6大物C静电场填空题答案.docx
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静电场选择题(参考答案)1.如图示,a、b为静电场中一条电场线上的两点,一个带正电的试探电荷只在电场力作用下从a 点沿直线运动到b 点.下列说法中正确的是():(A).b点的电场强度比a点的电场强度大.(B).b点的电势比a点的电势高.(C).试探电荷在b点的电势能比在a点的电势能大.(D).试探电荷在b点的速度比在a点的速度大.答:(D)2.如图所示是真空中两个带等量异种电荷的点电荷A、B周围的电场分布情况(电场线方向未标出),图中O点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,OM=ON,下列说法中正确的是():(A).O、M、N三点的电场强度相同.(B).O、M、N三点的电势相同,在一个等势面上.(C).O、M、N三点的电场强度大小关系是E M=E N>E O.(D).把另一自由电荷从M点由静止释放,将沿直线MON做往复运动.答:(B)3.如图4所示,AB是某个点电荷的一根电场线,在电场线上O点由静止释放一个负电荷,它仅在电场力作用下沿电场线向B运动,下列判断正确的是():(A).电场线由B指向A,该电荷做加速运动,加速度越来越小(B).电场线由B指向A,该电荷做加速运动,其加速度大小变化因题设条件不能确定(C).电场线由A指向B,电荷做匀加速运动(D).电场线由B指向A,电荷做加速运动,加速度越来越大答:(B)4.如图所示为某电场中的一条电场线,若一带负电的粒子(带电量较小,可看作点电荷)从A点移到B点过程中,电场力做负功,则可判定():(A).A点的场强一定小于B点(B).电场线的方向一定由B指向A(C).A点的电势一定高于B点(D).粒子在A点的电势能可能比B点大答:(C)5.如图,实线表示未标明方向的由点电荷产生电场的电场线,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,若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图不能做出正确判断的是():(A ).带电粒子在a 、b 两点受力何处较大(B ).带电粒子所带电荷的正、负(C ).带电粒子在a 、b 两点的速度何处较大(D ).带电粒子在a 、b 两点的电势能何处较大答:(B )6.在场强为E ,方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m 的带电小球,电量分别为+2q 和-q.用长为l 的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O 处,处于平衡状态,如右图所示,重力加速度为g ,则细线对O点的作用力等于( ):(A ).2mg+qE (B ).2mg (C ).2mg+3qE (D ).qE答:(A )7.如图所示,A 、B 是一条电场线上的两点,若在A 点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A 运动到B ,其速度随时间变化的规律如图4所示.设A 、B 两点的电场强度分别为A E 、B E ,电势分别为A ϕ、B ϕ,则( ):(A ).A B E E = (B ).A B E E <(C ). A B ϕϕ= (D). A B ϕϕ<答:(AD )8.坐标原点放一正电荷Q ,它在P 点(x =+1,y =0)产生的电场强度为E 。
练 习 六 静电场一、填空题1.点电荷q 1、q 2、q 3 和q 4 在真空中的分布如图所示.图中S为闭合曲面,则通过该闭合曲面的电场强度通量sE dS ⎰=____120()q q ε+________,式中的E 是点电荷___q 1、q 2、q 3、q 4____在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和.2.在边长为a 的正方体中心处放置一电荷为Q 的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为_______203Q aπε______3.一半径为R 的均匀带电圆环,电荷线密度为λ. 设无穷远处为电势零点,则圆环中心O 点的电势U =_______2λε________. 4.一半径为R 的均匀带电导体球壳,带电荷为Q .球壳内、外均为真空.设无限远处为电势零点,则壳内各点电势U =_______04Q Rπε_______.5.在点电荷q 的电场中,把一个-1.0×10-9 C 的电荷,从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处,克服电场力作功1.8×10-5 J ,则该点电荷q =_____ -2×10-7 C___________.(真空介电常量0=8.85×10-12 C2·N -1·m -2 )6.一电荷为Q 的点电荷固定在空间某点上,将另一电荷为q 的点电荷放在与Q 相距r 处.若设两点电荷相距无限远时电势能为零,则此时的电势能We =_____04Qq rπε____________.7. 图示BCD 是以O 点为圆心,以R 为半径的半圆弧,在A 点有一电荷为+q 的点电荷,O 点有一电荷为-q 的点电荷.线段BA = R .现将一单位正电荷从B 点沿半圆弧轨道BCD 移到D 点,则电场力所作的_______06q Rπε______________。
二、选择题1. 如图所示,任一闭合曲面S 内有一点电荷q ,O 为S 面上任一点,若将q 由闭合曲面内的P 点移到T 点,且OP =OT ,那么 ( D ) (A) 穿过S 面的电通量改变,O 点的场强大小不变;(B) 穿过S 面的电通量改变,O 点的场强大小改变; (C) 穿过S 面的电通量不变,O 点的场强大小改变; q OSTP 3q •SA q • 1q •2q •1q • 1q •(D) 穿过S 面的电通量不变,O 点的场强大小不变。
大物练习题(一)1、如图,在电荷体密度为ρ的均匀带电球体中,存在一个球形空腔,若将带电体球心O指向球形空腔球心O'的矢量用a表示。
试证明球形空腔中任一点电场强度为 .A、3ρεa B、ρεaC、2ρεa D、3ρεa2、如图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为λ的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于R.试求环中心O点处的场强A、2πRλε- B、πRλε-C、00ln22π4λλεε+ D、00ln2π2λλεε+3、 如图所示,一导体球半径为1R ,外罩一半径为2R 的同心薄导体球壳, 外球壳所带总电荷为Q ,而内球的电势为0V ,求导体球和球壳之间的电势差 (填写A 、B 、C 或D ,从下面的选项中选取)。
A 、1020214R Q V R R πε⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ B 、102024R Q V R R πε⎛⎫- ⎪⎝⎭C 、0024Q V R πε- D 、1020214R Q V R R πε⎛⎫⎛⎫+-⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭4.如图所示,电荷面密度为1σ的带电无限大板A 旁边有一带电导体B ,今测得导体表面靠近P 点处的电荷面密度为2σ。
求:(1)P 点处的场强 ;(2)导体表面靠近P 点处的电荷元S ∆2σ所受的电场力 。
A 、20σεB 、202σεC 、2202S σε∆D 、220S σε∆5.如图,在一带电量为Q 的导体球外,同心地包有一各向同性均匀电介质球壳,其相对电容率为r ε,壳外是真空,则在壳外P 点处(OP r =)的场强和电位移的大小分别为[ ]Q Opr(A )2200,44r Q QE D rr εεε==ππ; (B )22,44r Q QE D r r ε==ππ; (C )220,44Q QE D r r ε==ππ; (D )2200,44Q QE D r r εε==ππ。
6、在一点电荷产生的静电场中,一块电介质如图放置,以点电荷所在处为球心作一球形闭合面,则对此球形闭合面: (A )高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强;(B )高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强; (C )由于电介质不对称分布,高斯定理不成立; (D )即使电介质对称分布,高斯定理也不成立。
练 习 三 静电场一、填空题1.点电荷q 1、q 2、q 3 和q 4 在真空中的分布如图所示.图中S 为闭合曲面,则通过该闭合曲面的电场强度通量sE dS ⎰r r g Ñ=____120()q q ε+________,式中的E r是点电荷___q 1、q 2、 q 3、q 4____在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和.2.在边长为a 的正方体中心处放置一电荷为Q 的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为_______203Q a πε______3.一半径为R 的均匀带电圆环,电荷线密度为λ. 设无穷远处为电势零点,则圆环中心O 点的电势U =_______2λε________. 4.一半径为R 的均匀带电导体球壳,带电荷为Q .球壳内、外均为真空.设无限远处为电势零点,则壳内各点电势U =_______04Q Rπε_______.5.在点电荷q 的电场中,把一个-×10-9 C 的电荷,从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处,克服电场力作功×10-5 J ,则该点电荷q =_____ -2×10-7C___________.(真空介电常量0=×10-12 C2·N -1·m -2 )6.一电荷为Q 的点电荷固定在空间某点上,将另一电荷为q 的点电荷放在与Q 相距r 处.若设两点电荷相距无限远时电势能为零,则此时的电势能We =_____04Qq rπε____________.7. 图示BCD 是以O 点为圆心,以R 为半径的半圆弧,在A 点有一电荷为+q 的点电荷,O 点有一电荷为-q的点电荷.线段BA = R .现将一单位正电荷从B 点沿半圆弧轨道BCD 移到D 点,3q •SA q • 1q •2q •1q • 1q •则电场力所作的_______06q Rπε______________。
静电场习题答案一 选择题答案1()C 2()D 3()B 4()C 5()A 二 填空题答案 1. 原来的 1/2;2.22044R Q R S ππε∆,S ∆指向;3. 02/εσ 轴正向x ;02/3εσ轴正向x ;02/εσ 轴负向x ;4. a 0212/πελλ;5.120,/q φφφε<=三 简答题答案1答:电场强度的环流说明静电力是保守力,静电场是保守力场。
表示静电场的电场线不能闭合。
如果其电场线是闭合曲线,我们就可以将其电场线作为积分回路,积分结果不为零,这与静电场环路定理矛盾,说明静电场的电场线不可能闭合。
2答:由实验和理论知道,静电场中任一给定点上,场强是唯一确定的,即其大小和方向都是确定的.用电场线形象描述静电场的空间分布时,电场线上任一点的切线方向表示该点的场强方向.如果在无电荷的空间里某一点上有几条电场线相交的话,则过此交点对应于每一条电场线都可作出一条切线,这意味着交点处的场强有好几个方向,这与静电场中任一给定点场强具有唯一确定方向相矛盾,故无电荷的空间里电场线不能相交。
3答:在高斯定理中,对高斯面的形状没有特殊要求;在应用高斯定理求场强时,对高斯面的形状有特殊要求, 所选高斯面应平行电场线或垂直电场线,当高斯面法向与电场线平行时,高斯面上的场强大小处处相等。
使得在计算通过此高斯面的电通量时,可以从积分号中提出来,而只需对简单的几何曲面进行积分就可以了。
4答 能定性的判断出各处电场强度的方向及大小。
静电场的场强E方向由高电势指向低电势,并与法线n的方向相反。
看等势面疏密比较电场强度的大小:等势面越密的,电场强度越大;反之,越小。
5解: 题中的两种说法均不对.第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的,第二种说法把合场强S qE 0ε=看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的.正确解答应为一个板的电场为S qE 02ε=,另一板受它的作用力S q S qq f 02022εε==,这是两板间相互作用的电场力.大题详解: 12:解:参见图。
一、库仑定律和电场力1.关于摩擦一物体后,物体呈现正电性的一种解释是:在摩擦过程中,[ ]A.物体获得了中子。
B.物体获得了质子。
C.物体失去了电子。
D.物体失去了中子。
【答案】:C2.两条平行的无限长直均匀带电线,相距为d,线电荷密度分别为±λ,若已知一无限长均匀带电直线的场强分布为λ2πε0r方向垂直于带电直线,则其中一带电直线上的单位长度电荷受到另一带电直线的静电作用力大小为[ ]A.λ24πε0d2B.λ24πε0dC.λ22πε0d2D.λ22πε0d【答案】:D3.关于电荷与电场,有下列几种说法,其中正确的是[]A.点电荷的附近空间一定存在电场;B.电荷间的相互作用与电场无关;C.若电荷在电场中某点受到的电场力很大,则表明该点的电场强度一定很大;D.在某一点电荷附近的任一点,若没放试验电荷,则该点的电场强度为零。
【答案】:A4. 两个静止不动的点电荷的带电总量为2q,为使它们间的排斥力最大,各自所带的电荷量分别为[]A.q2,3q 2B.q3,5q 3C.q,qD.−q2,5q 2【答案】:C5.关于电场力和电场强度,有下列几种说法,其中正确的是[]A.静电场的库仑力的叠加原理和电场强度的叠加原理彼此独立、没有联系;B.两静止点电荷之间的相互作用力遵守牛顿第三定律;C.在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的电场强度处处相同;D.以上说法都不正确。
【答案】:B6.—点电荷对放在相距d处的另一个点电荷的作用力为F,若两点电荷之间的距离减小一半,此时它们之间的静电力为[ ]A.4FB.2FC.0.5FD.0.25F【答案】:A7.如图所示为一竖直放置的无穷大平板,其上均匀分布着面电荷密度为σ的正电荷,周围激发的电场强度大小为σ2ε0,方向沿水平方向向外且垂直于平板。
在其附近有一水平放置的、长度为l的均匀带电直线,直线与平板垂直,其线电荷密度为λ,则该带电直线所受到的电场力大小为[ ]A.σλ2πε0ln lB.σλ2ε0ln lC.σλl2πε0D.σλl2ε0【答案】:D8.质量为m、电荷为-e的电子以圆轨道绕静止的氢原子核旋转,其轨道半径为r,旋转频率为γ,动能为E,则下列几种关系中正确的是[]A.E=e8πε0rB.γ2=32ε02E3me4C.E=e 24πε0rD.γ2=32ε0E3me2【答案】:B9.电偶极子在非均匀电场中的运动状态[ ]A.只可能有转动运动;B.不可能有转动运动;C.只可能有平动运动;D.既可能有转动运动,也可能有平动运动。
练 习 三 静电场一、填空题1.点电荷q 1、q 2、q 3 和q 4 在真空中的分布如图所示.图中S为闭合曲面,则通过该闭合曲面的电场强度通量s E dS ⎰=____120()q q ε+________,式中的E 是点电荷___q 1、q 2、 q 3、q 4____在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和.2.在边长为a 的正方体中心处放置一电荷为Q 的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为_______203Qa πε______3.一半径为R 的均匀带电圆环,电荷线密度为λ. 设无穷远处为电势零点,则圆环中心O 点的电势U =_______02λε________. 4.一半径为R 的均匀带电导体球壳,带电荷为Q .球壳内、外均为真空.设无限远处为电势零点,则壳内各点电势U =_______04QR πε_______.5.在点电荷q 的电场中,把一个-1.0×10-9 C 的电荷,从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处,克服电场力作功1.8×10-5 J ,则该点电荷q =_____ -2×10-7 C___________.(真空介电常量0=8.85×10-12 C2·N -1·m -2 )6.一电荷为Q 的点电荷固定在空间某点上,将另一电荷为q 的点电荷放在与Q 相距r 处.若设两点电荷相距无限远时电势能为零,则此时的电势能We =_____04Qqr πε____________.7. 图示BCD 是以O 点为圆心,以R 为半径的半圆弧,在A 点有一电荷为+q 的点电荷,O 点有一电荷为-q的点电荷.线段BA = R .现将一单位正电荷从B 点沿半圆弧轨道BCD 移到D 点,则电场力所作的_______06qR πε______________。
二、选择题1. 如图所示,任一闭合曲面S 内有一点电荷q ,O 为S 面上任一点,若将q 由闭合曲面内的P 点移到T 点,且OP =OT ,那么 ( D ) (A) 穿过S 面的电通量改变,O 点的场强大小不变;(B) 穿过S 面的电通量改变,O 点的场强大小改变;(C) 穿过S 面的电通量不变,O 点的场强大小改变; (D) 穿过S 面的电通量不变,O 点的场强大小不变。
大学静电场试题及答案一、选择题1. 静电场中的电场线是从正电荷出发,终止于负电荷。
A. 正确B. 错误答案:A2. 电场强度的方向是正电荷所受电场力的方向。
A. 正确B. 错误答案:A3. 电场中某点的电势与该点的电场强度大小无关。
A. 正确B. 错误答案:A4. 电容器的电容与两极板间的距离成反比。
A. 正确B. 错误答案:B5. 电场中某点的电势与该点的电场强度方向无关。
A. 正确B. 错误答案:A二、填空题1. 电场强度的定义式为_______,其中E表示电场强度,F表示电场力,q表示试探电荷。
答案:E = F/q2. 电势差的定义式为_______,其中U表示电势差,W表示电场力做的功,q表示试探电荷。
答案:U = W/q3. 电容器的电容公式为_______,其中C表示电容,Q表示电荷量,V表示电势差。
答案:C = Q/V4. 电场力做功的公式为_______,其中W表示功,q表示电荷量,U表示电势差。
答案:W = qU5. 电场中某点的电势与该点的电场强度大小_______关系。
答案:无关三、简答题1. 简述电场强度和电势的概念及其物理意义。
答案:电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,其大小等于单位正电荷在该点所受的电场力,方向与正电荷所受电场力的方向相同。
电势是描述电场能的性质的物理量,它表示单位正电荷在电场中从某点移到参考点(通常取无穷远处)所做的功。
2. 电容器的电容与哪些因素有关?请简述其关系。
答案:电容器的电容与电容器的几何尺寸、两极板间的距离以及介质的介电常数有关。
电容与两极板的面积成正比,与两极板间的距离成反比,与介质的介电常数成正比。
四、计算题1. 一个平行板电容器,其极板面积为0.05平方米,两极板间的距离为0.01米,介质为空气(介电常数ε₀=8.85×10^-12 F/m)。
求该电容器的电容。
答案:C = ε₀ * A / d = 8.85×10^-12 * 0.05 / 0.01 =4.425×10^-11 F2. 已知电场中某点的电势为100V,试探电荷为-2C,求该点的电场强度。
静电场填空题
(参考答案)
1.在正q的电场中,把一个试探电荷qorfla点移到b点如图如示,电场力作的功
(如(丄—丄))吊—2—殳― r
4矶乙%o b Q
2.E和U的积分关系是(u=\E^dl),微分关系是(E = -—n\
J dn
3.把一个均匀带电Q的球形肥皂泡由半径为门吹到H,则半径为r(ri<r<r2)的高斯面上任
一点场强大小由(一)变为(0)o
4齊广
4.真空屮有一半径为R,所带电量为Q的均匀带电球面。
若在球面上挖去一小块带电面△
S,则球心处场强E二(£ = ——^vAS)o
4碣圧4/rR~
5.正方体边长为a,体心有一点电荷q,则通过每个面的电通量为(1)。
6%
6.两个点电荷・2g和+g,相距人将第三个点电荷放在((1+ 72 ) /)处所受合力为零。
7.一均匀带电为Q的平面圆线圈,其半径为R,该线圈圆中心点的电场强度为(0)o
8.将一个点电荷g放在一个边长为d的立方体的一个角点上,则通过该立方体六个面的总的电通量为(2)。
9.己知两同号点电荷4,公之和为Q,则当q产(y)和§2=(¥)时,相互作用力最大。
10.真空中,一均匀带电半径为R细圆坏,电荷线密度为2,则其圆心处的电场强度£() = (0),
电势t/0 = (—)o (选无穷远处电势为零)2心
11.在空间有一非均匀电场,其电场线分布如图所示.在电场中作一半径为的闭合球面S ,己知通过球面上某一面元AS的电场强度通量
为则通过该球面其余部分的电场强度通量为(-AO 。
)。
12. 在点电荷+q 和-q 的静电场中,作出如图所示的三个闭合曲面Si 、
S 2> S3,则通过这些闭合曲面的电场强度通量分别是:①产(2); *0
①尸(0);① 3二(—)。
如图所示,在场强为E 的匀强电场中,取一半球而,其半径为电场强度E 的方向
13.
14. 与半球面的轴成3。
角,则通过这个半球面的电通量为(丰
点电荷Q 八炉©和g 在真空中的分布如图所示图中S 为闭合曲
而,贝I 」通过该闭合曲面的电通量
■ *0 E 是点电荷(q } +弘+% +侑 )在闭合曲面上任一点产生的
15.如图所示,在电荷为g 的点电荷的静电场屮,将 一
电荷为⑦的试验电荷从a 点经任意路径移动 至lj b 点,
电场力所作的功A = (如(丄一丄))。
4矶% %
16.在一电中性的金属球内,挖一任意形状的空腔,腔内绝缘地放一电量为q 的点电荷, 如图所示,球外离开球心为「处的P 点的场强(E = —^e
)。
4兀广
18.如图所示,金属球壳内外半径分别为a 和b,带电量为Q,
一电量为q 的点电荷,球心O 点的电势(丄(纟一纟+幺巴
4 齊)r a b
),式中的
4矶〃
19.一半径为R的薄导体球壳(厚度可忽略不计),带电为Q,则球外r (r>R)处的电势为
(Q),球内r (r<R)处的电势为(一-—)。
4叫丫4兀5R
21.—个内外半径为R和尺的孤立导体球壳位于真空中,球壳带电量为Q。
球壳内任一点的电
场强度为(0),电势为(Q)。
4齊)尼
20.一对正负电荷±q,相距为/,则这对正负电荷的偶极距大小为(引)。
22.—个正点电荷靠近一个不带电的导体吋,导体的电势(增加)(增加或减小)
23.电介质的极化分为(位移极化)和(取向极化)。
24.通常电介质的极化分为(两类),其中无极分子的极化称为(位移极化)。
25.电解质屮无极分子的极化称为(位移极化),有极分子的极化称为(取向极化)。
27.介质极化后表面上出现的宏观电荷称为(极化电荷)或称为(束缚电荷)
28.电介质在外场他中被极化,介质内部的电场强度F—定(小于)他。
(填“大于”、“等
于”或“小于”)
29.分子的正负电荷屮心重合的电介质叫做(无极分子)电介质;在外电场作用下,分子的正负电荷中心发生相对位移形成(位移极化)。