电场性质的理解及应用附详细答案
电场能的性质(含答案)
专题电场能的性质【考情分析】1.知道静电力做功的特点,掌握静电力做功与电势能变化的关系.2.理解电势的定义、定义式、单位,能根据电场线判断电势高低.3.知道等势而,理解等势而的特点.4.知道典型电场的等势面特点.5.理解电势差的概念,知道电势差与电势零点的选取无关.6.掌握电势差的表达式及48=等.3.知道电势差的正、负号与电势高低之间的对应关系.【重点知识梳理】知识点一电势能和电势一、静电力做功的特点1.静电力做功:在匀强电场中,静电力做功W=qE/cos8其中S为静电力与位移方向之间的夹角.2.特点:在静电场中移动电荷时,静电力做的功与电荷的起始位置和终止位置有关,与电荷经过的路径无关.二、电势能1.电势能:电荷在电场中具有的势能,用Ep表示.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.表达式:‘静电力做正功,电势能减少;:静电力做负功,电势能增加.3.电势能的大小:电荷在某点的电势能,等于把它从这点移动到零势能位置时静电力做的功E PA=W AO.4.电势能具有相对性电势能零点的规定:通常把电荷在离场源电荷无限远处或把电荷在大地表面上的电势能规定为零.三、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.公式:”=羡.3.单位:国际单位制中,电势的单位是伏特,符号是V,1V=1J/C.4.电势高低的判断:沿着电场线的方向电势逐渐降低.5.电势是标量,只有大小,没有方向,但有正、负之分,同一电场中电势为正表示比零电势高,电势为负表示比零电势低.6.电势的相对性:只有规定了电势零点才能确定某点的电势大小,一般选大地或离场源电荷无限远处的电势为0.【方法技巧】1.对公式w =器的理解:(1)0取决于电场本身:(2)公式中的d、q均需代入正负号.2.电场中某点的电势是相对的,它的大小和零电势点的选取有关.在物理学中,常取离场源电荷无限远处的电势为零,在实际应用中常取大地的电势为零.3.电势虽然有正负,但电势是标量.电势为正值表示该点电势高于零电势,电势为负值表示该点电势低于零电势,正负号不表示方向.4.电势高低的判断方法(1)电场线法:沿电场线方向,电势越来越低.(2)电势能判断法:由今知,对于正电荷,电势能越大,所在位置的电势越高;对于负电荷,电势能越小,所在位置的电势越高.知识点二等势面及其应用1.定义:电场中电势相同的各点构成的面.2.等势面的特点(1)在同一等势而上移动电荷时静电力不做功(选填“做功"或“不做功”).(2)等势面一定跟电场线垂直,即跟电场强度的方向垂直.(3)电场线总是由电势高的等势而指向电势低的等势而.知识点三电势差一、电势差1.定义:电场中两点间电势的差值,也叫电压.2.公式:电场中八点的电势为8点的电势为W6,贝lj U AB=W A—08,U BA=(P B-(PA, U AB=-U BA.3.电势差是标量,有正负,电势差的正负表示电势的高低.U AB>0,表示4点电势比8点电势高.4.单位:在国际单位制中,电势差与电势的单位相同,均为伏特,符号是V.二、静电力做功与电势差的关系1.公式:以8 = qUA8或以8 =个.2. U AB在数值上等于单位正电荷由A点移到B点时静电力所做的功.知识点四电势差与电场强度的关系一、匀强电场中电势差与电场强度的关系1.在匀强电场中,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.2.公式:U AB=Ed.3.适用条件⑴匀强电场.(2)d为两点沿电场方向的距离.U AB二、公式E=-/的意义1.意义:在匀强电场中,电场强度的大小等于两点间的电势差与这两点沿电场强度方向距离的比值.2.电场强度的另一种表述:电场强度在数值上等于沿电场方向每单位距离上降低的电势.U AB3.电场强度的另一个单位:由E=^可导出电场强度的另一个单位,即伏[特]每米,符号为V/m.lV/m = 1N/C.【典型题分析】高频考点一电势电势能电场力做功1.电势高低的判断2.电势能大小的判断3.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.例1. (2020新课标二)如图,竖直而内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。
电场力的性质-精美解析版
电场力的性质-精美解析版电场力的性质一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.如图,P为固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆.带电粒子Q在P的电场中运动.运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点.若Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为a a、a b、a c,速度大小分别为v a、v b、v c,则( )A. a a>a b>a c,v a>v c>v bB. a a>a b>a c,v b>v c>v aC. a b>a c>a a,v b>v c>v aD. a b>a c>a a,v a>v c>v bD(济南一中)解:点电荷的电场强度的特点是离开场源电荷距离越小,场强越大,粒子受到的电场力越大,带电粒子的加速度越大,所以a b>a c>a a,根据轨迹弯曲方向判断出,粒子在运动的过程中,一直受静电斥力作用,离电荷最近的位置,电场力对粒子做的负功越多,粒子的速度越小,所以v a>v c>v b,所以D正确,ABC 错(济南一中)解:由题意知,半径为R的均匀带电体在A点产生场强为:E 整=kQ(2R)2=kQ4R2同理割出的小球半径为R2,因为电荷平均分布,其带电荷量Q′=43π(R2)343πR3Q=Q8则其在A点产生的场强:E 割=kQ′(12R+R)2=k⋅Q894R2=kQ18R2所以剩余空腔部分电荷在A点产生的场强E x=E整−E割=kQ4R2−kQ18R2=7kQ36R2所以:ACD错误,B正确.故选:B本题采用割补的思想方法求解,先求出整个大球在B点产生的场强,再求出割出的小圆在A 点产生的场强,利用整体场强等于割掉的小圆球在A点产生的场强和剩余部分在A点产生的场强的矢量和,从而求出A处的场强.本题主要采用割补法的思想,根据整体球在A 点产生的场强等于割掉的小球在A点产生的场强和剩余空腔部分在A点产生的场强的矢量和,掌握割补思想是解决本题的主要入手点,掌握点电荷场强公式是基础.2.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. √3kq3l2B.√3kql2C.2kql2D.√3kql2B(济南一中)解:设c电荷带电量为Q,以c电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得a、b对c的合力与匀强电场对c的力等值反向,即:2×kQ⋅ql2×cos30∘=E⋅Q所以匀强电场场强的大小为√3kql2,故B正确,ACD错误.故选:B.三个小球均处于静止状态,以整个系统为研究对象根据平衡条件得出c的电荷量,再以c电荷为研究对象受力分析求解.本题首先要灵活选择研究的对象,正确分析受力情况,再根据平衡条件和库仑定律及平行四边形定则解题.3.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B. 运动到P和P′点之间返回C. 运动到P′点返回D. 穿过P′点A(济南一中)解:设AB间电场强度为E1,BC 间场强为E2,根据题意由O点释放的电子恰好能运动到P点,根据动能定理,有eE1x OM−eE2x MP=0−0①BC板电量不变,BC板间的场强E2=U2d =QCd=Qɛr S4πkd⋅d=4πkQɛr S②由②知BC 板间的场强不随距离的变化而变化,当C 板向右平移到时,BC 板间的场强不变,由①知,电子仍然运动到P 点返回,故A 正确,BCD 错误;故选:A 。
第2讲 电场能的性质
二、电势差 匀强电场中电势差与电场强度的关系 1.电势差 (1)定义式:UAB=WqAB。 (2)电势差与电势的关系:UAB= φA-φB ,UAB=-UBA。 (3)影响因素:电势差 UAB 由电场本身的性质决定,与移动的电荷 q 及电场力
做的功 WAB 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 (1)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
4.(2020·山东等级考)(多选)真空中有两个固定的带正电的
点电荷,电荷量不相等。一个带负电的试探电荷置于二
者连线上的 O 点时,仅在电场力的作用下恰好保持静
止状态。过 O 点作两正电荷连线的垂线,以 O 点为圆心的圆与连线和垂线
分别交于 a、c 和 b、d,如图所示。以下说法正确的是
()
A.a 点电势低于 O 点
()
解析:电子绕正电荷做椭圆轨道运动,可类比太阳系内行星的运动,根据开普 勒第二定律可知,电子在 A 点的线速度大于在 C 点的线速度,选项 A 错误; A 点距离正电荷较近,受库仑力较大,根据牛顿第二定律可知,电子在 A 点的 加速度大于在 C 点的加速度,选项 B 错误;电子由 A 运动到 C 的过程中电场 力做负功,电势能增加,选项 D 正确,C 错误。 答案:D
(二)电势能大小的判断 3.类比是一种常用的研究方法。如图所示,O 为椭圆 ABCD
的左焦点,在 O 点固定一个正电荷,某一电子 P 正好沿椭 圆 ABCD 运动,A、C 为长轴端点,B、D 为短轴端点,这 种运动与太阳系内行星的运动规律类似。下列说法正确的是
A.电子在 A 点的线速度小于在 C 点的线速度 B.电子在 A 点的加速度小于在 C 点的加速度 C.电子由 A 运动到 C 的过程中电场力做正功,电势能减小 D.电子由 A 运动到 C 的过程中电场力做负功,电势能增加可判断电Fra bibliotek能的变化情况。
电场力的性质习题及答案
电场力的性质习题及答一、选择题1.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.其中a、b两点电场强度大小相等、方向相反的是( )A.甲图中与点电荷等距的a、b两点B.乙图中两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点C.丙图中两等量同种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点D.丁图中非匀强电场中的a、b两点2。
如图所示,A、B为两个固定的等量同号正电荷,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C所受的重力,则关于电荷C以后的运动情况,下列说法中正确的是()A.加速度始终增大B.加速度先增大后减小C.速度先增大后减小D.速度始终增大3.如图所示,两个带同种电荷的带电球(均可视为带电质点),A球固定,B球穿在倾斜直杆上处于静止状态(B球上的孔径略大于杆的直径),已知A、B两球在同一水平面上,则B球受力个数可能为() A.3 B.4C.5 D.64.如图所示,实线是一簇未标明方向的由点电荷Q产生的电场线,已知在a、b两点粒子所受电场力分别为F a、F b,若带电粒子q(|Q|≫|q|)由a点运动到b点,电场力做正功,则下列判断正确的是( )A.若Q为正电荷,则q带正电,F a〉F bB.若Q为正电荷,则q带正电,F a<F bC.若Q为负电荷,则q带正电,F a〉F bD.若Q为负电荷,则q带正电,F a〈F b5.如图所示,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介质小球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6.如图所示,质量分别是m1、m2,电荷量分别为q1、q2的两个带电小球,分别用长为l的绝缘细线悬挂于同一点,已知:q1>q2,m1>m2,两球静止平衡时的图可能是()7.如图光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电荷量为q。
高中物理-专题四第1课时 电场和磁场基本问题
专题四电场和磁场第1课时电场和磁场基本问题1.电场强度的三个公式(1)E=Fq是电场强度的定义式,适用于任何电场。
电场中某点的场强是确定值,其大小和方向与试探电荷q无关,试探电荷q充当“测量工具”的作用。
(2)E=k Qr2是真空中点电荷所形成的电场场强的决定式,E由场源电荷Q和场源电荷到某点的距离r决定。
(3)E=Ud是场强与电势差的关系式,只适用于匀强电场。
注意:式中d为两点间沿电场方向的距离。
2.电场能的性质(1)电势与电势能:φ=E p q。
(2)电势差与电场力做功:U AB=W ABq=φA-φB。
(3)电场力做功与电势能的变化:W=-ΔE p。
3.等势面与电场线的关系(1)电场线总是与等势面垂直,且从电势高的等势面指向电势低的等势面。
(2)电场线越密的地方,等差等势面也越密。
(3)沿等势面移动电荷,电场力不做功,沿电场线移动电荷,电场力一定做功。
4.带电粒子在磁场中的受力情况(1)磁场只对运动的电荷有力的作用,对静止的电荷无力的作用。
(2)洛伦兹力的大小和方向:F洛=q v B sin θ。
注意:θ为v与B的夹角。
F的方向由左手定则判定,四指的指向应为正电荷运动的方向或负电荷运动方向的反方向。
5.洛伦兹力做功的特点由于洛伦兹力始终和速度方向垂直,所以洛伦兹力永不做功。
1.主要研究方法(1)理想化模型法。
如点电荷。
(2)比值定义法。
如电场强度、电势的定义方法,是定义物理量的一种重要方法。
(3)类比的方法。
如电场和重力场的类比;电场力做功与重力做功的类比;带电粒子在匀强电场中的运动和平抛运动的类比。
2.静电力做功的求解方法(1)由功的定义式W=Fl cos α来求。
(2)利用结论“电场力做功等于电荷电势能变化量的负值”来求,即W=-ΔE p。
(3)利用W AB=qU AB来求。
3.电场中的曲线运动的分析采用运动合成与分解的思想方法。
4.匀强磁场中的圆周运动解题关键找圆心:若已知进场点的速度和出场点,可以作进场点速度的垂线,依据是F洛⊥v,与进出场点连线的垂直平分线的交点即为圆心;若只知道进场位置,则要利用圆周运动的对称性定性画出轨迹,找圆心,利用平面几何知识求解问题。
电场强度知识点和经典习题附答案
第02讲电场强度基本知识、电场强度1 •静电场(1) 电场是存在于电荷周围的一种物质,静电荷产生的电场叫静电场.(2) 电荷间的相互作用是通过电场实现的. 电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用.2 .电场强度(1) 物理意义:表示电场的强弱和方向.(2) 定义:电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值叫做该点的电场强度.⑶定义式:E=.q(4)标矢性:电场强度是矢量,正电荷在电场中某点受力的方向为该点电场强度的方向,电场强度的叠加遵从平行四边形定则.Q⑸点电荷的场强:E = k —r二、电场线1 .定义:为了直观形象地描述电场中各点电场强度的强弱及方向,在电场中画出一系列的曲线,使曲线上各点的切线方向表示该点的电场强度方向,曲线的疏密表示电场强度的大小.2 .特点:(1) 电场线从正电荷或无限远处出发,终止于负电荷或无限远处;(2) 电场线在电场中不相交;(3) 在同一电场里,电场线越密的地方场强越大;—(4) 电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向;⑸沿电场线方向电势逐渐降低;(6)电场线和等势面在相交处互相垂直.3 .几种典型电场的电场线.(1)正、负点电荷形成的电场线.①离电荷越近,电场线越密集,场强越强.方向是正点电荷由点电荷指向无穷远,而负为电荷则由无穷远处指向点电荷.②在正(负)点电荷形成的电场中,不存在场强相同的点③若以点电荷为球心作一个球面,电场线处处与球面相垂直,在此球面上场强大小处处相等,方向处处不相同.(2)等量异种点电荷形成的电场线.①两点电荷连线上各点,电场线方向从正电荷指向负电荷,场强大小可以计算.②两点电荷连线的中垂面(中垂线)上,电场线方向均相同,即场强方向均相同,且总与中垂面(线)垂直.在中垂面(线上)到O点等距离处各点的场强相等(0为两点电荷连线中点).③在中垂面(线)上的电荷受到的电场力的方向总与中垂面(线)垂直,因此,在中垂面(线)上移动电荷时电场力不做功.(3)等量同种点电荷形成的电场线.①两点电荷连线中点处场强为零,此处无电场线.②两点电荷中点附近的电场线非常稀疏,但场强并不为零.③两点电荷连线中垂面(中垂线)上,场强方向总沿面(线)远离(等量正电荷).④在中垂面(线)上从0沿面(线)到无穷远,是电场线先变密后变疏,即场强先变强后变弱.⑤两个带负电的点电荷形成的电场线与两个正电荷形成的电场线分布完全相同,只是电场线的方向相反.(4)带等量异种电荷的平行板间的电场线的电场线).①电场线是间隔均匀,互相平行的直线.②电场线的方向是由带正电荷的极板指向带负电荷的极板.(5) 点电荷与带电平板间的电场线.① 带电平板表面的电场线与其表面垂直!基础练习1、关于电场强度的概念,下列说法正确的是A .由E= F可知,某电场的场强E与q成反比,与F q成正比B .正、负试探电荷在电场中同一点受到的电场力方向相反,所以某一点场强方向与放入试探电荷的正负有关C .电场中某一点的场强与放入该点的试探电荷的正负无关D .电场中某一点不放试探电荷时,该点场强等于零2、在如图所示的四个电场中,均有相互对称分布的a、b两点,其中a、b两点电势和场强都相同的是3、以下关于电场和电场线的说法中正确的是A .电场、电场线都是客观存在的物质,因此电场线不仅能在空间相交,也能相切B .在电场中,凡是电场线通过的点,场强不为零,不画电场线区域内的点场强为零C.同一试探电荷在电场线密集的地方所受电场力大D .电场线是人们假想的,用以形象表示电场的强弱和方向,客观上并不存在4、如图是某静电场的一部分电场线分布情况,下列说法中正确的是A .这个电场可能是负点电荷的电场B . A点的电场强度大于B点的电场强度C. A、B两点的电场强度方向不相同D .负电荷在B点处受到的电场力的方向沿B点切线方向5、下列关于电场强度的说法中,正确的是A .公式E =—只适用于真空中点电荷产生的电场qB. 由公式E =—可知,电场中某点的电场强度E与试q探电荷q在电场中该点所受的电场力成正比C. 在公式F= k°1Q2中,k —2是点电荷Q2产生的电r rQ1场在点电荷Q1处的场强大小;而k-^是点电荷Q i产r生的电场在点电荷Q 2处场强的大小D.由公式E 可知,在离点电荷非常近的地方r(r T 0,)电场强度E可达无穷大参考答案1、C2、C3、CD4、BC5、C提高练习1、如图所示,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到电场力作用,根据此图可以作出的正确判断是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(即匀强电场£. * 4-UJ a %- --------- \ - 1-: * :円-0?u ! /寸C我:密\ :丿飞*D7¥丿. BD .带电粒子在a 、b 两点的速度何处较大C . Q 为正电荷时,E A >E BD . Q 为正电荷时,E A < E B2、一负电荷从电场中的 A 点由静止释放,只受电场力 作用,沿电场线运动到 B 点,它运动的速度一时间图象 如图所示,则A 、B 两点所在区域的电场线分布情况可 能是下列图中的 7、如图所示,用绝缘细线拴一个质量为 m 的小球,小 球在竖直向下的场强为 E 的匀强电场中的竖直平面内 做匀速圆周运动,则小球带 电荷,所带电荷量为8、如图所示,A 为带正电Q 的金属板,沿金属板的垂 直平分线,在距板r 处放一质量为 m 、电荷量为q 的小 球,小球受水平向右的电场力偏转 B 角而静止,小球用 绝缘丝线悬挂于 O 点.试求小球所在处的电场强度.3、AB 和CD 为圆上两条相互垂直的直径,圆心为 O. 将电荷量分别为+ q 和一q 的两点电荷放在圆周上,其 位置关于AB 对称且距离等于圆的半径,如图所示.要 使圆心处的电场强度为零, 可在圆周上再放一个适当的 点电荷Q ,则该点电荷QA .应放在A 点,Q = 2qB .应放在B 点,Q =- 2qC .应放在C 点,Q =- qD .应放在D 点,Q = -q 4、如图所示,在真空中带电荷量分别为 +Q 和-Q 的点电荷A 、B 相距r ,则:(1)两点电荷连线的中点 0的场强多大?⑵ 在两点电荷连线的中垂线上,距 A 、B 两点都为r的0'点的场强如何?+ Q -Q5、如图,用金属丝 A 、B 弯成半径r=1m 的圆弧,但在 A B 之间留出宽度为d =2cm ,相对圆弧来说很小的间 隙,将电荷量Q =3.13 10^C 的正电荷均匀分布在金 属丝上,求圆心 O 处的电场强度.9、在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc ,顶点 a 、b 、c 处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图 所示,D 点为正三角形外接圆的圆心, E 、G 、H别为ab 、ac 、bc 的中点,F 点为E 关于c 电荷的对称 点,则下列说法中正确的是A . D 点的电场强度一定不为零、电势可能为零 B. E 、F 两点的电场强度等大反向 C. E 、G 、H 三点的电场强度相同 D .若释放c 电荷,c 电荷将一直做加速运动10、如图所示,a 、b 两点处分别固定有等量异种点电荷 + Q 和一Q , c 是线段ab 的中点,d 是ac 的中点,e 是 ab 的垂直平分线上的一点,将一个正点电荷先后放在d 、c 、e 点,它所受的电场力分别为 F d 、F c 、F e ,则下 列说法中正确的是6、如图为点电荷 Q 产生的电场的三条电场线,下面说 法正确的是+0 -(? ®—• ---------- ------------------ S探沖£bA . F d 、F c 、F e 的方向都是水平向右B . F d 、F c 的方向水平向右,F e 的方向竖直向上 C. F d 、F e 的方向水平向右,F c = 0 D. F d 、F c 、F e 的大小都相等A . Q 为负电荷时,E A >EB B . Q 为负电荷时,E A < E B11、如图所示,电荷量为+ q 和一q 的点电荷分别位于/T * ■ ■ n ■二* 尸A■**A .体中心、各面中心和各边中点14、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,下列各图所示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)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12、静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器. 某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线ab为该收尘板的横截面.工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示;粉尘带负电,在电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上. 若用粗黑曲线表示原来静止于P点的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列四幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力)15、如图所示,两个带等量正电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑的绝缘水平面上. P、N是小球连线的中垂线上的两点,且P0 = ON.现将一个电荷量很小的带负电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点运动的过程中,下列关于小球C的速度、加速度的图象中,可能正确的是16、用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点场强的强弱•如图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线,图乙是场中的一些点:0是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对0对称的两点,B、C和A、D也相对0对称.则13、两个等量正点电荷位于x轴上,关于原点0呈对称分布,下列能正确描述电场强度E随位置x变化规律的图象是A . B、C两点场强大小和方向都相同B . A、D两点场强大小相等,方向相反C. E、0、F三点比较,0点场强最强正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有D . B 、0、C 三点比较,0点场强最弱参考答案1、BCD2、C3、C4、( 1) E o =2E A = 8k 2Q ,方向由 AF (2) O'点的合 r5、E =9 10‘N/C ,方向向左.9、D 10、A 11、D12、A 13、A 14、D15、BC 16、ACD6、AC7、负mg/E 8、mg tanr 方向向右q场强 E'o = E'A = E'BkQ-,方向与A 、B 的中垂线垂r。
高中物理解题思路-第九章 静电场及其应用-电场 电场强度
典例2 如图 9.3-5 所示,有两个相距 l 的等量异种点电荷-q 和+q。O 点为两点电荷连线的中点,P 为连线延长线上的一点,与 O 点相距 r。试求 P 点的电场强度。
图 9.3-5
解题指导:根据场强叠加原理,P点处的电场强度等于两个点电荷在 该处电场强度的矢量和。两个点电荷的电荷量大小相等,P点到+q的距 离小于到-q的距离,由点电荷的电场强度公式可知,+q在P点的电场强 度大于-q在P点的电场强度,合场强的方向与+q 在该点电场强度的方向 相同。
Q 为正电荷,则 M 点电场强度方向沿 OM 连线背离 Q。 (3)电场强度是反映电场的性质的物理量,它是由形成电场的场源电荷 Q 决定的,与检验电荷 q 是否存在无关。从 M 点拿走检验电荷 q,该处电场强 度大小仍为 100 N/C,方向沿 OM 连线背离 Q。 (4)根据公式 E=kQr2知,M 点电场强度较大。
则-q 和+q 在 M 点产生的电场强度大小分别为
E-=kr2+q l42
E+=kr2+q l42
合电场强度 E 的方向水平向左,E 合=E-cos θ+E+cos θ
由几何关系知
解得
。
答案:大小为
方向水平向左
电场强度的求法
(1)合成法:电场强度是矢量,合成时遵循矢量运算法则(平行四边形 定则或三角形定则);对于同一直线上电场强度的合成,可先规定正方向, 进而把矢量运算转化成代数运算。
距离。以下判断正确的是
()
A.Q是正电荷,A点的电场强度大于B点的电场强度
B.Q是正电荷,A点的电场强度小于B点的电场强度
C.Q是负电荷,A点的电场强度大于B点的电场强度 D.Q是负电荷,A点的电场强度小于B点的电场强度
图 9.3-1
高二物理电场试题答案及解析
高二物理电场试题答案及解析1.在真空中A、B两点分别放置等量异种电荷,在电场中通过A、B两点的竖直平面内对称位置取一个矩形路径abcd,如图所示,现将一电子沿abcd移动一周,则下列判断正确的是A.由a→b电场力做正功,电子的电势能减小B.由b→c电场力对电子先做负功,后做正功,总功为零C.由c→d电子的电势能一直增大D.由d→a电子的电势能先减小后增大,电势能总的增加量为零【答案】BD【解析】根据电势高低,分析电场力对电子做功的正负.电场力做正功时,电势能减小;相反,电势能增加.根据等势线的分布情况可知,电子靠近正电荷时,电势升高;反之,电势降低.A、由a→b,电势降低,电场力做负功,电子的电势能增加.故A错误.B、如图,画出过b、c的等势线,则知由b→c,电势先降低再升高,则电场对电子先做负功,后做正功.根据对称性可知,b、c两点的电势相等,电场力做的总功为零.故B正确.C、由c→d,电势升高,电场力做正功,电子的电势能减小.故C错误.D、由d→a,电势先升高后降低,电场对电子先做负功,后做正功,电子的电势能先减小后增加,电势能总增加量为零.d、a两点的电势相等,电场力做的总功为零.故D正确.故选BD【考点】等量异种电荷等势面的分布和电场线2.下列说法正确的是()A.只有电荷发生相互作用时才存在电场B.电场是一种物质,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C.电荷间的相互作用是通过电场产生的,电场最基本的特性是对处在它里面的电荷有力的作用D.电场和电场线都是人为设想出来的,其实并不存在【答案】BC【解析】电荷的周围存在电场,A错误;电场是一种物质,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,B正确,D错误;电荷间的相互作用是通过电场产生的,电场最基本的特性是对处在它里面的电荷有力的作用,C正确;【考点】本题考查电场。
3.下列说法中正确的是()A.检验电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度不一定为零B.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零C.表征电场中某点电场的强弱,是把一个检验电荷放在该点时受到的电场力与检验电荷本身电荷量的比值D.表征磁场中某点磁场的强弱,是把一小段通电导线放到该点时受到的磁场力与该小段导线长度和电流乘积的比值【答案】C【解析】检验电荷在电场中不受电场力,则该处场强一定为零,故选项A错误;一小段通电导线在磁场中不受磁场力作用,可能与磁场方向平行,但此处磁感应强度不一定为零,故选项B错误;由电场强度的定义可知选项C正确;定义磁感应强度时要求通电导线与磁感应强度方向垂直,此时才有,故选项D错误.【考点】本题考查学生对电场和磁场基本性质的理解.4.关于电场,下列说法中不正确的是:()A.只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场B.电场是一种物质,它与其他物质一样,是不依赖我们的感觉而客观存在的C.电荷间的相互作用是通过电场而产生的,电场最基本的性质是对处于其中的电荷有力的作用D.电场是人们假想出来的,实际并不存在【答案】D【解析】带电体周围存在电场,它是一种特殊物质,并不是由分子、原子等基本粒子组成,但却是真实存在的,我们可以通过其表现出的效应诸如力、能量来认识和研究它,所以A、B正确,D错误;电荷间不接触就可以产生力的作用,就是通过电场而产生的,其基本性质就是对于放入其中的电荷有力的作用,所以C正确;题目要求选择不正确的,故本题选D。
高考物理专题53电场能的性质练习含解析
专题53 电场能的性质1.电势能、电势、电势差、电场力的功及电荷量是标量,但都有正负.涉及它们的计算要注意正负号问题.2.电势能、电势都具有相对性,与零电势点的选取有关;电势差与零电势点的选取无关.3.电场力做功与路径无关,由移动的电荷和初、末位置的电势差决定.4.掌握点电荷、等量同种点电荷、等量异种点电荷、匀强电场等电场的等势面的分布特点.1.(2020·上海市静安区检测)关于静电场的等势面,下列说法正确的是( )A.电场线与等势面处处相互垂直B.两个电势不同的等势面可能相交C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功答案 A解析电场线与等势面处处相互垂直,选项A正确;两个电势不同的等势面不可能相交,否则该点就有两个电势值,选项B错误;同一等势面上各点电场强度不一定相等,即同一等势面上的电场线的疏密程度不一定相同,选项C错误;将一负电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电势能增加,电场力做负功,选项D错误.2.(2020·山东淄博十中期末)如图1所示,a、b两点位于以负点电荷-Q(Q>0)为球心的球面上,c点在球面外,则( )图1A.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b点高D.b点电势比c点低答案 D解析由点电荷场强公式E=k Qr2确定各点的场强大小,由点电荷的等势面是以点电荷为球心的球面和沿电场线方向电势逐渐降低确定各点的电势的高低.由点电荷的场强公式E=k Qr2可知,a、b两点到场源电荷的距离相等,所以a、b两点的电场强度大小相等,故A错误;由于c点到场源电荷的距离比b点的大,所以b点的场强大小比c点的大,故B错误;由于点电荷的等势面是以点电荷为球心的球面,所以a 点与b 点电势相等,故C 错误;负电荷的电场线是从无穷远处指向负点电荷,根据沿电场线方向电势逐渐降低,所以b 点电势比c 点低,故D 正确.3.(多选)(2020·安徽安庆市三模)在某一点电荷形成的电场中有A 、B 两点,已知:A 点电场强度大小为E 0,方向垂直于A 、B 连线,B 点场强方向与A 、B 连线成θ角,如图2所示,则下列B 点电场强度大小E 及A 、B 两点电势φΑ、φB 的表达式正确的有( )图2A .E =E 0sin 2θB .E =E 0tan 2θC .φA <φBD .φA =φB 答案 AC解析 两条电场线的延长线交于一点,即为点电荷Q 的位置,如图所示,根据电场线方向可知Q 带负电,设A 、B 两点到Q 的距离分别为r A 和r B ,由几何知识得到:r A r B =sin θ,A 点电场强度大小为E 0,根据公式E =k Q r 2可得到B 点的电场强度为:E =E 0sin 2θ,因为B 点距离负电荷Q 远,所以φB >φA ,故A 、C 正确,B 、D 错误.4.(2020·山东济南市历城二中一模)如图3所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q (图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q 仅在电场力作用下沿曲线MN 运动,在M 点的速度大小为v 0,方向沿MP 方向,到达N 点时速度大小为v ,且v <v 0,则( )图3A .Q 一定在虚线MP 下方B .M 点的电势比N 点的电势高C .q 在M 点的电势能比在N 点的电势能小D .q 在M 点的加速度比在N 点的加速度小答案 C解析 场源电荷带负电,运动电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动的合力指向曲线的内侧,故负点电荷Q应该在轨迹的内侧,故A错误;只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,电荷q在N点的动能小,故其在N点的电势能大,故C正确;电荷q为正电荷,故N 点电势高于M点电势,故M点离场源电荷较近,则M点场强较大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故B、D错误.5.(2020·上海市青浦区期末)如图4所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.φM、φN和E M、E N分别表示电子在M、N两点的电势和电场强度,电子从M点逆时针运动到N点,则( )图4A.φM>φN,E M<E N B.φM<φN,E M>E NC.电子的动能减小D.电场力对电子做了正功答案 D解析在正电荷的电场中,N离Q近,故E M<E N,φM<φN,故A、B错误;电子从M→N电场力先做正功后做负功,总体做正功,动能增大,故C错误,D正确.6.(多选)(2020·天津市河西区3月调研)如图5所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相同.实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,由此可知( )图5A.三个等势面中,c等势面电势最高B.带电质点通过P点时电势能较大C.带电质点通过Q点时动能较大D.带电质点通过P点时加速度较大答案BCD解析由带正电的质点的运动轨迹图可看出,质点受力方向斜向下,故电场方向由a等势面指向c等势面,故三个等势面中a等势面电势最高,选项A错误;带正电的粒子在电势高的位置电势能较大,故带电质点通过P点时电势能较大,选项B正确;由Q到P电场力做负功,故动能减小,所以带电质点通过Q点时动能较大,选项C正确;因为P点处的等差等势面密集,故电场线也密集,质点所受的电场力在P点较大,故带电质点通过P点时加速度较大,选项D正确.7.(多选)(2020·辽宁丹东市检测)如图6是某初中地理教科书中的等高线图(图中数字的单位是米).小山坡的右侧比左侧更陡些,如果把一个球分别从山坡左右两侧滚下(把山坡的两侧看成两个斜面,不考虑摩擦等阻碍),会发现右侧小球加速度更大些.现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图,左右两侧各有a、b两点,图中数字的单位是伏特,下列说法正确的是( )图6A.b点电场强度比a点大B.左侧电势降低得更快C.同一电荷在电势高处电势能也一定大D.同一电荷在电场强度大处所受电场力也一定大答案AD解析根据U=Ed可知,相同电势差右侧b点的距离更小,所以b点电场强度比a点大,故A正确;等差等势线越密集的地方电势降落得越快,b点等差等势线更密集,所以右侧电势降低得更快,故B错误;电势能还与电荷的正负有关,所以同一电荷在电势高处电势能不一定大,故C错误;由F=Eq可知,同一电荷在电场强度大处所受电场力一定大,故D正确.8.如图7所示,虚线半圆弧为点电荷电场中的等势线,实线为某带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,实线与虚线的交点分别为A、B,图中实线上与圆弧上相距最远的两点C、D间的距离大于圆弧的半径,由此可以判断( )图7A.A点的电势比C点的电势低B.带电粒子从A点运动到C点,电势能一定增大C.从A点到C点,静电力对带电粒子做功的功率越来越大D.带电粒子从A点运动到B点,动能先增大后减小答案 D解析 由于带电粒子做曲线运动时,受到的静电力指向运动轨迹凹侧,因此带电粒子与场源点电荷带异种电荷,由于场源电荷的电性不能确定,因此A 、C 两点的电势高低不能确定,故选项A 错误;带电粒子从A 点到C 点静电力做正功,因此电势能减小,故选项B 错误;由于带电粒子运动到C 点时静电力方向与速度方向垂直,静电力的功率为零,故选项C 错误;带电粒子从A 点运动到B 点,静电力先做正功后做负功,根据动能定理可知,动能先增大后减小,故选项D 正确.9.(2020·山东邹城一中测试)如图8所示,在匀强电场中平行于电场的平面内有三点A 、B 、C ,其电势分别为φA =4 V ,φB =2 V ,φC =10 V ,已知AB =5 cm ,△ABC 为直角三角形,∠C 为30°,∠A 为90°,则该匀强电场的电场强度E 的大小是( )图8A .80 V/mB .80 3 V/mC .160 V/mD .160 3 V/m答案 A解析 过A 点作BC 的垂线交BC 于D 点,由几何关系可知DB =14CB ,在匀强电场中,由U =Ed 知,U DB U CB =DB CB =14,U DB =14U CB =14(φC -φB )=2 V ,又知:U DB =φD -φB ,所以:φD =U DB +φB =4 V ,即AD 为等势线,电场的方向由C 指向B ,则E =U CB CB =φC -φB AB sin 30°=80 V/m ,故A 项正确.10.(多选)(2020·四川攀枝花市三统)在电场中把正电荷q 从A 点移动到B 点,电场力做了1.0×10-7 J 的正功,再把q 从B 点移动到C 点,克服电场力做了3.0×10-7J 的功,若选取C 点为参考点,q =2.0×10-9 C ,则AC 、BC 间的电势差及A 、B 两点的电势分别为( )A .U AC =200 VB .U BC =-150 V C .φA =-100 VD .φB =150 V答案 BC 解析 由题意可得U AB =W AB q =1.0×10-72.0×10-9V =50 V U BC =W BC q =-3.0×10-72.0×10-9 V =-150 V U AC =U AB +U BC =50 V -150 V =-100 V ,若选取C 点为参考点,则φC =0,则φA =-100 V ,φB=-150 V,则A、D错误,B、C正确.11.(多选)(2020·重庆市巴蜀中学一诊)如图9所示,在两个电荷量相等的正点电荷的电场中,两电荷连线的中垂面上有一以连线中点O为圆心的圆,A、B为圆上对称的两点,两点电荷连线的延长线上有一点C,下列说法正确的是( )图9A.A、B两点的场强相同,电势也相同B.中垂线AB上O点的电势最高C.电子在C点的电势能不可能等于在A点的电势能D.仅在图中电场的作用下,电子可能沿图示圆周运动答案BD解析根据等量同种正点电荷的电场线分布可知道A、B两点的场强大小相同,方向相反,电势相等,故A错误.根据等量同种正点电荷的电场线分布可知道中垂线AB上O点的电势最高,故B正确.根据等量同种正点电荷的等势面的分布可知A点和C点有可能在同一等势面上,故电子在C点的电势能有可能等于在A点的电势能,故C错误.根据等量同种正点电荷的电场线分布可知电子在两正电荷连线的中垂面上电场力的合力均指向O点,故电子可能在两者的中垂面上做圆周运动,且到两场源电荷的距离始终相等,故D正确.12.(2020·山西吕梁市期末)如图10所示,在真空中A、B两点分别放置等量同种正电荷,在电场中通过A、B两点的竖直平面内对称位置取一个矩形路径abcd(左边ad到A的距离与右边bc到B的距离相等,上边ab和下边cd关于AB连线对称),现将一电子沿abcd移动一周,则下列判断正确的是( )图10A.a、b两点场强相同B.a、c两点电势相同C.由c→d,电子的电势能一直增加D.由d→a,电子的电势能先增加后减小,电势能总增加量为零答案 B解析 根据电场的叠加原理,可知a 、b 两点场强大小相等,方向不相同,故a 、b 两点场强不相同,A 错误;根据等量同种电荷等势线分布的对称性可知,a 、c 两点的电势相同,B 正确;由c 到d ,场强水平方向分量先向左再向右,故电场力对电子先做负功,再做正功,所以电子的电势能先增大后减小,C 错误;两电荷连线上方,场强竖直方向分量向上,两电荷连线下方,场强竖直方向分量向下,则电子由d 到a ,电场力先做正功后做负功,所以电子的电势能先减小后增加,d 、a 两点电势相等,则电子在两点的电势能相等,所以电势能总增加量为零,D 错误.13.(多选)(2020·四川德阳市二诊)理论研究表明,无限大的均匀带电平板在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场.现有两块无限大的均匀绝缘带电平板正交放置,如图11所示,A 1B 1板两面带正电,A 2B 2板两面带负电,且两板单位面积所带电荷量相等(设电荷不发生移动).图中直线A 1B 1和A 2B 2分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O 为两交线的交点,C 、D 、E 、F 恰好位于纸面内正方形的四个顶点上,且CE 的连线过O 点.则下列说法中正确的是( )图11A .D 、F 两点电势相同B .E 、F 两点场强相同C .U EF =U EDD .在C 、D 、E 、F 四个点中电子在F 点具有的电势能最大答案 BD解析 无限大的均匀带电平板在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场,故A 1B 1在四点单独产生的电场均方向向上,A 2B 2在四点单独产生的电场方向均向左,则四点合场强方向均是左偏上45°,大小相等,故B 正确;D 、F 两点在一条电场线上,而沿着电场线方向电势是降低的,故电势不等,故A 错误;E 、F 两点间电势差和E 、D 两点间电势差的绝对值相同而正负相反,故C 错误;C 、D 、E 、F 四个点,合场强方向均是左偏上45°,故C 、E 两点电势相同,D 点电势最高,F 点电势最低,则电子在F 点具有的电势能最大,故D 正确.14.(多选)(2020·贵州贵阳市模拟)如图12所示,正四面体四个顶点A 、B 、C 、D 处分别固定四个电荷量绝对值相等的点电荷.A 、B 处为+Q ,C 、D 处为-Q ,O 点为正四面体中心,M 、N 、J 、K 分别为AB 、CD 、AD 、BC 边中点.取无穷远处电势为零,离点电荷Q 距离r 处电势为φ=k Q r,下列说法正确的是( )图12A .O 处场强为零B .O 处电势为零C .同一个负试探电荷分别放在J 点与K 点,电势能相同D .把一个正试探电荷从M 点移到N 点,电场力做负功答案 BC解析 由对称性可知,两个正电荷在O 点的合场强与两个负电荷在O 点的合场强大小相等,但是方向不是相反,合场强不为零,A 错误;根据φ=k Q r可知四个点电荷在O 点的电势叠加后,O 点的电势为零,B 正确;由电势叠加原理可知,J 、K 两点电势均为零,则同一个负试探电荷分别放在J 点与K 点,电势能相同,C 正确;M 点离正电荷更近离负电荷更远,N 点离负电荷更近离正电荷更远,可知M 点电势高于N 点电势,则把一个正试探电荷从M 点移到N 点,电势能减小,则电场力做正功,D 错误.。
高考物理轮精细复习 (压轴题)电场力的性质(含解析)
避躲市安闲阳光实验学校第六章静电场一、三年高考考点统计与分析考点试题题型分值库仑定律电场强度安徽T20浙江T19山东T19江苏T1上海T11海南T3重庆T19广东T21海南T4新课标全国T17福建T18选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择6分6分5分3分3分3分6分6分3分6分6分电势能电势电势差天津T5福建T15安徽T18重庆T20海南T3山东T21江苏T8上海T14上海T9江苏T5选择选择选择选择选择选择选择选择选择选择6分6分6分6分3分4分4分3分3分3分电容器带电粒子在电场中的运动新课标全国T18广东T20江苏T2海南T9北京T24天津T5新课标全国T20安徽T20选择选择选择选择计算选择选择6分6分3分4分20分6分6分北京T24福建T20安徽T18北京T18选择计算计算选择选择6分20分15分6分6分(1)试题主要集中在电场强度、电场线、电场力、电势、电势差、等势面、电势能、平行板电容器、匀强电场、电场力做功、电势能的变化,还有带电粒子在电场中的加速和偏转等知识。
其中在全国各地试卷中,对电场的性质及库仑定律的考查共计5次;对电容器,带电粒子在电场中的运动的考查共计6次;对电势、电势能、电势差的考查共计4次。
(2)高考试题的考查题型多以选择题,计算题形式出现,其中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。
二、高考考情预测预计的高考中,对本专题的考查仍将是热点之一,在上述考查角度的基础上,重点以选择题的形式考查静电场的基本知识点,以综合题的形式考查静电场知识和其他相关知识在生产、生活中的实际应用。
电场的能的性质
电场的能的性质一.考点整理基本概念1.电场力做功和电势能⑴电场力做功特点:电场力做功与无关,只与初、末有关.匀强电场中计算公式W =(d为沿电场方向的距离);任何电场中的计算公式W AB = .电场中的功能关系:①若只有电场力做功,电势能与能之和保持不变;②若只有电场力和重力做功,电势能与能之和保持不变;③除重力、弹簧弹力之外,其他各力对物体做的功等于物体的变化.⑵电势能: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电场力所做的功.电场力做功与电势能变化的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,即W AB= = –ΔE p.电势能的相对性:电势能是相对的,通常把电荷在离场源电荷远穷远处的电势能规定为零,或把电荷在地球表面的电势能规定为零.2.电势:试探电荷在电场中某点具有的电势能E p与它的电荷量q的比值.定义式φ= .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);电势具有相对性,同一点的电势因选取零电势点的不同而不同.⑴等势面:电场中电势相等的各点组成的面.①等势面一定与电场线;②在同一等势面上移动电荷时电场力功;③电场线方向总是从电势的等势面指向电势的等势面;④等差等势面越密的地方电场强度越,反之越小;⑤几种常见的电场的等势面分布⑵电势差:电荷在电场中,由一点A移到另一点B时,电场力做功与移动电荷的电荷量的比值;定义式U AB = .①电势差与电势的关系:U AB = ,U A B = –U BA;②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关,与零电势点的选取关.⑶匀强电场中电势差和电场强度的关系: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线方向的距离的乘积.即U = ,也可以写作E = (只适用于匀强电场).电场中,场强方向是指电势降低的方向.在匀强电场中,场强在数值上等于沿电场方向每单位距离上降低的.二.思考与练习思维启动1.在电场中,下列说法正确的是()A.某点的电场强度大,该点的电势一定高B.某点的电势高,试探电荷在该点的电势能一定大C.某点的场强为零,试探电荷在该点的电势能一定为零D.某点的电势为零,试探电荷在该点的电势能一定为零2.下列说法正确的是()A.A、B两点的电势差等于将正电荷从A点移到B点时静电力所做的功B.电势差是一个标量,但是有正值和负值之分C.由于静电力做功跟移动电荷的路径无关,所以电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关D.A、B两点的电势差是恒定的,所以U AB = U BA3.如图所示是某电场中的一组等势面,若A、B、C、D相邻两点间距离均为2 cm,A和P点间的距离为1.5 cm,则该电场的场强E和P点的电势φP分别为()A.500 V/m、–2.5 V B.1 00033V/m、–2.5 V C.500 V/m、2.5 V D.1 00033V/m、2.5 V三.考点分类探讨典型问题〖考点1〗电场线、电场强度、电势、等势面之间的关系【例1】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2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q1、q2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.q1的电荷量小于q2的电荷量D.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能【变式跟踪1】如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点.一带负电的粒子以速度v A经过A点向B点运动,一段时间后,粒子以速度v B经过B点,且v B与v A方向相反,不计粒子重力,下列说法正确的是()A.A点的场强小于B点的场强B.A点的电势高于B点的电势C.粒子在A点的速度小于在B点的速度D.粒子在A点的电势能大于在B点的电势能〖考点2〗电场中的功能关系【例2】如图所示为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,电场力做的功为1.5 J.则下列说法正确的是()A.粒子带负电B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5 JC.粒子在A点的动能比在B点多0.5 J D.粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J【变式跟踪2】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〖考点3〗电势高低与电势能大小的比较【例3】如图所示,真空中M,N处放置两等量异号电荷,a,b,c表示电场中的3条等势线,d点和e点位于等势线a上,f点位于等势线c上,df平行于MN.已知:一带正电的试探电荷从d点移动到f点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是()A.M点处放置的是正电荷B.若将带正电的试探电荷沿直线由d点移动到e点,则电场力先做正功、后做负功C.d点的电势高于f点的电势D.d点的场强与f点的场强完全相同【变式跟踪3】如图所示,虚线a,b,c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab=U bc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P,R,Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知()A.三个等势面中,c的电势最高B.带电质点在P点的电势能比在Q点的小C.带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小〖考点4〗公式E = U/d的拓展及应用技巧【例4】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,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.200 V/m B.200 3 V/m C.100 V/m D.100 3 V/m【变式跟踪4】在匀强电场中建立一直角坐标系,如图所示.从坐标原点沿+y轴前进0.2 m到A点,电势降低了10 2 V,从坐标原点沿+x轴前进0.2 m到B点,电势升高了102V,则匀强电场的场强大小和方向为()A.50 V/m,方向B→A B.50 V/m,方向A→BC.100 V/m,方向B→A D.100 V/m,方向垂直AB斜向下〖考点5〗综合应用动力学和动能观点分析电场问题【例5】)如右图所示,两块平行金属板MN、PQ竖直放置,两板间的电势差U = 1.6×103 V,现将一质量m = 3.0×10-2 kg、电荷量q = +4.0×10-5 C的带电小球从两板左上方的A点以初速度v0 = 4.0 m/s水平抛出,已知A点距两板上端的高度h = 0.45 m,之后小球恰好从MN板上端内侧M点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到PQ板上的C点,不计空气阻力,取g = 10 m/s2,求:⑴带电小球到达M点时的速度大小;⑵C点到PQ板上端的距离L;⑶小球到达C点时的动能E k.【变式跟踪5】如图所示,在绝缘水平面上,有相距为L的A、B两点,分别固定着两个带电荷量均为Q 的正电荷. O为AB连线的中点,a、b是AB连线上两点,其中Aa = Bb = L/4.一质量为m、电荷量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能E k0从a点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为2E k0,第一次到达b点时的动能恰好为零,小滑块最终停在O点,已知静电力常量为k.求:⑴小滑块与水平面间滑动摩擦力的大小;⑵小滑块刚要到达b点时加速度的大小和方向;⑶小滑块运动的总路程l路.四.考题再练高考试题1.【2011·江苏卷】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所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,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【预测1】如图所示,在两等量异种点电荷连线上有D、E、F三点,且DE = EF.K、M、L分别为过D、E、F三点的等势面.一不计重力的带负电粒子,从a点射入电场,运动轨迹如图中实线所示,以|W ab|表示该粒子从a点到b点电场力做功的数值,以|W bc|表示该粒子从b点到c点电场力做功的数值,则()A.|W ab| = |W bc| B.|W ab| < |W bc|C.粒子由a点到b点,动能减少D.a点的电势较b点的电势低五.课堂演练自我提升1.如图所示,竖直平面内的同心圆是一点电荷在真空中形成电场的一簇等势线,一带正电的小球从A点静止释放,沿直线到达C点时速度为零,以下说法正确的是()A.此点电荷为负电荷B.场强E A > E B > E CC.电势φA > φB > φC D.小球在A点的电势能小于在C点的电势能2.如图所示,实线为某孤立点电荷产生的电场的几条电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力的作用,下列说法中正确的是()A.该电场是由负点电荷所激发的电场B.电场中a点的电势比b点的电势高C.带电粒子在a点的加速度比在b点的加速度大D.带电粒子在a点的动能比在b点的动能大3.空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处于正电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示,a、b、c、d为电场中的4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点的电势低于d点的电势D.负电荷从a到c,电势能减少4.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 J B.电势能增加24 J C.机械能减少24 J D.内能增加16 J5.如图所示,在光滑绝缘的水平面上,存在一个水平方向的匀强电场,电场强度大小为E,在水平面上有一个半径为R的圆周,其中PQ为直径,C为圆周上的一点,在O点将一带正电的小球以相同的初速率向各个方向水平射出时,小球在电场力的作用下可以到达圆周的任何点,但小球到达C点时的速度最大.已知PQ与PC间的夹角为θ = 30°,则关于该电场强度E的方向及PC间的电势差大小说法正确的是()A.E的方向为由P指向Q,U PC = 3ER B.E的方向为由Q指向C,U PC = 3ER/2C.E的方向为由P指向C,U PC = 2ER D.E的方向为由O指向C,U PC = 3ER/26.如图所示,固定于同一条竖直线上的A,B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q 和–Q,A,B相距为2d.MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p,其质量为m,电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布).现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v,已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g.求:⑴C,O间的电势差U CO;⑵小球p在O点时的加速度;⑶小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度参考答案:一.考点整理基本概念1.路径位置qEd qU AB动重力势能和动机械能E pA–E pB2.E p/q垂直不做高低大W AB/qφA–φB无无Ed U/d最快电势二.思考与练习思维启动1.D;电势虽然由电场本身决定,但它的大小与场强无因果关系,A错;电势高低由电场决定,而电势能的大小由电场和电荷共同决定,负电荷在电势较高处的电势能较小,故B错;场强为零的点,电势和电势能都不一定为零,故C错;由电势的定义式可知,电势为零和电势能为零是同一个点,D正确.2.BC3.B;由E = U/d得:E = U CB/(BC sin60°) = 1 00033V/m,U BP = E·PB sin 60° =2.5 V,由于φB = 0,所以φP = –U BP = –2.5 V,故B正确.三.考点分类探讨典型问题例1 C;由于电场力做负功,所以Q应带负电荷,由负点电荷产生电场的电场线的分布规律可判断出φB > φA,故A项错误;由E = kQ/r2,r不相等,所以E A ≠E B,B项错误;由φA = W A∞/q1、φB = W B∞/q2,因为W A∞ = W B∞,φA < φB < 0,所以1/q1 > 1/q2,即q1 < q2,故C项正确;由于克服电场力做功相等,且无穷远处电势能为零,所以q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能,故D项错误.变式1 B;如果电场为匀强电场并且场强方向向右,也可出现题干所述情况,A错误;带负电的粒子先向右减速后向左加速,其受力向左,电场线方向向右,故A点的电势高于B点的电势,B正确;带负电的粒子受到向左的力,由A到B电场力做负功,动能减小,速度减小,粒子在A点的速度大于在B点的速度,粒子在A点的电势能小于在B点的电势能,C、D错误.例2 CD;从粒子的运动轨迹可以看出,粒子所受的电场力方向与场强方向相同,粒子带正电,A错误;粒子从A点运动到B点,电场力做功1.5 J,说明电势能减少1.5 J,B错误;对粒子应用动能定理得:W电+ W重= E kB - E kA,代入数据解得E kB - E kA = 1.5 J – 2.0 J = – 0.5 J,C正确;粒子机械能的变化量等于除重力外其他力做的功,电场力做功1.5 J,则粒子的机械能增加1.5 J,D正确.变式2 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 = (1/2)m·3gh,解得qU = mgh/2,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 = m v12/2,解得v1 = 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 = m v22/2,解得v2 = gh,选项D正确.例3 B;根据题意,带正电的试探电荷在f点的电势能高于d点的电势能,又因为正电荷的电势能越高,代表这个点的电势越高,所以f点的电势高于d点的电势,选项C错误;因为f点的电势高于d点的电势,这说明c等势线上各点电势高于a等势线上各点电势,又因为顺着电场线方向电势越来越低,所以连接M,N处两点的电场线由N指向M,故N点处放置的是正电荷,选项A错误;据等量异种电荷周围电场线的分布情况,可知,d点的场强方向与f点的场强方向肯定不同,所以选项D错误;由于电场线由N指向M,所以正电荷在沿直线由d点移动到e点的过程中,电势能先减小后增大,即电场力先做正功、后做负功,或者根据电场力方向与运动方向间的夹角判断,选项B正确.变式3 A;由于带点质点做曲线运动,其所受电场力的方向必定指向轨迹的凹侧,且和等势面垂直,考虑到质点带负电,所以电场线方向是从c指向b再指向a,根据沿着电场线的方向电势逐渐减小,可知U c > U b > U a,故选项A正确;质点带负电,且P点的电势低于Q点,根据负电荷在电势越低的地方电势能越大,可知带电质点在P点的电势能比在Q点的大,选项B错误;根据能量守恒定律,带电质点在运动过程中各点处的功能与电势能之和保持不变,选项C 错误;由于相邻等势面之间的电势差相等,P 点处的等势线较密,所以E P > E Q ,qE p > qE Q ,根据牛顿第二定律,带电质点在P 点的加速度比在Q 点的加速度大,选项D 错误.本题答案为A .例 4 A ;在匀强电场中,沿某一方向电势降落,则在这一方向上电势均匀降落,故OA 的中点C 的电势φC = 3 V ,如图所示,因此B 、C 为等势面.O 点到BC 的距离d = OC sin α,而sin α = OB /(OB 2 +OC 2)1/2 = 0.5,所以d = OC /2 = 1.5×10-2m.根据E = U /d 得E = U /d = 200 V/m ,故选项A 正确、选项B 、C 、D 错误.变式4 C ;如图所示,连接A 、B 两点并找到AB 的中点C ,由题意知φC = φO ,连接OC ,则OC 为等势面.由几何关系可知,l AB = 2l OA = 2l OB = 0.22m ,OC 垂直于AB ,AB 就是匀强电场中的一根电场线,则U BA = 202V ,故E =U BA /l BA = 100 V/m ,方向由B 指向A ,故选项C 正确.例5 ⑴ 设小球到达M 点时的速度大小为v ,从A 到M 的过程中,由机械能守恒,有:12m v 2 – 12m v 20 = mgh 得v = v 20+2gh = 5.0 m/s . ⑵ 如图所示,设小球到达M 点时的速度方向与MN 板间的夹角为θ,则有:sin θ = 0.8.在两平行板间运动时,小球受水平方向的静电力和竖直向下的重力作用,因为小球在电场内做直线运动,由动力学知识可知,小球受到的静电力方向水平向右,合力方向与速度的方向一致.设极板间的电场强度为E 、极板间距离为d ,则有tan θ = v 0/v = qE /mg 、U = Ed ,L = d cot θ,联立①②③④式,代入数据,可解得C 点到PQ板上端的距离L = 0.12 m .⑶ 从M 到C 的过程中,由动能定理,有:E k –12m v 2 = qU + mgL 代入数据,可求得小球到达C 点时的动能E k = 0.475 J .变式5 ⑴ 由Aa = Bb = L /4,O 为AB 连线的中点可知a 、b 关于O 点对称,则a 、b 之间的电势差为U ab=0,设小滑块与水平面间摩擦力的大小为F f ,滑块从a →b 的过程,由动能定理得:q ·U ab – F f L /2=0 – E k0,解得:F f = 2E k0/L .⑵ 根据库仑定律,小滑块刚要到达b 点时受到的库仑力的合力为:F = kQq L /42 - kQq 3L /42= 128kQq 9L 2,根据牛顿第二定律,小滑块刚要到达b 点时加速度的大小为a = F +F f m = 128kQq 9mL 2 + 2E k0mL,方向由b 指向O (或向左).⑶ 设滑块从a →O 的过程中电场力做功为W ,由动能定理得:W –F f ·L /4 = 2E k0–E k0,解得W =1.5E k0.对于小滑块从a 开始运动到最终在O 点停下的整个过程中,由动能定理得:W - F f ·l 路 = 0 - E k0,解得l 路 = 1.25 L .四.考题再练 高考试题1.AB ;电场线如图所示,由于受力总指向运动轨迹的凹侧,故粒子带负电荷,A对;由电场线分布知电场力先不变,后越来越小,由a = F /m 知B 对;电场力一直做负功,粒子速度一直减小,电势能一直增加,C 、D 错.预测1 C ;由等量异种点电荷的电场线特点可知靠近电荷处电场强度大,类比公式U = Ed 知|U ab | > |U bc |,而W = qU ,所以|W ab | > |W bc |,则A 、B 均错误;从带负电粒子的运动轨迹可知该粒子从a 点到c 点受到大体向左的作用力,故左侧为正电荷,从左向右电势降低,则D 错误;粒子由a 点到b 点,电场力做负功,电势能增加,动能减少,则C 正确.五.课堂演练 自我提升1.D ;小球从A 点由静止释放到达C 点时速度为零,说明电场方向由C 点指向A 点,此点电荷为正电荷,选项A 错误;从题图可以看出C 点的电场线的密度大于A 点,故C 点的场强大于A 点的场强,且E C > E B > E A ,选项B 错误;沿电场线的方向电势逐渐降低,C 点的电势高于A 点的电势,φC > φB > φA ,选项C 错误;小球从A 点到C 点,电场力做负功,电势能增加,小球在A 点的电势能小于在C 点的电势能,选项D正确.2.CD;根据题图示以及题干条件,无法判断场源电荷的正负,也不能判断出电场线的方向,a点、b点电势的高低无法判断,A、B错误;根据电场线密处电场强度大,电场线疏处电场强度小的特点,得出E a>E b,利用牛顿第二定律可知a = F/m = qE/m,带电粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,C 正确;若粒子从a点运动到b点,电场力做负功,带电粒子的动能减小;若粒子从b点运动到a点,电场力做正功,带电粒子的动能增大,D正确.3.D;由题中所给的等势面分布图是对称的及电场线与等势面垂直可得,P、Q两点应为等量的异种电荷,A错;a、b两点的电场强度大小相等,但方向不同,故B错;因P处为正电荷,因此c点的电势高于d点的电势,C错;因P处为正电荷,故Q处为负电荷,负电荷从靠Q较近的a点移到靠P较近的c点时,电场力做正功,电势能减小,D对.4.AD;由动能定理可知ΔE k = 32J – 8J – 16J – 18J = – 10J,A正确;克服电场力做功为8J,则电势能增加8 J,B错误;机械能的改变量等于除重力以外的其他力所做的总功,故应为ΔE = 32J – 8J – 16J = 8J,C错误;物体内能的增加量等于克服摩擦力所做的功,D正确.5.D;由题意知,过C点的切面应是圆周上离O点最远的等势面,半径OC与等势面垂直,E的方向为由O指向C,OC与PC间的夹角为θ = 30°,U PC = E×d PC cos 30° = E×3R×32= 3ER/2.6.⑴小球p由C运动到O时,由动能定理得:mgd + qU CO = 12m v2– 0,∴U CO =mv2-2mgd2q.⑵小球p经过O点时受力如右图所示:由库仑定律得:F1=F2=k Qq2d2,它们的合力为:F = F1cos45° + F2cos45° = 2kQq2d2,∴p在O点处的加速度a =F+mgm=2kQq2d2m+ g,方向竖直向下.⑶由电场特点可知,在C,D间电场的分布是对称的,即小球p由C运动到O与由O运动到D的过程中合外力做的功是相等的,运用动能定理W合= 12m v2D– 0 = 2m v2/2,解得v D =2v.。
第2单元 电场能的性质(有答案)
第2单元电场能的性质1.某一匀强电场的电场线如图,把一正电荷从B点移到A点。
关于这个过程中电场力做功的正负及A、B两点的电势高低的说法正确的是()A.电场力做正功,B点的电势高于A点B.电场力做正功,A点的电势高于B点C.电场力做负功,B点的电势高于A点D.电场力做负功,A点的电势高于B点2.如图所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,沿电场线从A运动到B.则( )A.电场强度的方向向左B.A点场强一定大于B点场强C.电场力做负功D.电势能增加3.如图,固定在Q点的正点电荷的电场中有M、N两点,已知MQ<NQ.下列叙正确的是()A.若把一正的点电荷从M点沿直线移到N点,则电场力对该电荷做正功,电势能减少B.若把一正的点电荷从M点沿直线移到N点,则该电荷克服电场力做功,电势能增加C.MN两点由于没在同一条电场线上,因而无法比较其电势高低D.若把一负的点电荷从M点沿直线移到N点,再从N点沿另一路径移回到M点,则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的功,电势能不变4.如图,在P和Q两处固定着等量异号的点电荷+q和-q,B为其联线的中点,MN为其中垂线,A和C为中垂线上的两点,E和D是P、Q连线上的两点,则()A.A、B、C三点电势相等B.A、B、C三点场强相等C.A、B、C三点中B点场强最大D.A、B、C、D、E五点场强方向相同5.关于静电场,下列结论普遍成立的是()A.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关B.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低C.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D.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6.在静电场中,将一正电荷从a点移到b点,电场力做了负功,则A.b点的电场强度一定比a点大B.电场线方向一定从b指向aC.b点的电势一定比a点高D.该电荷的动能一定减小7.如图所示,a、c、b为同一条电场线上的三点,c为ab中点,a、b电势分别为φa=5V,φb=3V.则( )φa=5V φb=3V A.c点的电势一定为4VB.a点的场强一定比b点场强大C.正电荷从c点运动到b点电势能一定减少D.正电荷从a点运动到b点动能一定增加8.带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点,在此过程中克服电场力做了2.6×10-4J的功.则( )A.M在P点的电势能一定小于在Q点的电势能B.P点的场强小于Q点的场强C.P点的电势一定高于Q点的电势D.M在P点的动能一定大于它在Q点的动能9.下列说法正确的是 ( )A.电荷放在电势高的地方,电势能就大B.无论正电荷还是负电荷,克服电场力做功它的电势能都增大C.正电荷在电场中某点的电势能,一定大于负电荷在该点具有的电势能D.电场强度为零的点,电势一定为零10.如图,在粗糙绝缘的水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N 点的过程中()A.小物块所受电场力逐渐减小B.小物块具有的电势能逐渐减小C.M点的电势一定高于N点的电势D.小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功11.a、b中为竖直向上的电场线上的两点,一带电粒子在a点由静止释放,沿电场线向上运动,到b点时恰好速度为零,下列说法正确的是()A.带电粒子在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.带电粒子在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12.如图,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab = U bc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )A.P点电势高于Q点电势B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大13.如图,O是一固定的点电荷,另一点电荷P从很远处以初速度v0射入点电荷O的电场,在电场力作用下的运动轨迹是MN。
电场力的性质
第六章 静电场第1节 电场力的性质(1)任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍。
(√) (2)点电荷和电场线都是客观存在的。
(×) (3)根据F =k q 1q 2r2,当r →0时,F →∞。
(×)(4)电场强度反映了电场力的性质,所以电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的电场力成正比。
(×)(5)电场中某点的电场强度方向即为正电荷在该点所受的电场力的方向。
(√) (6)真空中点电荷的电场强度表达式E =kQr 2中,Q 就是产生电场的点电荷。
(√)(7)在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度都相同。
(×) (8)电场线的方向即为带电粒子的运动方向。
(×)(1)1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律。
(2)1837年,英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。
(3)1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e 的电荷量,获得诺贝尔奖。
突破点(一) 库仑定律及库仑力作用下的平衡1.对库仑定律的两点理解(1)F =k q 1q 2r 2,r 指两点电荷间的距离。
对可视为点电荷的两个均匀带电球,r 为两球心间距。
(2)当两个电荷间的距离r →0时,电荷不能视为点电荷,它们之间的静电力不能认为趋于无限大。
2.解决库仑力作用下平衡问题的方法步骤库仑力作用下平衡问题的分析方法与纯力学平衡问题的分析方法是相同的,只是在原来受力的基础上多了电场力。
具体步骤如下:3.“三个自由点电荷平衡”的问题(1)平衡的条件:每个点电荷受到另外两个点电荷的合力为零或每个点电荷处于另外两个点电荷产生的合电场强度为零的位置。
(2)[典例] (多选)如图所示,把A 、B 两个相同的导电小球分别用长为0.10m 的绝缘细线悬挂于O A 和O B 两点。
用丝绸摩擦过的玻璃棒与A 球接触,棒移开后将悬点O B 移到O A 点固定。
选修3-1复习 6.2 电场能的性质(带答案)
§6.2 电场能的性质复习目标:1、理解电场力做功特点,掌握电场力做功和电势能的变化的关系2、理解电势能、电势的概念及相互关系。
3、理解等势面的概念及等势面和电场线的关系。
4、理解电势差的定义及正负值的定义。
5、会用AB A B U ϕϕ=- 及ABAB W U q=进行相关计算 6、理解匀场电场中电势差跟电场强度的关系AB U Ed = 7、会用AB U Ed =或ABU E d=解决有关问题 基础巩固:一、电势差、电势、电势能2、(1)电场中确定的两点间的电势差是 的,和零电势参考点的选取 。
(2)电势是相对量,它的大小和电势零点选取(3)在选取了参考点以后,在确定的电场中的确定点的电势是 ,和该点有无试探电荷无关。
(4)正电荷由静止开始仅在电场力作用下一定由 电势处向 电势处运动;负电荷由静止开始仅在电场力的作用下一定由 向 运动。
二、电场力的功 1、特点电场力做功与路径 ,只与 有关。
2、计算方法(1)由公式W qE S =⋅ (S 为电荷初末位置在电场方向上的位移) (2)由公式AB AB W qU =(AB U 为电荷初末位置间电势差的大小)(3)由电场力做功和电势能的变化的关系:AB PA PB W E E =-,(.PA PB E E 分别是电荷电场中A 、B 两点的电势能) (4)由动能定理KW W E +=电场力其他力 三、等势面1、定义:电场中 构成的面叫等势面。
2、等势面与电场线的关系(1)电场线总是与等势面垂直,且从 等势面指向 等势面。
(2)电场线越密的地方,等势面也 。
(3)沿等势面移动电荷,电场力 做功,沿电场线移动电荷,电场力 做功。
(4)电场线和等势面都是人们虚拟出来形象描述电场的工具(5)实际中测量等电势点较容易,所以往往通过描绘等势线来确定电场线。
四、电势差与电场强度的关系1、匀强电场中电势差U 和电场强度E 的关系式为U=2、说明(1)U=Ed 只适用匀强电场的计算,对非匀强场可以用来定性分析,如非匀强电场中各相邻的等势面的电势差一定时,E 越大处,d ,即等势而越 (2)式中d 的含义是某两点 距离或两点所在等势面间的距离。
高中物理知识全解2.1电场的基本性质
高中物理知识全解2.1电场的基本性质基础知识:1、电场是物质存在的形式,是客观存在的物质,为了研究电场的性质,人为的引入了电场线,故电场线是实际不存在的。
2、电场决定电场强度的客观性,电场强度是由电场所决定的客观物理量。
【例题】由电场强度的定义式E F可知,在电场中的同一点〔〕A:电场强度E跟F成正比,跟q成反比。
B:不管检验电荷所带电量如何变化,F始终不变。
C:电场中某点的电场强度为零,那么在该点的电荷所受的电场力一定为零。
D:一个不带电的小球在P点所受的电场力为零,那么P点场强也一定为零。
答案:BC【例题】当在电场中某点放入电荷量为q的正试探电荷时,测得该点的场强为E,假设在同一点放入电荷量为q′=2q的负试探电荷时,测得该点的场强()A、大小为2E,方向与E相同B、大小为2E,方向与E相反C、大小为E,方向与E相同D、大小为E,方向与E相反解析:该点的场强是由电场本身决定的,与是否有试探电荷、试探电荷量的大小及试探电荷的正、负都没有关系、答案:C注意:在电场中,正、负电荷有各自不同的性质,相互独立性求解。
一:电场线为了研究电场的性质,电场线是人为画出来的,实际不存在。
电场中某点的电场方向是唯一的,因此电场线不相交。
始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远。
〔因为沿电场线方向电势降低,因此电场线是非闭合曲线〕注意:题目中假设有正电荷或负电荷,那么电场线始于正电荷,止于负电荷。
注意:接地问题的电场线分布情况如下图所示。
4、电场线的疏密程度能反映场强的大小。
例:匀强电场的电场线是等间距的平行直线。
5、沿电场线方向,电势降低。
①几种典型电场的电场线分布图象及相关性质注意:下表均以无穷远处为零电势。
注意:灵活依照几种典型电场的电场线分布特点及相关性质解决实际问题。
【例题】如下图一所示,光滑绝缘细杆竖直放置、细杆右侧距杆0.3m 处有一固定的点电荷Q ,A 、B 是细杆上两点、点A 、点B 与Q 的连线与杆的夹角均为α=37°。
电场的基本性质知识点总结以及例题
电场的基本性质知识点总结以及例题电场的基本性质知识点总结以及例题光学的起源在西方很早就有光学知识的记载,古希腊的欧几里德(Euclid,约公元前330~260)的《反射光学》(Catoptrica)研究了光的反射;阿拉伯学者阿勒·哈增(AI-Hazen,965~1038)写过一部《光学全书》,讨论了许多光学的现象。
光学真正形成一门学科,应该从建立反射定律和折射定律的时代算起,这两个定律奠定了几何光学的基础。
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电场的基本性质习题例一:如图所示,一导体球A带有正电荷,当只有它存在时,它在空间P点产生的电场强度的大小为EA,在A球球心与P 点连线上有一带负电的点电荷B,当只有它存在时,它在空间P点产生的电场强度的大小为EB,当A、B同时存在时,根据场强叠加原理,P点的场强大小应为()A. EBB. EA+EBC. | EA-EB |D. 以上说法都不对分析与解:此题考查了求电场强度的几个公式的适用条件,特别要注意公式F=kQq/r2只适用于点电荷,因为导体球A不能视为点电荷,即引入电荷B后,导体球的电荷分布发生变化,所以P 点的电场强度无法确定。
正确答案为:D例二:半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电量为+Q的电荷,另一带电量为+q的点电荷放在球心O上,由于对称性,点电荷受力为零,现在球壳上挖去半径为r (r<< R)的一个小圆孔,则此时置于球心的点电荷所受力的大小为(已知静电力恒量为k)解法一:利用“补偿法”求解。
在球壳上挖一小圆孔,相当于圆孔处放一等量异种电荷,电量为,因为挖去小孔前受力平衡,所以挖去后受力即为q′与q的库仑力。
即,方向由球心指向小孔中心。
解法二:本题还可以等效为在挖去一小圆孔的关于球心对称的另一侧放一等量同种电荷q′,对球心处的q产生的电场力,因q′=r2Q/4R2,且它与q是同种电荷,所以,方向仍由球心指向小孔中心。
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电场性质的理解及应用基础巩固1.经过探究,某同学发现:点电荷和无限大的接地金属平板间的电场(如图1甲所示)与等量异种点电荷之间的电场分布(如图乙所示)完全相同.图丙中正点电荷q 到MN 的距离OA 为L ,AB 是以电荷q 为圆心、L 为半径的圆上的一条直径,则B 点电场强度的大小是()图1A.10kq 9L 2B.kq L 2C.8kq 9L 2D.3kq 4L 2 答案C解析乙图上+q 右侧L 处的场强大小为:E =k q L 2-k q 9L 2=k 8q 9L2根据题意可知,B 点的电场强度大小与乙图上+q 右侧L 处的场强大小相等,即为k 8q9L2,故A 、B 、D 错误,C 正确.2.如图2所示,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.下列说法中正确的是()图2A .a 点的场强大于b 点的场强;将一试探电荷沿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;将一试探电荷沿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;将一试探电荷沿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;将一试探电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先减小后增大答案C3.如图3所示,椭圆ABCD处于一匀强电场中,椭圆平面平行于电场线,AC、BD分别是椭圆的长轴和短轴,已知电场中A、B、C三点的电势分别为φA=14V、φB=3V、φC=-7V,由此可得D点的电势为()图3A.8VB.6VC.4VD.2V答案C解析A、B、C、D顺次相连将组成菱形,由公式U=Ed可知,φA-φB=φD-φC或φA-φD=φB -φC,解得φD=4V,选项C正确.4.如图4是匀强电场遇到空腔导体后的部分电场线分布图,电场线的方向如图中箭头所示,M、N、Q是以直电场线上一点O为圆心的同一圆周上的三点,OQ连线垂直于MN.以下说法正确的是()图4A.O点电势与Q点电势相等B.O、M间的电势差小于N、Q间的电势差C.将一负电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加D.在Q点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与OQ垂直的方向竖直向上答案C解析由电场线的方向可知φM>φO>φN,再作出此电场中过O点的等势线,可知φO>φQ,A错误;MO间的平均电场强度大于ON间的平均电场强度,故U MO>U ON,B错误;因U MQ>0,负电荷从M到Q电场力做负功,电势能增加,C正确;正电荷在Q点的电场力方向沿电场线的切线方向而不是圆的切线方向,D错误.5.(多选)如图5,O是一固定的点电荷,虚线a、b、c是该点电荷产生的电场中的三条等势线,正点电荷q仅受电场力的作用沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处.由此可知()图5A.O为负电荷B.在整个过程中q的速度先变大后变小C.在整个过程中q的加速度先变大后变小D.在整个过程中,电场力做功为0答案CD解析粒子所受合力的方向大致指向轨迹弯曲的凹侧,知正电荷所受的电场力背离点电荷向外,知O为正电荷,故A错误;从a处运动到b处,然后又运动到c处,电场力先做负功后做正功,则动能先减小后增大,所以速度先减小后增大,故B错误;越靠近点电荷,电场线越密,则电荷所受电场力越大,加速度越大,则加速度先增大后减小,故C正确;a与c 在同一个等势面上,两点间的电势差为0,根据W=qU,知电场力做功为0,故D正确.6.(多选)两个带等量正电的点电荷,固定在图6中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为0,则()图6A.q由A向O的运动是匀加速直线运动B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时电势能为0答案BC解析等量同种点电荷的电场线如图所示,负试探电荷q在A点由静止释放,在电场力的作用下从A向O做变加速直线运动,且电场力做正功,电势能减小,A错误,B正确;负试探电荷q通过O点后在电场力的作用下向下做变减速运动,因此q运动到O点时的速度最大,动能最大,选项C正确;因无限远处的电势为0,则O点的电势φ≠0,所以q在O点的电势能不为0,选项D错误.7.(多选)如图7所示,以等量同种点电荷的连线中点为原点,两点电荷连线的中垂线为x 轴,E表示电场强度,φ表示电势,根据你已经学过的知识判断,在下列E-x图象和φ-x 图象中,可能正确的是()图7答案AD解析在两电荷连线的中点,由于两个电荷在此处产生的场强大小相等、方向相反,所以该处场强为0,在无穷远处场强也为0,所以两点电荷连线的中点到无穷远,场强先增大后减小,且场强关于电荷连线对称,选项A正确,B错误;两点电荷连线的中垂线上场强方向从中点指向无穷远,且电势逐渐降低,选项C错误,D正确.8.(多选)如图8所示,光滑绝缘的水平面上方存在一个水平方向的电场,电场线与x轴平行,电势φ与坐标值x的关系式为:φ=106x(φ的单位为V,x单位为m).一带正电小滑块P,从x =0处以初速度v 0沿x 轴正方向运动,则()图8A .电场的场强大小为106V/m B .电场方向沿x 轴正方向 C .小滑块的电势能一直增大 D .小滑块的电势能先增大后减小 答案AD解析根据E =U d ,U =φ2-φ1可知,E =ΔU Δx=106V/m ,选项A 对;随x 值的增大,φ也增大,所以电场的方向应沿x 轴负方向,选项B 错;电场力对滑块P 先做负功后做正功,所以滑块的电势能先增大后减小,选项D 对,C 错.综合应用9.一带正电的试探电荷,仅在电场力作用下沿x 轴从x =-∞向x =+∞运动,其速度v 随位置x 变化的图象如图9所示.x =x 1和x =-x 1处,图线切线的斜率绝对值相等且最大.则在x 轴上()图9A .x =x 1和x =-x 1两处,电场强度相同B .x =x 1和x =-x 1两处,电场强度最大C .x =0处电势最小D .从x =x 1运动到x =+∞过程中,电荷的电势能逐渐增大 答案B解析正试探电荷仅在电场力作用下沿x 轴从x =-∞向x =+∞运动,速度先减小后增大,所受的电场力先沿-x 轴方向,后沿+x 轴方向,电场线方向先沿-x 轴方向,后沿+x 轴方向,则知x =x 1和x =-x 1两处,电场强度最大,但电场强度的方向相反,电场强度不同,选项A 错误,B 正确;电场线方向先沿-x 轴方向,后沿+x 轴方向,根据顺着电场线方向电势降低可知,电势先升高后降低,则x =0处电势最大,选项C 错误;从x =x 1运动到x =+∞过程中,电场力沿+x 轴方向,则电场力做正功,电荷的电势能逐渐减小,选项D 错误. 10.如图10所示,O 、A 、B 、C 为一粗糙绝缘水平面上的三点,不计空气阻力,一电荷量为-Q 的点电荷固定在O 点,现有一质量为m 、电荷量为-q 的小金属块(可视为质点),从A 点由静止沿它们的连线向右运动,到B 点时速度最大,其大小为v m ,小金属块最后停止在C 点.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ,AB 间距离为L ,静电力常量为k ,则()图10A .在点电荷-Q 形成的电场中,A 、B 两点间的电势差为2μmgL +mv 2m 2qB .在小金属块由A 向C 运动的过程中,电势能先增大后减小 C .OB 间的距离为kQqμmgD .从B 到C 的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能 答案C解析小金属块从A 到B 过程,由动能定理得:-qU AB -μmgL =12mv 2m -0,得A 、B 两点间的电势差U AB =-2μmgL +mv 2m2q,故A 错误;小金属块由A 点向C 点运动的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,故B 错误;由题意知,A 到B 过程,金属块做加速运动,B 到C 过程做减速运动,在B 点金属块所受的滑动摩擦力与库仑力平衡,则有μmg =kQqr 2,得r =kQqμmg,故C 正确;从B 到C 的过程中,小金属块的动能全部转化为电势能和内能,故D 错误.11.如图11所示,匀强电场方向与水平线间夹角θ=30°,方向斜向右上方,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.图11(1)若小球的带电荷量为q =mgE,为使小球能做匀速直线运动,应对小球施加的恒力F 1的大小和方向各如何?(2)若小球的带电荷量为q =2mgE,为使小球能做直线运动,应对小球施加的最小恒力F 2的大小和方向各如何?答案(1)3mg 方向与水平线成60°角斜向右上方 (2)32mg 方向与水平线成60°角斜向左上方解析(1)如图甲所示,为使小球做匀速直线运动,必使其合外力为0,设对小球施加的力F 1与水平方向夹角为α,则F 1cos α=qE cos θ F 1sin α=mg +qE sin θ代入数据解得α=60°,F 1=3mg即恒力F 1与水平线成60°角斜向右上方.(2)为使小球能做直线运动,则小球所受合力的方向必和运动方向在一条直线上,故要使力F 2和mg 的合力和电场力在一条直线上.如图乙,当F 2取最小值时,F 2垂直于F .故F 2=mg sin 60°=32mg . 方向与水平线成60°角斜向左上方.12.如图12所示,一竖直固定且光滑绝缘的直圆筒底部放置一可视为点电荷的场源电荷A ,其电荷量Q =+4×10-3C ,场源电荷A 形成的电场中各点的电势表达式为φ=kQ r,其中k 为静电力常量,r 为空间某点到场源电荷A 的距离.现有一个质量为m =0.1kg 的带正电的小球B ,它与A 间的距离为a =0.4m ,此时小球B 处于平衡状态,且小球B 在场源电荷A 形成的电场中具有的电势能的表达式为E p =kQqr,其中r 为A 与B 之间的距离.另一质量为m 的不带电绝缘小球C 从距离B 的上方H =0.8m 处自由下落,落在小球B 上立刻与小球B 粘在一起以2m/s 的速度向下运动,它们到达最低点后又向上运动,向上运动到达的最高点为P .(g 取10 m/s 2,k =9×109N ·m 2/C 2)求:图12(1)小球C 与小球B 碰撞前的速度v 0的大小?小球B 的电荷量q 为多少? (2)小球C 与小球B 一起向下运动的过程中,最大速度为多少? 答案(1)4m/s4.4×10-9C(2)2.17 m/s 解析(1)小球C 自由下落H 时获得速度v 0, 由机械能守恒得:mgH =12mv 2解得v 0=2gH =4m/s小球B 在碰撞前处于平衡状态,对B 球由平衡条件得:mg =kqQ a2代入数据得:q =49×10-8C ≈4.4×10-9C(2)设当B 和C 向下运动的速度最大为v m 时,与A 相距x ,对B 和C 整体,由平衡条件得: 2mg =kQq x 2代入数据得:x ≈0.28m 由能量守恒得:12×2mv 2+kQq a +2mga =12×2mv 2m +2mgx +k Qq x 代入数据得v m ≈2.17m/s.。