最新静电场分类复习题培训资料
静电场复习资料
静电场复习资料1、有三个完全一样的金属小球A 、B 、C ,A 带电荷量是7Q ,B 带电荷量-Q ,C 不带电,将A 、B 固定起来,然后让C 球反复与A 、B 球接触,最后移去C 球,试问A 、B 间的库仑力变为原来的多少倍?(A 、B 、C 均能看作点电荷)2、真空中有完全相同的两个金属球,一个带电荷量为2×10-5C ,另一个带电荷量为-6×10-5C ,均可看作点电荷,它们相跟为r 时的库仑力为F ,现将两球接触后放回原处,则此时它们之间的库仑力为( )A 、F/3,引力B 、F/3,斥力C 、F/4,引力D 、F/4,斥力3、固定的两个带正电的点电荷Q 1和Q 2,电荷量之比为1:4,相距为d ,现引入第三个点电荷Q 3,使Q 3能处于平衡状态,对Q 3的位置、正负、电荷量有何要求?若使Q 1、Q 2、Q 3三个电荷均处于平衡状态,对Q 3的位置、正负、电荷量有何要求? (要使三个点电荷都平衡的规律:三个点电荷一定:①在同一直线上;②两同夹一异;③两大夹一小;④远大近小)4、两个可自由移动的点电荷分别放在A 、B 两处,如图所示,A 处电荷带正电Q 1,B 处电荷带负电Q 2,且Q 2=4 Q 1,另取一个可以自由移动的点电荷Q 3放在AB 直线上,欲使整个系统处于平衡状态,则( )A 、Q 3为负电荷,且放于A 左方B 、Q 3为负电荷,且放于B 右方C 、Q 3为正电荷,且放于AB 之间D 、Q 3为正电荷,且放于B 右方5、(2001•全国)如图所示,q 1、q 2、q 3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q 1与q 2之间的距离为l 1,q 2与q 3之间的距离为l 2,且每个电荷都处于平衡状态。
(1)如q 2为正电荷,则q 1为_____电荷,q 3为_____电荷(2) q 1、q 2、q 3三者电荷量大小之比是_____:_____:______ 6、(2003•全国)如图所示,三个完全相同的金属球a 、b 、c 位于等边三角形的三个顶点上,a 和c 带正电,b 带负电,a 所带电荷量的大小比b 的小,已知c 受到a 和b 的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是( )A 、F 1B 、F 2C 、F 3D 、F 47、真空中两个相同的带等量异种电荷的小球A 和B (A 、B 可看作点电荷),分别固定在两处,如图13-1-3所示,两球间静电力为F ,用一个不带电的同样的小球C 先和A 接触,再与B 接触,然后移去C ,则A 、B 球间的静电力应为_____F;若再使A 、B 球间的距离增大一倍,则它们间的静电力为_______F。
静电场复习题(包含答案)
______________________________________________________________________________________________________________精品资料练习一 库仑定律 电场强度σ,球面内电场强度处处为零(原因是场强叠加原理),球面上面元d S 的一个电量为σd S 的电荷元在球面内各点产生的电场强度(C)(面元相当于点电荷)(A) 电荷电量大,受的电场力可能小; (B) 电荷电量小,受的电场力可能大;(C) 电场为零的点,任何点电荷在此受的电场力为零; (D) 电荷在某点受的电场力与该点电场方向一致.边长为a 的正方形的四个顶点上放置如图2.1所示的点电荷,则中心O 处场强(C) (用点电荷的场强叠加原理计算,注意是矢量叠加,有方向性)(A) 大小为零.(B) 大小为q/(2πε0a 2), 方向沿x 轴正向.图2.12(C) 大小为()2022a q πε, 方向沿y 轴正向. (D) 大小为()2022a q πε, 方向沿y 轴负向.二、填空题1.4所示,带电量均为+q 的两个点电荷,分别位于x的+a 和-a 位置.则y 轴上各点场强表达式 为E = ,场强最大值的位置在y = .( 2qy j /[4πε0 (a 2+y 2)3/2] , ±a/21/2.) (也是用点电荷的场强叠加原理计算)三、计算题1.用绝缘细线弯成的半圆环,半径为R ,其上均匀地带有正点荷Q , 试求圆心O 处的电场强度. (此题的计算尽量掌握,涉及连续带电体的电场强度计算,可与书上总结部分的例子进行比较对应)解. 取园弧微元 d q=λd l=[Q/(πR )]R d θ=Q d θ/πd E =d q/(4πε0r 2)=Q d θ/(4π2ε0R 2) d E x =d E cos(θ+π)=-d E cos θ d E y =d E sin(θ+π)=-d E sin θ E x =()⎰⎰-=2/32/2024d cos d ππεπθθR Q E x =Q/(2π2ε0R 2)E y =⎰d E y ()⎰-2/32/2024d sin ππεπθθR Q =0图1.4______________________________________________________________________________________________________________精品资料故 E=E x =()2022R Q επ方向沿x 轴正向.练习二 高斯定理一、选择题如图3.1所示.有一电场强度E 平行于x 轴正向的均匀电场,则通过图中一半径为R 的半球面的电场强度通量为(D)(此题注意场强的方向,联系场线穿入与穿出)(A) πR 2E . (B) πR 2E /2 . (C) 2πR2E . (D) 0 . 关于高斯定理,以下说法正确的是:(A)(A) 高斯定理是普遍适用的,但用它计算电场强度时要求电荷分布具有某种对称性;(实际是要求场具有对称性)(B) 高斯定理对非对称性的电场是不正确的;(C) 高斯定理一定可以用于计算电荷分布具有对称性的电场的电场强度;(D) 高斯定理一定不可以用于计算非对称性电荷分布的电场的电场强度.3.3所示为一球对称性静电场的E ~ r 关系曲线,请指出该电场是由哪种带电体产生的(E 表示电场强度的大小,r 表示离对称中心的距离) . (C) (如果是均匀带电球体,其E ~ r 又该如何画)图3.1图3.34(A) 点电荷.(B) 半径为R 的均匀带电球体. (C) 半径为R 的均匀带电球面.(D) 内外半径分别为r 和R 的同心均匀带球壳.如图3.4所示,一个带电量为q 的点电荷位于一边长为l 的 正方形abcd 的中心线上,q 距正方形l/2(这一点很关键),则 通过该正方形的电场强度通量大小等于: (B) (要学会如何化解,考查对高斯定理通量的理解 (A)02εq . (B) 06εq .(C) 012εq .(D) 024εq .3.5, 两块“无限大”的带电平行平板,其电荷面密度分别为-σ (σ > 0 )及2σ.试写出各区域的电场强度.Ⅰ区E 的大小 ,方向 . Ⅱ区E 的大小 ,方向 . Ⅲ区E 的大小 ,方向 .σ/(2ε0),向左;3σ/(2ε0),向左;σ/(2ε0),向右.(考查对连续带电体场强叠加原理的理解。
第六章 静电场6-2(新课标复习资料)
高三物理
一、电势高低和电势能大小的判断方法 1.电势高低的判断 判断角度 依据电场线方向 判断方法 沿电场线方向电势逐渐降低 WAB 根据 UAB= ,将 WAB、q 的正 q 依据电场力做功 负号代入,由 UAB 的正负判断 φa、 φb 的高低
限 时 规 范 特 训 随 堂 针 对 训 练
考 技 案 例 导 析
易 错 易 混 分 析
的高低
电荷在电势较低处电势能大
选修3-1
第六章 静电场
金版教程
基 础 知 识 梳 理
高三物理
2.电势能高低的判断 判断角度 做功判断法 判断方法 电场力做正功,电势能减小; 电场力做负功,电势能增加 正电荷在电势高的地方电势能大,负 电荷在电势低的地方电势能大
随 堂 针 对 训 练
等势面.
选修3-1
第六章 静电场
金版教程
基 础 知 识 梳 理
高三物理
越小 越大 ④等差等势面越密的地方电场强度越大,反之越小.
思考:电场中的零电势如何选择?
提示:电场中零电势点的选择是任意的,一般选无限
随 堂 针 对 训 练
考 技 案 例 导 析
远的电势为零,或者以大地的电势为零.
限 时 规 范 特 训
定义
易 错 易 混 分 析
限 时 规 范 特 训
标矢性
选修3-1
第六章 静电场
金版教程
基 础 知 识 梳 理
高三物理
物理量 项目
电势差
电势能 描述电荷在电场 中的能量,电荷 做功的本领 做功 φq Ep=φq 标量
考 技 案 例 导 析
意义
描述电场做功 做功 的本领 WAB UAB=WAB q q 标量
高中物理静电场经典复习总结题及答案.doc
.高中物理静电场经典复习资料题目及答案一.电场能的性质( 1)电场强度的定义:放入电场中某点的电荷所受的电场力 F 跟它的电荷量q 的比值,叫做该点的电场强度。
用 E 表示电场强度,则有 E=F/q。
Q(2)正负点电荷Q在真空中形成的电场是非匀强电场,场强的计算公式为E=k r23.电场叠加:电场中某点的电场强度等于各个点电荷在该点产生的电场强度的矢量和。
4.电场力: F=qE。
二.电场能的性质1.电势差:电荷从电场中某点A 移动到另一点 B 电场力所做功 W与该电荷电量的比值。
即:U=W/q。
2.电势:试探电荷在电场中某点具有的电势能E p与电荷量q 的比值,叫做该点的电势。
即φ=E p/q 。
电势差 U AB=φA-φB。
3.电场中电势相等的点组成的面叫做等势面。
等势面的性质:①等势面上任意两点之间的电势差为零;②等势面和电场线垂直,在等势面上移动电荷电场力不做功。
③等势面的疏密表示电场的强弱。
等差等势面越密,电场强度越大。
④任意两个电势不等的等势面不会相交。
4.匀强电场中电势差与电场强度的关系是 E=U/d,公式中 d 是沿电场线方向两点之间的距离。
匀强电场中电势高低变化特点:在匀强电场中,任意一组平行线上等距离的两点之间的电势差相等。
5.电势随空间分布图象所谓φ -x 图象是指静电场中电势φ 随x变化情况图象。
φ-x图象斜率大小表示电场强度沿.x 轴方向分量的大小。
根据φ-x图象斜率大小表示电场强度沿x 轴方向分量的大小判断电场强度(或电场强度分量)的大小。
若图象某段平行x 轴,表明电势φ 在该段不随x 变化,电场强度沿x 轴方向分量为零,空间各点场强与x 轴垂直。
【高考命题动态】静电场是高中物理研究的比较深的物质形态,静电场也是高考重点之一。
高考对静电场的考查重点是:库仑定律、电场力的性质、电场能的性质、电容器和电容、带电粒子在电场中的运动等。
【最新模拟题专项训练】。
1.( 2013 无为四校联考)如图所示为一只“极距变化型电容式传感器”的部分构件示意图.当动极板和定极板之间的距离 d 变化时,电容 C 便发生变化,通过测量电容 C 的变化就可知道两极板之间距离 d 的变化的情况.在下列图中能正确反映 C 与 d 之间变化规律的图象是() 答案: A解析:由电容器的电容决定式, C=rS,C 与 d 成反比,能正确反映C与 d 之间变化规律的4 kd图象是 A。
高考物理最新电磁学知识点之静电场分类汇编及答案(1)
高考物理最新电磁学知识点之静电场分类汇编及答案(1)一、选择题1.如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点,用E表示两极板间电场强度,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则()A.E变大,Ep变大B.U变小,Ep不变C.U变大,Ep变小D.U不变,Ep不变2.某静电场的一簇等差等势线如图中虚线所示,从A点射入一带电粒子,粒子仅在电场力作用下运动的轨迹如实线ABC所示。
已知A、B、C三点中,A点的电势最低,C点的电势最高,则下列判断正确的是( )A.粒子可能带负电B.粒子在A点的加速度小于在C点的加速度C.粒子在A点的动能小于在C点的动能D.粒子在A点的电势能小于在C点的电势能3.如图所示,足够长的两平行金属板正对竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连。
闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上。
下列说法中正确的是()A.液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线B.电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大C.电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越长D.定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长4.如图所示,某电场中的一条电场线,一电子从a点由静止释放,它将沿电场线向b点运动,下列有关该电场的判断正确的是()A.该电场一定是匀强电场B.场强E a一定小于E bC.电子具有的电势能E p a一定大于E p bD.电势φa>φb5.在如图所示的电场中, A、B两点分别放置一个试探电荷, F A、F B分别为两个试探电荷所受的电场力.下列说法正确的是A.放在A点的试探电荷带正电B.放在B点的试探电荷带负电C.A点的电场强度大于B点的电场强度D.A点的电场强度小于B点的电场强度6.如图所示,在空间坐标系Oxyz中有A、B、M、N点,且AO=BO=MO=NO;在A、B两点分别固定等量同种点电荷+Q1与+Q2,若规定无穷远处电势为零,则下列说法正确的是()A.O点的电势为零B.M点与N点的电场强度相同C.M点与N点的电势相同D.试探电荷+q从N点移到无穷远处,其电势能增加7.如图所示是示波管的原理示意图,XX′和YY′上不加电压时,在荧光屏的正中央出现一亮斑,现将XX′和YY′分别连接如图甲乙所示电压,从荧光屏正前方观察,你应该看到的是图中哪一个图形?A.B.C.D.8.在某电场中,把电荷量为2×10-9C的负点电荷从A点移到B点,克服静电力做功4×10-8J,以下说法中正确的是()A.电荷在B点具有的电势能是4×10-8JB.点电势是20VC.电荷的电势能增加了4×10-8JD.电荷的电势能减少了4×10-8J9.研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )A.实验前,只用带电玻璃棒与电容器a板接触,能使电容器带电B.实验中,只将电容器b板向上平移,静电计指针的张角变小C.实验中,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大D.实验中,只增加极板带电量,静电计指针的张角变大,表明电容增大10.一个简易的电磁弹射玩具如图所示,线圈、铁芯组合充当炮筒,硬币充当子弹。
静电场知识点归纳外加测试题
一. 教学内容:期中综合复习及模拟试题静电场的复习、恒定电流部分内容(电源电流、电动势、欧姆定律、串并联电路)二. 重点、难点解析:静电场的概念理解及综合分析恒定电流的电流,欧姆定律和串并联电路三. 知识内容:静电场知识要点1、电荷(电荷含义、点电荷:有带电量而无大小形状的点,是一种理想化模型、元电荷)、电荷守恒定律(1)起电方式:①摩擦起电②感应起电③接触起电【重点理解区分】当两个物体互相摩擦时,一些束缚得不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体,于是原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体带正电,这就是摩擦起电.当一个带电体靠近导体,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷,这就是感应起电,也叫静电感应.接触起电指让不带电的物体接触带电的物体,则不带电的物体也带上了与带电物体相同的电荷,如把带负电的橡胶棒与不带电的验电器金属球接触,验电器就带上了负电,且金属箔片会张开;带正电的物体接触不带电的物体,则是不带电物体上的电子在库仑力的作用下转移到带正电的物体上,使原来不带电的物体由于失去电子而带正电。
实质:电子的得失或转移2.元电荷:e=1.60×10-19C 比荷:物体所带电量与物体质量的比值q / m3.库仑定律:221 r qkqF=(适用于真空点电荷,q1 、q2两个点电荷带电量的绝对值)4. 电场及电场强度(矢量)定义式:E=F/q ,其单位是N/C5. 点电荷的场强:【总结】大小:E=F/q 定义式普适E= kQ/r2 计算式适用于真空中点电荷电场E=U/d 计算式适用于匀强电场6. 电场线的特点:① 电场线上每点的切线方向就是该点电场强度的方向。
② 电场线的疏密反映电场强度的大小(疏弱密强)。
③ 静电场中电场线始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远,它不封闭,也不在无电荷处中断。
静电场复习资料
静电场复习资料1.对电场线的认识,下列说法错误..的是()A.电场线总是从正电荷或无穷远处出发,终止于无穷远处或负电荷B.电场线上某点的切线方向与放在该点的正电荷的受力方向相同C.电场线的疏密可以反映电场的强弱D.电场线在特殊情况下会相交2.如图所示的各电场中,A、B两点电场强度相等的图是:()3.图中三条实线a、b、c表示三个等势面。
一个带电粒子射入电场后只在电场力作用下沿虚线所示途径由M点运动到N点,由图可以看出( )A.三个等势面的电势关系是ϕa>ϕb>ϕcB.三个等势面的电势关系是ϕa<ϕb<ϕcC.带电粒子在N点的动能较小,电势能较大D.带电粒子在N点的动能较大,电势能较小4.在真空中,有两个完全相同的金属球,带有异种等量电荷,相互之间的引力为F,现将它们接触后再分开,并放在原位置,则它们之间的相互作用力将变为A.零; B.F、引力; C.F/4、斥力; D.2F、斥力5.如图所示,A、B为两个固定的等量的同种正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计电荷C所受的重力,则关于电荷C运动过程中的加速度情况,下列说法正确的是( )A.加速度始终增大B.加速度始终减小C.加速度先增大后减小D.电场情况未知,所以加速度变化情况未知6.当电场力对电荷做正功时,电荷的移动情况是A.正电荷一定从电势能小的位置到电势能大的位置B.负电荷一定从电势能大的位置到电势能小的位置C.一定从电势高位置到电势低位置D.一定从电势低位置到电势高位置7.两块平行金属板带等量异号电荷,要使两板间的电压加倍,而板间的电场强度减半,可以采用的办法有()A.两板的电量加倍,而距离变为原来的4倍B.两板的电量加倍,而距离变为原来的2倍C.两板的电量减半,而距离变为原来的4倍D.两板的电量减半,而距离变为原来的2倍8.用毛皮摩擦橡胶棒,会使橡胶棒带负电。
静电场复习题
第二章 恒磁场 习题一、判断题1、在安培定律的表达式中,若∞→→21021aF r ,则。
×2、真空中两个电流元之间的相互作用力满足牛顿第三定律。
×3、设想用一电流元作为检测磁场的工具,若沿某一方向,给定的电流元l d I0放在空间任意一点都不受力,则该空间不存在磁场。
×4、对于横截面为正方形的长螺线管,其内部的磁感应强度仍可用nI 0μ表示。
√5、安培环路定理反映了磁场的有旋性。
×6、对于长度为L 的载流导线来说,可以直接用安培定理求得空间各点的B。
×7、当霍耳系数不同的导体中通以相同的电流,并处在相同的磁场中,导体受到的安培力是相同的。
×8、载流导体静止在磁场中于在磁场运动所受到的安培力是相同的。
√9、安培环路定理Il d B C 0μ=∙⎰中的磁感应强度只是由闭合环路内的电流激发的。
×10、在没有电流的空间区域里,如果磁感应线是一些平行直线,则该空间区域里的磁场一定均匀。
√二、选择题1 一无限大竖直放置的载流平板,电流面密度为i 自下而上。
现有一电子在板中部距板很的地方以速度v 自下而上射出。
则该电子将作: A .匀速直线运动 B . 螺旋线运动 C . 上抛运动D . 匀速圆周运动2 真空中一半径为R 的无限直圆柱导体载有电流I ,则穿过如图所示回路的磁通为:A .0B .C .D .3 一电子垂直射入一截流直导线,则该电子在磁场的作用下将:A.沿着电子方向偏转B.沿着电子反方向偏转C.不偏转D.偏转于电流方向偏转4 一个电子在通过空间某一空间区域时(不计重力)发生偏转则该区域:A.一定存在电场B.一定存在磁场C.一定存在磁场或电场D.不一定存在电场5 在回旋加速器中,电场和磁场的作用是:A.电场和磁场都加速粒子B.磁场对粒子加速,电场使粒子作圆周运动C.电场和磁场都加速粒子D.电场和磁场又使粒子加速,又使粒子作圆周运动6 四条相互平行的载流直导线,电流强度均为I,如图放置。
第一章静电场复习提纲及例题
第一章静电场复习提纲及例题1.电荷电荷守恒(1)自然界中只存在两种电荷:电荷和电荷。
电荷间的作用规律是:同种电荷相互,异种电荷相互。
电荷的多少叫。
(2)静电感应:把电荷移近不带电的导体,可以使,这种现象叫静电感应。
利用静电感应使物体带电叫起电。
(3)电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个物体到另一物体,或者从物体的一部分到另一部分。
2.元电荷:e=,所有带电体的电荷量或者或者。
3.库仑定律:(1)定律的内容:真空中两个之间相互作用的电力,跟它们的成正比,跟它们的成反比,作用力的方向在。
(2)库仑力的大小F= 。
(3)静电力恒量k= 。
4.电场:电荷的周围存在着电场,电场的基本性质是它对放入其中的电荷,这种力叫。
电荷间的相互作用是通过发生的。
5.电场强度(1)定义:放入电场中某点的,叫该点的电场强度,简称场强。
(2)定义式:E=,其单位是。
(3)方向:场强的方向与正电荷,与负电荷。
6.点电荷的场强:E=。
如果有几个点电荷同时存在,它们的电场就相互叠加形成的合电场。
这时某点的场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强,叫做电场的叠加。
7.电场线:在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向跟该点的一致,这样的曲线叫电场线。
8.电场线的特点:(1)电场线从电荷出发终止于电荷,不形成闭合曲线。
(2)电场线不、也不。
(3)电场线的疏密表示场强的。
9.匀强电场:在电场的某一区域,如果场强的和都相同,这个区域的电场叫匀强电场。
10.静电力做功的特点:在电场中移动电荷时,电场力所做的功只与电荷的_____ 有关,与电荷无关,即电场力做功与重力做功有着相同的特点。
因此电荷在电场中也具有势能,这种势能叫做__________。
11.电场力做功与电势能变化的关系:电场力做时,电荷的电势能;电场力做时,电荷的电势能。
电场力做功的多少等于_______ 。
写出电荷从电场中的A点移到B点的过程中,静电力所做的功与电荷在两点的电势能变化的关系式___________________。
静电场复习资料
静电场复习资料班级 姓名 学号一、选择题(每题所给的选项中有的只有一个是符合要求的,有的有几个是符合要求的,将所有符合要求选项的序号选出,并填入括号中。
)1、真空中两个完全相同的带电金属小球A 和B (均可看做点电荷)分别固定在两处,且带电荷量分别为Q q A 2+=,Q q B 3-=,两球间的静电力大小为F 。
现将A 、B 两球接触后再放回原处,此时两球间的静电力大小变为( ) A .F 241 B .F 361 C .F 481D .F2、处在如图所示的四种电场中P点的带电粒子,由静止释放后只受电场力作用,其加速度一定变大的是:( )3、如图所示,a 、b 、c 是一条电力线上的三个点,电力线的方向由a 到c ,a 、b 间的距离等于b 、c 间的距离。
用a ϕ、b ϕ、c ϕ和E a 、E b 、E c 分别表示a 、b 、c 三点的电势和电场强度,可以断定 ( )A .a ϕ>b ϕ>c ϕB .E a >E b >E cC .a ϕ-b ϕ=b ϕ-c ϕD .E a =E b =E c4、如图所示虚线表示等势面,相邻等势面间的电势差相等,有一带正电的小球在电场中运动,实线表示该小球的运动轨迹。
小球在a 点的动能等于2eV ,b 点的动能等于0.5eV 。
若取c 点为零势点,则当带电小球的电势能等于-4.5eV 时(不计重力和空气阻力),它的动能等于 ( ) A .16 eV B .14 eV C .6 eV D .4 eV5、 以下对“静电场”一章中几个公式的理解,错误的是: ( ) A.公式C=Q/U 指出,电容器的电容随电容器所带电荷量Q 的增加而增加 B.由E=U/d 可知,同一个电容器两板电势差U 越大时板内电场强度E 越大 C.在公式F=kq 1q 2/r 2中,kq 2/r 2是q 1所在位置的电场强度的大小D.公式W AB =qU AB 中,电荷q 沿不同路径从A 点移动到B 点,静电力做功不同6、如图所示点电荷置于真空中的O 点,A 、B 、C 、3个圆分别表示该点电荷的3个等势面,已知C B A ϕϕϕ<<,f 在A 等势面上,m 、n 在B 等势面上,以下判断正确的是 ()A.O 点处的点电荷是负电荷B.将正试探电荷由f 点移到n 点,电势能增加C.m 点的场强大于f 点的场强D.将试探电荷沿任意途径由m 点移到n 点,电场力做功相等 7、使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片开。
静电场复习资料2----- 教师用
静电场复习2一、知识梳理1、静电力做功的特点:不论q在电场中由什么路径从A点移动到B点,静电力做的功都是的。
静电力做的功与电荷经过的路径。
2、电势能:3、静电力做功与电势能的变化关系。
4、静电力做功与电势能公式为。
5、电势φ定义式:φ=。
6、电场线指向电势的方向。
7、电场中电势的各点构成的面叫做等势面,电场线跟等势面。
在同一等势面上移动电荷,电场力功。
8、选择不同位置作为电势零点,电场中某点电势的数值会________ ,但电场中某两点间电势的差值却________ ,电场中两点间电势的差值叫做________ ,也叫________ ,表达式____________________ 。
9、静电力对电荷q做功与电势差的关系______________________________________ 。
习题反馈1、有关电场中某点的电势,下列说法中正确的是( D )A、由放在该点的电荷所具有的电势能的多少决定B、由放在该点的电荷的电量多少来决定C、与放在该点的电荷的正负有关D、是电场本身的属性,与放入该点的电荷情况无关2、关于等势面正确的说法是(CD)A、电荷在等势面上移动时不受电场力作用,所以不做功B、等势面上各点的场强大小相等C、等势面一定跟电场线垂直D、两等势面不能相交3、关于静电场的说法中正确的是( D )A、在匀强电场中,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比B、在匀强电场中,电势降低的方向就是场强的方向C、电荷在等势面上移动时不受电场力D、若电场力对电荷作正功,电荷的电势能一定减小,而动能不一定增加4、一个电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点时,电场力做了5×10-6J的功,那么( CD )A、电荷在B处时将具有5×10-6J 的电势能B、电荷在B处将具有5×10-6J 的动能C、电荷的电势能减少了5×10-6JD、电荷的动能增加了5×10-6J5、如图1所示,a、b为某电场线上的两点,那么以下的结论正确的是(AD )A、把正电荷从a移到b,电场力做正功,电荷的电势能减少B、把正电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能增加C、把负电荷从a移到b,电场力做正功,电荷的电势能增加D、从a到b电势逐渐降低6、一个点电荷,从静电场中的a点移至b点,其电势能的变化为零,则(D)A、a、b两点的场强一定相等B、该电荷一定沿等势面移动C、作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直的D、a、b两点的电势相等7、一电荷量为+2×10-8C的点电荷在外力作用下,从静电场中的a点运动到b点,在这个过程中电场力对点电荷做功为8×10-6J,若a点电势为ϕa,b点电势为ϕb,则下列结论中正确的是( A )A、可以判定ϕa-ϕb=400 VB、可以判定ϕa-ϕb=-400 VC、ϕa-ϕb可能等于零D、不能判断ϕa-ϕb的值8、电场中有A、B两点,把某点电荷q从A点移到B点的过程中,电场力对该电荷做了负功,则下列说法正确的是( D )A、该电荷是正电荷,则电势能减少B、该电荷是正电荷,则电势能增加C、该电荷是负电荷,则电势能增加D、电荷的电势能增加,但不能判定是正电荷还是负电荷9、若带正电荷的小球只受到电场力作用,则它在电场中( D )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。
静电场复习资料
《电 场》复习资料知识点一:电场线1.A 下列关于电场线的说法中,不正确的是( )A .电场线是电场中实际存在的线B .在复杂电场中的电场线是可以相交的C .沿电场线方向,场强必定越来越小D .电场线越密的地方.同一试探电荷所受的电场力越大 2.A 把质量为m 的正点电荷q 从电场中某点静止释放,不计重力,下列说法正确的是( ) A .该电荷一定由电场线疏处向电场线密处运动 B .点电荷的运动轨迹必定与电场线重合 C .点电荷的速度方向必定和通过点的电场线的切线方向一致 D .点电荷的加速度方向必定和通过点的电场线的切线方向一致3.A 在如下图所示的电场中的P 点放置一正电荷,使其从静止开始运动,其中加速度逐渐增大的是 图中的( )4.B 如图甲所示,AB 是一点电荷电场中的电场线,乙是放在电场线上a 、b 处检验电荷的电荷量与所受电场力大小间的函数关系图象,由此可判定( )A .场源是正电荷,位置在A 侧B .场源是正电荷,位置在B 侧C .场源是负电荷,位置在A 侧D .场源是负电荷,位置在B 侧5.A 如图所示,带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在这条电场线上有A 、B 两点,用E A 、E B 表示A 、B 两点的场强,则( )A .A 、B 两点的场强方向相同B .因为电场线从A 指向B ,所以E A >E BC .A 、B 在一条电场线上,且电场线是直线,所以E A =E BD .不知A 、B 附近的电场线分布状况,E A 、E B 的大小关系不能确定6.B 如图所示为点电荷产生的电场中的一条电场线,若一带负电的粒子从B 点运动到A 点时,加速度增大而速度减小,则可判定( )A .点电荷一定带正电B .点电荷一定带负电C .点电荷一定在A 的左侧D .点电荷一定在B 的右侧 7.B 一带电粒子从电场中的A 点运动到B 点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则( ) A .粒子带正电 B .粒子加速度逐渐减小C .A 点的场强大于B 点场强D .粒子的速度不断减小知识点二:电势和电势差1.A 下列说法中,正确的是( ) A .电场强度和电势差都是矢量B .电势为零的地方,电场强度也一定为零C .某两点的电势差为零,把电荷从这两点中的一点移到另一点,电场力做功一定为零D .由公式qWU可知,电场中某两点间的电势差与电场力做的功成正比,与电荷的电荷量成反比 2.A 下列说法中,正确的是( )A .把两个同种点电荷间的距离增大一些,电荷的电势能一定增加B .把两个同种点电荷间的距离减小一些,电荷的电势能一定增加C .把两个异种点电荷间的距离增大一些,电荷的电势能一定增加D .把两个异种点电荷间的距离减小一些,电荷的电势能一定增加3.A 下列说法中,正确的是( )A .沿着电场线的方向场强一定越来越弱B .沿着电场线的方向电势一定越来越低C .匀强电场中,各点的场强一定大小相等,方向相同D .匀强电场中,各点的电势一定相等4.B 如图所示,A 、B 、C 为电场中同一电场线上的三点.设电荷在电场中只受电场力作用,则下列说法中正确的是( ) A .若在C 点无初速地释放正电荷,则正电荷向B 运动,电势能减少 B .若在C 点无初速地释放正电荷,则正电荷向B 运动,电势能增加 C .若在C 点无初速地释放负电荷,则负电荷向A 运动,电势能增加 D .若在C 点无初速地释放负电荷,则负电荷向A 运动,电势能减少5.B 如图所示为负点电荷电场中的一条电场线,a 、b 为电场线上的两点.设a 、b 两点的场强大小分别为E a 、E b 、a 、b 两点的电势分别为φa 、φb ,则下列说法中正确的是( ) A .E a >E b ,φa >φb B .E a <E b ,φa >φb C .E a >E b ,φa <φb D .E a =E b ,φa >φb6.B 下列关于电场强度和电势的说法中,正确的是( )A .电场强度为零的地方,电势一定为零B .电势为零的地方,电场强度一定为零C .电场强度较大的地方,电势一定较高D .沿着电场强度的方向,电势逐渐降低 7.B 关于电势与电势能的四种说法中,正确的是( )A .在电场中,电势较高的地方,电荷在那一点具有的电势能较大B .在电场中某一点,若放入电荷的电荷量越大,它具有的电势能越大C .在正的点电荷电场中的任一点,正检验电荷具有的电势能一定大于负检验电荷具有的电势能D .在负的点电荷电场中的任一点,负检验电荷具有的电势能一定大于正检验电荷具有的电势能 8.B 正电荷在电场中沿某一电场线从A 到B ,此过程中可能出现的是( ) A .电场力的大小不断变化 B .电场力的大小保持不变 C .电荷克服电场力做功 D .电荷的电势能不断减少9.B 如图所示,带电粒子在电场中由A 点运动到B 点,图中实线为电场线,虚线为粒子运动轨迹,则可判定( ) A .粒子带负电 B .粒子的电势能不断减少 C .粒子的动能不断减少 D .粒子在A 点的加速度小于在B 点的加速度10.C 图中a 、b 为竖直向上的电场线上的两点,一带电质点在a 点静止释放,沿电场线向上运动,到b 点恰好速度为零,下列说法中正确的是( )A .带电质点在a 、b 两点所受的电场力都是竖直向上的B .a 点的电势比b 点的电势高C .带电质点在a 点的电势能比在b 点的电势能小D .a 点的电场强度比b 点的电场强度大11.A 把一检验电荷q =10-10放入某一电场中A 点,具有电势能为10-8J ,则该点电势为______V .若在该点放入另一电荷q =-10-10C ,则该点电势为______V12.A 一条平直的电场线上有A 、B 、C 三点,把m =2×10-9kg ,q =-2×10-9C 的粒子从A 点移到B 点,电场力做1.5×10-7J的正功,再把该电荷从B 点移到C 点,电场力做功-4×10-7J ,则U AB =______V ,U CA =______V .13.B 质量为m ,电荷量为q 的带正电粒子,在正点电荷形成的电场中,从电势为U 的某点由静止开始运动若不计重力,无穷远处电势为零,则带电粒子的加速度将逐渐______;速度将逐渐______;最大速度可达______14.B 将一个电荷量为1.0×10-8C 的负电荷,从无穷远处移到电场中的A 点,克服电场力做功2.0×10-8J ,现将该电荷从A 点移到B 点,电场力做功7.0×10-8J .试求A 、B 两点电势(取无穷远处电势为零)知识点三:电势差与电场强度的关系2.A 关于匀强电场中电势差与场强的关系,正确的说法是( )A .在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大B .任意两点间的电势差等于场强和这两点距离的乘积C .电势减小的方向,必定是场强的方向D .沿电场线的方向任意相同距离上的电势差必定相等 3.A 下列关于匀强电场的说法中,正确的是( ) A .匀强电场中,场强处处相等,电势也处处相等B .匀强电场中,各点的场强都相等,各点的电势都不相等C .匀强电场中的等势面是一簇与电场线垂直的平面D .在匀强电场中画一条与电场线不垂直的直线,直线上任意两点间的电势差与两点间的距离成正比 4.A 关于场强的三个公式:①q FE =;②2rkQ E =;③d U E =的适用范围,下列说法中正确的是( )A .三个公式都只能在真空中适用B .公式②只能在真空中适用,公式①和③在真空中和介质中都适用C .公式②和⑧只能在真空中适用,公式①在真空中和介质中都适用D .公式①适用于任何电场,公式②只适用于点电荷的电场,公式③只适用于匀强电场5.B 如图所示,平行金属板A 与B 相距5cm ,电源电压为10v ,则与A 板相距1cm 的C 点的场强为( ) A .1000V /m B .500V /m C .250V /m D .200V /m6.B 在上题中,如果A 板接地,则C 点的电势为( ) A .2V B .-2V C .8V D .-8V7.B 如图所示,匀强电场场强为E ,A 与B 两点间的距离为d ,AB 与电场线夹角为а,则A 与B 两点间的电势差为( )A .EdB .EdcosаC .EdsinаD .Edtanа8.B 如图为某一电场的电场线和等势面分布,其中图中实线表示电场线,虚线表示等势面过a 、b 两点的等势面电势分别为φa =5V ,φC =3V 那么a 、c 连线的中点B 的电势φb 为( ) A .φb =4V B .φb >4VC .φb <4vD .上述情况都有可能10.B 如图,两块平行正对的金属板MN 分别与电源相连,N 板接地.在两板中的P 点固定一正检验电荷.现保持M 板不动,将N 板向下平行移动,则在N 板下移过程中,正检验电荷在P 点的电势能变化情况是( ) A .不变 B .变大 C .变小 D .无法确定13.B 图中A 、B 、C 为匀强电场中的三点已知φA =12V ,φB =6V ,φC =-6V 试在方框中做出该电场线的分布示意图15.C 如图,在光滑绝缘竖直细杆上,套有一小孔的带电小球,小球质量为m ,带电荷量为-q ,杆与以正电荷Q 为圆心的某一圆周交于BC 两点,小球从A 点无初速释放,AB =BC =h ,小球滑到B 点时速度大小为gh 3,求小球滑到C 点时速度的大小及AC 两点间的电势差.16.一长为L 的细线,上端固定,下端拴一质量为m 、带电荷量为q 的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B 点速度恰好为零.试求:(1)AB 两点的电势差ABU;(2)匀强电场的场强大小;(3)小球到达B 点时,细线对小球的拉力大小.17.带电量为6103-⨯+C 的粒子先后经过电场中的A 、B 两点,克服电场力做功4106-⨯J ,已知B 点电势为50V ,则(l )A 、B 间两点间的电势差是______=AB U V ;(2)A 点的电势______=A U V ;(3)电势能的变化_______=∆εJ ;(4)把电量为6103-⨯-C 的电荷放在A 点的电势能_______=A εJ18.(计算)如图所示,A 、B 、C 是匀强电场中的三点,已知φA =10V ,φB =4V ,φC =-2V ,∠A =30°,∠B =90°,AC =43cm ,试确定该电场中的一根电场线和场强E 的大小.19.如图所示为两组平行金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m 的电子静止在竖直放置的平行金属板的A 点,经电压U0加速后通过B 点进入两板间距为d 、电压为U 的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A 、B 分别为两块竖直板的中点,求: (1)电子通过B 点时的速度大小; (2)右侧平行金属板的长度;(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能.。
静电场总复习(好用)
Q
(2)点电荷的场强:E=
kr ,适用于计算
中2的点电荷产生的电场。 真空
(3)方向:规定为
在电场中某点
的方向。
正电荷
所受静电力
[试一试] 3.对于由点电荷Q产生的电场,下列说法正确的是( )
A.电场强度的定义式仍成立,即 E=QF,式中的 Q 就是产生电场的点电荷
B.在真空中,电场强度的表达式为 E=krQ2 ,式中 Q 就是产生电场的点电荷
[试一试] 1.一带负电绝缘金属小球被放在潮湿的空气中,经过一
段时间后,发现该小球上带有的负电荷几乎不存在了。这说明
() A.小球上原有的负电荷逐渐消失了 B.在此现象中,电荷不守恒 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,仍然遵循电荷
守恒定律
解析:带负电的金属小球在潮湿的空气中,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,但电荷转移的过程中,电荷守恒,故CD正确。 答案:CD
(2)高考试题的考查题型多以选择题,计算题形式出现,其中2012年电场的性质的考查以 选择形式出现5次,每题分值3~6分不等;电容器,带电粒子在电场中的运动的考查以选择形 式出现3次,每次3~6分,以计算的形式出现了3次,分值在16~20分之间。
(3)高考试题对知识点的考查主要有三种形式:一种是基本概念和规律与力学中牛顿运动 定律、动能定理、动能关系相结合;一种是以实际生产、生活为背景材料。对带电粒子在电 场中的加速、偏转等问题进行考查;还有一种形式是粒子在复合场中的运动,试题难度中等 以上。
库仑定律
[想一想]
如图 6-1-2 所示,两个质量均
为 m 的完全相同的金属球壳 a 和 b,其
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静电场复习题(1)三种电荷的认识:点电荷、检验电荷、元电荷。
1.关于点电荷的概念,下列说法正确的是( )A.当两个带电体的形状对它们之间相互作用力的影响可以忽略时,这两个带电体就可以看做点电荷B.只有体积很小的带电体才能看做点电荷C.体积很大的带电体一定不能看做点电荷D.对于任何带电球体,总可以把它看做电荷全部集中在球心的点电荷二、接触带电后电荷的分配规律1、.有三个完全一样的金属小球A、B、C,A带电荷量+7Q、B带电荷量-Q、C不带电,将A、B分别固定起来,然后让C球反复很多次与A、B球接触,最后移去C球,则A、B球间的库仑力变为原来的( )A.35/8倍B.7/4倍C.4/7倍D.无法确定2 、)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=3 B.n=4 C.n=5 D.n=6三、库仑定律与静电力的结合1.如图1所示,带电小球A、B的电荷量分别为Q A、Q B,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A、B相距为d.为使平衡时AB间距离减为d2,可采用以下哪些方法( )A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍B.将小球B的质量增加到原来的8倍C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍2.如图12所示,A、B是系在绝缘细线两端,带有等量同种电荷的小球,其中m A=0.1 kg,细线总长为20 cm.现将绝缘细线绕过固定于O点的光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,OA的线长等于OB的线长,A球依靠在光滑绝缘竖直墙上,B球悬线OB偏离竖直方向60°,求B球的质量和墙所受A球的压力.(g取10 m/s2)应用:1、 (2010·金陵中学模拟)如图3所示,电荷量为Q 1、Q 2的两个正电荷分别置于A 点和B 点,两点相距L ,在以L 为直径的光滑绝缘上半圆环上,穿着一个带电小球q(可视为点电荷)在P 点平衡,若不计小球的重力,那么PA 与AB 的夹角α与Q 1、Q 2的关系满足( )A .tan 2α=Q 1Q 2B .tan 2α=Q 2Q 1C .tan 3α=Q 1Q 2D .tan 3α=Q 2Q 12.下面各图A 球系在绝缘细线的下端,B 球固定在绝缘平面上,它们带电的种类以及位置已在图中标出.A 球能保持静止的是( )四、三个自由电荷的平衡问题。
(1)条件: (2)规律:1、 如图5所示,在一条直线上有两个相距0.4 m 的点电荷A 、B ,A 带电+Q ,B 带电-9Q.现引入第三个点电荷C ,恰好使三个点电荷均在电场力的作用下处于平衡状态,问:C 应带什么性质的电?应放于何处?所带电荷量为多少?2、 如图6所示,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电小球a 、b ,左边放一个带正电的固定球+Q 时,两悬球都保持竖直方向.下面说法中正确的是( )A .a 球带正电,b 球带正电,并且a 球带电荷量较大B .a 球带负电,b 球带正电,并且a 球带电荷量较小C .a 球带负电,b 球带正电,并且a 球带电荷量较大D .a 球带正电,b 球带负电,并且a 球带电荷量较小五、库仑定律与牛二定律的结合1、光滑绝缘的水平面上固定着三个带电小球A 、B 、C ,它们的质量均为m ,间距均为r ,A 、B 带等量正电荷q ,现对C 球施一水平力F 的同时,将三个小球都放开,如图8所示,欲使得三个小球在运动过程中保持间距r 不变,求:(1)C 球的电性和电荷量; (2)力F 及小球的加速度a.2.如图13所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m ,电荷量均为+Q 的物体A 和B(A 、B 均可视为质点),它们之间的距离为r ,与水平面间的动摩擦因数均为μ.求:(1)A 受到的静摩擦力;(2)如果将A 的电荷量增至+4Q ,则两物体将开始运动.当它们的加速度第一次为零时,A 、B 同时运动了多远的距离?第二部分:对电场的描述一、对电场强度、电场线、电势及电势差、电势能的理解1.有关电场强度的理解,下述说法正确的是( )A .由E =Fq可知,电场强度E 跟放入的电荷q 所受的电场力成正比B .当电场中存在试探电荷时,电荷周围才出现电场这种特殊的物质,才存在电场强度C .由E =kqr2可知,在离点电荷很近,r 接近于零,电场强度达无穷大D .电场强度是反映电场本身特性的物理量,与是否存在试探电荷无关 2.关于电场,下列叙述正确的是( )A .在以点电荷为圆心,r 为半径的球面上,各点的场强都相同B .正电荷周围的电场强度一定比负电荷周围的电场强度大C .在电场中某点放入试探电荷q ,该点的场强为E =F/q ,取走q 后,该点场强不为零D .电荷所受电场力越大,该点电场强度一定越大 3.关于电场线,下述说法中正确的是( ) A .电场线是客观存在的B .电场线与电荷运动的轨迹是一致的C .电场线上某点的切线方向与电荷在该点受力方向可以不同D .沿电场线方向,场强一定越来越大4.如图1所示,MN 是电场中的一条电场线,一电子从a 点运动到b 点速度在不断地增大,则下列结论正确的是( )图1A .该电场是匀强电场B .该电场线的方向由N 指向MC .电子在a 处的加速度小于在b 处的加速度D .因为电子从a 到b 的轨迹跟MN 重合,所以电场线实际上就是带电粒子在电场中的运动轨迹5.(2010·全国Ⅰ·16)关于静电场,下列结论普遍成立的是( ) A .电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低 B .电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关C .在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向D .将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零 6.(2011·海南·1)关于静电场,下列说法正确的是( ) A .电势等于零的物体一定不带电 B .电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加二、对电场强度矢量的理解1.在x轴上有两个点电荷,一个带正电荷Q1,一个带负电荷Q2,且Q1=2Q2,用E1和E2分别表示两个电荷所产生的场强的大小,则在x轴上( )A.E1=E2的点有一处,该处合场强为零B.E1=E2的点有两处,其中一处合场强为零,另一处合场强为2E2C.E1=E2的点有三处,其中两处合场强为零,另一处合场强为2E2D.E1=E2的点有三处,其中一处合场强为零,另两处合场强为2E12、如题图4所示,电量为+q和-q的点电荷分别位于正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有( )A.体中心、各面中心和各边中点B.体中心和各边中点C.各面中心和各边中点D.体中心和各面中心三、关于电场线、等势线(面)和运动轨迹的综合1.如图2所示,图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,若带电粒子在运动过程中只受电场力作用,根据此图可做出的正确判断是( )A.带电粒子所带电荷的正、负B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的加速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的速度何处较大2.如图4所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b 两个带电粒子.运动轨迹如图中虚线所示.则( )图4A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增加C.a的加速度将减小,b的加速度将增加D.两个粒子的电势能一个增加一个减小3、(2010·浙江绍兴月考)如图9所示,xOy平面内有一匀强电场,场强为E,方向未知,电场线跟x轴的负方向夹角为θ,电子在坐标平面xOy内,从原点O以大小为v0、方向沿x正方向的初速度射入电场,最后打在y轴上的M点.电子的质量为m,电荷量为e,重力不计.则( )A.O点电势高于M点电势B.运动过程中电子在M点电势能最多C.运动过程中,电子的电势能先减少后增加D.电场对电子先做负功,后做正功4、一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图10所示,图中左侧前三个等势面平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有( ) A.粒子带负电荷B.粒子的加速度先不变,后变小C.粒子的速度不断增大D.粒子的电势能先减小,后增大5.如图12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四、与静力学、牛二定律,及功能关系的综合1.如图14所示,有一带电物体处在一个斜向上的匀强电场E中,由静止开始沿天花板向左做匀速直线运动,下列说法正确的是( )A.物体一定带正电B.物体一定带负电C.物体不一定受弹力的作用D.物体一定受弹力的作用2、(2011·烟台模拟)如图10所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,在其连线的中垂线上的P点放一个静止的负电荷(重力不计),下列说法中正确的是( ) A.从P到O,可能加速度越来越小,速度越来越大B.从P到O,可能加速度先变大,再变小,速度越来越大C.越过O点后,加速度一直变大,速度一直变小D.越过O点后,加速度一直变小,速度一直变小2.如图19所示,一带电荷量为q=-5×10-3C,质量为m=0.1 kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态.(g 取10 m/s 2)求:(1)电场强度多大?(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的12,物块下滑距离L =1.5 m 时的速度大小?3.如图20所示,倾角为θ的斜面AB 是粗糙且绝缘的,AB 长为L ,C 为AB 的中点,在A 、C 之间加一方向垂直斜面向上的匀强电场,与斜面垂直的虚线CD 为电场的边界.现有一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小物块(可视为质点),从B 点开始在B 、C 间以速度v 0沿斜面向下做匀速运动,经过C 后沿斜面匀加速下滑,到达斜面底端A 时的速度大小为v.试求:(1)小物块与斜面间的动摩擦因数μ; (2)匀强电场场强E 的大小.第三部分一、利用电场线,等势面及电场力做功的情况判断电势能的高低1.如图1所示,a 、b 、c 是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a 到c ,a 、b 间的距离等于b 、c 间的距离,用φa 、φb 、φc 和E a 、E b 、E c 分别表示a 、b 、c 三点的电势和电场强度,可以判定( )A .E a =E b =E cB .E a >E b >E cC .φa >φb >φcD .φa =φb =φc2.一负电荷仅受电场力的作用,从电场中的A 点运动到B 点,在此过程中该电荷做初速度为零的匀加速直线运动,则A 、B 两点电场强度E A 、E B 及该电荷在A 、B 两点的电势能εA 、εB 之间的关系为( )A .E A =EB B .E A <E BC .εA =εBD .εA >εB3、如图6所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN 为两电荷连线的中垂线,a 、b 、c 三点所在直线平行于两电荷的连线,且a 和c 关于MN 对称、b 点位于MN 上,d 点位于两电荷的连线上.以下判断正确的是( )A .b 点场强大于d 点场强B .b 点场强小于d 点场强C .a 、b 两点间的电势差等于b 、c 两点间的电势差D .试探电荷+q 在a 点的电势能小于在c 点的电势能6.将一正电荷从无限远处移入电场中M 点,静电力做功W =6×10-9J ,若将一个等量的负电荷从电场中N 点移向无限远处,静电力做功W 2=7×10-9J ,则M 、N 两点的电势φM 、φN ,有如下关系( )A .φM <φN <0B .φN >φM >0C .φN <φM <0D .φM >φN >03.如图13所示,平行直线AA′、BB′、CC′、DD′、EE′,分别表示电势-4 V、-2 V、0 V、2 V、4 V的等势线,若AB=BC=CD=DE=2 cm,且与直线MN成30°角,则( )A.该电场是匀强电场,场强方向垂直于AA′,且右斜下B.该电场是匀强电场,场强大小E=2 V/mC.该电场是匀强电场,距C点距离为2 cm的所有点中,最高电势为4 V,最低电势为-4 VD.若一个正电荷从A点开始运动到E点,通过AB段损失动能E,则通过CD段损失动能也为E二、关于电场力做功的计算(电势能、电势差等)及功能关系1.如图2所示,a、b是某电场中电场线上的两点,将一点电荷q从a移到b,电场力做功为W,且a、b间的距离为d,以下说法中正确的是( )A.a、b间的电势差为W/qB.a处的电场强度为E=W/qdC.b处的电场强度为E=W/qdD.a点的电势为W/q2.虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为26 eV和5 eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV,它的动能应为( )A.8 eV B.13 eV C.20 eVD.34 eV3、如图7所示的匀强电场E的区域内,由A、B、C、D、A′、B′、C′、D′作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直,下列说法正确的是( )A.A、D两点间电势差U AD与A、A′两点间电势差U AA′相等B.带正电的粒子从A点沿路径A→D→D′移到D′点,电场力做正功C.带负电的粒子从A点沿路径A→D→D′移到D′点,电势能减小D.同一带电粒子从A点沿对角线移到C′点与从A点沿路径A→B→B′移动到B′电场力做功相同4、如图8所示,在O点放置一个正电荷,在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O 为圆心、R为半径的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,则下列说法正确的是( ) A.小球通过C点的速度大小是2ghB.小球通过C点的速度大小是v2+gRC .小球由A 到C 电场力做功是12mv 2-mghD .小球由A 到C 机械能的损失是mg(h -R 2)-12mv 25.如图18所示,BAC 是光滑绝缘的“L”字形平面,倒置于水平匀强电场中BA⊥AC,D 为AC 的中点,BC 与水平面平行,且∠B=60°,AB =l ,有一带电荷量+q 的滑块,质量为m ,先由A 端沿AB 面无初速下滑,到达B 端的速率为v 0,再由A 端沿AC 面无初速下滑到C 端.试求:(1)滑块到达D 点的速度大小v D ;(2)假设滑块对C 端没有压力,滑块的加速度多大.一、匀强电场中电势特征1.如图16所示,A 、B 、C 、D 、E 、F 为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,A 、B 、C 三点的电势分别为1 V 、2 V 、5 V ,则下列说法中正确的是( ) A .D 、E 、F 三点的电势分别为7 V 、6 V 、3 VB .电荷量为1.6×10-19C 的正点电荷在D 点的电势能为1.12×10-18JC .将电荷量为1.6×10-19 C 的正点电荷从E 点移到F 点,电场力做的功为3.2×10-19JD .将电荷量为1.6×10-19 C 的负点电荷从F 点移到A 点,电荷的电势能减少了3.2×10-19J2、 为使带负电的点电荷q 在一匀强电场中沿直线匀速地由A 运动到B ,必须对该电荷施加一个恒力F ,如图7所示,若AB =0.4 m ,α=37°,q =-3×10-7 C ,F =1.5×10-4N ,A 点的电势φA =100 V .(不计负电荷受到的重力)(1)在图中用实线画出电场线,用虚线画出通过A 、B 两点的等势线,并标明它们的电势. (2)求q 在由A 到B 的过程中电势能的变化量是多少?3.a 、b 、c 、d 是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行.已知a 点的电势为20 V ,b 点的电势为24 V ,d 点的电势为4 V ,如图2所示,由此可知c 点的电势为( )A .4 VB .8 VC .12 VD .24 V二、对基本公式E=U/d 电功W=qU 等的理解1.如图1所示,实线为电场线,虚线为等势面,φa =50 V ,φc =20 V ,则a 、c 连线中点b 的电势φb 为( )A .等于35 VB .大于35 VC .小于35 VD .等于15 V2.(2011·北京西城抽样测试)如图15所示,足够长的两平行金属板正对着竖直放置,它们通过导线与电源E 、定值电阻R 、开关S 相连.闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速释放,最终液滴落在某一金属板上.下列说法中正确的是( )A .液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线B .电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大C .电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越短D .定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长3.(2010·湖北宜昌月考)一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P 点,如图16所示.以E 表示两极板间的场强,U 表示电容器的电压,Ep 表示正电荷在P 点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )A .U 变小,E 不变B .E 变大,Ep 变大C .U 变小,Ep 不变D .U 不变,Ep 不变 4.(2011·天津·5)板间距为d 的平行板电容器所带电荷量为Q 时,两极板间电势差为U 1,板间场强为E 1.现将电容器所带电荷量变为2Q ,板间距变为12d ,其他条件不变,这时两极板间电势差为U 2,板间场强为E 2,下列说法正确的是( )A .U 2=U 1,E 2=E 1B .U 2=2U 1,E 2=4E 1C .U 2=U 1,E 2=2E 1D .U 2=2U 1,E 2=2E 15.图17中A 、B 、C 三点都在匀强电场中,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC =20 cm ,把一个电荷量q =10-5C 的正电荷从A 移到B ,电场力做功为零;从B 移到C ,电场力做功为-1.73×10-3J ,则该匀强电场的场强大小和方向是( )A .865 V/m ,垂直AC 向左B .865 V/m ,垂直AC 向右 C .1 000 V/m ,垂直AB 斜向上D .1 000 V/m ,垂直AB 斜向下6.(2010·沈阳二中月考)如图18所示,水平放置的两平行金属板A 、B 接在U =4 000 V 的直流电源上,两极板间距离为2 cm ,A 极板接地,电场中a 点距B 极板1 cm ,b 点和c 点均距A 极板0.5 cm ,求:(1)a 点的电场强度; (2)a 、c 之间的电势差; (3)电子在b 点的电势能;(4)电子从a 点运动到c 点,电场力做的功.三、对静平衡的理解【例1】 如图4所示为空腔球形导体(不带电),现将一个带正电的小金属球A 放入腔内,静电平衡时,图中a、b、c三点的场强E和电势φ的关系是( )A.E a>E b>E c,φa>φb>φcB.E a=E b>E c,φa=φb>φcC.E a=E b=E c,φa=φb>φcD.E a>E c>E b,φa>φb>φc四、带电粒子在电场中的运动1三种方法:等效重力法,正交分解法,功能关系法1.下列粒子从静止状态经过电压为U的电场加速后,速度最大的是( )A.质子(11H) B.氘核(21H)C.α粒子(42He) D.钠离子(Na+)2.两平行金属板间为匀强电场,不同的带电粒子都以垂直于电场线的方向飞入该匀强电场(不计重力),要使这些粒子经过匀强电场后有相同大小的偏转角,则它们应具备的条件是( )A.有相同的动能和相同的比荷B.有相同的动量(质量与速度的乘积)和相同的比荷C.有相同的速度和相同的比荷D.只要有相同的比荷就可以4.两平行金属板相距为d,电势差为U,电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,如图2所示,OA=h,此电子具有的初动能是( )图2A.edhUB.edUh C.eUdhD.eUhd5.如图3所示,一电子枪发射出的电子(初速度很小,可视为零)进入加速电场加速后,垂直射入偏转电场,射出后偏转位移为y,要使偏转位移增大,下列哪些措施是可行的( ) A.增大偏转电压UB.减小加速电压U0C.增大极板间距离D.将发射电子改成发射负离子6.如图4所示,有三个质量相等,分别带正电、带负电和不带电的小球,从平行板电场的中点以相同的初速度垂直于电场方向进入电场,它们分别落在A、B、C三点,可以判断( )A.落在A点的小球带正电,落在B点的小球不带电B.三个小球在电场中运动的时间相等C .三个小球到达极板时的动能关系为E kA >E kB >E kCD .三个小球在电场中运动时的加速度关系为a A >a B >a C7、 如图6甲所示,场强大小为E 、方向竖直向上的匀强电场内存在一竖直平面内半径为R 的圆形区域,O 点为该圆形区域的圆心,A 点是圆形区域的最低点,B 点是最右侧的点.在A 点有放射源释放出初速度大小不同、方向均垂直于场强向右的正电荷,电荷的质量为m ,电荷量为q ,不计重力.试求:图6(1)电荷在电场中运动的加速度;(2)运动轨迹经过B 点的电荷在A 点时的速度;(3)某电荷的运动轨迹和圆形区域的边缘交于P 点,∠POA=θ,请写出该电荷经过P 点时动能的表达式;(4)若在圆形区域的边缘有一接收屏CBD ,C 、D 分别为接收屏上最边缘的两点,如图乙所示,∠COB=∠BOD=30°.求该屏上接收到的电荷的末动能大小的范围.8 、如图7所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E 、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k 的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m 、带电荷量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为x 处静止释放,滑块在运动过程中电荷量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t 1;(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm ,求滑块从静止释放到速度大小为vm 的过程中弹簧的弹力所做的功W.9.(2010·江苏南通一模)如图15所示,BCDG 是光滑绝缘的34圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R ,下端与水平绝缘轨道在B 点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m 、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为34mg ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.(1)若滑块从水平轨道上距离B 点x =3R 的A 点由静止释放,滑块到达与圆心O 等高的C 点时速度为多大?(2)在(1)的情况下,求滑块到达C 点时受到轨道的作用力大小.10、如图8所示,两平行金属板A、B长L=8 cm,两板间距离d=8 cm,A板比B板电势高300 V.一带正电的粒子电荷量q=10-10 C,质量m=10-20 kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106 m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为12 cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O 点在中心线上,距离界面PS为9 cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2)图8(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?(2)在图上粗略画出粒子运动的轨迹.何谓5S/6S5S/6S的起源与释义5S/6S起源于日本,是指在现场对人员、机器、材料、方法、环境等生产要素进行有效的管理,是在日本企业广泛流行的一种管理方法。