2020年高考物理一轮复习考点归纳专题静电场含答案
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第2讲电场的能的性质1 电势能、电势(1)静电力做功①特点:静电力做功与路径无关,只与电荷量和电荷移动过程始、末位置间的电势差有关。
②计算方法W=qEd,只适用于匀强电场,其中d为带电体在沿电场方向的位移。
W AB=qU AB,适用于任何电场。
(2)电势能①电场力做功的特点:电场力做功与路径无关,只与初、末位置有关。
②电势能a.定义:电荷在电场中具有的势能,在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。
b.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=E p A-E p B=-ΔE p。
(3)电势①定义: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。
②定义式:φ=。
③矢标性:电势是标量,有正、负之分,正(负)表示该点电势比零电势高(低)。
④相对性:电势具有相对性,同一点的电势因选取的零电势点的不同而不同。
(4)等势面①定义:由电场中电势相等的各点组成的面。
②四个特点a.等势面一定与电场线垂直。
b.在同一等势面上移动电荷时电场力不做功。
c.电场线方向总是从电势高的等势面指向电势低的等势面。
d.等差等势面越密的地方电场强度越大,反之越小。
河北刑台五校联考)在静电场中,将电子从A点移到B点,电场力做了正功,则()。
A.电场强度的方向一定是由A点指向B点B.电场强度的方向一定是由B点指向A点C.电子在A点的电势能一定比在B点的高D.A点的电势一定比B点的高【答案】C山东日照高三模拟)(多选)下列关于电势高低的判断,正确的是()。
A.负电荷从A移到B时,外力做正功,A点的电势一定较高B.负电荷从A移到B时,电势能增加,A点的电势一定较低C.正电荷从A移到B时,电势能增加,A点的电势一定较低D.正电荷只在电场力作用下从静止开始,由A移到B,A点的电势一定较高【答案】CD湖北黄冈五校联考)(多选)某电场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是()。
A.a点电势高于b点电势B.c点电场强度大于b点电场强度C.若将一检验电荷+q由a点移至b点,它的电势能增大D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一检验电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小【答案】AD2 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。
绝密★启用前2019-2020学年高三物理一轮复习测试专题《静电场》一、选择题(共20小题,每小题3.0分,共60分)1.在光滑的绝缘水平面上,有两个质量均为m带电荷量分别为+q和-q的甲、乙两个小球,在力F的作用下匀加速直线运动,则甲、乙两球之间的距离r为()A.B.qC. 2qD. 2q2.水平面上A、B、C三点固定着三个电荷量均为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点,OABC恰构成一棱长为l的正四面体,如图所示.已知静电力常量为k,重力加速度为g,为使小球能静止在O点,小球所带的电荷量为()A.B.C.D.3.如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且共处于同一竖直平面内.若用图示方向的水平推力F作用于B,则两球静止于图示位置,如果将B稍向左推过一些,两球重新平衡时的情况与原来相比()A.推力F将增大B.墙面对A的弹力增大C.地面对B的弹力减小D.两小球之间的距离增大4.点电荷A、B周围电场线分布如图,c、d是同一电场线上两点,下列说法正确的是()A.点电荷A可能带负电B.c点电场强度与d点电场强度相同C.c点电势高于d点电势D.电子从c运动到d过程中电势能保持不变5.如图所示,a、b是x轴上关于O点对称的两点,c、d是y轴上关于O点对称的两点,a、b两点上固定一对等量异种点电荷,带正电的检验电荷仅在电场力的作用下从c点沿曲线运动到d点,以下说法正确的是()A.将检验电荷放在O点时受到的电场力为零B.检验电荷由c点运动到d点速度先增大后减小C.c、d两点电势相等,电场强度大小相等D.检验电荷从c运动到d的过程中,电势能先减少后增加6.如图所示,真空中有A、B两个等量异种点电荷,O、M、N是AB连线的垂线上的三个点,且AO>OB.一个带负电的检验电荷仅在电场力的作用下,从M点运动到N点,其轨迹如图中实线所示.若M、N两点的电势分别为φM和φN,检验电荷通过M、N两点的动能分别为E kM和E kN,则()A.φM=φN,E kM=E kNB.φM<φN,E kM<E kNC.φM<φN,E kM>E kND.φM>φN,E kM>E kN7.如图甲所示,Q1、Q2为两个固定的点电荷,一带负电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v a 沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是()A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等C.t1、t2两时刻试探电荷在同一位置D.t2时刻试探电荷的电势能最大8.理论上已经证明:电荷均匀分布的球壳在壳内的电场强度为零.假设某星球是一半径为R、电荷量为Q且电荷分布均匀的球体,静电力常量为k,则星球表面下h深度处的电场强度的大小为()A. 0B.C.D.9.某电场的电场线分布如图所示,在以点电荷为圆心的圆周上有a、b、c、d四点,a、c两点与点电荷在同一水平线上,b、d与点电荷在同一竖直线上,则下列说法正确的是()A.a点电势最低,c点电势最高B.同一试探电荷在b、d两点受的电场力相同C.同一试探电荷在b、d两点的电势能相同D.若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能增大10.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/mB. 200V/mC. 100 V/mD. 100V/m11.关于电场线的下列说法中正确的是:()A.电场线并非真实存在,是人们假想出来的B.电场线既能反映电场的强弱,也能反映电场的方向C.只要初速度为零,正电荷必将沿电场线方向移动D.匀强电场的电场线分布是均匀、相互平行的直线12.四种电场的电场线如图所示.一正电荷q仅在静电场力作用下由M点向N点做加速运动,且加速度越来越大.则该电荷所在的电场是图中的()A.B.C.D.13.在光滑绝缘的水平地面上放置着四个相同的金属小球,小球A、B、C位于等边三角形的三个顶点上,小球D位于三角形的中心,如图所示.现让小球A、B、C带等量的正电荷Q,让小球D带负电荷q,使四个小球均处于静止状态,则Q与q的比值为()A.B.C. 3D.14.如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点只在电场力作用下运动,A射入此区域时的轨迹为图中曲线abc,a,b,c,d恰好是一正方形的四个顶点,则下列说法正确的是()A.质点由a到c,电势能先增加后减小,在b点动能最小B.a,b,c三点处电势高低关系是φa=φc>φbC.质点在a,b,c三点处的加速度大小之比为1:2:1D.若将d处的点电荷改为+Q,该带电质点的轨迹仍可能为曲线abc15.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,()A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变16.如图所示一带电液滴在水平向左的匀强电场中由静止释放,液滴沿直线由b运动到d,直线bd 方向与竖直方向成45°角,则下列结论正确的是()A.液漓带正电荷B.液滴的动能不变C.液滴做匀速直线运动D.液滴的电势能减少17.如图所示,在一大小为E的水平匀强电场中,A、B两点的电势分别为φA、φB,A、B两点的直线距离为l,垂直电场方向的距离为d.一电荷量为q的带正电粒子从A点沿图中虚线移动到B点.下列说法正确的是()A.该过程中电场力做的功为EqlB.该过程中电场力做的功为0C.该过程中电场力做的功为EdlD.该过程中电场力做的功为q(φA-φB)18.如图所示是一对等量异种点电荷的电场线分布图,图中两点电荷P、Q连线长度为r,M点、N 点到两点电荷P、Q的距离都为r,S点到点电荷Q的距离也为r,由此可知()A.M点的电场强度为2kB.M、N、S三点的电势可能相等C.把同一试探电荷放在M点,其所受电场力等于放在S点所受的电场力D.沿图中虚线,将一试探电荷从N点移到M点,电场力一定不做功19.如图所示,上端固定在天花板上的绝缘轻绳连接带电小球a,带电小球b固定在绝缘水平面上,可能让轻绳伸直且a球保持静止状态的情景是()A.B.C.D.20.如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点的径迹如图中实线所示.粒子在A点的速度为v A、电势能为E pA;在B点的速度为v B、电势能为E pB.则下列结论正确的是()A.粒子带正电,v A>v B,E pA>E pBB.粒子带负电,v A>v B,E pA<E pBC.粒子带正电,v A<v B,E pA<E pBD.粒子带负电,v A<v B,E pA>E pB二、计算题(共4小题,每小题10.0分,共40分)21.图示为一匀强电场,已知场强E=2×102N/C.现让一个电量q=4×10-8C的电荷沿电场方向从M 点移到N点,MN间的距离s=30 cm.试求:(1)电荷从M点移到N点电势能的变化;(2)M、N两点间的电势差.22.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5 m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3 m/s冲上斜轨.以小物体通过C点时为计时起点,0.1 s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25.设小物体的电荷量保持不变,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.(1)求弹簧枪对小物体所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,示CP的长度.23.如图所示,CD左侧存在场强大小E=,方向水平向左的匀强电场,一个质量为m,电荷量为+q的光滑绝缘小球,从底边BC长为L,倾角53°的直角三角形斜面顶端A点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一竖直半圆形细圆管内(C处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上),恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点P.(重力加速度为g,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6),求:(1)小球到达C点时的速度;(2)小球从D点运动到P点的时间t.24.示波器的示意图如图所示,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板上的小孔穿出,进入偏转电场.电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上.设加速电压U1=1 640 V,偏转极板长l=4 cm,偏转极板间距d=1 cm,当电子加速后从两偏转极板的中央沿板平行方向进入偏转电场.(电子电量e=1.6×10-19C)(1)偏转电压为多大时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大?(2)如果偏转极板右端到荧光屏的距离L=20 cm,则电子束打在荧光屏上最大偏转距离为多少?答案解析1.【答案】B【解析】选甲、乙组成的整体为研究对象,由牛顿第二定律得,加速度a=,选没有被力F直接作用的小球为研究对象,由牛顿第二定律得:k=ma,联立得r=q2.【答案】A【解析】对小球进行受力分析,小球受重力和A、B、C处正点电荷施加的库仑力,设θ是A、B、C处正点电荷施加的库仑力方向与竖直方向的夹角,将库仑力分解到水平方向与竖直方向,水平方向合力为零,根据竖直方向平衡条件得:3F cosθ=mg其中F=k根据几何关系得:cosθ=解得q=,故选A.3.【答案】D【解析】对小球A受力分析如图,受到自身重力mg,墙壁弹力T和库仑力F作用.初始状态,A 静止,F cosθ=mg,B向左靠近后,θ角减小,距离变近,库仑力F变大,使得F cosθ>mg,小球A 将向上运动,从而使得θ进一步减小,假设再次平衡时θ角减小到α,则仍然有F′cosα=mg,α<θ,所以F′<F,根据库仑力F=判断AB之间距离变大,选项D对.对球A分析,墙壁弹力T=mg tanθ,根据θ角减小到α判断墙壁弹力变小,选项B错.把球A、B看做一个整体,水平方向受到墙壁弹力和水平推力而处于平衡,水平推力等于墙壁弹力,所以水平推力变小,选项A 错.竖直方向,整体受到2个球的重力和地面对B的支持力,所以地面对B的弹力不变选项C错.4.【答案】C【解析】从图中可以看出,这是等量异种电荷间的电场分布情况,A的电场线是出来的,故A是带正电的,A不对;c点离点电荷较近一些,其周围的电场线比d点密,故c点电场强度大于d点电场强度,B也不对;又因为c、d处于同一条电场线上,且电场线的方向是由c到d,故c点电势高于d点电势,C是正确的;c、d两点的电势不相同,故电子从c运动到d过程中,电场力要做功,其电势能要发生改变,故D是不对的.5.【答案】C【解析】根据等量异种电荷周围的电场公布特点可知,O点的场强不为零,故检验电荷在此处受电场力作用不为零,所以选项A错误;因不知场源电荷及检验电荷的正负,故无法确定电场力是做正功还是做负功,所以无法确定速度及电势能变化,故选项B、D错误;c、d两点位于中垂线即零势面上,所以两点电势相等,由对称性可知,两点的电场强度大小相等,所以选项C正确.6.【答案】B【解析】由于带负电的检验电荷仅在电场力的作用下由M到N,则说明检验电荷受到的电场力是向左的,故A是带正电的,B是带负电的,又因为AO>OB,所以M、N两点的电势并不相等,M 处于更接近B点的等势面上,N处于更远离B点的等势面上,故φM<φN,由于检验电荷带负电,故带负的检验电荷处于N点时的电势能小于在M点时的电势能,故在N点时的动能大于在M点时的动能,即E kM<E kN,B是正确的.7.【答案】D【解析】由图乙可知,试探电荷先向上做减速运动,再反向向下做加速运动,说明粒子受到的电场力应先向下后向上,故两点电荷一定都带正电;由于电场线只能沿竖直方向,故两个点电荷带电量一定相等,故A、B错误;根据速度图象的斜率表示加速度可知t1、t2两时刻试探电荷的加速度不同,所受的电场力不同,所以不可能在同一位置.故C错误;t2时刻试探电荷的速度为零,动能为零,根据能量守恒定律可知t2时刻试探电荷的电势能最大,故D正确.8.【答案】C【解析】球体的体积:v0=所以半径R-h的内球所带的电量:q=·Q=·Q星球表面下h深度处的电场强度的大小为:E==9.【答案】C【解析】根据电场线的疏密表示电场强度大小知,c到点电荷的连线电场强度的平均值最大,a到点电荷的电场强度的平均值最小,再根据电势差与电场强度的关系式U=Ed知c点到点电荷的电势差最大,a最小,故a点电势最高,c点电势最低,b、d两点电势相等,故选项A错误;根据电势能的定义式E p=qφ知选项C正确,选项D错误;同一试探电荷在b、d两点受的电场力大小相等,方向不同,故选项B错误.10.【答案】A【解析】根据题意,由匀强电场的特点可知OA中点(记作C)的电势为3 V,与B点的电势相等,所以BC连线即为匀强电场的等势面,自O向BC引垂线CD,垂足为D,根据几何关系可知OD=1.5 cm,则场强E==200V/m,选A.11.【答案】ABD【解析】电场线是形象地了解电场中各点场强的大小和方向而引入的,并不真实存在;电场线的疏密反映场强的大小,电场线上各点的切线方向为该点的场强方向,注意:孤立的电场线不能反映场强大小;电场线方向反映正电荷的受力方向和正电荷的移动方向不一定相同;匀强电场的电场线必为等间距平行线.12.【答案】D【解析】由正电荷q仅在静电力的作用下由M点向N点做加速运动,故由M向N的方向为电场线的方向,故B错;加速度越来越大,即电场线越来越密,故A、C错,D正确.13.【答案】D【解析】设三角形边长为a,由几何知识可知,BD=a·cos30°·=a,以B为研究对象,由平衡条件可知,cos30°×2=,解得:=,D正确.14.【答案】A【解析】根据轨迹弯曲方向判断出粒子之间存在引力,它与固定在O点的电荷是异种电荷,故质点带正电荷,质点从a到b,电势升高,电势能就增加;从b到c电势能减小,质点在b点的电势能最大,则动能最小,故A正确;根据点电荷的电场线的特点,Q与a、c距离相等,都小于b,故b点的电势最高,a、c两点的电势相等,即φa=φc<φb,故B错误;质点在a、b、c三点时的加速度大小要根据库仑定律求出库仑力.由图可知,ra=rc=rb,代人库仑定律:F=k,可得:==.由牛顿第二定律:=,所以质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为2∶1∶2,故C错误;若将d处的点电荷改为+Q,质点受到斥力,轨迹不可能沿曲线abc,故D错误.15.【答案】A【解析】由平行板电容器C=及C=,保持S不变,增大d,电容C减小,电荷量Q不变,电势差U增大,静电计指针偏角θ增大.保持d不变,减小S,电容C减小,电荷量Q不变,电势差U增大,静电计指针偏角θ增大,A正确.16.【答案】D【解析】由题意可知,带电液滴只受重力和电场力作用,两个力都是恒力,其合力沿bd方向,则电场力必定水平向右,故液滴带负电荷,做匀加速直线运动;合力做正功,据动能定理知,动能增大;电场力对液滴做正功,液滴的电势能减少,故D正确.17.【答案】D【解析】电场力做功W=qU=q(φA-φB),与路径无关,即D选项正确.18.【答案】D【解析】两点电荷P、Q在M点产生的场强大小均为E=k,夹角为120°,由平行四边形定则分析得知M点的场强大小为k,故A错误;等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,M、N的电势相等,且与无穷远处电势相等.根据顺着电场线方向电势降低,可知S点的电势高于无穷远处电势,所以M、N的电势低于S点的电势,故B错误;S点的场强大小为k-k=·k,则知M点的场强大于S点的场强,由F=Eq知同一试探电荷放在M点所受电场力大于放在S点所受的电场力,故C错误;图中虚线是一条等势线,将一试探电荷从N点移到M点,电场力一定不做功,故D正确.19.【答案】C【解析】由题意可知小球受重力、库仑力和绳子的拉力,由于小球处于静止状态,所以合力为零,即三个力必然组成闭合的矢量三角形,由此可知选项C正确.20.【答案】B【解析】根据电场力与等势面垂直,又要指向轨迹弯曲的内侧,又电场线垂直于等势面由高电势指向低电势,故可判断电场力与电场方向相反,即该粒子带负电,由图知UAB=5 V,粒子从A运动到B的过程中,电场力做功W=qUAB,做负功,故动能减小,电势能增大,所以v A>v B,E pA<E pB,故B正确,A、C、D错误.21.【答案】(1)ΔE=2.4×10-6J;(2)UMN=60 V【解析】(1)由图可知,正电荷在该电场中所受电场力F方向向右.因此,从M点移到N点,电场力做正功,电势能减少,减少的电势能ΔE等于电场力做的功W.则ΔE=W=qEs,代入数值ΔE=W=4×10-8×2×102×0.3 J=2.4×10-6J.(2)由公式W=qU,M、N两点间的电势差UMN=W/q=2.4×10-6/4×10-8=60 V.22.【答案】(1)0.475 J(2)0.57 m【解析】(1)设弹簧枪对小物体做功为W f由动能定理得W f-mgr(1-cosθ)=mv代入数据得W f=0.475 J.(2)由牛顿第二定律-mg sinθ-μ(mg cosθ+qE)=ma1经过0.1 s其速度为v1,则v1=v0+a1t1联立两式并代入数据得v1=2.1 m/s其运动的位移s1=v0t1+a1t电场力反向后,由牛顿第二定律得-mg sinθ-μ(mg cosθ-qE)=ma2可考虑为反向匀加速运动,其位移s2=所以SCP=s1+s2,联立相关方程,代入数据得SCP=0.57 m23.【答案】(1)(2)【解析】(1)由动能定理:mgL-qEL=mv2,解得:v=(2)由A到D的过程由动能定理:mg·L-mg·2r-qEL=0得:r=,离开D点后做匀加速直线运动,如图.竖直方向:xDG=gt2,水平方向:qE=ma,xDH=at2,又由几何关系得:=tan 37°,解得:t=24.【答案】(1)205 V(2)0.055 m【解析】(1)电子在加速电场中,由动能定理得eU1=mv,电子进入偏转电场时的初速度v0=,电子在偏转电场中的飞行时间t1=,电子在偏转电场中的加速度:a==,要使电子从下极板边缘射出,应有:=at==,解得偏转电压U2=205 V.(2)电子束打在荧光屏上最大偏转距离y=+y2由于电子离开偏转电场时垂直极板方向的速度v y=at1=,电子离开偏转电场到荧光屏的时间:t2=,y2=v y t2===0.05 m,电子打在荧光屏上最大偏转距离:y=+y2=0.055 m。
选修3-1 第六章 第1讲一、选择题(本题共10小题,1~5题为单选,6~10题为多选)1.(2016·江西赣中南五校上学期联考)一带电粒子在电场中只受电场力作用时,它不可能出现的运动状态是导学号 51342665( A )A .匀速直线运动B .匀加速直线运动C .匀变速曲线运动D .匀速圆周运动[解析] 一带电粒子在电场中只受电场力作用时,合力不为零,不可能做匀速直线运动。
粒子所受合力不为零,当初速度方向与加速度方向相同,而且合外力恒定时,粒子做匀加速直线运动。
粒子所受合力不为零,当初速度方向与加速度方向不在一条直线上,而且合力恒定时,粒子做匀变速曲线运动。
粒子所受合力不为零,当合力与速度方向始终垂直时,就可能做匀速圆周运动。
不可能出现的运动状态为A 。
2.(2016·重庆名校联盟第一次联考)真空中有两个相同的带电金属小球(可看成点电荷),带电荷量分别为9Q 、-Q ,当它们静止于空间某两点时,静电力大小为F 。
现用绝缘手柄将两球接触后再放回原处,则它们间静电力的大小为导学号 51342666( C )A .259FB .925FC .169FD .916F[解析] 接触前F =k ·9Q ·Qr2,接触后两金属小球带等量的同种电荷,各带+4Q 电荷量,相互作用力F ′=k ·4Q ·4Q r 2,则F ′=169F ,C 正确。
3.(2016·河北邯郸三校(上)期中联考)A 、B 是一条电场线上的两个点,一带正电的粒子仅在电场力作用下以一定的初速度从A 点沿电场线运动到B 点,其v -t 图象如图所示。
则该电场的电场线分布可能是下列选项中的导学号 51342667( D )[解析] 根据v -t 图象,带电粒子的加速度逐渐增大,速度逐渐减小,故带正电的粒子应该逆着电场线且向着电场线密的方向运动,选项D 正确。
4.(2016·湖北武汉武昌区元月调研)如图所示,以O 点为圆心的圆周上有六个等分点a 、b 、c 、d 、e 、f 。
高考物理专题训练:静电场(基础卷)一、 (本题共13小题,每小题4分,共52分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~13题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下列关于物理学家的贡献的说法中,正确的是( )A.物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷间的相互作用规律B.物理学家法拉第通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量C.物理学家密立根最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场D.物理学家卡文迪许测出了静电力常量k【答案】A【解析】库仑利用扭秤实验发现了电荷间的相互作用的规律,并测出了静电力常量k;通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量的科学家是密立根;最早引入了电场的概念,并提出用电场线表示电场的科学家是法拉第。
综上所述,选项A正确。
2.如图,空间存在一方向水平向右的匀强磁场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( )A.P和Q都带正电荷B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷D.P带负电荷,Q带正电荷【答案】D【解析】受力分析可知,P和Q两小球,不能带同种电荷,A、B错误;若P球带负电,Q球带正电,如图所示,恰能满足题意,则C错误、D正确。
3.如图所示,一电荷量为+Q的点电荷甲固定在光滑绝缘的水平面上的O点,另一电荷量为+q、质量为m的点电荷乙从A点经C以v=2 m/s的初速度沿它们的连线向甲运动,到达B点时的速度为零,已知AC=CB,φA=3 V,φB=5 V,静电力常量为k,则( ) A.φC>4 V B.φC=4 VC.点电荷乙的比荷为1 C/kg D.点电荷乙的比荷为2 C/kg【答案】C【解析】虽然题中给出的电场不是匀强电场,但仍可利用U=Ed定性地进行分析,由图示可知,C、B间的电场强度应大于A、C间的电场强度,而AB=CB,故U BC>U CA,即φB-φC>φC-φA,即φC<4 V,选项A、B错误;根据动能定理,qU AB=0-m,得=1 C/kg,选项C正确、D错误。
高考物理新电磁学知识点之静电场全集汇编含答案(1)一、选择题1.关于电场强度和电势,下列说法正确的是( )A .由公式E =F /q 可知E 与F 成正比,与q 成反比B .由公式U=Ed 可知,在匀强电场中,E 为恒值,任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比C .电场强度为零处,电势不一定为零D .无论是正电荷还是负电荷,当它在电场中移动时,若电场力做功,它一定是从电势高处移到电势低处,并且它的电势能一定减少2.静电场方向平行于x 轴,将一电荷量为q -的带电粒子在x d =处由静止释放,粒子只在电场力作用下沿x 轴运动,其电势能E P 随x 的变化关系如图所示.若规定x 轴正方向为电场强度E 、加速度a 的正方向,四幅示意图分别表示电势ϕ 随x 的分布、场强E 随x 的分布、粒子的加速度a 随x 的变化关系和粒子的动能E k 随x 的变化关系,其中正确的是A .B .C .D .3.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4.如图所示,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( )A.三个等势面中,c等势面电势高B.带电质点通过Q点时动能较小C.带电质点通过P点时电势能较大D.带电质点通过Q点时加速度较大5.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.6.三个α粒子在同一地点沿同一方向飞入偏转电场,出现了如图所示的轨迹,由此可以判断下列不正确的是A.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上B.b和c同时飞离电场C.进电场时c的速度最大,a的速度最小D.动能的增加值c最小,a和b一样大7.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4×10-8J8.下列选项中的各14圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各14圆环间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是A.B.C.D.9.关于摩擦起电和感应起电的实质,下列说法正确的是()A.摩擦起电说明通过做功可以创造电荷B .摩擦起电说明电荷可以创造C .感应起电说明电荷可以从物体的一个部分转移到物体另一个部分D .感应起电说明电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了10.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0V ,点A 处的电势为6V ,点B 处的电势为3V ,则电场强度的大小为A .200V /mB .2003/V mC .100/V mD .1003/V m11.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 12.如图所示为一对不等量异号点电荷的电场线分布,下列说法正确的是( )A .1Q 可能带正电,也可能带负电B .B 处没有电场线,故B 处场强为零C .A 点电势一定高于B 点电势D .将一电子从A 移到B 点,电场力对电子做正功13.如图所示,四个点电荷所带电荷量的绝对值均为Q ,分别固定在正方形的四个顶点上,正方形边长为a ,则正方形两条对角线交点处的电场强度( )A .大小为242kQ a ,方向竖直向上B .大小为222kQ a ,方向竖直向上C .大小为42kQ ,方向竖直向下D .大小为22kQ ,方向竖直向下 14.一端固定在天花板上的绝缘细线的另一端与一带正电的小球M 相连接,在小球M 下面的一绝缘水平面上固定了另一个带电小球N ,在图中,小球M 能处于静止状态的是( )A .B .C .D .15.下列关于电场强度的说法中,正确的是( )A .公式F E q=只适用于真空中点电荷产生的电场 B .由公式F E q=可知,电场中某点的电场强度E 与试探电荷在电场中该点所受的电场力成正比 C .在公式122Q Q F kr =中,22Q k r 是点电荷2Q 产生的电场在点电荷1Q 处的场强大小;12Q k r是点电荷1Q 产生的电场在点电荷2Q 处的场强大小 D .由公式2kQ E r =可知,在离点电荷非常靠近的地方(0r →),电场强度E 可达无穷大16.下列说法正确的是( )A .带电粒子只在电场力的作用下一定作匀变速直线运动B .带电粒子在磁场中只受磁场力作用,一定作匀速圆周运动C .带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下不可能作匀速圆周运动D .带电粒子在重力、电场力、磁场力作用下可以作匀速直线运动17.关于电场和磁场,下列说法中正确的是( )A .电场和磁场不是实际存在的,是人们想象假设出来的B .电场和磁场的观点是库仑首先提出来的,并得到物理学理论和实验的证实和发展C .磁感应强度的方向就是通电导线在磁场中所受力的方向D .电场强度是电场本身的性质,与试探电荷的电量及其所受电场力大小无关18.某带电粒子仅在电场力作用下由A 点运动到B点。
专题06 静电场1.(2020·高考天津卷)如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为m 的带电小球,以初速度v 从M 点竖直向上运动,通过N 点时,速度大小为2v ,方向与电场方向相反,则小球从M 运动到N 的过程( )A .动能增加12mv 2B .机械能增加2mv 2C .重力势能增加32mv 2 D .电势能增加2mv 22.(2018·高考全国卷Ⅱ,T21)如图,同一平面内的a 、b 、c 、d 四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M 为a 、c 连线的中点,N 为b 、d 连线的中点.一电荷量为q (q >0)的粒子从a 点移动到b 点,其电势能减小W 1;若该粒子从c 点移动到d 点,其电势能减小W 2.下列说法正确的是( )A .此匀强电场的场强方向一定与a 、b 两点连线平行B .若该粒子从M 点移动到N 点,则电场力做功一定为W 1+W 22C .若c 、d 之间的距离为L ,则该电场的场强大小一定为W 2qLD .若W 1=W 2,则a 、M 两点之间的电势差一定等于b 、N 两点之间的电势差3.(2018·高考全国卷Ⅰ,T21)图中虚线a 、b 、c 、d 、f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b 上的电势为2 V .一电子经过a 时的动能为10 eV ,从a 到d 的过程中克服电场力所做的功为6 eV.下列说法正确的是( )A .平面c 上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4 eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍4.(2020·高考全国卷Ⅲ,T24)空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O、P是电场中的两点.从O点沿水平方向以不同速度先后发射两个质量均为m的小球A、B.A不带电,B的电荷量为q(q>0).A从O点发射时的速度大小为v0,到达P点所用时间为t;B从O点到达P点所用时间为t2.重力加速度为g,求:(1)电场强度的大小;(2)B运动到P点时的动能.5.(2020·高考全国卷Ⅱ,T24)如图,两金属板P、Q水平放置,间距为d.两金属板正中间有一水平放置的金属网G,P、Q、G的尺寸相同.G接地,P、Q的电势均为φ(φ>0).质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子自G的左端上方距离G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计.(1)求粒子第一次穿过G时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;(2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?1. (2020·山东滨州市模拟)真空中某静电场,虚线表示等势面,各等势面电势的值如图5所示,一带电粒子只在电场力的作用下,沿图中的实线从A经过B运动到C,B、C两点位于同一等势面上,则以下说法正确的是()图5A.带电粒子在A点的电势能大于在C点的电势能B.A点电场强度大于B点电场强度C.带电粒子从A经过B运动到C的过程中动能先增大再减小D.带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力所做的功2 (2020·陕西宝鸡市模拟)真空中有一带负电的电荷q绕固定的点电荷+Q运动,其运动轨迹为椭圆,如图6所示.已知a、b、c、d为椭圆的四个顶点,+Q处在椭圆的一个焦点上,则下列说法正确的是()图6A.+Q产生的电场中a、c两点的电场强度相同B.负电荷q在b点的速度大于在d点的速度C.负电荷q在b点电势能大于d点电势能D.负电荷q在运动过程中电场力始终不做功3. (2020·重庆市第三次调研抽测)某种静电除尘器中的电场线如图7中虚线所示.K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d.B点是AK连线的中点.在两极之间加上高压U,有一电子在K极由静止被加速.不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法正确的是()图7A .A 、K 之间电场强度的大小为U dB .电子到达A 时动能等于eUC .由K 到A 电子电势能增大了eUD .B 、K 之间的电势差小于A 、B 之间的电势差4. (2020·东北三省四市教研联合体模拟)如图8所示,在直角坐标系xOy 平面内存在一正点电荷Q ,坐标轴上有A 、B 、C 三点,OA =OB =BC =a ,其中A 点和B 点的电势相等,O 点和C 点的电势相等,静电力常量为k ,则下列说法正确的是( )图8A .点电荷Q 位于O 点B.O点电势比A点电势高C.C点的电场强度大小为kQ2a2D.将某一正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能一直减小5. (2020·安徽安庆市二模)如图3所示,一水平放置的平行板电容器与电源相连,开始时开关闭合.一带电油滴沿两极板中心线方向以一初速度射入,恰好沿中心线①通过电容器.则下列判断正确的是()图3A.粒子带正电B.保持开关闭合,将B板向上平移一定距离,可使粒子沿轨迹②运动C.保持开关闭合,将A板向上平移一定距离,可使粒子仍沿轨迹①运动D.断开开关,将B板向上平移一定距离,可使粒子沿轨迹②运动1.(2020·湖南株洲二中高三模拟)如图所示,菱形ABCD的对角线相交于O点,两个等量异种点电荷分别固定在AC连线上的M点与N点,且OM=ON,则()A.A、C两处电势、场强均相同B.B、D两处电势、场强均相同C.A、C两处电势、场强均不相同D.B、D两处电势、场强均不相同2.(2020·山西康杰中学高三质检)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,E p 表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则()A.θ增大,E增大B.θ增大,E p不变C.θ减小,E p增大D.θ减小,E不变3.(2020·辽宁大连二十四中高三模拟)如图甲所示,x 轴上固定两个点电荷Q 1、Q 2(Q 2位于坐标原点O),其上有M 、N 、P 三点,间距MN =NP.Q 1、Q 2在x 轴上产生的电势φ随x 变化关系如图乙.则( )A .M 点电场场强大小为零B .N 点电场场强大小为零C .M 、N 之间电场方向沿x 轴负方向D .一正试探电荷从P 移到M 过程中,电场力做功|W PN |=|W NM |4.(2020·江苏海安高中高三质检)如图所示,在第一象限内有水平向右的匀强电场,电场强度大小E =3mv 202qd.在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场,在该平面内有一个质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子从P 点以初速度v 0沿y 轴负方向射出,P 点的坐标为⎝⎛⎭⎫2d ,233d .粒子恰好能打到y 轴上,不考虑粒子的重力,则匀强磁场的磁感应强度B 的大小为( )A .mv 04qdB .mv 02qdC .mv 0qdD .2mv 0qd5.(2020·福建仙游一中高三模拟)如图所示,实线为两个点电荷Q1、Q2产生的电场的电场线,虚直线cd为Q1、Q2连线的垂直平分线,O为垂足,c、d两点在垂直平分线上且关于Q1、Q2连线对称.一电子(不计重力)从a点沿虚曲线途径O点运动到b点.下列说法正确的是()A.Q1的电荷量小于Q2的电荷量B.c、d两点的电势相同,场强不相同C.电子过O点时的加速度大于过a点时的加速度D.电子在O点时的电势能大于在a点时的电势能6.(2020·湖北孝感高级中学高三调研)如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,一电子经过等势面D时,动能为16 eV,速度方向垂直于等势面D且经过等势面C时,电势能为-8 eV,经过等势面B时速度恰好为零,已知相邻等势面间的距离均为4 cm,电子重力不计.则下列说法正确的是()A.电子做匀变速直线运动B.匀强电场的场强大小为100 V/mC.等势面A的电势为-8 VD.电子再次经过等势面D时,动能为16 eV7.(2020·甘肃天水高三模拟)如图(a)所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图(b)所示.以下说法正确的是()A.电子在A、B两点的速度v A<v BB.A、B两点的电势φA<φBC.电子在A、B两点的电势能E p A>E p BD .A 、B 两点的电场强度E A >E B8.(2020·河南驻马店高三模拟)如图所示,在水平向右的匀强电场中,固定有一根与水平方向成45°角的绝缘光滑直杆ab .一带电小圆环套在杆上,恰好能沿杆匀速下滑.当小圆环以大小为v 0的速度从b 端脱离杆后,经过一段时间正好通过b 端正下方的c 点处.已知重力加速度为g ,杆固定不动,则b 、c 两点之间的距离为( )A.v 202gB.v 20gC.2v 20gD.2v 20g9.(2020·江西南昌三中模拟)如图所示,直角坐标系中x 轴上在x =-r 处固定有带电荷量为+9Q 的正点电荷,在x =r 处固定有带电荷量为-Q 的负点电荷,y 轴上a 、b 两点的坐标分别为y a =r 和y b =-r ,c 、d 、e 点都在x 轴上,d 点的坐标为x d =2r ,r <x c <2r ,c 、d 点间距与d 、e 点间距相等.下列说法不正确的是( )A .场强大小E c >E eB .a 、b 两点的电势相等C .d 点场强为零D .a 、b 两点的场强相同10.(2020·河南重点中学高三联考)如图所示,两块较大的金属板A 、B 平行放置并与一电源相连,S 闭合后,两板间有一质量为m 、电荷量为q 的油滴恰好处于静止状态.以下说法正确的是 ( )A .若将A 板向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G 中有b →a 的电流B .若将A 板向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G 中有b →a 的电流C .若将S 断开,则油滴立即做自由落体运动,G 中无电流D.若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有b→a的电流11.(2020·湖北十堰高三模拟)在电场方向水平向右的匀强电场中,从A点竖直向上抛出一带电小球,其运动的轨迹如图所示,小球运动轨迹上的A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8 J,在M点的动能为6 J,不计空气的阻力,则下列判断正确的是()A.小球水平位移x1与x2的比值为1∶3B.小球水平位移x1与x2的比值为1∶4C.小球落到B点时的动能为32 JD.小球从A点运动到B点的过程中最小动能为6 J12.(2020·安徽安庆一中高三模拟)如图所示,带有小孔的平行极板A、B间存在匀强电场,A、B板间电势差大小为U,极板间距离为L.其右侧有与A、B垂直的平行极板C、D,极板长度为L,C、D板间加恒定的电压.现有一质量为m、带电荷量为e的电子(重力不计),从A板处由静止释放,经电场加速后通过B 板的小孔飞出;经过C、D板间的电场偏转后从电场的右侧边界M点飞出电场区域,速度方向与边界夹角为60°,求:(1)电子在A、B间的运动时间;(2)C、D间匀强电场的电场强度大小.13.(2020·山东潍坊高三检测)如图所示,一个带正电的粒子以平行于x轴正方向的初速度v0从y轴上a 点射入第一象限内,为了使这个粒子能经过x轴上定点b,可在第一象限的某区域内加一方向沿y轴负方向的匀强电场.已知所加电场的场强大小为E,电场区域沿x方向的宽度为s,Oa=L,Ob=2s,粒子的质量为m,带电荷量为q,重力不计,试讨论电场的左边界与b的可能距离.14.如图所示,竖直平行正对放置的带电金属板A、B,B板中心的小孔(未画出)正好位于平面直角坐标系xOy 的O 点,y 轴沿竖直方向,在x >0的区域内存在沿y 轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E =43×103 V/m ,比荷为1.0×105 C/kg 的带正电的粒子P 从A 板中心O ′处由静止释放,其运动轨迹恰好经过M ( 3 m,1 m)点.粒子P 的重力不计.(1)求金属板A 、B 之间的电势差U AB ;(2)若在粒子P 经过O 点的同时,在y 轴右侧匀强电场中某点由静止释放另一带电粒子Q ,使P 、Q 恰能在运动中相碰.假设Q 的质量是P 的质量的2倍,带电情况与P 相同,Q 的重力及P 、Q 之间的相互作用力均忽略不计,求粒子Q 所有释放点的集合.专题06 静电场1.(2020·高考天津卷)如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为m 的带电小球,以初速度v 从M 点竖直向上运动,通过N 点时,速度大小为2v ,方向与电场方向相反,则小球从M 运动到N 的过程( )A .动能增加12mv 2B .机械能增加2mv 2C .重力势能增加32mv 2 D .电势能增加2mv 2【答案】B【解析】动能变化量ΔE k =12m (2v )2-12mv 2=32mv 2,A 错;重力和电场力做功,机械能增加量等于电势能减少量,带电小球在水平方向做向左的匀加速直线运动,由运动学公式得(2v )2-0=2qE mx ,则电势能减少量等于电场力做的功ΔE p 电=W 电=qE x =2mv 2,B 对,D 错;在竖直方向做匀减速到零的运动,由-v 2=-2gh ,得重力势能增加量ΔE p 重=mgh =12mv 2,C 错. 2.(2018·高考全国卷Ⅱ,T21)如图,同一平面内的a 、b 、c 、d 四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M 为a 、c 连线的中点,N 为b 、d 连线的中点.一电荷量为q (q >0)的粒子从a 点移动到b 点,其电势能减小W 1;若该粒子从c 点移动到d 点,其电势能减小W 2.下列说法正确的是( )A .此匀强电场的场强方向一定与a 、b 两点连线平行B .若该粒子从M 点移动到N 点,则电场力做功一定为W 1+W 22C .若c 、d 之间的距离为L ,则该电场的场强大小一定为W 2qLD .若W 1=W 2,则a 、M 两点之间的电势差一定等于b 、N 两点之间的电势差【答案】BD【解析】结合题意,只能判定U ab >0、U cd >0,但电场方向不能得出,A 错误;根据电场力做功与电势能变化量的关系有W 1=q (φa -φb )①,W 2=q (φc -φd )②,W MN =q (φM -φN )③,根据匀强电场中“同一条直线上两点间的电势差与两点间的距离成正比”的规律可知,U aM =U Mc ,即φa -φM =φM -φc ,可得φM =φa +φc 2④,同理可得φN =φb +φd 2⑤,联立①②③④⑤式可得W MN =W 1+W 22,故B 项正确;电场强度的方向只有沿c →d 时,场强E =W 2qL,但本题中电场方向未知,故C 错误;若W 1=W 2,则φa -φb =φc -φd ,结合④⑤两式可推出φa -φM =φb -φN ,故D 正确.3.(2018·高考全国卷Ⅰ,T21)图中虚线a 、b 、c 、d 、f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b 上的电势为2 V .一电子经过a 时的动能为10 eV ,从a 到d 的过程中克服电场力所做的功为6 eV.下列说法正确的是( )A .平面c 上的电势为零B .该电子可能到达不了平面fC .该电子经过平面d 时,其电势能为4 eVD .该电子经过平面b 时的速率是经过d 时的2倍【答案】AB【解析】因等势面间距相等,由U =Ed 得相邻虚线之间电势差相等,由a 到d ,eU ad =-6 eV ,故U ad =6 V ,各虚线电势如图所示,因电场力做负功,故电场方向向右,沿电场线方向电势降低,φc =0,A 对.因电子的速度方向未知,若不垂直于等势面,如图中实线所示,电子可能到达不了平面f ,B 对. 经过d 时,电势能E p =eφd =2 eV ,C 错.由a 到b ,W ab =E k b -E k a =-2 eV ,所以E k b =8 eV ,由a 到d ,W ad =E k d -E k a =-6 eV ,所以E k d =4 eV ,则E k b =2E k d ,根据E k =12mv 2知v b =2v d ,D 错. 4.(2020·高考全国卷Ⅲ,T24)空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O 、P 是电场中的两点.从O 点沿水平方向以不同速度先后发射两个质量均为m 的小球A 、B .A 不带电,B 的电荷量为q (q >0).A 从O 点发射时的速度大小为v 0,到达P 点所用时间为t ;B 从O 点到达P 点所用时间为t 2.重力加速度为g ,求: (1)电场强度的大小;(2)B 运动到P 点时的动能.【答案】(1)3mg q(2)2m (v 20+g 2t 2) 【解析】(1)设电场强度的大小为E ,小球B 运动的加速度为a .根据牛顿第二定律、运动学公式和题给条件,有mg +qE =ma ①12a (t 2)2=12gt 2② 解得E =3mg q③ (2)设B 从O 点发射时的速度为v 1,到达P 点时的动能为E k ,O 、P 两点的高度差为h ,根据动能定理有E k -12mv 21=mgh +qEh ④且有 v 1t 2=v 0t ⑤ h =12gt 2⑥ 联立③④⑤⑥式得E k =2m (v 20+g 2t 2)⑦5.(2020·高考全国卷Ⅱ,T24)如图,两金属板P 、Q 水平放置,间距为d .两金属板正中间有一水平放置的金属网G ,P 、Q 、G 的尺寸相同.G 接地,P 、Q 的电势均为φ(φ>0).质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子自G 的左端上方距离G 为h 的位置,以速度v 0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计.(1)求粒子第一次穿过G 时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;(2)若粒子恰好从G 的下方距离G 也为h 的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?【答案】(1)12mv 20+2φd qh v 0mdh qφ (2)2v 0mdh qφ【解析】(1)PG 、QG 间场强大小相等,均为E .粒子在PG 间所受电场力F 的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a ,有E =2φd① F =qE =ma ②设粒子第一次到达G 时动能为E k ,由动能定理有qEh =E k -12mv 20③ 设粒子第一次到达G 时所用的时间为t ,粒子在水平方向的位移大小为l ,则有h =12at 2④ l =v 0t ⑤联立①②③④⑤式解得E k =12mv 20+2φdqh ⑥ l =v 0mdh qφ⑦ (2)若粒子穿过G 一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短.由对称性知,此时金属板的长度L为L=2l=2v0mdh qφ⑧1. (2020·山东滨州市模拟)真空中某静电场,虚线表示等势面,各等势面电势的值如图5所示,一带电粒子只在电场力的作用下,沿图中的实线从A经过B运动到C,B、C两点位于同一等势面上,则以下说法正确的是()图5A.带电粒子在A点的电势能大于在C点的电势能B.A点电场强度大于B点电场强度C.带电粒子从A经过B运动到C的过程中动能先增大再减小D.带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力所做的功【答案】D【解析】根据电场线与等势面垂直,且由高电势指向低电势,可知电场线方向大致向右,根据粒子轨迹的弯曲方向可知,粒子所受的电场力方向大致向左,则知粒子一定带负电.从A到C,由W=qU,知U>0,q<0,则W<0,即电场力做负功,电势能增加,A处电势能小于C处电势能,故A错误;等差等势面的疏密反映电场强度的大小,则知A处场强小于B处场强,故B错误;带电粒子从A运动到B的过程中,电场力做负功,动能减小,故C错误;由题图知,AC间电势差等于AB间的电势差,根据W=Uq知,带电粒子从A到C电场力所做的功等于从A到B电场力所做的功,故D正确.2 (2020·陕西宝鸡市模拟)真空中有一带负电的电荷q绕固定的点电荷+Q运动,其运动轨迹为椭圆,如图6所示.已知a 、b 、c 、d 为椭圆的四个顶点,+Q 处在椭圆的一个焦点上,则下列说法正确的是( )图6A .+Q 产生的电场中a 、c 两点的电场强度相同B .负电荷q 在b 点的速度大于在d 点的速度C .负电荷q 在b 点电势能大于d 点电势能D .负电荷q 在运动过程中电场力始终不做功【答案】B【解析】a 、c 为椭圆的两个顶点,则a 、c 两点到Q 的距离相等,由点电荷的场强公式:E =kQ r 2可知,两点的电场强度大小相等,因两点的电场强度方向不同,故A 错误;负电荷q 由b 运动到d 的过程中,电场力做负功,电势能增加,动能减小,所以负电荷q 在b 点的速度大于d 点速度,故B 正确,C 错误;负电荷q 由a 经d 运动到c 的过程中,电场力先做负功再做正功,故D 错误.3. (2020·重庆市第三次调研抽测)某种静电除尘器中的电场线如图7中虚线所示.K 为阴极,A 为阳极,两极之间的距离为d .B 点是AK 连线的中点.在两极之间加上高压U ,有一电子在K 极由静止被加速.不考虑电子重力,元电荷为e ,则下列说法正确的是( )图7A .A 、K 之间电场强度的大小为U dB .电子到达A 时动能等于eUC .由K 到A 电子电势能增大了eUD .B 、K 之间的电势差小于A 、B 之间的电势差【答案】BD【解析】A 、K 之间建立的是非匀强电场,公式U =Ed 不适用,故A 错误;根据动能定理得:E k -0=eU ,得电子到达A 极板时的动能E k =eU ,故B 正确;电场力做正功,动能增大,电势能减小eU ,故C 错误;B 、K 之间的场强小于A 、B 之间的场强,根据U =E d 可知,B 、K 之间的电势差小于A 、B 之间的电势差,故D 正确.4. (2020·东北三省四市教研联合体模拟)如图8所示,在直角坐标系xOy 平面内存在一正点电荷Q ,坐标轴上有A 、B 、C 三点,OA =OB =BC =a ,其中A 点和B 点的电势相等,O 点和C 点的电势相等,静电力常量为k ,则下列说法正确的是( )图8A .点电荷Q 位于O 点B .O 点电势比A 点电势高C .C 点的电场强度大小为kQ 2a 2D .将某一正试探电荷从A 点沿直线移动到C 点,电势能一直减小【答案】C【解析】因A 点和B 点的电势相等,O 点和C 点的电势相等,故A 、B 到点电荷的距离相等,O 、C 到点电荷的距离也相等,则点电荷位置如图所示,由图可知A 错误;因点电荷带正电,故离点电荷越近电势越高,O 点电势比A 点低,故B 错误;由题图可知点电荷与C 点的距离r C =2a ,根据E =k Q r 2,得E C =kQ 2a 2,故C 正确;由图可知,将正试探电荷从A 点沿直线移动到C 点,电势先升高再降低,故电势能先增大再减小,故D 错误.5. (2020·安徽安庆市二模)如图3所示,一水平放置的平行板电容器与电源相连,开始时开关闭合.一带电油滴沿两极板中心线方向以一初速度射入,恰好沿中心线①通过电容器.则下列判断正确的是()图3A.粒子带正电B.保持开关闭合,将B板向上平移一定距离,可使粒子沿轨迹②运动C.保持开关闭合,将A板向上平移一定距离,可使粒子仍沿轨迹①运动D.断开开关,将B板向上平移一定距离,可使粒子沿轨迹②运动【答案】B【解析】开关闭合时,油滴做匀速直线运动,电场力与重力平衡,A极板和电源正极相连,所以场强方向向下,故油滴带负电,A错误;保持开关闭合,电容器两端电压不变,B板上移,板间距d变小,由公式E =Ud 知场强增大,电场力大于重力,粒子沿轨迹②运动,故B 正确;保持开关闭合,将A 板向上平移一定距离,板间距d 增大,由公式E =Ud 知场强减小,电场力小于重力,所以粒子向下偏转,故C 错误;断开开关,电容器电荷量不变,将B 板向上平移一定距离,由公式C =Q U ,C =εr S 4πkd ,E =U d 得,E =4πkQεr S ,与板间距离无关,故场强不变,所以粒子沿轨迹①运动,故D 错误.1.(2020·湖南株洲二中高三模拟)如图所示,菱形ABCD 的对角线相交于O 点,两个等量异种点电荷分别固定在AC 连线上的M 点与N 点,且OM =ON ,则( )A .A 、C 两处电势、场强均相同B .B 、D 两处电势、场强均相同C .A 、C 两处电势、场强均不相同D .B 、D 两处电势、场强均不相同 【答案】B【解析】A 处电势为正,C 处电势为负,故电势不同;A 处场强方向向左,C 处场强方向也向左,大小相同,故A 、C 错误;B 、D 两处场强大小相等,方向水平向右,两处的电势均为0,故B 正确,D 错误.2.(2020·山西康杰中学高三质检)如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一固定在P 点的点电荷,以E 表示两板间的电场强度,E p 表示点电荷在P 点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( )A .θ增大,E 增大B .θ增大,E p 不变C .θ减小,E p 增大D .θ减小,E 不变 【答案】D【解析】若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离,根据C =εr S4πkd 可知,C 变大;根据Q =CU 可知,在Q 一定的情况下,两极板间的电势差减小,则静电计指针偏角θ减小;根据E =Ud ,Q =CU ,C =εr S 4πkd 联立可得E =4πkQ εr S ,可知E 不变;P 点离下极板的距离不变,E 不变,则P 点与下极板的电势差不变,P 点的电势不变,故E p 不变;由以上分析可知,选项D 正确.3.(2020·辽宁大连二十四中高三模拟)如图甲所示,x 轴上固定两个点电荷Q 1、Q 2(Q 2位于坐标原点O),其上有M 、N 、P 三点,间距MN =NP.Q 1、Q 2在x 轴上产生的电势φ随x 变化关系如图乙.则( )A .M 点电场场强大小为零B .N 点电场场强大小为零C .M 、N 之间电场方向沿x 轴负方向D .一正试探电荷从P 移到M 过程中,电场力做功|W PN |=|W NM | 【答案】B【解析】由题图可知,由M 到N 电势降低,由无限远处到N 电势降低,根据沿着电场线方向电势逐渐降低的性质,可以判断MN 之间电场方向沿着x 轴正方向,无限远处到N 点电场方向沿x 轴负方向,且N 点场强为零,选项A 、C 错误,B 正确;|W PN |=|qU PN |=|q(φP -φN )|<|q(φN -φM )|=|W NM |,选项D 错误.4.(2020·江苏海安高中高三质检)如图所示,在第一象限内有水平向右的匀强电场,电场强度大小E =3mv 202qd.在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场,在该平面内有一个质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子从P 点以初速度v 0沿y 轴负方向射出,P 点的坐标为⎝⎛⎭⎫2d ,233d .粒子恰好能打到y 轴上,不考虑粒子的重力,则匀强磁场的磁感应强度B 的大小为( )A .mv 04qdB .mv 02qd C .mv 0qd D .2mv 0qd【答案】C【解析】如图所示,粒子在电场中做类平抛运动,沿y 轴负方向做匀速直线运动,有233d =v 0t ,沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a =qE m =3v 202d ,则沿x 轴正方向的位移x =12at 2=d ,设射出电场时粒子的速度v 方向与初速度v 0方向的夹角为θ,根据类平抛运动的推论得tan θ=2x233d =3,则θ=60°,所以v =v 0cos 60°=2v 0,粒子在磁场中做匀速圆周运动,恰好打到y 轴上时,轨迹与y 轴相切,设粒子轨迹半径为r ,根据几何关系得r +r cos 60°=2d +x ,解得r =2d ,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有qvB =mv 2r ,解得B =mv 0qd,选项C 正确.5.(2020·福建仙游一中高三模拟)如图所示,实线为两个点电荷Q 1、Q 2产生的电场的电场线,虚直线cd 为Q 1、Q 2连线的垂直平分线,O 为垂足,c 、d 两点在垂直平分线上且关于Q 1、Q 2连线对称.一电子(不计重力)从a 点沿虚曲线途径O 点运动到b 点.下列说法正确的是( )。
.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。
高中物理专题静电场中的图像问题一、v-t图像(仅受电场力)1.确定电场强度的大小:。
2.确定电势能的变化:。
例1.如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上距离为L的两点,其中Q1带正电,位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点,其中b点与O点相距3L。
现有一带正电的粒子q 以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为v a、v b,其速度随坐标x变化的图像如图乙所示,则以下判断正确的是A.Q2带负电且电荷量小于Q1B.粒子从a点运动到b点电场力做正功C.a点的电势比b点的电势高D.粒子在a点的电势能比b点的电势能大二、φ-x图像①电势趋于无穷大的位置,一定放有一个点电荷。
正无穷大处是电荷。
①电场强度的大小等于φ-x图线的,φ-x图线的极值点,其切线的斜率为零表示该点;①在φ-x图像中可以直接判断各点电势的高低,并可根据电势高低关系确定电场强度的方向。
依据是:;①在φ-x图像中分析电荷移动时电势能的变化,先用E P=qφ,需要注意电荷的,然后做出判断。
例2.两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是A.q1、q2为等量异种电荷B.N、C两点间场强方向沿x轴负方向C.N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大D.将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小三、E-x图像①E>0表示场强沿x轴方向,E<0表示场强沿x轴方向;①图线与x轴围成的“面积”表示电势差,x轴上方的面积代表电势差。
①数值趋于无穷大处一定放有一个点电荷。
正无穷大处对应放有电荷。
例3.电场中有一条电场线与x轴重合,x轴上各点的电场强度与位置的关系如图所示,一质子仅在电场力作用下,从坐标原点由静止释放沿x轴正方向运动,已知Oa=ab=d,a 点电势φa=0.则下列结论正确的是A.O点电势低于b点电势B.质子从a点到b点电势能越来越小,C.质子运动到b点时动能为2eE0dD.b点的电势φo=dE0四.E P-x图①电势能趋于无穷大的位置,一定放有一个点电荷。
精品基础教育教学资料,仅供参考,需要可下载使用!高三物理一轮复习知识点专题13 静电场(2)—【讲】考点风向标第一部分:考点梳理考点七、电场中的功能关系考点八、静电场中的图象问题考点九、动态电容问题考点十、带电粒子(或带电体)在电场中的直线运动考点十一、带电粒子在电场中的偏转考点十二、带电粒子在交变电场中的运动考点十三、带电粒子在复合场中的运动考点七、电场中的功能关系1.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。
2.电场力做功的计算方法(1)W AB=qU AB(普遍适用)(2)W=qEx cos θ(适用于匀强电场)(3)W AB=-ΔE p=E p A-E p B(从能量角度求解)(4)W电+W非电=ΔE k(由动能定理求解)(典例应用1)在一个水平面上建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6.0×105 N/C,方向与x轴正方向相同。
在O处放一个电荷量q=-5.0×10-8 C,质量m=1.0×10-2 kg的绝缘物块。
物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,沿x轴正方向给物块一个初速率v0=2.0 m/s,如图所示。
(g取10 m/s2)试求:(1)物块向右运动的最大距离;(2)物块最终停止的位置。
审题指导: 第一步:抓关键点第二步:找突破口(1)物块向右在电场力和滑动摩擦力作用下作匀减速直线运动。
(2)要求最终停止的位置,应先根据电场力与摩擦力大小的关系判断物块停在什么位置,再利用动能定理求解。
【解析】(1)物块向右作匀减速运动,速度为零时向右运动的距离最大,根据动能定理得:-(E |q |+μmg )x m =0-12mv 20代入数据得:x m =0.4 m(2)因为E |q |>μmg ,所以物块最终停止在O 点的左侧,设离O 点的距离为x 。
第八章静电场静电场中的图像问题【考点预测】1. 静电场中的运动学图像问题2.描述电场力的性质的物理量的图像问题3. 描述电场能的性质的物理量的图像问题4. 带电粒子在电场中的动能、机械能的图像问题【方法技巧与总结】【题型归纳目录】题型一:静电场中的vt图象题型二:电势差与电场强度的关系题型三:电场强度随位移的变化图像(Ex图像)题型四:动能随位移变化图像(E k x 图像) 【题型一】静电场中的v t 图象 【典型例题】例1.2022秋·安徽六安·高三六安一中校考阶段练习)如图甲,A 、B 是某电场中一条电场线上的两点,一个负电荷从A 点由静止释放,仅在静电力的作用下从A 点运动到B 点,其运动的v -t 图像如图乙所示。
A 、B 两点的场强分别为A E 、B E ,电势分别为A ϕ、B ϕ,负电荷在A 、B 两点的电势能分别为P A E 、P B E ,则下列选项正确的是( )A .AB E E >,P P A B E E > B .A B E E <,P P A B E E <C .A B E E >,A B ϕϕ>D .p p A BE E <,A B ϕϕ<【方法技巧与总结】根据v-t 图象的速度变化、斜率变化(即加速度大小的变化),确定电荷所受电场力的方向与电场力的大小变化情况,进而确定电场的方向、电势的高低及电势能的变化.练1.(2023·全国·高三专题练习)如图a 所示是某一点电荷形成的电场中的一条电场线,A 、B 是电场线上的两点,一负电荷q 仅在电场力作用下以初速度v 0从A 运动到B 过程中的速度图线如右图b 所示,则以下说法中正确的是A .A 、B 两点的电场强度是E A >E B B .A 、B 两点的电势是A B ϕϕ>C .负电荷q 在A 、B 两点的电势能大小是B A εε>D .此电场一定是负电荷形成的电场 【题型二】φx 图象【典型例题】例2.(2022秋·山西·高二校联考期中)如图甲所示,x轴上固定两个点电荷A和B,电荷A固定在原点ϕ-图O,电荷B固定在x=2L处,通过电势传感器测出x轴上各点电势ϕ随坐标x的变化规律并描绘出x电荷的距离,以下说法正确的是()【方法技巧与总结】(1)电场强度的大小等于φx图线的斜率大小,电场强度为零处,φx图线存在极值,其切线的斜率为零.(2)在φx图象中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向.(3)在φx图象中分析电荷移动时电势能的变化,可用W AB=qU AB,进而分析W AB的正负,然后作出判断.练2.(多选)(2023·全国·高二随堂练习)某静电场中的一条电场线与x轴重合,其电势的变化规律如图所-x x区间内()示。
2020年高考一轮复习知识考点专题07 《静电场》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 q1q2r2,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=Fq,是矢量,单位:N/C或V/m.(2)点电荷的场强:E=k Qr2,Q为场源电荷,r为某点到Q的距离.(3)匀强电场的场强:E=U d.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 q1q2r2,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.②W 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W AB=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.(2)定义式:φ=E p q.(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W AB与移动的电荷的电量q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.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U AB=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U AB=φA-φB:若U AB>0,则φA>φB,若U AB<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电场等势面(实线)图样重要描述匀强电场垂直于电场线的一簇平面点电荷的电场以点电荷为球心的一簇球面等量异种点电荷的电场连线的中垂线上的电势为零等量同种正点电荷的电场连线上,中点电势最低,而在中垂线上,中点电势最高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1.在匀强电场中U=Ed,即在沿电场线方向上,U∝d.推论如下:(1)如图甲,C点为线段AB的中点,则有φC=φA+φB2.(2)如图乙,AB∥CD,且AB=CD,则U AB=U CD.2.在非匀强电场中U=Ed虽不能直接应用,但可以用作定性判断.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W AB=qU AB计算,此公式适用于任何电场.(3)由电势能的变化计算:W AB=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(1)定义式:C=Q U.(2)单位:法拉(F),1 F=106μF=1012pF.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.(2)决定式:C=εr S4πkd,k为静电力常量.特别提醒:C=QU⎝⎛⎭⎫或C=ΔQΔU适用于任何电容器,但C=εr S4πkd仅适用于平行板电容器.二、带电粒子在电场中的运动1.加速问题(1)在匀强电场中:W=qEd=qU=12mv2-12mv2;(2)在非匀强电场中:W=qU=12mv2-12mv2.2.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.【重要考点归纳】考点一平行板电容器的动态分析运用电容的定义式和决定式分析电容器相关量变化的思路1.确定不变量,分析是电压不变还是所带电荷量不变.(1)保持两极板与电源相连,则电容器两极板间电压不变.(2)充电后断开电源,则电容器所带的电荷量不变.2.用决定式C =εr S4πkd分析平行板电容器电容的变化. 3.用定义式C =QU 分析电容器所带电荷量或两极板间电压的变化.4.用E =Ud分析电容器两极板间电场强度的变化.5.在分析平行板电容器的动态变化问题时,必须抓住两个关键点:(1)确定不变量:首先要明确动态变化过程中的哪些量不变,一般情况下是保持电量不变或板间电压不变.(2)恰当选择公式:要灵活选取电容的两个公式分析电容的变化,还要应用E =Ud ,分析板间电场强度的变化情况.考点二 带电粒子在电场中的直线运动 1.运动类型(1)带电粒子在匀强电场中做匀变速直线运动.(2)带电粒子在不同的匀强电场或交变电场中做匀加速、匀减速的往返运动. 2.分析思路(1)根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的运动情况.(2)根据电场力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解.此方法既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场.(3)对带电粒子的往返运动,可采取分段处理. 考点三 带电粒子在电场中的偏转 1.基本规律设粒子带电荷量为q ,质量为m ,两平行金属板间的电压为U ,板长为l ,板间距离为d (忽略重力影响),则有(1)加速度:a =F m =qE m =qUmd .(2)在电场中的运动时间:t =lv 0.(3)位移⎩⎪⎨⎪⎧v x t =v 0t =l 12at 2=y ,y =12at 2=qUl 22mv 20d. (4)速度⎩⎪⎨⎪⎧v x =v 0v y =at ,v y =qUt md ,v =v 2x +v 2y ,tan θ=v y v x =qUl mv 20d.2.两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角度总是相同的.证明:由qU 0=12mv 20及tan θ=qUl mdv 20得tan θ=Ul2U 0d. (2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O 为粒子水平位移的中点,即O 到电场边缘的距离为l 2.3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系:当讨论带电粒子的末速度v 时也可以从能量的角度进行求解:qU y =12mv 2-12mv 20,其中U y =Udy ,指初、末位置间的电势差. 【思想方法与技巧】带电粒子在交变电场中的偏转1.注重全面分析(分析受力特点和运动特点),找到满足题目要求所需要的条件. 2.比较通过电场的时间t 与交变电场的周期T 的关系:(1)若t ≪T ,可认为粒子通过电场的时间内电场强度不变,等于刚进入电场时刻的场强. (2)若不满足上述关系,应注意分析粒子在电场方向上运动的周期性.对称思想、等效思想在电场问题中的应用一、割补法求解电场强度由于带电体不规则,直接求解产生的电场强度较困难,若采取割或补的方法,使之具有某种对称性,从而使问题得到简化.二、等效法求解电场中的圆周运动1.带电粒子在匀强电场和重力场组成的复合场中做圆周运动的问题是一类重要而典型的题型.对于这类问题,若采用常规方法求解,过程复杂,运算量大.若采用“等效法”求解,则过程往往比较简捷.2.等效法求解电场中圆周运动问题的解题思路:(1)求出重力与电场力的合力F 合,将这个合力视为一个“等效重力”. (2)将a =F 合m视为“等效重力加速度”.(3)将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解.。