人教版高中物理选修3-1第一章第二节库仑定律同步习题(附详解答案)
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第一章 静电场2库仑定律A 级 抓基础1.关于库仑定律,下列说法中正确的是( )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,当两电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向无穷大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的静电力大于q 2对q 1的静电力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.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 .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,将两个点电荷间的距离减小为原来的14解析:根据库仑定律F =k q 1q 2r 2可知,当r 不变时,q 1、q 2均变为原来的2倍,F 变为原来的4倍,A 正确;同理可求得B 、C 、D 中F 的变化均不满足条件,故B 、C 、D 错误.答案:A3.真空中两个相同的金属小球A 和B ,带电荷量分别为Q A =2×10-8 C 和Q B =4×10-8 C ,相互作用力为F .若将两球接触后再放回原处,则它们之间的作用力将变为( )A.9F 8 B .F C.8F 9 D.2F 3解析:未接触前,根据库仑定律,得:F =k Q A ·2Q A r 2=2k Q 2A r 2,接触后两球带电量平分,再由库仑定律,得:F =k 32Q A ·32Q A r 2=94k Q 2A r 2. 则F ′=98F ,故A 正确,B 、C 、D 错误. 答案:A4.如图,电荷量为q 1和q 2的两个点电荷分别位于P 点和Q 点.已知放在P 、Q 连线上某点R 处的点电荷q 受力为零,且PR =2RQ .则()A .q 1=2q 2B .q 1=4q 2C .q 1=-2q 2D .q 1=-4q 2解析:由于R 处的点电荷q 受力平衡,根据库仑定律得k q 1q (PR )2=k q 2q (RQ )2.因为PR =2RQ ,解得:q 1=4q 2.答案:B5.如图所示,把一带电量为-5×10-8 C 的小球A 用绝缘细绳悬起,若将带电量为+4×10-6 C 的小球B 靠近A ,当两个带电小球在同一高度相距30 cm 时,绳与竖直方向成45°角,取g =10 m/s 2,k =9.0×109 N ·m 2/C 2,且A 、B 两小球均可视为点电荷,求:(1)A 、B 两球间的库仑力的大小;(2)A 球的质量.解析:(1)根据库仑定律,有:F =k q A ·q B r 2=0.02 N. (2)对A 受力分析如下图所示:根据物体平衡得:F 库=mg tan α.代入数据:m =2×10-3 kg.B 级 提能力6.半径为R 、相距较近的两个较大金属球放在绝缘桌面上,若两球都带等量同号电荷Q 时,它们之间的静电力为F 1,两球带等量异号电荷Q 与-Q 时,静电力为F 2,则( )A .F 1>F 2B .F 1<F 2C .F 1=F 2D .不能确定解析:因为两个金属球较大,相距较近,电荷间的相互作用力使电荷分布不均匀,故不能简单地把两球看成点电荷.带等量同号电荷时,两球的电荷在距离较远处分布得多一些,带等量异号电荷时,两球的电荷在距离较近处分布得多一些,可见带等量同号电荷时两球电荷中心间距离大于带等量异号电荷时电荷中心间距离,所以有F1<F2,故B项正确.答案:B7.如图所示,两个带电球,大球所带的电荷量大于小球所带的电荷量,可以肯定()A.两球都带正电B.两球都带负电C.大球受到的静电力大于小球受到的静电力D.两球受到的静电力大小相等解析:两个带电体之间存在着排斥力,故两球带同号电荷,可能都带正电,也可能都带负电,故选项A、B都错;静电力遵循牛顿第三定律,两球受到的静电力大小相等,故C项错,D项对.答案:D8.(多选)如图所示,两根绝缘丝线挂着两个质量相同的小球A、B,此时上、下丝线的受力分别为T A和T B;如果使A带正电,使B带负电,上、下丝线的受力分别为T A′和T B′,则下列关于T A′和T B′的关系判断正确的是()A .T A ′=T AB .T A ′<T AC .T A ′>T AD .T B ′<T B解析:以A 、B 两球组成的整体为研究对象,无论是小球带电还是小球不带电,分析其受力情况并根据平衡条件可知:上方丝线的拉力大小总是等于下面两球的重力之和,但是以B 球为对象分析其受力情况可知,当A 、B 两球不带电时:T B =m B g ,当A 、B 球分别带正电和负电时:T B ′=m B g -F ,故选项A 、D 正确.答案:AD9.某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动( )A .半径越大,加速度越大B .半径越小,周期越大C .半径越大,角速度越小D .半径越小,线速度越小解析:由库仑定律可知静电力F =k Qe r 2,由牛顿第二定律可得F =ma =mr ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2=mrω2=m v 2r ,联立以上两式可知,选项C 正确. 答案:C10.两个大小相同的小球A 、B 带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m 1和m 2,带电荷量分别是q 1和q 2,用绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与重垂线方向的夹角为α1和α2,且两球处于同一水平线上,如图所示,若α1=α2,则下述结论正确的是( )A .q 1一定等于q 2B .一定满足q 1m 1=q 2m 2C .m 1一定等于m 2D .必须同时满足q 1=q 2,m 1=m 2解析:由于小球所处的状态是静止的,故用平衡条件去分析,以小球A 为研究对象,则小球A 受三个力F T 、F 、m 1g 作用,以水平和竖直方向建立直角坐标系,如右图所示,此时只需分解F T ,由平衡条件⎩⎪⎨⎪⎧F x 合=0F y 合=0 得⎩⎨⎧F T sin α1-k q 1q 2r 2=0F T cos α1-m 1g =0. 则tan α1=kq 1q 2m 1gr 2. 同理,对m 2分析得tan α2=kq 1q 2m 2gr 2.由于α1=α2, 故tan α1=tan α2,可得m 1=m 2.可见,只要α1=α2,不管q 1、q 2如何变化,m 1都等于m 2,故正确选项为C.答案:C。
第2节 库 仑 定 律1.库仑是法国物理学家,库仑定律内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.2.库仑定律公式:F =k q 1q 2r 2. 静电力常量k =9.0×109N ·m 2/C 2.3.库仑定律适用条件:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力.4.点电荷:带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以至其形状、大小及电荷分布状况对相互作用力的影响可以忽略. 5.两个电荷之间的相互作用力,是作用力与反作用力,遵循牛顿第三定律.6.实验证明:两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而改变.因此,两个或两个以上的点电荷对某一个电荷的作用力等于各个点电荷对这个电荷的作用力的矢量和.7.如果知道带电体上的电荷分布,根据库仑定律和力的合成法则,就可以求出带电体间的静电力的大小和方向.►基础巩固1.下列说法中正确的是(C)A .点电荷是指体积很小的电荷B .根据F =k q 1q 2r2知,当两电荷间的距离趋近于零时,静电力将趋于无穷大 C .若两点电荷的电荷量q 1>q 2,则q 1对q 2的静电力等于q 2对q 1的静电力D .用库仑定律计算出的两电荷间的作用力是两者受力的总和2.在探究两电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关的实验中,一同学猜想可能与两电荷的间距和带电量有关.他选用带正电的小球A 和B ,A 球放在可移动的绝缘座上,B 球用绝缘丝线悬挂于玻璃棒C 点,如图所示.实验时,先保持两球电荷量不变,使A 球从远处逐渐向B 球靠近,观察到两球距离越小,B 球悬线的偏角越大;再保持两球距离不变,改变小球所带的电荷量,观察到电荷量越大,B 球悬线的偏角越大.实验表明:两电荷之间的相互作用力,随其距离的______而增大,随其所带电荷量的________而增大.此同学在探究中应用的科学方法是 __________(选填“累积法”、“等效替代法”、“控制变量法”或“演绎法”).答案:减小 增大 控制变量法3.两个分别带有电荷量-Q 和+3Q 的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r 的两处,它们间库仑力的大小为F ,两小球相互接触后将其固定距离变为r 2,则两球间库仑力的大小为(C)A.112FB.34FC.43F D .12F 解析:由库仑定律得:F =k 3Q 2r 2,两球相互接触后各自带电荷量Q′=(+3Q -Q )2=Q ,故当二者间距为r 2时,两球间库仑力F′=k Q 2⎝⎛⎭⎫r 22=k 4Q 2r 2,故F′=43F ,C 正确. 4.两个半径均为1 cm 的导体球,分别带上+Q 和-3Q 的电荷量,两球心相距90 cm ,相互作用力大小为F.现将它们碰一下后又分开,两球心间相距3 cm ,则它们的相互作用力大小变为(D)A .3 000FB .1 200FC .900FD .无法确定解析:两球心相距90 cm 时,两球距离比球本身大得多,由库仑定律,F =kQ 1Q 2r 2=k Q ×3Q 0.92;两球相碰后,电荷量变为-Q 、-Q ,但两球心距离变为3 cm ,这时两球不能再被看作点电荷,所以不能用库仑定律计算.但可定性分析,由于同性相斥、异性相吸原理,电荷向远端移动,所以距离大于3 cm ,F <k Q 20.032.5.(多选)两个完全相同的金属小球,带电荷量之比为1∶7,相距为r,两球相互接触后再放回原来位置,则它们的库仑力可能为原来的(CD)A. 47 B.37 C.97 D.167解析:设两小球的电荷量分别为Q和7Q,则在接触前它们的库仑力大小为F=k Q×7Qr2.当两球带同种的电荷时,接触后它们的电荷量要平均分配,各为4Q,库仑力大小为F=k 4Q×4Qr2,此时的库仑力为原来的167倍.当两球带异种电性的电荷时,接触后它们的电荷要先中和,再平均分配其余的电荷量,各为3Q,库仑力大小为F=k 3Q×3Qr2,是原来的97倍.►能力提升6.如图所示,三个完全相同的金属小球a、b、c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(B)A.F1B.F2C.F3D.F4解析:据“同电性相斥,异电性相吸”规律,确定电荷c受到a和b的库仑力F ac、F bc的方向,若F bc=F ac,则两力的合力沿水平方向,考虑到a的带电荷量小于b的带电荷量,故F bc大于F ac,F bc与F ac的合力只能为F2.故选B.7.两个大小相同的小球带有同种电荷(可看做点电荷),质量分别为m 1和m 2,带电荷量分别是q 1和q 2,用绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与重垂线方向的夹角为α1和α2,且两球处于同一水平线上,如右图所示,若α1=α2,则下述结论正确的是(C)A .q 1一定等于q 2B .一定满足q 1m 1=q 2m 2C .m 1一定等于m 2D .必须同时满足q 1=q 2,m 1=m 2解析:由于小球所处的状态是静止的,故用平衡条件去分析.以小球m 1为研究对象,则小球m 1受三个力F T 、F 、m 1g 作用,以水平和竖直方向建立直角坐标系,如下图所示,此时只需分解F T ,由平衡条件⎩⎪⎨⎪⎧F x 合=0F y 合=0 得⎩⎪⎨⎪⎧F T sin α1-k q 1q 2r 2=0F T cos α1-m 1g =0则tan α1=kq 1q 2m 1gr 2. 同理,对m 2分析得tan α2=kq 1q 2m 2gr 2.由于α1=α2, 故tan α1=tan α2,可得m 1=m 2.可见,只要m 1=m 2,不管q 1、q 2如何,α1都等于α2,故正确选项为C.8.(多选)如图所示,两根绝缘丝线挂着两个质量相同的小球A、B,此时上、下丝线的受力分别为T A和T B;如果使A带正电,使B带负电,上下丝线的受力分别为T A′和T B′,则下列关于T A′和T B′的关系判断正确的是(AD)A.T A′=T A B.T A′<T AC.T A′>T A D.T B′<T B解析:以A、B两球组成的整体为研究对象,无论是小球带电还是小球不带电,分析其受力情况并根据平衡条件可知:上方丝线的拉力大小总是等于下面两球的重力之和,但是以B球为对象分析其受力情况可知,当A、B球不带电时:T B=m B g,当A、B球分别带正电和负电时:T B′=m B g-F.故选项A、D正确.9.如图所示,A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧相连接,当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0,若弹簧发生的均是弹性形变,则(B)A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量为2x0 B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于2x0 C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧缩短量等于x0 D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧缩短量小于x0解析:由库仑定律F=k Q1Q2r2和胡克定律F=kx以及同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,可得B正确.10.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m A=0.3 kg,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.解析:如图受力分析.设AB球间作用力为F,绳拉力为T,墙对A球支持力为N对A 球:Fcos 60°+m A g=T对B球:Tsin 60°=Fsin 60°,Tcos 60°+Fcos 60°=m B g联立解得:T=6 N,m B=0.6 kg。
高二物理 第二节 库仑定律应用1,点电荷a 和b 的带电量分别为q 和2q ,b 对a 的静电力为F ,则a 对b 的静电力等于[ B ]A FB FC FD F. .. .12242, 相距为r 的a 、b 两相同的金属球,它们的带电量分别为q 和-3q ,相互作用力(静电力)为F.现将两球接触后又分开,两球的距离为多少时,它们的相互作用力(静电力)仍为F?[ ]A .0.41rB .0.52rC .0.58rD .0.62r3, 真空中两点电荷,相互作用力为F.若将每个电荷电量都加倍,同时使它们之间的距离减半,则它们之间的相互作用力变为[ B ]A FB FC 4FD 16F. .. .1164, 真空中两个异性点电荷q 1、q 2,它们相距较远,保持静止状态,今释放q 2,且q 2只在q 1的库仑力作用下运动,则q 2在开始运动后不久受到的库仑力[ ]A .不断减小B .不断增大C .始终保持不变D .先增大后减小5, 关于库仑定律,下列说法正确的是[ ]A .库仑定律只适用于两点电荷之间的相互作用B .库仑定律适用于任意两带电体之间的相互作用C .置于带电空心球心处的点电荷所受电场力为∞D .把电荷的正负号代入库仑定律进行计算时,F 为正值表示引力,F 为负值表示斥力6、.三个相同的金属小球a 、b 和c ,原来c 不带电,而a 和b 带等量异种电荷,相隔一定距离放置,a 、b 之间的静电力为F 。
现将c 球分别与a 、b 接触后拿开,则a 、b 之间的静电力将变为( )。
A .F/2B .F/4C .F/8D .3F/87、.两个半径为0.3m 的金属球,球心相距1.0m 放置,当他们都带1.5×10−5C 的正电时,相互作用力为F 1 ,当它们分别带+1.5×10−5C 和−1.5×10−5C 的电量时,相互作用力为F 2 , 则( )A .F 1 = F 2B .F 1 <F 2C .F 1 > F 2D .无法判断8、在真空中有三个点电荷a 、b 和c ,依次放在同一条直线上,都处于平衡状态。
1.2库仑定律同步训练一、单选题(共30分)1.(本题3分)如图所示,在一绝缘斜面C 上有一带正电的小物体A 处于静止状态。
现将一带正电的小球B 沿以A 为圆心的圆弧缓慢地从P 点转至A 正上方的Q 点处,已知P 、A 在同一水平线上,且在此过程中物体A 和C 始终保持静止不动,A 、B 可视为质点。
关于此过程,下列说法正确的是( )A .物体A 受到斜面的支持力先减小后增大B .物体A 受到斜面的支持力一直增大C .地面对斜面C 的摩擦力逐渐减小D .地面对斜面C 的摩擦力先减小后增大2.(本题3分)在真空中,带电荷量分别为1q 和2q 两个点电荷,相隔为r 时,1q 和2q 之间的库仑大小力为F ,若现将1q 和2q 电荷量均减半,再将两点电荷间的距离缩小为原来的一半,最终两点电荷之间的库仑力大小为( )A .FB .2FC .4FD .2F3.(本题3分)如图所示,两个带有同种电荷的小球A 、B ,其质量分别为1m 、2m ,用两根绝缘细线悬挂于O 点,静止时小球处于同一水平面上,细线与竖直方向的夹角分别为α和β。
下列说法正确的( )A .若12m m <,则αβ>B .若12m m >,则αβ>C .若12m m =,则αβ>D .若12m m =,则αβ<4.(本题3分)由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为1q 和2q ,其间距离为r 时,它们之间相互作用力的大小为122q q F kr =,式中k 为静电力常量。
若用国际单位制表示,k 的单位应为( )A .22N m /kg ⋅B .22kg m /C ⋅ C .322kg m s C --⋅⋅⋅D .22N m /A ⋅5.(本题3分)如图所示,两个分别用长13cm 的轻质绝缘细线悬挂于同一点的相同小球(可看作质点),带有同种等量电荷。
由于静电力F 的作用,它们之间的距离为10cm ,已知每个小球的质量为30.610kg -⨯,静电力常量9229.010N m /C k =⨯⋅,则( )A .两球必均带正电荷B .两球必均带负电荷C .小球带的电荷量可能为71010C 6-+⨯ D .小球带的电荷量可能为71010C --⨯ 6.(本题3分)关于点电荷、元电荷、检验电荷,下列说法正确的是( )A .元电荷实际上是指电子和质子本身B .点电荷所带电荷量一定很小C .点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍D .点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型7.(本题3分)如图,三个固定的带电小球a 、b 和c ,相互间的距离分别为ab =5cm、bc =3cm、ca =4cm .小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线.设小球a 、b 所带电荷量的比值的绝对值为k ,则、 、A .a 、b 的电荷同号,169k =B .a 、b 的电荷异号,169k =C .a 、b 的电荷同号,6427k =D .a 、b 的电荷异号,6427k = 8.(本题3分)某同学为了探究影响电荷间相互作用力的因素,进行了以下的实验:M 是一个带正电的物体,把系在丝线上的带正电的轻质小球先后挂在P 1、P 2、P 3位置,发现丝线偏离竖直方向的角度逐渐变小.这个实验结果说明电荷之间的作用力( )A .随着电荷量的增大而增大B .与两电荷量的乘积成正比C .随着电荷间距离的增大而减小D .与电荷间距离的平方成反比9.(本题3分)如图所示质量为m、电荷量为q 的带电小球A 用绝缘细线悬挂于O 点、带有电荷量也为q 的小球B 固定在O 点正下方绝缘柱上.其中O 点与小球A 的间距为l 、O 点与小球 B 的间距为3l 、当小球A 平衡时、悬线与竖直方向夹角30θ=︒,带电小球A、B均可视为点电荷,静电力常量为k、则( ) A .A、B 间库仑力大小222kq F l= B .A、B 间库仑力33mg F =C .细线拉力大小223T kq F l= D .细线拉力大小3T F mg =10.(本题3分)如图所示,由绝缘材料制成的光滑的半圆轨道固定在水平面上,O 点为圆心,带电荷量为a q 、质量为a m 的a 小球固定在半圆轨道底端的A 点,带电荷量为b q 、质量为b m 的b 小球静止于半圆轨道内的B 点,此时∠AOB =74°.由于a b 、、两小球的质量变化或电荷量变化使得b 小球沿半圆轨道缓慢下滑,恰好静止于C点,∠AOC=60°,此时a b 、两小球的质量分别为a m '、b m ',电荷量分别为a q '、b q ',已知a b 、两小球均可视为带电质点,sin37°=0.6,则下列说法正确的是( )A .b 小球受到的支持力一定大于其重力B .b 小球的质量和电荷量至少有一个应发生变化C .可能仅是b 小球的质量b m '增加至216125b mD .可能仅是a b 、两小球电荷量的乘积a b q q ''减小至56a b q q 二、多选题(共16分)12.(本题4分)如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ.一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A ,细线与斜面平行.小球A 的质量为m 、电量为q .小球A 的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B ,两球心的高度相同、间距为d .静电力常量为k ,重力加速度为g ,两带电小球可视为点电荷.小球A 静止在斜面上,则( )A .小球A 与B 之间库仑力的大小为22kq dB .当sin q mg d kθ=时,细线上的拉力为0 C .当tan q mg d kθ=时,细线上的拉力为0 D .当tan q mg d k θ=时,斜面对小球A 的支持力为0 13.(本题4分)竖直绝缘墙壁上有一个固定的小球A ,在A 球的正上方P 点用绝缘线悬挂另一个小球B、A、B 两个小球因带电而互相排斥,致使悬线与竖直方向成θ角,如图所示,若线的长度变为原来的一半,同时小球B 的电量减为原来的一半,A 小球电量不变,则再次稳定后( )A .A、B 两球间的库仑力变为原来的一半B .A、B 两球间的库仑力虽然减小,但比原来的一半要大C .线的拉力减为原来的一半D .线的拉力虽然减小,但比原来的一半要大14.(本题4分)如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中.三个带电小球质量相等,A 球带负电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则( )A .B 球带负电荷,C 球带正电荷B .B 球和C 球都带正电荷C .B 球和C 球所带电量不一定相等D .B 球和C 球所带电量一定相等16.(本题4分)半径为r 的两个相同金属球,两球心相距为L (L=3r ),它们所带电荷量的绝对值均为q ,则对它们之间相互作用的静电力F 的说法,正确的是( )A .带同种电荷时,22q F k L <B .不论带何种电荷,22=q F k LC .带异种电荷时,22q F kL > D .以上各项均不正确三、实验题(共6分) 17.(本题6分)某物理兴趣小组利用图示装置来探究影响电荷间的静电力的因素.A 是一个带正电的物体,系在绝缘丝线上的带正电的小球会在静电力的作用下发生偏离,静电力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来.他们分别进行了以下操作.步骤一:把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的大小.步骤二:使小球处于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受的静电力的大小.(1)该实验采用的方法是_____.(填正确选项前的字母)A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法(2)实验表明,电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大,随着距离的增大而_____.(填“增大”、“减小”或“不变”、(3)若物体A的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示、质量用m表示,物体与小球间的距离用d 表示,静电力常量为k,重力加速度为g,可认为物体A与小球在同一水平线上,则小球偏离竖直方向的角度的正切值为_____、四、解答题(共40分)18.(本题10分)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=2.0m。
高中物理学习材料唐玲收集整理库仑定律一课一练一、单项选择题1.关于库仑定律,下列说法中正确的是( )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,当两电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向无穷大 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的静电力大于q 2对q 1的静电力D .库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律解析:选 D.点电荷是实际带电体的近似,只有带电体的大小和形状对电荷的作用力影响很小时,实际带电体才能视为点电荷,故选项A 错误;当两个电荷之间的距离趋近于零时,不能再视为点电荷,公式F =kq 1q 2r 2不能用于计算此时的静电力,故选项B 错误;q 1和q 2之间的静电力是一对相互作用力,它们的大小相等,故选项C 错误;库仑定律与万有引力定律的表达式相似,研究和运用的方法也很相似,都是平方反比定律,故选项D 正确.2.(2014·江苏淮安调研)A 、B 、C 三点在同一直线上,AB ∶BC =1∶2,B 点位于A 、C 之间,在B 处固定一电荷量为Q 的点电荷.当在A 处放一电荷量为+q 的点电荷时,它所受到的电场力为F ;移去A 处电荷,在C 处放一电荷量为-2q 的点电荷,其所受电场力为( )A .-F /2B .F /2C .-FD .F解析:选B.如图所示,设B 处的点电荷带电荷量为正,AB =r ,则BC =2r ,根据库仑定律F =kQq r 2,F ′=kQ ×2q (2r )2,可得F ′=F 2,故选项B 正确.3.如图所示,两个质量均为 m 的完全相同的金属球壳 a 和b ,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离 l 为球半径的3倍.若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对值均为Q ,那么关于a 、b 两球之间的万有引力F 引和库仑力F 库的表达式正确的是( )A .F 引=G m 2l 2,F 库=k Q 2l2B .F 引≠G m 2l 2,F 库≠k Q 2l 2C .F 引≠G m 2l 2,F 库=k Q 2l 2D .F 引=G m 2l 2,F 库≠k Q 2l2解析:选D.由于a 、b 两球所带异种电荷相互吸引,使它们各自的电荷分布不均匀,即相互靠近的一侧电荷分布较密集,又l =3r ,不满足l ≫r 的要求,故不能将带电球壳看成点电荷,所以不能应用库仑定律,故F 库≠k Q 2l2.虽然不满足l ≫r ,但由于其壳层的厚度和质量分布均匀,两球壳可看成质量集中于球心的质点,可以应用万有引力定律,故F 引=G m 2l2.故选D.4.设星球带负电,一带电粉尘悬浮在距星球表面1 000 km 的地方,又若将同样的带电粉尘带到距星球表面2 000 km 的地方相对于该星球无初速释放,则此带电粉尘( )A .向星球下落B .仍在原处悬浮C .推向太空D .无法判断解析:选B.设粉尘距球心为r ,粉尘质量为m ,星球质量为M ,粉尘电荷量为q ,星球电荷量为Q ,则有k Qq r 2=G Mm r2.由等式可看出r 再大,等式仍成立,故选B.5.两个完全相同的金属球,带电荷量之比为1∶7,两球相距为r ,两者接触后再放回原位置,则它们之间的库仑力可能是原来的( )A.47或97B.37或167C.97或167D.47或167解析:选C.设原来所带电荷量分别为Q 和7Q ,则两球间的库仑力为F =7kQ2r2,若两球带同种电荷,则分开后带电荷量分别为4Q ,则F ′=16kQ2r2,若两球带异种电荷,则分开后带电荷量分别为3Q ,则F ″=9kQ2r 2.故选C.6.如图所示,完全相同的两个金属小球A 和B 带有等量电荷,系在一个轻质绝缘弹簧两端,放在光滑绝缘水平面上,由于电荷间的相互作用,弹簧比原来缩短了x 0.现将与A 、B 完全相同的不带电的金属球C 先与A 球接触一下,再与B 球接触一下,然后拿走,重新平衡后弹簧的压缩量变为( )A.14x 0B.18x 0 C .大于18x 0 D .小于18x 0解析:选D.因为原来弹簧处于压缩状态,A 、B 两球带的肯定是等量的异种电荷.将与A 、B 完全相同的不带电的金属球C 先与A 接触后,A 的电荷量将分一半给C ,当C 再与B 接触时,C 、B 的异种电荷先中和,然后B 、C 平分,这样B 带的电荷量将为原来的14.此时如果仅根据库仑定律F =k q A q B r 2得出库仑力变为原来的18,弹簧弹力也要减小为原来的18才能平衡,因而弹簧的压缩量将变为原来的18,将错选B.实际上,当弹簧压缩量减小后,长度变长;由于静电感应,库仑力将变大,综合考虑这些因素,弹簧弹力应小于原来的18才能平衡,故选D.7.中子内有一个电荷量为+23e 的上夸克和两个电荷量为-13e 的下夸克,一简单模型是三个夸克都在半径为r 的同一圆周上,如图所示.在下面给出的四幅图中,能正确表示出各夸克所受静电作用力的是( )解析:选B.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,受力情况如图所示,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.故选B.8.(2014·浏阳一中高二检测)如图所示,电荷量为Q 1、Q 2的两个正点电荷分别置于A 点和B 点,两点相距L ,在以L 为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小球q (视为点电荷),在P 点平衡,若不计小球的重力,那么PA 与AB 的夹角α与Q 1、Q 2的关系满足( )A .tan 2α=Q 1Q 2B .tan 2α=Q 2Q 1C .tan 3α=Q 1Q 2D .tan 3α=Q 2Q 1解析:选D.带电小球q 在P 点平衡时,沿切线方向受力平衡,即F AP sin α=F BP cos α根据库仑定律:F AP =k Q 1q (L cos α)2,F BP =k Q 2q(L sin α)2由以上两式可得D 项正确.故选D.☆9.(2014·无锡高二测试)如图,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点,A 和C 均围绕B 以相同的角速度做匀速圆周运动,三个带电质点始终在同一直线上,B 恰能保持静止.其中A 、C 和B 的距离分别是L 1和L 2.不计三质点间的万有引力,则A 和C 的比荷(电荷量与质量之比)之比应是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫L 1L 22B.⎝ ⎛⎭⎪⎫L 2L 12C.⎝ ⎛⎭⎪⎫L 1L 23D.⎝ ⎛⎭⎪⎫L 2L 13 解析:选 C.根据B 恰能保持静止可得:k q A q B L 21=k qCqB L 22.A 做匀速圆周运动,k qAqBL 21-k qCq A (L 1+L 2)2=mA ω2L 1,C 做匀速圆周运动,k q C q B L 22-k q C q A (L 1+L 2)2=m C ω2L 2,联立解得A 和C 的比荷(电荷量与质量之比)之比等于⎝ ⎛⎭⎪⎫L 1L 23,选项C 正确. ☆10.如图所示,三个点电荷q 1、q 2、q 3固定在一直线上,q 2与q 3的距离为q 1与q 2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,由此可以判定,三个电荷的电荷量之比q 1∶q 2∶q 3为( )A .-9∶4∶-36B .9∶4∶36C .-3∶2∶-6D .3∶2∶6解析:选A.每个电荷都受到另外两个电荷对它的静电力的作用,其合力为零,这两个力必须满足的条件为:大小相等,方向相反.由分析可知:三者电性不可能相同,只能是如图所示两种情况.考虑q 2的平衡: 由r 12∶r 23=1∶2 据库仑定律得q 3=4q 1考虑q 1的平衡:由r 12∶r 13=1∶3同理得:q 1∶q 2∶q 3=1∶49∶4=9∶4∶36考虑电性后应为-9∶4∶-36或9∶-4∶36.故选A. 二、非选择题11.如图甲所示,一条长为3L 的绝缘细线穿过两个质量都是m 的小金属环A 和B ,将丝线的两端共同系于天花板上的O 点,使金属环带电后,便因排斥而使丝线构成一个等边三角形,此时两环恰处于同一水平线上,若不计环与线间的摩擦,求金属环所带电荷量是多少?某同学解答这道题的过程如下:设小环的电荷量为q ,则小环受到三个力的作用,拉力F T 、重力mg 和库仑力F ,受力分析如图乙所示.由受力平衡得,k q 2L 2=mg tan 30°,q =3mgL23k.你认为他的解答是否正确?如果不正确,请给出你的解答. 解析:不正确;受力分析时漏掉了AB 段细线上的拉力.正确解答:小环A 的受力分析如图所示,受四个力作用,重力mg 、库仑力F 、细线上两个拉力F T ,则F T sin 60°=mgF T cos 60°+F T=k q 2L2解得q =3mgL2k=L3mg k.答案:不正确 正确解答见解析 ☆12.(2014·三明高二检测)如图所示,A 、B 是两个带等量同种电荷的小球,A 固定在竖直放置的10 cm 长的绝缘支杆上,B 静止于光滑绝缘的倾角为30°的斜面上且恰与A 等高,若B的质量为30 3 g ,则B 带电荷量是多少?(取g =10 m/s 2)解析:因为B 静止于光滑绝缘的倾角为30°的斜面上且恰与A 等高,设A 、B 之间的水平距离为L .依据题意可得tan 30°=h LL =htan 30°=1033cm =10 3 cm对B 进行受力分析,如图所示依据物体平衡条件解得库仑力:F =mg tan 30°=30 3×10-3×10×33N =0.3 N.依据F =k q 1q 2r 2得:F =k Q 2L 2.解得Q =FL 2k =0.39×109×10 3×10-2 C =1.0×10-6C.答案:1.0×10-6C。
1.2库仑定律同步训练一、单选题(共30分)1.(本题3分)如图所示,在一绝缘斜面C 上有一带正电的小物体A 处于静止状态。
现将一带正电的小球B 沿以A 为圆心的圆弧缓慢地从P 点转至A 正上方的Q 点处,已知P 、A 在同一水平线上,且在此过程中物体A 和C 始终保持静止不动,A 、B 可视为质点。
关于此过程,下列说法正确的是( )A .物体A 受到斜面的支持力先减小后增大B .物体A 受到斜面的支持力一直增大C .地面对斜面C 的摩擦力逐渐减小D .地面对斜面C 的摩擦力先减小后增大2.(本题3分)在真空中,带电荷量分别为1q 和2q 两个点电荷,相隔为r 时,1q 和2q 之间的库仑大小力为F ,若现将1q 和2q 电荷量均减半,再将两点电荷间的距离缩小为原来的一半,最终两点电荷之间的库仑力大小为( )A .FB .2FC .4FD .2F3.(本题3分)如图所示,两个带有同种电荷的小球A 、B ,其质量分别为1m 、2m ,用两根绝缘细线悬挂于O 点,静止时小球处于同一水平面上,细线与竖直方向的夹角分别为α和β。
下列说法正确的( )A .若12m m <,则αβ>B .若12m m >,则αβ>C .若12m m =,则αβ>D .若12m m =,则αβ<4.(本题3分)由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为1q 和2q ,其间距离为r 时,它们之间相互作用力的大小为122q q F kr =,式中k 为静电力常量。
若用国际单位制表示,k 的单位应为( )A .22N m /kg ⋅B .22kg m /C ⋅ C .322kg m s C --⋅⋅⋅D .22N m /A ⋅5.(本题3分)如图所示,两个分别用长13cm 的轻质绝缘细线悬挂于同一点的相同小球(可看作质点),带有同种等量电荷。
由于静电力F 的作用,它们之间的距离为10cm ,已知每个小球的质量为30.610kg -⨯,静电力常量9229.010N m /C k =⨯⋅,则( )A .两球必均带正电荷B .两球必均带负电荷C .小球带的电荷量可能为71010C 6-+⨯ D .小球带的电荷量可能为71010C --⨯ 6.(本题3分)关于点电荷、元电荷、检验电荷,下列说法正确的是( )A .元电荷实际上是指电子和质子本身B .点电荷所带电荷量一定很小C .点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍D .点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型7.(本题3分)如图,三个固定的带电小球a 、b 和c ,相互间的距离分别为ab =5cm、bc =3cm、ca =4cm .小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线.设小球a 、b 所带电荷量的比值的绝对值为k ,则、 、A .a 、b 的电荷同号,169k =B .a 、b 的电荷异号,169k =C .a 、b 的电荷同号,6427k =D .a 、b 的电荷异号,6427k = 8.(本题3分)某同学为了探究影响电荷间相互作用力的因素,进行了以下的实验:M 是一个带正电的物体,把系在丝线上的带正电的轻质小球先后挂在P 1、P 2、P 3位置,发现丝线偏离竖直方向的角度逐渐变小.这个实验结果说明电荷之间的作用力( )A .随着电荷量的增大而增大B .与两电荷量的乘积成正比C .随着电荷间距离的增大而减小D .与电荷间距离的平方成反比9.(本题3分)如图所示质量为m、电荷量为q 的带电小球A 用绝缘细线悬挂于O 点、带有电荷量也为q 的小球B 固定在O 点正下方绝缘柱上.其中O 点与小球A 的间距为l 、O 点与小球 B 的间距为3l 、当小球A 平衡时、悬线与竖直方向夹角30θ=︒,带电小球A、B均可视为点电荷,静电力常量为k、则( ) A .A、B 间库仑力大小222kq F l= B .A、B 间库仑力33mg F =C .细线拉力大小223T kq F l= D .细线拉力大小3T F mg =10.(本题3分)如图所示,由绝缘材料制成的光滑的半圆轨道固定在水平面上,O 点为圆心,带电荷量为a q 、质量为a m 的a 小球固定在半圆轨道底端的A 点,带电荷量为b q 、质量为b m 的b 小球静止于半圆轨道内的B 点,此时∠AOB =74°.由于a b 、、两小球的质量变化或电荷量变化使得b 小球沿半圆轨道缓慢下滑,恰好静止于C点,∠AOC=60°,此时a b 、两小球的质量分别为a m '、b m ',电荷量分别为a q '、b q ',已知a b 、两小球均可视为带电质点,sin37°=0.6,则下列说法正确的是( )A .b 小球受到的支持力一定大于其重力B .b 小球的质量和电荷量至少有一个应发生变化C .可能仅是b 小球的质量b m '增加至216125b mD .可能仅是a b 、两小球电荷量的乘积a b q q ''减小至56a b q q 二、多选题(共16分)12.(本题4分)如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ.一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A ,细线与斜面平行.小球A 的质量为m 、电量为q .小球A 的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B ,两球心的高度相同、间距为d .静电力常量为k ,重力加速度为g ,两带电小球可视为点电荷.小球A 静止在斜面上,则( )A .小球A 与B 之间库仑力的大小为22kq dB .当sin q mg d kθ=时,细线上的拉力为0 C .当tan q mg d kθ=时,细线上的拉力为0 D .当tan q mg d k θ=时,斜面对小球A 的支持力为0 13.(本题4分)竖直绝缘墙壁上有一个固定的小球A ,在A 球的正上方P 点用绝缘线悬挂另一个小球B、A、B 两个小球因带电而互相排斥,致使悬线与竖直方向成θ角,如图所示,若线的长度变为原来的一半,同时小球B 的电量减为原来的一半,A 小球电量不变,则再次稳定后( )A .A、B 两球间的库仑力变为原来的一半B .A、B 两球间的库仑力虽然减小,但比原来的一半要大C .线的拉力减为原来的一半D .线的拉力虽然减小,但比原来的一半要大14.(本题4分)如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中.三个带电小球质量相等,A 球带负电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则( )A .B 球带负电荷,C 球带正电荷B .B 球和C 球都带正电荷C .B 球和C 球所带电量不一定相等D .B 球和C 球所带电量一定相等16.(本题4分)半径为r 的两个相同金属球,两球心相距为L (L=3r ),它们所带电荷量的绝对值均为q ,则对它们之间相互作用的静电力F 的说法,正确的是( )A .带同种电荷时,22q F k L <B .不论带何种电荷,22=q F k LC .带异种电荷时,22q F kL > D .以上各项均不正确三、实验题(共6分) 17.(本题6分)某物理兴趣小组利用图示装置来探究影响电荷间的静电力的因素.A 是一个带正电的物体,系在绝缘丝线上的带正电的小球会在静电力的作用下发生偏离,静电力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来.他们分别进行了以下操作.步骤一:把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,比较小球在不同位置所受带电物体的静电力的大小.步骤二:使小球处于同一位置,增大或减小小球所带的电荷量,比较小球所受的静电力的大小.(1)该实验采用的方法是_____.(填正确选项前的字母)A.理想实验法B.控制变量法C.等效替代法(2)实验表明,电荷之间的静电力随着电荷量的增大而增大,随着距离的增大而_____.(填“增大”、“减小”或“不变”、(3)若物体A的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示、质量用m表示,物体与小球间的距离用d 表示,静电力常量为k,重力加速度为g,可认为物体A与小球在同一水平线上,则小球偏离竖直方向的角度的正切值为_____、四、解答题(共40分)18.(本题10分)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=2.0m。
1.2库仑定律同步练习一、单选题1.真空中有两个静止的点电荷,它们之间的作用力为F,若它们的带电量都增大为原来的3倍,距离增大为原来的2倍,它们之间的相互作用力变为()A. 16FB. 94F C. 32F D. F2【答案】B【解析】解:由库仑定律可得:变化前:F=kQqr2变化后:F′=k⋅3Q⋅3q(2r)2=94F,故B正确,ACD错误.故选:B.2.真空中相距为r的两点电荷Q1、Q2,电量均为q,相互作用力为F.若要使相互作用力变为2F,可采用的方法是()A. Q1、Q2电量同时增大为2q,距离保持不变B. Q1电量增大为2q,Q2电量不变,距离保持不变C. Q1、Q2电量不变,距离变为2rD. Q1、Q2电量不变,距离变为0.5r【答案】B【解析】解:根据库仑定律,则有:F=k q2r2;A、当Q1、Q2电量同时增大为2q,距离保持不变时,库仑力变为4F.故A错误.B、当Q1电量增大为2q,Q2电量不变,距离保持不变时,库仑力变为2F.故B正确.C、当Q1、Q2电量不变,距离变为2r时,则它们之间的作用力变为14F,故C错误.D、当Q1、Q2电量不变,距离变为0.5r时,则它们之间的作用力变为4F,故D错误.故选:B.3.将两个分别带有电荷量−2Q和+5Q的相同金属小球A、B分别固定在相距为r的两处(均可视为点电荷),它们间库仑力的大小为F.现将第三个与A、B两小球完全相同的不带电小球C先后与A、B相互接触后拿走,A、B间距离保持不变,则两球间库仑力的大小为()A. FB. 15F C. 910F D. 14F【答案】B【解析】解:开始时由库仑定律得:F = k−2Q ×5Q r 2①当小球和A 接触后,A 球带电为−Q ,再和B 球接触时,先中和后总电量为4Q ,故平分后B 球带电为2Q ,因此此时:F 1=k−Q ×2Q r ②由①②得:F 1=F5,故ACD 错误,B 正确. 故选B .4. 如图所示,真空中A 、B 两个点电荷的电荷量分别为+Q 和+q ,放在光滑绝缘水平面上,A 、B 之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x 0.若弹簧发生的均是弹性形变,则( )A. 保持Q 不变,将q 变为2q ,平衡时弹簧的伸长量等于2x 0B. 保持q 不变,将Q 变为2Q ,平衡时弹簧的伸长量小于2x 0C. 保持Q 不变,将q 变为−q ,平衡时弹簧的缩短量等于x 0D. 保持q 不变,将Q 变为−Q ,平衡时弹簧的缩短量小于x 0【答案】B 【解析】【分析】根据库仑定律及胡克定律列式分析,电荷量变化,库仑力变化,两球的距离变化,弹力变化,根据平衡条件列方程计算即可.本题主要考查了库仑定律及胡克定律的直接应用,要知道,电荷量变化后库仑力要变化,距离变化后弹簧弹力会变化. 【解答】设弹簧的劲度系数为K ,原长为x .当系统平衡时,弹簧的伸长量为x 0,则有:Kx 0=kQq0 ①A 、保持Q 不变,将q 变为2q 时,平衡时有:Kx 1=k2Qq12 ②由①②解得:x 1<2x 0,故A 错误;B 、同理可以得到保持q 不变,将Q 变为2Q ,平衡时弹簧的伸长量小于2x 0,故B 正确;C 、保持q 不变,将Q 变为−Q ,如果缩短量等于x 0,则静电力大于弹力,故会进一步吸引,故平衡时弹簧的缩短量大于x 0,故C 错误;D 、保持Q 不变,将q 变为−q ,如果缩短量等于x 0,则静电力大于弹力,故会进一步吸引,故平衡时弹簧的缩短量大于x 0,故D 错误. 故选B 。
库仑定律高考频度:★★☆☆☆难易程度:★★☆☆☆三个相同金属球,原来有两个小球带电荷量相等,相互间的引力为F,用第三个不带电的小球,依次接触两个带电小球后再移走,则原来两个带电小球之间的相互吸引力变为A. B.C. D.【参考答案】C【试题解析】因为题中两球之间为吸引力,故两者带等量异种电荷,假设A带电荷量为Q,B带电荷量为–,两球之间的相互吸引力的大小是,第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电荷量都为,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电荷量均为,这时,A、B两球之间的相互作用力的大小,故C正确。
【名师点睛】要清晰带电体相互接触后移开,同种电荷电荷量平分,异种电荷电荷量先中和再平分。
依据库仑定律的内容,找出改变量和不变量求出问题。
【学问补给】库仑力参加的平衡问题和动力学问题1.库仑力参加的平衡问题与一般平衡问题的分析方法相同,只是须要多分析库仑力而己。
可以运用平行四边形定则或三角形定则干脆作图分析;也可以进行正交分解,列两个垂直方向的平衡方程,由解析法分析。
2.三个自由点电荷的平衡条件(1)三点共线——三个点电荷分布在同始终线上;(2)两同夹异——正负电荷相互间隔;(3)两大夹小——中间电荷的电荷量最小;(4)近小远大——中间电荷靠近电荷量较小的电荷。
3.库仑力参加的动力学问题与一般动力学问题在本质上是相同的,如两个点电荷间的库仑力满意牛顿第三定律。
值得留意的是:(1)运用牛顿运动定律列方程时,要留意库仑力的方向;(2)库仑力是变力,一般只能得到某一瞬间的加速度数值解。
4.库仑力充当向心力的匀速圆周运动带电体围绕固定点电荷做匀速圆周运动,电性肯定相反,由相互吸引的库仑力充当向心力。
设中心点电荷的电荷量为Q,带电体(m,q)的轨道半径为r,则有=ma==mω2r=(2024·浙江省温州九校)关于库仑定律,下列说法正确的是A.库仑定律和万有引力定律的表达式相像,都是平方反比定律B.依据,当两电荷的距离r趋近于零时,静电力将趋向无穷大C.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体D.若点电荷的电荷量大于的电荷量,则对的静电力大于对的静电力如图所示,三个完全相同的金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上。
第二节库仑定律一、选择题1. (2019年安庆高二检测)下列关于点电荷的说法,正确的是 ( )A. 点电荷一定是电量很小的电荷B. 点电荷是一种理想化模型,实际不存在C. 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷D. 体积很大的带电体一定不能看成点电荷QQ2 .关于库仑定律的公式 F = k-^,下列说法中正确的是( )A. 当真空中的两个点电荷间的距离 r is 时,它们之间的静电力 F T 0B. 当真空中的两个点电荷间的距离 r i0时,它们之间的静电力 F isC. 当两个点电荷之间的距离 r is 时,库仑定律的公式就不适用了D. 当两个点电荷之间的距离 r i0时,电荷不能看成是点电荷,库仑定律的公式就不适用3.(2019年佛山高二检测)真空中两个点电荷 Q 、Q,距离为R,当Q 增大到原来的3倍,Q 2增大到原来的3倍, 距离R 增大到原来的3倍时,电荷间的库仑力变为原来的 ( )A. 1倍 B . 3倍 C. 6倍D. 9倍4. 如图1-2-9所示,两个质量均为 m 的完全相同的金属球壳 a 和b ,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们 固定于绝缘支座上,两球心间的距离I 为球半径的3倍.若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对值均为Q 那么关于a 、b 两球之间的万有引力 F 引和库仑力F 库的表达式正确的是( )A . F 引=Gp ,F 库=k| 22m& B . F 引MG | 2, F 库Mk | 2md C. F 引工G 12, F 库=k| 2D. 2 F 引=Gp>, 匚i Q 2F 库 Mk | 25. (2019年广 •东实验中学模拟两个带电球,大球的电荷量大于小球的电荷量,可以肯定图 1-2 — 92Q 2)如图1 — 2 — 11所示,( )A. 两球都带正电B. 两球都带负电C. 大球受到的静电力大于小球受到的静电力D. 两球受到的静电力大小相等6 .两个带正电的小球,放在光滑的水平绝缘板上,它们相距一定距离.若同时释放两球,它们的加速度之比将 ( ) A .保持不变 C.增大D.减小7. (2019年北京四中高二检测)两个质量分别为 m 、m>的小球,各用长为 L 的丝线悬挂在同一点,当两球分别带 同种电荷,且电荷量分别为 q i 、q 2时,两丝线张开一定的角度0 1、0 2,如图1 - 2 — 12所示,则下列说法正确的是()A. 若 m>m ,贝U 0 1> 0 2B.若 m = 贝U 0 1= 0 2C. 若 m<m ,贝U 0 1> 0 2D. 若 q 1 = q 2,贝V 0 1= 0 2 8.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,使两个点电荷的距离增大到原来的2倍C. 使一个点电荷的电荷量增加 1倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时使两点电荷间的距离减小为原来的D.保持点电荷的电荷量不变,将两点电荷间的距离减小为原来的 9.半径B .先增大后减小图 1 — 2 —12相同的两个金属小球A和B带有电量相等的电荷,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的大小是()1A・8FC.A10•两个完全相同的小金属球,它们的带电荷量之比为5:1(皆可视为点电荷),它们在相距一定距离时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,贝U F1 : F2可能为()A. 5 : 2B. 5 :4D. 5 :911. (2019年铜陵一中高二检测)如图1-2- 13所示,在光滑且绝缘的水平面上有两个金属小球A和B,它们用一绝缘轻弹簧相连,带同种电荷.弹簧伸长x o时小球平衡,如果A、B带电荷量加倍,当它们重新平衡时,弹簧伸长为X,则X和X o的关系为()A H图 1 —2 —13A. x= 2x oB. x = 4x oC. x<4x oD. x>4x o12. 如图1—2 —14所示,三个完全相同的金属小球a、b、c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()ao-- -□ b;\ /图 1 —2 —14A. F1B. F2C. F aD.F4二、计算题13. 一带电荷量为+ Q半径为R的球,电荷在其内部能均匀分布且保持不变,现在其内部挖去一半径为R/2的小球后,如图1 — 2 —15所示,求剩余部分对放在两球心连线上一点P处电荷量为+ q的电荷的静电力.已知P距大球球心距离为4R.图 1 —2 —1514. (2019年广州高二检测)光滑绝缘导轨,与水平面成45。
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)第一章 第二节 库仑定律 同步习题(附详解答案)夯实基础1.关于点电荷,下列说法中正确的是( )A .体积小的带电体B .球形带电体C .带电少的带电体D .大小和形状对作用力影响可忽略的带电体 答案:D解析:点电荷不能理解为体积很小的电荷,也不能理解为电荷量很少的电荷.同一带电体,有时可以作为点电荷,有时则不能,如要研究它与离它较近的电荷间的作用力时,就不能看成点电荷,而研究离它很远的电荷间的作用力时,就可以看成点电荷,因此,一个带电体能否看成点电荷,要视具体情况而定.2.关于对库仑定律的理解和应用,以下说法中正确的是( )A .两个点电荷的电荷量分别为q 1和q 2,它们之间的距离为r ,则当两个点电荷带同种电荷时,它们之间的库仑力F <k q 1q 2r 2,带异种电荷时F >k q 1q 2r2B .两个点电荷的电荷量分别是q 1和q 2,相距为r ,在它们之间放一厚度略小于r 的玻璃板,则它们之间的库仑力为F =k q 1q 2r2C .真空中一个固定的点电荷A ,电荷量为q 1,另有一个电荷量为q 2的点电荷B 以A 为圆心,做半径为r 的匀速圆周运动,则它们之间的库仑力为F =k q 1q 2r2D .根据F =k q 1q 2r2知,当两个带电体相距很近时,r 0,它们之间的库仑力会无穷大答案:C解析:用库仑定律计算两个点电荷间的作用力时,不论是引力还是斥力,都是适用的,所以A 错误;库仑定律的适用条件是真空中的点电荷,中间隔有玻璃板(绝缘体)时,公式F =k q 1q 2r2不再适用了,所以B 错误;D 选项中,r很小时,两个带电体已不能视为点电荷了,这时公式不再适用,所以D 错误.3.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( )答案:AD解析:四图中A 球受力满足三力平衡的有A 、D ,故A 、D 正确.4.如图所示,三个完全相同的金属小球a 、b 、c 位于等边三角形的三个顶点上,a 和c 带正电,b 带负电,a 所带电荷量的大小比b 的小.已知c 受到a 和b 的静电的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是( )A .F 1B .F 2C .F 3D .F 4 答案:B解析:据“同电相斥、异电相吸”规律,确定电荷c 受到a 和b 的库仑力方向,考虑b 的带电荷量大于a 的带电荷量,故F b 大于F a ,F b 与F a 的合力只能为F 2,故选项B 正确.5.(2009·河南宝丰一中高二检测)真空中有两个相同的带电金属小球A 和B ,相距为r ,带电量分别为q 和8q ,它们之间作用力的大小为F ,有一个不带电的金属球C ,大小跟A 、B 相同,用C 跟A 、B 两小球反复接触后移开,此时,A 、B 间的作用力大小为( )A .F /8B .3F /8C .7F /8D .9F /8 答案:D6.将两个半径极小的带电小球(可视为点电荷)置于一个绝缘的光滑水平面上,从静止开始释放,那么下列叙述中正确的是(忽略万有引力)( )A .它们的加速度一定在同一直线上,而且方向可能相同B .它们的加速度可能为零C .它们的加速度方向一定相反D .它们的加速度大小一定越来越小 答案:C7.设氢原子核外电子的轨道半径为r ,电子质量为m ,电量为e ,则电子绕核运动的周期为______.答案:2πe mr 3k解析:电子绕氢核做匀速圆周运动,电子与原子核间的库仑力提供向心力,k e 2r 2=m 4π2T 2r ,可得T =2πe mr 3k.8.已经证实,质子、中子都是由称为上夸克和下夸克的两种夸克组成的,上夸克带电为23e ,下夸克带电为-13e ,e 为电子所带电荷量的大小,如果质子是由三个夸克组成的,且各个夸克之间的距离为l ,l =1.5×10-15m.试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力(库仑力).答案:46N 为斥力;23N 为引力解析:质子带电为+e ,所以它是由2个上夸克和1个下夸克组成的.按题意,三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处,这时上夸克与上夸克之间的静电力应为F 1=k 23e ×23el 2=49k e 2l2代入数值,得F 1=46N ,为斥力.上夸克与下夸克之间的静电力为F 2=k 13e ×23el 2=29k e 2l2代入数值,得F 2=23N ,为引力. 9.(2009·盐城高二检测)如图所示,两个带等量异种电荷的小球,质量均为2g ,各用L =5.1cm 长的绝缘细线吊住,细线质量不计,小球可看成质点,悬点OO ′相距d =4cm.平衡时,球各偏离竖直方向L ′=1cm ,则每个小球的电荷量为多少?(g 取10m/s 2)答案:1.33×10-8C -1.33×10-8C解析:以带负电小球为研究对象,受力如图,由库仑定律得,静电力F =kq 2r2.此时r =d -2L ′=(4-2×1)cm =2cm 设悬线与竖直方向夹角为α,则有F =mg tan αtan α=L ′L 2-L ′2=15.12-1=15解得q =1.33×10-8C.1.设某星球带负电,一电子粉尘悬浮在距星球表面1000km 的地方,又若将同样的电子粉尘带到距星球表面2000km 的地方相对于该星球无初速释放,则此电子粉尘( )A .向星球下落B .仍在原处悬浮C .推向太空D .无法判断 答案:B解析:设粉尘距球心为r ,粉尘质量为m ,星球质量为M ,粉尘电量为q ,星球电量为Q ,则有KQq r 2=G Mmr2由等式可看出r 再大,等式仍成立,故选B.2.如图所示,用两根等长的细线各悬一个小球,并挂于同一点,已知两球质量相同,当它们带上等量同种点电荷时,相距r 1而平衡.若使它们的电量都减少一半,待它们重新平衡后,两球间的距离将( )A .大于r 1/2B .等于r 1/2C .小于r 1/2D .不能确定答案:A解析:设两小球带电量均为Q ,当小球相距r 1时,所受静电力大小为k Q 2r 21,此时两悬线夹角为2θ1.根据两小球处于平衡状态,则有k Q 2r 21=mg tg θ1 当两小球带电量都减半时,重新达到平衡,两悬线夹角减小,设此时两悬线夹角为2θ2.两小球相距为r 2,则有k Q 24r 22=mg tg θ2 由于θ1>θ2,则k Q 2r 21>k Q24r 22r 21<4r 22 得r 2>r 123.如图所示,完全相同的金属小球A 和B 带有等量电荷,系在一个轻质绝缘弹簧两端,放在光滑绝缘水平面上,由于电荷间的相互作用,弹簧比原来缩短了x 0,现将不带电的与A 、B 完全相同的金属球C 先与A 球接触一下,再与B 球接触一下,然后拿走,重新平衡后弹簧的压缩量变为( )A.14x 0B.18x 0 C .大于18x 0 D .小于18x 0答案:D解析:因为原来弹簧处于压缩状态,A 、B 两球带的肯定是等量异种电荷.将不带电的与A 、B 完全相同的金属球C 先与A 接触后,A 的电荷量将分一半给C ,当C 再与B 接触时,C 、B 的异种电荷先中和,然后B 、C 再平分,这样B 带的电荷量将为原来的14.此时如果仅根据库仑定律F =k q A q B r 2,得出库仑力变为原来的18,弹簧弹力也要减小为原来的18才能平衡,因而弹簧压缩量将变为原来的18,将错选为B ,实际上,当弹簧压缩量减小后,长度变大,库仑力还将减小,综合考虑这些因素,弹簧弹力应小于原来的18才能平衡,因而正确选项为D.4.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上,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F 作用于小球B ,则两球静止于图示位置,如果将小球B 向左推动少许,待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比( )A .推力F 将增大B .竖直墙面对小球A 的弹力减小C .地面对小球B 的弹力一定不变D .两个小球之间的距离增大 答案:BCD解析:由整体法可知地面对B 的支持力不变,C 正确;对A 进行受力分析可知,墙对球A 的弹力减小,A 、B 之间的库仑力减小所以B 、D 正确.5.一半径为R 的绝缘球壳上均匀的带有电量为+Q 的电荷,另一电量为+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______(已知静电力常量为k ),方向______.答案:k Qqr 24R4;由球心指向小孔中心解析:绝缘球壳电荷的面密度为:σ=Q 4πR 2球壳上挖去半径为r 的小圆孔,去掉的电量为q ′,则:q ′=σπr 2=Qr 24R2与球心O 对称位置相应电荷对球心电荷的库仑力大小为F =k qq ′R 2=k Qqr 24R4是斥力,方向由球心指向小孔中心.6.如图所示,在竖直放置的半径为R 的光滑绝缘细管的圆心O 处放一点电荷,将质量m ,带电量为+q 的小球从圆弧管的水平直径端点A 由静止释放,小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力,则放于圆心处的电荷带________电,带电量Q =________.答案:负;3mgR2kq7.(2009·长沙市一中高二检测)把质量2g 的带负电小球A ,用绝缘细绳悬起,若将带电荷量为Q =4.0×10-6C 的带电球B 靠近A ,当两个带电小球在同一高度相距30cm 时,绳与竖直方向成α=45°角.试求:(1)B 球受到的库仑力多大?(2)A 球带电荷量是多少?答案:(1)2×10-2N (2)5.0×10-8C 解析:(1)带负电的小球A 处于平衡状态,A 受到库仑力F ′、重力mg 以及绳子的拉力T 的作用,其合力为零.因此mg -T cos α=0① F ′-T sin α=0② ②÷①得F ′=mg tan α=2×10-3×10×1N =2×10-2N. 根据牛顿第三定律有F =F ′=2×10-2N ,(2)根据库仑定律F ′=k qQr 2∴q =F ′r 2kQ =2×10-2×(0.3)29×109×4.0×10-6C =5.0×10-8C. 8.如图所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m ,电量均为+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?答案:(1)k Q 2r 2;(2)均为s =kQ 2μmg -r2.解析:(1)由平衡条件可知A 受的摩擦力F f =F =k Q 2r2(2)当a =0时,设A 、B 间距离为r ′,根据牛顿定律:k 4Q 2r ′2=μmg ,得到r ′=4kQ 2μmg由题意可知:A 、B 运动的距离均为s =r ′-r2故s =kQ 2μmg -r2.。