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19 電場能的性質(zhì)(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:99997001 上傳時間:2022-06-01 格式:DOCX 頁數(shù):21 大小:2.36MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
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19 電場能的性質(zhì)(含解析)_第1頁
第1頁 / 共21頁
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19 電場能的性質(zhì)(含解析)_第2頁
第2頁 / 共21頁
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19 電場能的性質(zhì)(含解析)_第3頁
第3頁 / 共21頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

26 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《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19 電場能的性質(zhì)(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《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19 電場能的性質(zhì)(含解析)(21頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、專題19 電場能的性質(zhì) 【專題導(dǎo)航】 目錄 熱點題型一 電勢高低、電勢能大小的判斷 1 熱點題型二 電勢差與電場強度的關(guān)系 3 在勻強電場中由公式U=Ed得出的“一式二結(jié)論” 4 U=Ed在非勻強電場中的應(yīng)用 7 熱點題型三 電場線、等勢線(面)及帶電粒子的運動軌跡問題 7 帶電粒子運動軌跡的分析 8 等勢面的綜合應(yīng)用 9 熱點題型四 靜電場的圖象問題 10 v-t圖象 11 φ-x圖象 12 E-x圖象 13 Ep-x圖象 14 【題型演練】 15 【題型歸納】 熱點題型一 電勢高低、電勢能大小的判斷 1.電勢高低的判斷 判斷依據(jù) 判斷方法 電

2、場線方向 沿電場線方向電勢逐漸降低 場源電荷的正負 取無窮遠處電勢為零,正電荷周圍電勢為正值,負電荷周圍電勢為負值;靠近正電荷處電勢高,靠近負電荷處電勢低 電勢能的高低 正電荷在電勢較高處電勢能大,負電荷在電勢較低處電勢能大 電場力做功 根據(jù)UAB=,將WAB、q的正負號代入,由UAB的正負判斷φA、φB的高低 2.電勢能大小的判斷 判斷方法 方法解讀 公式法 將電荷量、電勢連同正負號一起代入公式Ep=qφ,正Ep的絕對值越大,電勢能越大;負Ep的絕對值越大,電勢能越小 電勢法 正電荷在電勢高的地方電勢能大 負電荷在電勢低的地方電勢能大 做功法 電場力做正功,

3、電勢能減小 電場力做負功,電勢能增加 能量守 恒法 在電場中,若只有電場力做功時,電荷的動能和電勢能相互轉(zhuǎn)化,動能增加,電勢能減小,反之,動能減小,電勢能增加 3.電場中的功能關(guān)系 (1)若只有電場力做功,電勢能與動能之和保持不變. (2)若只有電場力和重力做功,電勢能、重力勢能、動能之和保持不變. (3)除重力、彈簧彈力之外,其他各力對物體做的功等于物體機械能的變化. (4)所有外力對物體所做的功等于物體動能的變化. 【例1】(2019·廣東韶關(guān)質(zhì)檢)如圖所示,虛線表示某電場的等勢面,實線表示一帶電粒子僅在電場力作用下 運動的徑跡.粒子在A點的加速度為 aA、動能為 E

4、kA、電勢能為 EpA;在B點的加速度 為aB、動能為 EkB、 電勢能為 EpB.則下列結(jié)論正確的是 (  ) A.a(chǎn)A>aB,EkA>EkB   B.a(chǎn)AEpB C.a(chǎn)AaB,EkA

5、kA>EkB,選項C正確,B錯誤. 【變式1】(2019·江蘇南京師范大學(xué)附屬中學(xué)高三模擬)某靜電除塵設(shè)備集塵板的內(nèi)壁帶正電,設(shè)備中心位置有一個帶負電的放電極,它們之間的電場線分布如圖所示,虛線為某帶電煙塵顆粒(重力不計)的運動軌跡,A、B是軌跡上的兩點,C點與B點關(guān)于放電極對稱,下列說法正確的是(  ) A.A點電勢低于B點電勢 B.A點電場強度小于C點電場強度 C.煙塵顆粒在A點的動能小于在B點的動能 D.煙塵顆粒在A點的電勢能小于在B點的電勢能 【答案】AC 【解析】由沿電場線方向電勢降低可知,A點電勢低于B點電勢,A

6、正確;由圖可知,A點處電場線比C點處密集,因此A點的場強大于C點場強,B錯誤;煙塵顆粒帶負電,從A到B的過程中,電場力做正功,動能增加,煙塵顆粒在A點的動能小于在B點的動能,電勢能減小,煙塵顆粒在A點的電勢能大于在B點的電勢能,C正確,D錯誤. 【變式2】(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(shè)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

7、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】 若Q在M端,由電子運動的軌跡可知Q為正電荷,電子從A向B運動或從B向A運動均可,由于rA<rB,故EA>EB,F(xiàn)A>FB,aA>aB,φA>φB,EpA<EpB;若Q在N端,由電子運動的軌跡可知Q為負電荷,且電子從A向B運動或從B向A運動均可,由rA>rB,故EA

8、場. (2)d為某兩點沿電場強度方向上的距離,或兩點所在等勢面之間的距離. (3)電場強度的方向是電勢降低最快的方向. 2.電場線、電勢、電場強度的關(guān)系 (1)電場線與電場強度的關(guān)系: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,電勢不一定高. 3.E=在非勻強電場中的三點妙用 判斷電勢差大小及電勢高低 距離相等的兩點間的電勢差,E越大,U越大,進

9、而判斷電勢的高低 判斷場強變化 φ-x圖象的斜率k===Ex,斜率的大小表示場強的大小,正負表示場強的方向 判斷場強大小 等差等勢面越密,場強越大 4.解題思路 在勻強電場中由公式U=Ed得出的“一式二結(jié)論” (1)“一式”:E==,其中d是沿電場線方向上的距離. (2)“二結(jié)論” 結(jié)論1:勻強電場中的任一線段AB的中點C的電勢φC=,如圖甲所示. 結(jié)論2:勻強電場中若兩線段AB∥CD,且AB=CD,則UAB=UCD(或φA-φB=φC-φD),如圖乙所示.     【例2】(2019·山東濰坊模擬)如圖所示,勻強電場的方向平行于xOy坐標系平面,其中坐標原點O處的

10、電勢為2 V,a點的坐標為(0 cm,4 cm),電勢為8 V,b點的坐標為(3 cm,0 cm),電勢為8 V,則電場強度的大小為(  ) A.250 V/m B.200 V/m C.150 V/m D.120 V/m 【答案】A 【解析】由題意可知a、b兩點的電勢相等,則ab為一條等勢線,又O點電勢為2 V,則知勻強電場的場強方向垂直于ab指向左下方. 過O點作ab的垂線交ab于c點, 由幾何關(guān)系得tan∠b=,得∠b=53°,Oc=Ob·sin∠b=0.03 m×sin 53°=2.4×10-2 m,

11、 c、O間的電勢差U=8 V-2 V=6 V, 則電場強度大小E==250 V/m,故A正確. 【變式1】(2017·高考全國卷Ⅲ)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】ac垂直于bc,沿ca和cb兩方向的場強分量大小分別為E1==2 V/cm、E2=

12、=1.5 V/cm,根據(jù)矢量合成可知E=2.5 V/cm,A項正確;根據(jù)在勻強電場中平行線上等距同向的兩點間的電勢差相等,有φO-φa=φb-φc,得φO=1 V,B項正確;電子在a、b、c三點的電勢能分別為-10 eV、-17 eV和-26 eV,故電子在a點的電勢能比在b點的高7 eV,C項錯誤;電子從b點運動到c點,電場力做功W=(-17 eV)-(-26 eV)=9 eV,D項正確. 【變式2】(2018·高考全國卷Ⅱ)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

13、,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】 結(jié)合題意,只能判定Uab>0、Ucd>0,但電場方向不能得出,A錯誤;根據(jù)電場力做功與電勢能變化量的關(guān)系有W1=q(φa-φb)①,W2=q(φc-φd)②,WMN=q(φM-φN)③,根據(jù)勻強電場中“同一條直線上兩點間的電勢差與兩點

14、間的距離成正比”的規(guī)律可知,UaM=UMc,即φa-φM=φM-φc,可得φM=④,同理可得φN=⑤,聯(lián)立①②③④⑤式可得WMN=,B項正確;電場強度的方向只有沿c→d時,場強E=,但本題中電場方向未知,故C錯誤;若W1=W2,則φa-φb=φc-φd,結(jié)合④⑤兩式可推出φa-φM=φb-φN,D正確. U=Ed在非勻強電場中的應(yīng)用 【例3】.如圖所示,在某電場中畫出了三條電場線,C點是A、B連線的中點.已知A點的電勢為φA=30 V,B點的電勢為φB=-20 V,則下列說法正確的是(  ) A.C點的電勢φC=5 V B.C點的電勢φC>5

15、V C.C點的電勢φC<5 V D.負電荷在A點的電勢能大于在B點的電勢能 【答案】C. 【解析】從電場線的分布情況可以看出φA-φC>φC-φB,所以有φC<5 V,C正確,A、B錯誤;因為負電荷在電勢高的地方電勢能較小,所以D錯誤 熱點題型三 電場線、等勢線(面)及帶電粒子的運動軌跡問題 1.等勢線總是和電場線垂直,已知電場線可以畫出等勢線,已知等勢線也可以畫出電場線. 2.幾種典型電場的等勢線(面) 電場 等勢線(面) 重要描述 勻強電場 垂直于電場線的一簇平面 點電荷的電場 以點電荷為球心的一簇球面 等

16、量異種點電荷的電場 連線的中垂線上電勢處處為零 等量同種(正)點電荷的電場 連線上,中點的電勢最低;中垂線上,中點的電勢最高 3.帶電粒子在電場中運動軌跡問題的分析方法 (1)從軌跡的彎曲方向判斷受力方向(軌跡向合外力方向彎曲),從而分析電場方向或電荷的正負. (2)結(jié)合軌跡、速度方向與靜電力的方向,確定靜電力做功的正負,從而確定電勢能、電勢和電勢差的變化等. (3)根據(jù)動能定理或能量守恒定律判斷動能的變化情況. 帶電粒子運動軌跡的分析 (1)判斷速度方向:帶電粒子運動軌跡上某點的切線方向為粒子在該點處的速度方向. (2)判斷電場力(或場強)的方向:僅受電場力作用時

17、,帶電粒子所受電場力方向指向軌跡的凹側(cè),再根據(jù)粒子的正、負判斷場強的方向. (3)判斷電場力做功的正、負及電勢能的增減: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,則電場力做負功,電勢能增加.  【例4】(2019·浙江名校協(xié)作體)陰極射線示波管的聚焦電場是由電極A1、A2形成的實線為電場線,虛線為 等勢線,Z軸為該電場的中心軸線,P、Q、R為一個從左側(cè)進入聚焦電場的電子運動軌跡上的三點,則(  ) A.電極A1的電勢低于電極A2的電勢 B.電場中Q點的電場強度小于R點的電場強度 C.電子在P點處的動能大于在Q點處的動能

18、D.電子從P至R的運動過程中,電場力對它一直做正功 【答案】 AD 【解析】 沿電場線電勢降低,因此電極A1的電勢低于電極A2,故A正確;電子從P至R的運動過程中,是由低電勢向高電勢運動,電場力做正功,動能增加,電勢能減小,故C錯誤,D正確;Q點電場線比R點電場線密,據(jù)電場線的疏密程度可知Q點的電場強度大于R點的電場強度,故B錯誤. 【變式】如圖,一帶負電荷的油滴在勻強電場中運動,其軌跡在豎直面(紙面)內(nèi),且相對于過軌跡最低點P的豎直線對稱.忽略空氣阻力.由此可知(  ) A.Q點的電勢比P點高 B.油滴在Q點的動能比它在P點的大

19、 C.油滴在Q點的電勢能比它在P點的大 D.油滴在Q點的加速度大小比它在P點的小 【答案】AB. 【解析】根據(jù)帶負電的油滴在豎直面內(nèi)的軌跡可知,油滴所受合外力一定向上,則所受電場力一定向上,且電場力大于重力,故勻強電場的方向豎直向下,Q點的電勢比P點高,選項A正確;油滴從P點運動到Q點,根據(jù)動能定理,合外力做正功,動能增大,所以油滴在Q點的動能比它在P點的大,選項B正確;油滴從P點運動到Q點,電場力做正功,電勢能減小,油滴在Q點的電勢能比它在P點的小,選項C錯誤;由于帶電油滴所受的電場力和重力均為恒力,所以油滴在Q點的加速度和它在P點的加速度大小相等,選項D錯誤. 等勢面

20、的綜合應(yīng)用 【例5】.(多選)(2018·高考全國卷 Ⅰ )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(  ) 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】電子在等勢面b時的電勢能為E=qφ=-2 eV,電子由a到d的過程電場力做負功,電勢能增加6 eV,由于相鄰兩等勢

21、面之間的距離相等,故相鄰兩等勢面之間的電勢差相等,則電子由a到b、由b到c、由c到d、由d到f電勢能均增加2 eV,則電子在等勢面c的電勢能為零,等勢面c的電勢為零,A正確;由以上分析可知,電子在等勢面d的電勢能應(yīng)為2 eV,C錯誤;電子在等勢面b的動能為8 eV,電子在等勢面d的動能為4 eV,由公式Ek=mv2可知,該電子經(jīng)過平面b時的速率為經(jīng)過平面d時速率的倍,D錯誤;如果電子的速度與等勢面不垂直,則電子在該勻強電場中做曲線運動,所以電子可能到達不了平面f就返回平面a,B正確. 【變式】(2019·湖南長沙模擬)如圖所示,M、N、P三點位于直角三角形的三個頂點上,∠PMN=30°,∠M

22、NP=60°,一負點電荷位于三角形的平面上,已知M點和N點的電勢相等,P點的電勢與MN中點F的電勢相等,則下列說法正確的是 (  ) A.M點和P點的電場強度相等 B.N點和P點的電場強度相等 C.同一正電荷在M點時的電勢能大于在P點時的電勢能 D.同一正電荷在N點時的電勢能小于在P點時的電勢能 【答案】C 【解析】由M點和N點的電勢相等,P點的電勢與F點的電勢相等,則知負點電荷Q應(yīng)位于MN連線的垂直平分線和PF連線的垂直平分線上,作圖得到Q的位置如圖. 可知P點離Q近,場強較大,故A錯誤;N點離Q較遠,則N點的場強比P點的小,

23、故B錯誤;正電荷從M點運動到P點,電場力做正功,電勢能減小,則同一正電荷在M點的電勢能大于在P點的電勢能,故C正確;M點的電勢和N點的電勢相等,所以正電荷從N點運動到P點,電場力做正功,電勢能減小,則同一正電荷在N點的電勢能大于在P點的電勢能,故D錯誤. 熱點題型四 靜電場的圖象問題 幾種常見圖象的特點及規(guī)律 v -t圖象 根據(jù)v -t圖象中速度變化、斜率確定電荷所受合力的方向與合力大小變化,確定電場的方向、電勢高低及電勢能變化 φ -x圖象 (1)電場強度的大小等于φ -x圖線的斜率大小,電場強度為零處,φ -x圖線存在極值,其切線的斜率為零; (2)在φ -x圖象中可以直

24、接判斷各點電勢的高低,并可根據(jù)電勢高低關(guān)系確定電場強度的方向; (3)在φ -x圖象中分析電荷移動時電勢能的變化,可用WAB=qUAB,進而分析WAB的正負,然后做出判斷 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x軸正方向,E<0表示場強沿x軸負方向; (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,兩點的電勢高低根據(jù)電場方向判定 Ep-x圖象 (1)反映了電勢能隨位移變化的規(guī)律; (2)圖線的切線斜率大小等于電場力大小; (3)進一步判斷場強、動能、加速度等隨位移的變化情況 v-t圖象 【例6】.(多選)(2019·安

25、徽黃山模擬)光滑絕緣水平面上固定兩個等量點電荷,它們連線的中垂線上有A、B、C三點,如圖甲所示.一質(zhì)量m=1 g的帶正電小物塊由A點靜止釋放,并以此時為計時起點,沿光滑水平面經(jīng)過B、C兩點(圖中未畫出),其運動過程的v-t圖象如圖乙所示,其中圖線在B點位置時斜率最大,根據(jù)圖線可以確定(  ) A.中垂線上B點電場強度最大 B.A、B兩點之間的位移大小 C.B點是連線中點,C與A點必在連線兩側(cè) D.UBC>UAB 【答案】AD. 【解析】v-t圖象的斜率表示加速度,可知小物塊在B點的加速度最大,所受的電場力最大,所以B點的電場強度最大,A正確;小物塊

26、由A運動到B的過程中,由圖可知A、B兩點的速度,已知小物塊的質(zhì)量,則由動能定理可知qUAB=mv-mv,由上式可求出小物塊由A運動到B的過程中電場力所做的功qUAB,因為電場強度的關(guān)系未知,則不能求解A、B兩點之間的位移大小,B錯誤;中垂線上電場線分布不是均勻的,B點不在連線中點,C錯誤;在小物塊由A運動到B的過程中,根據(jù)動能定理有 qUAB=mv-mv=(×1×10-3×42-0) J=8×10-3 J,同理,在小物塊由B運動到C的過程中,有 qUBC=mv-mv=(×1×10-3×72-×1×10-3×42) J=16.5×10-3 J,對比可得UBC>UAB,D正確.  φ-x圖象

27、 【例7】(2019·福建泉州模擬)在坐標-x0到x0之間有一靜電場,x軸上各點的電勢φ隨坐標x的變化關(guān)系如圖所示,一電荷量為e的質(zhì)子從-x0處以一定初動能僅在電場力作用下沿x軸正向穿過該電場區(qū)域.則該質(zhì)子(  ) A.在-x0~0區(qū)間一直做加速運動 B.在0~x0區(qū)間受到的電場力一直減小 C.在-x0~0區(qū)間電勢能一直減小 D.在-x0~0區(qū)間電勢能一直增加 【答案】 D 【解析】從-x0到0,電勢逐漸升高,意味著該區(qū)域內(nèi)的場強方向向左,質(zhì)子受到的電場力向左,與運動方向相反,所以質(zhì)子做減速運動,A錯誤;設(shè)在x~x+Δx,電勢為φ~φ+Δφ,根據(jù)場強與

28、電勢差的關(guān)系式E=,當Δx無限趨近于零時,表示x處的場強大小(即φ~x圖線的斜率),從0到x0區(qū)間,圖線的斜率先增加后減小,所以電場強度先增大后減小,根據(jù)F=Ee,質(zhì)子受到的電場力先增大后減小,B錯誤;在-x0~0區(qū)間質(zhì)子受到的電場力方向向左,與運動方向相反,電場力做負功,電勢能增加,C錯誤,D正確. 【變式】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 B.x1處的電場強度為零 C.負電荷從x1移到x2,電勢能減小 D.負電荷從x1移到x2,受到的電場力

29、增大 【答案】AC 【解析】由x1處電勢為零可知,兩點電荷q1和q2帶有異種電荷,選項A正確;在φ -x圖象中,圖象切線的斜率表示電場強度,則x1處的電場強度不為零,選項B錯誤;且有x1到x2電場強度逐漸減小,負電荷受到的電場力逐漸減小,選項D錯誤;由Ep=φq可知,負電荷在電勢高處的電勢能低,負電荷從x1移到x2,電勢能減小,選項C正確. E-x圖象 【例8】.(多選)(2019·山東濰坊實驗中學(xué)模擬)某電場中沿x軸上各點的電場強度大小變化如圖所示.場強方向與x軸平行,規(guī)定沿x軸正方向為正,一負點電荷從坐標原點O以一定的初速度沿x軸負方向運動,到達x1位置時速度第一次為零,到達x2位

30、置時速度第二次為零,不計點電荷的重力.下列說法正確的是(  ) A.點電荷從x1運動到x2的過程中,速度先保持不變,然后均勻增大再均勻減小 B.點電荷從O沿x軸正方向運動到x2的過程中,加速度先均勻增大再均勻減小 C.電勢差UOx1<UOx2 D.在整個運動過程中,點電荷在x1、x2位置時的電勢能最大 【答案】BD. 【解析】點電荷從x1運動到x2的過程中,將運動階段分成兩段:點電荷從x1運動到O的過程中,初速度為0,根據(jù)牛頓第二定律有a==,電場強度E不變,所以加速度a不變,點電荷做勻加速運動;點電荷從O運動到x2的過程中,根據(jù)牛頓第二定律有a==,電場強度E先均勻增大再均勻

31、減小,所以加速度a先均勻增大再均勻減小,速度不是均勻變化的,故A錯誤,B正確;點電荷從O運動到x1的過程中,根據(jù)動能定理有UOx1q=0-mv,點電荷從O運動到x2的過程中,根據(jù)動能定理有UOx2q=0-mv,所以電勢差UOx1=UOx2,故C錯誤;點電荷在運動過程中僅有電場力做功,動能和電勢能之和保持不變,點電荷在x1、x2位置動能最小,則電勢能最大,D正確. 【變式】(2019·石家莊模擬)如圖所示,真空中有一半徑為R、電荷量為+Q的均勻帶電球體,以球心為坐標 原點,沿半徑方向建立x軸.理論分析表明,x軸上各點的場強隨x變化關(guān)系如圖乙所示,則 (  ) A.x2處場強大小為

32、 B.球內(nèi)部的電場為勻強電場 C.x1、x2兩點處的電勢相同 D.假設(shè)將試探電荷沿x軸移動,則從x1移到R處和從R移到x2處電場力做功相同 【答案】A 【解析】計算x2處的電場強度時,可把帶電球體等效為位于原點的點電荷,則有x2處場強大小為E=k,故選項A正確;由乙圖E-x圖象可知,球內(nèi)部由O到球表面區(qū)間電場強度均勻增大,所以內(nèi)部電場為非勻強電場,故選項B錯誤;x軸上O點右側(cè)的電場方向始終是向右的,沿著電場的方向電勢逐漸減小,可知φx1>φx2,故選項C錯誤;E-x 圖象與x軸所圍面積表示電勢差,由乙圖可知兩處面積不相等,所以x1處與球表面、球表面與x2處的電勢差不同,則將試

33、探電荷沿x軸從x1移到R處和從R移到x2處電場力做功不相同,故選項D錯誤. Ep-x圖象 【例9】.(2019·河北張家口一模)一帶負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處電場強度最小,但不為零 B.粒子在0~x2段做勻變速運動,x2~x3段做勻速直線運動 C.在0、x1、x2、x3處電勢φ0、φ1、 φ2、φ3的關(guān)系為φ3>φ2=φ0>φ1 D.x2~x3段的電場強度大小、方向均不變 【答案】D 【解析】.根據(jù)Ep=qφ,E=,得

34、E=·,由數(shù)學(xué)知識可知Ep-x圖象切線的斜率等于,x1處切線斜率為零,則知x1處電場強度為零,故A錯誤;由題圖看出在0~x1段圖象切線的斜率不斷減小,由上式知電場強度減小,粒子所受的電場力減小,加速度減小,做非勻變速運動,x1~x2段圖象切線的斜率不斷增大,電場強度增大,粒子所受的電場力增大,做非勻變速運動,x2~x3段斜率不變,電場強度不變,即電場強度大小和方向均不變,是勻強電場,粒子所受的電場力不變,做勻變速直線運動,故B錯誤,D正確;根據(jù)Ep=qφ,粒子帶負電,q<0,則知,電勢能越大,粒子所在處的電勢越低,所以有φ1>φ2=φ0>φ3,故C錯誤. 【變式】如圖甲所示,在某電場中建立x

35、坐標軸,A、B為x軸上的兩點,xA、xB分別為A、B兩點在x軸上的坐標值.一電子僅在電場力作用下沿x軸運動,該電子的電勢能Ep隨其坐標x變化的關(guān)系如圖乙所示,EpA和EpB分別表示電子在A、B兩點時的電勢能.則下列說法中正確的是(  ) A.該電場可能是孤立的點電荷形成的電場 B.A點的電場強度小于B點的電場強度 C.電子由A點運動到B點的過程中電場力對其所做的功W=EpA-EpB D.電子在A點的動能大于在B點的動能 【答案】CD 【解析】由于A、B兩點的電勢能與兩個位置間的關(guān)系是一條過原點的直線,說明電勢是均勻增加的,所以一定是個勻強電場,而不是孤立

36、的點電荷形成的電場,故A錯誤;由上可知是勻強電場,所以A、B兩點的電場強度相等,故B錯誤;由圖乙可知,電子在 A、B兩點的電勢能關(guān)系為EpB>EpA,說明電子由 A運動到B時電勢能增大,電場力做負功,電場力對其所做的功為W=EpA-EpB,故C正確;電場力做負功,動能減小,所以A點的動能大于B點的動能,故D正確. 【題型演練】 1.(2019·黑龍江大慶模擬)關(guān)于靜電場,下列說法正確的是(  ) A.將負電荷由電勢低的地方移到電勢高的地方,電勢能一定增加 B.無論是正電荷還是負電荷,從電場中某點移到無窮遠處時,靜電力做的正功越多,電荷在該點的電勢能越大 C.在同一個等勢面上的各點

37、,場強的大小必然是相等的 D.電勢降低的方向就是電場強度的方向 【答案】B 【解析】將負電荷由低電勢點移到高電勢點,電場力做正功,電勢能減小,選項A錯誤;無論是正電荷還是負電荷,從電場中某點移到無窮遠處時,因無窮遠處電勢能為零,因此靜電力做正功越多,電荷在該點的電勢能越大,選項B正確;在同一等勢面上,電勢處處相等,場強不一定相等,選項C錯誤;電勢降低最快的方向才是電場強度的方向,選項D錯誤. 2.一個電子只在電場力作用下從a點運動到b點的軌跡如圖中虛線所示,圖中平行實線可能是電場線也可能是等勢線,則以下說法正確的是(  ) A.無論圖中的實線是電場線還是等勢線,a點的電場強度都比

38、b點的電場強度小 B.無論圖中的實線是電場線還是等勢線,a點的電勢都比b點的電勢高 C.無論圖中的實線是電場線還是等勢線,電子在a點的電勢能都比在b點的電勢能小 D.如果圖中的實線是等勢線,電子在a點的速率一定大于在b點的速率 【答案】D. 【解析】根據(jù)電場線和等勢線的特點及兩者的關(guān)系可知,無論圖中的實線是電場線還是等勢線,a、b兩點的電場強度都相等;若圖中實線是電場線,則根據(jù)做曲線運動的物體一定受到指向軌跡凹側(cè)的合外力,可知電子受到的電場力方向水平向右,電場線方向水平向左,a點的電勢比b點的電勢低,電子從a點運動到b點的過程中,電場力做正功,電勢能減小,動能增大,電子在a點的電勢能

39、比在b點的電勢能大,電子在a點的速率一定小于在b點的速率;若圖中實線是等勢線,則根據(jù)電場線和等勢線垂直的關(guān)系和物體做曲線運動的條件,可知電子受到的電場力方向豎直向下,電場線方向豎直向上,a點的電勢比b點的電勢高,電子從a點運動到b點的過程中,電場力做負功,電勢能增加,動能減小,電子在a點的電勢能比在b點的電勢能小,電子在a點的速率一定大于在b點的速率.綜上所述,選項D正確. 3.(2018·高考天津卷)如圖所示,實線表示某電場的電場線(方向未標出),虛線是一帶負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

40、、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<φN,EpM<EpN D.a(chǎn)M<aN,EpM<EpN 【答案】D 【解析】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;若粒子從M運動到N點,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所示,故電場力做負功,電勢能增大,動能減小,即vM>vN,EpM<EpN,負電荷在低電勢處電勢能大,故φM>φN; 若粒子從N運動到M,根據(jù)帶電粒子所受電場力指向軌跡彎曲

41、的內(nèi)側(cè),可知在某點的電場力方向和速度方向如圖所示,故電場力做正功,電勢能減小,動能增大,即vM>vN,EpM<EpN,負電荷在低電勢處電勢能大,故φM>φN. 綜上所述,D正確. 4.(2019·湖北省重點中學(xué)聯(lián)考)如圖所示,水平面內(nèi)有A、B、C、D、E、F六個點,它們均勻分布在半徑為 R=2 cm的同一圓周上,空間有一方向與圓平面平行的勻強電場.已知A、C、E三點的電勢分別為φA=(2-) V、φC=2 V、φE=(2+) V,下列判斷正確的是 (  ) A.電場強度的方向由A指向D B.電場強度的大小為1 V/m C.該圓周上的點電勢最高為4 V

42、 D.將電子從D點沿DEF移到F點,靜電力做正功 【答案】C 【解析】在勻強電場中AE連線的中點G的電勢φG=(φA+φE)=2 V=φC,所以直線COGF為等勢線,在勻強電場中等勢線相互平行,電場線與等勢線相互垂直,且由電勢高的等勢線指向電勢低的等勢線,可知直線AB、直線DE分別為等勢線,直線DB、直線EA分別為電場線,可知電場強度的方向由E指向A(或由D指向B),故A錯誤;E、A兩點間的電勢差UEA=φE-φA=2 V,沿電場方向的距離d=R= m,電場強度E==100 V/m,故B錯誤;過圓心O做EA的平行線,與圓的交點H處電勢最高,UHO=ER=2 V,由UHO=φH

43、-φO可得:最高電勢φH=UHO+φO=4 V,故C正確;將電子從D點移到F點,靜電力先做正功再做負功,故D錯誤. 5.圖中虛線是某電場的一組等勢面.兩個帶電粒子從P點沿等勢面的切線方向射入電場,粒子僅受電場力 作用,運動軌跡如實線所示,a、b是實線與虛線的交點.下列說法正確的是 (  ) A.兩粒子的電性相同 B.a(chǎn)點的場強小于b點的場強 C.a(chǎn)點的電勢高于b點的電勢 D.與P點相比兩個粒子的電勢能均增大 【答案】B 【解析】根據(jù)軌跡的彎曲方向可知,a粒子受到中心電荷的斥力,而b粒子受到中心電荷的引力,說明a與中心電荷電性相同,b與中心

44、電荷的電性相反,則兩粒子的電性相反,故A錯誤;由等勢面的分布可知,該電場是點電荷產(chǎn)生的,由場強公式E=k可知,a點的場強小于b點的場強,故B正確;由于中心電荷的電性無法判斷,電場線方向無法判定,則不能比較a、b的電勢高低,故C錯誤;電場力對兩粒子均做正功,則兩個粒子的電勢能均減小,故D錯誤. 6.如圖所示,a、b、c、d是某勻強電場中的四個點,它們正好是一個矩形的四個頂點,ab=cd=L,ad=bc=2L,電場線與矩形所在的平面平行.已知a點電勢為20 V,b點電勢為24 V,d點電勢為12 V.一個質(zhì)子從b點以速度v0射入此電場,入射方向與bc成45°角,一段時間后經(jīng)過c點.不計質(zhì)子的重力

45、.下列判斷正確的是(  ) A.c點電勢高于a點電勢 B.場強的方向由b指向d C.質(zhì)子從b運動到c,電場力做功為8 eV D.質(zhì)子從b運動到c,電場力做功為4 eV 【答案】C 【解析】.由于是勻強電場,故a、d的中點(設(shè)為E)電勢應(yīng)為a、d兩點的一半,即16 V,那么E、b的中點F電勢是20 V,和a點一樣.連接a、F得到等勢線,則電場線與它垂直,正好是由b指向E.那么cE平行于aF,故c點電勢與E相同,也為16 V,小于a點電勢,A錯誤;場強的方向由b指向E,B錯誤;從b到c電勢降落了8 V,質(zhì)子電荷量為e,質(zhì)子從b運動到c,電場力做功

46、8 eV,電勢能減小8 eV,C正確,D錯誤. 7.如圖所示,一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的液滴,在場強大小為、方向水平向右的勻強電場中運動, 運動軌跡在豎直平面內(nèi).A、B為其運動軌跡上的兩點,已知該液滴在A點的速度大小為v0,方向與電場方 向的夾角為60°;它運動到B點時速度方向與電場方向的夾角為30°.求A、B兩點間的電勢差. 【答案】 【解析】由題意知qE=mg,液滴重力不能忽略,把運動分解 水平方向:vsin 60°=v0sin 30°+t① 豎直方向:vcos 60°=v0cos 30°-gt② 由①②可得:v=v0,t= 由牛頓第二定律得水平方向加速度a=

47、=g, 水平位移:x=v0sin 30°·t+(g)t2=UAB=Ex=. 8.在光滑絕緣的水平面上,用長為2L的絕緣輕桿連接兩個質(zhì)量均為m的帶電小球A和B.A球的帶電荷量 為+2q,B球的帶電荷量為-3q,組成一帶電系統(tǒng),如圖所示,虛線MP為A、B兩球連線的垂直平分線, 虛線NQ與MP平行且相距5L.最初A和B分別靜止于虛線MP的兩側(cè),距MP的距離均為L,且A球距虛 線NQ的距離為4L.若視小球為質(zhì)點,不計輕桿的質(zhì)量,在虛線MP、NQ間加上水平向右、場強大小為E 的勻強電場后,試求: (1)B球剛進入電場時,帶電系統(tǒng)的速度大小; (2)帶電系統(tǒng)向右運動的最大距離; (3)帶電系統(tǒng)從開始運動到速度第一次為零時,B球電勢能的變化量. 【答案】(1)  (2)3L (3)6qEL 【解析】(1)設(shè)B球剛進入電場時,系統(tǒng)的速度為v1, 對A、B系統(tǒng)應(yīng)用動能定理: 2qEL=×2mv, 則v1=. (2)設(shè)球A向右運動s時,系統(tǒng)速度為零, 由動能定理,得: 2qEs=3qE(s-L), 則s=3L. (3)帶電系統(tǒng)的速度第一次為零時,B球克服電場力做功 WFB=6qEL, 則B球電勢能增加了6qEL. 21

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!