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2020年高考物理一輪復(fù)習(xí) 熱點題型歸納與變式演練 專題18 電場的力學(xué)性質(zhì)(含解析)

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1、專題18 電場的力學(xué)性質(zhì) 【專題導(dǎo)航】 目錄 熱點題型一 庫侖定律的理解及其相關(guān)平衡問題 1 庫侖定律與電荷守恒定律的結(jié)合問題 2 三個孤立共線點電荷平衡問題 3 庫侖力作用下的平衡問題 4 熱點題型二 電場強度的理解與計算 5 點電荷電場中場強的計算 6 補償法求電場強度 7 等效法求電場強度 9 微元法求電場強度 9 熱點題型三 電場線的理解和應(yīng)用 10 等量異(同)種電荷電場線的分布 11 電場線中帶電粒子的運動分析 12 根據(jù)粒子運動情況判斷電場線分布 13 【題型演練】 14 【題型歸納】 熱點題型一 庫侖定律的理解及其相關(guān)平衡問題 1

2、.對庫侖定律的理解 (1)F=k,r指兩點電荷間的距離.對可視為點電荷的兩個均勻帶電球,r為兩球的球心間距. (2)當兩個電荷間的距離r→0時,電荷不能視為點電荷,它們之間的靜電力不能認為趨于無限大. 2.“三個自由點電荷平衡”的問題 (1)平衡的條件:每個點電荷受到另外兩個點電荷的合力為零,或每個點電荷處于另外兩個點電荷產(chǎn)生的合電場強度為零的位置. (2) 3.求解涉及庫侖力的平衡問題的解題思路 涉及庫侖力的平衡問題與純力學(xué)平衡問題分析方法一樣,受力分析是基礎(chǔ),應(yīng)用平衡條件是關(guān)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.

3、具體步驟如下: 庫侖定律與電荷守恒定律的結(jié)合問題 【例1】.三個相同的金屬小球1、2、3分別置于絕緣支架上,各球之間的距離遠大于小球的直徑.球1的電荷量為q,球2的電荷量為nq,球3不帶電且離球1和球2很遠,此時球1、2之間作用力的大小為F.現(xiàn)使球3先與球2接觸,再與球1接觸,然后將球3移至遠處,此時1、2之間作用力的大小仍為F,方向不變.由此可知(  ) A.n=3 B.n=4 C.n=5 D.n=6 【答案】D. 【解析】由于各球之間距離遠大于小球的直徑,小球帶電時可視為點電荷.由庫侖定律F=k知

4、兩點電荷間距離不變時,相互間靜電力大小與兩球所帶電荷量的乘積成正比.又由于三小球相同,則接觸時平分總電荷量,故有q×nq=×,解得n=6,D正確.  【變式】兩個分別帶有電荷量-Q和+5Q的相同金屬小球(均可視為點電荷),固定在相距為r的兩處,它們間庫侖力的大小為F,兩小球相互接觸后將其固定距離變?yōu)椋瑒t兩球間庫侖力的大小為(  ) A.   B.C.D. 【答案】D. 【解析】兩球相距r時,根據(jù)庫侖定律F=k,兩球接觸后,帶電荷量均為2Q,則F′=k,由以上兩式可解得F′=,D正確. 三個孤立共線點電荷平衡問題 (1)條件:每個點電荷所受合力為零. (2)平衡

5、規(guī)律 “兩同夾異”——正、負電荷相互間隔;“三點共線”——三個點電荷分布在同一條直線上;“兩大夾小”——中間電荷的電荷量最小;“近小遠大”——中間電荷靠近電荷量較小的電荷. 【例2】(2019·浙江十校聯(lián)盟測試)如圖所示,a、b、c為真空中三個帶電小球,b球帶電荷量為+Q,用絕 緣支架固定,a、c兩小球用絕緣細線懸掛,處于平衡狀態(tài)時三小球球心等高,且a、b和b、c間距離相等, 懸掛a小球的細線向左傾斜,懸掛c小球的細線豎直,則 (  ) A.a(chǎn)、c兩小球帶同種電荷 B.a(chǎn)、c兩小球帶異種電荷 C.a(chǎn)小球帶電荷量為-4Q

6、 D.c小球帶電荷量為+4Q 【答案】 AC 【解析】 已知b球帶正電,若c球也帶正電,為使懸掛c球的細線豎直,則a球應(yīng)帶負電,此時a球受到b、c兩球向右的庫侖引力,故懸掛a球的細線向右傾斜,與事實不符;若c球帶負電,為使懸掛c球的細線豎直,則a球也應(yīng)帶負電,此時若c球給a球的斥力大于b球給a球的引力,則懸掛a球的細線向左傾斜,與事實相符,綜上可知,a、c兩球都帶負電,A正確,B、D錯誤.對c球進行分析,由庫侖定律和牛頓第二定律有k+k=0,解得Qa=-4Q,C正確. 【變式】.兩個可自由移動的點電荷分別放在A、B兩處,如圖所示.A處電荷帶正電荷量Q1,B處電荷帶

7、負電荷量Q2,且Q2=4Q1,另取一個可以自由移動的點電荷Q3,放在AB直線上,欲使整個系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),則(  ) A.Q3為負電荷,且放于A左方 B.Q3為負電荷,且放于B右方 C.Q3為正電荷,且放于A、B之間 D.Q3為正電荷,且放于B右方 【答案】A. 【解析】因為每個電荷都受到其余兩個電荷的庫侖力作用,且已知Q1和Q2是異種電荷,對Q3的作用力一為引力,一為斥力,所以Q3要平衡就不能放在A、B之間.根據(jù)庫侖定律知,由于B處的電荷Q2電荷量較大,Q3應(yīng)放在離Q2較遠而離Q1較近的地方才有可能處于

8、平衡,故應(yīng)放在Q1的左側(cè).要使Q1和Q2也處于平衡狀態(tài),Q3必須帶負電,故選項A正確. 庫侖力作用下的平衡問題 【例3】. (多選)(2019·吉林長春外國語學(xué)校檢測)如圖所示,帶電小球A、B的電荷分別為QA、QB,OA=OB,都用長L的絲線懸掛在O點.靜止時A、B相距為d.為使平衡時AB間距離減為,可采用的方法有(  ) A.將小球A、B的質(zhì)量都增加到原來的2倍 B.將小球B的質(zhì)量增加到原來的8倍 C.將小球A、B的電荷量都減小到原來的一半 D.將小球A、B的電荷量都減小到原來的一半,同時將小球B的質(zhì)量增加到原來的2倍 【答案】BD. 【解析】如圖所示,B受重力、繩

9、子的拉力及庫侖力;將拉力及庫侖力合成,其合力應(yīng)與重力大小相等、方向相反;由幾何關(guān)系可知,=,而庫侖力F=;即==k,即mBgd3=kQAQBL.要使d變?yōu)?,可以使B球質(zhì)量增大到原來的8倍而保證上式成立,故A錯誤,B正確;或?qū)⑿∏駻、B的電荷量都減小到原來的一半,同時小球B的質(zhì)量增加到原來的2倍,也可保證等式成立,故C錯誤,D正確. 【變式】如圖所示,在光滑定滑輪C正下方與C相距h的A處固定一電荷量為Q(Q>0)的點電荷,電荷量為q的帶正電小球B,用絕緣細線拴著,細線跨過定滑輪,另一端用適當大小的力F拉住,使B處于靜止狀態(tài),此時B與A點的距離為R,B和C之間的細線與AB垂直.若B所受的重力

10、為G,緩慢拉動細線(始終保持B平衡)直到B接近定滑輪,靜電力常量為k,環(huán)境可視為真空,則下列說法正確的是(  ) A.F逐漸增大 B.F逐漸減小 C.B受到的庫侖力大小不變 D.B受到的庫侖力逐漸增大 【答案】BC 【解析】對B進行受力分析,如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系和三力平衡可得,==(F1=),F(xiàn)′=,且F=F′,當L逐漸減小時,F(xiàn)逐漸減小,選項A錯誤,B正確;在B緩慢移動過程中,設(shè)B與A點的距離為x,在整個過程中,x都滿足=,對比=,得x=R,即B與點電荷間的距離不變,B受到的庫侖力大小不變,選項C正確,D錯誤. 熱點題型二 電場強度的理解與計算

11、1.電場強度的三個計算公式 2.求解電場強度的非常規(guī)思維方法 (1)等效法:在保證效果相同的前提下,將復(fù)雜的電場情景變換為簡單的或熟悉的電場情景. 例如:一個點電荷+q與一個無限大薄金屬板形成的電場,等效為兩個異種點電荷形成的電場,如圖甲、乙所示. (2)對稱法:利用空間上對稱分布的電荷形成的電場具有對稱性的特點,使復(fù)雜電場的疊加計算問題大為簡化. 如圖丙所示,均勻帶電的球殼在O點產(chǎn)生的場強,等效為弧BC產(chǎn)生的場強,弧BC產(chǎn)生的場強方向,又等效為弧的中點M在O點產(chǎn)生的場強方向. (3)填補法:將有缺口的帶電圓環(huán)補全為圓環(huán),或?qū)肭蛎嫜a全為球面,從而化難為易、事半功倍.

12、 (4)微元法:將帶電體分成許多元電荷,每個元電荷看成點電荷,先根據(jù)庫侖定律求出每個元電荷的場強,再結(jié)合對稱性和場強疊加原理求出合場強. 點電荷電場中場強的計算 【例4】.(2018·高考北京卷)靜電場可以用電場線和等勢面形象描述. (1)請根據(jù)電場強度的定義和庫侖定律推導(dǎo)出點電荷Q的場強表達式; (2)點電荷的電場線和等勢面分布如圖所示,等勢面S1、S2到點電荷的距離分別為r1、r2.我們知道,電場線的疏密反映了空間區(qū)域電場強度的大?。堄嬎鉙1、S2上單位面積通過的電場線條數(shù)之比. 【答案】見解析 【解析】(1)在距Q為r的位置放一電荷量為q的檢驗電荷. 根據(jù)庫侖定律,檢

13、驗電荷受到的電場力 F=k 根據(jù)電場強度的定義 E= 得E=k. (2)穿過兩等勢面單位面積上的電場線條數(shù)之比 ==. 【變式】如圖所示,真空中xOy平面直角坐標系上的A、B、C三點構(gòu)成等邊三角形,邊長L=2.0 m.若將電荷量均為q=+2.0×10-6 C的兩點電荷分別固定在A、B點,已知靜電力常量k=9.0×109 N·m2/C2,求: (1)兩點電荷間的庫侖力大??; (2)C點的電場強度的大小和方向. 【答案】(1)9.0×10-3 N (2)7.8×103 N/C 方向沿y軸正方向 【解析】(1)根據(jù)庫侖定律,A、B兩點處的點電荷間的庫侖力大小為 F=k①

14、 代入數(shù)據(jù)得F=9.0×10-3 N② (2)A、B兩點處的點電荷在C點產(chǎn)生的場強大小相等,均為 E1=k③ A、B兩點處的點電荷形成的電場在C點的合場強大小為 E=2E1cos 30°④ 由③④式并代入數(shù)據(jù)得E≈7.8×103 N/C 場強E的方向沿y軸正方向. 補償法求電場強度 【例5】.均勻帶電的球殼在球外空間產(chǎn)生的電場等效于電荷集中于球心處產(chǎn)生的電場.如圖所示,在半球面AB上均勻分布正電荷,總電荷量為q,球面半徑為R,CD為通過半球面頂點與球心O的軸線,在軸線上有M、N兩點,OM=ON=2R.已知M點的場強大小為E,則N點的場強大小為(  ) A.-E   

15、 B.C.-E D.+E 【答案】A. 【解析】左半球面AB上的正電荷產(chǎn)生的電場等效為帶正電荷為2q的整個球面的電場和帶電荷-q的右半球面的電場的合電場,則E=-E′,E′為帶電荷-q的右半球面在M點產(chǎn)生的場強大?。畮щ姾桑璹的右半球面在M點的場強大小與帶正電荷為q的左半球面AB在N點的場強大小相等,則EN=E′=-E=-E,則A正確. 對稱法求電場強度 【例6】.(2019·陜西渭南教學(xué)質(zhì)量檢測)如圖所示,在x軸上放置兩正點電荷Q1、Q2,當空間存在沿y軸負 向的勻強電場時,y軸上A點的場強等于零,已知勻強電場的電場強度大小為E,兩點電荷到A的距離分別 為

16、r1、r2,則在y軸上與A點對稱的B點的電場強度大小為 (  ) A.E    B.E C.2E D.4E 【答案】C 【解析】A點場強為零,說明兩點電荷在A點的合場強與勻強電場的場強等大反向,即豎直向上,大小為E,根據(jù)對稱性,兩點電荷在B處產(chǎn)生的合場強豎直向下,大小為E,所以B點的場強大小為2E,方向豎直向下,C正確. 【變式】如圖所示,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、b、d三個點,a和b、b和c、c和d間的距離均為R,在a點處有一電荷量為q(q

17、>0)的固定點電荷.已知b點處的場強為零,則d點處場強的大小為(k為靜電力常量)(  ) A.k   B.kC.kD.k 【答案】B. 【解析】由b點處的合場強為零可得圓盤在b點處的場強與點電荷q在b點處的場強大小相等、方向相反,所以圓盤在b點處的場強大小為Eb=k,再根據(jù)圓盤場強的對稱性和電場強度疊加即可得出d點處的場強大小為Ed=Eb+k=k,B正確. 等效法求電場強度 【例7】.如圖所示,xOy平面是無窮大導(dǎo)體的表面,該導(dǎo)體充滿z<0的空間,z>0的空間為真空.將電荷量為q的點電荷置于z軸上z=h處,則在xOy平面上會產(chǎn)生感應(yīng)電荷.空間任意一點處的電場

18、皆是由點電荷q和導(dǎo)體表面上的感應(yīng)電荷共同激發(fā)的.已知靜電平衡時導(dǎo)體內(nèi)部場強處處為零,則在z軸上z=處的場強大小為(k為靜電力常量) (  ) A.kB.kC.kD.k 【答案】D. 【解析】點電荷q和感應(yīng)電荷所形成的電場在z>0的區(qū)域可等效成關(guān)于O點對稱的電偶極子形成的電場.所以z軸上z=處的場強E=k+k=k,選項D正確. 微元法求電場強度 【例8】.一半徑為R的圓環(huán)上,均勻地帶有電荷量為Q的電荷,在垂直于圓環(huán)平面的對稱軸上有一點P,它與環(huán)心O的距離OP=L.設(shè)靜電力常量為k,關(guān)于P點的場強E,下列四個表達式中只有一個是正確的,請你根據(jù)所學(xué)的物理知識,通過一定的分析,判斷正

19、確的表達式是(  ) A.B.C.D. 【答案】D 【解析】.設(shè)想將圓環(huán)等分為n個小段,當n相當大時,每一小段都可以看成點電荷,其所帶電荷量為 q=  ① 由點電荷場強公式可求得每一點電荷在P處的場強 EP=k=k  ② 由對稱性可知,各小段電環(huán)在P處的場強垂直于軸向的分量Ey相互抵消,而軸向分量Ex之和即為帶電環(huán)在P處的場強E,故 E=nEx=n··cos θ=  ③ 而r=  ④ 聯(lián)立①②③④式,可得E=,D正確. 【變式】下列選項中的各圓環(huán)大小相同,所帶電荷量已在圖中標出,且電荷均勻分布,各圓環(huán)間彼此絕 緣.坐標原點O處電場強度最大的是 (  ) 【答案

20、】B 【解析】將圓環(huán)分割成微元,根據(jù)對稱性和矢量性疊加,選項D圖中O點的場強為零,選項C圖中等效為第二象限內(nèi)電荷在O點產(chǎn)生的電場,大小與選項A中的相等,選項B中正、負電荷在O點產(chǎn)生的場強大小相等,方向互相垂直,合場強是其中一個的倍,也是選項A、C場強的倍,因此選項B正確. 熱點題型三 電場線的理解和應(yīng)用 1.電場線的用途 (1)判斷電場力的方向——正電荷的受力方向和電場線在該點切線方向相同,負電荷的受力方向和電場線在該點切線方向相反. (2)判斷電場強度的大小(定性)——電場線密處電場強度大,電場線疏處電場強度小,進而可判斷電荷受力大小和加速度的大小. (3)判斷電勢的高低與電

21、勢降低的快慢——沿電場線的方向電勢逐漸降低,電場強度的方向是電勢降低最快的方向. (4)判斷等勢面的疏密——電場線越密的地方,等差等勢面越密集;電場線越疏的地方,等差等勢面越稀疏. 2.兩種等量點電荷的電場 比較 等量異種點電荷 等量同種點電荷 電場線分布圖 連線中點O的電場強度 在電荷連線上,中點O的電場強度最小,指向負電荷一方 為零 連線上的電場強度大小 沿連線先變小,再變大 沿連線先變小,再變大 沿中垂線由O點向外電場強度大小 O點最大,向外逐漸減小 O點最小,向外先變大后變小 關(guān)于O點對稱的A與A′、B與B′的電場強度 等大同向 等大反向

22、等量異(同)種電荷電場線的分布 【例9】.如圖所示,在真空中有兩個固定的等量異種點電荷+Q和-Q.直線MN是兩點電荷連線的中垂線,O是兩點電荷連線與直線MN的交點.a(chǎn)、b是兩點電荷連線上關(guān)于O的對稱點,c、d是直線MN上的兩個點.下列說法中正確的是(  ) A.a(chǎn)點的場強大于b點的場強;將一檢驗電荷沿MN由c移動到d,所受電場力先增大后減小 B.a(chǎn)點的場強小于b點的場強;將一檢驗電荷沿MN由c移動到d,所受電場力先減小后增大 C.a(chǎn)點的場強等于b點的場強;將一檢驗電荷沿MN由c移動到d,所受電場力先增大后減小 D.a(chǎn)點的場強等于b點的場強;將一檢驗電荷沿MN由c移動到d,所受電場

23、力先減小后增大 【答案】C 【解析】.在兩電荷的連線上,由場強的疊加原理可知,中點O場強最小,從O點到a點或b點,場強逐漸增大,由于a、b是兩點電荷連線上關(guān)于O的對稱點,場強相等,選項A、B錯誤;在兩電荷連線的中垂線上,中點O的場強最大,由O點到c點或d點,場強逐漸減小,所以沿MN從c點到d點場強先增大后減小,因此檢驗電荷所受電場力先增大后減小,所以C正確、D錯誤. 【變式】如圖所示,在x軸上關(guān)于O點對稱的A、B兩點有等量正點電荷(帶電荷量均為Q),在y軸上C點 有負點電荷(帶電荷量為Q),且CO=OD=r,∠ADO=60°.下列判斷正確的是 (  ) A.O點電場強度小于D點的

24、電場強度 B.若兩個正點電荷的電荷量同時等量地緩慢增大,則O點電場強度也增大 C.若兩個正點電荷的電荷量同時等量地緩慢增大,則D點電場強度也增大 D.若負點電荷的電荷量緩慢減小,則D點電場強度將增大 【答案】CD 【解析】兩個正點電荷在D點產(chǎn)生的合場強與負點電荷在D點產(chǎn)生的場強大小相等,方向相反,合場強為零,兩個正點電荷在O點產(chǎn)生的場強為零,但負點電荷在O點產(chǎn)生的場強為E=k,若兩個正點電荷的電荷量同時等量地緩慢增大,則O點電場強度不變,選項A、B錯誤;若兩個正點電荷的電荷量同時等量地緩慢增大,則D點電場強度將增大,若負點電荷的電荷量緩慢減小,則D點電場強度將增大,所以選項C、D正確

25、. 電場線中帶電粒子的運動分析 (1)“運動與力兩線法”——畫出“速度線”(運動軌跡在初始位置的切線)與“力線”(在初始位置電場線的切線方向),從二者的夾角情況來分析曲線運動的情況. (2)“三不知時要假設(shè)”——電荷的正負、場強的方向(或等勢面電勢的高低)、電荷運動的方向,是題意中相互制約的三個方面.若已知其中的任一個,可順次向下分析判定各待求量;若三個都不知(三不知),則要用“假設(shè)法”分別討論各種情況. 【例10】.如圖所示,P是固定的點電荷,虛線是以P為圓心的兩個圓.帶電粒子Q在P的電場中運動,運動軌跡與兩圓在同一平面內(nèi),a、b、c為軌跡上的三個點.若Q僅受P的電場力作用,其在

26、a、b、c點的加速度大小分別為aa、ab、ac,速度大小分別為va、vb、vc,則(  ) A.a(chǎn)a>ab>ac,va>vc>vb B.a(chǎn)a>ab>ac,vb>vc>va C.a(chǎn)b>ac>aa,vb>vc>va D.a(chǎn)b>ac>aa,va>vc>vb 【答案】D. 【解析】由點電荷電場強度公式E=k可知,離場源點電荷P越近,電場強度越大,Q受到的電場力越大,由牛頓第二定律可知,加速度越大,由此可知,ab>ac>aa,A、B選項錯誤;由力與運動的關(guān)系可知,Q受到的庫侖力指向運動軌跡凹的一側(cè),因此Q與P帶同種電荷,Q從c到b的過程中,電

27、場力做負功,動能減少,從b到a的過程中電場力做正功,動能增加,因此Q在b點的速度最小,由于c、b兩點的電勢差的絕對值小于a、b兩點的電勢差的絕對值,因此Q從c到b的過程中,動能的減少量小于從b到a的過程中動能的增加量,Q在c點的動能小于在a點的動能,即有va>vc>vb,C選項錯誤、D選項正確. 【變式】(多選)如圖所示,實線為不知方向的三條電場線,從電場中M點以相同速度飛出a、b兩個帶電粒子,僅在電場力作用下的運動軌跡如圖中虛線所示.則(  ) A.a(chǎn)一定帶正電,b一定帶負電 B.a(chǎn)的速度將減小,b的速度將增大 C.a(chǎn)的加速度將減小,b的加速度將

28、增大 D.兩個粒子的電勢能都減少 【答案】 CD 【解析】 因為電場線方向未知,不能確定a、b的電性,所以選項A錯誤;由于電場力對a、b都做正功,所以a、b的速度都增大,電勢能都減少,選項B錯誤、D正確;粒子的加速度大小取決于電場力的大小,a向電場線稀疏的方向運動,b向電場線密集的方向運動,所以選項C正確. 根據(jù)粒子運動情況判斷電場線分布 【例11】.一負電荷從電場中A點由靜止釋放,只受電場力作用,沿電場線運動到B點,它運動的v-t圖象如圖所示,則A、B兩點所在區(qū)域的電場線分布情況可能是下圖中的(  ) 【答案】C. 【解析】由v-t圖象可知負電荷在電場中做

29、加速度越來越大的加速運動,故電場線應(yīng)由B指向A且A到B的方向場強變大,電場線變密,選項C正確. 【題型演練】 1.(2019·四川自貢診斷)兩個完全相同的金屬小球,所帶電荷量多少不同,相距一定的距離時,兩個金屬球之間有相互作用的庫侖力,如果將兩個金屬球相互接觸一下后,再放到原來的位置,則兩球的作用力變化情況是(  ) A.如果相互接觸前兩球的庫侖力是引力,則相互接觸后的庫侖力仍是引力 B.如果相互接觸前兩球的庫侖力是引力,則相互接觸后的庫侖力為零 C.如果相互接觸前兩球的庫侖力是斥力,則相互接觸后的庫侖力仍是斥力 D.如果相互接觸前兩球的庫侖力是斥力,則相互接觸后的庫侖力是引力

30、 【答案】C 【解析】如果相互接觸前兩球的庫侖力是引力,且兩球帶不等量的異種電荷,則相互接觸后的庫侖力是斥力,A、B錯誤.如果相互接觸前兩球的庫侖力是斥力,則兩球帶同種電荷,則相互接觸后帶等量的同種電荷,相互間的庫侖力仍是斥力,C正確,D錯誤. 2.如圖所示,實線為等量異種點電荷周圍的電場線,虛線為以一點電荷為中心的圓,M點是兩點電荷連線的中點,若將一正試探點電荷從虛線上N點移動到M點,則電荷所受電場力(  ) A.大小不變 B.方向不變 C.逐漸減小 D.逐漸增大 【答案】D 【解析】由電場線的分布情況可知,N點電場線比M點電場線疏,則N點電場強度比M點電場強度小,由電

31、場力公式F=qE可知正點電荷從虛線上N點移動到M點的過程中,電場力逐漸增大,電場力方向與點所在的電場線的切線方向一致,所以一直在變化,故D正確. 3.(2018·高考全國卷Ⅰ)如圖,三個固定的帶電小球a、b和c,相互間的距離分別為ab=5 cm,bc=3 cm,ca=4 cm.小球c所受庫侖力的合力的方向平行于a、b的連線.設(shè)小球a、b所帶電荷量的比值的絕對值為k,則(  ) A.a(chǎn)、b的電荷同號,k= B.a(chǎn)、b的電荷異號,k= C.a(chǎn)、b的電荷同號,k= D.a(chǎn)、b的電荷異號,k= 【答案】D 【解析】對小球c所受庫侖力分析,畫出a對c

32、的庫侖力和b對c的庫侖力,若a對c的庫侖力為排斥力,a、c的電荷同號,則b對c的庫侖力為吸引力,b、c電荷為異號,a、b的電荷為異號;若a對c的庫侖力為引力,a、c的電荷異號,則b對c的庫侖力為斥力,b、c電荷為同號,a、b的電荷為異號,所以a、b的電荷為異號.設(shè)ac與ab的夾角為θ,利用平行四邊形定則和幾何關(guān)系、庫侖定律可得,F(xiàn)ac=k0,F(xiàn)bc=k0,tan θ=,tan θ=,a、b電荷量的比值k=,聯(lián)立解得k=,選項D正確. 4.(多選)如圖所示,在光滑絕緣的水平桌面上有四個小球,帶電荷量分別為-q、Q、-q、Q.四個小球構(gòu)成一個菱形,-q、-q的連線與-q、Q的連線之間的夾角為α.

33、若此系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),則正確的關(guān)系式可能是(  ) A.cos3α= B.cos3α= C.sin3α= D.sin3α= 【答案】AC 【解析】設(shè)菱形邊長為a,則兩個Q之間距離為2asin α,則兩個-q之間距離為2acos α.選?。璹作為研究對象,由庫侖定律和平衡條件得2kcos α=k,解得cos3α=,故A正確,B錯誤;選取Q作為研究對象,由庫侖定律和平衡條件得2ksin α=k,解得sin3α=,故C正確,D錯誤. 5.(2019·福建莆田二檢)如圖所示,邊長為a的正方體的頂點A處有一電荷量為-Q的點電荷,其他7個頂點各有一電

34、荷量為+Q的點電荷,體心O處有一個電荷量為-q的點電荷,靜電力常量為k,則O點處的點電荷受到的電場力大小為(  ) A.B.C.D. 【答案】A 【解析】.根據(jù)庫侖定律可得電場力F=,O點到正方體頂點的距離r=a,則正方體任一頂點上的點電荷對O點處的點電荷的庫侖力大小均為F=k=;庫侖力方向沿兩電荷連線方向,正方體體對角線兩端的兩個電荷電性相同時,兩個庫侖力等大反向;正方體體對角線兩端的兩個電荷電性相反時,兩個庫侖力等大同向.根據(jù)矢量疊加定理可知,O點處的點電荷受到的電場力大小為2F=,A選項正確. 6.將兩個質(zhì)量均為m的小球a、b用絕緣細線相連,豎直懸掛于O點,其中球a帶正電、電

35、荷量為q,球b不帶電,現(xiàn)加一電場強度方向平行豎直平面的勻強電場(沒畫出),使整個裝置處于平衡狀態(tài),且繃緊的絕緣細線Oa與豎直方向的夾角為θ=30°,如圖所示,則所加勻強電場的電場強度大小可能為(  ) A.B.C.D. 【答案】B. 【解析】取小球a、b整體作為研究對象,則整體受重力2mg、懸線拉力FT和電場力F作用處于平衡,此三力滿足如圖所示的三角形關(guān)系,由圖知F的最小值為2mgsin 30°=mg,由F=qE知A、C、D錯,B對. 7.如圖所示,把A、B兩個相同的導(dǎo)電小球分別用長為0.10 m的絕緣細線懸掛于OA和OB兩點.用絲綢摩擦過的玻璃棒與A球接觸,棒移開后將懸點OB

36、移到OA點固定.兩球接觸后分開,平衡時距離為0.12 m.已測得每個小球質(zhì)量是8.0×10-4 kg,帶電小球可視為點電荷,重力加速度g=10 m/s2,靜電力常量k=9.0×109 N·m2/C2,則(  ) A.兩球所帶電荷量相等 B.A球所受的靜電力為1.0×10-2 N C.B球所帶的電荷量為4×10-8 C D.A、B兩球連線中點處的電場強度為0 【答案】ACD 【解析】.用絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電荷,與A球接觸后A球也帶正電荷,兩球接觸后分開,B球也帶正電荷,且兩球所帶電荷量相等,A正確;兩球相互排斥,穩(wěn)定后A球受力情

37、況如圖所示 sin θ==0.60 θ=37° F庫=mgtan 37°=6.0×10-3 N,B項錯誤; F庫=k QA=QB=Q,r=0.12 m 聯(lián)立上式得Q=4×10-8 C,故C項正確;由等量同種點電荷產(chǎn)生的電場的特點可知,A、B兩球連線中點處的場強為0,故D項正確. 8.如圖所示PO為光滑絕緣豎直墻壁、OQ為光滑絕緣水平地面,地面上方有一水平向左的勻強電場E,帶正電荷的A、B兩小球(可視為質(zhì)點)均緊靠接觸面而處于靜止狀態(tài),這時兩球之間的距離為L.若在小球A上加豎直推力F,小球A沿墻壁PO向著O點移動一小段距離后,適當移動B球,小球A與B重新處于靜止狀態(tài),則與原來比

38、較(兩小球所帶電荷量保持不變)(  ) A.A球?qū)ωQ直墻壁的作用力不變 B.兩球之間的距離一定增大 C.A球?qū)球作用的靜電力增大 D.地面對B球的彈力不變 【答案】AC 【解析】.由題意知,A球加上力F移動一段距離后仍處于靜止狀態(tài),故B球?qū)球的庫侖力沿豎直方向上分力增大,B球應(yīng)該向左移動,A球?qū)球的庫侖力在水平方向的分力等于勻強電場對B球的靜電力,而勻強電場對B球的靜電力不變,根據(jù)作用力和反作用力的關(guān)系,B球?qū)球的庫侖力在水平方向的分力大小也不變,所以A球?qū)ωQ直墻壁的壓力不變,選項A正確;A、B兩球的連線與水平方向的夾角θ變大,F(xiàn)

39、庫cos θ不變,庫侖力F庫一定變大,選項C正確;兩球之間的距離減小,選項B錯誤;根據(jù)力的相互作用性可知,A球?qū)球的庫侖力在豎直方向上的分力變大,故地面對B球的彈力變大,選項D錯誤. 9.如圖所示,光滑絕緣的正方形水平桌面邊長為d=0.48 m,離地高度h=1.25 m.桌面上存在一水平向左的 勻強電場(除此之外其余位置均無電場),電場強度E=1×104 N/C.在水平桌面上某一位置P處有一質(zhì)量m= 0.01 kg,電荷量q=1×10-6 C的帶正電小球以初速度v0=1 m/s向右運動.空氣阻力忽略不計,重力加速度 g取10 m/s2.求: (1)小球在桌面上運動時加速度的大小

40、和方向; (2)P處距右端桌面多遠時,小球從開始運動到最終落地的水平距離最大?并求出該最大水平距離. 【答案】 (1)1.0 m/s2,方向水平向左 (2) m  m 【解析】(1)對小球受力分析,受到重力、支持力和電場力,重力和支持力平衡,根據(jù)牛頓第二定律,有:a=== m/s2=1.0 m/s2,方向水平向左. (2)由于x==0.5 m>0.48 m,所以小球一定從右邊離開桌面. 設(shè)球到桌面右邊的距離為x1,球離開桌面后做平拋運動的水平距離為x2,則:x總=x1+x2 由v2-v=-2ax1代入數(shù)據(jù)得:v= 設(shè)平拋運動的時間為t,根據(jù)平拋運動的分位移公式,有:h=gt2,代

41、入數(shù)據(jù)得:t=0.5 s. 水平方向,有x2=vt=0.5,故 x總=x1+0.5 令:y=;則:x總= 故y=,即:x1=時,水平距離最大,最大值為 xmax= m. 10.(2019·北京四中模擬)如圖所示,在一足夠大的空間內(nèi)存在著水平向右的勻強電場,電場強度大小E=3.0×104 N/C.有一個質(zhì)量m=4.0×10-3 kg的帶電小球,用絕緣輕細線懸掛起來,靜止時細線偏離豎直方向的夾角θ=37°.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,不計空氣阻力的作用. (1)求小球所帶的電荷量及電性; (2)如果將細線輕輕剪斷,求細線剪斷后,小球

42、運動的加速度大??; (3)從剪斷細線開始經(jīng)過時間t=0.20 s,求這一段時間內(nèi)小球電勢能的變化量. 【答案】(1)1.0×10-6 C 正電荷 (2)12.5 m/s2 (3)減少了4.5×10-3 J 【解析】(1)小球受到重力mg、電場力F和繩的拉力T的作用,由共點力平衡條件 F=qE=mgtan θ 解得q==1.0×10-6 C 電場力的方向與電場強度的方向相同,故小球所帶電荷為正電荷. (2)剪斷細線后,小球做勻加速直線運動,設(shè)其加速度為a, 由牛頓第二定律=ma 解得a==12.5 m/s2. (3)在t=0.20 s的時間內(nèi),小球的位移為 l=at2=0.25 m 小球運動過程中,電場力做的功 W=qElsin θ=mglsin θtan θ=4.5×10-3 J 所以小球電勢能的變化量(減少量) ΔEp=4.5×10-3 J. 20

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