荷，O 是它们连线的中点，A 、B 是中垂线上的两点，用E A 、E B 和φA 、φB 分别表示A 、B 两点的电场强度和电势，则( )A ．E A 一定大于EB ，φA 一定大于φBB ．E A 不一定大于E B ，φA 一定大于φBC ．E A 一定大于E B ，φA 不一定大于φBD ．E A 不一定大于E B ，φA 不一定大于φB解析：选B 两个等量同种电荷连线中点O 的电场强度为零，无穷远处电场强度也为零，故从O 点沿着中垂线向上到无穷远处电场强度先增大后减小，场强最大的点可能在A 、B 点之间，也可能在B 点以上，还可能在A 点以下，故E A 可能大于E B ，也可能小于E B ，还可能等于E B ；电场强度一直向上，故电势越来越低，φA 一定大于φB ，故B 正确。

第七章 静电场一、选择题(1～5题为单项选择题，6～9题为多项选择题)1．(2017·四川绵阳南山中学月考)在一个匀强电场中有a 、b 两点，相距为d ，电场强度为E ，把一个电荷量为q 的正电荷由a 点移到b 点时，克服电场力做功为W ，下列说法正确的是( )A ．该电荷在a 点电势能较b 点大B ．a 点电势比b 点电势低C ．a 、b 两点电势差大小一定为U ＝EdD ．a 、b 两点电势差U ab ＝W q解析 正电荷由a 点移到b 点时，电场力对电荷做负功W ，电势能增加，该电荷在a 点电势能较b 点小，选项A 错误；a 点电势比b 点电势低，故B 正确；当a 、b 两点在同一电场线上时，U ＝Ed ，本题a 、b 是否在同一电场线上不确定，则U 大小不一定等于Ed ，故C 错误；电荷从a 移动到b ，克服电场力做功W ，根据电势差的定义U ab ＝－Wq，选项D错误。

答案 B2．两个较大的平行金属板A 、B 相距为d ，分别接在电压为U 的电源正、负极上，这时质量为m 、带电荷量为－q 的油滴恰好静止在两板之间，如图1所示。

在其他条件不变的情况下，如果将两板非常缓慢地水平错开一些，那么在错开的过程中 ( )图1A ．油滴将向上加速运动，电流计中的电流从b 流向aB ．油滴将向下加速运动，电流计中的电流从a 流向bC ．油滴静止不动，电流计中的电流从b 流向aD ．油滴静止不动，电流计中的电流从a 流向b解析 电容器与电源相连，两极板间电压不变。

将两极板非常缓慢地水平错开一些，两极板正对面积减小，而间距不变，由E ＝U d可知，电场强度不变，油滴受到的电场力不变，仍与重力平衡，因此油滴静止不动。

由C ＝εr S4πkd 可知，电容减小，Q ＝CU ，电荷量减小，电容器放电，因此可判断电流计中的电流从a 流向b ，故D 正确。

答案 D3．如图2所示，真空中两个带电小球(可看作点电荷)靠近放置，其中A 球带电荷量为＋Q 1，B 球带电荷量为－Q 2，且Q 1＞Q 2，则下列四幅图中，能正确表示A 、B 两球附近的电场线分布的是( )图2答案 B4.如图3所示，A 、B 、C 、D 、E 、F 为匀强电场中一个边长为10 cm 的正六边形的六个顶点，A 、B 、C 三点电势分别为1 V 、2 V 、3 V ，则下列说法正确的是( )图3A ．匀强电场的场强大小为10 V/mB ．匀强电场的场强大小为2033 V/mC ．电荷量为1.6×10－19C 的正点电荷从E 点移到F 点，电荷克服电场力做功为1.6×10－19JD ．电荷量为1.6×10－19C 的负点电荷从F 点移到D 点，电荷的电势能减小4.8×10－19J解析 A 、C 连线中点的电势为2 V ，因此BE 连线为等势线，由几何知识知，A 、C 连线的长度为d AC ＝0.1 m×sin 60°×2＝310 m ，匀强电场的场强大小为E ＝U CAd AC＝（3 V－1 V）3 10 m＝2033V/m，故B对，A错；正点电荷从E点移到F点，电场力做正功，故C错；电荷量为1.6×10－19 C的负点电荷从F点移到D点，电场力做正功qU FD＝qU AC ＝－1.6×10－19C×(1 V－3 V)＝3.2×10－19 J，故电荷的电势能减少3.2×10－19 J，故D错。

时间：45分钟满分：100分一、选择题(本题共10小题，每小题7分，共70分。

其中1～6为单选，7～10为多选)1.静电现象在自然界中普遍存在，我国早在西汉末年已有对静电现象的记载，《春秋纬·考异邮》中有“玳瑁吸”之说，但下列不属于静电现象的是( )A.梳过头发的塑料梳子吸起纸屑B.带电小球移至不带电金属球附近，两者相互吸引C.小线圈接近通电线圈过程中，小线圈中产生电流D.从干燥的地毯上走过，手碰到金属把手时有被电击的感觉答案 C解析小线圈接近通电线圈过程中，小线圈因磁通量变化而产生感应电流属于电磁感应现象，其他三种现象属于静电现象，选项C符合题意。

2.如图甲所示，在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出)，O、A、B为轴上三点。

放在A、B两点的检验电荷受到的电场力与其所带电荷量的关系如图乙所示。

以x轴的正方向为电场力的正方向，则( )A．点电荷Q一定为正电荷B.点电荷Q在AB之间C.A点的电场强度大小为5×103 N/CD.A点的场强小于B点场强答案 B解析由图乙可知，检验电荷A带正电，B带负电，所受电场力都为正值，所以点电荷Q一定位于AB之间且带负电，选项A错误，B正确；A点的场强大小为图象的斜率为2×103N/C，选项C错误；B点的场强大小为5×102 N/C，说明A点场强大于B点场强，选项D错误。

3．如图所示，等量异种点电荷A、B固定在同一水平线上，竖直固定的光滑绝缘杆与AB 的中垂线重合，C、D是绝缘杆上的两点，ACBD构成一个正方形。

一带负电的小球(可视为点电荷)，套在绝缘杆上自C点无初速度释放，由C运动到D的过程中，下列说法正确的是( )A.小球的速度先减小后增大B.小球的速度先增大后减小C.杆对小球的作用力先减小后增大D.杆对小球的作用力先增大后减小答案 D解析由等量异种电荷的电场线分布可知，小球从C运动到D的过程中，电场力水平向左与速度方向垂直，电场力不做功，只有重力做功，由动能定理知，小球速度越来越大，A、B错误。