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第七章靜電場第一節(jié)電場的力的性質(zhì)知識點一電荷1.自然界中只存在正、負兩種電荷;同種電荷相互排斥異種電荷相互吸引。2.最小電荷叫做元電荷,任何帶電體所帶電荷都是元電荷的整數(shù)倍,元電荷所帶電量e=1.6×10-19C。3.在研究問題時,如果帶電體的大小和形狀可以忽略不計,則這樣的帶電體叫做點電荷,點電荷是一種理想化的物理模型。4.使物體帶電也叫做起電,使物體帶電的方法有三種:(1)摩擦起電,(2)接觸帶電,(3)感應起電。5.電荷既不能被創(chuàng)造,也不能被消滅,它只能從一個物體轉(zhuǎn)移到另一個物體,或者從物體的一部分轉(zhuǎn)移到另一部分,在轉(zhuǎn)移過程中,電荷總量不變,這叫做電荷守恒定律。6.庫侖定律是指真空中的兩個點電荷Q1和Q2,它們之間的相互作用力,跟它們電荷量的乘積成正比,跟它們間的距離(r)的平方成反比,即F=keq\f(Q1Q2,r2)(k=9.0×109N·m2/C2)。7.庫侖定律只適應于真空中的點電荷。知識點二電場1.電場是一種物質(zhì),它存在于帶電體的周圍,電荷間的作用是通過電場發(fā)生的。2.電場最基本的性質(zhì)是對放入其中的電荷產(chǎn)生力的作用。3.電場強度簡稱場強(E),是指電場中的電荷所受到的電場力(F)與本身帶電量(q)之間的比值E=F/q(單位:N/C),方向與該點正電荷所受電場力方向相同。4.電場是客觀存在的,與放入電場中點電荷所帶電量的正負和數(shù)量無關(guān)。5.場強公式E=eq\f(F,q)是場強的定義式,適用于任何電場;而場強公式E=eq\f(kQ,r2)僅適用于真空中點電荷形成的電場。6.為了直觀地描述電場中各點場強的強弱及方向,在電場中畫出一系列曲線,讓曲線上各點的切線方向表示該點的場強方向,這樣的曲線叫做電場線。7.電場線的疏密定性地描述電場強度的大小,電場線越疏的地方電場強度越小,電場線越密的地方電場強度越大。8.靜電場的電場線有如下性質(zhì):(1)始于正電荷(或無窮遠),終于負電荷(或無窮遠);(2)任意兩條電場線都不相交且任何電場線均不閉合。(3)電場線只能描述電場的方向及定性地描述電場的強弱,并不是帶電粒子在電場中的運動軌跡。9.幾種典型電場的電場線分布:(1)孤立正、負點電荷:(2)等量異種點電荷和同種點電荷;10.場強方向、大小處處相同的電場叫做勻強電場,勻強電場中的電場線是一組等距的平行線。例1如圖,兩個電荷量分別為Q和4Q的負電荷a、b,在真空中相距為l,如果引入另一點電荷c,正好能使這三個電荷都處于靜止狀態(tài),試確定電荷c的位置、電性及它的電荷量?!窘馕觥考僭O(shè)電荷c在a、b之間,依題意作圖如圖所示,并設(shè)電荷c和a相距為x,則b與c相距為(l-x),c的電荷量為qc。對電荷c,其所受的庫侖力的合力為零,即Fac=Fbc。根據(jù)庫侖定律有:keq\f(qcQ,x2)=keq\f(qc4Q,l-x2)解得:x1=eq\f(1,3)l,x2=-l由于a、b均為負電荷,只有當電荷c處于a、b之間時,其所受庫侖力才可能方向相反、合力為零,因此只有x=eq\f(1,3)l。三個電荷都處于靜止狀態(tài),即a、b電荷所受靜電力的合力均應為零,對a來說,b對它的作用力是向左的斥力,所以c對a的作用力應是向右的引力,這樣,可以判定電荷c的電性必定為正。又由Fba=Fca,得:keq\f(qcQ,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(l,3)))2)=keq\f(4Q2,l2),即qc=eq\f(4,9)Q?!敬鸢浮縞在a、b之間,距a為eq\f(l,3)處;正;eq\f(4,9)Q例2如圖所示,光滑絕緣細桿與水平面成θ角固定,桿上套有一帶正電小球,質(zhì)量為m,帶電荷量為q。為使小球靜止在桿上,可加一勻強電場,則所加電場的方向和電場強度大小可能為()A.垂直于桿斜向上,場強大小為eq\f(mgcosθ,q)B.豎直向上,場強大小為eq\f(mg,q)C.垂直于桿斜向上,場強大小為eq\f(mgsinθ,q)D.水平向右,場強大小為eq\f(mg,qtanθ)【解析】若加豎直向上的電場,要保證小球靜止,必有mg=Eq,得E=eq\f(mg,q),B正確;若電場方向垂直于桿斜向上,無論場強多大,沿桿方向的合力都為mgsinθ,小球不可能保持靜止,A、C錯誤;若電場方向水平向右,要保證小球靜止,必有mgsinθ=qEcosθ,得E=eq\f(mgtanθ,q),故D錯誤?!敬鸢浮緽1.關(guān)于點電荷的說法,正確的是()①只有體積很小的電荷,才能作為點電荷②體積很大的電荷,一定不能作為點電荷③點電荷一定是帶電荷量很小的電荷④一個帶電體能否看成點電荷關(guān)鍵是看它的形狀和大小對所研究問題的影響是否可忽略不計⑤點電荷是一種理想模型,真正的點電荷是不存在的A.①② B.③④C.④⑤ D.③⑤2.三個相同的金屬小球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的帶電荷量為q,球2的帶電荷量為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=4C.n=5 D.n=63.一帶負電荷的質(zhì)點在電場力作用下沿曲線abc從a運動到c,已知質(zhì)點的速率是遞減的,關(guān)于b點電場強度E的方向,圖中可能正確的是(虛線是曲線在b點的切線)()4.真空中有相距為r的兩個點電荷A、B,它們之間相互作用的靜電力為F,如果將A的帶電荷量增加到原來的4倍,B的帶電荷量不變,要使它們的靜電力變?yōu)镕/4,則它們的距離應當變?yōu)?)A.16r B.4rC.2eq\r(2)r D.2r5.如圖所示,帶電荷量為-q的點電荷與豎直放置的均勻帶電薄板相距2d,點電荷到帶電薄板的垂線通過板的幾何中心。若圖中a點處的電場強度為零,根據(jù)對稱性,帶電薄板在圖中b點處產(chǎn)生的電場強度的大小和方向分別為()A.eq\f(kq,d2),水平向右 B.eq\f(kq,d2),水平向左C.eq\f(kq,d2)+eq\f(kq,9d2),水平向左 D.eq\f(kq,d2)+eq\f(kq,9d2),水平向右6.在光滑絕緣的水平地面上放置著四個相同的金屬小球,小球A、B、C位于等邊三角形的三個頂點上,小球D位于三角形的中心,如圖所示?,F(xiàn)讓小球A、B、C帶等量的正電荷Q,讓小球D帶負電荷q,使四個小球均處于靜止狀態(tài),則Q與q的比值為()A.eq\f(1,3) B.eq\f(\r(3),3)C.3 D.eq\r(3)7.如圖所示,電荷量為+q和-q的點電荷分別位于正方體的頂點,正方體范圍內(nèi)電場強度為零的點有()A.體中心、各面中心和各邊中點B.體中心和各邊中點C.各面中心和各邊中點D.體中心和各面中心8.如圖所示,在光滑絕緣水平面上放置3個電荷量均為q(q>0)的相同小球,小球之間用勁度系數(shù)均為k0的輕質(zhì)彈簧絕緣連接。當3個小球處在靜止狀態(tài)時,每根彈簧長度為l。已知靜電力常量為k,若不考慮彈簧的靜電感應,則每根彈簧的原長為()A.l+eq\f(5kq2,2k0l2) B.l-eq\f(kq2,k0l2)C.l-eq\f(5kq2,4k0l2) D.l-eq\f(5kq2,2k0l2)9.P、Q兩電荷的電場線分布如圖所示,a、b、c、d為電場中的四點,c、d關(guān)于PQ連線的中垂線對稱,一個離子從a運動到b(不計重力),軌跡如圖所示,則下列判斷正確的是()A.P帶負電B.c、d兩點的電場強度相同C.離子在運動過程中受到P的吸引力D.離子從a到b,電場力做正功10.如圖所示,質(zhì)量為m、電荷量為Q的帶電小球A用絕緣細線懸掛于O點,另一個帶電荷量也為Q的帶電小球B固定于O點的正下方,已知細線長OA為2l,O到B點的距離為l,平衡時帶電小球A、B處于同一高度,已知重力加速度為g,靜電力常量為k,則()A.A、B間庫侖力大小為eq\f(kQ2,l2)B.A、B間庫侖力大小為2mgC.細線拉力大小為eq\r(3)mgD.細線拉力大小為eq\f(2\r(3)kQ2,9l2)11.一根長為l的絲線吊著一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電小球靜止在水平向右的勻強電場中,如圖所示,絲線與豎直方向成37°角,現(xiàn)突然將該電場方向變?yōu)橄蛳虑掖笮〔蛔?,不考慮因電場的改變而帶來的其他影響(重力加速度為g),求:(1)勻強電場的電場強度的大?。?2)小球經(jīng)過最低點時受到的拉力的大小。1.兩個分別帶有電荷量-Q和+3Q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)閑q\f(r,2),則兩球間庫侖力的大小為()A.eq\f(1,12)F B.eq\f(3,4)FC.eq\f(4,3)F D.12F2.如圖所示,兩個帶電小球A、B分別用細絲線懸吊在同一點O,靜止后兩小球在同一水平線上,絲線與豎直方向的夾角分別為α、β(α>β),關(guān)于兩小球的質(zhì)量m1、m2和帶電荷量q1、q2,下列說法中正確的是()A.一定有m1<m2,q1<q2B.可能有m1<m2,q1>q2C.可能有m1=m2,q1=q2D.可能有m1>m2,q1=q23.(多選)如圖所示,兩個帶等量負電荷的小球A、B(可視為點電荷),被固定在光滑的絕緣水平面上,P、N是小球A、B連線的水平中垂線上的兩點,且PO=ON。現(xiàn)將一個電荷量很小的帶正電的小球C(可視為質(zhì)點)由P點靜止釋放,在小球C向N點運動的過程中,下列關(guān)于小球C的說法可能正確的是()A.速度先增大,再減小B.速度一直增大C.加速度先增大再減小,過O點后,加速度先減小再增大D.加速度先減小,再增大4.(多選)圖中實線是一簇未標明方向的電場線,虛線是某一帶電粒子通過該電場區(qū)域時的運動軌跡,a、b是軌跡上的兩點。若帶電粒子在運動過程中只受電場力的作用,根據(jù)此圖可做出正確判斷的是()A.帶電粒子所帶電荷的符號B.場強的方向C.帶電粒子在a、b兩點的受力方向D.帶電粒子在a、b兩點的加速度何處較大5.一帶正電小球從光滑絕緣的斜面上O點由靜止釋放,在斜面上水平虛線ab和cd之間有水平向右勻強電場如圖所示。下列選項中哪個圖象能正確表示小球的運動軌跡()6.如圖所示,整個空間存在水平向左的勻強電場,一長為L的絕緣輕質(zhì)細硬桿一端固定在O點,另一端固定一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球P,桿可繞O點在豎直平面內(nèi)無摩擦轉(zhuǎn)動,電場的電場強度大小E=eq\f(\r(3)mg,3q)。先把桿拉至水平位置,然后將桿無初速度釋放,重力加速度為g,不計空氣阻力,則()A.小球到最低點時速度最大B.小球從開始至最低點過程中動能一直增大C.小球?qū)U的最大拉力大小為eq\f(8\r(3),3)mgD.小球可繞O點做完整的圓周運動7.下列選項中的各eq\f(1,4)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eq\f(1,4)圓環(huán)間彼此絕緣。坐標原點O處電場強度最大的是()8.有兩個完全相同的小球A、B,質(zhì)量均為m,帶等量異種電荷,其中A所帶電荷量為+q,B所帶電荷量為-q?,F(xiàn)用兩長度均為L、不可伸長的細線懸掛在天花板的O點上,兩球之間夾著一根絕緣輕質(zhì)彈簧。在小球所掛的空間加上一個方向水平向右、大小為E的勻強電場。如圖所示,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)時,彈簧位于水平方向,兩根細線之間的夾角θ=60°,則彈簧的彈力為(靜電力常量為k,重力加速度為g)()A.eq\f(kq2,L2) B.eq\f(\r(3),3)mg+eq\f(kq2,L2)C.qE+eq\f(kq2,L2) D.eq\f(\r(3),3)mg+eq\f(kq2,L2)+qE9.如圖所示,點電荷+4Q與+Q分別固定在A、B兩點,C、D兩點將AB連線三等分,現(xiàn)使一個帶負電的粒子從C點開始以某一初速度向右運動,不計粒子的重力,則該粒子在CD之間運動的速度大小v與時間t的關(guān)系圖象可能是下圖中的()10.如圖,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>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.keq\f(3q,R2) B.keq\f(10q,9R2)C.keq\f(Q+q,R2) D.keq\f(9Q+q,9R2)11.如圖所示,長為l的絕緣細線一端懸于O點,另一端系一質(zhì)量為m、電荷量為q的小球?,F(xiàn)將此裝置放在水平向右的勻強電場中,小球靜止在A點,此時細線與豎直方向成37°角。重力加速度為g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)判斷小球的帶電性質(zhì);(2)求該勻強電場的電場強度E的大??;(3)若將小球向左拉起至與O點處于同一水平高度且細線剛好張緊,將小球由靜止釋放,求小球運動到最低點時的速度大小。12.如圖所示,絕緣光滑水平軌道AB的B端與處于豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧形粗糙絕緣軌道BC平滑連接,圓弧的半徑R=0.40m。在軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,電場強度E=1.0×104N/C。現(xiàn)有一質(zhì)量m=0.10kg的帶電體(可視為質(zhì)點)放在水平軌道上與B端距離x=1.0m的位置,由于受到電場力的作用帶電體由靜止開始運動,當運動到圓弧形軌道的C端時,速度恰好為零。已知帶電體所帶電荷量q=8.0×10-5C,求:(1)帶電體運動到圓弧形軌道的B端時對圓弧軌道的壓力;(2)帶電體沿圓弧形軌道從B端運動到C端的過程中,摩擦力所做的功。第七章靜電場第一節(jié)電場的力的性質(zhì)課堂練習1.C2.D3.D4.B5.A6.D7.D8.C9.C10.D11.【答案】(1)eq\f(3mg,4q)(2)eq\f(49mg,20)【解析】(1)小球平衡時受到繩子的拉力、重力和電場力,由平衡條件得:mgtan37°=qE,故E=eq\f(3mg,4q)(2)當電場方向變?yōu)橄蛳潞螅∏蚴艿降碾妶隽Ψ较驗樨Q直向下,向下做圓周運動,重力和電場力都做正功,由動能定理得:(mg+qE)l(1-cos37°)=eq\f(1,2)mv2,小球經(jīng)過最低點時,由重力、電場力和絲線的拉力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得
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