第一章静电场章末检测
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章末检测(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分)1.最早提出用电场线描述电场的物理学家是()A.牛顿B.伽利略C.法拉第D.阿基米德答案 C解析牛顿发觉万有引力定律,提出了牛顿三定律;伽利略争辩了下落物体运动的特点,并设计了抱负斜面试验;法拉第最早提出用电场线描述电场,发觉电磁感应现象;阿基米德争辩了浮力问题等.综上所述,选项C正确.2.如图1所示,AB是某点电荷电场中的一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负摸索电荷时,它沿直线向B点运动,对此现象下列推断正确的是(不计电荷重力)()图1A.电荷向B做匀加速运动B.电荷向B做加速度越来越小的运动C.电荷向B做加速度越来越大的运动D.电荷向B做加速运动,加速度的变化状况不能确定答案 D解析因负摸索电荷只受电场力状况下,向B点运动,故电场力向右,场强方向由B→A,电荷向B做加速运动,因只有一条电场线,不知电场的分布状况,故不能确定加速度变化状况.3.如图2所示,实线是一簇未标明方向的由点电荷Q产生的电场线,若带电粒子q(|Q|≫|q|)由a运动到b,电场力做正功,已知在a、b两点粒子所受电场力分别为F a、F b,则下列推断正确的是()图2A.若Q为正电荷,则q带正电,F a>F bB.若Q为正电荷,则q带正电,F a<F bC.若Q为负电荷,则q带正电,F a>F bD.若Q为负电荷,则q带正电,F a<F b 答案 A解析若Q为正电荷,q由a运动到b电场力做正功,故q带正电.由电场线疏密程度可知E a>E b,故F a>F b,A对,B错.同理,若Q为负电荷,则q带负电荷,乃有F a>F b,C、D均错.4.如图所示,正电荷q在电场中由P向Q做加速运动,而且加速度越来越大,那么可以断定,它所在的电场是图中的()答案 D解析由已知可知由P→Q电场应越来越强,电场线应越来越密,故只有D正确.5.如图3所示,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q (q>0)的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)()图3A.k3qR2 B.k10q9R2 C.kQ+qR2 D.k9Q+q9R2答案 B解析由于b点处的场强为零,依据电场叠加原理知,带电圆盘和a点处点电荷在b处产生的场强大小相等、方向相反.在d点处带电圆盘和a点处点电荷产生的场强方向相同,所以E=k q(3R)2+k qR2=k10q9R2,所以B选项正确.6.如图4所示,以O为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f,带相同电荷量的正、负点电荷分别放置在a、d两点时,圆心O处的电场强度大小为E.现转变a点处点电荷的位置,使O点处的电场强度转变,下列叙述正确的是()图4A.移到c点,O点处的电场强度大小不变,方向由O指向eB.移至b点,O点处的电场强度大小减半,方向由O指向dC.移至e点,O点处的电场强度大小减半,方向由O指向cD.移至f 点,O 点处的电场强度大小不变,方向由O 指向e 答案 C解析 当带相同电荷量的正、负点电荷分别放置在a 、d 两点时,依据点电荷产生的电场特点可知,在O 点处产生的合场强是各自产生的场强大小的2倍,可知每个点电荷在O 点处产生的场强大小均是E2,方向由a指向d ,当a 点处点电荷移到c 点处时,依据数学学问和矢量的运算法则可得,在O 点处产生的合场强大小减半,方向由O 指向e ,A 错误;同理,可推断B 、D 错误,C 正确.二、多项选择题(本题共4小题,每小题6分,共24分,把正确选项前的字母填在题后的括号内,全部选对得6分,选对部分但不全的得3分,错选得0分)7.如图5所示,两个等量异种点电荷在其连线的中垂线上有与连线中点O 等距离的两点a 、b ,在连线上有距中点O 等距离的两点c 、d ,则下列场强大小关系式正确的是( )图5A.E a =E bB.E a =E O =E bC.E c =E dD.E c >E O >E d答案 AC解析 由电场的叠加原理可知:等量异种点电荷连线和中垂线上关于中点对称处的场强相同,所以A 、C 正确,D 错误;由点电荷的场强计算公式和电场叠加原理可知,O 点和a 、b 点或c 、d 点的电场强度大小不相等,故B 错.8.两个带有同种电荷的小球A 、B ,放在光滑绝缘水平面上,其中小球A 固定,小球B 只在库仑力作用下由静止开头沿水平面运动,在运动过程中,小球B 的加速度a 和速度v 的变化是( ) A.a 始终在增大 B.a 始终在减小 C.v 始终在增大D.v 始终在减小答案 BC解析 B 在A 的静电斥力的作用下,向远离A 的方向做加速运动,A 、B 间隔越来越远,由牛顿其次定律得k q A q Br2=m B a B ,r 渐渐变大,则a B 渐渐减小,但B 的速度始终在增大,故正确选项为B 、C. 9.如图6所示,两根细线挂着两个质量相同的小球A 、B ,原来两球不带电时,上、下两根细线的拉力分别为F A 、F B ,现在两球都带上同号电荷,上、下两根细线的拉力分别为F A ′、F B ′,则( )图6A.F A =F A ′B.F A >F A ′C.F B >F B ′D.F B <F B ′答案 AD解析 选取A 、B 整体为争辩对象,在两种状况下有F A =(m A +m B )g ,F A ′=(m A +m B )g ,所以F A =F A ′;选取B 为争辩对象,当A 、B 不带电时,F B =m B g ;当A 、B 带上同种电荷时,F B ′=m B g +F ,所以F B <F B ′.10.两个带等量正电荷的点电荷,O 点为两电荷连线的中点,a 点在中垂线上,若在a 点由静止释放一个电子,如图7所示,关于电子的运动,下列说法正确的是( )图7A.电子在从a 向O 运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大B.电子在从a 向O 运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C.电子运动到O 时,加速度为零,速度最大D.电子通过O 后,速度越来越小,直到为零;加速度可能先增大后减小 答案 CD解析 带等量正电荷的两点电荷连线的中垂线上,中点O 处的场强为零,向中垂线的两边先变大,达到一个最大值后,再渐渐减小到零.但a 点与最大场强点的位置关系不能确定,当a 点在最大场强点的上方时,电子在从a 点向O 点运动的过程中,加速度先增大后减小;当a 点在最大场强点的下方时,电子的加速度则始终减小,故A 、B 错误;但不论a 点的位置如何,电子在向O 点运动的过程中,都在做加速运动,所以电子的速度始终增加,当达到O 点时,加速度为零,速度达到最大值,C 正确;通过O 点后,电子的运动方向与场强的方向相同,故电子做减速运动,当电子运动到a 点关于O 点对称的b 点时,电子的速度为零.同样因b 点与最大场强的位置关系不能确定,故加速度大小的变化可能先变大后减小,D 正确. 三、填空题(本题共2小题,共12分)11.(6分)如图8所示,a 、b 是两个带有同种电荷的小球,用绝缘丝线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为α、β,且α<β.若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电荷量不变,两球质量为m a 、m b ,两球落地时间为t a 、t b ,落地时水平位移为x a 、x b ,则m a ________m b ,t a ________t b ,x a ________x b .(填>,<或=)图8答案 > = <解析 两球带同种电荷,所以两球在水平方向受到相互作用的电场力大小相等、方向相反.对两小球分别进行受力分析有:m a g =F tan α,m b g =Ftan β.由于α<β,所以tan α<tan β,m a g >m b g ,m a >m b ;剪断细线水平方向上,a 的加速度小于b 的加速度.竖直方向上两球均做自由落体运动,因此两球同时落地:t a =t b ;由于a 的加速度小于b 的加速度,因此a 球水平飞行的距离比b 球小:x a <x b .12.(6分)如图9所示,空间中A 、B 、C 三点的连线恰构成始终角三角形,且∠C =30°,AB =L ,在B 、C 两点分别放置一点电荷,它们的电荷量分别是+Q 与-Q (静电力常量为k ).求斜边AC 的中点D 处的电场强度大小________,方向________.图9 答案3kQL 2水平向右 解析 连接BD ,三角形ABD 为等边三角形,可得BD =CD =AB =L .点电荷+Q 与-Q 在D 处产生的场强大小均为E 1=k QL 2,方向如图所示,二者之间夹角大小为60°.据电场的叠加原理可知,D 处的电场强度为这两个场强的矢量和,可解得E =2E 1cos30°=2×kQ L 2×32=3kQL2,方向水平向右.四、计算题(本题共4小题,共40分,计算题要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位) 13.(8分)如图10所示,E 为某匀强电场,将质量为2×10-3kg 的小球从A 点由静止释放,小球恰能沿直线AB 向右下方运动,且AB 与竖直方向成45°角.已知小球的带电量为2×10-4C.求匀强电场强度大小.(g =10m/s 2)图10 答案 100N/C解析 小球受力状况如图所示,F =Eq =mgE =F q =mg q =2×10-3×10N 2×10-4C=100N/C.14.(8分)如图11所示,带电小球A 和B 放在光滑绝缘水平面上,质量分别为m A =2g ,m B =1g ;所带电荷量值q A =q B =10-7C ,A 带正电,B 带负电,现有水平向右的恒力F 作用于A 球,可使A 、B 一起向右运动,且保持间距d =0.1m 不变,试问F 多大?图11答案 2.7×10-2N解析 两球相互吸引的库仑力F 电=k q A q Bd 2=9×10-3NA 球和B 球加速度相同,隔离B 球,由牛顿其次定律得:F 电=m B a ①把A 球和B 球看成整体,水平恒力F 即为其合外力,由牛顿其次定律得:F =(m A +m B )a ② 代入数据,由①式得a =9m/s 2,由②式得F =2.7×10-2N.15.(12分)如图12所示,把一个倾角为θ的绝缘斜面固定在匀强电场中,电场方向水平向右,电场强度大小为E ,有一质量为m 、电荷量为+q 的物体以初速度v 0,从A 端滑上斜面恰好能沿斜面匀速运动,求物体与斜面间的动摩擦因数.图12答案 qE cos θ-mg sin θqE sin θ+mg cos θ解析 选物体为争辩对象,受力分析如图所示,由平衡条件得:qE cos θ=f +mg sin θ① N =qE sin θ+mg cos θ② f =μN ③由①②③式联立解得 μ=qE cos θ-mg sin θqE sin θ+mg cos θ16.(12分)如图13所示,一长为L 的绝缘细线下端系质量为m 的金属小球,并带有-q 的电荷量,在细线的悬点O 处放一电荷量为+q 的点电荷.要使金属球能在竖直平面内做完整的圆周运动,求:图13(1)金属球在最高点受到的库仑力多大; (2)金属球在最高点的速度至少多大;(3)假如金属球在最高点的速度为v ,则它通过最低点时的速度多大. 答案 (1)k q 2L2 (2)gL +kq 2mL(3)4gL +v 2解析 (1)依据库仑定律得金属球在最高点受到的库仑力:F =k q 2L 2(2)当小球在最高点绳子拉力为零时速度最小,最小速度为v 1 依据牛顿其次定律得:mg +k q 2L 2=m v 21Lv 1=gL +kq 2mL(3)小球从最高点到最低点的过程中,电场力做功为零,假如金属球在最高点的速度为v ,设金属球在最低点的速度为v 2,据动能定理有:mg ·2L =12m v 22-12m v 2解得v 2=4gL +v 2。
高二静电场章末综合测试卷一、单项选择题(每道题只有一个正确答案)1.一个点电荷,从静电场中的A点移到B点的过程中,静电力做功为零,则()A. A、B两点的电场强度一定相等B. 作用于该点电荷的静电力与其移动方向总是垂直的C. A、B两点的电势差为零D. 点电荷一定沿直线从A点移到B点2.如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。
取无穷远处为电势零点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服静电力做的功相等,则下列说法正确的是() A. A点电势大于B点电势B. A、B两点的电场强度相等C. q1的电荷量小于q2的电荷量D. q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能3.如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,A、B、C三点所在直线平行于两电荷的连线,且A与C关于MN对称,B点位于MN上,D点位于两电荷的连线上。
以下判断正确的是()A. B点电场强度大于D点电场强度B. B点电势高于D点电势C. 试探电荷+q在A点的电势能小于在C点的电势能D. A、B两点的电势差等于B、C两点的电势差4.匀强电场中的三点A,B,C是一个三角形的三个顶点,AB的长度为1m,D为AB的中点,如图所示。
已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A,B,C三点的电势分别为14V、6V和2V。
设电场强度大小为E,一电荷量为1×10−6C的正电荷从D点移到C点静电力所做的功为W,则()A. W=8×10−6J,E>8V/mB. W=6×10−6J,E>6V/mC. W=8×10−6J,E≤8V/mD. W=6×10−6J,E≤6V/m5.如图所示,直角三角形△ABC处于匀强电场中,电场方向与三角形所在平面平行,D为A,C连线的中点,∠ACB=30°,BC=3cm。
将电荷量q=−4×10−6C的粒子从A点移到C点,静电力做功−2.4×10−5J;再将该粒子从C点移到B点,其电势能减少1.2×10−5J。
高中物理选修3-1单元测试题全套及答案第一章《静电场》章末检测题(考试时间90分钟,总分120分)一.选择题(本题包括12小题,每小题4分,共48分。
每小题给出的四个选项中,只有一题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总分答案A.电场线是电场中实际存在的线B.电场中的任意两条电场线都不可能相交C.顺着电场线的方向,电场强度一定越来越大D.顺着电场线的方向,电场强度一定越来越小2. 下列说法中不正确...的是A.在静电场中沿电场线方向的各点电势一定不相等,场强大小一定不相等B.在静电场中沿电场线方向的各点电势一定降低,场强大小不一定相等C.在静电场中同一等势面上各点电势一定相等,场强大小不一定相等D.在静电场中,点电荷q沿任意路径从a点移至b点,只要a、b在同一等势面上,则电场力一定不做功3. 下列公式中,既适用于点电荷产生的静电场,也适用于匀强电场的有①场强E=F/q②场强E=U/d③场强E=kQ/r2 ④电场力做功W=UqA.①③B.②③C.②④D.①④4.一带电粒子在如图所示的点电荷的电场中,在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,电荷的加速度、动能、电势能的变化情况是A.加速度的大小增大,动能、电势能都增加B.加速度的大小减小,动能、电势能都减少C.加速度增大,动能增加,电势能减少D.加速度增大,动能减少,电势能增加5. 如图所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b间距离等于b、c间距离。
用U a、U b、U c和E a、E b、E c分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,可以判定A. U a>U b>U cB.U a—U b=U b—U cC.E a>E b>E cD.E a=E b=E c6. AB是某电场中的一条电场线,若将一负电荷从A点处自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所示,则A、B两点的电势高低和场强大小关系是A. ϕϕA B A BE E>>, B. ϕϕA B A BE E><,C.ϕϕA B A BE E<>, D. ϕϕA B A BE E<<,7. 如图所示,有一带电粒子只在电场力作用下沿曲线AB运动,虚线a、b、c、d为电场中的等势面,且ϕϕϕϕa b c d>>>,粒子在A点时初速度v0的方向与等势面d平行,下面说法正确的是A. 粒子带正电荷B. 粒子在运动过程中电势能逐渐减少C. 粒子在运动过程中动能逐渐减少D. 粒子在运动过程中电势能与动能之和逐渐减少8. 如图所示,在E =500V/m 的匀强电场中,a 、b 两点相距d=2cm ,它们的连线跟场强方向的夹角是600,则U ab 等于A.5VB.10VC.-5VD.-10V9. 如图所示,平行金属板A 、B 组成的电容器,充电后与静电计相连,要使静电计指针张角变大,下列措施中可行的是A.A 向上移动B.B 板向左移动C.A 、B 之间充满电介质D.使A 板放走部分电荷10. 如图所示,在电场强度为E 、方向水平向右的匀强电场中,A 、B为一竖直线上的两点,相距为L ,外力F 将质量为m 、带电荷量为q 的粒 子从A 点匀速移到B 点,重力不能忽略,则下列说法中正确的是 A .外力的方向水平 B .外力的方向竖直向上C .外力的大小等于qE +mgD .外力的大小等于22()()qE mg11. A 、B 两点各放有电量为+Q 和+2Q 的点电荷,A 、B 、C 、D 四点在同一直线上,且AC=CD=DB 。
第一章静电场章末总结学案(人教版选修3-1)章末测试1、A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度—时间图象如图5所示.则这一电场可能是()2、空间存在竖直向上的匀强电场,质量为m的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如图7所示,在相等的时间间隔内()A.重力做的功相等B.电场力做的功相等C.电场力做的功大于重力做的功D.电场力做的功小于重力做的功3、在场强E=1.0⨯102V/m的匀强电场中,有相距d=2.0⨯10-2m的a、b两点,则a、b两点间的电势差可能为()A.1.0 V B.2.0 V C.3.0 V D.4.0 V4、如图7所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N 点.可以判定 ( )A .粒子在M 点受到的电场力大于在N 点受到的电场力B .M 点的电势高于N 点的电势C .粒子带正电D .粒子在M 点的动能大于在N 点的动能5、如图9所示,绝缘光滑半圆轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E ,在与环心等高处放有一质量为m 、电荷量为+q 的小球,由静止开始沿轨道运动,下列说法正确的是( )A .小球在运动过程中机械能守恒B .小球经过最低点时速度最大C .小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE)D .小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg-qE)6、带电粒子在电场中的直线运动)如图5所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( )A .所受重力与电场力平衡B .电势能逐渐增加C .动能逐渐增加D .做匀变速直线运动7、如图6所示,带正电的粒子以一定的初速度v 0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L ,平行板间距离为d ,板间电压为U ,带电粒子的电荷量为q ,粒子通过平行板的时间为t ,则(不计粒子的重力)( )A .在前t 2时间内,电场力对粒子做的功为qU 4B .在后t 2时间内,电场力对粒子做的功为3qU 8C .在粒子下落前d 4和后d 4的过程中,电场力做功之比为1∶2 D .在粒子下落前d 4和后d 4的过程中,电场力做功之比为1∶1 8如图1所示,水平放置的A 、B 两平行板相距h ,上板A 带正电,现有质量为m 、带电荷量为+q 的小球在B 板下方距离B 板为H 处,以初速度v 0竖直向上运动,从B 板小孔进入板间电场.(1)带电小球在板间做何种运动?(2)欲使小球刚好打到A 板,A 、B 间电势差为多少?。
第一章静电场章末检测(人教版选修3-1)一、单项选择题(本题共7小题,每小题5分,共35分)1.两个分别带有电荷量-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r2,则两球间库仑力的大小为()A.112F B.34FC.43F D.12F2.如图1所示,匀强电场E的区域内,在O点放置一点电荷+Q.a、b、c、d、e、f为以O为球心的球面上的点,aecf平面与电场平行,bedf平面与电场垂直,则下列说法中正确的是()A.b、d两点的电场强度相同B.a点的电势等于f点的电势C.点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,电场力一定做功D.将点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,从a点移动到c点电势能的变化量一定最大3.如图2所示,两平行金属板竖直放置,板上A、B两孔正好水平相对,板间电压为500 V.一个动能为400 eV的电子从A孔沿垂直板方向射入电场中.经过一段时间电子离开电场,则电子离开电场时的动能大小为()A.900 eV B.500 eV 图2 C.400 eV D.100 eV4.平行板电容器的两极板A、B接于电源两极,两极板竖直、平行正对,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,悬线偏离竖直方向的夹角为θ,如图3所示,则下列说法正确的是() A.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ减小B.保持电键S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变C.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大D.电键S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变5.在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd,顶点a、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图4所示.若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.粒子从b点运动到d点的过程中() A.先做匀加速运动,后做匀减速运动B.先从高电势到低电势,后从低电势到高电势C.电势能与机械能之和先增大,后减小D.电势能先减小,后增大6.如图5所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度v M经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度v N折回N点,则() 图5A.粒子受电场力的方向一定由M指向NB.粒子在M点的速度一定比在N点的大C.粒子在M点的电势能一定比在N点的大D.电场中M点的电势一定高于N点的电势7.如图6所示,匀强电场中有a、b、c三点.在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°、∠c=90°,电场方向与三角形所在平面平行.已知a、b和c点的电势分别为(2-3)V、(2+3)V和2 V.该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为() 图6 A.(2-3)V、(2+3)V B.0 V、4 VC.(2-433)V、(2+433) V D.0 V、2 3 V二、多项选择题(本题共5小题,每小题6分,共30分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分)8.如图7所示,一质量为m、带电荷量为q的物体处于场强按E=E0-kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间的动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是() 图7 A.物体开始运动后加速度先增加、后保持不变B.物体开始运动后加速度不断增大C.经过时间t=E0k,物体在竖直墙壁上的位移达最大值D.经过时间t=μqE0-mgμkq,物体运动速度达最大值9.(2010·无锡模拟)如图8所示,AC 、BD 为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O ,半径为r ,将带等电荷量的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC 对称,+q 与O 点的连线和OC夹角为30°,下列说法正确的是 ( )A .A 、C 两点的电势关系是φA =φC 图8B .B 、D 两点的电势关系是φB =φDC .O 点的场强大小为kq rD .O 点的场强大小为3kqr2 10.如图10所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a ,最低点为b .不计空气阻力,则( )A .小球带正电B .电场力跟重力平衡C .小球在从a 点运动到b 点的过程中,电势能减小D .小球在运动过程中机械能守恒11.如图所示,光滑绝缘直角斜面ABC 固定在水平面上,并处在方向与AB 面平行的匀强电场中,一带正电的物体在电场力的作用下从斜面的底端运动到顶端,它的动能增加了ΔE k ,重力势能增加了ΔE p .则下列说法正确的是 ( )A .电场力所做的功等于ΔE kB .物体克服重力做的功等于ΔE pC .合外力对物体做的功等于ΔE kD .电场力所做的功等于ΔE k +ΔE p三、计算题(本题共4小题,共55分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)12.(12分)如图12所示,A 、B 为平行板电容器的两个极板,A 板接地,中间开有一个小孔.电容器电容为C .现通过小孔连续不断地向电容器射入电子,电子射入小孔时的速度为v 0,单位时间内射入的电子数为n ,电子质量为m ,电荷量为e ,电容器原来不带电,电子射到B 板时均留在B 板上,求:(1)电容器两极板间达到的最大电势差;(2)从B 板上打上电子到电容器两极间达到最大电势差所用时间为多少?13.如图13所示,ABCD 为竖直放在场强为E =104 V/m 的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的 BC D 部分是半径为R 的半圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A 为水平轨道上的一点,而且AB =R =0.2m ,把一质量m =0.1 kg 、带电荷量q =+1×10-4 C 的小球放在水平轨道的A 点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动.(g取10 m/s 2)求:(1)小球到达C 点时的速度是多大?(2)小球到达C 点时对轨道压力是多大?(3)若让小球安全通过D 点,开始释放点离B 点至少多远?14.半径为r 的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一质量为m 、带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场,如图14所示.珠子所受静电力是其重力的34倍,将珠子从环上最低位置A 点由静止释放,求:(1)珠子所能获得的最大动能是多少?(2)珠子对圆环的最大压力是多少? 图1415.如图15所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC ,其下端(C 端)距地面高度h =0.8m .有一质量为500 g 的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离开杆后正好通过C 端的正下方P 点.(g 取10m/s 2)求: 图15(1)小环离开直杆后运动的加速度大小和方向;(2)小环在直杆上匀速运动时速度的大小;(3)小环运动到P 点的动能.第一章 静电场 章末检测【参考答案与详细解析】(时间50分钟,满分100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题5分,共35分)1.解析:两带电金属球接触后,它们的电荷量先中和后均分,由库仑定律得:F =k 3Q 2r 2,F ′=k Q 2(r 2)2=k 4Q 2r .联立得F ′=43F ,C 选项正确. 答案:C2.解析:b 、d 两点的场强为+Q 产生的场与匀强电场E 的合场强,由对称可知,其大小相等,方向不同,A 错误;a 、f 两点虽在+Q 所形电场的同一等势面上,但在匀强电场E 中此两点不等势,故B 错误;在bedf 面上各点电势相同,点电荷+q 在bedf 面上移动时,电场力不做功,C 错误;从a 点移到c 点,+Q 对它的电场力不做功,但匀强电场对+q 做功最多,电势能变化量一定最大,故D 正确.答案:D3.解析:由于电子动能E k =400 eV<500 eV ,电子在电场中先做匀减速直线运动后反向做匀加速直线运动,最终从A 孔出射,电场力做功为零,电子动能大小不变.C 项正确. 答案:C4.解析:对A 、B 选项,因电键S 闭合,所以A 、B 两极板的电势差不变,由E =U d可知极板间场强增大,悬挂的带正电小球受到的电场力增大,则θ增大,选项A 、B 错误;对C 、D 选项,因电键S 断开,所以电容器两极板所带电荷量保持不变,由C =Q U 、C =εr S 4πkd和E =U d 可推出,E =4πkQ εr S,与两极板间距离无关,两极板间场强保持不变,悬挂的带正电的小球受到的电场力不变,则θ不变,只有D 项正确.答案:D5.解析:这是等量同种电荷形成的电场,根据这种电场的电场线分布情况,可知在直线bd 上正中央一点的电势最高,所以B 错误.正中央一点场强最小等于零,所以A 错误.负电荷由b 到d 先加速后减速,动能先增大后减小,则电势能先减小后增大,但总和不变,所以C 错误,D 正确.答案:D6. 解析:由题意可知M 、N 在同一条电场线上,带电粒子从M 点运动到N 点的过程中,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故选项A 、C 错误,B 正确;由于题中未说明带电粒子及两极板的电性,故无法判断M 、N 两点的电势高低,选项D 错误. 答案:B7.解析:如图,根据匀强电场的电场线与等势面是平行等间距排列,且电场线与等势面处处垂直,沿着电场线方向电势均匀降落,取ab 的中点O ,即为三角形的外接圆的圆心,且该点电势为2 V ,故Oc 为等势面,MN 为电场线,方向为MN 方向,U OP =U Oa = V ,UON ∶U OP =2∶,故U ON =2 V ,N 点电势为零,为最小电势点,同 理M 点电势为4 V ,为最大电势点.B项正确.答案:B二、多项选择题(本题共5小题,每小题6分,共30分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分)8.解析:物体运动后,开始时电场力不断减小,则弹力、摩擦力不断减小,所以加速度不断增加;电场力减小到零后反向增大,电场力与重力的合力一直增大,加速度也不断增大,B 正确;经过时间t =E 0k 后,物体将脱离竖直墙面,所以经过时间t =E 0k,物体在竖直墙壁上的位移达最大值,C 正确. 答案:BC9.解析:由等量异种点电荷的电场分布和等势面的关系可知,等量异种点电荷的连线的中垂线为一条等势线,故A 、C 两点的电势关系是φA =φC ,A 对;空间中电势从左向右逐渐降低,故B 、D 两点的电势关系是φB >φD ,B 错;+q 点电荷在O点的场强与-q 点电荷在O 点的场强的大小均为kq r 2,方向与BD 方向向上和向下均成60°的夹角,合场强方向向右,根据电场的叠加原理知合场强大小为kq r 2,C 对D 错. 答案:AC10.解析:因为OM =ON ,M 、N 两点位于同一等势面上,所以从M 到N 的过程中,电场力时小物体先做正功再做负功,电势能先减小后增大,B 、C 错误;因为小物体先靠近正点电荷后远离正点电荷,所以电场力、斜面压力、摩擦力都是先增大后减小,D 正确;设小物体上升的最大高度为h ,摩擦力做功为W ,在上升过程、下降过程根据动能定理得-mgh +W =0-12m v 12 ① mgh +W =12m v 22, ② 联立①②解得h =v 12+v 224g,A 正确.答案:AD11.解析:由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,速率不变化,由动能定理,外力做功为零,绳子拉力不做功,电场力和重力做的总功为零,所以电场力和重力的合力为零,电场力跟重力平衡,B 正确.由于电场力的方向与重力方向相反,电场方向又向上,所以小球带正电,A 正确.小球在从a 点运动到b 点的过程中,电场力做负功,由功能关系得,电势能增加,C 不正确.在整个运动过程中,除重力做功外,还有电场力做功,小球在运动过程中机械能不守恒,D 不正确.答案:AB12.解析:物体沿斜面向上运动的过程中有两个力做功,电场力做正功,重力做负功,根据动能定理可得:W F +W G =ΔE k 由重力做功与重力势能变化的关系可得W G =-ΔE p ,由上述两式易得出A 错误,B 、C 、D 正确.答案:BCD三、计算题(本题共4小题,共55分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.解析:(1)电子从A 板射入后打到B 板,A 、B 间形成一个电场,当A 、B 板间达到最大电势差U 时,电子刚好不能再打到B 板上,有eU =12m v 02 U =m v 022e. (2)电子打到B 板后,A 、B 板就是充了电的电容器,当电势差达到最大时,Q =CU =t ·ne ,则所用时间t =Cm v 022ne 2. 答案:(1)m v 022e (2)Cm v 022ne 214.解析:(1)由A 点到C 点应用动能定理有:Eq (AB +R )-mgR =12m v C 2 解得:v C =2 m/s(2)在C 点应用牛顿第二定律得:F N -Eq =m v C 2R得F N =3 N由牛顿第三定律知,小球在C 点对轨道的压力为3 N.(3)小球要安全通过D 点,必有mg ≤m v D 2R. 设释放点距B 点的距离为x ,由动能定理得:Eqx -mg ·2R =12m v D 2 以上两式联立可得:x ≥0.5 m.答案:(1)2 m/s (2)3 N (3)0.5 m15.解析:(1)设qE 、mg 的合力F 合与竖直方向的夹角为θ,因qE =34mg ,所以tan θ=qE mg =34, 则sin θ=35,cos θ=45, 则珠子由A 点静止释放后在从A 到B 的过程中做加速运动,如图所示.由题意知珠子在B 点的动能最大,由动能定理得 qE rsin θ-mgr (1-cos θ)=Ek ,解得Ek =12mgr . (2)珠子在B 点对圆环的压力最大,设珠子在B 点受圆环的弹力为F N ,则F N -F 合=m v 2r (12m v 2=14mgr ) 即F N =F 合+m v 2r =(mg )2+(qE )2+12mg =54mg +12mg =74mg . 由牛顿第三定律得,珠子对圆环的最大压力为74mg . 答案:(1)14mgr (2)74mg16.解析:(1)小环在直杆上的受力情况如图所示.由平衡条件得:mg sin45°=Eq cos45°,得mg =Eq ,离开直杆后,只受mg 、Eq 作用,则F 合= 2mg =ma ,a =2g =10 2 m/s 2≈14.1 m/s 2方向与杆垂直斜向右下方.(2)设小环在直杆上运动的速度为v 0,离杆后经t 秒到达P 点,则竖直方向:h =v 0sin45°·t +12gt 2, 水平方向:v 0cos45°·t -12qE mt 2=0解得:v0=gh2=2 m/s(3)由动能定理得:E k P-12m v02=mgh可得:E k P=12m v02+mgh=5 J.答案:(1)14.1 m/s2,垂直于杆斜向右下方(2)2 m/s(3)5 J。
静电场章末检测(一)一、选择题1.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示.用E表示两极板间场强,U表示电容器的电压,E p表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则()A.U变小,E不变B.E变大,E p不变C.U变小,E p不变D.U不变,E p不变2.如图所示,将一原来不带电的绝缘导体B移近一带正电的绝缘导体A,以下说法正确的是()A.导体A内部的场强一定为零B.导体B上左端的负电荷一定比右端的正电荷要多C.导体B内部有一点P,感应电荷在P点的场强一定为零D.导体B上各点的场强大小相等3.如图所示,虚线a、b、c为三个同心圆面,圆心处有一个点电荷.现从c 外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N,M、N两点都位于圆周c上,以下判断正确的是()A.两粒子带同种电荷B.两粒子带异种电荷C.到达M、N时两粒子速率仍相等D.到达M、N时两粒子速率不相等4.下面各图中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()5.如图是两个等量异种点电荷,周围有1、2、3、4、5、6各点,其中1、2之间距离与2、3之间距离相等,2、5之间距离与2、6之间距离相等.两条虚线互相垂直且平分,那么关于各点电场强度和电势的叙述正确的是() A.1、3两点电场强度相同B.5、6两点电场强度相同C.4、5两点电势相同D.1、3两点电势相同6.如图所示画出了匀强电场的几条电场线.M、N是该电场中的两点,一个带正电荷的离子(不计重力)仅在静电力作用下由M点运动到N点,则() A.该离子在M点的速度不为零B.该离子在M点的速度可能为零C.该离子在M点的电势能小于在N点的电势能D.该离子在M点和N点的电势能哪个大不能确定7.如图所示,带电体Q固定,带电体P的电荷量为q、质量为m,与绝缘的水平面间的动摩擦因数为μ,将P在A点由静止放开,则在Q的排斥下运动到B点停下,A、B相距为x,下列说法正确的是()A.若将P从B点由静止拉到A点,水平拉力至少做功2μmgxB.若将P从B点由静止拉到A点,水平拉力至少做功μmgxC.P从A点运动到B点,电势能减少μmgxD.P从A点运动到B点,电势能增加μmgx8.如图所示,在水平放置的已经充电的大平行板电容器之间,有一带负电的油滴处于静止状态.若某时刻油滴的电荷量开始减少,为维持该油滴原来的静止状态,应()A.给平行板电容器充电,补充电荷量B.给平行板电容器放电,减少电荷量C.使两金属板相互靠近些D.使两金属板相互远离些9.在匀强电场中,有一固定的O点,连有长度相同的绝缘细线,细线的另一端分别系住一个带电小球A、B、C(不计重力,带电小球之间的作用力不能忽略),带电荷量分别为Q A、Q B、Q C ,其中Q A带负电,它们都处于如图所示的平衡状态,则以下说法正确的是()A.Q B、Q C只能带同种等量电荷,可以是正电荷,也可以是负电荷、Q C可以带异种等量电荷B.QC.Q B、Q C只能带等量的正电荷D.Q B、Q C只能带等量的负电荷10.如图所示,一根长2 m的绝缘细管AB被置于匀强电场E中,其中A、B两端正好处于电场的左右边界上,倾角α=37°,电场强度E=103V/m,方向竖直向下.在绝缘细管AB内有一个带负电的小球,重力为G=1×10-3 N,电荷量q=2×10-6 C,从A点由静止开始运动,已知小球与管壁的动摩擦因数为0.5,则小球从B点射出时的速度是(g取10 m/s2,sin 37°=0.6)()A.2 m/s B.3 m/sC.2 2 m/s D.2 3 m/s11.如图所示,A、B、C是匀强电场中的三点,已知φA=10 V,φB=4 V,φC=-2 V,∠A=30°,∠B=90°,AC=4 3 cm,试确定(1)该电场中的一条电场线.(2)场强E的大小.12.如图所示,绳长为L,一端固定在O点,另一端拴一个带电荷量+q的小球,已知qE=3mg,要使球能在竖直面内做圆周运动,则球在A点最小速度为多少?13如图所示,离子发生器发射出一束质量为m、电荷量为q的离子,从静止经加速电压U1加速后,获得速度v0,并沿垂直于电场方向射入两平行板中央,受偏转电压U2作用后,以速度v离开电场.已知平行板长为L,两板间距离为d,求:(1)v0的大小.(2)离子在偏转电场中运动的时间t.(3)离子在偏转电场中受到的静电力F的大小.(4)离子在偏转电场中的加速度a.(5)离子在离开偏转电场时的速度v y.(6)离子在离开偏转电场时的速度v的大小.(7)离子在离开偏转电场时的偏移量y.(8)离子离开偏转电场时的偏转角φ的正切值tan φ.14.如图所示的匀强电场中有a、b、c三点,ab=5 cm,bc=12 cm,其中ab 沿电场方向,bc和电场方向成60°角.一个电荷量为q=4×10-8 C的正电荷从a 移到b,静电力做功为W1=1.2×10-7 J.求:(1)匀强电场的场强.(2)电荷从b移到c,静电力做的功.(3)a、c两点间的电势差.15.示波管、电视机显像管、电子显微镜中常用到一种静电透镜的元件,这可以把电子聚焦在中心轴上的一点F,静电透镜的名称由此而来,它的结构如图所示,K为平板电极,G为中央带圆孔的另一平行金属板.现分别将它们的电势控制在一定数值(图中数据的单位为伏特,其中K板的电势为120 V,G板的电势为30 V).根据实验测得的数据,在图中画出了一些等势面,从图中可知G板圆孔附近右侧的电场不再是平面,而是向圆孔的右侧凸出来的曲面,所以圆孔附近的电场不再是匀强电场.(1)画出电场线的大致分布.(2)分析静电透镜为何对从K电极出发的电子束有会聚作用.(3)一个电子从K电极以一定的速度出发,运行到F点(电势为30.1 V)的过程中,电子的加速度如何变化?静电力做了多少功?电势能改变了多少?。
章末综合检测〔一〕静电场与其应用A级—学考达标1.将一束塑料扎带一端打结,另一端撕成细条后,用手迅速捋细条,观察到细条散开了,如下列图。
如下关于细条散开现象的分析中,正确的答案是( )A.由于摩擦起电,细条带同种电荷,相互排斥散开B.撕成细条后,所受重力减小,细条自然松散C.撕成细条后,由于空气浮力作用使细条散开D.细条之间相互感应起电,相互排斥散开解析:选A 塑料细条与手摩擦起电;塑料细条上带的是同种电荷,同种电荷相互排斥,所以塑料细条会向四周散开,故B、C、D错误,A正确。
2.如下列图,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,分别贴在导体A、B下部的金属箔都是闭合的。
现将带正电的物体C靠近A,如下描述正确的答案是( )A.稳定后只有A下部的金属箔张开B.稳定后只有B下部的金属箔张开C.C移近A后,再把B与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都张开D.C移近A后,再把B与A分开,稳定后A、B下部的金属箔都闭合解析:选C 带正电的物体C靠近A附近时,由于静电感应,A端带上负电,B端带上正电,所以金属箔都张开,故A、B错误;把带正电的物体C靠近导体A后,把A和B分开,A带负电,B带正电,金属箔还是张开的,选项C正确,D错误。
3.导体球壳B带有正电荷Q,其中心处放有导体球A,用细金属丝通过B上的小孔与地相连(细金属丝不与球壳B相碰),如下列图。
如此导体球A( )A.不带电B.带正电C.带负电D.可能带正电,也可能带负电解析:选C 球壳B带正电荷后,附近的大地因静电感应将带负电荷,由于导体球A与大地相连,相当于近端,因此,A上也会感应出一定量的负电荷。
4.如下图中画了四个电场的电场线,其中图A和图C中小圆圈表示一个点电荷,图A 中虚线是一个圆,图B中几条直线间距相等且互相平行,如此在图A、B、C、D中M、N两处电场强度一样的是( )解析:选B 电场强度为矢量,M、N两处电场强度一样,如此电场强度方向、大小都要一样。
第一章静电场章末检测一、选择题(本题共10小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的。
1.由电场强度的定义式E=F/q可知,在电场中的同一点( )A.电场强度E跟F成正比,跟q成反比B.无论检验电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变C.不同电荷在电场中某点所受的电场力大小不同,该点的电场强度在不断改变D.一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零2.如图所示为电场中的一条电场线,A、B为其上的两点,以下说法正确的是( )A.EA 与EB一定不等,Aϕ与Bϕ一定不等B.EA 与EB可能相等,Aϕ与Bϕ可能相等C.EA 与EB一定不等,Aϕ与Bϕ可能相等D.EA 与EB可能相等,Aϕ与Bϕ一定不等3.在静电场中,关于场强和电势的说法正确的是( )A.电势高的地方电场强度不一定大 B.电场强度大的地方电势一定高C.电势为零的地方场强也一定为零 D.场强为零的地方电势也一定为零4.电量为q的点电荷,在两个固定的等量异种电荷+Q和-Q的连线的垂直平分线上移动,则( )A.电场力做正功 B.电场力做负功C.电场力不做功 D.电场力做功的正负,取决于q的正负5.电场中有A、B两点,在将某电荷从A点移到B点的过程中,电场力对该电荷做了正功,则下列说法中正确的是( )A.该电荷是正电荷,且电势能减少B.该电荷是负电荷,且电势能增加C.该电荷电势能增加,但不能判断是正电荷还是负电荷D.该电荷电势能减少,但不能判断是正电荷还是负电荷6.若带正电荷的小球只受到电场力的作用,则它在任意一段时间内( ) A.一定沿电场线由高电势处向低电势处运动B.一定沿电场线由低电势处向高电势处运动C.不一定沿电场线运动,但一定由高电势处向低电势处运动D.不一定沿电场线运动,也不一定由高电势处向低电势处运动7.关于电势差的说法中,正确的是( )A.两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功B.1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间的电势差就是1V C.在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关D.两点间的电势差的大小跟放入这两点的电荷的电量成反比8.如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接。
第一章 《静电场》单元检测试题1、半径相同的两个金属球A 、B 带有相等的电荷量,相隔一定距离,两球之间相互排斥力是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 之间的相互作用力的大小是 ( )A 、F/8B 、F/4C 、3F/8D 、3F/42、如图所示,某区域电场线左右对称分布,M 、N 为对称线上的两点。
下列说法正确的是 ( )A.M 点电势一定高于N 点电势B.M 点场强一定大于N 点场强C.正电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能D.将电子从M 点移到N 点,电场力做正功 3、如图所示,a 、b 是某电场中一条电场线上的两点,一电子仅在电场力的作用下,沿电场线从a 运动到b ,其速度-时间图象如图所示。
下列关于a 、b 两点的电势φ的高低和电场强度E 的大小判断正确的是 ( ) A 、φa >φb B 、φa <φb C 、E a >E b D 、E a <E b4、一个带负电的质点,电荷量为q=2.0×10-9C ,在静电场中由a 点运动到b 点,在这个过程中,除电场力做功外,其他力做的功为6.0×10-5J ,质点的动能增加了8.0×10-5J ,则a 、b 两点间的电势差U ab 为 ( )A 、-3×104 VB 、1×104 VC 、-1×104 VD 、-4×104 V5、如图所示,虚线a 、b 、c 代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相同.实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,由此可知( )A .三个等势面中,c 等势面电势高B .带电质点通过P 点时电势能较大C .带电质点通过Q 点时动能较大D .带电质点通过P 点时加速度较大6、一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图所示,图中A 、B 两点电场强度分别是E A 、E B ,电势分别是φA 、φB ,负电荷q 在A 、B 时的电势能分别是E PA 、E PB ,下列判断正确的是 ( )A .E A >EB ,φA >φB ,E PA < E PB B .E A >E B ,φA <φB ,E PA < E PBC .E A >E B ,φA >φB ,E PA > E PBD .E A <E B ,φA <φB ,E PA > E PBba7、如图所示,在x轴上关于原点O对称的两点固定放置等量异种点电荷+Q和-Q,x轴上的P点位于-Q的右侧。
下列判断正确的是()A.在x轴上还有一点与P点电场强度相同B.在x轴上还有两点与P点电场强度相同C.若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能增大D.若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能减小8、如图所示,为真空中某一点电荷Q产生的电场,a、b分别是其电场中的两点,其中a点的场强大小为E a,方向与a、b连线成120°角;b点的场强大小为E b,方向与a、b连线成150°角。
一带负电的检验电荷q在场中由a运动到b,则( )A.a、b两点场强大小E a∶E b=3∶1B.q在a、b两点受到的电场力大小之比F a∶F b=1∶3C.a、b两点电势相比较φa<φbD.q在a、b两点电势能相比较Ep a<Ep b9、如图所示,有四个等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处。
A、B、C、D为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,下列说法中正确的是()A.A、C两点的电场强度相同,B、D两个点的电场强度相同B.O点电场强度等于零C.将一带正电的试探电荷匀速从B点沿直线移动到D点,电场力做功为零D.将一带正电的试探电荷匀速从A点沿直线移动到C点,试探电荷具有的电势能增大10、如图所示,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,设ab所在的电场线竖直向下,a、b间的高度差为h,则()A.带电粒子带负电;B.a、b两点间的电势差U ab=mgh/q;C.b点场强大于a点场强;D.a点场强大于b点场强。
11、一带电小球在空中由a点运动到b点的过程中,受重力、电场力和空气阻力作用,若重力势能增加3J,机械能增加0.5J,电场力做功1J,则()A、克服重力做功3JB、电势能增加1JC、克服空气阻力做功0.5JD、动能减少2.5J12、质子(H11)、氘核(H21)和α粒子(He42)以相同的动能从同一点垂直进入同一匀强偏转电场,关于它们在匀强电场中的运动,下列说法正确的是:()A、质子、氘核和α粒子轨迹相同B、有两条轨迹,其中质子、氘核轨迹相同C、有两条轨迹,其中氘核和α粒子轨迹相同D、三者的轨迹各不相同ab13、把带电荷量为2.0×10-8C 的正点电荷从无限远处移到电场中的A 点,要克服电场力做功8.0×10-6J ,若把该电荷从电场中的B 点移到无限远处时,电场力做功为2.0×10-6J ,取无限远处电势为0,则A 点的电势φA = V ;A 、B 两点间的电势差U AB = V ;若将电荷量为—2.0×10-6C 的电荷由A 点移动到B 点,电场力做功为W AB = J14、如图所示,在匀强电场中,电荷量q=+5.0×10-10C 的电荷,由a 点移动到b 点和由a 点移动到c 点,电场力做功都是3.0×10-8J ,已知a 、b 、c 三点组成一直角三角形,且ab =20cm ,∠a =370,∠c =900,则U ab = V ,匀强电场的场强E= V/m 。
15、如图所示,在点电荷+Q 的电场中有A 、B 两点,将质子和α粒子分别从A 点由静止释放,到达B 点时,它们的速度大小之比为 。
16、如图所示,实线为电场线,虚线A 、B 、C 为一组等势面,一电子在C 等势面上时的动能为30eV ,当它仅在电场力作用下运动到A 等势面上时的速度恰好为0,令φB =0,且B 、C 等势面间的电势差为A 、B 等势面间电势差的2倍,则当电子动能为7eV 时,其电势能为E P = eV .17、如图所示为真空示波管的示意图,电子从灯丝K 发出(初速度不计),经灯丝与A 板间的加速电压U 1加速,从A 板中心孔沿中心线KO 射出,然后进入由两块平行金属板M 、N 形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场)。
电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打到荧光屏上的P 点,已知M 、N 两板间的电压为U,两板间的距离为d ,板长为L 1,板右端到荧光屏的距离为L 2,电子的质量为m (1)电子穿过A 板时的速度大小(2)电子从偏转电场射出时的侧移量y (3)P 到O 点的距离YB ⊕A BCc18、如图所示,质量为m 、电荷量为q 的带电粒子以初速度v 0,由A 点垂直射入场强大小为E 、方向竖直向下的匀强电场中,在B 点射出电场时瞬时速度的方向与初速度方向成600角,(不计粒子重力),求: (1)粒子运动的加速度大小 (2)粒子在电场中运动的时间 (3)电场的宽度L (4)U AB 大小19、如图所示,一个质量为m ,带有电荷量为-q 的小物体,可以在水平轨道Ox 上运动,O 端有一与轨道垂直的固定墙。
轨道处于匀强电场中,场强大小为E ,方向沿Ox 轴正方向,小物体以速度v 0从x 0点沿Ox 轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f 作用,且f <qE 。
设小物体与墙碰撞时不损失机械能,且电荷量保持不变,求它在停止运动前所通过的总路程。
附加题:在场强为E 的水平匀强电场中,有一根长为L 的细线,一端固定在O 点,另一端系一个质量为m 的带电小球,静止时细线与竖直方向成θ角,如图所示。
现将小球拉至左侧与O 等高处的A 点由静止释放,当小球运动到O 点正下方B 点时。
求:(1)小球带何种电荷,电量为多少? (2)小球运动到B 点时速度大小? (3)在B 点时,细线受到的拉力?已知如图,匀强电场方向水平向右,场强m v E /105.16⨯=,丝线长L=40cm ,上端系于O 点,下端系质量为kg m 4100.1-⨯=,带电量为C q 10109.4-⨯+=的小球,将小球从最低点A 由静止释放,求:⑴小球摆到最高点时丝线与竖直方向的夹角多大? ⑵摆动过程中小球的最大速度是多大?如图所示,热电子由阴极飞出时的初速忽略不计,电子发射装置的加速电压为U 0。
电容器板长和板间距离均为L =10cm ,下极板接地。
电容器右端到荧光屏的距离也是L =10cm 。
在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如左图。
(每个电子穿过平行板的时间极短,可以认为电压是不变的)求:①在t =0.06s 时刻,电子打在荧光屏上的何处②荧光屏上有电子打到的区间有多长? 将电荷量为+2×10-8C 的电荷,从无限远处移动到电场中的A 点,要克服电场力做功3×10-6J ,则电荷的电势能 (增加或减少),变化了 J ,若取无限远处为零电势能点,则电荷在A 点的电势能为 J ,A 点的电势为 V 。
如图所示,用长为l 的金属丝弯成半径为r 的圆弧,但在A 、B 之间留有宽度为d的间隙,且Q 的正电荷均匀分布于金属丝上,求圆心处的电场强度。
如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒。
K 闭合时,该微粒恰好能保持静止。
在①保持K 闭合;②充电后将K 断开;两种情况下,各用什么方法能使该带电微粒向上运动打到上极板?3UA .上移上极板MB .上移下极板NC .左移上极板MD .把下极板N 接地一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc 从a 运动到c ,已知质点的速率是递减的.关于b 点电场强度E 的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b 点的切线)如图所示,一个均匀的带电圆环,带电量为+Q ,半径为R ,放在绝缘水平桌面上。
圆心为O 点,放O 点做一竖直线,在此线上取一点A ,使A 到O 点的距离为R ,在A 点放一检验电荷+q ,则+q 在A 点所受的电场力为( ) A 、2R Qq k,方向向上 B 、2R4kQq 2,方向向上 C 、2R4KQq,方向水平向左 D 、不能确定。