高中物理静电场经典例题
高中物理静电场经典习题30道--带答案
高中物理静电场经典习题30道--带答案1.如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c 分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;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.若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为()A.$\frac{kq}{l^2}$。
B.$\frac{\sqrt{3}kq}{l^2}$。
C.$\frac{2kq}{l^2}$。
D.$\frac{3kq}{l^2}$2.如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>)的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)A.$\frac{kQ}{4R^2}$。
B.$\frac{\sqrt{2}kQ}{4R^2}$。
C.$\frac{kQ}{2R^2}$。
D.$\frac{\sqrt{2}kQ}{R^2}$3.如图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q (q>)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为l.已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为A.$l+\frac{2q^2}{kl}$。
B.$l-\frac{2q^2}{kl}$。
C.$l-\frac{q^2}{kl}$。
D.$l+\frac{q^2}{kl}$4.如图所示,在光滑的绝缘水平面上,由两个质量均为m 带电量分别为+q和﹣q的甲、乙两个小球,在力F的作用下匀加速直线运动,则甲、乙两球之间的距离r为A.$\frac{F}{2kq^2}$。
B.$\frac{F}{kq^2}$。
C.$\frac{F}{4kq^2}$。
D.$\frac{2F}{kq^2}$5.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)A.。
(文末附答案)2022届高中物理静电场经典大题例题
(每日一练)(文末附答案)2022届高中物理静电场经典大题例题单选题1、如图所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个所带电荷量不变的小球A.在两次实验中,均缓慢移动另一带同号电荷的小球B,当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ.若两次实验中B的电荷量分别为q1和q2,θ分别为30°和45°,则q1/q2为()D.3√3A.2B.3C.√362、如图所示,边长为a的等边ΔABC的A、B、C三点处各放置一个点电荷,三个点电荷所带电荷量数值均为Q,其中A、B处为正电荷,C处为负电荷;边长为a的等边ΔEFG的E、F、G三点处均有一垂直纸面的电流大小为I的导线,其中E、F处电流垂直纸面向内,G处电流垂直纸面向外,O,H是三角形的中心,D为AB中点,若两三角形均竖直放置,且AB、EF相互平行,下列说法正确的是()A.O点处的电势高于D点处的电势B.带负电的试探电荷沿直线从D点运动到O点的过程中电势能减小C.A点电荷所受电场力方向与E点处通电直导线所受安培力方向相同D.正电荷在O点处所受电场力方向与电流方向垂直纸面向外的通电导线在H点处所受安培力方向相同3、空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O−xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,a2,a2),已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为()A.√22V B.√32VC.14V D.34V4、如图所示,一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹,M和N是轨迹上的两点.不计重力,下列表述正确的是()A.粒子在电场中的加速度不变B.粒子所受电场力沿电场方向C.粒子在M点的速率比在N点的速率D.粒子在电场中的电势能始终在增加5、电源、开关、平行板电容器连成如图所示电路,上极板接地。
高中物理静电场(精选100题答案)
3 2kQ 强为三个场强的竖直分量之和,即 4L2 ,选项 D 正确。
7. 解析:选 A 设在 O 点的球壳为完整的带电荷量为 2q 的带电球壳,则在 M、N 两点产生的场强大
k·2q kq 小为 E0=2R2=2R2。题图中左半球壳在 M 点产生的场强为 E,则右半球壳在 M 点产生的场强为 E′=
4Q·2Q
Q2
FAC=k 12L2 =32kL2
B、C 之间为引力,大小为 Q·2Q Q2
FBC=k12L2=8k L2
Q2 F 合=FAC+FBC=40kL2 。
(2)根据三个点电荷的平衡规律,D 为正电荷,且 D 应放在 AB 连线的延长线上靠近 B 的一侧,设 D 到 B 的距离为 x,电荷量为 q,
静电场典型题目 70 题参考答案
1. 解析:选 A 库仑力作用符合牛顿第三定律,即两小球所带电荷量不相等时,相互作用的库仑力
大小相等,因此 α>β 不是电荷量不相等造成的。根据受力平衡条件及 α>β,可得 m1<m2,故 A 正确。
2. 解析:选 D 由于小球 c 所受库仑力的合力的方向平行于 a、b 的连线,根据受
库仑力与 b 对 c 的库仑力关于 Oc 对称,即 qa=qb,B 正确;对 a、b 整体受力分析可得:因为 a、b 连线
水平,则 ma=mb,但与 c 的质量关系不能确定,A 错误;因 c 对 a、b 的库仑力关于 Oc 对称,由受力分
析知,细线 Oa、Ob 所受拉力大小相等,C 正确;c 所带电荷量与 a、b 所带电荷量不一定相等,所以 a、
kq
kq
高中物理静电场经典例题
一、选择题1.下列公式中,既适用于点电荷产生的静电场,也适用于匀强电场的有①场强E=F/q ②2④电场力做功E=kQ/rW=Uq 场强E=U/d ③场强(C)②④ (D)①④ (A)①③ (B)②③2、已知A为电场中一固定点,在A点放一电量为q 的电荷,受电场力为F,A点的场强为E,则A.若在A点换上-q,A点场强方向发生变化B.若在A点换上电量为2q 的电荷,A点的场强将变为 2EC.若在A点移去电荷q,A点的场强变为零D.A点场强的大小、方向与q 的大小、正负、有无均无关如图所示,平行直线表示电场线,带没有标明方向,带电量为+1×10C的微粒在电场中只受-23.电场力的作用,由A点移到B点,动量损失0.1J,若点的电势为-10V,则10V B.电场线的方向从右向左A.B点的电势为2 1 D.微粒的运动轨迹可能是轨迹C.微粒的运动轨迹可能是轨迹q?的绝缘细和L,固定在一长度为4 、两带电小球,电量分别为+q的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位E杆的两端,置于电场强度为?180则在此转动过程中电场力点垂直于杆的轴线转过,10—48所示。
若此杆绕过O置如图)做的功为(?qEL2qELqEL D. C. A. 零 B.两个相同的金属小球带正、负电荷,固定在一定得距离上,现把它们相碰后放置在原处,5. )则它们之间的库伦力与原来的相比将(以上情况均有可能不变 D.A.变小 B.变大 C.下极板接地,然后与电源断开。
如图所示,有一平行板电容器充电后带有等量异种电荷,6.现保持两极板间距不变而使两极板左两极板中央处固定有一个很小的负电荷,)右水平错开一段很小的距离,则下列说法中正确的是( B.电荷的电势能变大A.电容器两极板间电压值变大D.电容器两极板间的电场强度变小C.负电荷所在处的电势升高中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,—557图10是轨迹b虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、a上的两点。
高中物理静电场(精选100题)
静电场典型题目 70题1.(教科教材原题)如图所示,两条不等长的细线一端拴在同一点,另一端分别拴两个带同种电荷的小球,电荷量分别是q 1、q 2,质量分别为m 1、m 2,当两小球处于同一水平面时恰好静止,且α>β,则造成α、β不相等的原因是( )A .m 1<m 2B .m 1>m 2C .q 1<q 2D .q 1>q 22. (2018·全国卷Ⅰ)如图,三个固定的带电小球a 、b 和c ,相互间的距离分别为ab =5 cm ,bc =3 cm ,ca =4 cm 。
小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线。
设小球a 、b 所带电荷量的比值的绝对值为k ,则( )A .a 、b 的电荷同号,k =169 B .a 、b 的电荷异号,k =169 C .a 、b 的电荷同号,k =6427 D .a 、b 的电荷异号,k =6427 3.(多选)如图所示,a 、b 、c 三球分别用三根绝缘细线悬挂在同一点O ,细线的长度关系为Oa =Ob <Oc ,让三球带电后它们能静止在图中位置。
此时细线Oc 沿竖直方向,a 、b 、c 连线恰构成一等边三角形,则下列说法正确的是( )A .a 、b 、c 三球质量一定相等B .a 、b 两球所带电荷量一定相等C .细线Oa 、Ob 所受拉力大小相等D .a 、b 、c 三球所受库仑力大小一定相等4.如图所示,光滑绝缘平面上固定一金属小球A ,用原长为l 0的绝缘弹簧将小球A 与另一金属小球B 连接,两球大小不计,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x 1,若两球电荷量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x 2,则有( )A .x2=12x 1 B .x 2=14x 1 C .x 2>14x 1 D .x 2<14x 1 5.相距L 的点电荷A 、B 的带电量分别为+4Q 和-Q :(1)若A 、B 电荷固定不动,在它们连线的中点放入带电量为+2Q 的电荷C ,电荷C 受到的静电力是多少?(2)若A 、B 电荷是可以自由移动的,要在通过它们的直线上引入第三个电荷D ,使三个点电荷都处于平衡状态,求电荷D 的电量和放置的位置。
高中物理第九章静电场及其应用典型例题(带答案)
高中物理第九章静电场及其应用典型例题单选题1、关于电荷守恒定律,下列叙述不正确的是()A.一个物体所带的电荷量总是守恒的B.在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的C.在一定的条件下,一个系统内的等量的正、负电荷即使同时消失,也并不违背电荷守恒定律D.电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换答案:AA.根据电荷守恒定律,单个物体所带的电荷量是可以改变的,A错误;B.在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的,B正确;C.一个系统内的等量的正、负电荷同时消失,并不违背电荷守恒定律,C正确;D.电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换,D正确。
本题选不正确项,故选A。
2、如图所示,空心金属球壳上所带电荷量为+Q,关于O、M两点电场强度EO、EM的说法中正确的是()A.EO≠0EM=0B.EO=0 EM≠0C.EO=0 EM=0D.EO≠0EM≠0答案:C由题意,可知空心金属球壳处于静电平衡状态,根据处于静电平衡状态中的导体,内部电场强度处处为零,可知E O=0,E M=0。
故选C。
3、了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。
下列说法不符合史实的是()A.开普勒通过对第谷的天文观测数据的分析研究,发现了行星的运动规律B.牛顿通过演绎推理得出了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量C.卡文迪什的扭秤实验和库仑扭秤实验的相似性,体现了“类比”是一种重要的思维方式D.法拉第提出了场的观点,并用电场线形象地描述电场答案:BA.开普勒通过对第谷的天文观测数据的分析研究,发现了行星的运动规律,A正确,故A不符合题意;B.牛顿通过演绎推理得出了万有引力定律,由卡文迪许测得引力常量数值,B错误,故B符合题意;C.卡文迪什的扭秤实验和库仑扭秤实验的相似性,体现了“类比”是一种重要的思维方式,C正确,故C不符合题意;D.法拉第提出了场的观点,并用电场线形象地描述电场,D正确,故D不符合题意。
高中物理第十章静电场中的能量典型例题(带答案)
高中物理第十章静电场中的能量典型例题单选题1、如图,a、b是正点电荷电场中的一条电场线上的二点,二点的电势和电场强度分别为φa、φb和E a、E b,则他们的大小关系是()A.φa>φb,E a>E b B.φa>φb,E a<E bC.φa=φb,E a=E b D.φa<φb,E a>E b答案:AAB.假设电场线的方向向右,则正电荷在a的左侧,所以a点的电场强度大,即E a>E b;沿电场线方向电势降低,可以比较电势高低,根据电场线方向可知φa>φb,选项A正确,B错误;C.沿着电场线电势会逐渐降低,a、b是正点电荷电场中的一条电场线上的二点,两点的场强和电势不可能相等,选项C错误;D.若电场线的方向向左,则正电荷在b的右侧,所以b点的电场强度大,即E b>E a;沿电场线方向电势降低,可以比较电势高低,根据电场线方向可知φa<φb,选项D错误。
故选A。
2、静电纺纱是利用高压静电场使单纤维两端带异种电荷,在电场力作用下使纤维伸直、平行排列和凝聚的纺纱工艺。
如图所示为其电场分布简图,下列说法正确的是()A.虚线可能是等势线B.电场强度EA<EC<EBC.负电荷在C点的电势能大于其在A点的电势能D.在C点静止释放一电子,它将在电场力作用下沿着虚线CD运动答案:CA.电极是等势体,其表面是等势面,根据电场线与等势面垂直可知虚线应是电场线,选项A错误;B.由电场线的疏密表示电场强度的大小可知EA<EB<EC选项B错误;C.电场线由高压电源的正极到负极,所以A点的电势高,C点的电势低,由E p=qφ可知,负电荷在C点的电势能大于其在A点的电势能,选项C正确;D.CD电场是曲线,在C点静止释放一电子,在电场力作用下不会沿着虚线CD运动,选项D错误。
故选C。
3、一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。
两板间有一个正试探电荷固定在P点,如图所示,以C 表示电容器的电容,E表示两板间的电场强度,φ表示P点的电势,E p表示正电荷在P点的电势能。
高中物理静电场经典习题(包含答案)
20. [2014 ·福建卷Ⅰ ] 如图,真空中 xOy 平面直角坐标系上的 A、 B、 C 三点构成等边 三角形, 边长 L = 2.0 m.若将电荷量均为 q=+ 2.0× 10-6 C 的两点电荷分别固定在 A、B 点, 已知静电力常量 k= 9× 109 N · m2/C2,求:
(1)两点电荷间的库仑力大小; (2)C 点的电场强度的大小和方向.
电压为 U 1 时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出; 当偏转电压为 U 2时,带
电粒子沿②轨迹落到 B 板中间;设粒子两次射入电场的水平速度相同,则两次偏转电压之比为
()
A . U1∶U 2=1∶ 8
B . U1∶U 2=1∶4
C.U 1∶ U2=1∶ 2
D .U 1.如图,虚线 a、 b 和 c 是某静电场中的三个等势面,它们的 电势分别为 Ua、 Ub和 Uc, Ua>Ub>Uc.一带正电的粒子射入电 场中,其运动轨迹如实线 KLMN所示,由图可知 ( )
A.粒子从 K 到 L 的过程中,电场力做负功 B.粒子从 L 到 M的过程中,电场力做负功 C.粒子从 K 到 L 的过程中,静电势能增加 D.粒子从 L 到 M的过程中,动能减少 【答案】 AC 17.如图所示,匀强电场强度 E=1.2 10 2 N / C ,方向水平 向右,一点电荷 q= 4. 0 10 8 C ,沿半径 R=20cm的圆周, 从 A 点移动到 B 点。已知 AOB 90 0 ,且 OB与电场线 平行。求:
由
y=
1 2at
2=
1Uq l 2mdv
2
02得:
U
=
2mqvl022dy,所以
U∝ ly2,可知
A 项正确.
10.(10 分)质量都是 m 的两个完全相同、 带等量异种电荷的小球 A、B 分别用长 l 的绝缘细线悬挂在同一水 平面上相距为 2l 的 M、N 两点,平衡时小球 A、 B 的位置如图甲所示,线与竖直方向夹角 α= 30°,当外加
(典型题)高中物理必修三第九章《静电场及其应用》测试题(包含答案解析)
一、选择题1.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跟检验电荷所带电荷量的关系如下图乙所示。
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OA 之间C .A 点的电场强度大小为2×104N/CD .同一电荷在A 点所受的电场力比B 点的大2.如图所示,几种电荷形成的电场中,A 、B 两点电场强度方向相同的是( ) A . B . C .D .3.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。
如图所示,半球面AB 上均匀分布着正电荷,总电荷量为q ,球面半径为R CD ,为通过半球顶点与球心O 的直线,在直线上有M N 、两点,2OM ON R ==。
已知N 点的场强大小为E ,静电力常量为k ,则M 点的场强大小为( )A .22kq E R -B .24kq RC .24kq E R -D .24kq E R + 4.两个固定的异种点电荷,电荷量给定但大小不等。
用E 1和E 2分别表示这两个点电荷产生的电场强度的大小,则在通过两点电荷的直线上,12E E =的点( )A .有三个,其中两处合场强为零B .有三个,其中一处合场强为零C .只有两个,其中一处合场强为零D .只有一个,该处合场强不为零 5.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )A .元电荷就是电子B .元电荷实质上是指电子和质子本身C .元电荷就是原子D .物体所带的电量只能是元电荷的整数倍6.一个点电荷的电荷量为60.510C -⨯,所在位置的电场强度方向竖直向上,大小为54.510N/C ⨯,则该点电荷所受电场力的大小和方向( )A .9×1013 N ,水平向右B .9×1013 N ,水平向左C .0.225N ,竖直向下D .0.225N ,竖直向上 7.关于电场线,以下正确的说法是( )A .电场线是实际存在的曲线,人们通过实验把它们找出来B .电场线在任一点的切线方向,就是电荷在该点所受电场力的方向C .电场线与电荷的移动轨迹是一致的D .电场线有起点和终点,不是一条闭合的曲线8.关于电场线的下列说法中正确的是( )A .电场线上每点的切线方向都跟该点的场强方向一致B .电场线就是电荷在电场中的轨迹线C .在电场中电场线密集的地方场强小D .点电荷电场在同一平面内的电场线是以点电荷为中心的一簇同心圆9.真空中两个点电荷相距r 时库仑力为F 。
高中物理必修三第九章静电场及其应用经典大题例题(带答案)
高中物理必修三第九章静电场及其应用经典大题例题单选题1、关于电荷守恒定律,下列叙述不正确的是()A.一个物体所带的电荷量总是守恒的B.在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的C.在一定的条件下,一个系统内的等量的正、负电荷即使同时消失,也并不违背电荷守恒定律D.电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换答案:AA.根据电荷守恒定律,单个物体所带的电荷量是可以改变的,A错误;B.在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的,B正确;C.一个系统内的等量的正、负电荷同时消失,并不违背电荷守恒定律,C正确;D.电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换,D正确。
本题选不正确项,故选A。
2、下列关于电场的说法中正确的是()A.电荷周围有的地方存在电场,有的地方没有电场B.电场只能存在于真空中,不可能存在于物体中C.电场看不见、摸不着,因此电场不是物质D.电荷间的作用是通过电场传递的答案:D电荷的周围空间的任何地方都存在电场,电场是一种看不见,摸不着的特殊物质,它与其他物质一样,是不依赖我们的感觉而客观存在的东西,在真空中、物体中都能存在。
电场的基本性质是对处于其中的电荷有力的作用,电荷间的作用是通过电场传递的。
故选D。
3、小明同学用自制的验电器进行了一些探究实验。
如图所示,小明使验电器带了负电荷,经过一段时间后,他发现该验电器的金属箔片(用包装巧克力的锡箔纸制作)几乎闭合了。
关于此问题,他跟学习小组讨论后形成了下列观点,你认为正确的是()A.小球上原有的负电荷逐渐消失了B.在此现象中,正电荷从金属球转移到金属箔中,中和了负电荷C.小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了D.该现象是由于电子的转移引起的,不再遵循电荷守恒定律答案:C带负电的验电器在潮湿的空气中,经过一段时间后,小球上的负电荷(电子)被潮湿的空气导走了,但电荷在转移的过程中仍然守恒,故C正确,ABD错误。
2022届高中物理静电场经典大题例题
(每日一练)2022届高中物理静电场经典大题例题单选题1、空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O−xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,a2,a2),已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为()A.√22V B.√32VC.14V D.34V答案:D解析:根据题意已知电场方向平行于直线MN,点M的电势为0,点N的电势为1V,故U NM=E⋅√2a=1V,将电场强度沿着-x方向和+y方向正交分解,设合场强为E,则-x和+y方向的分量分别为:E x=√22E,E y=√22E,设P在xOy平面上的投影为P′点,投影点的坐标为(a,a2,0),则联立即得U NP=U NP′=E y⋅a2=√22E×a2=14V,又因N点电势为1V,则P′电势为34V,即P点电势为34V,D正确小提示:将电场强度沿坐标轴方向正交分解,求出轴向的E 的分量值,再选用U=Ed ,求得电势差,得电势。
2、如图所示,ABCD 为一边长为a 的正方形的四个顶点,O 为正方形的中心,E 点是O 点关于AD 的对称点,F 点是O 点关于BC 的对称点。
在A 点、B 点分别放置电荷量为+Q 的点电荷,在C 点放置电荷量为+2Q 的点电荷,在D 点放置电荷量为-Q 的点电荷。
以无穷远为电势零点,下列说法中正确的是( )A .O 点的电场强度大小为E 0=√5kQa 2B .O 点的电场强度大小为E 0=6kQa 2 C .O 点电势小于零D .将试探电荷-q 从E 点移到F 点电势能减小 答案:D 解析:AB .A 点电荷和C 点电荷在O 点的电场强度大小为E ACO =2kQ(√2a 2)2−kQ (√2a 2)2=2kQa 2方向由O 到A ,在B 点电荷和D 点电荷量在O 点的电场强度大小为E BDO =kQ(√2a 2)2+kQ (√2a 2)2=4kQa 2方向由O 到D ,所以四个电荷在O 点产生的电场强度的大小E 0=√E ACO 2+E BDO 2=2√5kQ a 2故AB 错误;C .O 点在A 、D 电荷的中垂线上,所以O 点在A 、D 电荷的电场中的电势为零,而O 点在B 、C 电荷的电场中电势都大于零,所以O 点的电势一定大于零,故C 错误;D .F 点在A 、D 电荷的中垂线上,所以E 、F 点在A 、D 电荷的电场中的电势均为零,而E 点离B 、C 电荷的距离大于F 离B 、C 电荷的距离,所以在B 、C 电荷的电场中E 点的电势小于F 点的电势,所以E 点的电势小于F 点的电势,即φE <φF所以试探电荷的电势能−qφE >−qφF ,故D 正确。
高中物理静电场必做经典例题(带答案)
高中物理阶段性测试(一)一、选择题(每题4分,共40分) 1.下列说法正确的是 ( ) A .元电荷就是质子 B .点电荷是很小的带电体 C .摩擦起电说明电荷可以创造D .库仑定律适用于在真空中两个点电荷之间相互作用力的计算2.在电场中某点用+q 测得场强E ,当撤去+q 而放入-q/2时,则该点的场强 ( )A .大小为E / 2,方向和E 相同B .大小为E /2,方向和E 相反C .大小为E ,方向和E 相同D .大小为E ,方向和E 相反3.绝缘细线的上端固定,下端悬挂一只轻质小球a ,a 表面镀有铝膜,在a 的近端有一绝缘金属球b ,开始时,a 、b 均不带电,如图所示.现使b 球带电,则( ) A .a 、b 之间不发生静电相互作用 B .b 立即把a 排斥开C .b 将吸引a ,吸住后不放开D .b 将吸引a ,接触后又把a 排斥开4.关于点电荷,正确的说法是 ( ) A .只有体积很小带电体才能看作点电荷 B .体积很大的带电体一定不能视为点电荷C .当两个带电体的大小与形状对它们之间的相互静电力的影响可以忽略时,这两个带电体便可看作点电荷D .一切带电体在任何情况下均可视为点电荷5.两只相同的金属小球(可视为点电荷)所带的电量大小之比为1:7,将它们相互接触后再放回到原来的位置,则它们之间库仑力的大小可能变为原来的 ( )A .4/7B .3/7C .9/7D .16/76. 下列对公式 E =F/q 的理解正确的是( ) A .公式中的 q 是场源电荷的电荷量B .电场中某点的电场强度 E 与电场力F 成正比,与电荷量q 成反比C .电场中某点的电场强度 E 与q 无关D .电场中某点的电场强度E 的方向与电荷在该点所受的电场力F 的方向一致7. 下列关于电场线的说法正确的是( ) A .电场线是电荷运动的轨迹,因此两条电场线可能相交B .电荷在电场线上会受到电场力,在两条电场线之间的某一点不受电场力C .电场线是为了描述电场而假想的线,不是电场中真实存在的线D .电场线不是假想的东西,而是电场中真实存在的物质8. 关于把正电荷从静电场中电势较高的点移到电势较低的点,下列判断正确的是( )A .电荷的电势能增加B .电荷的电势能减少C .电场力对电荷做正功D .电荷克服电场力做功9. 一个带负电的粒子只在静电力作用下从一个固定的点电荷附近飞过,运动轨迹如图中的实线所示,箭头表示粒子运动的方向。
高中物理奥林匹克竞赛专题——静电场典型习题(有详解答案)
题7.1:1964年,盖尔曼等人提出基本粒子是由更基本的夸克构成,中子就是由一个带e 32的上夸克和两个带e 31-下夸克构成,若将夸克作为经典粒子处理(夸克线度约为10-20 m ),中子内的两个下夸克之间相距2.60⨯10-15 m 。
求它们之间的斥力。
题7.1解:由于夸克可视为经典点电荷,由库仑定律r r 220r 2210N 78.394141e e e F ===r e r q q πεπεF 与r e 方向相同表明它们之间为斥力。
题7.2:质量为m ,电荷为-e 的电子以圆轨道绕氢核旋转,其动能为E k 。
证明电子的旋转频率满足42k20232me E εν=其中是0ε真空电容率,电子的运动可视为遵守经典力学规律。
题7.2分析:根据题意将电子作为经典粒子处理。
电子、氢核的大小约为10-15 m ,轨道半径约为10-10 m ,故电子、氢核都可视作点电荷。
点电荷间的库仑引力是维持电子沿圆轨道运动的向心力,故有220241r e r v m πε= 由此出发命题可证。
证:由上述分析可得电子的动能为re mv E 202k 8121πε==电子旋转角速度为30224mr e πεω=由上述两式消去r ,得43k 20222324meE επων== 题7.3:在氯化铯晶体中,一价氯离于Cl -与其最邻近的八个一价格离子Cs +构成如图所示的立方晶格结构。
(1)求氯离子所受的库仑力;(2)假设图中箭头所指处缺少一个铯离子(称作品格缺陷),求此时氯离子所受的库仑力。
题7.3分析:铯离子和氯离子均可视作点电荷,可直接将晶格顶角铯离子与氯离子之间的库仑力进行矢量叠加。
为方便计算可以利用晶格的对称性求氯离子所受的合力。
解:(l )由对称性,每条对角线上的一对铯离子与氯离子间的作用合力为零,故01=F (2)除了有缺陷的那条对角线外,其它铯离子与氯离子的作用合力为零,所以氯离子所受的合力2F 的值为N 1092.134920220212-⨯===ae rq q F πεπε2F 方向如图所示。
高中物理静电场典型例题
《静电场》检测题一、单选题1.某种喷墨打印机打印头的结构简图如图所示。
其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符。
忽略墨汁的重力,为了使打在纸上的字迹缩小,下列措施理论上可行的是A.只增大偏转电场的电压B.只减小墨汁微粒所带的电荷量C.只减小墨汁微粒的质量D.只减小墨汁微粒进入偏转电场的速度2.如图所示,将带电量为q的小球A固定在绝缘支架上,将另一质量为m,电荷量相等的带电小球B放在距离A球正上方r处恰好处于平衡状态(r远远大于小球直径),则()A.A、B两球可能带异种电荷B.两小球的电量qC.如果小球B的质量变为2m,则A、B两球的距离为2rD.如果小球B的电量变为2q,则A、B两球的距离为2r3.电场中有一点,下列说法中正确的有()A.若放在点的试探电荷的电荷量减半,则点的场强减半B.若点没有试探电荷,则点场强为零C.点的场强越大,则同一试探电荷在点受到的电场力越大D.点的场强方向就是放在该点的试探电荷所受电场力的方向4.一真空中孤立的带电体,其周围的电场线及等势面如图所示,则下列说法正确的是A.A点的电势比B点的电势高B.A点的场强比B点的场强大C.一微小的带电体从A点移动到B点电场力做负功D.一微小的带电体从A点移动到B点电场力做正功5.如图所示为某点电荷形成的电场,A、B两点为电场线上两点,则()A.点电荷带负电,EA >EBB.点电荷带正电,EA<EBC.点电荷带负电,φA >φBD.点电荷带正电,φA<φB6.如图所示为沿水平方向的匀强电场的三条电场线,竖直平面内有一个圆周,A点为圆周上和圆心同一高度的一点,B点为圆周上的最高点。
在A点的粒子源以相同大小的初速度v在竖直面内沿各个方向发射带正电的同种粒子(不计粒子重力),竖直向上发射的粒子恰好经过B 点,则从圆周上离开的粒子的最大速度大小为()A.3v0B.2vC.2vD.v7.下图为一个以O为圆心、半径为R、带电量为+Q的均匀带电圆环,在圆心O处放一个带电量为q的负点电荷,AB为圆环的中轴线,C点在AB上距O的长度为R。
部编版高中物理必修三第十章静电场中的能量带答案经典大题例题
(名师选题)部编版高中物理必修三第十章静电场中的能量带答案经典大题例题单选题1、如图所示,在真空环境中将带电导体球M靠近不带电的导体N。
若沿虚线1将N导体分成左右两部分,这两部分所带电荷量分别为Q左、Q右;若沿虚线2将导体N分成左右两部分,这两部分所带电荷量分别为Q'左、Q'右。
a、b为N导体表面两点,Ea、Eb和φa、φb分别表示a、b两点电场强度大小和电势大小。
下列说法正确的是()A.|Q左|<|Q右|B.Q左+Q右=Q'左+Q'右C.Ea<EbD.φa<φb2、如图所示,将带电量为q的小球A固定在绝缘支架上,将另一质量为m,电荷量相等的带电小球B放在距离A球正上方r处恰好处于平衡状态(r远远大于小球直径),则下面错误的是()A.A、B两球可能带异种电荷B.两小球的电量q=√mgr 2kC.如果小球B的质量变为2m,则再次平衡时重力势能变大D.如果小球B的电量变为2q,则再次平衡时电势能增加3、如图,一平行板电容器竖直放置,两极板间距为d,极板间的电场强度为E,左极板上有一小孔O。
一个电,现将电子从小孔O射入平行板电容器,速度方向在纸面内与左极板成60°角,电子向右运动的最远距离为b2容器左极板固定,右极板向右水平移动d,电子以相同的速率由O点垂直极板射入平行板电容器。
下列说法正确的是()A.极板间距增大一倍后两极板间的电场强度为EEB.极板间距增大一倍后两极板间的电场强度为12dC.电子向右运动到达的最远处距左极板的距离为13dD.电子向右运动到达的最远处距左极板的距离为434、下列关于电容器的叙述正确的是()A.电容器是储存电荷和电能的容器,只有带电的容器才称为电容器B.任何两个彼此绝缘而又互相靠近的带电导体,才能组成了电容器,跟这两个导体是否带电有关C.电容器所带的电荷量是指两个极板所带电荷量的绝对值D.电容器充电过程,是将电能转变成电容器的电场能并储存起来;电容器放电的过程,是将电容器储存的电场能转化为其他形式的能5、如图所示,a、b两点位于以正点电荷+Q(Q>0)为球心的球面上,c点在球面外,则()A.a点场强的大小比b点大B.b点场强的大小比c点小C.a点电势比c点高D.b点电势比c点低6、如图实线为一簇未标明方向的电场线,虚线为一带电粒子仅在静电力作用下通过该区域时的运动轨迹,A、B是轨迹上的两点。
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高中物理静电场经典例题一、选择题1.下列公式中,既适用于点电荷产生的静电场,也适用于匀强电场的有①场强E=F/q ②场强E=U/d ③场强E=kQ/r 2④电场力做功W=Uq (A)①③(B)②③(C)②④(D)①④2、已知A 为电场中一固定点,在A 点放一电量为q 的电荷,受电场力为F ,A 点的场强为E ,则A .若在A 点换上-q ,A 点场强方向发生变化B .若在A 点换上电量为2q 的电荷,A 点的场强将变为 2EC .若在A 点移去电荷q ,A 点的场强变为零D .A 点场强的大小、方向与q 的大小、正负、有无均无关3.如图所示,平行直线表示电场线,带没有标明方向,带电量为+1×10-2C 的微粒在电场中只受电场力的作用,由A 点移到B 点,动量损失0.1J ,若点的电势为-10V ,则 A.B 点的电势为10V B.电场线的方向从右向左C.微粒的运动轨迹可能是轨迹1D.微粒的运动轨迹可能是轨迹24 、 两带电小球,电量分别为+q 和q -,固定在一长度为L 的绝缘细杆的两端,置于电场强度为E 的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图10—48所示。
若此杆绕过O 点垂直于杆的轴线转过︒180,则在此转动过程中电场力做的功为( ) A. 零B. qELC. qEL 2D. qEL π5.两个相同的金属小球带正、负电荷,固定在一定得距离上,现把它们相碰后放置在原处,则它们之间的库伦力与原来的相比将( )A.变小B.变大C.不变D.以上情况均有可能6.如图所示,有一平行板电容器充电后带有等量异种电荷,然后与电源断开。
下极板接地,两极板中央处固定有一个很小的负电荷,现保持两极板间距不变而使两极板左右水平错开一段很小的距离,则下列说法中正确的是( ) A .电容器两极板间电压值变大 B .电荷的电势能变大C .负电荷所在处的电势升高D .电容器两极板间的电场强度变小 7图10—55中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a 、b 是轨迹上的两点。
若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正确判断的是( ) A. 带电粒子所带电荷的符号B. 带电粒子在a 、b 两点的受力方向C. 带电粒子在a 、b 两点的速度何处较大D. 带电粒子在a 、b 两点的电势能何处较大8、如图,带电粒子P 所带的电荷量是带电粒子Q 的3倍,它们以相等的速度v 0从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入匀强电场,分别打在M 、N 点,若OM=MN ,则P 和Q 的的质量之比为ab高中物理静电场经典例题A. 3:4B. 4:3C. 3:2D. 2:3 9、示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示.如果在荧光屏上P 点出现亮斑,那么示波管中的A.极板X 应带正电B.极板X '应带正电C.极板Y 应带正电D.极板Y '应带正电10、如图所示匀强电场E 的区域内,在O 点处放置一点电荷+Q ,a 、b 、c 、d 、e 、f 为以O 点为球心的球面上的点,aecf 平面与电场平行,bedf 平面与电场垂直,则下列说法中正确的是A .b 、d 两点的电场强度相同B .a 点的电势等于f 点的电势C .点电荷+q 在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功D .将点电荷+q 在球面上任意两点之间移动,从球面上 a 点移动到c 点的电势能变化量一定最大11 ,若带正电荷的小球只受到电场力作用,则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12 如图所示,AB 是一个接地的很大的薄金属板,其右侧P 点有一带电量为Q 的正电荷,N 为金属板外表面上的一点,P 到金属板的垂直距离PN =d, M 为点P 、N连线的中点,关于M 、N 两点的场强和电势,下列说法正确的是: A.M 点的电势比N 点电势高,M 点的场强比N 点场强大 B. M 点的场强大小为4kQ/d2C.N 点的电势为零,场强不为零D.N 点的电势和场强都为零 二、 填空题13.质量为m ,带电量为+q 的小球用一绝缘细线悬于O 点,开始时它在A 、B 之间来回摆动,OA 、OB 与竖直方向OC 的夹角均为θ(如图所示)。
(1)如果当它摆动到B 点时突然施加一竖直向上的、大小为E=mg/q 的匀强电场,则此时线中拉力T 1______________;(2)如果这一电场是在小球从A 点摆到最低点C 时突然加上去的,则当小球运动到B 点时线中的拉力T 2_______________。
14如图所示的A 、B 、C 、D 、E 、F 为匀强电场中正六边形的六个顶点.已知A 、B 、C 三点的电势分别为-1V 、1V 、5V ,则D 点的电势φD·· · ··· · E+Qdc ab feo + + + + + +— — — — — —+为 V,并标出电场强度的方向。
三 计算题15、如图所示,a 、b 、c 、d 为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm ,已知U ac =60V,求:(1)电场强度为多大?(2)设B 点的电势为零,求A 、C 、D 、P 点的电势。
(3)求将q= -1.0×10-10C 的点电荷由A 移到D 电场力做的功。
(4)将q=2×10-10C 的点电荷由B 移到C ,再经D 最后回到B ,电场力所做的功W bcdp16、如图所示,两根长为L 的丝线下端悬挂一质量为m ,带电量分别为+q 和-q 的小球A 和B ,处于场强为E ,方向水平向左的匀强电场之中,使长度也为L 的连线AB 拉紧,并使小球处于静止状态,求E 的大小满足什么条件才能实现上述平衡状态?17 如图所示,长为L(L=ab=dc)高为H(H=bc=ad)的矩形区域abcd 内存在着匀强电场。
电量为q 、动能为E k 的带电粒子从a 点沿ab 方向进入电场,不计重力。
(1)若粒子从c 点离开电场,求电场强度的大小E 和粒子离开电场时的动能kt E ;(2)若粒子从bc 边离开电场时动能为'K E ,则电场强度1E 为多大?18、如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。
在Oxy 平面的ABCD 区域内,存在两个场强大小均为E 的匀强电场I 和II ,两电场的边界均是边长为L 的正方形(不计电子所受重力)。
(1)在该区域AB 边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD 区域的位置。
(2)在电场I 区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD 区域左下角D 处离开,求所有释放点的位置。
(3)若将左侧电场II 整体水平向右移动L /n (n ≥1),仍使电子从ABCD 区域左下角D处离开(D 不随电场移动),求在电场I 区域内由静止释放电子的所有位置。
一选择1、D2、D3、BC4、C5、D6、AC7、BCD 8、A 9、AC 10、D 11、D 12、AC 二 填空13 、 014 、 7v D 指向 A. . B a c b dAP D.. . C d cEa b()1cos mg θ-15、(1)1.5×103V/m (2)30V -30V -60V 0V (3)-9.0×10-9J (4)0J16、分析与解:对A 作受力分析.设悬点与A 之间的丝线的拉力为F 1,AB 之间连线的拉力为F 2,受力图如图10乙所示.根据平衡条件得F 1sin60°=mg ,qE=k 22Lq +F 1cos60°+F 2,由以上二式得:E=k2L q +q mgcot60°+q F 2,∵F 2≥0, ∴ 当E ≥k2Lq +q mg 33时能实现上述平衡状态.17、解析:(1)L =v 0t ,L =qEt 22m =qEL 22mv 02 ,所以E =4E kqL,qEL =E k t -E k ,所以E k t =qEL +E k =5E k ,(2)若粒子由bc 边离开电场,L =v 0t ,v y =qEt m =qELmv 0, E k ’-E k =12 mv y 2=q 2E 2L 22mv 02 =q 2E 2L24E k , 所以E =2E k (E k ’-E k )qL,18、解析:(1)设电子的质量为m ,电量为e ,电子在电场I 中做匀加速直线运动,出区域I 时的为v 0,此后电场II 做类平抛运动,假设电子从CD 边射出,出射点纵坐标为y ,有2012eEL mv =22011()222L eE L y at m v ⎛⎫-== ⎪⎝⎭解得 y =14L ,所以原假设成立,即电子离开ABCD 区域的位置坐标为(-2L ,14L ) (2)设释放点在电场区域I 中,其坐标为(x ,y ),在电场I 中电子被加速到v 1,然后进入电场II 做类平抛运动,并从D 点离开,有2112eEx mv =2211122eE L y at m v ⎛⎫== ⎪⎝⎭解得 xy =24L ,即在电场I 区域内满足议程的点即为所求位置。
2图10(3)设电子从(x ,y )点释放,在电场I 中加速到v 2,进入电场II 后做类平抛运动,在高度为y ′处离开电场II 时的情景与(2)中类似,然后电子做匀速直线运动,经过D 点,则有2212eEx mv =2221122eE L y y at m v ⎛⎫'-== ⎪⎝⎭2y eEL v at mv ==,2y Ly v nv '= 解得21124xy L n ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,即在电场I 区域内满足议程的点即为所求位置。