2022高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第2講 電場能的性質(zhì)學(xué)案(含解析)

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1、2022高考物理一輪復(fù)習(xí) 第七章 第2講 電場能的性質(zhì)學(xué)案(含解析) 知識點  電勢能?、? 1.靜電力做功 (1)特點:靜電力做功與電荷的起始位置和終止位置有關(guān),但與電荷經(jīng)過的路徑無關(guān)。 (2)計算方法 ①W=qEd,只適用于勻強電場,其中d為沿電場方向的距離,計算時q不帶正負(fù)號。 ②WAB=qUAB,適用于任何電場,計算時q要帶正負(fù)號。 2.電勢能 (1)定義:電荷在電場中由于受到電場力的作用而具有的與其相對位置有關(guān)的能量叫做電勢能,用符號Ep表示。 (2)靜電力做功與電勢能變化的關(guān)系 靜電力做的功等于電勢能的減少量,即WAB=EpA-EpB。 (3)大?。弘姾稍谀滁c的

2、電勢能,等于將電荷從該點移到零勢能位置時靜電力做的功。  (1)電勢能由電場和電荷共同決定,屬于電場和電荷系統(tǒng)所共有的,我們習(xí)慣說成電場中的電荷所具有的。 (2)電勢能是相對的,與零勢能位置的選取有關(guān),但電勢能的變化是絕對的,與零勢能位置的選取無關(guān)。 (3)電勢能是標(biāo)量,有正負(fù),無方向。電勢能為正值表示電勢能大于在參考點時的電勢能,電勢能為負(fù)值表示電勢能小于在參考點時的電勢能。 (4)零勢能位置的選取是任意的,但通常選取大地或無窮遠(yuǎn)處為零勢能位置。 知識點  電勢 Ⅰ 1.電勢 (1)定義:電荷在電場中某一點的電勢能Ep與它的電荷量q的比值。 (2)定義式:φ=。 (3)矢標(biāo)

3、性:電勢是標(biāo)量,有正負(fù)之分,其正(負(fù))表示該點電勢比零電勢高(低)。 (4)相對性:電勢具有相對性,同一點的電勢與選取的電勢零點的位置有關(guān)。一般選取無窮遠(yuǎn)處為電勢零點,在實際應(yīng)用中常取大地的電勢為零。 2.等勢面 (1)定義:電場中電勢相同的各點構(gòu)成的面。 (2)四個特點 ①在同一等勢面上移動電荷時電場力不做功。 ②等勢面一定與電場線垂直。 ③電場線總是從電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面。 ④等差等勢面越密的地方電場強度越大,反之越小。  電場中某點的電勢大小是由電場本身的性質(zhì)決定的,與在該點是否放有電荷和所放電荷的電性、電荷量及電勢能均無關(guān)。 知識點  電勢差 Ⅱ 勻強

4、電場中電勢差與電場強度的關(guān)系?、? 1.電勢差 (1)定義:電場中兩點間電勢的差值。 (2)定義式:UAB=φA-φB。顯然,UAB=-UBA。 (3)影響因素:電場中兩點間電勢差由電場本身決定,與電勢零點的選取無關(guān)。 (4)電勢差與電場力做功的關(guān)系:電荷在電場中,由一點A移到另一點B時,電場力做的功WAB與移動的電荷的電荷量q的比值等于A、B兩點間的電勢差,即UAB=,計算時q要帶正負(fù)號。 2.勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系 (1)電勢差與場強的關(guān)系式 UAB=Ed,其中d為勻強電場中A、B兩點沿電場方向的距離。 (2)電場強度的另一表達式 ①表達式:E=。(只適用于勻強

5、電場) ②意義:電場中,場強方向是電勢降低最快的方向。在勻強電場中,場強在數(shù)值上等于沿電場方向單位長度降低的電勢。 知識點  靜電感應(yīng)和靜電平衡?、? 1.靜電感應(yīng) 當(dāng)把一個不帶電的金屬導(dǎo)體放在電場中時,導(dǎo)體的兩端分別感應(yīng)出等量的正、負(fù)電荷,“近端”出現(xiàn)與施感電荷異號的感應(yīng)電荷,“遠(yuǎn)端”出現(xiàn)與施感電荷同號的感應(yīng)電荷,這種現(xiàn)象叫靜電感應(yīng)。 2.靜電平衡 (1)定義:導(dǎo)體放入電場中時,附加電場與原電場在導(dǎo)體內(nèi)部大小相等且方向相反,使得疊加場強為零時,自由電荷不再發(fā)生定向移動,導(dǎo)體處于靜電平衡狀態(tài)。 (2)處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體的特點 ①導(dǎo)體內(nèi)部的場強處處為零; ②導(dǎo)體是一個等勢體,

6、導(dǎo)體表面是等勢面; ③導(dǎo)體表面處的場強方向與導(dǎo)體表面垂直; ④導(dǎo)體內(nèi)部沒有凈電荷,凈電荷只分布在導(dǎo)體的外表面上; ⑤在導(dǎo)體外表面越尖銳的位置,凈電荷的密度(單位面積上的電荷量)越大,凹陷的位置幾乎沒有凈電荷。 一 思維辨析 1.電場力做功與重力做功相似,均與路徑無關(guān)。(  ) 2.電場中電場強度為零的地方電勢一定為零。(  ) 3.等勢面是客觀存在的,電場線與等勢面一定垂直。(  ) 4.沿電場線方向電場強度越來越小,電勢逐漸降低。(  ) 5.A、B兩點的電勢差數(shù)值上等于將正電荷從A點移到B點時電場力做的功。(  ) 6.帶電粒子由靜止釋放,若只在電場力作用下,一定從

7、電勢能大的地方向電勢能小的地方運動。(  ) 答案 1.√ 2.× 3.× 4.× 5.× 6.√ 二 對點激活 1.(人教版選修3-1·P19·T2改編)關(guān)于電場中兩點電勢的高低的判斷,下列說法正確的是(  ) A.若+q在A點的電勢能比在B點的大,則A點電勢高于B點電勢 B.若-q在C點的電勢能比在D點的大,則C點電勢高于D點電勢 C.若-q在E點的電勢能為負(fù)值,則E點電勢為負(fù)值 D.電勢降低的方向即為電場線方向 答案 A 解析 由Ep=qφ知正電荷在電勢越高的地方電勢能越大,負(fù)電荷在電勢越低的地方電勢能越大,故A正確,B錯誤;若Ep與q均為負(fù)值,則φ為正值,故C錯誤;電

8、勢降低最快的方向為電場線方向,故D錯誤。 2.(人教版選修3-1·P22·T3改編)如圖所示,下列說法正確的是(  ) A.φA>φB B.負(fù)電荷在A點時的電勢能大于在B點時的電勢能 C.負(fù)電荷由B移動到A時靜電力做正功 D.UAB>0 答案 B 解析 沿著電場線的方向電勢降低,由圖知φA<φB,UAB<0,故A、D錯誤;WBA=qUBA,其中q<0,UBA>0,則WBA<0,故C錯誤;由Ep=qφ知負(fù)電荷在A點的電勢能大于在B點的電勢能,故B正確。 3.(人教版選修3-1·P23·T2改編)帶有等量異號電荷,相距10 cm 的平行板A和B之間有一勻強電場,如圖,電

9、場強度E=2×104 V/m,方向向下。電場中C點距B板為3 cm,D點距A板為2 cm。下列說法正確的是(  ) A.UCD=1000 V B.讓B板接地,則C點的電勢φC=600 V C.讓A板接地,則D點的電勢φD=400 V D.將一個電子從C點移到D點靜電力做的功,與將電子先從C點移到P點再移到D點靜電力做的功數(shù)值不同 答案 B 解析 UCD=-Ed=-1000 V,故A錯誤;讓B板接地,則φC=EdCB=600 V,故B正確;讓A板接地,則φD=-400 V,故C錯誤;靜電力做功與路徑無關(guān),只與初末位置有關(guān),故D錯誤。 4.關(guān)于等勢面的說法,正確的是(  ) A

10、.電荷在等勢面上移動時,由于不受電場力作用,所以說電場力不做功 B.在同一個等勢面上各點的場強大小相等 C.兩個不等電勢的等勢面可能相交 D.若相鄰兩等勢面的電勢差相等,則等勢面的疏密程度能反映場強的大小 答案 D 解析 等勢面由電勢相等的點組成,等勢面附近的電場線跟等勢面垂直,因此電荷在等勢面上移動時,電場力不做功,但并不是不受電場力的作用,A錯誤。等勢面上各點場強大小不一定相等,等勢面不可能相交,B、C錯誤。等差等勢面的疏密能反映場強的大小,D正確。 考點細(xì)研 悟法培優(yōu) 考點1 電勢高低與電勢能大小的判斷 1.電勢高低的判斷方法 2.電勢能大小的判斷方法

11、      例1 勻強電場的電場線是平行等間距的,假如在勻強電場中放入一不帶電的金屬小球,電場線會發(fā)生彎曲變成如圖所示電場,關(guān)于該電場下列說法正確的是(  ) A.由于感應(yīng)起電,該金屬小球放入勻強電場后總電荷量將不為零 B.電場線越密的地方電場強度越小 C.將一電子從P點移到Q點,電子的電勢能一定減少 D.P點的電勢一定高于Q點的電勢 解題探究 (1)如何判斷P、Q兩點電勢的高低? 提示:沿電場線的方向電勢逐漸降低。 (2)由于感應(yīng)起電,小球兩端所帶電荷量相等嗎? 提示:相等。 嘗試解答 選C。 由于電荷守恒,金屬小球的總電荷量仍為零,故A錯誤;電場線的疏密程度表示場

12、強大小,電場線越密的地方場強越大,故B錯誤;沿電場線方向電勢逐漸降低,故P點電勢低于Q點電勢,又因為電子帶負(fù)電,所以電子在P點的電勢能高于在Q點的電勢能,即從P點到Q點電子的電勢能一定減少,C正確,D錯誤。 總結(jié)升華 電場線、電場強度、電勢、電勢能、等勢面之間的關(guān)系 (1)電場線與電場強度的關(guān)系:同一電場,電場線越密的地方表示電場強度越大,電場線上某點的切線方向表示該點的電場強度方向。 (2)電場線與等勢面的關(guān)系:電場線與等勢面垂直,并從電勢較高的等勢面指向電勢較低的等勢面。 (3)電場強度大小與電勢無直接關(guān)系:零電勢位置可人為選取,電場強度的大小由電場本身決定,故電場強度大的地方,

13、電勢不一定高。 (4)電勢能與電勢的關(guān)系:正電荷在電勢高的地方電勢能大;負(fù)電荷在電勢低的地方電勢能大。 [變式1] (2018·唐山三模)(多選)如圖所示,處于x軸上的兩個等量異號電荷+Q和-Q,坐標(biāo)分別為(L,0)和(3L,0)。以坐標(biāo)原點O為圓心,作半徑為2L的圓,圓上有a、b、c、d四個點,均處于兩電荷形成的電場中。則下列說法正確的是(  ) A.O點電勢等于b點電勢 B.b點和d點電場強度大小相等,電勢相同 C.將一正試探電荷從c點沿虛線圓周移到O點電場力不做功 D.將一正試探電荷從b點沿y軸移到d點,電勢能先增大后減小 答案 BD 解析 由等量異號點電

14、荷的電場線、等勢線分布圖可知φO>φb,故A錯誤;根據(jù)對稱性,b、d兩點場強大小相等、電勢相同,故B正確;c點電勢為零,O點電勢大于零,所以將正試探電荷從c點沿虛線圓周移到O點電場力做負(fù)功,故C錯誤;φb=φd<φO,所以將正試探電荷從b點沿y軸移到d點,電場力先做負(fù)功后做正功,電勢能先增大后減小,故D正確。 考點2 電場線、等勢線(面)與粒子軌跡分析問題 1.幾種典型電場的等勢線(面) 2.帶電粒子在電場中運動軌跡問題的分析方法 (1)“運動與力兩線法”——畫出“速度線”(運動軌跡在某一位置的切線)與“力線”(在同一位置垂直等勢面且指向軌跡的凹側(cè)),從二者的夾角情況來分析帶電

15、粒子做曲線運動時電場力做功的情況。 (2)電荷的正負(fù)、場強的方向(或等勢面電勢的高低),是題目中相互制約的兩個方面。若已知其中一個,可分析另一個。      例2 (2018·惠州調(diào)研)(多選)如圖所示,以點電荷Q為圓心的虛線同心圓是該點電荷電場中球形等勢面的橫截面圖。一個帶正電的粒子經(jīng)過該電場,它的運動軌跡如圖中實線所示,M和N是軌跡上的兩點。不計帶電粒子受到的重力,由此可以判斷(  ) A.此粒子在M點的加速度小于在N點的加速度 B.此粒子在M點的電勢能大于在N點的電勢能 C.此粒子在M點的動能小于在N點的動能 D.電場中M點的電勢低于N點的電勢 解題探究 (1)如何判

16、斷場源電荷是正電荷還是負(fù)電荷? 提示:根據(jù)粒子軌跡彎曲方向判斷受到的是引力還是斥力,從而判斷場源電荷的正負(fù)。 (2)如何判斷電勢的高低? 提示:判斷出場源電荷電性就知道電場線方向,沿電場線電勢降低。 嘗試解答 選AD。 由庫侖定律知,粒子在M點所受的庫侖力小于在N點所受的庫侖力,故粒子在M點的加速度小于在N點的加速度,A正確;從粒子運動軌跡可知帶電粒子受到了向左的力(排斥力),則點電荷Q也帶正電,N點電勢高于M點電勢,粒子在N點的電勢能大于在M點的電勢能,B錯誤,D正確;只受電場力時,粒子在點電荷的電場中的動能與電勢能之和不變,則粒子在M點的動能大于在N點的動能,C錯誤。 總結(jié)升華

17、 (1)判斷速度方向:帶電粒子運動軌跡上某點的切線方向為該點處的速度方向。 (2)判斷電場力(或電場強度)的方向:僅受電場力作用時,帶電粒子所受電場力方向指向軌跡曲線的凹側(cè),再根據(jù)粒子電荷的正負(fù)判斷電場強度的方向。 (3)判斷電場力做功的正負(fù)及電勢能的增減:若電場力與速度方向成銳角,則電場力做正功,電勢能減少;若電場力與速度方向成鈍角,則電場力做負(fù)功,電勢能增加。 (4)求解此類問題的思維模板 [變式2] (多選)如圖所示,虛線a、b、c表示電場中的三個等勢面與紙平面的交線,且相鄰等勢面之間的電勢差相等。實線為一帶正電荷粒子僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,M、

18、N是這條軌跡上的兩點,則下面說法中正確的是(  ) A.三個等勢面中,a的電勢最高 B.對于M、N兩點,帶電粒子通過M點時電勢能較大 C.對于M、N兩點,帶電粒子通過M點時動能較大 D.帶電粒子由M運動到N時,加速度增大 答案 CD 解析 由于帶電粒子做曲線運動,且僅受電場力作用,因此所受電場力的方向必定指向軌跡的凹側(cè),且和等勢面垂直,所以電場線方向是由c指向b再指向a,根據(jù)沿電場線方向電勢降低,故φc>φb>φa,A錯誤;帶正電荷粒子若從N點運動到M點,場強方向與運動方向成銳角,電場力做正功,電勢能減少,若從M點運動到N點,場強方向與運動方向成鈍角,電場力做負(fù)功,電勢能增加,

19、即M點電勢能較小,故B錯誤;根據(jù)能量守恒定律,電荷的動能和電勢能之和保持不變,故粒子在M點的動能較大,C正確;由于相鄰等勢面之間電勢差相等,N點等勢面較密,則EN>EM,即qEN>qEM,由牛頓第二定律知,帶電粒子從M點運動到N點時,加速度增大,D正確。 考點3 勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系 1.勻強電場中電勢差與電場強度的關(guān)系 (1)UAB=Ed,d為A、B兩點沿電場方向的距離。 (2)沿電場強度方向電勢降落得最快。 (3)在勻強電場中U=Ed,即在沿電場線方向上,U∝d。推論如下: 推論①:如圖甲,C點為線段AB的中點,則有φC=。 推論②:如圖乙,AB∥CD,且AB=C

20、D,則UAB=UCD。 2.E=在非勻強電場中的幾點妙用 (1)解釋等差等勢面的疏密與電場強度大小的關(guān)系:當(dāng)電勢差U一定時,電場強度E越大,則沿電場強度方向的距離d越小,即等差等勢面越密,電場強度越大。 (2)定性判斷非勻強電場電勢差的大小關(guān)系,如距離相等的兩點間的電勢差,E越大,U越大;E越小,U越小。 (3)利用φ-x圖象的斜率判斷沿x方向電場強度Ex隨位置變化的規(guī)律。在φ-x圖象中斜率k===-Ex,斜率的大小表示電場強度的大小,斜率的正負(fù)表示電場強度的方向,斜率為正,表示電場強度方向沿規(guī)定的負(fù)方向;斜率為負(fù),表示電場強度方向沿規(guī)定的正方向。 (4)利用E-x圖象與x軸圍成

21、的面積表示電勢差,即SAB=ExAB=Ed=UAB,分析計算兩點間電勢差。      例3 (多選)如圖所示,A、B、C、D、E、F為勻強電場中一個邊長為10 cm的正六邊形的六個頂點,A、B、C三點電勢分別為1 V、2 V、3 V,正六邊形所在平面與電場線平行。下列說法正確的是(  ) A.通過CD和AF的直線應(yīng)為電場中的兩條等勢線 B.勻強電場的電場強度大小為10 V/m C.勻強電場的電場強度方向為由C指向A D.將一個電子由E點移到D點,電子的電勢能將減少1.6×10-19 J 解題探究 (1)在勻強電場中,如何尋找等勢線? 提示:先利用幾何關(guān)系確定兩個等勢點,它們

22、的連線就是一條等勢線。 (2)如何確定場強的大小和方向? 提示:根據(jù)電場線與等勢線垂直,且沿電場線方向電勢降低可判斷電場方向,場強大小可由E=求得。 嘗試解答 選ACD。 由于AC的中點電勢為2 V,所以BE為等勢線,CD、AF同為等勢線,故A正確;CA為電場線方向,電場強度大小E== V/m= V/m,故B錯誤,C正確;由UED=UBC=-1 V,WED=-eUED=1.6×10-19 J,得電勢能減少1.6×10-19 J,D正確。 總結(jié)升華 勻強電場中找等勢點的方法 等分線段找等勢點法:在勻強電場中,電勢沿直線是均勻變化的,即直線上距離相等的線段兩端的電勢差相等。因此將電勢

23、最高點和電勢最低點連接后根據(jù)需要平分成若干段,找到與已知的第三個點的電勢相等的點,這兩個等勢點的連線即等勢面(或等勢線),與等勢面(或等勢線)垂直的線即為電場線。 [變式3] (2018·安徽重點中學(xué)聯(lián)考)在如圖所示的虛線方框內(nèi)有一方向平行于紙面的勻強電場,A、B、C為該電場中的三個點,AB=4 cm,BC=3 cm,AC=5 cm,若將一個電荷量為1.0×10-8 C的負(fù)點電荷從B移到C,電場力做的功為1.2×10-7 J,而把該點電荷從B移到A,克服電場力做的功為1.2×10-7 J,則該勻強電場的場強大小為(  ) A.500 V/m B.480 V/m C.40

24、0 V/m D.300 V/m 答案 A 解析 由題意可知,UBC== V=-12 V,UBA== V=12 V,設(shè)A點電勢φA=0 V,則φB=12 V,φC=24 V,則B點電勢與AC中點D處的電勢相等,由余弦定理可知BD=2.5 cm,則由△ABD的面積是△ABC的一半可知,C、D兩點沿著電場線方向的距離為2.4 cm,勻強電場的場強大小為E== V/m=500 V/m,A正確。 考點4 電場中的圖象問題 1.v-t圖象:根據(jù)電荷在電場中運動的v-t圖象的速度變化、斜率變化(即加速度變化),確定電荷所受電場力的方向與電場力的大小變化情況,進而確定電場強度的方向、電勢的高低及電勢

25、能的變化。 2.φ-x圖象:(1)電場強度可用φ-x圖線的斜率表示,斜率的大小表示電場強度的大小,斜率的正負(fù)表示電場強度的方向。 (2)在φ-x圖象中可以直接判斷各點電勢的大小,并可根據(jù)電勢大小關(guān)系分析電荷移動時電勢能的變化。 3.E-x圖象:(1)反映了電場強度隨位移變化的規(guī)律。 (2)E>0表示場強沿正方向;E<0表示場強沿負(fù)方向。 (3)圖線與x軸圍成的“面積”表示電勢差,“面積”大小表示電勢差大小,“面積”的正負(fù)表示始末兩點電勢的高低。 4.Ep-x圖象:(1)Ep-x圖象可以判斷某一位置電勢能的大小,進而確定電勢能的變化情況,根據(jù)電勢能的變化可以判斷電場力做功情況,結(jié)合帶

26、電粒子的運動可以確定電場力的方向。 (2)Ep-x圖象可以判斷電場力的大小,即k===-F,圖象的斜率大小和正負(fù)分別表示電場力的大小和方向。      例4 (2018·衡水六調(diào))兩電荷量分別為q1和q2的點電荷放在x軸上的O、M兩點,兩電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系如圖所示,其中A、N兩點的電勢均為零,ND段中的C點電勢最高,則(  ) A.N點的電場強度大小為零 B.A點的電場強度大小為零 C.N、C間場強方向沿x軸正方向 D.將一負(fù)點電荷從N點移到D點,電場力先做正功后做負(fù)功 解題探究 (1)由q1、q2之間電勢隨x的變化圖象可知q1、q2為同種電荷還是異種電荷?

27、 提示:異種電荷,且q1為正,q2為負(fù)。 (2)φ-x圖象的斜率表示什么? 提示:表示場強。 嘗試解答 選D。 根據(jù)題給的兩電荷連線上各點電勢φ隨x變化的關(guān)系圖象,可知O點的點電荷q1為正電荷,M點的點電荷q2為負(fù)電荷。題中φ-x圖象斜率的絕對值表示電場強度的大小,由此可知,N點和A點的電勢為零,但電場強度大小都不為零,C點的電場強度大小為零,A、B錯誤;從N點到C點電勢逐漸增大,說明從N點到C點逆著電場線方向,故N、C間場強方向沿x軸負(fù)方向,C錯誤;將一負(fù)點電荷從N點移到D點,其電勢能先減小后增大,則電場力先做正功后做負(fù)功,D正確。 總結(jié)升華 解決圖象問題的要點 物理圖象將物

28、理情景轉(zhuǎn)化為便于分析、理解、解決問題的物理圖形,把抽象問題簡單化、具體化。 E-x圖象:圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積表示電勢差; φ-x圖象:某點切線的斜率表示該點對應(yīng)位置的電場強度; Ep-x圖象:某點切線的斜率表示該點對應(yīng)位置的電場力。 [變式4-1] (2019·福建五校聯(lián)考)一帶負(fù)電的粒子只在電場力作用下沿x軸正向運動,其電勢能Ep隨位移x變化的關(guān)系如圖所示,其中0~x2段是關(guān)于直線x=x1對稱的曲線,x2~x3段是直線,則下列說法正確的是(  ) A.x1處,場強最小,且為零;電勢也最小,但不為零 B.粒子在x2~x3段做勻減速直線運動 C.O、x1、x2、x

29、3處電勢φ0、φ1、φ2、φ3的關(guān)系為φ3>φ2=φ0>φ1 D.x2~x3段的電場強度方向不變,大小均勻增加 答案 B 解析 根據(jù)電勢能與電勢的關(guān)系Ep=qφ、場強與電勢的關(guān)系E=得E=,由數(shù)學(xué)知識可知Ep-x圖象的切線斜率的絕對值等于|qE|,由題圖可知x1處切線斜率為零,故x1處場強最小且為零,結(jié)合粒子帶負(fù)電和題圖可知電勢最小的點是x3處,O、x1、x2、x3處電勢φ0、φ1、φ2、φ3的關(guān)系為φ3<φ2=φ0<φ1,A、C均錯誤;x2~x3段是直線,斜率不變,即電場力恒定,x2~x3段的電場強度方向不變,大小不變,粒子在x2~x3段做勻減速直線運動,B正確,D錯誤。 [變式4-

30、2] 某空間存在電場,其中x軸上電場的電場強度隨坐標(biāo)的變化關(guān)系如圖所示,左右兩側(cè)圖線對稱,則下列說法正確的是(  ) A.將負(fù)電荷從-d位置移到-2d位置,電場力做正功 B.-d位置和+d位置電勢相等 C.+d位置到+2d位置的電勢差與+2d位置到+3d位置的電勢差相等 D.將正電荷從-3d位置移到+2d位置電場力做正功 答案 B 解析 在x≥d區(qū)域,電場強度沿x軸正方向,在x≤-d區(qū)域,電場強度沿x軸負(fù)方向,-d

31、-d位置移到-2d位置,電場力做負(fù)功,A錯誤;由E-x圖象與x軸圍成的面積表示電勢差可知,+d位置到+2d位置的電勢差大于+2d位置到+3d位置的電勢差,C錯誤;+2d位置與-2d位置電勢相等,沿著電場線方向電勢降低,則-2d位置電勢大于-3d位置電勢,正電荷在-3d位置電勢能小于在-2d位置電勢能,即小于在+2d位置的電勢能,因此將正電荷從-3d位置移到+2d位置,電勢能增加,電場力做負(fù)功,D錯誤。 考點5 電場力做功與電勢能的關(guān)系      例5 (2018·合肥質(zhì)檢)(多選)如圖所示,A、B、C、D為勻強電場中相鄰的四個等勢面,一電子經(jīng)過等勢面D時,動能為16 eV,速度方

32、向垂直于等勢面D,且經(jīng)過等勢面C時,電勢能為-8 eV,經(jīng)過等勢面B時速度恰好為零,已知相鄰等勢面間的距離均為4 cm,電子重力不計。則下列說法正確的是(  ) A.電子做勻變速直線運動 B.勻強電場的場強大小為100 V/m C.等勢面A的電勢為-8 V D.電子再次經(jīng)過等勢面D時,動能為16 eV 解題探究 (1)電子在等勢面D時動能為16 eV,在等勢面B時速度恰為零,該過程只有電場力做功,如何由動能定理求D、B兩者間的電勢差? 提示:由-eUDB=0-EkD求UDB。 (2)如何求各等勢面的電勢? 提示:由UDB=φD-φB結(jié)合φC=求解。 嘗試解答 選ACD。

33、 由于電場為勻強電場,則電子所受的電場力為恒力,電子做勻變速直線運動,A正確;電子從等勢面D運動到等勢面B的過程中,由動能定理得-eUDB=0-EkD,則可解得UDB=16 V,由電勢差與電場強度的關(guān)系可知E== V/m=200 V/m,B錯誤;又電子在等勢面C時,由EpC=-eφC,代入數(shù)據(jù)解得φC=8 V,又因為相鄰等勢面之間的距離相等,則相鄰兩等勢面的電勢差相等,則φB=0、φA=-8 V、φD=16 V,C正確;在電子從等勢面D運動到等勢面B,再回到等勢面D的整個過程中,電場力所做的功為零,由動能定理可知,電子再次回到等勢面D時的動能仍為16 eV,D正確。 總結(jié)升華 處理電場中能

34、量問題的四點注意 (1)應(yīng)用動能定理解決問題需研究合外力的功(或總功)。 (2)應(yīng)用能量守恒定律解決問題需注意電勢能和其他形式能之間的轉(zhuǎn)化。 (3)應(yīng)用功能關(guān)系解決問題需明確電場力做功與電勢能改變之間的對應(yīng)關(guān)系。 (4)有電場力做功的過程機械能不守恒,但機械能與電勢能的總和可以守恒。 [變式5] (2018·廣東三校聯(lián)考)(多選)如圖,絕緣桿兩端固定帶電小球A和B,輕桿處于水平向右的勻強電場中,不考慮兩球之間的相互作用。初始時桿與電場線垂直,將桿右移的同時順時針轉(zhuǎn)過90°,發(fā)現(xiàn)A、B兩球電勢能之和不變,根據(jù)如圖給出的位置關(guān)系,下列說法正確的是(  ) A.A、B兩球

35、一定帶異種電荷 B.A、B兩球電荷量的絕對值之比qA∶qB=1∶2 C.A球電勢能一定增加 D.電場力對A球和B球都不做功 答案 AB 解析 根據(jù)電場力做功與電勢能變化關(guān)系,兩小球由豎直位置變?yōu)樗轿恢?,A、B兩小球電勢能之和不變,電場力對兩小球都做功,但總功為零,D錯誤;由此可知若電場力對A做正功或負(fù)功,則必然對B做負(fù)功或正功,因此A、B一定帶異種電荷,A正確;電場力做功與路徑無關(guān),有EqA×2L-EqBL=0,得qA∶qB=1∶2,B正確;A、B電性不確定,故A球電勢能的變化不確定,C錯誤。 【案例剖析】 (18分)在動摩擦因數(shù)μ=0.2的足夠長的粗糙絕緣水平槽中,長

36、為2L的絕緣輕質(zhì)細(xì)桿兩端各連接一個質(zhì)量均為m的帶電小球A和B,如圖為俯視圖(槽兩側(cè)光滑)。A球的電荷量為+2q,B球的電荷量為-3q(均可視為質(zhì)點,且不考慮兩者間相互作用的庫侖力)。現(xiàn)讓A處于如圖所示的①有界勻強電場區(qū)域MPQN內(nèi),已知虛線MP②恰位于細(xì)桿的中垂線上,MP和NQ的距離為3L,勻強電場的電場強度為E=,方向水平向右。釋放帶電系統(tǒng),讓A、B③從靜止開始運動(忽略小球運動中所產(chǎn)生的磁場造成的影響)。求: (1)小球B第一次到達電場邊界MP④所用的時間; (2)小球A第一次⑤離開電場邊界NQ時的速度大??; (3)帶電系統(tǒng)運動過程中,B球⑥電勢能增加量的最大值。 [審題 抓住

37、信息,準(zhǔn)確推斷]  問題, ④所用的時間,可利用牛頓第二定律及運動學(xué)公式求解 ⑤離開電場邊界NQ時的速度大小,分析A球在離開NQ前的運動情況:先加速運動,再減速運動 ⑥電勢能增加量的最大值,B球進入電場后受電場力方向向左,只要B球向右運動,電勢能就會增加 [破題 形成思路,快速突破]  (1)小球B第一次到達電場邊界MP所用時間的求解。 ①求B球進入電場前的加速度。 a.研究對象:A、B兩球組成的系統(tǒng); b.列動力學(xué)方程:2Eq-μ·2mg=2ma1。 ②求B球第一次到達電場邊界MP所用時間。 列運動學(xué)方程:L=a1t。 (2)小球A第一次離開電場邊界NQ時的速

38、度大小求解。 ①研究過程:從B球進入電場到A球第一次離開電場。 ②小球B剛進入電場的速度v1的求解。 a.選擇規(guī)律:運動學(xué)方程; b.方程式:v=2a1L。 ③小球A第一次離開電場的速度v2的求解。 a.選擇規(guī)律:動力學(xué)方程和運動學(xué)方程; b.動力學(xué)方程式:2Eq-3Eq-μ·2mg=2ma2; 運動學(xué)方程式:v-v=2a2L。 (3)如何求帶電系統(tǒng)運動過程中,B球電勢能增加量的最大值? 提示:B球克服電場力做功越多,其增加的電勢能越大。先求出A球出電場后系統(tǒng)的加速度和系統(tǒng)速度減小到零時A球離開右邊界的距離x,判斷x≤2L是否成立,以確定此時B球是否在電場中,如果在電場中,

39、則利用電場力做功與電勢能變化的關(guān)系求解,如果不在電場中,則進一步分析計算。 [解題 規(guī)范步驟,水到渠成]  (1)帶電系統(tǒng)開始運動后,先向右加速運動,當(dāng)B進入電場區(qū)時,開始做減速運動。設(shè)B球進入電場前的過程中,系統(tǒng)的加速度為a1,由牛頓第二定律: 2Eq-μ·2mg=2ma1,解得a1=g(2分) B球剛進入電場時,由L=a1t (2分) 可得t1= 。(1分) (2)設(shè)B從靜止到剛進入電場的速度為v1,由v=2a1L 可得v1=(2分) 設(shè)B球進入電場后,系統(tǒng)的加速度為a2,由牛頓第二定律得: 2Eq-3Eq-2μmg=2ma2,解得:a2=-0.8g(2分) 之后系統(tǒng)做

40、勻減速直線運動,設(shè)小球A第一次離開電場邊界NQ時的速度大小為v2,由v-v=2a2L可得v2=。(2分) (3)當(dāng)帶電系統(tǒng)速度第一次為零時,此時A球已經(jīng)到達右邊界NQ右側(cè),B球克服電場力做的功越多,B球增加的電勢能越多,設(shè)系統(tǒng)速度減小到零時,A球離右邊界NQ的距離為x,A球離開電場后,系統(tǒng)的加速度為a3,由牛頓第二定律:-3Eq-2μmg=2ma3,解得:a3=-2g(2分) 由x=解得:x=0.1L<2L,所以B沒有出電場。(3分) 故B電勢能增加量的最大值為 ΔEp=-W=-[-3Eq(L+x)]=3Eq(L+x)=3Eq·1.1L=3.3EqL=3.96mgL。(2分) [點題

41、 突破瓶頸,穩(wěn)拿滿分]  常見的思維障礙: (1)在求小球A第一次離開電場邊界NQ的速度大小時,錯誤地認(rèn)為A球在電場中一直做勻加速直線運動,沒有分析B球進入電場后,系統(tǒng)的受力情況發(fā)生了變化,導(dǎo)致結(jié)果錯誤。 (2)小球A離開電場之后,錯誤地認(rèn)為B球的加速度不變,沒有分析A球離開電場之后,系統(tǒng)的受力情況發(fā)生了變化,加速度發(fā)生了變化,導(dǎo)致結(jié)果錯誤。 高考模擬 隨堂集訓(xùn) 1.(2018·全國卷Ⅰ)(多選)圖中虛線a、b、c、d、f代表勻強電場內(nèi)間距相等的一組等勢面,已知平面b上的電勢為2 V。一電子經(jīng)過a時的動能為10 eV,從a到d的過程中克服電場力所做的功為6 eV。下列說法正確的是( 

42、 ) A.平面c上的電勢為零 B.該電子可能到達不了平面f C.該電子經(jīng)過平面d時,其電勢能為4 eV D.該電子經(jīng)過平面b時的速率是經(jīng)過d時的2倍 答案 AB 解析 勻強電場內(nèi)a、b、c、d、f間距相等,則電子每通過相鄰兩個等勢面電場力做功相同,則Wad=3Wbc,即Wbc=-eUbc=-2 eV,Ubc=φb-φc=2 V,所以φc=0,A正確;根據(jù)動能定理從a到d:Wad=Ekd-Eka,可得:Ekd=4 eV,電子在d時有動能4 eV,速度可能沿各個方向,取極端情況:①電子沿電場線方向運動,從d到f電場力做功Wdf=Wbc=-2 eV,Ekf=Ekd+Wdf=2 eV>

43、0,可到達平面f;②電子到d時速度方向沿等勢面d,將不能到達平面f,B正確;同理電子到達等勢面c的動能Ekc=6 eV,由于等勢面c的電勢為零,電子在等勢面c的電勢能為零,根據(jù)能量守恒定律,電子在運動過程中電勢能和動能的總和保持一個定值,即Epd+Ekd=Epc+Ekc=6 eV,故電子經(jīng)過平面d時,其電勢能為Epd=2 eV,C錯誤;電子經(jīng)過平面b和d時的動能分別為:Ekb=8 eV和Ekd=4 eV,由Ek=mv2可得電子經(jīng)過平面b時的速率是經(jīng)過d時的倍,D錯誤。 2.(2018·全國卷Ⅱ)(多選)如圖,同一平面內(nèi)的a、b、c、d四點處于勻強電場中,電場方向與此平面平行,M為a、c連線的

44、中點,N為b、d連線的中點。一電荷量為q(q>0)的粒子從a點移動到b點,其電勢能減小W1;若該粒子從c點移動到d點,其電勢能減小W2,下列說法正確的是(  ) A.此勻強電場的場強方向一定與a、b兩點連線平行 B.若該粒子從M點移動到N點,則電場力做功一定為 C.若c、d之間的距離為L,則該電場的場強大小一定為 D.若W1=W2,則a、M兩點之間的電勢差一定等于b、N兩點之間的電勢差 答案 BD 解析 根據(jù)題意無法判斷電場方向,故A錯誤;由于電場為勻強電場,M為a、c連線的中點,N為b、d連線的中點,所以φM=,φN=,若該粒子從M點移動到N點,則電場力做功一定為W=qUMN

45、=q(φM-φN)=q-q==,故B正確;因為不知道勻強電場方向,所以場強大小不一定是,故C錯誤;若W1=W2,說明Ucd=Uab,UaM-UbN=(φa-φM)-(φb-φN),又因為φM=,φN=,解得:UaM-UbN=0,故D正確。 3.(2018·天津高考)如圖所示,實線表示某電場的電場線(方向未標(biāo)出),虛線是一帶負(fù)電的粒子只在電場力作用下的運動軌跡,設(shè)M點和N點的電勢分別為φM、φN,粒子在M和N時加速度大小分別為aM、aN,速度大小分別為vM、vN,電勢能分別為EpM、EpN。下列判斷正確的是(  ) A.vM<vN,aM<aN B.vM<vN,φM<φN C.φM<

46、φN,EpM<EpN D.a(chǎn)M<aN,EpM<EpN 答案 D 解析 將粒子的運動分情況討論:如圖,從M點運動到N點或從N點運動到M點,根據(jù)電場的性質(zhì)依次判斷;電場線越密,電場強度越大,同一個粒子受到的電場力越大,根據(jù)牛頓第二定律可知其加速度越大,故有aM<aN;(a)若粒子從M點運動到N點,則根據(jù)帶電粒子所受電場力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),可知在某點的電場力方向和速度方向如圖甲所示,故電場力做負(fù)功,電勢能增大,動能減小,即vM>vN,EpM<EpN,負(fù)電荷在低電勢處電勢能大,故φM>φN;(b)若粒子從N點運動到M點,則根據(jù)帶電粒子所受電場力指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè),可知在某點的電場力方向和

47、速度方向如圖乙所示,故電場力做正功,電勢能減小,動能增大,即vM>vN,EpM<EpN,負(fù)電荷在低電勢處電勢能大,故φM>φN。綜上所述,D正確。 4.(2017·全國卷Ⅲ)(多選)一勻強電場的方向平行于xOy平面,平面內(nèi)a、b、c三點的位置如圖所示,三點的電勢分別為10 V、17 V、26 V。下列說法正確的是(  ) A.電場強度的大小為2.5 V/cm B.坐標(biāo)原點處的電勢為1 V C.電子在a點的電勢能比在b點的低7 eV D.電子從b點運動到c點,電場力做功為9 eV 答案 ABD 解析 如圖所示,由勻強電場中兩平行線距離相等的兩點間電勢差相等知,Oa間電勢差與bc

48、間電勢差相等,故O點電勢為1 V,B正確;則在x軸上,每0.5 cm長度對應(yīng)電勢差為1 V,10 V對應(yīng)的等勢線與x軸交點e的坐標(biāo)為(4.5,0),△aOe中,Oe∶Oa=4.5∶6=3∶4,由幾何知識得:Od長度為3.6 cm,代入公式E=得,E=2.5 V/cm,A正確;電子帶負(fù)電,電勢越高,電勢能越小,電子在a點的電勢能比在b點的高7 eV,C錯誤;電子從b點運動到c點,電場力做功W=-eUbc=9 eV,D正確。 5.(2017·江蘇高考)(多選)在x軸上有兩個點電荷q1、q2,其靜電場的電勢φ在x軸上分布如圖所示。下列說法正確的有(  ) A.q1和q2帶有異種電荷

49、 B.x1處的電場強度為零 C.負(fù)電荷從x1移到x2,電勢能減小 D.負(fù)電荷從x1移到x2,受到的電場力增大 答案 AC 解析 兩個點電荷在x軸上,且x1處的電勢為零,x>x1處的電勢大于零,x

50、1~6為單選,7~10為多選) 1.(2016·江蘇高考)一金屬容器置于絕緣板上,帶電小球用絕緣細(xì)線懸掛于容器中,容器內(nèi)的電場線分布如圖所示。容器內(nèi)表面為等勢面,A、B為容器內(nèi)表面上的兩點,下列說法正確的是(  ) A.A點的電場強度比B點的大 B.小球表面的電勢比容器內(nèi)表面的低 C.B點的電場強度方向與該處內(nèi)表面垂直 D.將檢驗電荷從A點沿不同路徑移到B點,電場力所做的功不同 答案 C 解析 電場線的疏密表示場強的大小,因為A點處電場線較B點處稀疏,所以EA

51、 2.(2018·陜西質(zhì)檢)如圖所示,菱形ABCD的對角線相交于O點,兩個等量異號點電荷分別固定在AC連線上的M點與N點,且OM=ON,則(  ) A.A、C兩處電勢、場強均相同 B.A、C兩處電勢、場強均不相同 C.B、D兩處電勢、場強均相同 D.B、D兩處電勢、場強均不相同 答案 C 解析 以無窮遠(yuǎn)處為零勢點,則A處電勢為正,C處電勢為負(fù),故A、C兩處電勢不同,由場強疊加原理知A處場強方向向左,C處場強方向也向左,且大小相同,故A、C兩處的電場強度相同,A、B錯誤;B、D兩處場強大小相等,方向均水平向右,兩處的電勢均為0,C正確,D錯誤。 3.在維護和檢修高壓供電線路時

52、,為了不影響城市用電,電工經(jīng)常要在高壓線上帶電作業(yè)。為了保障電工的安全,電工全身要穿上用金屬絲線編織的衣服(如圖甲)。圖乙中電工站在高壓直流輸電線的A供電線上作業(yè),其頭頂上方有B供電線,B供電線的電勢高于A供電線的電勢。虛線表示電工周圍某一截面上的等勢面,c、d、e、f是不同等勢面上的四個點,以下說法中正確的是(  ) A.在c、d、e、f四點中,c點的電場最強 B.在c、d、e、f四點中,f點的電勢最高 C.若將某電子由c移到f,其電勢能將增大 D.若將電子在d點由靜止釋放,它會向e點所在等勢面運動 答案 C 解析 根據(jù)題給條件,不可判斷在c、d、e、f四點中哪一點的電場最強

53、,A錯誤;因B供電線的電勢高于A供電線的電勢,則在c、d、e、f四點中,c點的電勢最高,B錯誤;若將某電子由c移到f,即從高電勢移動到低電勢,又電子帶負(fù)電,電場力做負(fù)功,則其電勢能將增大,C正確;沿著電場線方向,電勢是降低的,故電場線方向為從c所在等勢面指向f所在等勢面,若將某電子在d點由靜止釋放,在電場力作用下,它會向c點所在等勢面運動,D錯誤。 4.(2018·河南五校聯(lián)考)A、B是某電場中一條電場線上的兩點,若在A點以初速度v0釋放一個電子,電子僅受電場力作用,并沿電場線由A點運動到B點,其動能隨位移變化的關(guān)系如圖所示,則下列說法正確的是(  ) A.A點比B點的電場強度大 B

54、.A點比B點的電勢高 C.電子在A點比在B點的電勢能大 D.電子在A點比在B點的加速度大 答案 B 解析 由動能定理知-qEx=Ek-mv,得Ek=mv-qEx,可見在Ek-x圖象中,圖線斜率的絕對值表示的是電場力的大小qE,由于斜率不變,則電場力qE不變,A、B兩點的電場強度大小相等,A錯誤;由牛頓第二定律qE=ma,可知電子在A、B兩點的加速度大小相等,D錯誤;電子從A點運動到B點的過程中,動能減少,電場力做負(fù)功,電勢能增加,電子在A點比在B點的電勢能小,C錯誤;電場力方向由B指向A,則電場方向由A指向B,A點比B點的電勢高,B正確。 5.如圖所示,A、P、B、C、D、E、Q、F

55、等間距分布,P、Q兩點放有等量異號點電荷,在B位置靜止釋放一帶正電的檢驗電荷(檢驗電荷不影響原場強分布),電荷向C點運動,則(  ) A.Q點為正點電荷 B.將正檢驗電荷由E點沿圓周移到F點,電場力做負(fù)功 C.將正檢驗電荷由A點移到B點電場力不做功 D.將正檢驗電荷由B點移到C點電場力做的功大于由C點移到D點電場力做的功 答案 D 解析 因帶正電的檢驗電荷由B點靜止釋放向C點運動,所以Q點為負(fù)點電荷,P點為正電荷,A錯誤;從E到F,負(fù)電荷對檢驗電荷不做功,正電荷對其做正功,故總功為正,B錯誤;同理可知,將檢驗電荷從A移到B,電場力做正功,C錯誤;兩點電荷連線上靠近點電荷的位置電

56、場線密集,兩點電荷連線的中點場強最小,即UBC>UCD,同一正電荷由B點移到C點電場力做的功大于由C點移到D點電場力做的功,D正確。 6.(2019·洛陽尖子生聯(lián)考)勻強電場中的三點A、B、C是一個三角形的三個頂點,AB的長度為1 m,D為AB的中點,如圖所示。已知電場線處于△ABC所在的平面,A、B、C三點的電勢分別為14 V、6 V和2 V。設(shè)場強大小為E,一帶電荷量為1×10-6 C的正電荷從D點移動到C點的過程中電場力所做的功為W,則(  ) A.W=6×10-6 J E≤6 V/m B.W=6×10-6 J E>6 V/m C.W=8×10-6 J E≤8 V/m D.

57、W=8×10-6 J E>8 V/m 答案 D 解析 根據(jù)題述,A、C之間的電勢差為UAC=14 V-2 V=12 V,將AC等分成3份,如圖所示,將等分點分別標(biāo)成F、G,則A、F、G、C四點的電勢依次為14 V、10 V、6 V、2 V。連接G、B,則GB為等勢線,與等勢線垂直的為電場線。由于D為AB的中點,則D點電勢為10 V,F(xiàn)D為等勢線,F(xiàn)D平行于GB。DC之間的電勢差UDC=10 V-2 V=8 V。帶電荷量為1×10-6 C的正電荷從D點移動到C點的過程中,電場力做的功W=qUDC=1×10-6×8 J=8×10-6 J。E=== V/m>8 V/m,D正確。 7.(20

58、18·廣州測試二)如圖a,點電荷固定在絕緣水平面上x軸的原點O處,軸上各點電勢φ與的關(guān)系如圖b??梢暈橘|(zhì)點的滑塊質(zhì)量為0.05 kg、電荷量為+8.0×10-9 C,從x=0.2 m處由靜止釋放,在x=0.4 m處時速度達到最大。已知滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.01,g=10 m/s2。設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則在x=0.4 m處滑塊(  ) A.所受電場力大小為5.0×10-3 N B.所在位置的電勢為4.0×105 V C.電勢能為2.0×10-3 J D.速度大小為0.2 m/s 答案 ACD 解析 根據(jù)題述,滑塊在x=0.4 m處時速度達到最大,則此時滑塊所

59、受合外力為零,由平衡條件可知,所受電場力大小為F=μmg=0.01×0.05×10 N=5.0×10-3 N,A正確;由題圖b可知,x=0.4 m處的電勢為φ1=2.5×105 V,B錯誤;在x=0.4 m處滑塊的電勢能為Ep1=qφ1=8.0×10-9×2.5×105 J=2.0×10-3 J,C正確;由題圖b可知,x=0.2 m處的電勢為φ2=5.0×105 V,滑塊在x=0.2 m處的電勢能Ep2=qφ2=8.0×10-9×5.0×105 J=4.0×10-3 J,滑塊從x=0.2 m處由靜止釋放,在x=0.4 m處時速度達到最大,應(yīng)用功能關(guān)系可得μmg(0.4 m-0.2 m)=Ep2

60、-Ep1-mv,解得vm=0.2 m/s,D正確。 8.(2018·湖北四校聯(lián)考)空間存在一沿x軸對稱分布的電場,其電勢φ隨x變化的情況如圖所示,若在-x0處由靜止釋放一帶正電的粒子,該粒子僅在電場力的作用下運動到x0的過程中,下列關(guān)于帶電粒子的電勢能Ep、動能Ek隨位移x的變化圖線,以及速度v、加速度a隨時間t變化的圖線正確的是(  ) 答案 AD 解析 根據(jù)電勢能Ep=qφ可知,φ-x圖象的變化規(guī)律與正電荷的電勢能隨x的變化規(guī)律相同,A正確;觀察φ-x圖象,其斜率表示電場強度,所以電場向右,從-x0到x0的過程中電場強度先減小后增大,帶正電的粒子從-x0處由靜止釋放后,受到沿

61、x軸正方向的電場力先減小后增大,經(jīng)過相同位移電場力做的功先減小后增大,根據(jù)動能定理可知,B錯誤(也可以根據(jù)Ep+Ek=Ep0得出Ek的圖象);從-x0 到x0的過程中粒子的加速度也是先減小后增大,D正確;再根據(jù)v-t圖象的斜率表示加速度可知,C錯誤。 9.(2018·開封模擬)如圖所示,三根絕緣輕桿構(gòu)成一個等邊三角形,三個頂點上分別固定A、B、C三個帶正電的小球。小球質(zhì)量分別為m、2m、3m,所帶電荷量分別為q、2q、3q。△ABC處于豎直面內(nèi),CB邊水平,整個裝置都處于方向水平向右的勻強電場中?,F(xiàn)讓該裝置繞過中心O并與三角形平面垂直的軸順時針轉(zhuǎn)過120°,則A、B、C三個球所構(gòu)成的系統(tǒng)( 

62、 ) A.電勢能不變 B.電勢能減小 C.重力勢能減小 D.重力勢能增大 答案 AD 解析 設(shè)等邊三角形邊長為a,勻強電場場強大小為E,三角形繞O點轉(zhuǎn)過120°的過程中,電場力對A球做功為Eqa,對B球做功為-2Eqa,對C球做功為Eqa,故電場力對三個小球做的總功為零,系統(tǒng)電勢能不變,A項正確,B項錯誤;此過程中,B球的重力勢能不變,A球降低的高度和C球升高的高度相同,但A球質(zhì)量小于C球質(zhì)量,所以系統(tǒng)的重力勢能增大,C項錯誤,D項正確。 10.如圖所示,勻強電場中的三個點A、B、C構(gòu)成一個直角三角形,∠ACB=90°,∠ABC=60°,=d。把一個電荷量為+q的點電荷從

63、A點移動到B點電場力不做功,從B點移動到C點電場力所做的功為W。若規(guī)定C點的電勢為零,則(  ) A.A點的電勢為- B.B、C兩點間的電勢差為UBC= C.該電場的電場強度大小為 D.若從A點沿AB方向飛入一電子,其運動軌跡可能是甲 答案 BD 解析 點電荷在勻強電場中從A點移動到B點,電場力不做功,說明AB為等勢線,從B移動到C電場力做功W,則UBC=,UBC=UAC,又C點電勢為零,則A點電勢為,A錯誤,B正確;電場線沿著垂直AB方向,AC沿電場線方向長度為dsin60°,所以電場強度大小為,C錯誤;從A點釋放的電子,所受的電場力垂直于AB,做類平拋運動,D正確。 二、

64、非選擇題(本題共2小題,共30分) 11.(2018·石家莊質(zhì)檢二)(13分)如圖所示,AB⊥CD且A、B、C、D位于一半徑為r的豎直圓上,在C點有一固定點電荷,電荷量為+Q?,F(xiàn)從A點將一質(zhì)量為m、電荷量為-q的小球由靜止釋放,小球沿光滑絕緣軌道ADB運動到D點時速度為,g為重力加速度,不考慮運動電荷對靜電場的影響,求: (1)小球運動到D點時對軌道的壓力; (2)小球從A點到D點過程中電勢能的改變量。 答案 (1)2mg-k,方向豎直向下 (2)mgr 解析 (1)小球在D點時有FN+k-mg=m 解得FN=2mg-k 由牛頓第三定律得,小球在D點時對軌道的壓力大小為FN′

65、=2mg-k,方向豎直向下。 (2)小球從A運動到D,根據(jù)動能定理,有: mgr+W電=m()2-0 解得電場力做的功:W電=-mgr 因為電場力做負(fù)功,則電勢能增加,ΔEp=mgr。 12.(2018·石家莊質(zhì)檢一)(17分)如圖所示,光滑絕緣水平桌面處在電場強度大小為E、方向水平向右的勻強電場中,某時刻將質(zhì)量為m、電荷量為-q的小金屬塊(可視為質(zhì)點)從A點由靜止釋放,小金屬塊經(jīng)時間t到達B點,此時電場突然反向,電場強度增強為某恒定值,且仍為勻強電場,又經(jīng)過時間t小金屬塊回到A點。小金屬塊在運動過程中電荷量保持不變。求: (1)反向后勻強電場的電場強度大??; (2)整個過程中電場力所做的功。 答案 (1)3E (2) 解析 (1)設(shè)小金屬塊到達B點和返回A點時的速度大小分別為v1和v2,電場反向后勻強電場的電場強度大小為E1,小金屬塊由A點運動到B點的過程有 x=·t2 v1=t 小金屬塊由B點運動到A點的過程 -x=v1t-·t2 -v2=v1-t 聯(lián)立解得v2= E1=3E。 (2)根據(jù)動能定理,整個過程中電場力所做的功 W=mv-0 解得W=。

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