静电场及其应用精选试卷测试卷(解析版)

静电场及其应用精选试卷测试卷（解析版）

一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优（难）

1．如图所示，y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷，且关于坐标原点O对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线（x轴）上必定有两个场强最强的点A、'A，该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论，你认为其中正确的是（）

A．若两个点电荷的位置不变，但电荷量加倍，则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置

B．如图(1)，若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上，则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置

C．如图(2)，若在yoz平面内固定一个均匀带正电圆环，圆环的圆心在原点O。直径与(1)图两点电荷距离相等，则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置

D．如图(3)，若在yoz平面内固定一个均匀带正电薄圆板，圆板的圆心在原点O，直径与(1)图两点电荷距离相等，则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置

【答案】ABC

【解析】

【分析】

【详解】

A．可以将每个点电荷（2q）看作放在同一位置的两个相同的点电荷（q），既然上下两个点电荷（q）的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A＇两位置，两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A＇两位置，选项A正确；

B．由对称性可知，保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在z轴上，则x轴上场强最大的点仍然在A、'A两位置，选项B正确；

C．由AB可知，在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置，或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数，在x轴上场强最大的点都在A、A＇两位置，那么把带电圆环等分成一些小段，则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A＇两位置，所有这些小段对称叠加的结果，合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A＇两位置，选项C正确；

D．如同C选项，将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块，除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外，靠内的对称小块间距都小于原来的值，这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A＇两位置，则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A＇两位置，选项D错误。

故选ABC。

2．电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美．如图所示，真空中固定两个等量异种点电荷A、B，AB连线中点为O.在A、B所形成的电场中，以O点为圆心半径为R的圆面垂直AB连线，以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面，两个平面边线交点分别为e、f，则下列说法正确的是( )

A．在a、b、c、d、e、f六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点

B．将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功

C．将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同

D．沿线段eOf移动的电荷，它所受的电场力先减小后增大

【答案】BC

【解析】

图中圆面是一个等势面，e、f的电势相等，根据电场线分布的对称性可知e、f的场强相同，故A错误．图中圆弧egf是一条等势线，其上任意两点的电势差都为零，根据公式

W=qU可知：将一正电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力不做功，故B正确．a点与圆面内任意一点时的电势差相等，根据公式W=qU可知：将一电荷由a点移到圆面内任意一点时，电场力做功相同，则电势能的变化量相同．故C正确．沿线段eof移动的电荷，电场强度先增大后减小，则电场力先增大后减小，故D错误．故选BC．

【点睛】等量异种电荷连线的垂直面是一个等势面，其电场线分布具有对称性．电荷在同一等势面上移动时，电场力不做功．根据电场力做功W=qU分析电场力做功情况．根据电场线的疏密分析电场强度的大小，从而电场力的变化．

3．真空中，在x轴上的坐标原点O和x=50cm处分别固定点电荷A、B，在x=10cm处由静止释放一正点电荷p，点电荷p只受电场力作用沿x轴方向运动，其速度与在x轴上的位置关系如图所示。下列说法正确的是（）

A．x=10cm处的电势比x=20cm处的电势高

B．从x=10cm到x=40cm的过程中，点电荷p的电势能一定先增大后减小

C ．点电荷

A 、

B 所带电荷量的绝对值之比为9：4

D ．从x =10cm 到x =40cm 的过程中，点电荷p 所受的电场力先增大后减小 【答案】AC 【解析】 【分析】 【详解】

A ．点电荷p 从x =10cm 处运动到x =30cm 处，动能增大，电场力对点电荷做正功，则点电荷所受的电场力方向沿+x 轴方向，因此，从x =10cm 到x =30cm 范围内，电场方向沿+x 轴方向，所以，x =10cm 处的电势比x =20cm 处的电势高，故A 正确；

B ．点电荷p 在运动过程中，只有电场力做功，电势能和动能之和保持不变，点电荷的动能先增大后减小，则其电势能先减小后增大，故B 错误；

C ．从x =10cm 到x =30cm 范围内，点电荷p 所受的电场力沿+x 轴方向，从x =30cm 到x =50cm 范围内，点电荷p 所受的电场力沿-x 轴方向，所以，点电荷p 在x =30cm 处所受的电场力为零，则点电荷A 、B 对点电荷p 的静电力大小相等，方向相反，故有

22

A B A B Q q Q q

k

k r r = 其中r A =30cm ，r B =20cm ，所以，Q A ：Q B =9：4，故C 正确；

D ．点电荷x =30cm 处所受的电场力为零，由电场力公式F =q

E 可知：x =30cm 处的电场强度为零，所以从x =10cm 到x =40cm 的过程中，点电荷p 所受的电场力一定先减小后增大，故D 错误。 故选AC 。

4．如图所示，a 、b 、c 、d 四个质量均为m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形，其中a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O 点做半径为R 的匀速圆周运动，三小球所在位置恰好将圆周等分．小球d 位于O 点正上方h 处，且在外力F 作用下恰处于静止状态，已知a 、b 、c 三小球的电荷量均为q ，d 球的电荷量为6q ,2h R =

.重力加速度为g ，静电力常量为k ，则( )

A ．小球d 一定带正电

B ．小球b 2R mR

q k

πC ．小球c 2

3kq D ．外力F 竖直向上，大小等于2

26kq mg +

【答案】CD 【解析】 【详解】

A ．a 、b

、c 三小球所带电荷量相同，要使三个做匀速圆周运动，d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷，由于a 球的电性未知，所以d 球不一定带正电，故A 错误。 BC ．设db 连线与水平方向的夹角为α，则

223cos h R α==+ 22

6sin h R α=

=

+ 对b 球，根据牛顿第二定律和向心力得：

()

222

22264cos 2cos302cos30q q q k k m R ma h R T R πα???-==+ 解得：

23R mR

T q k

π=

2

2

33kq a mR

= 则小球c 的加速度大小为2

2

33kq mR

；故B 错误，C 正确。 D ．对d 球，由平衡条件得：

2

226263sin qq kq F k mg mg h R α=+=++ 故D 正确。

5．如图()a 所示，光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷．0t =时，甲静止，乙以

6m /s 的初速度向甲运动．此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程

中没有接触),它们运动的v t -图像分别如图()b 中甲、乙两曲线所示．则由图线可知( )

A ．两电荷的电性一定相反

B ．甲、乙两个点电荷的质量之比为2：1

C ．在20t ～时间内，两电荷的静电力先减小后增大

D ．在30t ～时间内，甲的动能一直增大，乙的动能先减小后增大 【答案】BD 【解析】 【详解】

A ．由图象0-t 1段看出，甲从静止开始与乙同向运动，说明甲受到了乙的排斥力作用，则知两电荷的电性一定相同，故A 错误．

B ．由图示图象可知：v 甲0=0m/s ，v 乙0=6m/s ，v 甲1=v 乙1=2m/s ，两点电荷组成的系统动量守恒，以向左为正方向，由动量守恒定律得：

+=+m v m v m v m v 甲甲0乙乙0甲甲1乙乙1

代入数据解得：

m 甲:m 乙=2:1

故B 正确；

C ．0～t 1时间内两电荷间距离逐渐减小，在t 1～t 2时间内两电荷间距离逐渐增大，由库仑定律得知，两电荷间的相互静电力先增大后减小，故C 错误．

D ．由图象看出，0～t 3时间内，甲的速度一直增大，则其动能也一直增大，乙的速度先沿原方向减小，后反向增大，则其动能先减小后增大，故D 正确．

6．真空中相距L 的两个固定点电荷E 、F 所带电荷量大小分别是Q E 和Q F ，在它们共同形成的电场中，有一条电场线如图中实线所示，实线上的箭头表示电场线的方向．电场线上标出了M 、N 两点，其中N 点的切线与EF 连线平行，且∠NEF ＞∠NFE ．则（ ）

A ．E 带正电，F 带负电，且Q E > Q F

B ．在M 点由静止释放一带正电的检验电荷，检验电荷将沿电场线运动到N 点

C ．过N 点的等势面与EF 连线垂直

D ．负检验电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】

根据电场线的指向知E 带正电，F 带负电；N 点的场强是由E 、F 两电荷在N 点产生场强的叠加，电荷E 在N 点电场方向沿EN 向上，电荷F 在N 点产生的场强沿NF 向下，合场强水平向右，可知F 电荷在N 点产生的场强大于E 电荷在N 点产生的场强，而

，所

以由点电荷场强公式知,A错误；只有电场线是直线，且初速度为0或初

速度的方向与电场平行时，带电粒子的运动轨迹才与电场线重合．而该电场线是一条曲

线，所以运动轨迹与电场线不重合．故在M点由静止释放一带正电的检验电荷，不可能沿

电场线运动到N点，B错误；因为电场线和等势面垂直，所以过N点的等势面与过N点的

切线垂直，C正确；沿电场线方向电势逐渐降低，，再根据，q为负电

荷，知，D错误；故选C．

【点睛】

只有电场线是直线，且初速度为0或初速度的方向与电场平行时，带电粒子的运动轨迹才

与电场线重合．电场线和等势面垂直．N点的切线与EF连线平行，根据电场线的方向和场

强的叠加，可以判断出E、F的电性及电量的大小．先比较电势的高低，再根据

，比较电势能．

7．如图所示，轻质弹簧一端系在墙上，另一端系在三根长度相同的轻绳上，轻绳的下端各

系质量与电荷量均相同的带正电小球，且三个小球均处于静止状态，已知重力加速度为

g。四种情形下每个小球受到的电场力大小与轻绳长度、小球质量、小球电荷量的关系如表

所示，以下说法正确的是（）

情形轻绳长度小球质量小球电荷量小球受到的电场力大小

1L m①

3

3 mg

22L m②

3

3 mg

3L2m③23

3

mg

4L m④3mg

A2倍

B2倍

C

．④中电荷量为③中电荷量的

2

倍 D ．情形④下弹簧的伸长量最大 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】

由于三个小球质量和电荷量均相等，由对称性可知，三个小球必构成等边三角形，且每个小球受到的电场力相等，设绳的拉力为T ，与竖直方向夹角为θ，两小球之间的距离为r 、一个小球受到另外两个小球的电场力的合力为F ，对其中一个小球受力分析可得

sin T mg θ=

2

2cos kq T θF r

==

解得

22tan kq mg

F r θ

==

由几何关系可知，

tan θ=

=整理得

22kq F r == A ．对比①和②可知，并应用上式可得

21121kq F r ===

222223kq F r ===

解得

1

r =

2r =

故电荷量之间的关系为

112212

q r q r ==

故A错误；B．由③可知，

2

33

3222

33

23

3

3

kq mg

F

r L r

===

-

解得

3

3

r L

=

故

33

22

2

2

2

q r

q r

==

故B错误；

C．由④可知

2

44

4222

44

3

3

kq

F mg

r L r

===

-

解得

4

3

2

r L

=

故

44

33

332

2

q r

q r

==

故C正确；

D．以三个小球为整体可知，小球受到的弹力应该等于其重力，故小球质量越大，弹簧弹力越大，故情形③下弹簧的伸长量最大，故D错误；

故选C。

8．如图所示，小球A、B质量均为m，初始带电荷量均为＋q，都用长为L的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O点，A球紧靠绝缘的墙壁且其悬线刚好竖直，球B悬线偏离竖直方向θ角而静止．如果保持B球的电荷量不变，使小球A的电荷量缓慢减小，当两球间距缓慢变为原来的

1

3

时，下列判断正确的是()

A．小球B受到细线的拉力增大B．小球B受到细线的拉力变小

C ．两球之间的库仑力大小不变

D ．小球A 的电荷量减小为原来的

127

【答案】D 【解析】 【详解】

AB.小球B 受力如图所示，两绝缘线的长度都是L ，则△OAB 是等腰三角形，如果保持B 球的电量不变，使A 球的电量缓慢减小，当两球间距缓慢变为原来的

1

3

时，θ变小，F 减小； 线的拉力T 与重力G 相等，G =T ，即小球B 受到细线的拉力不变；对物体A ：

cos()22

A A T G F πθ

=+-

则θ变小，T A 变小；故AB 错误；

CD.小球静止处于平衡状态，当两球间距缓慢变为原来的1/3时，由比例关系可知，库仑力变为原来的1/3，因保持B 球的电量不变，使A 球的电量缓慢减小，由库仑定律

2

A B

Q Q F k

r = 解得：球A 的电量减小为原来的

1

27

，故C 错误，D 正确；

9．如图所示，16个电荷量均为+q(q>0)的小球(可视为点电荷)，均匀分布在半径为R 的圆周上若将圆周上P 点的一个小球的电荷量换成-2q ，则圆心 0点处的电场强度为

A ．2

2kq

R ，方向沿半径向左 B ．2

2kq

R ，方向沿半径向右 C ．2

3kq

R ，方向沿半径向左 D ．

2

3kq

R ，方向沿半径向右

【解析】

该点场强可以看成是与P 对称的那个电荷+q 和P 点的电荷-2q 在该点场强的叠加，根据点电荷的场强公式得+q 的点电荷在圆心O 点处的电场强度大小为2

q

k R ，方向向右，点电荷-2q 在圆心O 点处的电场强度大小为22q k R ，方向向右，所以叠加来是2

3q

k R ，方向沿半径

向右．故选择D.

【点睛】该题考查了场强叠加原理，还有对对称性的认识．由于成圆周对称性，所以如果没改变电荷之前肯定圆心处场强为0，而该点场强是所有电荷在该点场强的叠加，可以把这些电荷归为两类：一种是要移去的电荷，另一种是其他电荷．不管怎样，总之这两种电荷产生的合场强为0，所以只要算出改变的电荷在该点的场强和与它对称的电荷的场强即可得到．

10．如图所示，真空中有三个带等电荷量的点电荷a 、b 和c ，分别固定在水平面内正三角形的顶点上，其中a 、b 带正电，c 带负电。O 为三角形中心，A 、B 、C 为三条边的中点。设无穷远处电势为零。则（ ）

A ．

B 、

C 两点电势相同 B ．B 、C 两点场强相同 C ．电子在O 点电势能为零

D ．在O 点自由释放电子（不计重力），将沿OA 方向一直运动 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】

A ．

B 、

C 两点分别都是等量正负电荷连线的中点，由对称性知电势为零，剩下的正电荷产生了相等的电势，则 B 、C 两点电势相同，故A 正确；

B ．电场强度是矢量，场强的合成满足平行四边形定则，通过矢量的合成可得，B 、

C 点的场强大小相同，但方向不同，故B 错误；

C ．两等量异种电荷在O 点产生的总电势为零，但剩下的正电荷在O 点产生的电势为正，则 O 点的总电势为正，故电子在O 点的电势能不为零，故C 错误；

D ．ab 两个点电荷在OA 线段上的合场强方向向下，过了A 点后，ab 两个点电荷在OA 直线上向上；点电荷c 在OA 线段上的场强方向向下，过了A 点后，场强方向向下也向下，故在O 点自由释放电子（不计重力），会沿直线做加速运动，后做减速运动，直到静止，

故选A 。

11．如图所示，A 、B 、C 、D 是立方体的四个顶点，在A 、B 、D 三个点各放一点电荷，使C 点处的电场强度为零。已知A 点处放的是电荷量为Q 的正点电荷，则关于B 、D 两点处的点电荷，下列说法正确的是（ ）

A ．

B 点处的点电荷带正电 B ．D 点处的点电荷带正电

C ．B 点处的点电荷的电荷量为26

9

D ．D 点处的点电荷的电荷量为13

Q

【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】

A ．A 点处放的是电荷量为Q 的正点电荷，若

B 点处的点电荷带正电，根据场强叠加可知，在D 点无论是放正电还是负电，

C 点的场强都不可能为零，选项A 错误； B ．若

D 点处的点电荷带正电，则根据场强叠加可知，在B 点无论是放正电还是负电，C 点的场强都不可能为零，选项B 错误；

CD ．设正方体边长为a ，BC 与AC 夹角为θ，由叠加原理可知，在BD 两点只能都带负电时，C 点的合场强才可能为零，则

22cos 32B Q Q

k k a a θ= 22sin 3D Q Q

k

k a a

θ= 其中2cos 3

θ=sin 3θ=解得

26

B Q = 3D Q =

选项C 正确，D 错误。 故选C 。

12．如图所示，三个带电小球A、B、C可视为点电荷，所带电荷分别为+Q、-Q、+q；A、B 固定在绝缘水平桌面上，C带有小孔，穿在摩擦因数处处相同的粗糙的绝缘直杆上，绝缘杆竖直放置在A、B连线的中点处，将C从杆上某一位置由静止释放，下落至桌面时速度恰好为零。C沿杆下滑时带电量保持不变，那么C在下落过程中，以下判断正确的是

（）

A．电场力做正功B．小球C所受摩擦力先减小后增大

C．小球C下落一半高度时速度一定最大D．摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．AB为等量异种点电荷，故产生的电场在AB连线垂直平分线上，从垂足向两侧场强逐渐减小且中垂线为等势面，小球在下滑过程中沿等势面运动，电场力不做功，故A错误；B．小球C在下滑的过程中，由于场强增大，电场力也将逐渐增大，滑动摩擦力为

f F qE

μμ

==

故受到的摩擦力一直增大，故B错误；

C．小球C的速度先增加后减小，开始时重力大于摩擦力，C的加速度向下；后来重力小于摩擦力，加速度向上，C做减速运动；当摩擦力等于重力时加速度为零，此时速度最大，但是此位置不一定在下落的高度一半的位置，故C错误；

D．小球在下滑过程中沿等势面运动，电场力不做功，初末状态的动能相同，摩擦产生的内能等于小球重力势能减少量，故D正确；

故选D。

【点睛】

等量异种点电荷连线的中垂线是等势面，从垂足向两侧场强逐渐减小。

13．如图所示，光滑绝缘水平面上有三个带电质点A、B、C,A和C围绕B做匀速圆周运动，B恰能保持静止，其中A、C和B的距离分别是L1、L2.仅考虑三质点间的库仑力，则A 和C的

A．线速度之比为2

1

L

L B．加速度之比为

2

1

2

L

L

??

?

??

C．电荷量之比1

2

L

L D．质量之比

2

1

L

L

【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】

A ．A 和C 围绕

B 做匀速圆周运动，B 恰能保持静止，则AB

C 三者要保持相对静止，所以AC 角速度相等，则线速度之比为

1

2

A B v L v L = 选项A 错误；

C ．根据B 恰能保持静止可得

2212

C B A B q q q q k

k L L = 解得

21

22

A C q L q L = 选项C 错误；

A 围绕

B 做匀速圆周运动，根据A 受到的合力提供向心力，

()2

122112A C A B A A A q q q q k

k m m L L L L a ω-==+ C 围绕B 做匀速圆周运动，有

()

2

222212C B A C B C B q q q q k

k m m L L a L L ω-=+= 因为2212

C B A B

q q q q k

k L L =，所以有 A B B A a m m a =

12A C m L m L =

解得

2

1A C m L m L = 1

2

A B A B m L m L a a == 选项B 错误，D 正确。 故选D 。

14．如图所示，用两根长度均为l 的绝缘轻绳将正电的小球悬挂在水平的天花板下，小球的质量为m ，轻绳与天花板的夹角均为θ=30°，小球正下方距离也为l 的A 处有一绝缘支架上同样有一个带电小球，此时轻绳的张力均为0，现在将支架水平向右移动到B 处，B

处位置为与竖直方向的夹角为θ处，小球处于静止状态，则（ ）

A ．A 处的带电小球带负电

B ．A 处与B 处库仑力大小之比为23

C ．支架处于B 处，左边绳子张力为3

2mg - D ．支架处于B 处，右边绳子张力为3

2

mg mg + 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】

A 当绝缘支架上的带电小球在A 位置时，轻绳的张力均为0，说明上方小球受力平衡，受力分析可知其只受重力和库仑力，因此A 处的带电小球带正电，故选项A 错误； B.根据库仑定律可得

2

Qq F k

r = 因此在A 处与B 处库仑力大小之比等于带点小球距离平方的倒数比，即

2

221

A B F r F r = 因为θ=30°，所以

:4:3A B F F =

故选项B 错误；

CD. 支架处于B 处，两球间的库仑力为

3344

B A F F mg =

= 设左、右绳的张力分别为F 1和F 2，则由正交分解可得

123

sin 30cos33040cos mg F F +=

123

cos30sin 30304

cos F F mg mg ++=

解得

13

F mg mg =-

23

F mg mg

=-

故选项C正确，选项D错误。

故选C。

15．已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零，电势处处相等．如图所示，正电荷均匀分布在半球面上，Ox为通过半球顶点与球心O的轴线．A、B为轴上的点，且OA=OB．C、D 为直径上的两点，且OC=OD．则下列判断正确的是( )

A．A点的电势与B点的电势相等

B．C点的电场强度与D点的电场强度不相同

C．A点的电场强度与B点的电场强度相同

D．在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子，该粒子将沿AB做匀加速直线运动【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

试题分析：由题意可知半球面右边的电场线是水平向右的，沿电场线方向电势逐渐降低，A点电势高于B点电势，A错误；有对称性原理及电场叠加可知C点和D点场强一样；B 错误；B错误；均匀带电半球相当于一个均匀带正电的球和半个均匀带负电的球，这个半球放在图的另一边．然后看AB两点，可以看到，AB两点在在上述涉及到的正电半球和负电半球中的相同的位置上．而由题目给出的条件，正电球在AB两点产生的电场为零．所以，A点正电半球产生的电场强度相当于负电半球产生的电场强度，而与B点的环境比较，唯一的区别是电荷符号相反，从而电场大小相同，只有可能有方向的区别，而分析可知，方向是相同的，故电场强度相等，C正确；电场线方向水平向右，所以在A点释放静止带正电的微粒（重力不计），微粒将作加速运动，距离远后电场力减小，所以是变加速运动，D错误；

二、第九章静电场及其应用解答题易错题培优（难）

16．如图所示，在光滑绝缘水平面上B点的正上方O处固定一个质点，在水平面上的A点

放另一个质点，两个质点的质量均为m ，带电量均为+Q 。C 为AB 直线上的另一点（O 、A 、B 、C 位于同一竖直平面上），AO 间的距离为L ，AB 和BC 间的距离均为2

L

，在空间加一个水平方向的匀强电场后A 处的质点处于静止。试问： (1)该匀强电场的场强多大？其方向如何？

(2)给A 处的质点一个指向C 点的初速度，该质点到达B 点时所受的电场力多大？ (3)若初速度大小为v 0，质点到达C 点时的加速度和速度分别多大？

【答案】(1)22kQ L ，方向由A 指向C ；273kQ ；(3)22kQ mL 2

2

0kQ v mL

+【解析】 【分析】

(1)在空间加一个水平方向的匀强电场后A 处的质点处于静止，对A 进行受力分析，根据平衡条件求解。

(2)质点到达B 点时受竖直向下的O 点的库仑力和水平向右的电场力，根据力的合成求解 (3)根据牛顿第二定律求出加速度，根据动能定理求出C 点时速度。 【详解】

(1)在空间加一个水平方向的匀强电场后A 处的质点处于静止，对A 进行受力分析，

AO 间的库仑力为2

2Q F K L

=；

根据平衡条件得：sin F EQ θ= 2sin 2F KQ

E Q L

θ=

= 方向由A 指向C

(2)该质点到达B 点时受竖直向下的O 点的库仑力和水平向右的电场力，

库仑力为2

2'(sin60)

Q F K L =； 水平向右的电场力F EQ "=

B 点时所受的电场力222

222

73()[](sin60)6kQ kQ F EQ L L

=+= (3)质点到达C 点时进行受力分析，根据牛顿第二定律得

2

2

22

sin Q K EQ F KQ L a m m mL θ+===

合． 从A 点到C 点根据动能定理得

22

1122

o EQL mv mv =

-； 22

kQ v mL

υ=+ 【点睛】

本题的关键要耐心细致地分析物体的运动过程，对物体进行受力分析，运用动能定理、牛顿第二定律进行处理。

17．如图所示,ABCD 竖直放置的光滑绝缘细管道,其中AB 部分是半径为R 的1/4圆弧形管道,BCD 部分是固定的水平管道,两部分管道恰好相切于B ．水平面内的M 、N 、B 三点连线构成边长为L 等边三角形,MN 连线过C 点且垂直于BCD ．两个带等量异种电荷的点电荷分别固定在M 、N 两点,电荷量分别为+Q 和-Q.现把质量为m 、电荷量为+q 的小球(小球直径略小于管道内径,小球可视为点电荷),由管道的A 处静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g.求:

(1)小球运动到B 处时受到电场力的大小; (2)小球运动到C 处时的速度大小;

(3)小球运动到圆弧最低点B 处时,小球对管道压力的大小.

【答案】（1）2qQ k L （22gR （32

2229qQ k m g L ??+ ???

【解析】 【分析】 【详解】

（1）设小球在圆弧形管道最低点B 处分别受到+Q 和-Q 的库仑力分别为F 1和F 2．则

122

qQ F F k

L ＝＝① 小球沿水平方向受到的电场力为F 1和F 2的合力F ，由平行四边形定则得F=2F 1cos60° ② 联立①②得2qQ

F k

L

＝③ （2）管道所在的竖直平面是+Q 和-Q 形成的合电场的一个等势面，小球在管道中运动时，小球受到的电场力和管道对它的弹力都不做功，只有重力对小球做功，小球的机械能守

恒，有mgR ＝

1

2

mv C 2?0 ④ 解得2C v gR ＝⑤

（3）设在B 点管道对小球沿竖直方向的压力的分力为N By ，在竖直方向对小球应用牛顿第

二定律得2

B By v N mg m R

-＝⑥ v B =v C ⑦

联立⑤⑥⑦解得N By =3mg⑧

设在B 点管道对小球在水平方向的压力的分力为N Bx ，则2Bx qQ

N F k

L

＝＝⑨ 圆弧形管道最低点B 处对小球的压力大小为22

222

2

9()?B Bx BY qQ N N N m g k

L

++＝＝．⑩ 由牛顿第三定律可得小球对圆弧管道最低点B 的压力大小为

222

2

9()?B B qQ N N m g k

L '+＝＝

18．万有引力和库仑力有类似的规律，有很多可以类比的地方。已知引力常量为G ，静电力常量为k 。

（1）用定义静电场强度的方法来定义与质量为M 的质点相距r 处的引力场强度E G 的表达式；

（2）质量为m 、电荷量为e 的电子在库仑力的作用下以速度v 绕位于圆心的原子核做匀速圆周运动，该模型与太阳系内行星绕太阳运转相似，被称为“行星模型”，如图甲。已知在一段时间内，电子走过的弧长为s ，其速度方向改变的角度为θ（弧度）。求出原子核的电荷量Q ；

（3）如图乙，用一根蚕丝悬挂一个金属小球，质量为m ，电荷量为﹣q 。悬点下方固定一个绝缘的电荷量为+Q 的金属大球，蚕丝长为L ，两金属球球心间距离为R 。小球受到电荷间引力作用在竖直平面内做小幅振动。不计两球间万有引力，求出小球在库仑力作用下的振动周期。

【答案】（1）质量为M 的质点相距r 处的引力场强度的表达式为

2

GM

r ；（2）原子核的

电荷量为2mv s

ke

θ；（3）小球在库仑力作用下的振动周期为2π

【解析】 【详解】

（1）根据电场强度的定义式方法，那么质量为M 的质点相距r 处的引力场强度E G 的表达式：

2G F GM

E m r

=

= （2）根据牛顿第二定律，依据库仑引力提供向心力，则有：

2

2Qe v k m R R

= 由几何关系，得

s

R θ

=

解得：

2mv s

Q ke

θ=

（3）因库仑力：

2

Qq F R =

等效重力加速度：

2F kQq g m mR

'=

= 小球在库仑力作用下的振动周期：

22T π

π==

19．如图所示，在O 点处放置一个正电荷．在过O 点的竖直平面内的A 点，由静止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所示，轨迹与以O 为圆心、R 为半径的圆相交于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 ，已知小球通过B 点的速度为v ，重力加速度为g ，求： (1)小球通过C 点的速度大小；

(2)小球由A 运动到C 的过程中电场力做的功．

【答案】(1) 2c gR =+v v (2) 21()2

W m gR mgh =+-v 【解析】

试题分析：（1）小球下落过程中，受到重力和电场力，由于B 、C 两点处于同一等势面上，故从B 到C 过程电场力做功为零，只有重重力做功，根据动能这定理求解到达C 点的速度；（2）小球从A 至C 的过程中只有重力和电场力做功，根据动能定理即可求解电场力做功．

（1）小球从B 点到C 点的过程中，电场力不做功，而重力做正功 由动能定理得：22

11222

C R mg mv mv ?

=- 解得：2C v v gR =+

（2）小球从A 至C 的过程中只有重力和电场力做功 由动能定理得：2

12

C mgh W mv +=电 解得：()

21

2

W m v gR mgh 电=

+- 【试题分析】本题关键是明确几种功能关系的具体形式：总功是动能变化的量度；电场力做功是电势能变化的量度；除重力外其余力做的功是机械能变化的量度．

20．如图所示，小球的质量为0.1kg m =，带电量为5

1.010C q -=?，悬挂小球的绝缘丝线与竖直方向成30θ=?时，小球恰好在水平向右的匀强电场中静止不动．问：

（1）小球的带电性质； （2）电场强度E 的大小；

（3）若剪断丝线，求小球的加速度大小．

【答案】（1）小球带正电 （2）45.7710N /C E =? （3）211.54m /s a =