2020-2021学年高考物理新课标重点考点复习:第7章_第3讲_电势能_电势和电势差及答案解析
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高中物理电势能知识点总结高中物理电势能是电荷在电场中具有的能量状态,是电场存在下电荷所具有的能量。
以下是高中物理电势能的知识点总结。
一、电势差与电势能的关系1. 电势差(ΔV)是指在电场中沿着电场力方向,单位正电荷从一个位置移动到另一个位置所具有的能量变化。
2. 电势能(Ep)是指单位正电荷在电势场中所具有的能量,即电荷在电场力作用下发生的能量转化。
二、电势能的计算1. 根据电势差和电荷量计算电势能的公式为Ep = qΔV,其中Ep 为电势能,q为电荷量,ΔV为电势差。
2. 单位正电荷电势能差(或电势差)等于电势差。
三、静电场中电势能的计算1. 在静电场中,两个点之间的电势差等于这两个点的电势能差。
2. 静电场中,电介质中的电势能等于电荷与外电场的作用之和。
四、电势差与电场的关系1. 电场是指电荷周围存在的一种物理量,它描述了电荷之间相互作用的力。
2. 电场强度(E)是指单位正电荷所受到的电场力,即E =F/q,其中E为电场强度,F为电场力,q为电荷量。
3. 电势差与电场强度的关系可以用公式ΔV = EL,其中ΔV为电势差,E为电场强度,L为电势差方向上的距离。
五、电势能的转化和守恒定律1. 在电场中,电势能可以通过电场力的做功来转化为其他形式的能量,例如动能、热能等。
2. 电势能的守恒定律指的是在没有能量损失的情况下,电势能的总和保持不变。
六、电势能的应用1. 电势能的应用范围很广,例如在电容器中,电荷的移动可以将电势能转化为电场能。
2. 电势能也可以应用于静电力场和电场的能量转换问题。
综上所述,高中物理电势能是指电荷在电场中具有的能量状态,电势差与电场强度有关,电势能可以通过电场力的做功转化为其他形式的能量。
电势能在电场中具有守恒性质,并且在电容器和静电力场等领域有广泛的应用。
高中物理电势能知识点总结电势能是物理中的一个重要概念,它是描述物体对能量的占有状态或者能够转化的能力程度。
而在高中物理中,电势能也是必须掌握的知识点之一,它的重要性也不容忽视。
本文将对高中物理电势能知识点做一个总结。
1. 电势能的定义电势能是物体由于位置、形状、状态等因素所具有的能量。
当物体处于不同的位置或状态时,其电势能也不同,通常以E表示。
2. 电势能的计算电势能的计算公式是E=mgh,即物体的电势能等于其质量乘以重力加速度乘以高度。
其中,m代表物体的质量,g代表重力加速度,h代表高度。
3. 电势能转换电势能可以转换为其他形式的能量,如动能、热能、光能等。
转换的方式通常是通过机械作用、电磁作用、热作用等。
4. 电势能的单位和量纲电势能的单位是焦耳(J),量纲是质量×长度²/时间²。
5. 电势能的应用电势能在物理学中有广泛的应用,例如在机械运动、电路以及化学反应中,都有其重要的作用。
在机械运动中,电势能可以转化为动能,如下落的物体在下落过程中电势能不断转化为动能。
而在电路中,电势能可以转化为电流、电功率,将电势能转换成其他形式的能量可以实现电路的正常工作。
6. 电势能的特点电势能与物体的位置有关,其大小取决于物体所处的位置。
当物体移动到不同的位置时,其电势能也会发生变化。
同时,电势能是标量量,它只有大小没有方向性。
7. 电势能的区别电势能与电场能是两个不同的概念。
电势能是描述电势差与电荷之间的能量关系,而电场能是描述电场对物体所做的功的量化。
在电场中,物体在电场中移动时会发生电势能转换,而电场能是描述电场对物体所做的功。
总之,电势能是一个重要的物理概念,在高中物理中也是必须掌握的知识点。
通过对电势能的了解,我们可以更深入地认识到物理学中的能量转换与利用,有助于更好地理解物理学中的其他知识点。
2024年高考考点精析:电势、电势能知识要点零、静电力做功的特点1、在电场中移动电荷时静电力做功与路径无关,只与有关.2、在匀强电场中,静电力做的功 W= ,其中d为沿电场线方向的位移.一、电势能1、定义:电荷在电场中某点的电势能,等于静电力把它从该点移到位置时所做的功.2、电场力做功与电势能变化的关系:定性关系;电场力做正功,电荷的电势能 ; 反之,电荷克服电场力做功,电荷的电势能.定量关系;静电力做的功等于电势能的,W AB=Ep A Ep B3、电势能的相对性:电势能是相对的,通常把电荷在离场源电荷的电势能规定为零,或把电荷在地球表面的电势能规定为零.二、电势1、定义:电荷在电场中某点的与它的的比值.2、定义式:φ=3、矢标性:电势是标量,其大小有正负之分,其正(负)表示该点电势比电势零点.4、相对性:电势具有相对性,同一点的电势因的选取的不同而不同.5、电场线指向电势的方向.三、电势差1、定义:电场中两点间电势的2、移动电荷做功与电势差的关系:电荷在电场中由一点A移到另一点B时,与的比值等于电势差,公式 Ua= 。
单位:伏特3、影响因素:电势差U AB由决定,与移动的电荷q及静电力做的功W AB无关,与电势零点的选取无关.【例1】(电势能与电势的理解)下面关于电势和电势能的说法正确的是( )A.电荷在电场中电势越高的地方,具有的电势能也一定越大;B.在负的点电荷的电场中的任一点,正电荷的电势能大于负电荷的电势能;C.电势降低的方向,一定就是场强方向;【例2】(电势能与电势的理解)下列说法中正确的是( )。
(A)电荷移动时电场力做正功,电势一定降低(B)电荷移动时电场力做正功,电势能一定减少(C)靠近正电荷处场强较大,靠近负电荷处场强较小(D)靠近正电荷处电势较高,靠近负电荷处电势较低【例3】(特殊电场)如图所示,Q1、Q2,为两个被固定的正负点电荷,在它们的连线的延长线上的a点,电场强度恰好为零,现把另一正电荷q从b点移到c点,该电荷的电势能将( )A.不断增大B.不断减小【电势能与电势概念】【例4】一个带正电的点电荷由电场中的a点运动到b点,电势能增大,则( ) 点的场强一定小于b点的场强点的场强一定大于b点的场强【例5】如图,a、b是正点电荷电场中的一条电场线上的二点,二点的电势和电场强度分别为φa、φb和E a、E b, 则他们的大小关系是( )A.φa>φb,Ea>EbB.φa>φb,Ea<EbC .φa=φb,Ea=E bD.φa<φb,Ea>Eb【例6】假设沿x轴方向电场为正,则正电荷从x₁运动到x₂, 电势能的变化是( )C.电势能先减小再增大D.电势能先减小再增大再减小【例7】空间分布有一方向平行于x 轴的静电场,其电势φ随x 的分布如图所示。
本套资源目录2020高考物理一轮总复习第七章第1讲库仑定律电场力的性质讲义含解析新人教版2020高考物理一轮总复习第七章第2讲电场能的性质讲义含解析新人教版2020高考物理一轮总复习第七章第3讲电容器与电容带电粒子在电场中的运动讲义含解析新人教版2020高考物理一轮总复习第七章链接高考7电场中的力电综合问题讲义含解析新人教版库仑定律电场力的性质全国卷3年考情分析[基础知识·填一填][知识点1] 电荷和电荷守恒定律1.点电荷:形状和大小对研究问题的影响可忽略不计的带电体称为点电荷.2.电荷守恒定律(1)电荷既不会创生,也不会消灭,它只能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,电荷的总量保持不变.(2)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)质子的电荷量为一个元电荷,但电子、质子是实实在在的粒子,不是元电荷.(√) (2)两个完全相同的带电金属球接触时,先发生正、负电荷的中和,然后再平分.(√) (3)点电荷就是体积和带电荷量很小的带电体.(×) (4)任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍.(√) [知识点2] 库仑定律1.内容: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.公式: F =kq 1q 2r2 ,式中的k =9.0×109 N·m 2/C 2,叫做静电力常量. 3.适用条件:(1) 点电荷 ;(2)真空.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”. (1)根据F =kq 1q 2r 2可知,当r →0时,有F →∞.(×) (2)静电力常量的数值是由实验得出的.(√)(3)不能看做点电荷的两个带电体之间没有库仑力.(×) [知识点3] 静电场 电场强度1.静电场:静电场是客观存在于电荷周围的一种 物质 ,其基本性质是对放入其中的电荷有 力的作用 .2.电场强度(1)意义:描述电场强弱和方向的物理量. (2)公式①定义式:E = Fq,是矢量,单位:N/C 或V/m.②点电荷的场强:E = k Q r2 ,Q 为场源电荷,r 为某点到Q 的距离. ③匀强电场的场强:E = U d.(3)方向:规定为 正电荷 在电场中某点所受电场力的方向.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的电场力成正比.(×) (2)电场中某点的电场强度方向即为正电荷在该点所受的电场力的方向.(√)(3)在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度都相同.(×)(4)在真空中,电场强度的表达式E =kQ r2中的Q 就是产生电场的点电荷的电荷量.(√) [知识点4] 电场线及特点1.电场线:电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的 切线 方向表示该点的电场强度方向.2.电场线的特点(1)电场线从 正电荷 或无限远处出发,终止于无限远处或 负电荷 . (2)电场线不相交.(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越 大 . (4)电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向. (5)沿电场线方向 电势降低 . (6)电场线和等势面在相交处互相垂直. 3.几种典型电场的电场线(如图所示)判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”. (1)相邻两条电场线之间的区域没有电场.(×) (2)非匀强电场的电场线有可能是平行的直线.(×) (3)电势降落的方向不一定沿电场线的方向.(√)[教材挖掘·做一做]1.(人教版选修3-1 P3实验改编)如图所示,两个不带电的导体A 和B ,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触.把一带正电荷的物体C 置于A 附近,贴在A 、B 下部的金属箔都张开( )A .此时A 带正电,B 带负电B.此时A电势低,B电势高C.移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都闭合解析:C [由静电感应可知,A左端带负电,B右端带正电,A、B的电势相等,选项A、B错误;若移去C,则两端的感应电荷消失,故贴在A、B下部的金属箔都闭合,选项C正确;先把A和B分开,然后移去C,则A、B带的电荷仍然存在,故贴在A、B下部的金属箔仍张开,选项D错误.]2.(人教版选修3-1 P5演示实验改编)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电荷量有关.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”).解析:对B球进行受力分析,球受重力、电场力和线的拉力,线与竖直方向间的夹角变大时,说明电场力变大.电荷量不变时,两球距离变小,悬线偏角变大,电场力变大;距离不变时,电荷量变大,线的偏角变大,电场力变大.答案:减小增大控制变量法3.(人教版选修3-1 P15第6题改编)用一条绝缘细绳悬挂一个带电小球,小球质量为m,所带电荷量为+q.现加一水平方向的匀强电场,平衡时绝缘绳与铅垂线成θ夹角,如图所示.那么这个匀强电场电场强度为( )A.mgqB.mgqsin θC.mgqtan θ D.mgqcos θ 答案:C4.(人教版选修3-1 P15第7题改编)如图所示, 真空中有两个点电荷Q 1=+4.0×10-8C 和Q 2=-1.0×10-8C ,分别固定在x 坐标轴的x =0和x =6 cm 的位置上.那么( )A .x 坐标轴上,电场强度为零的位置为x =12 cm 处B .x 坐标轴上,电场强度为零的位置为x =-12 cm 处C .x 坐标轴上,电场强度方向沿x 轴正方向的区域是0<x <6 cmD .x 坐标轴上,电场强度方向沿x 轴正方向的区域是x >12 cm 答案:A考点一 库仑定律的理解及应用[考点解读]1.库仑定律适用于真空中静止点电荷间的相互作用.2.对于两个均匀带电绝缘球体,可将其视为电荷集中在球心的点电荷,r 为球心间的距离.3.对于两个带电金属球,要考虑表面电荷的重新分布,如图所示.(1)同种电荷:F <k q 1q 2r 2. (2)异种电荷:F >kq 1q 2r 2. 4.不能根据公式错误地认为r →0时,库仑力F →∞,因为当r →0时,两个带电体已不能看成点电荷了.5.两个点电荷间相互作用的库仑力满足牛顿第三定律,大小相等、方向相反. 6.库仑力存在极大值,由公式F =k q 1q 2r 2可以看出,在两带电体的间距及电荷量之和一定的条件下,当q 1=q 2时,F 最大.[典例赏析][典例1] (多选)如图所示,把A 、B 两个相同的导电小球分别用长为0.10 m 的绝缘细线悬挂于O A 和O B 两点.用丝绸摩擦过的玻璃棒与A 球接触,棒移开后将悬点O B 移到O A 点固定.两球接触后分开,平衡时距离为0.12 m .已测得每个小球质量是8.0×10-4kg ,带电小球可视为点电荷,重力加速度g 取10 m/s 2,静电力常量k =9.0×109N·m 2/C 2,则( )A .两球所带电荷量相等B .A 球所受的静电力为1.0×10-2N C .B 球所带的电荷量为46×10-8 C D .A 、B 两球连线中点处的电场强度为0[解析] ACD [两相同的小球接触后电荷量均分,故两球所带电荷量相等,选项A 正确;对A 球受力分析,由几何关系,两球排斥开后,悬线与竖直方向的夹角为37°,根据平行四边形定则可得:F =mg tan 37°=8.0×10-4×10×0.75 N=6.0×10-3N ,选项B 错误;根据库仑定律:F =k q A q B l 2=k q 2Bl 2,解得q B =Fl 2k=6×10-3×0.1229×109C =46×10-8C ,选项C 正确;A 、B 带等量的同种电荷,故在A 、B 两球连线中点处的电场强度为0,选项D 正确.]电荷分配原则及库仑力的理解1.完全相同的带电体接触后电荷的分配原则(1)若两带电体带同种电荷q 1、q 2,则接触后电荷量平均分配,即q 1′=q 2′=q 1+q 22.(2)若两带电体带异种电荷q 1、q 2,则接触后电荷量先中和后平分,即q 1′=q 2′=|q 1+q 2|2,电性与带电荷量大的带电体相同. 2.库仑力方向的判断方法根据“同种电荷相斥、异种电荷相吸”判断库仑力的方向,作用力的方向沿两电荷连线方向.[题组巩固]1.(2019·河南安阳调研)两个分别带有电荷量-Q 和+5Q 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r2,则两球间库仑力的大小为( )A.5F16 B.F5 C.4F 5D.16F 5解析:D [两球相距r 时,根据库仑定律F =kQ ·5Qr 2,两球接触后,带电荷量均为2Q ,则F ′=k 2Q ·2Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫r 22,由以上两式可解得F ′=16F5,D 正确.]2.三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电荷量为q ,球2的带电荷量为nq ,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F .现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作用力的大小仍为F ,方向不变.由此可知( )A .n =3B .n =4C .n =5D .n =6解析:D [由于各球之间的距离远大于小球的直径,小球带电时可视为点电荷.由库仑定律F =kQ 1Q 2r 2知两点电荷间距离不变时,相互间静电力大小与两球所带电荷量的乘积成正比.又由于三小球相同,则接触时平分总电荷量,故有F =k ·q ·nqr2=k ·nq2·q +nq 22r2,解得n =6,D 正确.]考点二 电场强度的理解和计算[考点解读]1.电场强度的性质[典例赏析][典例2] 直角坐标系xOy 中,M 、N 两点位于x 轴上,G 、H 两点坐标如图所示.M 、N 两点各固定一负点电荷,一电荷量为Q 的正点电荷置于O 点时,G 点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k 表示.若将该正点电荷移到G 点,则H 点处场强的大小和方向分别为( )A.3kQ4a2,沿y 轴正向 B.3kQ4a2,沿y 轴负向 C.5kQ4a2,沿y 轴正向 D.5kQ4a2,沿y 轴负向 [思考探究](1)“G 点处的电场强度恰好为零”的含义是什么?提示:“G 点处的电场强度恰好为零”说明M 、N 两处的负电荷在G 点产生的场强与点电荷Q 在G 点的场强大小相等、方向相反.(2)如何求H 点处场强的大小?提示:根据两等量负点电荷的场强的对称性和矢量合成的平行四边形定则,可求得H 点的合场强.[解析] B [因正电荷Q 在O 点时,G 点的场强为零,则可知两负点电荷在G 点形成的电场的合场强与正电荷Q 在G 点产生的场强等大反向,大小为E 合=k Q a2;若将正电荷移到G 点,则正电荷在H 点的场强为E 1=k Q (2a )2=kQ4a 2,方向沿y 轴正向,因两负电荷在G 点的合场强与在H 点的合场强等大反向,则H 点处场强为E =E 合-E 1=3kQ4a 2,方向沿y 轴负向,故选B.]电场强度是矢量,叠加时应遵从平行四边形定则,分析电场的叠加问题的一般步骤是: (1)确定分析计算场强的空间位置.(2)分析该处有几个分电场,先计算出各个分电场在该点的电场强度的大小和方向. (3)依次利用平行四边形定则求出矢量和.[题组巩固]1.如图所示,在水平向右、大小为E 的匀强电场中,在O 点固定一电荷量为Q 的正电荷,A 、B 、C 、D 为以O 为圆心、半径为r 的同一圆周上的四点,B 、D 连线与电场线平行,A 、C 连线与电场线垂直.则( )A .A 点的电场强度大小为E 2+k 2Q 2r4B .B 点的电场强度大小为E -k Q r2 C .D 点的电场强度大小不可能为0 D .A 、C 两点的电场强度相同解析:A [+Q 在A 点的电场强度沿OA 方向,大小为k Q r2,所以A 点的合电场强度大小为E 2+k 2Q 2r 4,A 正确;同理,B 点的电场强度大小为E +k Q r 2,B 错误;如果E =k Qr2,则D点的电场强度为0,C 错误;A 、C 两点的电场强度大小相等,但方向不同,D 错误.]2.如图,真空中xOy 平面直角坐标系上的A 、B 、C 三点构成等边三角形,边长L =2.0 m .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.解析:(1)根据库仑定律,A 、B 两点电荷间的库仑力大小为F =k q 2L2 ①代入数据得F=9.0×10-3 N.②(2)A、B两点电荷在C点产生的场强大小相等,均为E1=k qL2③A、B两点电荷形成的电场在C点的合场强大小为E=2E1cos 30°④由③④式联立并代入数据得E≈7.8×103 N/C场强E的方向沿y轴正方向.答案:(1)9.0×10-3 N (2)7.8×103 N/C 方向沿y轴正方向考点三电场线的理解与应用[考点解读]1.两种等量点电荷的电场分析沿连线先变小后变大[典例3] (多选)如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则( )A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增大C.a的加速度将减小,b的加速度将增大D.两个粒子的电势能都减少[解析]CD [因为电场线方向未知,不能确定a、b的电性,所以选项A错误;由于电场力对a、b都做正功,所以a、b的速度都增大,电势能都减少,选项B错误,D正确;粒子的加速度大小取决于电场力的大小,a向电场线稀疏的方向运动,b向电场线密集的方向运动,所以选项C正确.]电场线与轨迹问题判断方法1.“运动与力两线法”——画出“速度线”(运动轨迹在初始位置的切线)与“力线”(在初始位置电场线的切线方向),从两者的夹角情况来分析曲线运动的情况.2.“三不知时要用假设法”——电荷的正负、场强的方向或等势面电势的高低、电荷运动的方向,若已知其中的任意一个,可顺次向下分析判定各待求量;若三个都不知,则要用假设法分别讨论各种情况.[题组巩固]1.(2019·沧州模拟)(多选)两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示,c是两负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距离相等,则( )A.a点的电场强度比b点的大B.a点的电势比b点的高C.c点的电场强度比d点的大D.c点的电势比d点的低解析:ACD [由题图看出,a点处电场线比b点处电场线密,则a点的场强大于b点的场强,故A正确;电场线从正电荷到负电荷,沿着电场线电势降低,所以b点的电势比a 点的高,所以B错误;负电荷在c点的合场强为零,c点只有正电荷产生的电场强度,在d 点正电荷产生的场强向上,两个负电荷产生的场强向下,合场强是它们的差值,所以c点的电场强度比d点的大,所以C正确;D项,可以根据电势这样理解:正电荷在d、c两点产生的电势相等,但两个负电荷在d点产生的电势高于c点,所以c点的总电势低于d点,所以D正确.]2.(2019·茂名模拟)如图所示为两个等量点电荷的电场线,图中A点和B点、C点和D 点皆关于两电荷连线的中点O对称,若将一电荷放在此电场中,则以下说法正确的是( )A.电荷在O点受力最大B.电荷沿直线由A到B的过程中,电场力先增大后减小C.电荷沿直线由A到B的过程中,电势能先增大后减小D.电荷沿直线由C到D的过程中,电场力先增大后减小解析:D [根据电场线的疏密特点,在AB直线上,O点电场强度最小,则受到的电场力最小,而在CD直线上,O点的电场强度最大,则受到电场力最大,因此电荷在O点受力不是最大,故A错误.根据电场线的疏密可知,从A到B的过程中,电场强度先减小后增大,则电场力也先减小后增大;同理从C到D的过程中,电场强度先增大后减小,则电场力也先增大后减小,故B错误,D正确.电荷沿直线由A到B的过程中,无法确定电荷做功的正负,因此无法确定电势能变化,故C错误.]考点四电场中的平衡和加速问题[考点解读]1.电场力方向:正电荷受力方向与场强方向相同,负电荷受力方向与场强方向相反.2.恰当选取研究对象,用“整体法”或“隔离法”进行分析.3.基本思路(1)平衡问题利用平衡条件列式求解.(2)非平衡问题利用牛顿第二定律求解.4.库仑力作用下电荷的平衡问题与力学中物体的平衡问题相同,可以将力进行合成与分解.5.列平衡方程,注意电荷间的库仑力与电荷间的距离有关.[考向突破][考向1] “三个自由点电荷平衡”的问题(1)平衡的条件:每个点电荷受到另外两个点电荷的合力为零或每个点电荷处于另外两个点电荷产生的合场强为零的位置.(2)[典例4] 如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点,A和C围绕B做匀速圆周运动,B 恰能保持静止,其中A 、C 和B 的距离分别是L 1和L 2.不计三个质点间的万有引力,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] C [根据B 恰能保持静止可得kq A q B L 21=k q C q B L 22; A 做匀速圆周运动, k q A q BL 21-kq C q A (L 1+L 2)2 =m A 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)之比应是⎝ ⎛⎭⎪⎫L 1L 23,选项C 正确.][考向2] 电场力作用下的平衡问题库仑力作用下平衡问题的分析方法与纯力学平衡问题的分析方法是相同的,只是在原来受力的基础上多了电场力.具体步骤如下:[典例5] 如图所示,带电体P 、Q 可视为点电荷,电荷量相同.倾角为θ,质量为M 的斜面体放在粗糙水平面上,将质量为m 的物体P 放在粗糙的斜面体上,当物体Q 放在与P 等高(PQ 连线水平)且与物体P 相距为r 的右侧位置时,P 静止且受斜面体的摩擦力为0,斜面体保持静止,静电力常量为k ,则下列说法正确的是( )A .P 、Q 所带电荷量为 mgk tan θr 2B .P 对斜面的压力为0C .斜面体受到地面的摩擦力为0D .斜面体对地面的压力为(M +m )g[解析] D [以P 为研究对象,分析P 受力如图所示,由平衡条件得F =mg tan θ,N=mg cos θ,由库仑定律得F =kq 2r2,联立解得q =mgr 2tan θk,A 错误;由牛顿第三定律得P 对斜面的压力与N 等大反向,不为零,B 错误;分析物体P 和斜面体整体受力,易知地面对斜面的静摩擦力f =F =mg tan θ,地面对斜面体的支持力N ′=(M +m )g ,所以C 错误,D 正确.][考向3] 电场力作用下的动力学问题 解决与电场力有关的动力学问题的一般思路:(1)选择研究对象(多为一个带电体,也可以是几个带电体组成的系统).(2)对研究对象进行受力分析,包括电场力、重力(电子、质子、正负离子等基本粒子在没有明确指出或暗示时一般不计重力,带电油滴、带电小球、带电尘埃等带电体一般计重力).(3)分析研究对象所处的状态是平衡状态(静止或匀速直线运动)还是非平衡状态(变速运动等).(4)根据平衡条件或牛顿第二定律列方程求解.[典例6] (2019·北京四中期末)如图所示,在一足够大的空间内存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小E =3.0×104N/C.有一个质量m =4.0×10-3kg 的带电小球,用绝缘轻细线悬挂起来,静止时细线偏离竖直方向的夹角θ=37°.取g =10 m/s 2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,不计空气阻力的作用.(1)求小球所带的电荷量及电性;(2)如果将细线轻轻剪断,求细线剪断后,小球运动的加速度大小;(3)从剪断细线开始经过时间t =0.20 s ,求这一段时间内小球电势能的变化量. [解析] (1)小球受到重力mg 、电场力F 和细线的拉力T 的作用, 如图所示,由共点力平衡条件有:F =qE =mg tan θ解得:q =mg tan θE=1.0×10-6C 电场力的方向与电场强度的方向相同,故小球所带电荷为正电荷.(2)剪断细线后,小球做匀加速直线运动,设其加速度为a ,由牛顿第二定律有: mgcos θ=ma解得:a =gcos θ=12.5 m/s 2.(3)在t =0.20 s 的时间内,小球的位移为:l =12at 2=0.25 m小球运动过程中,电场力做的功为:W =qEl sin θ=mgl sin θtan θ=4.5×10-3 J所以小球电势能的减少量为:ΔE p =4.5×10-3J.[答案] (1)1.0×10-6C 正电荷 (2)12.5 m/s 2(3)减少4.5×10-3J思想方法(十二) 非点电荷电场强度的叠加及计算◆方法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.[典例1] (2019·济南模拟)MN 为足够大的不带电的金属板,在其右侧距离为d 的位置放一个电荷量为+q 的点电荷O ,金属板右侧空间的电场分布如图甲所示,P 是金属板表面上与点电荷O 距离为r 的一点.几位同学想求出P 点的电场强度大小,但发现问题很难,经过研究,他们发现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.图乙中是两等量异号点电荷的电场线分布,其电荷量的大小均为q ,它们之间的距离为2d ,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别对甲图P 点的电场强度方向和大小做出以下判断,其中正确的是( )A .方向沿P 点和点电荷的连线向左,大小为2kqd r3B .方向沿P 点和点电荷的连线向左,大小为2kq r 2-d2r3C .方向垂直于金属板向左,大小为2kqd r3D .方向垂直于金属板向左,大小为2kq r 2-d2r3[解析] C [据题意,从乙图可以看出,P 点电场方向为水平向左;由图乙可知,正、负电荷在P 点电场的叠加,其大小为E =2k qr 2cos θ=2k q r 2·d r =2k qd r3,故选项C 正确.]◆方法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.[典例2] 下列选项中的各14圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各14圆环间彼此绝缘.坐标原点O 处电场强度最大的是( )[解析] B [将圆环分割成微元,根据对称性和矢量叠加,D 项O 点的场强为零,C 项等效为第二象限内电荷在O 点产生的电场,大小与A 项的相等,B 项正、负电荷在O 点产生的场强大小相等,方向互相垂直,合场强是其中一个的2倍,也是A 、C 项场强的2倍,因此B 项正确.]◆方法3 填补法:将有缺口的带电圆环补全为圆环,或将半球面补全为球面,从而化难为易、事半功倍.[典例3] (2019·石家庄质检)均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB 上均匀分布正电荷,总电荷量为q ,球面半径为R ,CD 为通过半球面顶点与球心O 的轴线,在轴线上有M 、N 两点,OM =ON =2R .已知M 点的场强大小为E ,则N 点的场强大小为( )A.kq2R 2-E B.kq 4R 2 C.kq4R2-E D.kq4R2+E [解析] A [左半球面AB 上的正电荷产生的电场等效为带正电荷量为2q 的整个球面的电场和带电荷量-q 的右半球面的电场的合电场,则E =k 2q(2R )2-E ′,E ′为带电荷量-q 的右半球面在M 点产生的场强大小.带电荷量-q 的右半球面在M 点的场强大小与带正电荷量为q 的左半球面AB 在N 点的场强大小相等,则E N =E ′=k 2q (2R )2-E =kq 2R2-E ,则A 正确.]◆方法4 微元法:将带电体分成许多元电荷,每个元电荷看成点电荷,先根据库仑定律求出每个元电荷的场强,再结合对称性和场强叠加原理求出合场强.[典例4] 如图所示,均匀带电圆环所带电荷量为Q ,半径为R ,圆心为O ,P 为垂直于圆环平面中心轴上的一点,OP =L ,试求P 点的场强.[解析] 设想将圆环看成由n 个小段组成,当n 相当大时,每一小段都可以看成点电荷,其所带电荷量Q ′=Qn,由点电荷场强公式可求得每一小段带电体在P 处产生的场强为E =kQ nr 2=kQn (R 2+L 2). 由对称性知,各小段带电体在P 处场强E 的垂直于中心轴的分量E y 相互抵消,而其轴向分量E x 之和即为带电环在P 处的场强E P ,E P =nE x = nk Qn (R 2+L 2)cos θ=kQL(R 2+L 2)32. [答案] k QL(R 2+L 2)32电场能的性质[基础知识·填一填][知识点1] 静电力做功和电势能 1.静电力做功(1)特点:静电力做功与 路径 无关,只与电荷量和电荷移动过程始、末位置间的电势差有关.(2)计算方法①W =qEd ,只适用于匀强电场,其中d 为带电体沿 电场方向 的位移. ②W AB =qU AB ,适用于 任何电场 . 2.电势能(1)定义:电荷在电场中具有的 势能 ,称为电势能.(2)说明:电势能具有相对性,通常取无穷远或大地为电势能零点. 3.静电力做功与电势能变化的关系(1)静电力做的功等于电荷电势能的 减少量 ,即W AB =E p A -E p B .(2)通过W AB =E p A -E p B 可知:静电力对电荷做多少正功,电荷电势能就 减少 多少;静电力对电荷做多少负功,电荷电势能就 增加 多少.(3)电势能的大小:由W AB =E p A -E p B 可知,若令E p B =0,则E p A =W AB ,即一个电荷在电场中某点具有的电势能,数值上等于将其从该点移到零势能位置过程中静电力所做的功.[知识点2] 电势 等势面 1.电势(1)定义:电荷在电场中某一点的 电势能 与它的电荷量的比值. (2)定义式:φ=E p q.(3)矢标性:电势是 标 量,有正负之分,其正(负)表示该点电势比零电势高(低). (4)相对性:电势具有 相对性 ,同一点的电势因选取零电势点的不同而不同. 2.等势面(1)定义:电场中 电势相等 的各点组成的面. (2)四个特点①在同一等势面上移动电荷时电场力 不做功 .②电场线一定与等势面垂直,并且从电势 高 的等势面指向电势 低 的等势面. ③等差等势面越密的地方电场强度 越大 ,反之 越小 .。
第十章静电场中的能量第1节电势能和电势【素养目标】1.知道静电力做功的特点,理解电势能、电势的概念。
2.能熟练应用电势能、电势的有关知识分析解决实际问题。
【必备知识】知识点一、静电力做功的特点(1)在匀强电场中移动电荷时,静电力所做的功与电荷的起始位置和终止位置有关,与电荷经过的路径无关,与重力做功一样。
(2)静电力做功的特点对非匀强电场也是适用的。
知识点二、电势能(1)定义:电荷在电场中也具有势能.这种势能叫电势能,用E p表示.(2)相对性:电势能具有相对性,通常取无限远处或大地表面为电势能的零点。
(3)静电力做的功与电势能的关系:①静电力做的功等于电势能的减少量,W AB=E p A-E p B.②静电力对电荷做多少正功,电荷的电势能就减少多少;静电力对电荷做多少负功,电荷的电势能就增加多少。
③电荷在某点的电势能,等于静电力把它从该点移到零电势能点时所做的功.④零势能是标量,正负表示大小,不表示方向,比较电势能大小时要考虑正负号。
电场中规定的电势能为零的位置,通常把离场源电荷无穷远处或大地处的电势能规定为零.知识点三、电势(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量之比,叫电场在这一点的电势。
用符号φ表示。
(2)公式:φ=E p/q.(3)单位:在国际单位制中,电势的单位是伏特,符号是V,且有1 V=1 J/C。
(4)物理意义:电势是描述电场的能的性质的物理量。
电场中某点的电势由电场本身及电势零点决定,与放入电场中的试探电荷无关。
(5)电势的高低①沿着电场线方向电势逐渐降低。
②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。
(6)标矢性:电势是标量,但可以为负值。
当电场中某点的电势为负值时,表示这点的电势比零电势还低。
(7)零电势面(点)的选取:在物理学的理论研究中,常取无限远处的电势为0;在实际应用中,常取大地的电势为0。
【课堂检测】1.如图甲所示,有一固定的负点电荷N,其右侧距离为L处竖直放置一内壁光滑的绝缘圆筒,圆筒内有一带电小球。
高三物理电势能和电势知识点电势能和电势是物理学中重要的概念,用于描述物体与电场之间的相互作用关系。
本文将介绍高三物理中与电势能和电势相关的知识点。
一、电势能的概念和计算公式电势能指的是电荷在电场中由于位置变化而具有的能量。
当电荷在电场中从位置A移动到位置B时,若电势能增加,则表示电场对电荷做了正功;若电势能减少,则表示电场对电荷做了负功。
电势能的计算公式为:电势能(E)= 电荷量(q) ×电势差(V)其中,电荷量的单位是库仑(C),电势差的单位是伏特(V)。
二、电势的概念和计算方法电势是描述点电荷在电场中的能量状态的物理量。
单位正电荷在某点处所具有的电势称为该点的电势。
电势的计算方法:1. 对于点电荷:电势(V)= 电荷量(q) / 距离(r)2. 对于电偶极子:电势(V)= 电偶极子电荷的大小(p) ×对电偶极子中心点到观察点的距离(r)/ (4πε₀)其中,距离的单位是米(m),电荷量和电偶极子电荷的大小的单位都是库仑(C)。
三、电势差和电场强度的关系电场强度(E)是描述电场作用效果的物理量,表示单位正电荷所受到的电场力大小。
电势差(V)则是描述电场内电势的差异。
电势差和电场强度的关系公式为:电势差(V)= 电场强度(E) ×距离(d)其中,距离的单位是米(m),电场强度的单位是牛顿/库仑(N/C)。
四、电势能和电势的关系电势能和电势之间存在着密切的关系。
根据物理学原理,电势能的变化量等于该电点电荷在电场中移动的路径上电场力的积分,即:ΔE = ∫F·ds而根据电势的定义,电势差等于单位正电荷在电场中移动的路径上的电场力的积分,即:ΔV = ∫E·ds由此可得:ΔE = q × ΔV五、电势能和电势的图像表示电势能和电势可以通过图像来表示。
1. 电势能图像:电势能图像通常是一个随着变量的变化而变化的曲线。
在绘制电势能图像时,通常将x轴表示为某一变量(如距离)的变化范围,y轴表示电势能的变化。
第 1 页 共 10 页 2020-2021学年高中物理选修3-1:电势能和电势学生版一、要点知识:(一)复习导学1.静电力、电场强度概念, 2.回顾重力做功的特点是什么?从静电力做功使试探电荷获得动能入手,提出问题:是什么能转化为试探电荷的动能?(二)合作探究1.静电力做功的特点结合课本图(右图)分析试探电荷q 在场强为E 的均强电场中沿不同路径从A 运动到B 电场力做功的情况。
(1) q 沿直线从A 到B(2) q 沿折线从A 到M 、再从M 到B(3) q 沿任意曲线线A 到B结果都一样即:W=qEL AM =qEL AB cos θ【结论】:在任何电场中,静电力移动电荷所做的功,只与始末两点的位置有关,而与电荷的运动路径无关。
与重力做功类比,引出:2. 电势能(1)电势能:由于移动电荷时静电力做功与移动的路径无关,电荷在电场中也具有势能,这种势能叫做电势能。
(标量)(2)静电力做功与电势能变化的关系:静电力做的功等于电势能的变化量。
写成式子为:PB PA E E W AB -= 注意:①电场力做正功,电荷的电势能减小;电场力做负功,电荷的电势能增加②电场力力做多少功,电势能就变化多少,在只受电场力作用下,电势能与动能相互转化,而它们的总量保持不变。
③在正电荷产生的电场中正电荷在任意一点具有的电势能都为正,负电荷在任一点具有的电势能都为负。
在负电荷产生的电场中正电荷在任意一点具有的电势能都为负,负电荷在任意一点具有的电势能都为正。
④求电荷在电场中某点具有的电势能电荷在电场中某一点A 具有的电势能E P 等于将该点电荷由A 点移到电势能零点电场力所做的功W 的。
即E P =W⑤求电荷在电场中A 、B 两点具有的电势能高低。
高中物理选修3-1电势能和电势知识点电势能和电势的概念一直以来都是高中物理教学的难点,下面是店铺给大家带来的高中物理选修3-1电势能和电势知识点,希望对你有帮助。
高中物理电势能和电势知识点一、电势差:电势差等于电场中两点电势的差值。
电场中某点的电势,就是该点相对于零势点的电势差。
(1)单位:伏特(V)(2)电势差是标量。
其正负表示大小。
二、电场力的功电场力做功的特点:电场力做功与重力做功一样,只与始末位置有关,与路径无关。
1. 电势能:电荷处于电场中时所具有的,由其在电场中的位置决定的能量称为电势能.注意:系统性、相对性2. 电势能的变化与电场力做功的关系(1)电荷在电场中具有电势能。
(2)电场力对电荷做正功,电荷的电势能减小。
(3)电场力对电荷做负功,电荷的电势能增大。
(4)电场力做多少功,电荷电势能就变化多少。
(5)电势能是相对的,与零电势能面有关(通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为零,或把电荷在大地表面上电势能规定为零。
)(6)电势能是电荷和电场所共有的,具有系统性。
(7)电势能是标量。
3. 电势能大小的确定电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处电场力所做的功。
三、电势电势:置于电场中某点的试探电荷具有的电势能与其电量的比叫做该点的电势。
是描述电场的能的性质的物理量。
其大小与试探电荷的正负及电量q均无关,只与电场中该点在电场中的位置有关,故其可衡量电场的性质。
1. 电势的相对性:某点电势的大小是相对于零点电势而言的。
零电势的选择是任意的,一般选地面和无穷远为零势能面。
2. 电势的固有性:电场中某点的电势的大小是由电场本身的性质决定的,与放不放电荷及放什么电荷无关。
3. 电势是标量,只有大小,没有方向.(负电势表示该处的电势比零电势处电势低.)4. 计算时EP,q, 都带正负号。
5. 顺着电场线的方向,电势越来越低。
6. 与电势能的情况相似,应先确定电场中某点的电势为零.(通常取离场源电荷无限远处或大地的电势为零.)三、等势面1. 等势面:电场中电势相等的各点构成的面。
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动知识排查常见电容器 电容器的电压、电荷量和电容的关系1.常见电容器(1)组成:由两个彼此绝缘又相互靠近的导体组成。
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值。
(3)电容器的充、放电充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能。
放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能。
2.电容(1)定义:电容器所带的电荷量Q 与电容器两极板间的电势差U 的比值。
(2)定义式:C =。
Q U(3)物理意义:表示电容器容纳电荷本领大小的物理量。
(4)单位:法拉(F),1 F =106 μF =1012 pF3.平行板电容器(1)影响因素:平行板电容器的电容与极板的正对面积成正比,与电介质的相对介电常数成正比,与极板间距离成反比。
(2)决定式:C =,k 为静电力常量。
εr S 4πkd带电粒子在匀强电场中的运动1.加速(1)在匀强电场中,W =qEd =qU =m v 2-m v 121220(2)在非匀强电场中,W =qU =m v 2-m v 1212202.带电粒子在匀强电场中的偏转(1)条件:以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场,仅受电场力。
(2)运动形式:类平抛运动。
(3)处理方法:运动的合成与分解。
图1①沿初速度方向为匀速直线运动,运动时间t =l v 0②沿电场力方向为匀加速直线运动,加速度a ===F m qE m qU md③离开电场时的偏移量y =at 2=12ql 2U 2m v d ④离开电场时的偏转角tan θ==v ⊥v 0qlU m v d示波管的构造1.构造(1)电子枪,(2)偏转极板,(3)荧光屏。
(如图2所示)图22.工作原理YY ′上加的是待显示的信号电压,XX ′上是机器自身产生的锯齿形电压,叫作扫描电压。
小题速练1.关于电容器及其电容,下列说法中正确的是( )A .平行板电容器一板带电+Q ,另一板带电-Q ,则此电容器不带电B .由公式C =可知,电容器的电容随电荷量Q 的增加而增大Q UC .对一个电容器来说,电容器的电荷量与两板间的电势差成正比D .如果一个电容器两板间没有电压,就不带电荷,也就没有电容答案 C2.两平行金属板相距为d ,电势差为U ,一电子质量为m 、电荷量为e ,从O 点沿垂直于极板的方向射入电场,最远到达A 点,然后返回,如图3所示,OA 间距为h ,则此电子的初动能为( )图3A. B. C. D.edh U dU eh eU dh eUh d解析 电子从O 点到达A 点的过程中,仅在电场力作用下速度逐渐减小,根据动能定理可得-eU OA =0-E k ,因为U OA =h ,所以E k =,选项D 正确。
第3讲电势能电势和电势差A组基础题组1.(2014课标Ⅱ,19,6分)(多选)关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( )A.电场强度的方向处处与等电势面垂直B.电场强度为零的地方,电势也为零C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向2.(2015北京东城联考)在静电场中将一个带电荷量为q=-2.0×10-9C的点电荷由a点移动到b点,已知a、b两点间的电势差U ab=1.0×104 V。
在此过程中,除电场力外,其他力做的功为W=6.0×10-5 J,则该点电荷的动能( )A.增加了8.0×10-5 JB.减少了8.0×10-5 JC.增加了4.0×10-5 JD.减少了4.0×10-5 J3.(2015湖北六校调研,16)如图所示,真空中有两个等量异种点电荷,A、B分别为两电荷连线和连线中垂线上的点,A、B两点电场强度大小分别是E A、E B,电势分别是φA、φB,下列判断正确的是( )A.E A>E B,φA>φBB.E A>E B,φA<φBC.E A<E B,φA>φBD.E A<E B,φA<φB4.(2013上海单科,10,3分)两异种点电荷电场中的部分等势面如图所示,已知A点电势高于B点电势。
若位于a、b处点电荷的电荷量大小分别为q a和q b,则( )A.a处为正电荷,q a<q bB.a处为正电荷,q a>q bC.a处为负电荷,q a<q bD.a处为负电荷,q a>q b5.(2016湖北龙泉中学、宜昌一中联考)如图所示,真空中同一平面内MN直线上固定电荷量分别为-9Q和+Q的两个点电荷,两者相距为L,以+Q点电荷为圆心,半径为画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,一电荷量为q的负点电荷在圆周上运动,比较a、b、c、d四点,则下列说法错误的是( )A.在a点电场强度最大B.电荷q在b点的电势能最大C.在c、d两点的电势相等D.电荷q在a点的电势能最大6.(2015广东理综,21,6分)(多选)如图所示的水平匀强电场中,将两个带电小球M和N分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置,释放后,M、N保持静止,不计重力,则( )A.M的带电量比N的大B.M带负电荷,N带正电荷C.静止时M受到的合力比N的大D.移动过程中匀强电场对M做负功7.(2015云南第一次统考,19)(多选)如图所示,三根绝缘轻杆构成一个等边三角形,三个顶点上分别固定A、B、C三个带正电的小球。
小球质量分别为m、2m、3m,所带电荷量分别为q、2q、3q。
CB边处于水平面上,ABC处于竖直面内,整个装置都处于方向与CB边平行向右的匀强电场中。
现让该装置绕过中心O并与三角形平面垂直的轴顺时针转过120°角,则A、B、C三个球所构成的系统的( )A.电势能不变B.电势能减小C.重力势能减小D.重力势能增大8.(2014重庆理综,3,6分)如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线。
两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为W a和W b,a、b点的电场强度大小分别为E a和E b,则( )A.W a=W b,E a>E bB.W a≠W b,E a>E bC.W a=W b,E a<E bD.W a≠W b,E a<E bB组提升题组9.(2016浙江宁波效实中学期中)如图所示,将等量的正、负电荷分别放在正方形的四个顶点上。
O 点为该正方形对角线的交点,直线段AB通过O点且垂直于该正方形,以下对A、B两点的电势和场强的判断,正确的是( )A.E A=E B=0,φA=φB=0B.E A=E B≠0,φA=φB=0C.E A=E B=0,φA=φB≠0D.E A=E B≠0,φA=φB≠010.(2016福建师大附中期中)如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等差等势面,a、b的间距大于b、c的间距。
实线为一带电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、M为轨迹上的两个点,由此可知( )A.粒子在M点受到的电场力比在P点受到的电场力大B.粒子在P、M两点间的运动过程中,电场力一定做正功C.粒子在M点的电势能一定比在P点的电势能大D.三个等势面中,a的电势一定最高11.(2016四川成都七中期中)有一静电场,电场线平行于x轴,其电势φ随x坐标的改变而改变,变化的图线如图所示。
若将一带负电粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,电场中P、Q两点的坐标分别为1 mm、4 mm。
则下列说法正确的是( )A.粒子将沿x轴正方向一直向前运动B.粒子在P点与Q点加速度大小相等、方向相反C.粒子经过P点与Q点时,动能相等D.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等12.(2015湖北宜昌第一次调研,20)(多选)如图所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点有一固定点电荷,电荷量为+Q,现从A点将一质量为m,电荷量为-q的点电荷由静止释放,该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时速度为,规定电场中B点的电势为零。
则在+Q形成的电场中( )A.A点电势高于D点电势B.D点电势为-C.O点电场强度大小是A点的倍D.点电荷-q在D点具有的电势能为-13.如图所示,在绝缘水平面上,相距为L的A、B两点处分别固定着两个等量正电荷。
a、b是AB 连线上两点,其中Aa=Bb=L/4,a、b两点电势相等,O为AB连线的中点。
一质量为m、带电荷量为+q 的小滑块(可视为质点)以初动能E0从a点出发,沿AB直线向b运动,其中小滑块第一次经过O点时的动能为初动能的n倍(n>1),到达b点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:(1)小滑块与水平面间的动摩擦因数μ;(2)O、b两点间的电势差U Ob;(3)小滑块运动的总路程s。
14.(2013浙江理综,24,20分)“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。
偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为R A和R B的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。
一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为E k0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。
忽略电场的边缘效应。
(1)判断半球面A、B的电势高低,并说明理由;(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔE k左和ΔE k右分别为多少?(4)比较|ΔE k左|与|ΔE k右|的大小,并说明理由。
答案全解全析A组基础题组1.AD 电场中场强为零的位置是绝对的,而电势为零的位置是人为选取的;再者场强的大小表征着电势随空间的变化率,而与电势的大小无关,故B错误。
由沿电场线方向电势降低,可知电势的升降取决于场强的方向而与场强的大小无关,故C错误。
2.C 根据动能定理,得:W+qU ab=ΔE k,解得ΔE k=6.0×10-5 J+1.0×104 V×(-2.0×10-9 C)=4.0×10-5 J,所以C正确。
3.A 在等量异种电荷连线上,越靠近O点电场线越稀疏,即O点场强最小;在两电荷连线的垂直平分线上,越靠近O点,电场线越密集,即O点场强最大,故E A>E B,C、D项错;沿着电场线方向电势降低,故φA>φB,A项正确。
4.B 图为异种点电荷的等势面分布,由题知φA>φB,因此a处为正电荷,b处为负电荷,等势面密集处靠近b电荷,故q a>q b,选项B正确。
5.B 由点电荷的场强公式E=k及电场的叠加原理知,在a点电场强度最大,选项A正确;a、b、c、d 四点中,b点的电势最高,a点的电势最低,负电荷q在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,选项B错误、D正确;由于c、d关于MN对称,故c点和d点的电势相等,选项C正确。
6.BD 不考虑重力,取整体为研究对象,外力只有匀强电场的电场力,由平衡条件可知M、N所受电场力必等大反向,故M、N必带有等量异种电荷,A错误;隔离出M,因N对其静电引力向右,则电场E 对其电场力必向左,即与场强方向反向,故M带负电,则N带正电,B正确;静止时,M、N所受合力都为0,C错误;因匀强电场对M的电场力方向与M移动方向成钝角,故D正确。
7.AD 设绝缘轻杆长为2d,电场强度为E,顺时针转过120°过程中,电场力对A球做功W A=Eqd,对B 球做功W B=-E·2q·2d=-4Eqd,对C球做功W C=E·3q·d=3Eqd。
电场力对三个小球做的总功为零,故三个小球组成的系统电势能不变,A项正确,B项错误;以BC边所在水平面为零势能面,则系统初态重力势能为mgh(h为A点到BC的距离),转过120°后,系统重力势能为3mgh,重力势能增大,D项正确,C项错误。
8.A 由图知a、b在同一等势线上,故U ac=U bc,又由W=qU知,W a=W b。
又由于在同一电场中,电场线密集处场强大,故E a>E b,A正确。
B组提升题组9.A 两个等量正电荷连线中点O处的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故从O点沿着中垂线到无穷远处电场强度先增大后减小,A点电场强度竖直向上,B点电场强度竖直向下;两个等量负电荷连线中点O处的电场强度为零,无穷远处电场强度也为零,故从O点沿着中垂线到无穷远处电场强度先增大后减小,A点电场强度竖直向下,B点电场强度竖直向上;因为四个电荷的电荷量相等,再结合对称性分析可知AB上各点电场强度均为零,是一等势线,电势为零,故选A。
10.C 因等差等势面中a、b的间距大于b、c的间距,可知M点处的电场线较P点处的电场线稀疏,粒子在M点受到的电场力比在P点受到的电场力小,选项A错误;由粒子的运动轨迹可知,若粒子从M点向P点运动时,电场力做正功,电势能减小,即粒子在M点的电势能比在P点的电势能大;若粒子从P向M点运动时,电场力做负功,电势能增加,即粒子在M点的电势能比在P点点的电势能大,故选项B错误,C正确;因不知道粒子的电性,故不能判断各等势面电势的高低,选项D错误。
11.C 根据沿电场线方向电势降低可知,0~2 mm内,电场线沿x轴负方向,粒子所受的电场力方向沿x轴正方向,粒子做加速运动;在2~6 mm内,电场线沿x轴正方向,粒子所受的电场力方向沿x轴负方向,粒子做减速运动,6 mm处粒子的速度为零;然后粒子向左先做加速运动后做减速运动,则知粒子在0~6 mm间做往复运动,故A错误。