高中物理必修配套资料第一章习题课(一)电场力的性质
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习题课 电场力的性质1.如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O 处放一点电荷,将质量为m 、带电量为q 的小球从管的水平直径端点A 由静止释放,小球沿管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力,则放于圆心处的电荷在AB 弧中点处的电场强度的大小为( )A .E =mg qB .E =2mg qC .E =3mg qD .不能确定解析:选C .带电小球从A 到B 的过程中,库仑力方向始终和速度方向垂直,故只有重力对小球做功,小球机械能守恒,则mgR =12mv 2B ,在B 处小球受重力和库仑力的合力提供向心力,得qE -mg =mv 2B R ,解得E =3mg q,C 正确. 2.(多选)(2018·江苏启东中学高二检测)有两个带有等量异种电荷的小球,用绝缘细线相连后悬起,并置于水平方向的匀强电场中,如图所示.当两小球都处于平衡时不可能的位置是选项中的( )解析:选BCD .若把两小球和两球之间的连线看成一个整体,因为两球所带电荷是等量异种电荷,所以两小球在水平方向上受电场力的合力为零,竖直方向只受两球的重力和上段细线的拉力,重力竖直向下,所以上段细线的拉力必须竖直向上,则答案为B 、C 、D .3.(多选)如图所示的电场中,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a 、b 、c 是轨迹上的三个点,则( )A .粒子一定带正电B .粒子一定是从a 点运动到b 点C .粒子在c 点的加速度一定大于在b 点的加速度D .粒子在电场中c 点的速度一定大于在a 点的速度解析:选AC .做曲线运动的物体,合力指向运动轨迹的内侧,由此可知,带电的粒子受到的电场力的方向为沿着电场线向左,所以粒子带正电,A 正确;粒子不一定是从a 点沿轨迹运动到b 点,也可能从b 点沿轨迹运动到a 点,B 错误;由电场线的分布可知,粒子在c 点的受力较大,加速度一定大于在b 点的加速度,C 正确;粒子从c 到a 的过程,电场力与速度成锐角,所以粒子做加速运动,在c 点的速度一定小于在a 点的速度,D 错误.4.如图所示,竖直放置的两块足够大的带电平行板间形成一个方向水平向右的匀强电场区域,电场强度E =3×104N/C .在两板间用绝缘细线悬挂一个质量m =5×10-3kg 的带电小球,静止时小球偏离竖直方向的角度θ=60°.g 取10 m/s 2.试求:(1)小球的电性和电荷量;(2)若小球静止时离右板d =53×10-2m ,剪断悬线后,小球经多长时间碰到右极板? 解析:(1)因为小球静止,即受力平衡,所以小球带正电荷,小球受力分析如图所示.由平衡条件有qE =mg tan θ解得q =533×10-6C .(2)剪断细线后,小球在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动. a x =qE m ,d =12a x t 2 解得t =0.1 s .答案:(1)正电荷533×10-6C (2)0.1 s精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。
(2019-2020)【重点资料】高中物理-第一章-静电场-习题课-电场的性质练习-新人教版选修3-1【必备资料】习题课:电场的性质知识点一静电场中的物理量1.下列公式中,F、q、E、U、k、r和d分别表示静电力、电荷量、场强、电势差、静电力常量以及距离.①F=k,②E=k,③E=,④U=Ed.下列说法正确的是()A.它们都只对点电荷或点电荷的电场才成立B.①②③只对点电荷或点电荷的电场成立,④只对匀强电场成立C.①②只对点电荷成立,③对任何电场都成立,④只对匀强电场才成立D.①②只对点电荷成立,③④对任何电场都成立2.下列各物理量中,与试探电荷有关的量是()A.电场强度EB.电势φC.电势差UD.电场力做的功W知识点二电场线的理解与应用3.[2017·浙江湖州期中]空间分布一电场,如图LX1-1所示为其中一条电场线,A、B、C为电场线上的三点,箭头方向为各点的切线方向,则下列说法正确的是()A.A点的场强可能小于C点的场强B.A、B、C三点的切线方向为试探电荷在该位置的受力方向C.正点电荷从A点沿电场线运动到C点,电势能增减无法判断D.正点电荷在仅受电场力作用下从A处由静止释放后可能沿该电场线运动图LX1-14.如图LX1-2所示,实线表示电场线,虚线表示带电粒子运动的轨迹.带电粒子只受静电力的作用,运动过程中电势能逐渐减小,则能正确表示它运动到b处时的运动方向与受力方向的是()图LX1-2知识点三电场中的力电综合问题5.如图LX1-3所示,甲、乙两带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+q和-q,两球间用绝缘细线连接,甲球由绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧,则平衡时的位置可能是()图LX1-36.(多选)在光滑绝缘的水平桌面上,存在着方向水平向右的匀强电场,电场线如图LX1-4中实线所示.一初速度不为零的带电小球从桌面上的A点开始运动,到C点时,突然受到一个外加的水平恒力F作用而继续运动到B点,其运动轨迹如图中虚线所示,v表示小球经过C点时的速度.则()A.小球带正电B.恒力F的方向可能水平向左C.恒力F的方向可能与v方向相反D.在A、B两点小球的速率不可能相等图LX1-47.如图LX1-5所示,光滑绝缘的水平面上有带异种电荷的小球A、B,它们在水平向右的匀强电场中保持相对静止并共同向右做匀加速直线运动.出),一质子从bc边上的M点以速度v0垂直于bc 边射入电场,从cd边上的Q点飞出电场,不计重力.下列说法正确的是()图LX1-7A.质子到Q点时的速度方向可能与cd边垂直B.不管电场方向如何,若知道a、b、c三点的电势,一定能确定d点的电势C.静电力一定对电荷做了正功D.M点的电势一定高于Q点的电势10.如图LX1-8所示,在光滑绝缘水平面上有三个孤立的点电荷Q1、Q、Q2,Q恰好静止,Q1、Q2围绕Q做匀速圆周运动,在运动过程中三个点电荷始终保持共线.已知Q1、Q2分别与Q相距r1、r2,不计点电荷间的万有引力,下列说法正确的是()图LX1-8A.Q1、Q2的电荷量之比为B.Q1、Q2的电荷量之比为C.Q1、Q2的质量之比为D.Q1、Q2的质量之比为11.[2017·铜陵一中期中]如图LX1-9所示,一质量为m、带电荷量为q的小球用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g.(1)判断小球带何种电荷;(2)求电场强度E的大小;(3)若在某时刻将细线突然剪断,求经过t时间小球的速度大小v.图LX1-912.如图LX1-10所示,高为h的光滑绝缘直杆AD 竖直放置,在D处有一固定的正点电荷,电荷量为Q.现有一质量为m的带电小球套在杆上,从A 点由静止释放,运动到B点时速度达到最大值,到C点时速度正好又变为零,B、C和D相距分别为h、h,静电力常量为k,重力加速度为g,求:(1)小球的电荷量q和在C点处的加速度;(2)C、A两点间的电势差.图LX1-1013.[2018·湖北松滋一中期中]反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.已知静电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的分布如图LX1-11所示,一质量m=1.0×10-20kg、电荷量q=1.0×10-9C的带负电的粒子从点(-1cm,0)由静止开始,仅在静电力作用下在x轴上往返运动.忽略粒子的重力等因素,求: (1)x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比;(2)该粒子运动的最大动能E km;(3)该粒子运动的周期T.图LX1-111.C [解析]F=k和E=k对点电荷成立,定义式E=对任何电场都成立,U=Ed对匀强电场才成立,选项C正确.2.D [解析]电场强度E、电势φ和电势差U反映电场的性质,与试探电荷无关,而电场力做的功W=qU,与q有关,选项D正确.3.A [解析]不知电场线分布的疏密程度,无法比较场强大小,选项A正确;A、B、C三点的切线方向为电场强度的方向,与正的试探电荷在该位置的受力方向相同,选项B错误;正点电荷从A点沿电场线运动到C点,电场力做正功,电势能减小,选项C错误;正点电荷在仅受电场力作用下从A处由静止释放后不可能沿该电场线运动,选项D错误.4.D [解析]根据曲线运动力与轨迹的关系,合力指向轨迹弯曲的内侧,选项A错误;带电粒子只受静电力作用,故力与电场线共线,选项C错误;根据运动过程中粒子的电势能逐渐减小,可知静电力做正功,则静电力与速度方向的夹角应为锐角,选项B错误,选项D正确.5.A [解析]以甲、乙为整体,悬线1的拉力竖直向上,与重力平衡;对小球乙,重力和匀强电场的静电力的合力指向右下方,则悬线2的拉力和库仑引力的合力指向左上方,选项A正确.6.AB [解析]由小球从A到C的轨迹可得,小球所受静电力向右,带正电,选项A正确;小球从C 到B,合力指向轨迹凹侧,当水平恒力F水平向左时合力可能向左,符合要求,当恒力F的方向与v 方向相反时,合力背离凹侧,不符合要求,选项B 正确,选项C错误;小球从A到B,由动能定理,当静电力与恒力F做功代数和为0时,在A、B两点小球的速率相等,选项D错误.7.D [解析]A、B小球向右做匀加速直线运动,整体的加速度水平向右,对B,A对它的库仑力是引力,则匀强电场的静电力水平向右,即B带正电,A带负电,由牛顿第二定律,有EQB-k=mBa,k-EQA=mAa,联立可得,QA<QB,选项D正确.8.ACD [解析]带电小球做匀速圆周运动,合力指向O点,大小一定,则小球受重力、q1的库仑引力和q2的库仑力(可能是引力,也可能是斥力),且q1和q2两电荷对小球作用力的合力大小一定,圆轨道上的场强大小一定,方向不同,选项B错误,选项C、D正确;小球运动过程中静电力不做功,电势能不变,圆轨道上的电势处处相等,选项A正确.9.AB [解析]若质子沿ba方向减速运动的同时,沿bc方向加速运动,到达Q点时可能沿ba方向的速度恰好减小为零,则其速度方向与cd垂直,A正确;根据电势差和场强的关系式U=Ed,有φa-φb=φd-φc,B正确;由于电场方向不确定,故无法判断M、Q两点的电势高低,也无法判断静电力做功的正负,C、D错误.10.C [解析]由于Q静止,有=,所以=,选项A、B错误;对Q1,有-=m1ω2r1,对Q2,有-=m2ω2r2,得m1r1=m2r2,故=,选项C正确.11.(1)负电荷(2)(3)[解析](1)对小球受力分析,小球受到重力、静电力和悬线的拉力,静电力向左,与场强方向相反,故小球带负电荷.(2)根据共点力平衡条件,有qE=mgtanθ故E=.(3)剪断细线后,小球受到重力和静电力,合力恒定,故做初速度为零的匀加速直线运动.根据牛顿第二定律,有F合=ma其中F合=根据运动学公式,有v=at联立解得v=.12.(1)g,方向竖直向上(2)[解析](1)小球运动到C点时速度又变为零,可判断出小球带正电.小球在B点时速度达到最大值,有mg=解得q=在C点,由牛顿第二定律得-mg=ma解得a=g,方向竖直向上.(2)从A到C过程,由动能定理得mg+qUAC=0 可得UCA=-UAC=.13.(1)1∶2 (2)2.0×10-8J (3)3.0×10-8s [解析](1)由图可知,左侧电场强度E1=V/m=2.0×103V/m右侧电场强度E2=V/m=4.0×103V/m所以=.(2)粒子运动到原点时速度最大,根据动能定理有qE1x=Ekm其中x=1.0×10-2m解得Ekm=2.0×10-8J.(3)设粒子半个周期内在原点左、右两侧运动的时间分别为t1、t2,在原点时的速度为vm,由运动学公式有vm=t1vm=t2Ekm=mT=2(t1+t2)联立解得T=3.0×10-8s.11。
第一章 静电场
习题课(一) 电场力的性质
[课时作业]
一、单项选择题
1.ab 是长为l 的均匀带电细杆,P 1、P 2是位于ab 所在直线上的两点,位置如图所示.ab 上电荷产生的静电场在P 1处的场强大小为E 1,在P 2处的场强大小为E
2.则以下说法正确的是( ) A.两处的电场方向相同,E 1>E 2 B.两处的电场方向相反,E 1>E 2 C.两处的电场方向相同,E 1<E 2 D.两处的电场方向相反,E 1<E 2
解析:将ab 杆看做是许多点电荷,则由对称性可得P 1左侧l
4长度的电荷和P 1右侧l
4长度的电荷在P 1处产生的场强抵消,即P 1处场强等于ab 杆右半段在P 1产生的场强,而在P 2处,ab 杆各部分在该点产生的场强不能抵消,因此可以得出E 1<E 2,并且两处场强方向相反,故正确选项为D. 答案:D
2.如图所示,A 、B 、C 、D 、E 是半径为r 的圆周上等间距的五个点,在这些点上各固定一个点电荷,除A 点处的电荷量为-q 外,其余各点处的电荷量均为+q ,则圆心O 处( ) A.场强大小为k q
r 2,方向沿OA 方向 B.场强大小为k q
r 2,方向沿AO 方向 C.场强大小为k 2q
r 2,方向沿OA 方向 D.场强大小为k 2q
r 2,方向沿AO 方向
解析:在A 处放一个-q 的点电荷与在A 处同时放一个+q 和-2q 的点电荷的效
果相当,因此可以认为O处的场强是5个+q和一个-2q的点电荷产生的场强合成的,5个+q处于对称位置上,在圆心O处产生的合场强为0,所以O点的场强相当于-2q的点电荷在O处产生的场强,故选C.
答案:C
3.如图所示,用两根细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在
一点,A球质量大于B球的质量,A球所带的电荷量大于B
球所带的电荷量.两球静止时,A、B两球处在同一水平面上,
悬线与竖直线的偏角分别为α和β,则()
A.α>β
B.α<β
C.α=β
D.无法确定
解析:两小球所受库仑力大小相等,则tan α=F库m A g,
tan β=F库
m B g.由于m A>m B,所以tan α<tan β,即α<β.
答案:B
4.光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,其质量为m,带电荷量为q.为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止()
A.垂直于杆斜向下,场强大小为mg cos θ
q
B.竖直向上,场强大小为mg q
C.垂直于杆斜向下,场强大小为mg sin θ
q
D.水平向右,场强大小为mg cot θ
q
解析:若电场方向垂直于杆斜向下,小球受到的电场力方向也垂直于杆斜向下,在垂直于杆的方向小球受力能平衡,而在平行于杆方向,重力有沿杆向下的分力,没有力与之平衡,则小球将向下的滑动,不能保持静止,故A、C错误.若电场方向竖直向上,此时球受两个力,竖直向上的电场力和竖直向下的重力,根据二力平衡可
知,Eq=mg,故E=mg
q,故B正确.若电场方向向右,此时小球受三个力,重力、电场力
和支持力,重力和电场力垂直于杆方向的分力的合力和支持力等值反向,重力和电场力沿杆方向的分力大小相等、方向相反,有mg sin θ=Eq cos θ,故E =mg
q tan θ,故D 错误. 答案:B
5.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.13 B.33 C.3
D. 3
解析:设三角形边长为L ,则AB 、AC 距离为L ,AD 距离为3
3L .以小球A 为研究对象,由库仑定律知,B 、C 小球对A 小球的库仑力大小均为F =k Q 2
L 2,两力的合力F 合=2F cos 30°=3k Q 2L 2.D 小球对A 小球的库仑力F ′=k Qq (33L )2=3k Qq
L 2.根据平衡
知识得:F 合=F ′,即3k Q 2L 2=3k Qq
L 2,所以Q =3q ,即Q 与q 的比值为3,D 正确. 答案:D 二、多项选择题
6.下图是电场中某点的电场强度E 与放在该点处的检验电荷q 及所受静电力F 之间的函数关系图像,其中正确的是( )
解析:场强E 由电场本身确定,与q 无关,A 正确,B 错.由F =Eq 知,E 一定时,F ∝q ,C 错,D 正确. 答案:AD
7.在电场中的某点A 放一检验电荷+q ,它所受到的电场力大小为F ,方向水平向右,则A 点的场强大小为E A =F
q ,方向水平向右.下列说法中正确的是( ) A.在A 点放一个负检验电荷,A 点的场强方向变为水平向左 B.在A 点放一个负检验电荷,它所受的电场力方向水平向左 C.在A 点放置一个电荷量为2q 的检验电荷,则A 点的场强变为2E A D.在A 点放置一个电荷量为2q 的检验电荷,则它所受的电场力变为2F
解析:A 点场强只与形成电场的场源电荷和A 点在原电场中的位置有关,而与引入的检验电荷无关,所以A 、C 错,B 、D 正确. 答案:BD
8.真空中距点电荷(电荷量为Q )为r 的A 点处,放一个带电荷量为q (q ≪Q )的点电荷,q 受到的电场力大小为F ,则A 的场强为( ) A.F Q B.F q C.k Q r 2
D.k q r 2
解析:由电场强度的定义式可知,A 点场强E =F
q ,选项B 正确;因为是点电荷形成的电场,故A 点场强可表示为E =k Q
r 2,选项C 正确. 答案:BC
9.如图所示的电场中,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a 、b 、c 是轨迹上的三个点,则( ) A.粒子一定带正电
B.粒子一定是从a 点运动到b 点
C.粒子在c 点加速度一定大于在b 点加速度
D.粒子在电场中c 点的速度一定大于在a 点的速度
解析:做曲线运动的物体,合力指向运动轨迹的内侧,由此可知,带电粒子受到的电场力的方向为沿着电场线向左,所以粒子带正电,A 正确;粒子不一定是从a 点沿轨迹运动到b 点,也可能是从b 点沿轨迹运动到a 点,B 错误;由电场线的分布可知,电场线在c 点的受力较大,加速度一定大于在b 点的加速度,C 正确;粒子从c 到a 的过程,电场力与速度成锐角,所以粒子做加速运动,在c 点的速度一定小于在
a点的速度,D错误.
答案:AC
10.如图所示,在等量正点电荷连线中垂线上取A、B、C、
D四点,B、D两点关于O点对称,下列有关电场强度大
小的说法中,正确的是()
A.E A>E B,E B=E D
B.E A<E B,E A<E C
C.可能有E A<E B<E C,E B=E D
D.可能有E A=E C<E B,E B=E D
解析:在等量正点电荷连线中垂线上的O点场强为零,在无穷远处,场强也等于零,可见从O点至无穷远处,一定存在最大场强的一点P,从O→P,场强增加,从P→无穷远,场强减小,若OC≥OP,则有E A<E B<E C,由于B、D两点关于O点对称,所以E B =E D,故C选项正确;若OP=OB,则E C、E A均小于E B,且二者有可能相等,故D 项正确;A、B两项有可能成立,不能说一定成立.
答案:CD
三、非选择题
11.如图所示,把一个倾角为θ的光滑绝缘斜面固定
在匀强电场中,电场方向水平向右,有一质量为m、
带电荷量为+q的物体以初速度v0从A端滑上斜面
且恰好沿斜面匀速运动,求匀强电场的电场强度的
大小.(重力加速度取g)
解析:物体匀速运动说明它受到的三个力即重力、电场力、支持力的合力为零,如图所示.
由平衡条件知F=mg tan θ,
根据场强的定义知E =F q =mg
q tan θ. 答案:mg
q tan θ
12.场源电荷Q =2×10-4 C,是正点电荷.检验电荷q =-2×10-5 C,是负点电荷,它们相距r =2 m,且都在真空中,如图所示.求: (1)q 受的静电力.
(2)q 所在的B 点的场强E B .
(3)若将q 换为q ′=4×10-5 C 的正点电荷,q ′受的力及B 点的场强. (4)将检验电荷拿去后B 点的场强. 解析:(1)由库仑定律得
F =k Qq
r 2=9×109×2×10-4×2×10-5
22
N =9 N
方向在A 与B 的连线上,且指向A . (2)由电场强度的定义:E =F q =k Q
r 2
所以E =9×109×2×10
-4
22 N/C =4.5×105 N/C
方向由A 指向B . (3)由库仑定律得
F ′=k Qq ′r 2=9×109
×2×10-4×4×10-522 N =18 N
方向由A 指向B . E =F ′q ′=k Q
r 2=4.5×105 N/C 方向由A 指向B .
(4)因E 与q 无关,q =0也不会影响E 的大小与方向,所以拿走q 后场强不变. 答案:(1)9 N,方向由B 指向A (2)4.5×105 N/C,方向由A 指向B
(3)18 N,方向由A 指向B 4.5×105 N/C,方向由A 指向B (4)4.5×105 N/C,方向由A 指向B。