(1)電荷守恒、靜電現(xiàn)象及解釋;(2)點電荷、庫侖定律;(3)電場強度、電場線、電場強度的疊加。
例1.(2019?全國I卷?15)如圖,空間存在一方向水平向右的勻強電場,兩個帶電小球P和Q用相同的絕緣細繩懸掛在水平天花板下,兩細繩都恰好與天花板垂直,則( )
A.P和Q都帶正電荷
B.P和Q都帶負電荷
C.P帶正電荷,Q帶負電荷
D.P帶負電荷,Q帶正電荷
【答案】D
【解析】對P、Q整體進行受力分析可知,在水平方向上整體所受電場力為零,所以P、Q必帶等量異種電荷,A、B錯誤;對P進行受力分析可知,勻強電場對它的電場力應水平向左,與Q對它的庫侖力平衡,所以P帶負電荷,Q帶正電荷,D正確,C錯誤。
【點睛】本題考查庫侖力的性質(zhì)以及對基本知識的理解能力。涉及庫侖力的平衡問題與純力學平衡問題分析方法一樣,受力分析是基礎,應用平衡條件是關鍵,都可以通過解析法、圖示法或兩種方法相結(jié)合解決問題,但要注意庫侖力的大小隨著電荷間距變化的特點。
例2.(2019?全國II卷?20)靜電場中,一帶電粒子僅在電場力的作用下自M點由靜止開始運動,N為粒子運動軌跡上的另外一點,則( )
A.運動過程中,粒子的速度大小可能先增大后減小
B.在M、N兩點間,粒子的軌跡一定與某條電場線重合
C.粒子在M點的電勢能不低于其在N點的電勢能
D.粒子在N點所受電場力的方向一定與粒子軌跡在該點的切線平行
【答案】AC
【解析】在兩個同種點電荷的電場中,一帶同種電荷的粒子在兩電荷的連線上自M點由靜止開始運動,粒子的速度先增大后減小,A正確;帶電粒子僅在電場力作用下運動,若運動到N點的動能為零,則帶電粒子在N、M兩點的電勢能相等;僅在電場力作用下運動,帶電粒子的動能和電勢能之和保持不變,可知若粒子運動到N點時動能不為零,則粒子在N點的電勢能小于在M點的電勢能,即粒子在M點的電勢能不低于其在N點的電勢能,C正確;若靜電場的電場線不是直線,帶電粒子僅在電場力作用下的運動軌跡不會與電場線重合,B錯誤;若粒子運動軌跡為曲線,根據(jù)粒子做曲線運動的條件,可知粒子在N點所受電場力的方向一定不與粒子軌跡在該點的切線平行,D錯誤。
【點睛】帶電粒子在電場中只受電場力,電場力一定沿電場線的切線方向,并指向帶電粒子運動軌跡的凹側(cè)。
1.如圖所示為靜電力演示儀,兩金屬極板分別固定于絕緣支架上,且正對平行放置。工作時兩板分別接高壓直流電源的正負極,表面鍍鋁的乒乓球用絕緣細線懸掛在兩金屬極板中間,則( )
A.乒乓球的左側(cè)感應出負電荷
B.乒乓球受到擾動后,會被吸在左極板上
C.乒乓球共受到電場力、重力和庫侖力三個力的作用
D.用絕緣棒將乒乓球撥到與右極板接觸,放開后乒乓球會在兩極板間來回碰撞
【答案】D
【解析】由圖可知,右側(cè)金屬板與電源正極相連接,帶正電,左側(cè)金屬板帶負電,根據(jù)靜電感應規(guī)律,近端感應出異種電荷,因此乒乓球的左側(cè)感應出正電荷,A錯誤。乒乓球被擾動后,如果向右擺動會被吸到右板上,B錯誤。乒乓球共受到懸線的拉力、重力和電場力的作用,C錯誤。用絕緣棒將乒乓球撥到與右極板接觸,乒乓球會帶上正電,受到右極板的排斥,向左運動與左極板接觸,又帶上負電,被左極板排斥向右運動,這樣小球就在兩極板間來回碰撞,D正確。
2.如圖所示,A、B為兩個等量的正點電荷,在其連線中垂線上的P點放一個負點電荷q(不計重力),由靜止釋放后,下列說法中正確的是( )
A.點電荷在從P點到O點運動的過程中,加速度越來越大,速度越來越大
B.點電荷在從P點到O點運動的過程中,加速度越來越小,速度越來越大
C.點電荷運動到O點時加速度為零,速度達最大值
D.點電荷越過O點后,速度越來越小,加速度越來越大,直到粒子速度為零
【答案】C
【解析】在兩電荷連線中垂線上電場強度方向O→P,負點電荷q從P點到O點運動的過程中,電場力方向P→O,速度越來越大。但電場線的疏密情況不確定,電場強度大小變化情況不確定,則電荷所受電場力大小變化情況不確定,加速度變化情況無法判斷,故A、B錯誤;越過O點后,負電荷q做減速運動,則點電荷運動到O點時速度最大,電場力為零,加速度為零,故C正確;根據(jù)電場線的對稱性可知,越過O點后,負電荷q做減速運動,加速度的變化情況無法判斷,故D錯誤。
3.(多選)如圖所示,兩個帶等量正電荷的小球A、B(可視為點電荷)被固定在光滑絕緣水平面上。P、N是小球A、B連線的垂直平分線上的點,且PO=ON?,F(xiàn)將一個電荷量很小的帶負電的小球C(可視為質(zhì)點)從P點由靜止釋放,在小球C向N點運動的過程中,關于小球C的速度圖象中,可能正確的是( )

【答案】AB
【解析】在AB的垂直平分線上,從無窮遠處到O點電場強度先變大后變小,到O點變?yōu)榱?,小球C受力沿垂直平分線,加速度先變大后變小,速度不斷增大,在O點加速度變?yōu)榱?,速度達到最大,v-t圖線的斜率先變大后變??;由O點到無窮遠處,速度變化情況與另一側(cè)速度的變化情況具有對稱性;如果P、N相距足夠遠,則B項正確,如果P、N相距很近,則A項正確。
4.(多選)如圖所示,水平面絕緣且光滑,一絕緣的輕彈簧左端固定,右端有一帶正電荷的小球,小球與彈簧不相連,空間存在著水平向左的勻強電場,帶電小球在靜電力和彈簧彈力的作用下靜止,現(xiàn)保持電場強度的大小不變,突然將電場反向,若將此時作為計時起點,則下列描述速度與時間、加速度與位移之間變化關系的圖象正確的是( )

【答案】AC
【解析】將電場反向,小球在水平方向上受到向右的電場力和彈簧的彈力,小球離開彈簧前,根據(jù)牛頓第二定律得,小球的加速度a=eq \f(qE+kx,m),知a隨壓縮量x的減小均勻減小,當脫離彈簧后,小球的加速度a=eq \f(qE,m),保持不變??芍∏蛳茸黾铀俣戎饾u減小的加速運動,后做勻加速運動,故A、C正確,B、D錯誤。
5.(多選)如圖所示,兩個帶電小球A、B分別處于光滑絕緣的豎直墻面和斜面上,且在同一豎直平面內(nèi),用水平向左的推力F作用于B球,兩球在圖示實線位置靜止。現(xiàn)將B球向左移動少許,發(fā)現(xiàn)A球隨之移動,兩球在虛線位置重新平衡,則重新平衡時的情況與移動前相比,下列說法中正確的是( )
A.墻面對A的彈力變小
B.斜面對B的彈力變大
C.推力F變小
D.兩小球之間的距離變小
【答案】AC
【解析】以A、B兩球整體為研究對象,受力分析如圖甲所示,由平衡條件得FBcsα=(mA+mB)g,F(xiàn)A=F+FBsinα,且α角為定值。以A為研究對象受力分析如乙圖所示,由平衡條件得F電csβ=mAg,F(xiàn)A=F電sinβ,且β角減小。整理可得F電=eq \f(mAg,csβ),隨β角減小,F(xiàn)電減小,結(jié)合庫侖定律可知,兩小球之間的距離變大,D項錯誤;由FA=F電sinβ可判斷FA減小,A項正確;FB=eq \f(?mA+mB?g,csα)不變,B項錯誤;推力F=FA-FBsinα減小,C項正確。
6.在勻強電場中,將一質(zhì)量為m、電荷量為q的小球由靜止釋放,帶電小球的運動軌跡為一直線,該直線與豎直方向的夾角為θ,如圖所示。則勻強電場的場強大小為( )
A.最大值是eq \f(mgtanθ,q)
B.最小值為eq \f(mgsinθ,q)
C.唯一值是eq \f(mgtanθ,q)
D.以上都不對
【答案】B
【解析】依題意,帶電小球所受合力方向與豎直方向的夾角為θ,根據(jù)平行四邊形定則可知,當電場力方向與合力方向垂直時,場強最小,如圖,則sin θ=eq \f(qEmin,mg),所以Emin=eq \f(mgsinθ,q),選項B正確。又由圖可知場強的取值不是唯一而且沒有最大值,所以A、C、D錯誤。
7.(多選)如圖所示,在點電荷Q產(chǎn)生的電場中,實線MN是一條方向未標出的電場線,虛線AB是一個電子只在靜電力作用下的運動軌跡。設電子在A、B兩點的加速度大小分別為aA、aB,電勢能分別為EpA、EpB。下列說法正確的是( )
A.電子一定從A向B運動
B.若aA>aB,則Q靠近M端且為正電荷
C.無論Q為正電荷還是負電荷一定有EpA<EpB
D.B點電勢可能高于A點電勢
【答案】BC
【解析】電子在電場中做曲線運動,虛線AB是電子只在靜電力作用下的運動軌跡,電場力沿電場線直線曲線的凹側(cè),電場的方向與電場力的方向相反,如圖所示。由所知條件無法判斷電子的運動方向,故A項錯誤;若aA>aB,說明電子在M點受到的電場力較大,M點的電場強度較大,根據(jù)點電荷的電場分布可知,靠近M端為場源電荷的位置,應帶正電,故B項正確;無論Q為正電荷還是負電荷,一定有電勢φA>φB,電子電勢能Ep=-eφ,電勢能是標量,所以一定有EpA<EpB,故C項正確,D項錯誤。
8.(多選)用細繩拴一個質(zhì)量為m、帶正電的小球B,另一也帶正電小球A固定在絕緣豎直墻上,A、B兩球與地面的高度均為h,小球B在重力、拉力和庫侖力的作用下靜止不動,如圖所示。現(xiàn)將細繩剪斷后( )
A.小球B在細繩剪斷瞬間起開始做平拋運動
B.小球B在細繩剪斷瞬間加速度大于g
C.小球B落地的時間小于eq \r(\f(2h,g))
D.小球B落地的速度大于eq \r(2gh)
【答案】BCD
【解析】將細繩剪斷瞬間,小球B受到重力和庫侖力的共同作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,因此從剪斷細繩瞬間起開始,小球B不可能做平拋運動,且加速度大于g,故A錯誤,B正確;小球在落地過程中,除受到重力外,還受到庫侖斥力,那么豎直方向的加速大于g,因此小球B落地的時間小于eq \r(\f(2h,g)),落地的速度大于eq \r(2gh),故C、D正確。
9.如圖所示,等量異種電荷A、B固定在同一水平線上,豎直固定的光滑絕緣桿與AB連線的中垂線重合,C、D是絕緣桿上的兩點,ACBD構成一個正方形。一帶負電的小球(可視為點電荷)套在絕緣桿上自C點無初速釋放,則小球由C運動到D的過程中,下列說法正確的是( )
A.桿對小球的作用力先增大后減小
B.桿對小球的作用力先減小后增大
C.小球的速度先增大后減小
D.小球的速度先減小后增大
【答案】A
【解析】從C到D,電場強度先增大后減小,則電場力先增大后減小,則桿對小球的作用力先增大后減小,故A正確,B錯誤。因直桿處于AB連線的中垂線上,所以此線上的所有點的電場方向都是水平向右的,對帶電小球進行受力分析,受豎直向下的重力,水平向左的電場力和水平向右的彈力,水平方向上受力平衡,豎直方向上的合力大小等于重力,重力大小不變,加速度大小始終等于重力加速度,所以帶電小球一直做勻加速直線運動,故C、D錯誤。
10.如圖所示,一水平放置的金屬板正上方有一固定的正點電荷Q,一表面絕緣的帶正電小球(可視為質(zhì)點且不影響Q的電場),從左端以初速度v0滑上金屬板光滑的上表面,向右運動到右端,在運動過程中( )
A.小球先做減速運動再做加速運動
B.小球受到的合力的沖量為零
C.小球的電勢能先減小,后增加
D.小球先加速運動,后減速運動
【答案】B
【解析】金屬板的表面是一個等勢面,帶電小球受到的電場力沿豎直方向,水平方向不受外力,小球做勻速直線運動,電場力不做功,電勢能不變,合外力的沖量為零,綜上所述,只有B項正確。
11.如圖所示,絕緣水平面上靜止著兩個質(zhì)量均為m、電量均為+Q的物體A和B(A、B均可視為質(zhì)點),
它們間的距離為r,與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ。求:
(1)A受的摩擦力為多大?
(2)如果將A的電量增至+4Q,兩物體開始運動,當它們的加速度第一次為零時,A、B各運動了多遠距離?
【解析】(1)由平衡條件可知A受的摩擦力f=F=keq \f(Q2,r2)。
(2)物體運動后,當加速度a=0時,設A、B間距離為r′。根據(jù)牛頓第二定律:
keq \f(4Q2,r′2)-μmg=0
得r′=2Qeq \r(\f(k,μmg))
由題意可知A、B運動的距離均為s=eq \f(r′-r,2)
故s=Qeq \r(\f(k,μmg))-eq \f(r,2)。
12.如圖所示,在光滑絕緣水平面上B點的正上方O處固定一個質(zhì)點,在水平面上的A點放另一個質(zhì)點,兩個質(zhì)點的質(zhì)量均為m,帶電荷量均為+Q。C為AB直線上的另一點(O、A、B、C位于同一豎直平面上),A、O間的距離為L,A、B和B、C間的距離均為eq \f(L,2),在空間加一個水平方向的勻強電場后A處的質(zhì)點處于靜止狀態(tài)。試問:
(1)該勻強電場的場強為多大?其方向如何?
(2)給A處的質(zhì)點一個指向C點的初速度,該質(zhì)點到達B點時所受的電場力為多大?
(3)若指向C點的初速度大小為v0,質(zhì)點到達C點時的加速度和速度分別為多大?
【解析】(1)根據(jù)庫侖定律有F=keq \f(Q2,L2)
根據(jù)共點力平衡條件有Fsin30°=EQ
由以上兩式得E=eq \f(Fsin30°,Q)=eq \f(kQ,2L2),方向由A指向C(或水平向右)。
(2)小球在B點受到的庫侖力F庫=eq \f(kQ2,?Lsin60°?2)
由平行四邊形定則得合電場力
F合=eq \r(?EQ?2+\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(kQ2,?Lsin60°?2)))2)=eq \f(\r(73)kQ2,6L2)。
(3)由牛頓第二定律得a=eq \f(\f(kQ2sin30°,L2)+EQ,m)=eq \f(kQ2,mL2)
根據(jù)動能定理有EQL=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)
由此得v=eq \r(\f(kQ2,mL)+v\\al(2,0))。

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