最新第1章 静电场(1)
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第一章 静电场本章内容研究静电场的基本性质和规律。
主要讨论四个问题。
● 静电场的基本规律(库仑定律)● 描述静电场性质的两个物理量(U ,)● 静电场中的导体● 一些重要电场的分布学习要求:掌握“三基”:基本概念静电场 电场强度 电势 电通量基本理论和规律● 库仑定律(221041r q q F πε=) ● 高斯定理(∑⎰⎰=⋅E q ds E 01ε)● 环路定理(0=⋅⎰dl E )基本方法● 场强的电场线描述法● 电场强度、电势叠加法● 应用高斯定理求对称电场场强第二章 恒磁场电与磁经常是联系在一起并互相转化的。
本章讨论不随时间变化电流(或运动电荷)产生的稳定磁场(恒磁场)的基本性质和规律以及对载流导线和带电粒子的作用。
主要讨论四个问题:● 恒磁场的基本规律(库仑定律、安培定律)● 描述磁场的几个物理量(H 、B 、A )● 磁场对载流导线的作用——安培力()B l d I F d ⨯= ● 带电粒子在磁场中所受的力(洛伦磁力 F B U q ⨯=)及运动学习要求:掌握“三基”基本概念:● 磁场强度()H ; ● 磁感应强度()B ; ● 安培力基本理论(规律):●磁的库仑定律(磁荷观点);●安培定律(电流观点);●安培环路定理;●磁场的“高斯定理”;基本方法:●类比法:将恒磁场与静电场类比,可得两者相似(对应)的概念,规律和公式。
●磁感应强度B 、安培力、洛伦磁力、磁力功的一般计算方法。
●应用安培环路定理计算对称磁场B 的方法。
●载流长直细导线、圆柱、圆线圈、螺线管、螺绕环等重要磁场分布的计算方法。
第三章 电磁感应 电磁场的相对论变换电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,在科学上和技术上都具有划时代的意义。
它揭示了电与磁相互联系和转化的重要方面,不仅丰富了人类对于电磁学理论的发展,而且在实践上开拓了广泛应用的前途。
例如在电子、电工、电磁测量和自动化等技术领域中都有广泛的应用。
本章内容介绍电磁感应的基本规律和有关问题以及电磁场在不同参考系的变换。
第一章静电场第1节电荷及其守恒定律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正电荷;用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带负电荷.带有同种电荷的物体相互排斥,带有异种电荷的物体相互吸引.带有等量异种电荷的物体相互接触会发生中和现象.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发生变化;带电体之间有相互作用力.2.电荷既不会创生,也不会消灭,它只会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电子所带的电荷量,质子、正电子与它带等量的电荷,但符号相反,人们把这个最小的电荷量叫做元电荷,e=1.60×10-19_C.4.电子的比荷为em e=1.76×1011 C/kg,质子的质量为电子质量的1 840倍,则质子的比荷为9.57×107 C/kg.5.关于摩擦起电,下列说法中正确的是()A.两个物体相互摩擦时一定会发生带电现象B.摩擦起电的两个物体一定带有等量同种电荷C.在摩擦起电现象中负电荷从一个物体转移到另一个物体D.在摩擦起电现象中正、负电荷同时发生转移答案 C解析在摩擦起电现象过程中电子会从一个物体转移到另一个物体,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电.6.有A、B两个物体经摩擦后,使B带上了2.4×10-6 C的正电荷,则此过程中有________个电子发生了转移,是由________向________转移的.答案 1.5×1013B A【概念规律练】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,则小球一定带电答案BD解析用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,小球可能带异种电荷,也可能不带电,A错误;如果能够排斥小球,则小球一定带同种电荷,故B正确;用验电器的金属球接触它时,还需知道验电器金属球的带电情况才能予以判断,因此C不对;带电小球能吸引轻小物体是带电体的性质,D正确.图12.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1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排斥开答案 D解析b球带电就能吸引轻质小球a,接触后电荷量重新分配,那么a、b球带同种电荷,然后就要相互排斥.因此本题突出“近旁”,以表示能吸引并能接触.点评电荷之间的相互作用,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,另外,带电体具有吸引轻小物体的性质.若带电体与不带电的物体相接触,由于电荷的重新分配,两物体会带上同种电荷,电荷之间就会有相互的排斥力.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答案BD解析摩擦起电实质是由于两个物体的原子核对核外电子的约束能力不相同,因而电子可以在物体间转移.若一个物体失去电子,其质子数就会比电子数多,我们说它带正电.若一个物体得到电子,其质子数就会比电子数少,我们说它带负电.使物体带电并不是创造出电荷.点评使物体带电的三种方式的实质都是电子的转移:(1)摩擦起电是由于不同物体束缚电子能力的不同,而使物体得或失电子,即电子从一个物体转移到另一个物体上.(2)感应起电是在电荷的相互作用下导体中的自由电荷从导体的一端转移到导体的另一端,使导体两端分别带上等量异种电荷.(3)接触起电,是由于同种电荷相互排斥而使电荷转移到另一个物体上.4.如图2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()图2A.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 上的金属箔片闭合答案AB解析把C移近导体A时,A、B上的金属箔片都张开,A上带负电荷,B上带正电荷,A项正确;把C移近导体A,先把A、B分开,然后移去C,A、B仍带电,再重新让A、B 接触,A、B上的电荷就会相互中和,故B对,D错;先把C移去,再把A、B分开,A、B 上的电荷已相互中和,都不再带电,故C项错误.点评先分开A、B,再移去C,A、B的电荷不会中和;先移去C,再把A、B分开,A、B的电荷会发生中和,本题中,分析A、B中的电荷能否发生中和是解题的关键.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 =1.60×10-19 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答案 BCD解析 实验得出,所有带电体的电荷量或者等于e ,或者是e 的整数倍,这就是说,电荷是不能连续变化的物理量.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,由以上分析可知正确选项为B 、C 、D.点评 点电荷的电荷量都等于元电荷的整数倍.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( )A .小球上原有的负电荷逐渐消失了B .在此现象中,电荷不守恒C .小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了D .该现象是由于电子的转移引起,仍然遵循电荷守恒定律答案 CD解析 绝缘小球上的电荷量减少是由于电子通过空气导电转移到外界,只是小球上的电荷量减小,但这些电子并没有消失,就小球和整个外界组成的系统而言,其电荷总量保持不变,因此C 、D 选项均正确.点评 电荷既不会凭空创生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一物体,或者从物体的一部分转移到另一部分.【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1.2×10-4 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 .6.0×10-5 C,4.0×10-5 C,4.0×10-5 CB .6.0×10-5 C,4.0×10-5 C,2.0×10-5 CC .4.5×10-5 C,4.5×10-5 C,3.0×10-5 CD .5.0×10-5 C,5.0×10-5 C,2.0×10-5 C答案 C解析 A 项中三个球电荷量的总和大于原来A 球的电荷量,由电荷守恒定律排除A 项;无论什么时候,若三个球同时接触,则每球各分总电荷量的1/3,且之后无论怎样接触,各球的电荷量都不会再发生变化.若三球电荷量不相等,最后一次必为两球接触,则必有两个球的电荷量相等,从而可排除B ;选项C 、D ,均满足电荷守恒定律,设从第一次两球接触开始,如A 、B 接触,A 、B 各带电荷量6.0×10-5 C ;第二次B 、C 接触后B 、C 各带电荷量3.0×10-5 C ,三球所带电荷量分别为6.0×10-5 C 、3.0×10-5 C 、3.0×10-5 C ;第三次用A 、B 接触,A 、B 各带电荷量4.5×10-5C ,即选项C 的分配结果,由此又可推知,此后无论怎样接触,电荷量也不会多于4.5×10-5 C ,从而选C 而否定D.8.有两个完全相同的带电绝缘金属小球A 、B ,分别带有电荷量Q A =6.4×10-9 C ,Q B=-3.2×10-9 C ,让两绝缘金属小球接触,在接触过程中,电子如何转移并转移了多少?答案 电子由B 球转移到了A 球,转移了3.0×1010个.解析 当两小球接触时,带电荷量少的负电荷先被中和,剩余的正电荷再重新分配.由于两小球相同,剩余正电荷必均分,即接触后两小球带电荷量Q A ′=Q B ′=Q A +Q B 2=6.4×10-9-3.2×10-92C =1.6×10-9 C 在接触过程中,电子由B 球转移到A 球,不仅将自身电荷中和,且继续转移,使B 球带电荷量为Q B ′的正电,这样共转移的电子电荷量为ΔQ B =Q B ′-Q B =1.6×10-9 C -(-3.2×10-9) C =4.8×10-9 C转移的电子数n =ΔQ B e =4.8×10-9 C 1.6×10-19 C=3.0×1010(个). 方法总结 使物体带电的实质是电子发生了转移,而不是创造了电荷,并且在转移的过程中电荷的总量保持不变.当两球接触时,由于它们带相反电性的电荷,所以带电荷量少的负电荷先被中和,剩余的正电荷再重新分配.如果两球完全相同,剩余的正电荷平均分配.1.感应起电和摩擦起电都能使物体带电,关于这两种使物体带电的过程,下列说法中正确的是()A.感应起电和摩擦起电都是电荷从物体的一部分转移到另一部分B.感应起电是电荷从一个物体转移到另一个物体C.感应起电和摩擦起电都是电荷从一个物体转移到另一个物体D.摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体答案 D2.把一个带正电的金属小球A跟同样的不带电的金属球B相碰,两球都带等量的正电荷,这从本质上看是因为()A.A球的正电荷移到B球上B.B球的负电荷移到A球上C.A球的负电荷移到B球上D.B球的正电荷移到A球上答案 B3.如图3所示,挂在绝缘细线下的小轻质通草球,由于电荷的相互作用而靠近或远离,所以()图3A.甲图中两球一定带异种电荷B.乙图中两球一定带同种电荷C.甲图中两球至少有一个带电D.乙图中两球至少有一个带电答案BC解析带电体对不带电导体也吸引,A错;只有同种电荷相互排斥,D错.4.如图4所示,将带电棒移近两不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是()图4A.先把两球分开,再移走棒B.先移走棒,再把两球分开C.先将棒接触一下其中的一球,再把两球分开D.棒的带电荷量不变,两导体球不能带电答案AC解析B中若先移走棒,两球电荷又中和掉,不再带电,B错;两球是导体,可接触带电,也可以感应带电,A、C对,D错.5.如图5所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下面都悬挂着金属验电箔.若使带负电的绝缘金属球A靠近导体的M端,可能看到的现象是()图5A.只有M端验电箔张开B.只有N端验电箔张开C.两端的验电箔都张开D.两端的验电箔都不张开答案 C解析当带电体A靠近导体M端时,导体由于静电感应,两端出现异种电荷,故金箔都会张开.6.使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开.下列4个图表示验电器上感应电荷的分布情况,其中正确的是()答案 B解析由于验电器原来不带电,因此,验电器的金属球和箔片带异号电荷,A、C两项错误.验电器靠近带电金属球的一端感应出与带电金属球异号的电荷,D项错误.正确选项为B.7.原来甲、乙、丙三物体都不带电,今使甲、乙两物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后,得知甲物体带正电1.6×10-15 C,丙物体带电8×10-16 C.则对于最后乙、丙两物体的带电情况,下列说法中正确的是()A.乙物体一定带有负电荷8×10-16 CB.乙物体可能带有负电荷2.4×10-15 CC.丙物体一定带有正电荷8×10-16 CD.丙物体一定带有负电荷8×10-16 C答案AD解析由于甲、乙、丙原来都不带电,即都没有静电荷,甲、乙相互摩擦导致甲失去电子而带1.6×10-15 C的正电荷,乙物体得到电子而带1.6×10-15 C的负电荷;乙物体与不带电的丙物体相接触,从而使一部分负电荷转移到丙物体上,故可知乙、丙两物体都带负电荷,由电荷守恒可知乙最终所带负电荷为1.6×10-15 C-8×10-16 C=8×10-16 C,故A、D正确.8.小华在旅游景点购买了一本物理参考书,回家后发现是窃版书.其中一道习题给出四个带电体的带电荷量为如下四个选项,你认为其中带电荷量合理的是() A.Q1=6.2×10-18 C B.Q2=6.4×10-18 CC.Q3=6.6×10-18 C D.Q4=6.8×10-18 C答案 B9.如图6所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金箔.当枕形导体的A端靠近一带电导体C时()图6A.A端金箔张开,B端金箔闭合B.用手接触枕形导体,A端金箔张开,B端金箔闭合C.用手接触枕形导体,后将手和C分别移走,两对金箔均张开D.选项C中两对金箔带同种电荷答案BCD解析 根据静电感应现象,带正电的导体C 放在枕形导体附近,在A 端出现了负电荷,在B 端出现了正电荷,这样的带电并不是导体中有新的电荷产生,只是电荷的重新分布.金箔因带电相斥而张开,选项A 错误.用手接触枕形导体后,A 端带负电,B 端不是最远端了,人是导体,人的脚部甚至地球是最远端,这样B 端不再有电荷,金箔闭合,选项B 正确.用手接触导体时,只有A 端带负电,将手和导体C 分别移走后,不再有静电感应,A 端所带负电荷便分布在枕形导体上,A 、B 端均带有负电,两对金箔均张开,选项C 、D 正确.点评 手接触导体后,导体与大地形成一个带电体,导体为近端,大地为远端.10.有两个完全相同的绝缘金属球A 、B ,A 球所带电荷量为q ,B 球所带电荷量为-q ,现要使A 、B 所带电荷量都为-q 4,应该怎么办? 答案 见解析解析 先用手接触一下A 球,使A 球带电传入大地,再将A 、B 接触一下,分开A 、B ,此时A 、B 所带电荷量都是-q 2,再用手接触一下A 球,再将A 、B 接触一下再分开,这时A 、B 所带电荷量都是-q 4.第2节库仑定律1.电荷之间存在着相互作用力称为静电力或库仑力,在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.库仑定律的表达式是:F =k q 1q 2r 2,其中k =9.0×109_N·m 2/C 2. 3.下列关于点电荷的说法,正确的是( )A .只有体积很大的带电体才能看成点电荷B .体积很大的带电体一定不能看成点电荷C .一切带电体都能看成点电荷D .当两个带电体的大小及形状对它们之间的相互作用力的影响可以忽略时,这两个带电体才可以看成点电荷答案 D解析 带电体能否被看成点电荷,与它们的体积大小无关.当带电体的大小及形状对它们之间的相互作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就可以看成点电荷.4.库仑定律的适用范围是( )A .真空中两个带电球体间的相互作用B .真空中任意带电体间的相互作用C .真空中两个点电荷间的相互作用D .真空中两个带电体的大小远小于它们之间的距离,则可应用库仑定律答案 CD5.两个点电荷相距r 时相互作用为F ,则( )A .电荷量不变距离加倍时,作用力变为F /2B .其中一个电荷的电荷量和两电荷间距离都减半时,作用力为4FC .每个电荷的电荷量和两电荷间距离都减半时,作用力为4FD .每个电荷的电荷量和两电荷间距离都增加相同倍数时,作用力不变答案 D解析 由F =k q 1q 2r 2知,若q 1、q 2不变,而r 变为原来的两倍时,则F 要变为原来的14,故选项A 不正确;若其中一个电荷的电荷量和两电荷间距离减半时,则作用力变为原来的两倍,故选项B 错误;若每个电荷的电荷量和两电荷间距离都减半或增加相同的倍数时,则作用力保持不变,故C 错,D 对.【概念规律练】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 =k q 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,都是平方反比定律答案 D2.两个半径为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 2(3R )2B .F >k q 1q 2(3R )2C .F <k q 1q 2(3R )2D .无法确定 答案 D解析 因为两球心距离不比球的半径大很多,所以不能看作点电荷,必须考虑电荷在球上的实际公布.当q 1、q 2是同种电荷时会相互排斥,分布于最远的两侧,距离大于3R ;当q 1、q 2是异种电荷时会相互吸引,分布于最近的一侧,距离小于3R ,如下图(a)、(b)所示.所以静电力可能小于k q 1q 2(3R )2,也可能大于k q 1q 2(3R )2,所以D 正确.点评 库仑定律适用于真空中两个点电荷之间的作用,对于两个离得较近的球体,不能简单地应用公式进行计算,因为此时,不能把它们看成点电荷.两球带同种电荷时,两球所带电荷中心间的距离大于球心间距;两球带异种电荷时,两球所带电荷中心间的距离小于球心间距.知识点二 库仑定律的基本应用3.两个点电荷带有相等的电荷量,要求它们之间相距1 m 时的相互作用力等于1 N ,则每个电荷的电荷量是多少?等于电子电荷量的多少倍?答案 1×10-5 C 6.25×1013倍解析 根据库仑定律,则已知F 、r 即可计算出电荷量.设每个电荷的电荷量为q ,已知两点电荷间距r =1 m ,相互作用力F =1 N .由库仑定律F =k q 1q 2r 2=k q 2r 2,得q = Fr 2k= 1×129×109 C ≈1×10-5 C ,这个电荷量与电子电荷量之比为n =q e =1×10-51.6×10-19=6.25×1013,即是电子电荷量的6.25×1013倍.4.两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( )A.47B.37C.97D.167答案 CD解析 设两小球的电荷量分别为q 与7q ,则由库仑定律可知原来相距r 时的相互作用力F =k q ·7q r 2=k 7q 2r 2,由于两球的电性未知,接触后相互作用力的计算可分为两种情况: (1)两球电性相同.相互接触时两球电荷量平分且平均分布,每球带电荷量为q +7q 2=4q ,放回原处后的相互作用力为F 1=k 4q ·4q r 2=k 16q 2r 2,故F 1F =167,D 正确. (2)两球电性不同.相互接触时电荷先中和再平分,每球带电荷量为7q -q 2=3q ,放回原处后的相互作用力为F 2=k 3q ·3q r 2=k 9q 2r 2,故F 2F =97,C 选项正确. 点评 电性相同的球接触后电荷量平分,是库仑当年从直觉得出的结果,也是库仑实验中的一种重要的思想方法.知识点三 库仑力作用下的平衡5.如图1所示,带电荷量分别为+q 和+4q 的两点电荷A 、B ,相距L ,求在何处放一个什么性质的电荷,才可以使三个电荷都处于平衡状态?图1答案 C 应在A 、B 的中间,距A 球13L ,是带负电的电荷,电荷量大小为Q =49q 解析 由平衡条件知,C 必在AB 之间,且带负电.设C 带电荷量为Q ,距A 为r ,则距B 为L -r ,根据库仑定律对A 、B 列平衡方程:对电荷A :k 4q ·q L 2=k Q ·q r 2 对电荷B :k 4q ·q L 2=k Q ·4q (L -r )2联立解得:r =13L ,Q =49q . 点评 三个电荷都处于平衡状态,可以分别对三个电荷列平衡方程,本题中只须列两个方程便可求解.6.两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的右方答案 BD【方法技巧练】一、用对称法计算库仑力7.如图2所示,半径为R 的绝缘球壳上均匀地带有电荷量为+Q 的电荷,另一电荷量为+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多少?方向如何?(已知静电力常量k )图2 答案 kqQr 24R 4 由球心指向小孔中心解析 如右图所示,由于球壳上带电均匀,分成无数个小部分,每一小部分都可看成点电荷,原来每条直径两端的两个小部分对球心+q 的力互相平衡.现在球壳上A 处挖去半径为r 的小圆孔后,其他直径两端电荷对球心+q 的力仍互相平衡,剩下的就是与A 相对的B处,半径也等于r 的一小块圆面上电荷对它的力F ,B 处这一小块圆面上的电荷量为:q B =πr 24πR 2Q =r 24R 2Q ,由于半径r ≪R ,可以把它看成点电荷.根据库仑定律,它对球心+q 的作用力大小为:F =k q B q R 2=k r 24R 2Qq R 2=kqQr 24R 4其方向由球心指向小孔中心.方法总结 电场中用对称法求解电场力是解题中常用的方法,本题中对称的两点对球心的电荷的作用力为零.因此只需考虑没有找到对称的电荷对球心电荷的作用力即可.二、库仑定律与牛顿定律的结合8.如图3所示,在光滑绝缘的水平面上,固定着质量相等的三个小球a 、b 、c ,三球在一条直线上,若释放a 球,a 球初始加速度为-1 m/s 2(向右为正),若释放c 球,c 球初始加速度为3 m/s 2,当释放b 球时,b 球的初始加速度应是多大?图3答案 -2 m/s 2解析 设a 0=1 m/s 2,由牛顿第二定律,对a 球有F ba +F ca =-ma 0,①对c 球有F ac +F bc =3ma 0,②F ca 和F ac 为一对作用力和反作用力,即F ca =-F ac同理-F ba =F ab ,F cb =-F bc .由①②得F ba +F bc =2ma 0,F ab +F cb =-2ma 0,即a b =-2 m/s 2,方向向左.1.对于库仑定律,下面说法正确的是( )A .库仑定律是实验定律B .两个带电小球即使相距非常近,也能直接用库仑定律C .相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷量是否相同,它们之间的库仑力大小一定相等D .根据库仑定律,当两个带电体的距离趋近于零时,库仑力趋近于无穷大答案 AC解析 当两个带电小球距离很近时,电荷分布不再均匀,库仑定律不再成立,B 错;当两带电体间的距离趋近于零时,不能再视为点电荷,库仑定律不再适用,D 错.2.真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷的电荷量增加了12,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,则另一点电荷的电荷量一定减少了( )A.15B.14C.13D.12答案 C3.要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是( )A .每个点电荷的电荷量都增大到原来的2倍,电荷间的距离不变B .保持点电荷的电荷量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍C .使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时使两个点电荷间的距离减小为原来的12D .保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小为原来的14答案 A解析 根据库仑定律F =k q 1q 2r 2可知,当q 1、q 2均变为原来的2倍,r 不变时,F 变为原来的4倍,答案A 正确,同理可求得B 、C 、D 中F 均不满足条件,故B 、C 、D 错误.图44.如图4所示,两个半径均为r 的金属球放在绝缘支架上,两球面最近距离为r ,带等量异种电荷,电荷量绝对值均为Q ,两球之间的静电力为下列选项中的哪一个( )A .等于k Q 29r 2B .大于k Q 29r 2 C .小于k Q 29r 2 D .等于k Q 2r 2 答案 B解析 由于两带电球带等量异种电荷,电荷间相互吸引,因此电荷在导体球上的分布不均匀,会向正对的一面集中,电荷间的距离就要比3r 小.根据库仑定律F =k q 1q 2r 2,静电力一定大于k Q 29r 2.正确选项为B. 5.如图5所示,两个带电小球A 、B (可视为点电荷)的质量分别为m 1和m 2,带电荷量分别为q 1和q 2,用长度相同的绝缘细线拴住并悬挂于同一点,静止时两悬线与竖直方向的夹角相等.则m 1和m 2、q 1和q 2的关系可能是( )图5A .q 1=q 2,m 1=m 2B .q 1>q 2,m 1=m 2C .q 1<q 2,m 1=m 2D .q 1>q 2,m 1<m 2答案 ABC解析 根据A 、B 两物体的受力情况可判断m 1=m 2,A 、B 两球的库仑力是作用力与反作用力,大小相等,但不能确定电荷量的大小关系,故选A 、B 、C.6.如图6所示,两根细线挂着两个质量相同的小球A 、B ,上、下两根细线的拉力分别为F A 、F B ,现使A 、B 带上同种电性的电荷,此时上、下细线受力分别为F A ′、F B ′,则( )图6。
第一篇 题文第1章 静电场1.1 选择题11001 一点电荷与放在相距为3cm 处的另一个点电荷的电相互作用力为F , 若两点电荷之间的距离增加到6cm ,此时它们之间的静电力为:A.F/4;B.F/2;C.F ;D.4F 。
11002 一个带电体要能够被看成点电荷,必须: A.其线度很小; B.其线度与它到场点的距离相比足够小;C.其带电量很小;D.其线度及带电量都很小。
11003 电量为q 的三个点电荷,分别放在正三角形的三个顶点,在三角形中心处有另一点电荷Q ,欲使作用在每个点电荷上的合力均为零,则Q 的电量为:A.-2q ;B.2q ;C.33-q ; D.32-q 。
11004 只要场源电荷的大小和分布确定,则: A.场中各点的场强就确定;B.场中各点的电位就确定;C.任意带电体在场中各点受到的电场力就确定;D.电荷在各点的电位能就确定。
11005 对电荷概念有下述四种说法: A.电荷是指带电体的一种属性; B.电荷是指带电体上所带的电量;C.电荷是指带电体;D.电荷是一切实体物质固有的一种属性。
11006 边长为a 的正方形的四个顶点上,放置如题图11006所示的点电荷, 则中心P 点处的场强p E 的大小为: A.20a qπε;B.2022aqπε;C. 20223a qπε; D. 203a q πε。
11007 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平板,其中一块的面电荷密度为+σ,另一块的面电荷密度为+2σ,两板间的距离为d ,则两板间的电位差为:A.0;B.d 023εσ; C.d 0εσ; D.d 02εσ。
11008 半径为R 的均匀带电球面上,电荷面密度为σ,在球面上取ΔS ,则ΔS 上的电荷受到的电场力为:A.0;B.022εσS ∆;C. 02εσS ∆;D. 2024RS πεσ∆。
11009 在静电场中,下列说法正确的是:-q2q-2q qaa a a P●题图 11006A.若场的分布不具有对称性,则高斯定理不成立;B.点电荷在电场力作用下,一定沿电力线运动;C.两点电荷q1,q2间的作用力为F ,当第三个点电荷q3移近时,q1、q2间的作用力仍为F ;D.有限长均匀带电直线的场具有轴对称性,因此可以用高斯定理求出空间各点的场强E 。
11010 电场中任意高斯面上各点的电场强度是由: A.分布在高斯面内的电荷决定的; B.分布在高斯面外的电荷决定的;C.空间所有电荷决定的;D.高斯面内电荷代数和决定的。
11011 在静电场中通过高斯面S 的通量为零,则: A.S 内必无电荷;B.S 内必无净电荷;C.S 外必无电荷;D.S 上E 处处为零。
11012 在静电场中过高斯面S 的通量为零,则:A.S 上E 处处为零;B.S 上E 处处不为零;C.S 上处处E ⊥n ;D.只说明0=•⎰⎰SdS E 。
11013 对高斯定理i Sq dS E ∑=⋅⎰⎰1ε的理解如下:A.E 仅由S 内电荷产生;B.它说明静电场是有源场;C.通过S 的通量为正时,S 内必无负电荷;D.当S 上E 改变时,S 内电荷的位置必然改变 。
11014 据高斯定理i Sq dS E ∑=⋅⎰⎰1ε可以说明以下几点:A.通过闭合曲面的总通量仅由面内电荷决定;B.通过闭合曲面的总通量为正时,面内一定没有负电荷;C.闭合曲面上各点的场强仅由面内电荷决定;D.闭合曲面上各点的场强为零时,面内一定没有电荷。
11015 空间有一非匀强电场,其电力线分布如题图11015所示,若电场中取一半径为R 的球面(面内无电荷),已知通过球面ΔS 的电通量为ΔΦe ,则通过球面其余部分的电通量为: A.-ΔΦe ;B.SR e∆∆Φ24π;C. SS R e ∆∆Φ∆-)4(2π;D.0。
11016 同一束电力线穿过大小不等的两个平面S 1和S 2,如题图11016所 示,则两平面的E 通量和场强的关系是:A.Φ1>Φ2,E 1=E 2;B.Φ1<Φ2,E 1=E 2;C.Φ1=Φ2 ,E 1>E 2; D .Φ1=Φ2 ,E 1<E 2。
11017 如题图11017所示高斯面S 外一点电荷+q 从P 点移到R 处(OP=OR),O 为S 上一点。
则:题图 110151题图 11016A.通过S 的通量Φe 要变,O 处E 0要变;B.Φe 不变,E 0变;C.Φe 变,E 0不变;D.Φe 不变,E 0不变。
11018 关于静电场下列说法中正确的是: A.电场和试探电荷同时存在同时消失; B.由E=F/q 知道,电场强度与试探电荷成反比;C.电场的存在与试探电荷无关;D.电场是试探电荷和场源电荷共同产生的。
11019 真空中某静电场区域内的电力线是疏密均匀方向相同的平行直线,则在该区域内场强E 和电位U:A.都是常数; B .都不是常数; C.E 是常数U 不是常数; D.E 不是常数U 是常数。
11020 一个充电至电量为q ,面积为S ,板间距离为d 的空气平行板电容器,用力将两极板慢慢拉开,使板间距离增至2d ,则外力F 在拉开平板的过程中做的功为:A.Sd q 022ε-;B. Sd q 022ε;C. Sd q 02ε-;D. Sd q 02ε。
11021 电荷分布区域有限,则空间任意二点P 1、P 2的电位差ΔU: A.由试验电荷q 0(从P 1移到P 2)决定; B.由E P1、E P2的值决定;C.由q 0从P 1→P 2的路径决定;D.由⎰⋅21dl E P P 决定。
11022 在相距为2R 的点电荷+q 和-q 的电场中,把点电荷+Q 从O 点沿OCD 圆孤移到D 点(见题图11022)。
则电场力做功与+Q 电位能的增量分别为: A.R qQ04πε,RqQ04πε-; B. R qQ04πε-,RqQ04πε;C. RqQ 06πε,R qQ 06πε-;D. R qQ 06πε-, RqQ 06πε。
11023 电荷-Q 均匀分布在半径为R ,长为L 的圆孤上,圆弧的两端有一小空隙,空隙长为ΔL 《R(见题图11023),则圆弧中心O 点的电场强度和电位分别为: A i L R L Q 204πε∆-,RQ04πε-;B.i L R L Q 204πε∆,RLQ04πε- ;C. i R Q 204πε-,RLQ04πε;D. i L R L Q 204πε∆-,RLLQ 04πε∆-。
11024 题图11024中A 、B 是真空中的两块相互平行的无限大均匀带电平面, 电荷面密度分别为+σ和-2σ,若A 板选作零电位参考点,则图中a 点的电位是:R题图01017ODR 题图11022题图11023A.23εσd;B. 0εσd-;C. 023εσd-; D.3εσd。
11025 有一半径为R 的圆环形带电导线,其轴线上有两点a 和b ,且R ab oa ==(见题图11025),若取无限远处电位为零,a 、b 两点的电位分别为U 1和U 2,则U 1/U 2为:A.31; B.52; C.21; D.25。
11026 两条电荷密度分别是+η和-η的无限长均匀带电直线,一条位于x 轴 上,另一条与z 轴平行并与y 轴相交于B ,且OB=2a ,A 点为y 轴上的另一点OA=a ,则A 点处的场强为: A.aE 0πεη=,沿y 轴正方向; B. aE 02πεη= ,沿y 轴正方向;C.0=E;D. aE 0πεη=,沿y 轴负方向。
11027 两无限大平行平面均匀带电,电荷面密度均为+σ,则图中三个区域 内场强的大小为: A.0,00=,=ⅢⅡⅠE E E εσ=; B. 000,εσεσ=,=ⅢⅡⅠE E E =;C. 0020,2εσεσ=,=ⅢⅡⅠE E E =;D. 0002,2εσεσεσ=,=ⅢⅡⅠE E E =。
11028 一均匀带电的球形橡皮气球,在气球被吹大的过程中,场强不断变小的点是: A.始终在气球内部的点; B.始终在气球外部的点;C.气球表面上的点;D.找不到这样的点。
11029 一点电荷q 位于一立方体中心,通过立方体每个表面的E 通量是:A.16εq; B.8εq ; C.4εq; D.6εq 。
11030 当一对电偶极子对称地分布在球内一条直径上时; A.球面上场强处处相等; B.球面上场强处处为零;C.球面上总的E 通量为零;D.球面内没有包围电荷。
11031 两个电量都是+q 的点电荷分别位于A 、O 两点处,如题图11031所示。
S 是以O 为心的一个球面,P 是球面上的一点,当A 处的点电荷从A 移向B 时,则:题图11024题图11025A.通过S 面的E 通量将不变,P 点的场强将增大;B.通过S 面的E 通量将增加,P 点的场强将增大;C.通过S 面的E 通量将不变,P 点的场强将不变;D.通过S 面的E 通量将增加,P 点的场强将不变。
11032 在球形高斯面的球心处有一点电荷q 1,那么,要使通过高斯面的 E 通量发生变化,应该: A.使点电荷q 1偏离球心但仍在面内; B.将另一点电荷q 2放在高斯面外;C.使高斯面外的q 2不断远离;D.将q 2由高斯面外移入面内。
11033 电场中一个高斯面S 内有电荷q 1和q 2,S 面外有电荷q 3和q 4,关于高斯高理:iSq dS E ∑=⋅⎰⎰1ε正确的说法是: A.积分号内E 是q 1、q 2共同激发的; B.积分号内E 是q 1、q 2、q 3、q 4共同激发的;C.积分号内E 是q 3、q 4共同激发的;D.以上说法都不对。
11034 如题图11034,在点电荷+q 和-q 的静电场中,作高斯面S 1、S 2、 S 3,那么能够利用高斯定理直接计算出场强的合适的高斯面是: A.S 1; B.S 2; C.S 3; D.在这样的电场中找不到合适的高斯面。
11035 关于点电荷的电场有下列说法,其中正确的是:A.公式204r QE πε=中的Q 也是试探电荷;B.由204r QE πε=知,r →0时E →∞;C.对正点电荷由0204r r Q E πε=知,r 越小电场越强,对负点电荷由0204r rQ E πε=知,r 越小,电场越弱;D.利用点电荷的场强公式与迭加原理, 原则上可求各种带电体的场强。
11036 一均匀带电球面,电荷面密度为σ,面内电场强度处处为零,则球面上带电量为σdS 的面元在球面内产生的场强:A.处处为零; B .不一定处处为零; C.一定处处不为零; D.无法判断。
11037 空间某处附近的正电荷越多,则:+σ+σⅠ Ⅱ Ⅲ 题图11027题图11031题图11034A.位于该处的点电荷所受的力越大;B.该处的场强越大;C.若无限远处为电位零点,则该处的电位越高;D.若无限远处为零电位点,则该处的电位能越大。