07 静电场
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【精选+详解】2012届高三物理名校试题汇编系列(第5期)专题07 静电场一、单项选择题1.(北京市2012届高考模拟系列试卷二)如图所示,在某一电场中有一条直电场线,在电场线上取AB两点,将一个电子由A点以某一初速度释放,它能沿直线运动到B点,且到达B点时速度恰为零,电子运动的v-t图象如图所示。
则下列判断正确的是()A.B点场强一定小于A点场强 B.电子在A点的加速度一定小于在B点的加速度C.B点的电势一定低于A点的电势 D.该电场若是正点电荷产生的,则场源电荷一定在A点左侧2.(上海市复旦、交大、华师大附中2012届高三下学期联考物理试卷)带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,可以判断( )A.粒子的加速度在a点时较大 B.粒子的电势能在b点时较大C.粒子可能带负电,在b点时速度较大 D.粒子一定带正电,动能先变小后变大3.(江苏省南京市白下区2012届高三“市二模”模拟考试)图甲中,MN为很大的薄金属板(可理解为无限大),金属板原来不带电。
在金属板的右侧,距金属板距离为d的位置上放入一个带正电、电荷量为q的点电荷,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布。
P是点电荷右侧,与点电荷之间的距离也为d的一个点,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难。
几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的。
图乙中两异号点电荷电荷量的大小均为q ,它们之间的距离为2d ,虚线是两点电荷连线的中垂线。
由此他们分别求出了P 点的电场强度大小,一共有以下四个不同的答案(答案中k 为静电力常量),其中正确的是( )A .289kq dB .2kq dC .234kq dD .2109kq d4.(安徽省合肥市2012年高三第二次理科综合测试题)如图所示A 、B 为两块水平放置的金属板,通过闭合的开关S 分别与电源两极相连,两板中央各有一个小孔a 和b ,在a 孔正上方某处一带电质点由静止开始下落,不计空气阻力,该质点到达b 孔时速度恰为零,然后返回。
1.(2014年 安徽卷)力作用,起始点O 势能EP 与位移x 是【答案】DP x E =-∆可知E P -x 的大小,可见静电力逐渐减小,而F =qE 错误;根据牛顿错误,D 正确;根据能量守恒k E ∆=D 。
2.(2014年 安徽卷) C ,极板间距离为d 电荷量为+q g )。
求:(1 (2 (3【答案】(1(2【解析】(1)由22=v (2202-=v ad 得=Q CU 得20=+v at 综合可得A .1、2两点的场强相等B .1、3两点的场强相等C .1、2两点的电势相等D .2、3两点的电势相等项错误;沿电场线电势降项错误;2点和3点电势一质量为1.00×10-4kg 、9.80m /s 2,忽略空气阻3J B .1.50×103J D .1.50×10.A电场强度与位移关系粒子速度与位移关系粒子加速度与位移关系【解析】电场力做功只与初末位置的电势差有关,电场力做正功电势能减少,电场力做负功,电势能增加。
小球带负电,受到的电场力沿竖直方向向上,所以下落过程,电场力做负功,电势能增加,AC 项错误;-74qh 1.0010150/10 1.510W E C N C J -==⨯⨯⨯=⨯电,根据动能定理,合力做功等于动能的变化,有:4-7(q)h (9.810 1.0010150G W W mg E C N --=-=⨯-⨯⨯电,D 项正确。
5.(2014 福建卷)20.(15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 。
若将电荷量均为q =+2.0×10-6C 的两点电荷分别固定在A 、B 点,已知静电力常量k =9.0×109N ·m 2/C 2.求: (1)两点电荷间的库仑力大小; (2)C 点的电场强度的大小和方向。
20.【答案】(1)39.010N -´ (2)37.810N/C ´ 方向沿y 轴正方向【考点】库仑定律、电场的矢量叠加【解析】(1)根据库仑定律A 、B 两点电荷间的库仑力的大小为22qF kL= 代入数据得39.010F N -=(2)A 、B 两点电荷在c点产生的场强大小相等,均为1q E kL=A 、B 两点电荷形成的电场在C点的合场强大小为12E cos30E =合代入数据得37.810N/C E 合=方向沿y 轴正方向6. (2014年 广东卷)20、如图12所示,光滑绝缘的水平桌面上,固定着一个带电量为+Q 的小球P 。
模型界定本模型主要归纳电场的产生、描述以及一种特殊电场__匀强电场的性质,不涉及点电荷的电场.模型破解1.静电场的产生静电场产生于带电体的周围.2.静电场的基本性质对放入其中的电荷产生力的作用3.静电场的描述(i)电场的力的性质(I)电场强度放入电场中某点的电荷所受的电场力与所带电荷量的比值,E=F/q.①电场强度是矢量,方向与放在该处的正电荷受力方向相同.②当空间几个带电体同时存在时,他们的电场互相叠加形成合电场.合电场的电场强度等于各个带电体单独存在时所产生的电场强度的适量和.③电场强度是绝对的,在场源电荷确定的情况下,空间每点场强的大小与方向都是唯一确定的.④与电场力的关系:F=qE(II)电场线为了形象地描述电场,人为地在电场中画出一系列从正电荷(无限远)出发到无限远(负电荷)终止的曲线(或直线),使曲线上每一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致.①电场线是起始于正电荷,终止于负电荷(或终止于无穷远处),或者电场线是起始于无穷远处,终止于负电荷.电场线不闭合.②电场线上任一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致.③电场线分布的疏密反映了电场的强弱,电场线分布密的地方电场强,电场线分布疏的地方电场弱.④电场线永远不相交,因为电场中某一点的电场强度只有惟一确定的方向,只能有一条电场线通过该点.⑤电场线不是客观存在的,它是为了形象地描述电场而假想的.○6电场线不是带电粒子的运动轨迹.一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹不会与电场线重合,只受电场力的带电粒子,只有同时满足以下两个条件时,两者才会重合:一是电场线为直线;二是电荷初速度为零,或速度方向与电场线平行.(III)计算电场强度的四种方法(a)计算电场强度的常用方法——公式法①E=F/q是电场强度的定义式:适用于任何电场,电场中某点的场强是确定值,其大小和方向与试探电荷无关,试探电荷q充当“测量工具”的作用.②E=kQ/r2是真空中点电荷电场场强的计算式,E由场源电荷Q和某点到场源电荷的距离r决定.③E=U/d是场强与电势差的关系式,只适用于匀强电场,注意式中的d为两点间的距离在场强方向的投影.(b)计算多个电荷形成的电场场强的方法——叠加法当空间的电场由几个点电荷共同激发的时候,空间某点的电场强度等于每个点电荷单独存在时所激发的电场在该点的场强的矢量和,其合成遵守矢量合成的平行四边形定则.(c)计算特殊带电体产生场强的方法①补偿法对于某些物理问题,当待求的A直接去解很困难或没有条件求解时,可设法补上一个B,补偿的原则是使A+B成为一个完整的模型,从而使A+B变得易于求解,而且,补上去的B也必须容易求解.那样,待求的A 便可从两者的差值中获得,问题就迎刃而解了,这就是解物理题时常用的补偿法.用这个方法可算出一些特殊的带电体所产生的电场强度.②微元法在某些问题中,场源带电体的形状特殊,不能直接求解场源在空间某点所产生的总电场.可将场源带电体分割,在高中阶段,这类问题中分割后的微元常有部分微元关于待求点对称,就可以利用场的叠加及对称性来解题.(d)计算感应电荷产生场强的有效方法——静电平衡法根据静电平衡时导体内部场强处处为零的特点,外部场强与感应电荷产生的场强(附加电场)的合场强为零,可知E感=-E外,这样就可以把复杂问题变简单了.(IV)E-x图象在给定了电场的E-x图象后,可以由图线确定场强的变化情况,电势的变化情况,图中E-x图线与x轴所围图形面积表示电势差.在与粒子运动相结合的题目中,可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况.在这类题目中,还可以由E-x图象假设某一种符合E-x图线的电场,利用这种已知电场的电场线分布、等势面分布或场源电荷来处理相关问题.(ii)电场的能的性质 (I)电势电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,q /εϕ=.①电势是标量,无方向,但有正负.②当空间存在多个场源或存在多种电场时,空间某一点的电势等于各场单独存在时在该点产生的电势的代数和.③电场中两点间电势的差值叫做电势差,也叫电压.B A ABU ϕϕ-=,A B BA U ϕϕ-=,AB BA U U -=.④电势是相对的,与零电势点位置的选取有关.电势差是绝对的,只取决于电场本身与两点在电场中的位置. ⑤电势能与电势的关系:ϕεq =电场力做功与电势差的关系:AB AB qU W =(II)等势面电场中电势相等的点组成的面①等势面一定与电场线垂直,即跟场强的方向垂直. ②在同一等势面上移动电荷时电场力不做功. ③电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面. ④任意两个等势面都不会相交.⑤等差等势面越密的地方电场强度越大,即等势面分布的疏密可以描述电场的强弱. (III)①利用电场线沿电场线方向,电势越来越低. ②利用电势差判断出U AB 的正负,再由B A ABU ϕϕ-=比较A ϕ、B ϕ的大小.③利用点电荷电场中电势分布取无穷远处为零电势点,正电荷周围电势为正值,且离正电荷近处电势高;负电荷周围电势为负值,且离负电荷近处电势低. ④利用电势叠加若有多个场源时,每个场源产生的电场中的电势已知或易于判定,可先将每个电场的电势先判定后叠加从而得到总电势. ⑤利用电场力做功情况正电荷在电场力作用下移动时,电场力做正功,电荷由高电势处移向低电势处;正电荷克服电场力做功,电荷由低电势处移向高电势处.对于负电荷,情况正好相反. ⑥利用电势能正电荷在电势高处电势能较大;负电荷在电势低处电势能较大. (IV)x -ϕ图象在电场的x -ϕ图象中,除了可以直接从图中了解各点电势大小及变化情况,还可以从图线的斜率上了解各点场强的大小及方向. 当x -ϕ图象与粒子运动相结合时,可以涉及到的方面有粒子电性、电势能、电场力做功、动能、速度、加速度等.与E-x 图象类似,也可以由φ-x 图线的特征先假设是某一具有相同x -ϕ变化规律的电场,进而解决问题.(iii)场强与电势的关系场强是描述电场的力的性质的物理量,数值上等于单位正电荷在该处受到的电场力.它是一个矢量.电势是描述电场的能的性质的物理量,数值上等于单位正电荷在该点所具有的电势能,它是一个标量.二者的大小之间无直接的联系,在一个确定的电场中,某一点的场强是确定的,但该点的电势却与零势面的选取有关系:在场强为零的位置电势可以不为零,如两等量同性点电荷连线的中点处,静电平衡状态下的导体内部等;在电势为零的位置场强也可以不为零.如等量异种点电荷连线的中垂面上各点. 严格说来,由xd d U E∆∆=-==ϕϕϕ12知场强是电势随空间的最大变化率,类似于加速度与速度的关系.当场强为零时,该点电势的变化率为零,若在某一区域内场强处处为零,则该区域内电势的变化率处处为零,即各点电势都相等;若空间某区域场强处处相同,则该区域内各点电势变化率相同,即沿任一方向上电势随距离都是均匀变化的,即同一方向上相同距离的点间电势差相同,只是在不同方向上电势变化率不同,沿场强所在方向上电势变化率最大.电势变化最快. 例1.关于静电场,下列结论普遍成立的是()ABC 向电势降低最快的方向D例2.图为静电除尘器除尘机理的示意图。
小升初 中高考 高二会考 艺考生文化课 一对一辅导 /wxxlhjy QQ:157171090 1 2013年高考物理模拟新题精选分类解析(第6期)专题07 静电场
1. (2013云南一模) 如图所示,A 、B 、C 为一正三角形的三个顶点,0为三条高的交点,D 为AB 边的中 点,正三角形所在空间存在一静电场。
一电子从A 点运动到C 点,电势能增加了E ,又从C 点运动到B 点,电势能减少了E ,若E>0,则此静电场可能是
A. 方向垂直于AB 并由0指向C 的匀强电场
B. 方向垂直于AB 并由C 指向0的匀强电场
C. 位于0点的正点电荷产生的电场
D. 位于D 点的正点电荷产生的电场
2.(2013山东省淄博市一模)如图所示,真空中M 、N 处放置两等量异种电荷,a 、b 、c 为电场中的三点,实线PQ 为M 、N 连线的中垂线,a 、b 两点关于MN 对称,a 、c 两点关于PQ 对称,已知一带正电的试探电荷从a 点移动到c 点时,试探电荷的电势能增加,则以下判定正确的是。
秘籍07静电场及其应用高考预测概率预测 ☆☆☆☆☆题型预测 选择题、计算题☆☆☆☆☆ 考向预测 静电场与力学和能量综合应试要求静电场是经典物理学的重要组成部分,高考中静电场的考查分量比较重。
高考中,应熟练掌握静电场的基础知识和基本规律,能灵活应用静电场知识解决实际问题。
1.从考点频率看,电场强度、电势、电势能、电容、带电粒子在电场中的运动是高频考点、必考点,所以必须完全掌握。
2.从题型角度看,可以是选择题、计算题其中小问,分值10分左右,着实不少!一、静电场中力的性质1.电场强度的理解和计算 ①三个电场强度计算公式的比较②.等量同种和异种点电荷周围电场强度的比较比较项目等量异种点 电荷等量同种点 电荷电场线的分布图连线中点O连线上O 点场强最小,指为零处的场强向负电荷一方连线上的场强大小(从左到右)沿连线先变小,再变大沿连线先变小,再变大沿连线的中垂线由O点向外的场强大小 O 点最大,向外逐渐变小O 点最小,向外先变大后变小关于O 点对称点的场强(如A 与A ′、B 与B ′、C 与C ′等)等大同向 等大反向2.电场强度的叠加①.电场强度的叠加(如图所示)②.“等效法”“对称法”和“填补法” (1)等效法在保证效果相同的前提下,将复杂的电场情景变换为简单的或熟悉的电场情景.例如:一个点电荷+q 与一个无限大薄金属板形成的电场,等效为两个等量异种点电荷形成的电场,如图甲、乙所示.(2)对称法利用空间上对称分布的电荷形成的电场具有对称性的特点,使复杂电场的叠加计算问题大为简化. 例如:如图所示,均匀带电的34球壳在O 点产生的场强,等效为弧BC 产生的场强,弧BC 产生的场强方向,又等效为弧的中点M 在O 点产生的场强方向. (3)填补法将有缺口的带电圆环或圆板补全为完整的圆环或圆板,或将半球面补全为球面,从而化难为易、事半功倍. 3.选用技巧(1)点电荷电场、匀强电场场强叠加一般应用合成法. (2)均匀带电体与点电荷场强叠加一般应用对称法.(3)计算均匀带电体某点产生的场强一般应用补偿法或微元法.二、电场能的性质1.求静电力做功的四种方法2.判断电势能变化的两种方法(1)根据静电力做功:静电力做正功,电势能减少;静电力做负功,电势能增加. (2)根据E p =φq :正电荷在电势越高处电势能越大;负电荷在电势越高处电势能越小. 3.电势高低的四种判断方法(1)电场线法:沿电场线方向电势逐渐降低. (2)电势差与电势的关系:根据U AB =W ABq,将W AB 、q 的正负号代入,由U AB 的正负判断φA 、φB 的高低. (3)E p 与φ的关系:由φ=E pq知正电荷在电势能大处电势较高,负电荷在电势能大处电势较低.(4)场源电荷的正负:取离场源电荷无限远处电势为零,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.空间中有多个点电荷时,某点的电势可以代数求和. 4.由E =Ud可推出的两个重要推论推论1 匀强电场中的任一线段AB 的中点C 的电势φC =φA +φB2,如图甲所示.推论2 匀强电场中若两线段AB ∥CD ,且AB =CD ,则U AB =U CD (或φA -φB =φC -φD ),如图乙所示.5.E =Ud在非匀强电场中的三点妙用(1)判断电场强度大小:等差等势面越密,电场强度越大.(2)判断电势差的大小及电势的高低:距离相等的两点间的电势差,E 越大,U 越大,进而判断电势的高低. (3)利用φ-x 图像的斜率判断电场强度随位置变化的规律:k =ΔφΔx =Ud =E x ,斜率的大小表示电场强度的大小,正负表示电场强度的方向.6.等分法确定电场线及电势高低的解题思路7.电容器的两类典型问题(1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势差U 保持不变. (2)电容器充电后与电源断开,电容器两极板所带的电荷量Q 保持不变. 8.动态分析思路 (1)U 不变①根据C =Q U =εr S4πkd Q 的变化. ②根据E =Ud 分析场强的变化.③根据U AB =E ·d 分析某点电势变化. (2)Q 不变①根据C =Q U =εr S4πkd 先分析电容的变化,再分析U 的变化.②根据E =U d=4k πQεr S 分析场强变化. 三、带电粒子在电场中的直线运动1.做直线运动的条件(1)粒子所受合外力F 合=0,粒子静止或做匀速直线运动.(2)粒子所受合外力F 合≠0且与初速度共线,带电粒子将做加速直线运动或减速直线运动. 2.用动力学观点分析 a =qEm ,E =U d ,v 2-v 02=2ad .3.用功能观点分析匀强电场中:W =Eqd =qU =12m v 2-12m v 02非匀强电场中:W =qU =E k2-E k1四、带电粒子在电场中的偏转1.两个重要结论(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,偏移量和偏转角总是相同的. 证明:在加速电场中有qU 0=12m v 02在偏转电场偏移量y =12at 2=12·qU 1md ·(l v 0)2 偏转角θ,tan θ=v y v 0=qU 1l md v 02得:y =U 1l 24U 0d ,tan θ=U 1l2U 0d y 、θ均与m 、q 无关.(2)粒子经电场偏转后射出,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 到偏转电场边缘的距离为偏转极板长度的一半. 2.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 =12m v 2-12m v 02,其中U y =U d y ,指初、末位置间的电势差.一.几种常见图像的特点及规律 (1)x −ϕ图像和x E −x−ϕ图像x E −图像①电场强度的大小等于x −ϕ图线切线的斜率大小,电场强度为零处,x −ϕ图线存在极值,其切线的斜率为零。
模型界定本模型主要归纳电场的产生、描述以及一种特殊电场__匀强电场的性质,不涉及点电荷的电场.模型破解1.静电场的产生静电场产生于带电体的周围.2.静电场的基本性质对放入其中的电荷产生力的作用3.静电场的描述(i)电场的力的性质(I)电场强度放入电场中某点的电荷所受的电场力与所带电荷量的比值,E=F/q.电场强度是矢量,方向与放在该处的正电荷受力方向相同.当空间几个带电体同时存在时,他们的电场互相叠加形成合电场.合电场的电场强度等于各个带电体单独存在时所产生的电场强度的适量和.电场强度是绝对的,在场源电荷确定的情况下,空间每点场强的大小与方向都是唯一确定的.④与电场力的关系:F=qE(II)电场线为了形象地描述电场,人为地在电场中画出一系列从正电荷(无限远)出发到无限远(负电荷)终止的曲线(或直线),使曲线上每一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致.①电场线是起始于正电荷,终止于负电荷(或终止于无穷远处),或者电场线是起始于无穷远处,终止于负电荷.电场线不闭合.②电场线上任一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致.③电场线分布的疏密反映了电场的强弱,电场线分布密的地方电场强,电场线分布疏的地方电场弱.④电场线永远不相交,因为电场中某一点的电场强度只有惟一确定的方向,只能有一条电场线通过该点.⑤电场线不是客观存在的,它是为了形象地描述电场而假想的.6电场线不是带电粒子的运动轨迹.一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹不会与电场线重合,只○受电场力的带电粒子,只有同时满足以下两个条件时,两者才会重合:一是电场线为直线;二是电荷初速度为零,或速度方向与电场线平行.(III)计算电场强度的四种方法(a)计算电场强度的常用方法——公式法E=F/q是电场强度的定义式:适用于任何电场,电场中某点的场强是确定值,其大小和方向与试探电荷无关,试探电荷q充当“测量工具”的作用.E=kQ/r2是真空中点电荷电场场强的计算式,E由场源电荷Q和某点到场源电荷的距离r决定.E=U/d是场强与电势差的关系式,只适用于匀强电场,注意式中的d为两点间的距离在场强方向的投影.(b)计算多个电荷形成的电场场强的方法——叠加法当空间的电场由几个点电荷共同激发的时候,空间某点的电场强度等于每个点电荷单独存在时所激发的电场在该点的场强的矢量和,其合成遵守矢量合成的平行四边形定则.(c)计算特殊带电体产生场强的方法补偿法对于某些物理问题,当待求的A直接去解很困难或没有条件求解时,可设法补上一个B,补偿的原则是使A+B成为一个完整的模型,从而使A+B变得易于求解,而且,补上去的B也必须容易求解.那样,待求的A 便可从两者的差值中获得,问题就迎刃而解了,这就是解物理题时常用的补偿法.用这个方法可算出一些特殊的带电体所产生的电场强度.微元法在某些问题中,场源带电体的形状特殊,不能直接求解场源在空间某点所产生的总电场.可将场源带电体分割,在高中阶段,这类问题中分割后的微元常有部分微元关于待求点对称,就可以利用场的叠加及对称性来解题.(d)计算感应电荷产生场强的有效方法——静电平衡法根据静电平衡时导体内部场强处处为零的特点,外部场强与感应电荷产生的场强(附加电场)的合场强为零,可知E感=-E外,这样就可以把复杂问题变简单了.(IV)E-x图象在给定了电场的E-x图象后,可以由图线确定场强的变化情况,电势的变化情况,图中E-x图线与x轴所围图形面积表示电势差.在与粒子运动相结合的题目中,可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况.在这类题目中,还可以由E-x 图象假设某一种符合E-x 图线的电场,利用这种已知电场的电场线分布、等势面分布或场源电荷来处理相关问题.(ii)电场的能的性质 (I)电势电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,q /εϕ=.电势是标量,无方向,但有正负.当空间存在多个场源或存在多种电场时,空间某一点的电势等于各场单独存在时在该点产生的电势的代数和.电场中两点间电势的差值叫做电势差,也叫电压.B A ABU ϕϕ-=,A B BA U ϕϕ-=,AB BA U U -=.④电势是相对的,与零电势点位置的选取有关.电势差是绝对的,只取决于电场本身与两点在电场中的位置. ⑤电势能与电势的关系:ϕεq =电场力做功与电势差的关系:AB AB qU W =(II)等势面电场中电势相等的点组成的面等势面一定与电场线垂直,即跟场强的方向垂直. 在同一等势面上移动电荷时电场力不做功. 电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面. ④任意两个等势面都不会相交.⑤等差等势面越密的地方电场强度越大,即等势面分布的疏密可以描述电场的强弱. (III)比较电势高低的几种方法 利用电场线沿电场线方向,电势越来越低. 利用电势差判断出U AB 的正负,再由B A ABU ϕϕ-=比较A ϕ、B ϕ的大小.利用点电荷电场中电势分布取无穷远处为零电势点,正电荷周围电势为正值,且离正电荷近处电势高;负电荷周围电势为负值,且离负电荷近处电势低. ④利用电势叠加若有多个场源时,每个场源产生的电场中的电势已知或易于判定,可先将每个电场的电势先判定后叠加从而得到总电势. ⑤利用电场力做功情况正电荷在电场力作用下移动时,电场力做正功,电荷由高电势处移向低电势处;正电荷克服电场力做功,电荷由低电势处移向高电势处.对于负电荷,情况正好相反. ⑥利用电势能正电荷在电势高处电势能较大;负电荷在电势低处电势能较大. (IV)x -ϕ图象在电场的x -ϕ图象中,除了可以直接从图中了解各点电势大小及变化情况,还可以从图线的斜率上了解各点场强的大小及方向. 当x -ϕ图象与粒子运动相结合时,可以涉及到的方面有粒子电性、电势能、电场力做功、动能、速度、加速度等.与E-x 图象类似,也可以由φ-x 图线的特征先假设是某一具有相同x -ϕ变化规律的电场,进而解决问题.(iii)场强与电势的关系场强是描述电场的力的性质的物理量,数值上等于单位正电荷在该处受到的电场力.它是一个矢量.电势是描述电场的能的性质的物理量,数值上等于单位正电荷在该点所具有的电势能,它是一个标量.二者的大小之间无直接的联系,在一个确定的电场中,某一点的场强是确定的,但该点的电势却与零势面的选取有关系:在场强为零的位置电势可以不为零,如两等量同性点电荷连线的中点处,静电平衡状态下的导体内部等;在电势为零的位置场强也可以不为零.如等量异种点电荷连线的中垂面上各点.严格说来,由xd d U E ∆∆=-==ϕϕϕ12知场强是电势随空间的最大变化率,类似于加速度与速度的关系.当场强为零时,该点电势的变化率为零,若在某一区域内场强处处为零,则该区域内电势的变化率处处为零,即各点电势都相等;若空间某区域场强处处相同,则该区域内各点电势变化率相同,即沿任一方向上电势随距离都是均匀变化的,即同一方向上相同距离的点间电势差相同,只是在不同方向上电势变化率不同,沿场强所在方向上电势变化率最大.电势变化最快.例1.关于静电场,下列结论普遍成立的是()A电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低B电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关C在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向D将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零【★答案★】C例2.图为静电除尘器除尘机理的示意图。
小升初 中高考 高二会考 艺考生文化课 一对一辅导 /wxxlhjy QQ:1571710901 2013年高考物理 模拟新题精选分类解析(第7期)专题07 静电场1. (2013年3月北京市怀柔区适应性训练)某个由导电介质制成的电阻截面如图所示。
导电介质的电阻率为ρ、制成内、外半径分别为a 和b 的半球壳层形状(图中阴影部分),半径为a 、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极。
设该电阻的阻值为R 。
下面给出R 的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解R ,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。
根据你的判断,R 的合理表达式应为A.R=ab a b πρ2)(+B.R=aba b πρ2)(- C.R=)(2a b ab-πρ D.R=)(2a b ab +πρ答案:B 解析:由量纲分析可知,表达式CD 错误。
导体长度应为(b-a),所以选项B 正确A 错误。
2.(2013浙江省嘉兴市质检)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。
在xOy 平面的第一象限,存在以x 轴y 轴及双曲线y=L 2/4x 的一段(0≤x ≤L ,0≤y ≤L )为边界的匀强电场区域I ;在第二象限存在以x=—L 、x =-2L 、y=0,y=L 为边界的匀强电场区域II (即正方 形MNPQ 区域)。
两个电场大小均为E,电子的电荷量为e,不计电子重力的影响,则 从电场I 区域的A B 曲线边界由静止释放的各个电子A .从PN 间不同位置处离开区域IIB.从PQ 间不同位置处离开区域IIC.在电场区域II 中运动时间相同D .离开MNPQ 的最小动能为5eEL/4。