静电场专题复习
第一章静电场复习
第一章 第一章静电场复习第一单位:电荷及其守恒定律 库仑定律[常识点]1、使物体带电的方法:接触起电;摩擦起电;感应起电2、三个概念:元电荷;点电荷;库仑力3、两个全然定律:电荷守恒定律;库仑定律4、两位科学家:美国物理学家密立根起首对元电荷进行研究;法国物理学家库仑应用“库仑扭秤”对电荷间的互相感化力做了深刻地研究。
5、应留意的问题:摩擦起电与感应起电的比较;库仑定律与万有引力定律的比较;库仑定律的适应范畴。
综合演习1.11、如图1.1,A ,B 为互相接触的用绝缘支柱支撑的金属导体,起先它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片 ,C 是带正电的小球,下列说法精确的是( )A 、把C 移近导体A 时,A,B 上的金属箔片都张开B 、把C 移近导体A ,先把A,B 分开,然后移去C ,A 、B 上的金属箔片仍张开C 、先把C 移走,再把A,B 分开,A,B 上的金属箔片仍张开D 、先把A,B 分开,再把C 移去,然后从新让A,B 接触,A 上的金属箔片张开,而B 上的金属箔片闭合2、有一带正电的验电器,当一金属球A 接近验电器的小球时,验电器的金箔张角减小,则( )A 、金属球可能不带电B 、金属球可能带负电C 、金属球可能带正电D 、金属球必定带负电3、有三个完全一样的金属小球A 、B 、C ,A 带电荷量为7Q ,B 带电荷量为─Q ,C 球不带电,将AB 两球固定,然后让C 球先跟A 球接触,再跟B 球接触,最后移去C ,则AB 球间的感化力变为本来的若干倍?4、两带电荷量不等的绝缘金属小球,当相隔某必定距离时,其互相感化力为F1,现将两小于接触后分开并保持原有距离,它们之间的互相感化力为F2,下列说法精确的是( )A 、若F2<F1,则两个小球所带电性必相反B 、若F2>F1,则两个小球所带电性必雷同C 、F2=F1是弗成能的D 、以上三种说法都纰谬5、真空中A 、B 两个点电荷相距L ,质量分别为m 与2m ,它们由静止开端活动(不计重力及其他感化力),开端时A 的加快度大年夜小为a ,经由一段时刻B 的加快度大年夜小也为a ,且速度大年夜小为v ,那么现在A 、B 两点电荷间的距离为 ,点电荷A 的速度为6、如图1.2,把一个带电小球A 固定在滑腻的程度绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B ,现给B 一个沿垂直AB 偏向的速度V ,B 球将( )A 、若AB 为异性电荷,B 球必定做圆周活动B 、若AB 为异性电荷,B 球可能做加快度、速度均变小的曲线活动C 、若AB 为同种电荷,B 球必定做远离AD 、若AB 为同种电荷,B 球的动能必定会减小图1.1a b 图1.3 7、如图1.3,三个完全雷同的金属小球位于等边三角形的三个顶点上,a 和c 带正电,b 带负电,a 所带电荷量的大年夜小比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 。
静电场 复习(1-3节)
第一章 静电场 复习(1-3节)一、知识点整理1、带电方式摩擦起电、 、2、电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分.3、元电荷:(1)电荷的多少叫做电荷量.符号:Q 或q 单位:库仑 符号:C(2)元电荷:电子所带的电荷量,用e 表示.注意:所有带电体的电荷量或者等于e ,或者等于e 的整数倍。
就是说,电荷量是不能连续变化的物理量。
(3)电荷量e 的值:e =1.60×10-19C(4)比荷:电子的电荷量e 和电子的质量m e 的比值,为111076.1⨯=em e C/㎏ 4、库仑定律 (1)内容表述:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,跟两个点电荷的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比.作用力的方向在两个点电荷的连线上(2)公式:(3)静电力常量k = 9.0×109N ·m 2/C 2(4)适用条件:真空中, ——理想化模型5、电场:(1)电场的概念:_________________________________________________(2)电场的基本性质:①引入电场中的任何带电体都将受到___ __的作用,且同一点电荷在电场中不同处受到的电场力的大小或方向都可能____ _.②甲电荷对乙电荷的作用力,就是甲电荷的_______对乙电荷的作用力③检验空间有无电场,就看该空间对放入其中的_____有无力的作用(3)实质:场和分子、原子组成的实物一样具有______和动量,是物质存在的另一种形式。
(4)静电场:_______的电荷产生的电场。
6、电场强度(E):(1)试探电荷(检验电荷):用来检验电场_______及其_____分布情况的电荷;是研究电场的工具。
(2)场源电荷(源电荷):激发或产生我们正在研究的电场的电荷。
(3)电场强度:①概念:放入电场中某点的点电荷所受的_______与它的______的比值,简称场强。
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电势
沿着电场线方向,电势如何变化呢? 3,大小等于单位正电荷移动到无穷远处电场力做功的多少 4、沿着电场线的方向,电势越来越低 如何确定电场中某点的电势呢? 5、电势具有相对性,先规定电场中某处的电势为零,然后才能确定电场中其他各点的电势。(通常取离场源电荷无限远处或大地的电势为零) 6、电势是标量,只有大小,没有方向。(负电势表示该处的电势比零电势处电势低。)
θ2
θ1
A
B
能力提升 若两悬线长度相同, θ1 =300, θ2 =600,则m1:m2=? m1:m2= Tanθ1/tanθ2
tanθ=F/mg mg.tanθ=F
二、电场、电场强度
1、电场是客观存在的一种物质
2 、电场的基本性质:对放入其中的带电体有力的作用
3、电场强度: 矢量
2、电场线的特点:
①不存在
②疏密程度表示场强的大小,切线方向表示场强的方向
③不相交 、不相切
④沿电场线方向电势降低最快
⑤不闭合
⑥不表示试探电荷的运动轨迹
电势能
电场力对电荷做功为:
WAB= q UAB
电势能大小等于把电荷移动到 无穷远处电场力做功的多少
电势
1、电势: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:
A、4倍 B、4.25倍 C、5倍 D、8倍
ΔEk=qEy
qEy1=Ek
y’=1/4y qEy’=1/4Ek
t’=1/2t y=1/2at2
Ekt=4Ek+1/4Ek=4.25Ek
选B
如图所示,细线一端系着一个带电量为+q、质量为m的小球,另一端固定于O点,加一匀强电场后可使小球静止于图示位置,此时悬线与竖直方向夹角为θ。要使电场的场强最小,该电场场强的方向怎样?大小如何?
静电场知识复习汇总
静电场一、力的性质1. 点电荷、元电荷(1)元电荷:e =1.6×10-19C ,所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍,其中质子、正电子的电荷量与元电荷相同.电子的电荷量q =-1.6×10-19C.(2)点电荷:①本身的线度比相互之间的距离小得多的带电体.②点电荷是理想化模型.2. 电荷守恒定律(1)内容:电荷既不能创生,也不能消失,只能从物体的一部分转移到另一部分,或者从一个物体转移到另一个物体,在转移的过程中电荷的总量保持不变.(2)起电方法:摩擦起电、感应起电、接触起电.(3)带电实质:物体带电的实质是得失电子.3. 库仑定律① 内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用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.作用力的方向在它们的连线上.② 表达式:F =k q 1q 2r 2,式中k =9.0×109 N·m 2/C 2,叫静电力常量. ③ 适用条件:真空中的点电荷.4. 静电场(1)定义:存在于电荷周围,能传递电荷间相互作用的一种特殊物质.(2)基本性质:对放入其中的电荷有力的作用.5. 电场强度(1)定义:放入电场中某点的电荷受到的电场力F 与它的电荷量q 的比值.(2)定义式:E =F q.单位:N/C 或V/m (3)点电荷形成电场中某点的电场强度:真空中点电荷形成的电场:E =k Q r 2. (4)方向:规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点的电场强度方向.(5)电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和.6. 几种典型电场的电场线(如图6-1-1所示).基础知识练习:1.M 和N 是两个不带电的物体,它们互相摩擦后M 带正电1.6×10-10 C ,下列判断正确的有( ).A .在摩擦前M 和N 的内部没有任何电荷B .摩擦的过程中电子从N 转移到MC .N 在摩擦后一定带负电1.6×10-10 CD .M 在摩擦过程中失去1.6×10-10个电子2.关于点电荷,以下说法正确的是( ).A .足够小的电荷,就是点电荷B .一个电子,不论在何种情况下均可视为点电荷C .很大的带电体,不能看成点电荷D .一个带电体能否看成点电荷,不是看它尺寸的大小,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计3.当在电场中某点放入电荷量为q 的正试探电荷时,测得该点的电场强度为E ,若在同一点放入电荷量为q ′=2q 的负试探电荷时,测得该点的电场强度( ).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4.在真空中有甲、乙两个点电荷,其相互作用力为F .要使它们之间的相互作用力为2F ,下列方法可行的是( ).A .使甲、乙电荷量都变为原来的2倍B .使甲、乙电荷量都变为原来的12C .使甲、乙之间距离变为原来的2倍 D.使甲、乙之间距离变为原来的12倍.图6-1-25.某电场的电场线的分布如图6-1-2所示.一个带电粒子只在电场力作用下由M 点沿图中虚线所示的路径运动通过N 点.则下列判断正确的是( ).A .粒子带负电B .粒子在M 点的加速度大C .粒子在N 点的速度大D .电场力对粒子做负功电场强度三个表达式的比较表达式 比较E =F q E =k Q r 2 E =U d 公式意义 电场强度定义式 真空中点电荷的电场强度决定式匀强电场中E 与U 关系式 续表适用条件 一切电场 ①真空;②点电荷 匀强电场决定因素 由电场本身决定,与q 无关 由场源电荷Q 和场源电荷到该点的距离r 共同决定由电场本身决定 相同点 矢量,遵守平行四边形定则,单位:1 N/C =1 V/m 1.孤立点电荷的电场(1)正(负)点电荷的电场线呈空间球对称分布指向外(内).(2)离点电荷越近,电场线越密(电场强度越大); 2.等量同(异)电荷的电场等 量 同 种 电 荷①两点电荷连线中点O 处的电场强度为零,②从两点电荷连线中点O 沿中垂面(线)到无限远,电场强度先变大后变小③两点电荷连线中垂线上各点的电场强度方向和中垂线平行④关于O 点对称的两点A 与A ′,B 与B ′的电场强度等大、反向等 量 异 种 电 荷①两点电荷连线上各点的电场强度方向从正电荷指向负电荷,沿两点电荷连线方向电场强度先变小再变大②两点电荷连线的中垂面(线)上,电场强度方向相同,且与中垂面(线)垂直③关于O 点对称的两点A 与A ′,B 与B ′的电场强度等大、同向3.应用电场线进行以下判断:(1)电场力的方向——正电荷的受力方向和电场线方向相同,负电荷的受力方向和电场线方向相反;(2)电场强度的大小(定性)——电场线的疏密可定性判断电场强度的大小;(3)电势的高低与电势降低的快慢——沿电场线的方向电势逐步降低,电场强度的方向是电势降低最快的方向;(4)等势面的疏密——电场越强的地方,等差等势面越密集;电场越弱的地方,等差等势面越稀疏.一、库仑定律的应用(中频考查)图6-1-91.(2010·海南卷,4)如图6-1-9所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移到P点,则O点的电场强度大小变为E2.E1与E2之比为().A.1∶2 B.2∶1 C.2∶ 3 D.4∶ 32.(2011·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,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,此时球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=6二、对电场强度的理解及叠加(中频考查)3.(2009·上海)两带电荷量分别为q和-q的点电荷放在x轴上,相距为L,能正确反映两电荷连线上电场强度大小E与x关系的是图().三、对电场线的理解及应用(高频考查)图6-1-114.(2010·上海高考)三个点电荷电场的电场线分布如图6-1-11所示,图中a、b两点处的电场强度大小分别为E a、E b,电势分别为φa、φb,则().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>φb图6-1-125.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6-1-12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6-1-12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4幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力)( ).图6-1-136.电场线分布如图6-1-13所示,电场中a 、b 两点的电场强度大小分别为E a 和E b ,电势分别为φa 和φb ,则( ).A .E a >E b ,φa >φbB .E a >E b ,φa <φbC .E a <E b ,φa >φbD .E a <E b ,φa <φb二、能的性质1.电势能(1)电场力做功 ①特点:电场力做功与路径无关,只与初、末位置有关.②计算方法a .W =qEd ,只适用于匀强电场,其中d 为沿电场方向的距离.b .W 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电场力所做的功. ②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小量,即W AB =E p A -E p B =-ΔE p .2.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,叫做这一点的电势,用φ表示.在数值上等于单位正电荷由该点移到零电势时电场力所做的功,电势是标量,只有大小,没有方向,但有正负.(2)公式:φ=E p q(与试探电荷无关) (3)单位:伏特(V)(4)电势与电场线的关系:沿电场线方向电势降低.(电场线指向电势降低最快的方向)(5)零电势位置的规定:电场中某一点的电势的数值与零电势的选择有关,即电势的数值决定于零电势的选择.(大地或无穷远默认为零)3.等势面(1)定义:电场中电势相同的各点构成的面叫做等势面.(2)等势面的特点①等势面一定和电场线垂直.②等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷时电场力不做功.③电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.④电场线越密的地方,等差等势面越密.4.电势差1).定义:电荷在电场中,由一点A移到另一点B时,电场力做功与移动电荷的电荷量的比值.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.基础知识练习1.下列关于电荷在电场中电势能的说法正确的是().A.电荷在电场强度大的地方,电势能一定大B.电荷在电场强度为零的地方,电势能一定为零C.电荷只在电场力的作用下从某点移动到另一点,电荷的电势能一定减少D.电荷只在电场力的作用下从某点移动到另一点,电荷的电势能可能增加,可能减少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点时电场力所做的功B.电势差是一个矢量C.由于电场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,不随零电势面的不同而改变,所以U AB=U BA3.(2012·重庆模拟)如图6-2-2所示,正点电荷Q产生的电场中,已知A、B间的电势差为U,现将电荷量为q的正点电荷从B移到A,则().A.外力克服电场力做功QU,电势能增加qUB.外力克服电场力做功qU,电势能增加QUC.外力克服电场力做功qU,电势能增加qUD.外力克服电场力做功QU,电势能减少QU图6-2-34.(2011·湖北宜昌高三检测)如图6-2-3所示是一个匀强电场的等势面,每两个相邻等势面相距2 cm,由此可以确定电场强度的方向和数值是().A.竖直向下,E=100 V/mB.水平向左,E=100 V/mC.水平向左,E=200 V/mD.水平向右,E=200 V/m5.(2011·江苏盐城、泰州联考,10)图6-2-4如图6-2-4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,实线为一带正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.据此可知下列说法错误的是().A.三个等势面中,c的电势最高B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大C.带电质点通过P点时的动能较Q点大D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大练习:一、电场的能的性质(高频考查)图6-2-131.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图6-2-13所示,图中实线表示等势线,则().A.a点和b点的电场强度相同B.正电荷从c点移到d点,电场力做负功C.负电荷从a点移到c点,电场力做负功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大2.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图6-2-143.某电场的电场线分布如图6-2-14所示,以下说法正确的是().A.c点电场强度大于b点电场强度B.a点电势低于b点电势C.若将一试探电荷+q由a点释放,它将沿电场线运动到b点D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小图6-2-154.一粒子从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6-2-15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.粒子带正电荷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,后增大二、电势、电势差、与电场强度的关系(中频考查)5.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6-2-16所示.下列说法中正确的是().图6-2-16A.O点的电势最低B.x2点的电势最高C.x1和-x1两点的电势相等D.x1和x3两点的电势相等图6-2-176.如图6-2-17所示,在xOy平面内有一个以O为圆心、半径R=0.1 m的圆,P为圆周上的一点,O、P两点连线与x轴正方向的夹角为θ.若空间存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小E=100 V/m,则O、P两点的电势差可表示为().A.U OP=-10sin θ(V) B.U OP=10sin θ(V)B.C.U OP=-10cos θ(V) D.U OP=10cos θ(V)7.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,电势能一定增加答案:一、力的性质基础知识练习:1.C 2.D 3.C 4.A 5.C练习:1.B 2.D 3.A 4.C 5.A 6.C二、能的性质基础知识练习:1.D 2.C 3.C 4.B 5.C练习:1.D 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D。
高中物理《静电场》知识点归纳归纳归纳总结(超详细)
一、静电场的基本概念1. 静电场是由静止电荷产生的场,它是描述电荷之间相互作用的一种物理量。
2. 静电场的性质:静电场是保守场,即电荷在静电场中移动时,其电势能的变化量与路径无关,只与初末位置有关。
3. 静电场的强度:静电场的强度表示电荷在静电场中所受力的强度,用符号E表示,单位是牛顿/库仑(N/C)。
二、电场强度与电势1. 电场强度E是描述静电场力的大小和方向的物理量,它的方向是正电荷在静电场中所受力的方向。
2. 电势V是描述静电场力做功能力的物理量,它的单位是伏特(V)。
3. 电场强度与电势的关系:电场强度E等于电势V在空间中的梯度,即E=dV/dr。
三、高斯定律1. 高斯定律是描述静电场与电荷分布之间关系的物理定律,它指出通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面内部电荷量的代数和除以真空中的电常数ε0。
2. 高斯定律的数学表达式:∮E·dA=Q/ε0,其中∮表示对闭合曲面进行积分,E是电场强度,dA是闭合曲面上的微小面积元,Q是闭合曲面内部的总电荷量,ε0是真空中的电常数。
四、电容与电容器1. 电容C是描述电容器储存电荷能力的物理量,它的单位是法拉(F)。
2. 电容器的储能公式:W=1/2CV^2,其中W是电容器储存的能量,C是电容,V是电容器两端的电压。
3. 电容器的串联和并联:电容器的串联和并联可以改变电容器的总电容,串联时总电容减小,并联时总电容增大。
五、电场线与电势线1. 电场线:电场线是用来形象地表示电场强度和方向的曲线,它的切线方向即为电场强度的方向。
2. 电势线:电势线是用来形象地表示电势分布的曲线,它的切线方向即为电势梯度的方向。
3. 电场线与电势线的关系:电场线总是从正电荷出发,指向负电荷,而电势线则从高电势区域指向低电势区域。
六、导体与绝缘体1. 导体:导体是电荷容易通过的物质,如金属、石墨等。
2. 绝缘体:绝缘体是电荷不容易通过的物质,如橡胶、玻璃等。
3. 静电平衡:当导体处于静电平衡状态时,导体内部的电场强度为零,导体表面上的电荷分布均匀。
静电场专题复习
静电场专题复习(共12页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-静电场专题复习电荷及其守恒定律1.自然界只有两种电荷,物理学中规定:用丝绸摩擦过的玻璃棒带电荷;用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带电荷.带有同种电荷的物体相互,带有异种电荷的物体相互.带有等量异种电荷的物体相互接触会发生现象.带电体的三个共同特点是:具有吸引轻小物体的性质;能使验电器金属箔张角;带电体之间有相互.2.电荷既不会创生,也不会消灭,它只会从一个转移到另一个,或者从物体的转移到另.在转移过程中,电荷的不变,这个规律叫做电荷守恒定律.3.科学实验发现的最小电荷量就是所带的电荷量,、与它带等量的电荷,但符号相反,人们把这个最小的电荷量叫做,e= C.知识点一电荷及其相互作用1.以下判断小球是否带电的说法中正确的是( )A.用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,则小球一定带电B.用一个带电体靠近它,如果能够排斥小球,则小球一定带电C.用验电器的金属球接触它后,如果验电器的金属箔能改变角度,则小球一定带电D.如果小球能吸引小纸屑,则小球一定带电2.绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质小球a,a的表面镀有铝膜,在a的近旁有一绝缘金属球b,开始时a、b不带电,如图所示,现使b球带电,则( ) A.a、b之间不发生相互作用B.b将吸引a,吸在一起不分开C.b立即把a排斥开D.b先吸引a,接触后又把a排斥开知识点二起电的三种方式3.关于摩擦起电现象,下列说法正确的是( )A.摩擦起电现象使本来没有电子和质子的物体中产生电子和质子B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷C.摩擦起电,可能是因为摩擦导致质子从一个物体转移到了另一个物体而形成的D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显正电4.如图所示,A、B为两个相互接触的、用绝缘支柱支持的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球,下列说法中正确的是( )A.把C移近导体A时,A、B上的金属箔片都张开B.把C移近导体A,先把A、B分开,然后移去C,A、B上的金属箔片仍然张开C.先把C移走,再把A、B分开,A、B上的金属箔片仍然张开D.先把A、B分开,再把C移去,然后重新让A、B接触,A上的金属箔片张开,而B上的金属箔片闭合知识点三元电荷与电荷守恒定律5.关于元电荷,下列说法中正确的是( )A.元电荷实质上是指电子和质子本身B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍C.元电荷的值通常取e=×10-19 CD.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的6.一带负电绝缘金属小球放在潮湿的空气中,经过一段时间后,发现该小球上的电荷几乎不存在了,这说明( )23A .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,仍然遵循电荷守恒定律【方法技巧练】接触起电的电荷分配7.有A 、B 、C 三个完全相同的金属球,A 带×10-4 C 的正电荷,B 、C 不带电,现用相互接触的方法使它们都带电,则A 、B 、C 所带的电荷量可能是下面哪组数据( )A .×10-5 C,×10-5 C,×10-5 CB .×10-5 C,×10-5 C,×10-5 CC .×10-5 C ,×10-5 C,×10-5 CD .×10-5 C,×10-5 C,×10-5 C库仑定律1.电荷之间存在着相互作用力称为 或 ,在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的 的乘积成正比,与它们的 的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.2.库仑定律的表达式是:F =k q 1q 2r 2,其中k = . 知识点一 库仑定律的适用条件1.关于库仑定律,下列说法正确的是( )A .库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体B .根据F =kq 1q 2r 2,当两点电荷间的距离趋近于零时,电场力将趋向无穷大 C .若点电荷q 1的电荷量大于q 2的电荷量,则q 1对q 2的电场力大于q 2对q 1的电场力 D .库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律2.两个半径为R 的带电球所带电荷量分别为q 1和q 2,当两球心相距3R 时,相互作用的静电力大小为( )A .F =k q 1q 23R 2B .F >k q 1q 23R 2C .F <k q 1q 23R2 D .无法确定 知识点二 库仑定律的基本应用3.两个半径相同的金属小球,带电荷量之比为1∶7,相距为r ,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的( )5.两个点电荷分别固定于左右两侧,左侧电荷带电荷量为+Q 1,右侧电荷带电荷量为-Q 2,且Q 1=4Q 2,另取一个可自由移动的点电荷q ,放在+Q 1和-Q 2的连线上,欲使q 平衡,则q 的带电性质及所处位置可能为( )A .负电,放在Q 1的左方B .负电,放在Q 2的右方C .正电,放在Q 1的左方D .正电,放在Q 2的右方电场强度1.放入电场中某点的点电荷所受 与它的 的比值叫做该点的电场强度,它是用来描述电场 和 的物理量,其大小与试探电荷及其受力 ,决定于电场本身,其方向与 电荷在该点所受静电力方向相同.2.真空中点电荷周围形成的电场的场强公式为:E =k Q r2,其中k 是 ,Q 是 的电荷量.在点电荷Q 的电场中不存在E 相同的两个点.r 相等时,E 的大小相等,但方向 ;两点在以Q 为中心的同一半径上时,E 的方向 ,但大小 .4知识点一 电场、电场强度1.电场中有一点P ,下列说法中正确的是( )A .若放在P 点的试探电荷的电荷量减半,则P 点的场强减半B .若P 点无试探电荷,则P 点的场强为零C .P 点的场强越大,则同一电荷在P 点所受到的电场力越大D .P 点的场强方向为试探电荷在该点受到的电场力的方向2.关于电场线的特征,下列说法中正确的是( )A .如果某空间中的电场线是曲线,那么在同一条电场线上各处的场强不相同B .如果某空间中的电场线是直线,那么在同一条电场线上各处的电场强度相同C .如果空间中只存在一个孤立的点电荷,那么这个空间中的任意两条电场线都不相交;如果空间中存在两个以上的点电荷,那么这个空间中有许多电场线相交D .电场中任意两条电场线都不相交3.由电场强度的定义式E =F q 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 .无论检验电荷所带的电荷量如何变化,F q始终不变 C .电荷在电场中某点所受的电场力大,则该点的电场强度强D .一个不带电的小球在P 点受到的电场力为零,则P 点的场强一定为零4.对于由点电荷Q 产生的电场,下列说法中正确的是( )A .电场强度的定义式仍成立,即E =F/Q ,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 =kQ r2,式中的Q 就是产生电场的点电荷 C .在真空中E =kq/r 2,式中的q 是试探电荷 D .以上说法都不对知识点二 电场的叠加5.如图所示,A 、B 、C 三点为一直角三角形的三个顶点,∠B =30°,现在A 、B 两点放置两点电荷q A 、q B ,测得C 点电场强度的方向与AB 平行,则q A 带________电,q A ∶q B =________.知识点三 电场线及其特点6.如图所示是静电场的一部分电场线分布,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 .点电荷q 在A 点处受到的静电力比在B 点处受到的静电力大C .点电荷q 在A 点处的瞬时加速度比在B 点处的瞬时加速度小(不计重力)D .负电荷在B 点处受到的静电力的方向沿B 点切线方向【方法技巧练】一、由电场线和运动轨迹判断运动情况的方法6.某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M 运动到N ,以下说法正确的是( )A .粒子必定带正电荷B .由于M 点没有电场线,粒子在M 点不受电场力的作用C .粒子在M 点的加速度小于它在N 点的加速度D .粒子在M 点的动能小于在N 点的动能电势能和电势1.静电力做功与电势能变化的关系静电力做正功,电荷的电势能一定 ,静电力做负功时,电荷的电势能一定 ,静电力做的功是电荷电势能变化的量度,若电荷在电场中从A点移动到B点,则W AB= .2.电荷在电场中某点的电势能,等于把它从该点移动到零势能位置时,若规定电荷在B点的电势能为零,E PB =0则E PA= .3.电势反映了电场的能的性质.电势与电势能的关系是:φ=E Pq.电势的大小仅由决定,与电荷q的大小、电性.电势是标量,但有之分,电势降落最快的方向就是.4.电场中相等的各点构成的面叫等势面,等势面的性质有:(1)在等势面上移动电荷,电场力,说明电场力方向与电荷移动方向,即等势面必定与电场线.(2)沿着电场线的方向,电势,显然,电场线总是由电势高的等势面指向电势的等势面.知识点一电场力做功的特点1.如图所示,在电场强度为E的匀强电场中有相距为L的A、B两点,连线AB与电场线的夹角为θ,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点.若沿直线AB移动该电荷,电场力做的功W1=________;若沿路径ACB移动该电荷,电场力做的功W2=________;若沿曲线ADB移动该电荷,电场力做的功W3=________.由此可知,电荷在电场中移动时,电场力做功的特点是____________________.知识点二电场力做功与电势能变化的关系2.如图所示,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φa、φb和φc,φa>φb>φc,一带正电粒子射入电场中,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,电势能增加D.粒子从L到M的过程中,动能减少3.如图所示,两个等量的正电荷分别置于P、Q两位置,在P、Q连线的垂直平分线上有M、N两点,另有一试探电荷q,则( )A.若q是正电荷,q在N点的电势能比在M点的电势能大B.若q是负电荷,q在M点的电势能比在N点的电势能大C.无论q是正电荷,还是负电荷,q在M、N两点的电势能一样大D.无论q是正电荷还是负电荷,q在M点的电势能都比在N点的电势能小知识点三电势4.关于电势,下列说法正确的是( )A.电场中某点的电势,其大小等于单位正电荷由该点移动到零电势点时,电场力所做的功B.电场中某点的电势与零电势点的选取有关C.由于电势是相对的,所以无法比较电场中两点的电势高低D.电势是描述电场能的性质的物理量知识点四等势面6.如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则() A.A点场强小于B点场强B.A点场强方向指向x轴负方向C.A点场强大于B点场强D.A点电势高于B点电势57.如图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,圆心处为一个点电荷.现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相等的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N,M、N两点都位于圆周c上,以下判断正确的是( )A.两粒子带同种电荷 B.两粒子带异种电荷C.到达M、N时两粒子速率仍相等D.到达M、N时两粒子速率不相等巩固练习1.若带正电荷的运动小球只受到电场力的作用,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5.如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间距相等,一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4是运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定( )A.电子在每个位置具有的电势能与动能的总和一定相等B.O处的点电荷一定带正电C.a、b、c三个等势面的电势关系是φa>φb>φcD.电子运动时的电势能先增大后减小6.下列个图中,a、b两点电势相等、电场强度矢量也相等的是( )电势差1.电场中两点间电势的差值叫,U AB=,U BA=,因而U AB=-U BA.2.电势差是标量.电势差有正负,电势差的正负表示电场中两点电势的,若U AB>0,则φA>φB.如U AB=-5 V,说明A点的电势比B点的电势低5 V.3.公式W AB=qU AB,适用于电场,应用时要注意各物理量的正负,若q为负,U AB为负,则静电力做的功为功;若q为负,U AB为正,则静电力做的功为功.7.如图所示为一个点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线),两相邻等势线间的电势差为4 V,有一个带电荷量为q=×10-8 C的负电荷从A点沿不规则曲线移到B点,电场力做功为________ J.知识点一电势差1.下列说法正确的是( )A.电势差与电势一样,是相对量,与零点的选取有关B.电势差是一个标量,但是有正值和负值之分C.由于电场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,不随零电势点的不同而改变,所以U AB=U BA2.某电场中,点电荷从a点移到b点,电场力做功为零,则( )67A .a 、b 两点的场强一定相等B .a 、b 两点间的电势差一定为零C .a 、b 两点的电势一定相等D .电荷所受到的电场力总是垂直于其移动方向3.对于电场中A 、B 两点,下列说法正确的是( )A .电势差的定义式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B .A 、B 两点间的电势差等于将正电荷从A 点移到B 点电场力所做的功C .将1 C 电荷从A 点移到B 点,电场力做1 J 的功,这两点间的电势差为1 VD .电荷由A 点移到B 点的过程中,除受电场力外,还受其他力的作用,电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功知识点二 电势差与电场力做功的关系4.关于电势差与电场力做功的说法中,正确的是( )A .电势差的大小由在两点间移动电荷时电场力做的功和电荷的电荷量决定B .电场力在两点间移动电荷做功的多少由两点间的电势差和该电荷的电荷量决定C .电势差是矢量,电场力做的功是标量D .电场中两点间的电势差等于电场力做的功,电荷的电势能减小5.关于电势差和电场力做功的说法中,正确的是( )A .电势差是矢量,电场力做的功是标量B .在两点间移动电荷,电场力不做功,则两点间的电势差为零C .在两点间被移动的电荷的电荷量越少,则两点间的电势差越大D .在两点间移动电荷时,电场力做正功,则两点间的电势差大于零6.如图所示,把电荷量为-5×10-9 C 的电荷,从电场中的A 点移到B 点,其电势能________(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A 点的电势U A =15 V ,B 点的电势U B =10 V ,则此过程中电场力做的功为________ J.7.如图所示,在a 点由静止释放一个质量为m ,电荷量为q 的带电粒子,粒子到达b 点时速度恰好为零,设ab 所在的电场线竖直向下,a 、b 间的高度差为h ,则( )A .带电粒子带负电B .a 、b 两点间的电势差U ab =mgh qC .b 点场强大于a 点场强D .a 点场强大于b 点场强电势差与电场强度的关系1.匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差等于 的乘积,即U= .公式也可写成E =U d. 注意:公式U =Ed 或E =U d中d 必须是 的距离,且公式只适用匀强电场,对于非匀强电场可作定性分析.2.由公式E =U d可以看出场强在数值上等于沿场强方向上每单位距离上的 . 3.对公式E =U ab d的理解,下列说法正确的是( ) A .此公式适用于计算任何电场中a 、b 两点间的电势差8B .a 点和b 点间距离越大,则这两点的电势差越大C .公式中的d 是指a 点和b 点之间的距离D .公式中的d 是a 、b 两个等势面间的垂直距离4. 如图所示,沿x 轴正向的匀强电场E 中,有一动点A 以O 为圆心,r =OA 为半径做逆时针转动一周,O 与圆周上的A 点的连线OA 与x 轴正向(E 方向)成θ角,则此圆周上各点与A 点间最大的电势差为( )A .U =ErB .U =Er(sin θ+1)C .U =Er(cos θ+1)D .U =2Er5. 如图所示,在匀强电场中取一点O ,过O 点作射线OA =OB =OC =OD =10 cm ,已知O 、A 、B 、C 和D 各点电势分别为0、7 V 、8 V 、7 V 、5 V ,则匀强电场场强的大小和方向最接近于( )A .70 V/m ,沿AO 方向B .70 V/m ,沿CO 方向C .80 V/m ,沿BO 方向D .80 V/m ,沿CO 方向6.下列静电学公式中,F 、q 、E 、U 、r 和d 分别表示电场力、电荷量、场强、电势差及距离,①F =k q 1q 2r 2,②E =k Q r 2,③E =F q,④U =Ed ,有关四个公式的说法中正确的是( ) A .它们都只对点电荷或点电荷的电场成立B .①②③只对点电荷或点电荷电场成立,④对任何电场都成立C .①②只对点电荷成立,③对任何电场成立,④只对匀强电场成立D .①②只对点电荷成立,③④对任何电场成立知识点一 对公式U =Ed 的理解1.下列关于匀强电场中场强和电势差的关系,正确的说法是( )A .任意两点之间的电势差,等于场强和这两点间距离的乘积B .在任何方向上,若两点间距离相等,则它们之间电势差就相等C .沿着电场线方向,任何相同距离上的电势降落必定相等D .电势降落的方向必定是电场强度的方向2. 如图实线为某电场的电场线,虚线为等势线,已知c 为线段ab 的中点,过a 、b 的等势线的电势分别为30 V 和10 V .则c 点的电势( )A .φc =20 VB .φc >20 VC .φc <20 VD .φc 的范围无法确定【方法技巧练】一、用作图法确定电场方向7.下列图中,a 、b 、c 是匀强电场中的三个点,各点电势φa =10 V ,φb =2 V ,φc =6 V ,a 、b 、c 三点在同一平面上,图中电场强度的方向表示正确的是( )8. 如图所示,A 、B 、C 为匀强电场中的三个点,已知φA =12 V ,φB =6 V ,φC =-6 V .试画出该电场的电场线,并保留作图时所用的辅助线(用虚线表示).二、用等分法确定匀强电场的电势9.图中,A 、B 、C 、D 是匀强电场中一正方形的四个顶点.已知A 、B 、C 三点的电势分别为φA =15 V ,φB =3 V ,φC =-3 V ,求D 点的电势φD .10. 如图所示,匀强电场中有一平行四边形abcd,且平行四边形所在平面与场强方向平行.其中φa=10 V,φb=6 V,φd=8 V,则c点电势为( ) A.10 V B.4 V C.7 V D.8 V巩固练习:1. 如图所示,A、B、C三点都在匀强电场中,已知AC⊥BC,∠ABC=60°,B C=20 cm,把一个电荷量q=10-5 C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-×10-3 J,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3. 两块大平行金属板AB间存在电场强度为E的匀强电场,场强方向由B指向A并将B板接地作为零电势点,如图所示,现将正电荷逆着电场线方向由A板移动B板.若用x表示移动过程中该正电荷到A板的距离,则其电势能E p随x变化的图线为图中的( )4. 某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为E P和E Q,电势分别为φP和φQ,则( )A.E P>E Q,φP>φQB.E P>E Q,φP<φQC.E P<E Q,φP>φQD.E P<E Q,φP<φQ5. 某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是( )A.c点场强大于b点场强B.a点电势高于b点电势C.若将一试探电荷+q由a点释放,它将沿电场线运动到b点D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由a移至b 的过程中,电势能减小6.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则( )A.a点和b点的电场强度相同B.正电荷从c点移到d点,电场力做正功C.负电荷从a点移到c点,电场力做正功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大7.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.x2点的电势最高C.x1和-x1两点的电势相等D.x1和x3两点的电势相等9静电现象的应用1.静电平衡状态(1)概念:导体内的自由电子不发生时,导体就达到了静电平衡状态.(2)静电平衡状态导体的特征①处于静电平衡状态的导体,内部场强处处.②处于静电平衡状态的导体,其外部表面附近任一点场强方向与该点的所在表面 .③静电平衡状态下的导体是个 .④处于静电平衡状态的导体内部没有净电荷,净电荷只能分布在导体.2.尖端放电(1)达到静电平衡时,导体表面越尖的地方,电荷分布的密集度越 .(2)尖端放电:导体尖端的电荷密度很大,附近的很强,使周围中性空气分子电离成,那些所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的粒子被到尖端,与尖端上的电荷,这相当于导体从尖端电荷,这种现象叫做尖端放电.(3)应用与防止应用举例:;防止举例:高压输电设备的表面尽量做得,避免放电.3.对于处在静电平衡状态的导体,以下说法中正确的是( )A.导体内部既无正电荷,又无负电荷B.导体内部和外表面处的电场均为零C.导体处于静电平衡时,导体表面的电荷代数和为零D.导体内部电场为零是外加电场与感应电荷产生的电场叠加的结果4.一个带电金属球,当它带的电荷量增加后(稳定),其内部场强( )A.一定增加B.一定减弱C.可能增加也可能减弱D. 不变3.图中接地金属球A的半径为R,球外点电荷的电荷量为Q,到球心的距离为r.该点电荷的电场在球心的场强大小等于( )A.k Qr2-kQR2B.kQr2+kQR2C.0 D.k Qr2知识点二静电平衡状态电势特点与电荷分布规律4. 如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中( )A.小球做匀速直线运动B.小球先做减速运动,后做加速运动C.小球的电势能保持不变D.静电力对小球所做的功为零5.如图所示,在绝缘板上放有一个不带电的金箔验电器A和一个带正电荷的空腔导体 B.下列实验方法中能使验电器箔片张开的是( )A.用取电棒C(带绝缘柄的导体棒)先跟B的内壁接触一下后再跟A接触B.用取电棒C先跟B的外壁接触一下后再跟A接触10C.用绝缘导线把验电器跟取电棒C的导体部分相连,再把取电棒与B的内壁接触D.使验电器A靠近B知识点三静电屏蔽6.下列实验中,验电器的金属箔会张开的图是( )7. 如图所示,原来不带电的金属球壳内壁接地,将一带正电的小球放入其中,但不与球壳接触,则( )A.球壳内壁带负电 B.球壳外壁带正电C.球壳外壁不带电D.若将接地线去掉再移出正电荷,壳外壁带负电【方法技巧练】一、电荷分布情况的确定方法8. 如图所示,A为空心金属球,B为金属球,将另一带正电的小球C从A球开口处放入A球中央,不接触A球,然后用手摸一下A球,再用手接触一下B球,再移走C球,则( )A.A球带负电,B球带正电 B.A球带负电,B球不带电C.A、B两球都带负电 D.A、B两球都带正电9. 一个带有绝缘座的空心金属球壳A带有4×10-8 C 的正电荷,有绝缘柄的金属小球B带有2×10-8 C 的负电荷,使B球与球壳A内壁接触,如图8所示,则A、B带电荷量分别为( )A.Q A=1×10-8 C Q B=1×10-8 C B.Q A=2×10-8 C Q B=0C.Q A=0 Q B=2×10-8 C D.Q A=4×10-8 C Q B=-2×10-8 C巩固练习1.一个不带电的空心金属球,在它的球心处放一个正电荷,其电场分布是下图中的哪一个( )2.请用学过的电学知识判断下列说法正确的是( )A.电工穿绝缘衣比穿金属衣安全B.制作汽油桶的材料用金属比用塑料好C.小鸟停在单根高压输电线上会被电死D.打雷时,呆在汽车里比呆在木屋里要危险3. 一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一均匀带电的细杆MN,如图所示.金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a、b、c三点的电场分别为E a、E b、E c,三者相比有( )A.E a最大 B.E b最大C.E c最大 D.E a=E b=E c4.金属球壳原来带有电荷,而验电器原来不带电,如图所示,现将金属球壳内表面与验电器的金属小球相连.验电器的金属箔将( )。
静电场专题复习
【电荷的认识、库仑定律】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2、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 3、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 =64、如图,A 、B 是系在绝缘细线两端,带有等量同种电荷的小球,其中mA=0.3kg ,现将绝缘细线绕过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 球紧靠在光滑绝缘竖直墙上,B 球悬线OB 偏离竖直方向60°角,求:B 球的质量和细绳中的拉力大小。
5、如图所示,电量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A 点和B 点,两点相距L .在以L 为直径的光滑绝缘的半圆环上,穿有负点电荷q (不计重力)且在P 点平衡,PA 与AB 夹角为α,则Q1/Q2应为__________________.6、下列各图中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7、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?8、如图所示,光滑绝缘水平面上固定着A 、B 、C 三个带电小球,它们的质量均为m 、间距均为r ,A 、B 带正电,电荷量均为q.现对C 施一水平力F 的同时放开三个小球,欲使三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)水平力F 的大小9、如图所示,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),它们间的距离为r ,与水平面间的动摩擦因数均为μ,求:(1)A 受的摩擦力为多大?(2)如果将A 的电荷量增至+4Q ,两物体开始运动,当它们的加速度第一次为零时,A 、B 各运动了多远距离?【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 =F/q 可知,场强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 =kq/ r2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( ) A .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.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.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【对电场强度、电场线理解】7、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,一处合场强为零,另一处合场强为2E2C.E1=E2的点有三处,两处合场强为零,另一处合场强为2E2D.E1=E2的点有三处,一处合场强为零,另两处合场强为2E18、如图所示,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9、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.若粒子在运动中只受电场力作用.根据此图做出的下列判断中正确的是()A.能判断带电粒子所带电荷的符号B.能判断粒子在a、b两点的受力方向C.能判断粒子在a、b两点何处速度大D.能判断a、b两点何处电场强度大10、如图所示,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,不计粒子的重力。
高中物理专题静电场考点归纳
高中物理专题静电场考点归纳第一节电场力的性质【基本概念、规律】一、电荷和电荷守恒定律1.点电荷:形状和大小对研究问题的影响可忽略不计的带电体称为点电荷.2.电荷守恒定律(1)电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变.(2)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电.二、库仑定律1.内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.2.公式:F=k r2(q1q2),式中的k=9.0×109 N·m2/C2,叫做静电力常量.3.适用条件:(1)点电荷;(2)真空.三、电场强度1.意义:描述电场强弱和方向的物理量.2.公式(1)定义式:E=q(F),是矢量,单位:N/C或V/m.(2)点电荷的场强:E=k r2(Q),Q为场源电荷,r为某点到Q 的距离.(3)匀强电场的场强:E=d(U).3.方向:规定为正电荷在电场中某点所受电场力的方向.四、电场线及特点1.电场线:电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的切线方向表示该点的电场强度方向.2.电场线的特点(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)电场线不相交.(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越大.(4)沿电场线方向电势降低.(5)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(如图所示)【重要考点归纳】考点一对库仑定律的理解和应用1.对库仑定律的理解(1)F=k r2(q1q2),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.电荷的分配规律(1)两个带同种电荷的相同金属球接触,则其电荷量平分.(2)两个带异种电荷的相同金属球接触,则其电荷量先中和再平分.考点二电场线与带电粒子的运动轨迹分析1.电荷运动的轨迹与电场线一般不重合.若电荷只受电场力的作用,在以下条件均满足的情况下两者重合:(1)电场线是直线.(2)电荷由静止释放或有初速度,且初速度方向与电场线方向平行.2.由粒子运动轨迹判断粒子运动情况:(1)粒子受力方向指向曲线的内侧,且与电场线相切.(2)由电场线的疏密判断加速度大小.(3)由电场力做功的正负判断粒子动能的变化.3.求解这类问题的方法:(1)“运动与力两线法”——画出“速度线”(运动轨迹在初始位置的切线)与“力线”(在初始位置电场线的切线方向),从二者的夹角情况来分析曲线运动的情景.(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、场强的方向(或等势面电势的高低)、电荷运动的方向,是题意中相互制约的三个方面.若已知其中的任一个,可顺次向下分析判定各待求量;若三个都不知(三不知),则要用“假设法”分别讨论各种情况.考点三静电力作用下的平衡问题1.解决这类问题与解决力学中的平衡问题的方法步骤相同,只不过是多了静电力而已.2.(1)解决静电力作用下的平衡问题,首先应确定研究对象,如果有几个物体相互作用时,要依据题意,适当选取“整体法”或“隔离法”.(2)电荷在匀强电场中所受电场力与位置无关;库仑力大小随距离变化而变化.考点四带电体的力电综合问题解决该类问题的一般思路【思想方法与技巧】用对称法处理场强叠加问题对称现象普遍存在于各种物理现象和物理规律中,应用对称性不仅能帮助我们认识和探索某些基本规律,而且也能帮助我们去求解某些具体的物理问题.利用对称法分析解决物理问题,可以避免复杂的数学演算和推导,直接抓住问题的特点,出奇制胜,快速简便地求解问题.第二节电场能的性质【基本概念、规律】一、电场力做功和电势能1.电场力做功(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.②WAB=qUAB,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WAB=E p A-E p B=-ΔE p.(3)电势能具有相对性.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.(3)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在等势面上移动电荷,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).三、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WAB与移动的电荷的电量q的比值.3.电势差与电势的关系:UAB=φA-φB,UAB=-UBA. 4.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UAB=Ed.特别提示: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.【重要考点归纳】考点一电势高低及电势能大小的比较1.比较电势高低的方法(1)根据电场线方向:沿电场线方向电势越来越低.(2)根据UAB=φA-φB:若UAB>0,则φA>φB,若UAB<0,则φA<φB.(3)根据场源电荷:取无穷远处电势为零,则正电荷周围电势为正值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低.2.电势能大小的比较方法(1)做功判断法电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增加(与其他力做功无关).(2)电荷电势法正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大.考点二等势面与粒子运动轨迹的分析1.几种常见的典型电场的等势面比较2.带电粒子在电场中运动轨迹问题的分析方法(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.考点三公式U=Ed的拓展应用考点四电场中的功能关系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WAB=qUAB计算,此公式适用于任何电场.(3)由电势能的变化计算:WAB=E p A-E p B.(4)由动能定理计算:W电场力+W其他力=ΔE k.注意: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.在解决电场中的能量问题时常用到的基本规律有动能定理、能量守恒定律和功能关系.(1)应用动能定理解决问题需研究合外力的功(或总功).(2)应用能量守恒定律解决问题需注意电势能和其他形式能之间的转化.(3)应用功能关系解决该类问题需明确电场力做功与电势能改变之间的对应关系.(4)有电场力做功的过程机械能不守恒,但机械能与电势能的总和可以守恒.【思想方法与技巧】E-x和φ-x图象的处理方法1.E-x图象(1)反映了电场强度随位移变化的规律.(2)E>0表示场强沿x轴正方向;E<0表示场强沿x轴负方向.(3)图线与x轴围成的“面积”表示电势差,“面积”大小表示电势差大小,两点的电势高低根据电场方向判定.2.φ-x图象(1)描述了电势随位移变化的规律.(2)根据电势的高低可以判断电场强度的方向是沿x轴正方向还是负方向.(3)斜率的大小表示场强的大小,斜率为零处场强为零.3.看懂图象是解题的前提,解答此题的关键是明确图象的斜率、面积的物理意义.第三节电容器与电容带电粒子在电场中的运动【基本概念、规律】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.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.二、带电粒子在电场中的运动1.加速问题2.偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v0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.特别提示: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.。
高中物理静电场专题复习
高中物理静电场专题复习(一)电荷与静电场1.电荷的概念和性质2.电荷的守恒定律3.质点电荷的受力和受力分析4.电场的概念和性质5.电场的叠加原理6.电场线与等势面7.高斯定理及其应用(二)电场中的电荷运动1.力电相互作用定律2.电场中带电粒子的受力分析3.匀速平行板电容器中带电粒子的运动4.均匀磁场中带电粒子的受力分析5.质谱仪工作原理及应用(三)电势与电势能1.电势的概念和性质2.科尔宾定律及其应用3.电势能的概念和计算4.等势面和电势差5.电势差与电场强度的关系6.电势能的转换与守恒定律(四)电容与电容器1.电容的概念和性质2.电容的计算与电容公式3.并联与串联电容的计算4.储存电容器的能量5.电容器的充放电过程6.RC电路的充放电特性及其应用(五)静电场与静电力1.静电能的计算2.电场能与电场力的关系3.电荷在电场中的平衡位置分析4.电偶极子的概念和性质5.电偶极子在电场中的受力分析6.电荷在带电杆上的分布和受力分析(六)静电场中的等电位1.等电位的概念和性质2.等电位面的特点和表示方法3.等电位面的场线走势4.等势图的画法5.等势面与电场线的关系6.高斯定理在等电位面上的应用(七)电容器的应用1.平行板电容器的原理和特点2.平行板电容器中的电场分布与电势差计算3.平行板电容器的等效电容计算4.平行板电容器的应用:电容传感器、正负极板电容器等5.球形电容器的原理和特点6.球形电容器的电场分布与电势差计算7.球形电容器的应用:变压器、电荷控制器等以上是高中物理静电场专题复习的提纲,希望对你的复习有所帮助。
祝你取得好成绩!。
《静电场》复习要点
《静电场》复习要点一、电场基本规律 1.电荷 电荷守恒定律(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)三种带电方式:摩擦起电,感应起电,接触起电。
(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: F = , 静电力恒量k = 。
二、电场力的性质 1.电场强度(1)定义式:E = ,其单位是 。
E 与F 、q 无关,只由电场本身决定。
(2)单位:N/C,V/m 1N/C=1V/m(3)方向:场强的方向与正电荷 ,与负电荷 。
(4)其他的电场强度公式○1点电荷的场强公式:2r kQ E =——Q 场源电荷 ○2匀强电场场强公式:d U E =——d 沿电场方向两点间距离 (5)电场的叠加:遵循 定则2.电场线:(1)电场线起于 或 终止于 或 。
(2)电场线不 、也不 。
(3)电场线的疏密表示场强的 。
(4)电场线上一点的 方向代表场强的方向。
3. 匀强电场:在电场的某一区域,如果场强的 和 都相同,这个电场叫匀强电场。
4. 几种特殊电场的电场线E三、电场能的性质1.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_____ 有关,与 无关,(与重力做功相同)。
电荷在电场中的势能,叫做__________。
2.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 。
电荷从A 点移到B 点,静电力所做的功W AB =___ ______。
通常把_____ ___的电势能规定为零。
3.电势ϕ:公式:___ ____。
电势是反映电场本身的性质的物理量,与 无关.(1)电势是相对的,某点的电势与_________的选取有关。
电势的正、负,表示该点电势比零电势点高或者低。
精品高中物理专题—静电场复习
是轨迹上的两点。下列说法中正确的是( )D
A.三个等势面中,等势面a的电势最高 B.带电质点一定是从P点向Q点运动 C.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小 D.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小
bc P
a
Q
精品高中物理专题—静电场复习
练习.如图1所示,在点电荷+Q形成的电场中有一 个带电粒子通过,其运动轨迹如图中实线所示,
场力做功W1= -1.2×10-5J;再将该点电荷从B 移到
C,电场力做功W2= 6×10-6J。已知A点的电势
φA=5V,则B、C两点的电势分别为____V和____V。
试在右图中画出通过A点的电场线。
A
D
B
C
精品高中物理专题—静电场复习
练习. 已知ΔABC处于匀强电场中。将一个带电量
q= -2×10-6C的点电荷从A移到B的过程中,电场力
精品高中物理专题—由。)
•(A)电荷沿电场线方向移动时,其电势能一定减小。
•(B)检验电荷在电场中某点所受的电场力很大时,它在 该点具有的电势能也一定大。
•(C)把两个异号电荷靠近时,电荷电势能增大。 •(D)若电场中A、B两点间的电势差为零,则同一点电 荷在A、B两点所具有的电势能必定相同。
精品高中物理专题—静电场复习
是非题
• (A)若将放在电场中某点的电荷q改为-q,则该点 的电场强度大小不变,方向与原来相反。
• • (C)沿电场线方向,场强一定越来越小。
• (D)若电荷q在A处受到的电场力比B点时大,则 A点电场强度比B点的大。
• (F)无论什么电场,场强的方向总是由高电势指 向低电势。
精品高中物理专题—静电场复习
静电场知识点复习
静电场知识点复习一、电荷库仑定律1、电荷、电荷守恒(1)电荷(2)使物体带电的三种方式:①接触起电②摩擦起电③感应起电(3)电荷守恒定律(4)元电荷(5)比荷2、库仑定律(1)内容(2)公式:(3)适用范围(4)点电荷(5)两个电荷之间的作用力,遵循牛顿第三定律重难点:1、对点电荷的理解2、对库仑定律的理解(1)矢量性、相互性(2)力的叠加原理:平行四边形定则(3)用库仑定律计算力时只计算大小,Q只代绝对值,方向根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引来判断。
(4)r 0时,F≠∞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Q1和Q2,电荷量之比为1:4,相距为d,现引入第三个点电荷Q3,使Q3能处于平衡状态,对Q3的位置、正负、电荷量有何要求?若使Q1、Q2、Q3三个电荷均处于平衡状态,对Q3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Q1,B处电荷带负电Q2,且Q2=4 Q1,另取一个可以自由移动的点电荷Q3放在AB直线上,欲使整个系统处于平衡状态,则()A、Q3为负电荷,且放于A左方B、Q3为负电荷,且放于B右方C、Q3为正电荷,且放于AB之间D、Q3为正电荷,且放于B右方5、(2001•全国)如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为l1,q2与q3之间的距离为l2,且每个电荷都处于平衡状态。
静电场复习
电场第一节电场的力的性质基础知识梳理一、电荷和电荷守恒定律1、电荷:自然界中存在着两种电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒带电,用毛皮摩擦过的橡胶棒带电。
2、电荷量:物体所带的多少,单位是。
任何带电体的电量皆为元电荷电荷量的。
3、几种电荷(1)元电荷:电荷量e= 的电荷叫做元电荷,质子和电子均带元电荷的电荷量。
(2)点电荷:形状和大小对研究问题的影响可忽略的带电体称为点电荷。
(3)场源电荷:产生电场的电荷叫做场源电荷。
(4)检验电荷(试探电荷):研究电场的基本方法之一是放入一带电荷量很小的点电荷,考查其受力情况及能量情况,这样的电荷称为检验电荷或试探电荷。
4、电荷守恒定律(1)守恒定律内容:电荷既不会,也不会消失,它只能从一个物体到另一个物体,或者从物体的一部分到另一部分,在转移的过程中电荷的总量保持。
(2)起电方式及带电实质起电方式有,,。
物体带电的实质是。
即时应用:下列关于电现象的叙述中正确的是()A.玻璃棒无论与什么物体摩擦都带正电,橡胶棒无论与什么物体摩擦都带负电B.摩擦可以起电是普遍存在的现象,相互摩擦的两个物体总是同时带等量的异种电荷C.M和N是原来都不带电的物体,它们互相摩擦后M带正电荷1.6×10-10 C, M在摩擦过程中失去了1.6×10-10个电子D.摩擦起电是通过摩擦产生的正电荷和电子, 感应起电是自由电子的转移现象,金属导电是由于导体内有可以移动的正电荷二、库仑定律1、内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力跟它们的的乘积成正比,跟它们的成反比,作用力的方向在它们的上。
2、表达式:3、适用条件:(1);(2)真空中即时应用:如图所示,半径相同的两个金属小球A、B带有电荷量相等的电荷(可Array视为点电荷),相隔一定距离,两球之间的相互吸引力的大小是F,今让第三个半径相同的不带电的金属小球C先后与A、B两球接触后移开,这时A、B两球之间的相互作用力为()A.吸引力,F/8 B.吸引力,F/4 C.排斥力,3F/8 D.排斥力,3F/4三、电场、电场强度和电场线1、对电场的理解(1)电场是一种特殊物质,场与实物是物质存在的两种不同形式;(2)对放入其中的电荷有电场力的作用,电荷间的相互作用是通过电场发生的。
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静电场知识点复习一、库仑定律①元电荷:元电荷就是指最小的电荷量,用e 表示,大小为e=c 19106.1-⨯。
②库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
表达式:221r q kq F =,其中静电力常量229/.100.9C m N k ⨯=。
二、电场①电场的产生:电荷的周围存在着电场,产生电场的电荷叫做源电荷。
描述电场力的性质的物理量就是电场强度,描述电场能的性质的物理量就是电势,这两个物理量仅由电场本身决定,与试探电荷无关。
②电场强度:放入电场中某点的电荷所受的静电力与它的电荷量的比值,叫电场强度。
定义式:qFE =,单位:C N /或m V /。
方向:规定与正电荷在该点所受的静电力方向相同,则与负电荷在该点所受静电力的方向相反。
也就是该点电场线的切线方向。
区别:q F E =(定义式,适用于任何电场);2rkQ E =(点电荷产生电场的决定式);d UE =(电场强度与电势差间的关系,适用于匀强电场,d 就是两点间距离在场强方向上的投影)。
③电场线:在电场中画出的一系列有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向表示该点的场强方向,曲线的疏密表示场强的大小。
电场线就是为了形象的描述电场而假想的、实际不存在的曲线。
电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,就是不闭合、不相交的曲线。
熟悉正、负点电荷、匀强电场、等量异种电荷、等量同种电荷的电场线分布图(教材13页)。
三、电势能、电势、电势差①电势能:由于移动电荷时静电力做的功与路径无关,所以电荷在电场中也具有势能,叫做电势能。
静电力做功与电势能变化的关系式为:P E W ∆-=,即静电力所做的功等于电势能的变化。
所以,当静电力做多少正功,电势能就减小多少;当静电力做多少负功,电势能就增加多少。
静电力做功与电势差的关系式为:AB AB qU W =。
说明:电荷在某点的电势能等于静电力把它从该点移动到零势能位置时所做的功(通常选大地或无限远处电势能为零)。
电势能有正有负,但就是标量。
试探电荷在电场中某点的电势能大小为:ϕq E P =。
②电势:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势(由电场中这点的性质决定,与试探电荷的q 、E P 无关)。
定义式:qE P=ϕ。
沿着电场线方向电势降低,或电势降低最快的方向就就是电场强度的方向。
③电势差与电势的关系式为:B A AB U ϕϕ-=;电势差与静电力做功的关系式为:qW U ABAB =;匀强电场中电势差与电场强度的关系为:Ed U =。
同一点的电势随零电势点的不同而不同(通常选大地或无限远处电势为零),而两点间的电势差与零电势点的选取无关。
④等势面:电场中电势相等的点构成的面。
性质:沿同一等势面移动电荷时静电力不做功;电场线与等势面垂直,且由电势高的等势面指向电势低的等势面;在相邻等势面间电势差相等的情况下,等势面的疏密表示电场的强弱(密强弱疏)。
会画点电荷电场与匀强电场的等势面。
注:W AB 、q 、U AB 、E P 、ϕ等都就是标量,但都有正有负,计算时带正负号代入。
四、电容器与电容任何两个彼此绝缘又相距很近的导体就组成一个电容器(容纳电荷)。
电容:电容器所带的电荷量Q 与电容器两极板间的电势差U 的比值,叫做电容器的电容,表示电容器容纳电荷本领的物理量。
定义式:UQ C =,国际单位制中单位为法拉,PF F F 12610101==μ。
平行板电容器的决定式为:kdsC πε4=。
平行板电容器应用的两种情况:①电容器始终与电源相连(U 不变),↓↓↓↑E Q C d ;E Q C S ↑↑↑不变。
②电容器充电后与电源断开(Q 不变),不变E U C d ↑↓↑;↓↓↑↑E U C S 。
(会熟练推导) 五、带电粒子在电场中的运动①带电粒子就是否考虑重力:微观粒子(如质子、电子、α粒子等)不计重力;宏观微粒(如带电小球、质点、油滴等)考虑重力。
②带电粒子的加速:一平行金属板两板间电压为U,一带电粒子(q 、m)仅受静电力作用从静止开始,从一板运动到另一板的速度大小?(2021mV qU =) ③带电粒子在电场中的偏转:水平放置的平行金属板,板长为l ,板间电压为U (上正下负),板间距离为d ,一电荷量为q 的带正电粒子(不计重力)以初速度0V 垂直电场方向从左侧射入板间,且能从右侧飞出。
带电粒子在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,轨迹如图。
水平方向:t v L 0= 竖直方向:0mdv quL at v y == 2022221mdv qUL at y == 20tan mdv qUL v v y ==θ 若就是如图所示的运动,则20121mv qU =dU UL mdv qUL at y 1220224221===dU ULmdv qUL v v y12002tan ===θv 0 y阶段性测试题一第一章静电场一、选择题1.下列物理量中,属于矢量的就是( )A.电势B.电场强度C.功率D.电势能解析:矢量就是既有大小又有方向的物理量,标量就是只有大小没有方向的物理量,电场强度就是矢量,B选项正确.答案:B2.下面所列举的物理学家及她们的贡献,其中正确的就是( )A.元电荷最早由库仑通过油滴实验测出B.牛顿通过扭秤实验测定出了万有引力常量GC.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场D.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律解析:元电荷最早就是由密里根通过油滴实验测出的,A选项错误;卡文迪许通过扭秤实验测定了万有引力常量G,B选项错误;法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场,C选项正确;库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律,D选项错误.答案:C3.关于电场强度与电势的关系,下面各种说法中正确的就是( )A.电场强度大的地方,电势一定高B.电场强度不变,电势也不变C.电场强度为零处,电势一定为零D.电场强度的方向就是电势降低最快的方向解析:电场强度就是描述电场力的性质的物理量,电势就是描述电场能的性质的物理量,电场强度的大小与电势高低没有必然关系,电场线的方向,即电场强度的方向就是电势降低最快的方向,选项A、B、C 错误,选项D正确.答案:D4.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.该电荷电势能一定减少B.该电荷电势能一定增加C.b 点的电势一定比a 点高D.b 点的电势一定比a 点低解析:正电荷从a 点移到b 点,电场力做负功,正电荷电势能增加,电势升高,φb >φa ,故选项B 、C 正确,A 、D 项错误. 答案:BC5.如图所示,某区域电场线左右对称分布,M 、N 为对称线上两点.下列说法正确的就是( )A.M 点电势一定高于N 点电势B.M 点场强一定大于N 点场强C.正电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能D.将电子从M 点移动到N 点,电场力做正功解析:沿电场线方向,电势降低,所以M 点电势比N 点电势高,A 项对;N 点电场线密,则场强大,故B 项错;M 点电势高,正电荷在M 点的电势能大,故C 项对;电子在N 点电势能大,将电子从M 点移到N 点,电场力做负功,故D 项错. 答案:AC6、如图所示,平行板电容器经开关S 与电池连接,a 处有一电荷量非常小的点电荷,S 就是闭合的,φa 表示a 点的电势,F 表示点电荷受到的静电力,现将电容器的B 板向下稍微移动,使两板间的距离增大,则( )A.φa 变大,F 变大B.φa 变大,F 变小C.φa 不变,F 不变D.φa 不变,F 变小解析:从题意可知在使B 板下移的过程中,电容器两端的电压不变,当板间距离增大时,由E =Ud可知板间场强E 减小,故电荷受到的静电力减小,又因为U aA =Ed aA ,所以U aA 减小则U aB 增大,由U aB =φa -0可知,φa 增大,故选项B 正确. 答案:B7.中子内有一个电荷量为+23e 的上夸克与两个电荷量为-13e 的下夸克,一简单模型就是三个夸克都在半径为r 的同一圆周上,如图所示.在下图给出的四幅图中,能正确表示出各夸克所受静电作用力的就是( )解析:电荷量为+23e 的上夸克受另两个下夸克的吸引力,合力的方向一定竖直向下.对其中一个下夸克,受力如右图所示,由于F 1的水平分力与F 2大小相等,方向相反,故F 1与F 2的合力竖直向上.答案:B8、一带电粒子在匀强电场中的运动轨迹如图所示,如果带电粒子只受电场力作用从a 到b 运动,下列说法正确的就是( )A.粒子带正电B.粒子带负电C.粒子所受电场力就是恒定的D.带电粒子做匀变速运动解析:由于粒子运动轨迹越来越向上弯曲,可判断它受力方向为竖直向上,所以粒子应带负电,故A 错B 对.又由于该电场就是匀强电场,粒子仅受电场力作用,则粒子所受电场力恒定,做匀变速曲线运动,故C 、D 均对. 答案:BCD9.静电场中,带电粒子在电场力作用下从电势为φa 的a 点运动至电势为φb 的b 点.若带电粒子在a 、b两点的速率分别为v a 、v b ,不计重力,则带电粒子的比荷q m为( )A.v 2a -v 2b φb -φaB.v 2b -v 2a φb -φaC.v 2a -v 2b2φb -φaD.v 2b -v 2a2φb -φa解析:由电势差公式以及动能定理:W =qU ab =q (φa -φb )=12m (v 2b -v 2a ),可得比荷为qm =v 2b -v 2a2φa -φb、答案:C10.在静电场中,下列说法正确的就是( )A.沿着电场线方向,电势一定越来越低B.电场强度为零的点,电势一定为零C.电场强度处处相同的区域内,电势也一定处处相同D.只在电场力作用下,正电荷一定从高电势的地方向低电势的地方移动解析:沿着电场线方向,电势一定越来越低,且电势沿电场线方向降低得最快,A 对;电场强度的大小与电势的高低无必然关系,电场强度为零的点,电势不一定为零,电场强度相同的地方,电势不一定相同,B 、C 错;电荷的运动方向除了与电场力方向有关外,还与它的初速度方向有关,D 错. 答案:A11.在真空中有两个等量的正电荷q 1与q 2,分别固定于A 、B 两点,DC 为AB 连线的中垂线,C 为A 、B 两点连线的中点,将一正电荷q 3由C 点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有( )A.电势能逐渐减小B.电势能逐渐增大C.q 3受到的电场力逐渐减小D.q 3受到的电场力逐渐增大解析:中垂线CD 段上的电场强度方向处处都就是竖直向上,故正电荷q 3由C 点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,电场力做正功,电势能减小,A 对,B 错;中垂线上由C 到D ,电场强度先变大后变小,q 3受到的电场力先变大后变小,C 、D 错. 答案:A12.如图,一对面积较大的平行板电容器水平放置,带等量异种电荷,B 板固定且接地,A 板用绝缘线悬挂,P 为两板中点.下列结论正确的就是( )A.若在两板间充满电介质,P 点电势将升高B.A 、B 两板电荷分别在P 点产生电场的场强大小相等,方向相同C.若将A 板竖直向下平移一小段距离,电容器储存的电能减小D.若将A 板竖直向上平移一小段距离,线的拉力将变大解析:B 板接地,φB =0,PB 间的电势差φP =U PB ,在两板间充满电介质,εr 变大,根据平行板电容器电容的决定式C =εr S 4πkd ,可知C 增大,电容器的电荷量Q 不变,根据U =Q C 得,两板间电势差变小,E =Ud ,电场强度变小;B 板接地,φB =0,根据电场强度与电势差的关系可知,PB 间的电势φP =U PB =Ed PB ,P 点电势将降低,故A 选项错误;A 、B 板带等量异种电荷,根据电场的性质可知,A 、B 两板电荷分别在P 点产生电场的场强大小相等,方向相同,故B 选项正确;将A 板竖直向下平移一小段距离,根据C =εr S4πkd ,可知d 减小,C增大,电容器的电荷量Q 不变,根据U =Q C得,两板间电势差变小,电容器储存的电能减小,故C 选项正确;分析A 板的受力,绳子拉力向上,重力与电场力向下,mg +F =F 绳,将A 板竖直向上平移一小段距离,B 板对A 板的电场力F 变小,线的拉力将变小,故D 选项错误. 答案:BC13.高速粒子轰击荧光屏可致其发光.如图,在竖直放置的铅屏A 的右表面上贴着β 射线放射源P ,放射出β粒子(实质就是电子)的速度大小为v 0、足够大的荧光屏M 与铅屏A 平行放置,相距d ,其间有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E 、已知电子电荷量为-e ,质量为m 、不考虑相对论效应,则( )A.垂直射到荧光屏M 上的电子速度大小为 2eEd m+v 2B.到达荧光屏离P 最远的电子运动时间为 2mdeEC.荧光屏上发光半径为2mdv 2eE-4d 2D.到达荧光屏的电子电势能减少了eEd解析:电子从A 到M 的运动过程,电场力做正功,根据动能定理得eEd =12mv 2-12mv 20,解得垂直射到荧光屏M 上的电子速度大小为v =2eEd m+v 20,故选项A 正确;电子的运动方向就是任意的,当电子沿平行于A板的方向运动时到达荧光屏距A 板的距离最远,此时电子做类平抛运动,沿电场线方向:d =12at 2,a =eEm ,解得时间t =2mdeE,故B 选项正确;上述电子在垂直于电场线方向运动的距离就就是荧光屏上的发光半径:r =v 0t =v 02mdeE,故C 选项错误;电子到达荧光屏的过程中,电场力做正功eEd ,根据功能关系可知,电场力做正功电势能减少,减少量为eEd ,故D 选项正确. 答案:BD)二、计算题(14.如图,真空中xOy 平面直角坐标系上的ABC 三点构成等边三角形,边长L =2、0 m,若将电荷量均为q =+2、0×10-6C 的两点电荷分别固定在A 、B 点,已知静电力常量k =9、0×109 N·m 2/C 2,求:(1)两点电荷间的库仑力大小; (2)C 点的电场强度的大小与方向.解析:(1)根据库仑定律,A 、B 两点电荷间的库仑力大小为F =k q 2L2,代入数据得,F =9、0×10-3N 、(2)A 、B 点电荷在C 点产生的场强大小相等,均为E 1=k q L2,A 、B 两点电荷形成的电场在C 点的合场强大小为E =2E 1cos30°,联立各式并代入数据得,E =7、8×103N/C,场强E 的方向沿y 轴正向.答案:(1)9、0×10-3N (2)7、8×103N/C,沿y 轴正向15.如图所示,匀强电场中A 、B 、C 三点构成一个直角三角形,把电荷量q =-2×10-10C 的点电荷由A 点移到B 点,电场力做功4、8×10-8J,再由B 点移到C 点,电荷克服电场力做功4、8×10-8J,取B 点的电势为零,求A 、C 两点的电势及场强的方向.解析:把电荷从A 点移到B 点,由U AB =W ABq得, U AB =4、8×10-8-2×10-10 V =-240 V 、即φA -φB =φA =-240 V 、把电荷从B 点移到C 点,U BC =W BC q =-4、8×10-8-2×10-10 V =240 V 、即φB -φC =-φC =240 V,所以φC =-240 V 、由于φA =φC ,所以A 、C 在同一个等势面上,根据场强方向垂直于等势面并且由高电势处指向低电势处,可得到该电场的场强方向垂直于AC ,指向左上方,如图所示.答案:φA =φC =-240 V 方向垂直于AC 连线指向左上方16.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与电容器所带电荷量; (3)小球从开始下落运动到下极板处的时间.解析:(1)根据动能定理得,mgh =12mv 2,解得v =2gh 、(2)在极板间带电小球受重力与电场力,有mg -qE =ma,0-v 2=2ah 得,E =mg h +dqd,U =Ed ,Q =CU 得Q =C mg h +dq、(3)由h =12gt 21,0=v +at 2,t =t 1+t 2,综合可得,t =h +dh 2hg、 答案:(1)2gh (2)mg h +d qd C mg h +d q (3)h +dh2hg17.如图所示,A 、B 两物块用一根轻绳跨过定滑轮相连,其中A 带负电,电荷量大小为q 、A 静止于斜面的光滑部分(斜面倾角为37°,其上部分光滑,下部分粗糙且足够长,粗糙部分的摩擦系数为μ,上方有一个平行于斜面向下的匀强电场),轻绳拉直而无形变.不带电的B 、C 通过一根轻弹簧拴接在一起,且处于静止状态,弹簧劲度系数为k 、B 、C 质量相等,均为m ,A 的质量为2m ,不计滑轮的质量与摩擦,重力加速度为g 、(1)电场强度E 的大小为多少?(2)现突然将电场的方向改变180°,A 开始运动起来,当C 刚要离开地面时(此时 B 还没有运动到滑轮处,A 刚要滑上斜面的粗糙部分),请求出此时B 的速度大小;(3)若(2)问中A 刚要滑上斜面的粗糙部分时,绳子断了,电场恰好再次反向,请问A 再经多长时间停下来?解析:(1)分析物块A 的受力,受到重力、支持力与电场力作用,根据平衡条件得,qE =2mg sin37°,解得,E =2mg sin37°q =6mg5q、 (2)初态物块B 静止,弹簧处于压缩状态,压缩量为x ,由平衡条件得kx =mg ,末态当物块C 刚要离开地面时,弹簧处于伸长状态,伸长量为x ′,由平衡条件得kx ′=mg ,则物块B 上升2x ,物块A 沿斜面下降2x ,初末状态的弹性势能相等,物块A 、B 速度大小相等,根据动能定理得,-mg ·2x +qE ·2x +2mg ·2x sin37°=123mv 2-0,解得物块B 的速度大小v =2g 15105mk、(3)物块A 滑上斜面粗糙部分,做匀减速直线运动,列牛顿第二定律关系式,2mg sin37°-qE - 2μmg cos37°=2ma ,解得a =μg cos37°=45μg ,运动时间t =v a =16μ105mk、答案:(1)6mg 5q (2)2g15105m k (3)16μ105mk。