(共44张PPT)
章末综合检测(二) 静电场中的能量
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出
的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 如图所示,在带电荷量为-Q的点电荷形成的电场中,M、N是两个
等势面。现将一带电荷量为+q的点电荷,从a点分别经路径①和路
径②(经过c点)移到b点,在这两个过程中( )
A. 都是电场力做正功,沿路径①做的功比沿路径②做的
功少
B. 都是电场力做正功,沿路径①做的功等于沿路径②做的功
C. 都是克服电场力做功,沿路径①做的功大于沿路径②做的功
D. 都是克服电场力做功,沿路径①做的功等于沿路径②做的功
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解析: 由于异种电荷互相吸引,故两个路径中电场力都做正
功;而电场力做功与路径无关,只与初、末位置有关,则沿路径①
做的功等于沿路径②做的功,故B正确。
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2. 如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点
为两点电荷连线的中点,B点为连线上与A点距离为d的一点,C点
为连线中垂线上与A点距离也为d的一点,则下面关于三点电场强度
E的大小、电势φ的高低的比较,正确的是( )
A. EA=EC>EB,φA=φC>φB
B. EB>EA>EC,φA=φC>φB
C. EA<EB,EA<EC,φA>φB,φA>φC
D. 因为电势零点未规定,所以无法判断电势高低
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解析: 由等量异种点电荷形成的电场特点知,在连线中垂线
上,A点合电场强度最大,即EA>EC,在两电荷连线上,A点合电
场强度最小,即EB>EA;电场线由A指向B,φA>φB,连线中垂线上
电势相等,φA=φC,选项B正确。
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3. 超级电容的容量比通常的电容器大得多,其主要优点是高功率脉冲
应用和瞬时功率保持,具有广泛的应用前景。如图所示,某超级电
容标有“100 F 2.7 V”字样,将该电容器接在电动势为1.5 V的干
电池两端,则电路稳定后该电容器的负极板上所带的电荷量为
( )
A. -150 C B. -75 C
C. -270 C D. -135 C
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解析: 根据C=可知电容器所带的电荷量为Q=CU=100×1.5
C=150 C,则电路稳定后该电容器的负极板上所带的电荷量为-
150 C,故选A。
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4. 如图,一个固定正电荷产生的电场中,同一个正电荷q两次以大小
相同、方向不同的初速度从P点出发,分别抵达M点、N点,且q在
M、N点时速度大小也一样,则下列说法正确的有( )
A. P点电势大于M点电势
B. M点电势大于N点电势
C. 正电荷q从P到M一直做减速运动
D. M、N两点处电场强度大小相同
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解析: 由题意知,同一个正电荷q两次以大小相同、方向不同的
初速度从P点出发,分别抵达M点、N点,且正电荷q在M、N点时速
度大小也一样,则说明M、N两点的电势相同,但由于正电荷q有初
速度,则无法判断P点电势和M点电势的大小关系,且也无法判断
正电荷q从P到M的运动情况,故A、B、C错误;根据以上分析可
知,M、N两点在同一等势面上,且该电场是固定正电荷产生的电
场,则说明M、N到固定正电荷的距离相等,则M、N两点处电场强
度大小相同,故D正确。
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5. 两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电
场线均与导体表面垂直,a、b、c、d为电场中四个点,并且a、d为
紧靠导体表面的两点,选无穷远处为电势零点,则( )
A. 电场强度大小关系有Eb>Ec
B. 电势大小关系有φb<φd
C. 将一负电荷放在d点时其电势能为负值
D. 将一正电荷由a点移到d点的过程中电场力做正功
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解析: 根据电场中电场线的疏密代表电场强度的大小,可知Eb
<Ec,A错误;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,可知φb>φd,B
错误;利用电势能公式Ep=φq,又知φd<0,则将负电荷放在d点时
其电势能为正值,C错误;由题图知a点电势高于d点电势,则将一
正电荷由a点移到d点的过程中电场力做正功,D正确。
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6. 如图所示,质量为m、带电荷量为q的粒子,以初速度v0从A点竖直
向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中的B
点时,速率vB=2v0,方向与电场的方向一致,则A、B两点间的电
势差为( )
A. B.
C. D.
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解析: 粒子在竖直方向做匀减速直线运动,有=2gh;根据
动能定理,有Uq-mgh=m(2v0)2-m,解得A、B两点间的
电势差为U=,故C正确。
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7. 如图所示,氘核H)和氦核He)以相同初速度同时从水平放
置的两平行金属板正中间进入板长为L、两板间距离为d、板间加直
流电压U的偏转电场,一段时间后离开偏转电场。不计粒子重力及
其相互作用,则下列说法不正确的是( )
A. 两个粒子同时离开偏转电场
B. 粒子离开偏转电场时速度方向不同
C. 两粒子离开偏转电场时速度大小相同
D. 两个粒子从偏转电场同一点离开
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解析: 设粒子的初速度为v0,粒子在电场中做类平抛运动,离
开偏转电场的时间为t=,则两个粒子同时离开偏转电场,故A正
确;设粒子离开偏转电场时速度方向与水平方向夹角为θ,粒子在
电场中做类平抛运动,竖直方向的加速度为a==,竖直方向
的分速度为vy=at=·,偏转角度的正切值为tan θ==,
氘核和氦核的比荷相同,两个粒子离开偏转电场时速度方向相同,
B错误;两个粒子在偏转电场中水平方向分速度相同,离开偏转电
场时竖直方向的分速度相同,离开偏转电场时速度大小相同,且从
偏转电场同一点离开,故C、D正确。
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8. 如图所示,abcd为一边长为L的正方形,空间存在平行abcd平面的
匀强电场。把质子自a点移到b点,静电力做功W(W>0);把质子
自c点移到b点,克服静电力做功2W。已知a点电势为0,质子电荷量
为e,则( )
A. d点电势为
B. d点电势为
C. 电场强度大小为
D. 电场强度大小为
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解析: 静电力做功Wcb=eUcb,代入数据,解
得Ucb=-,在匀强电场中,沿电场线方向,
位移相同的两个点之间的电势差相等,由于bc和
ad平行等距离,所以Uda=Ucb=-,φd-φa=
-,由于φa=0 V,所以φd=-,A、B错误;如图所示,质子从c到 b静电力做功为-2W,所以从d到a做功-2W,从a到 d做功2W,从a到ad中点e做功W,又从a到b做功W,因此eb为等势线,电场线为af方向,根据电势差和电场强度的关系有E=,根据几何关系可知tan θ=,Uab=,联立解得E=,C错误,D正确。
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二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出
的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不
全的得2分,有选错的得0分)
9. 如图甲所示的y轴上A、B处放置两等量正电荷,x轴上P点的电场强度E随x变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. x2点的电势最高
B. -x1和x1两点的电势相等
C. 在x1点静止释放一正试探电荷,其加速度先增大后减小
D. 在x1点静止释放一负试探电荷,其动能一直增大
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解析: 题图甲中给出的为两等量同种正电荷,则O点的电势最
高,A错误;-x1和x1两点关于y轴对称,从O点至x1和从O点至-x1
电势降落相等,则-x1和x1两点的电势相等,B正确;在x1点静止释
放一正试探电荷,该电荷会沿着x轴正方向运动,在此过程中电场
强度先增大后减小,则试探电荷所受静电力会先增大后减小,则其
加速度先增大后减小,C正确;x1点静止释放一负试探电荷,其刚
开始会向电场方向相反的方向运动,此后在-x1和x1两点间做往复
运动动能并不会一直增大,D错误。
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10. 如图所示,水平放置的平行金属板与电源相连,板间距离为d,板
间有一质量为m、电荷量为q的带电粒子恰好处于静止状态。保持
电容器与电源连接,若两板间的距离随时间先均匀增大为2d,再
均匀减小到,在此过程中粒子未与电容器接触,则( )
A. 电容器所带的电荷量先变小,后变大
B. 电容器的电容先变大,后变小
C. 在两板距离增大的过程中,粒子向下做变加速直线运动
D. 在两板距离减小的过程中,粒子向下做匀减速直线运动
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解析: 由C=可知若两板间的距离随时间先均匀增大为
2d,再均匀减小到,则电容C先减小后增加,因保持电容器与电
源连接,则极板间的U一定,根据Q=CU可知,电容器所带的电
荷量先变小,后变大,选项A正确,B错误;在两板距离增大的过
程中,由E=可知,两板间电场强度减小,由mg-qE=ma可知,
加速度a变化,则粒子向下做变加速直线运动,选项C正确;同理
可知,在两板距离减小的过程中,E变大,粒子向下做变减速直线
运动,选项D错误。
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11. 两个等量正点电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、
B、C三点,如图甲所示。一个带电荷量为+2×10-7 C,质量为0.1
kg的小物块(可视为质点)从C点静止释放,其运动的v-t图像如图
乙所示,其中B点处为整条图线切线(图中标出了该切线)斜率最
大的位置,则下列说法正确的是( )
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A. 由C到A的过程中物块的电势能一直在增大
B. B点为中垂线上电场强度最大的点,场强大小为E=1×104 V/m
C. 由C点到A点电势逐渐降低
D. A、B两点间的电势差UAB=500 V
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解析: 从题图乙可知,由C到A的过程中,物块的速度一直在
增大,电场力对物块做正功,物块的电势能一直在减小,故A错
误;物块在B点的加速度最大,为am= m/s2=2×10-2 m/s2,
可得物块所受的最大电场力为Fm=mam=0.1×2×10-2 N=2×10-3
N,则场强最大值为Em==1×104 N/C,故B正确;因为两个等
量正点电荷连线的中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外
侧,由C点到A点电势逐渐降低,故C正确;从题图乙可知,A、B两点的速度分别为vA=6×10-2 m/s、vB=4×10-2 m/s,再根据动能定理得qUBA=m-m,解得UBA=500 V,则UAB=-UBA=-500 V,故D错误。
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12. 示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成
的。如图,不同的带电粒子在电压为U1的电场中由静止开始加
速,从M孔射出,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,
入射方向与极板平行,若带电粒子能射出平行板电场区域,则下
列说法正确的是( )
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A. 若电荷量q相等,则带电粒子在加速电场中的加速度大小相等
B. 若比荷相等,则不同带电粒子从M孔射出的动能相等
C. 若电荷量q相等,则不同带电粒子在偏转电场中静电力做功相同
D. 若不同比荷的带电粒子由O点开始加速,偏转角度θ相同
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解析: 设加速电场的板间距离为x,由牛顿第二定律得a=
,由于粒子的质量未知,所以无法确定带电粒子在加速电场中
的加速度大小关系,A错误;由动能定理得qU1=m,可得v0=
相等时,它们从M孔射出的速度
相等,动能可能不同,B错误;电荷量相同,静电力相同,在偏转
电场中沿电场方向的位移y=相同,静电力做功相同,C正确;设偏转电场的板间距离为d,极板长度为L,在偏转电场中有tan θ===,偏转角度θ与粒子的比荷无关,D正确。
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三、非选择题(本题共5小题,共60分)
13. (9分)电流传感器可以像电流表一样测量电流,它可以和计
算机相连,能画出电流与时间的变化图像。某同学设计了图甲
所示的电路来观察电容器充、放电过程。当他将开关S接1时,
待充电完成后,把开关S再与2接通,电容器通过电阻R放电,
在计算机上显示出电流随
时间变化的i-t图像如图乙
所示。请根据以上操作
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(1)电容器放电时,通过电阻R的电流方向是 。(选填
“由a到b”或“由b到a”)
解析:根据充电时可知,电容器上极板为正极,所以放电时电流方向由b到a。
由b到a
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(2)图乙中图线与两坐标轴所包围的面积的物理意义是
。
解析:根据公式q=It可知,图乙中图线与两坐标轴所包围的面积的物理意义是流过R的电荷量,即充电完成后电容器所储存的电荷量。
(3)若充电完成后,电容器所带的电荷量为2.8×10-3 C,且该同
学使用的电源电动势为8 V,则该电容器的电容为 F。(保留2位有效数字)
解析:电容器的电容为C==3.5×10-4 F。
充电完
成后电容器所储存的电荷量
3.5×10- 4
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14. (9分)将一个电荷量q=-1×10-6 C的电荷从电场中的A点移到B
点,克服静电力做功WAB=4×10-6 J,从C点移到D点,静电力做
功WCD=9×10-6 J。已知B点电势比C点高4 V。求:
(1)C、D两点间的电势差;
答案:-9 V
解析:由题意可得
UCD== V=-9 V。
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解析:由题意可得UAB== V=4 V
即φA-φB=4 V
由(1)知φC-φD=-9 V
又由题意知φB-φC=4 V
联立以上各式,可得UAD=-1 V。
(2)A、D两点间的电势差。
答案:-1 V
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15. (12分)半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一
质量为m、带正电荷的珠子,空间存在水平向右的匀强电场,如图
所示。珠子所受静电力是重力的。将珠子从环上的最低点A由静
止释放(重力加速度为g),则:
(1)珠子所能获得的最大动能是多少?
答案:mgr
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解析:因qE=mg,所以静电力与重力的合力F合与竖
直方向的夹角θ满足tan θ==,故θ=37°。
如图所示,OB与竖直方向的夹角等于θ,
则B点为等效最低点,珠子由A点静止释放后从A到B的过程
中做加速运动,珠子在B点动能最大,对圆环的压力最大。
由动能定理得
qErsin θ-mgr(1-cos θ)=Ekm
解得Ekm=mgr。
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(2)珠子对圆环的最大压力是多少?
答案:mg
解析:设珠子在B点受圆环弹力为FN,
有FN-F合=m
则FN=F合+m
=+mg=mg
由牛顿第三定律得珠子对圆环的最大压力为mg。
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16. (14分)如图所示,在长为2L、宽为L的矩形区域ABCD内有电场
强度大小为E、方向竖直向下的匀强电场。一质量为m、电荷量为
q的带负电的质点,以平行于AD的初速度从A点射入该区域,结果
该质点恰能从C点射出。(已知重力加速度为g)
(1)求该质点从A点进入该区域时的初速度v0。
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解析:质点在水平方向做匀速运动,有2L=v0t,在竖直方向做匀加速运动,有mg-qE=ma,质点恰好能从C点射出,有L=at2,联立解得v0= 。
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(2)若P、Q分别为AD、BC边的中点,现将PQCD区域内的电场
撤去,则该质点的初速度v0为多大时仍能从C点射出?
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解析:在ABQP区域,质点在水平方向做匀速运动,有L=
v0t1,在竖直方向有y1=a,v1=at1,在PQCD区域,在水
平方向有L=v0t2,在竖直方向
有y2=v1t2+g,质点恰好从C点射出,则y1+y2=L,联立
解得v0=。
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17. (16分)如图所示,一群速率不同的一价离子从A、B两平行
极板正中央水平射入偏转电场,离子的初速度设为v0,质量为
m,A、B间电压为U,间距为d,金属挡板C高度为d,竖直放
置并与A、B间隙正对,屏MN足够大。若A、B两极板长为L,
C到极板的距离也为L,不考虑离子所受重力及离子间的相互作
用力,元电荷为e。
(1)写出离子射出A、B板时的侧移距
离y的表达式;
答案:y=
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解析:离子在A、B板间做类平抛运动,根据牛顿第二
定律有a=
离子通过A、B板所用的时间t=
离子射出A、B板时的侧移距离y=at2
解得y=。
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(2)写出离子通过A、B板时电势能的变化量ΔEp的表达式;
答案:ΔEp=-
解析:离子通过A、B板时电场力做正功,离子的电势能减
少,电场力做的功为W=y=
电场力做的功等于离子的电势能的减少量,则
ΔEp=-。
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(3)求初动能范围是多少的离子才能打到屏MN上。
答案:<Ek<
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解析:离子射出电场时的竖直分速度vy=at
射出电场时速度的偏转角满足
tan θ==
离子射出电场后做匀速直线运动,要使离子打在屏MN上,
需满足y<
同时满足Ltan θ+y>
离子的初动能Ek=m
解得<Ek<。
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17(共73张PPT)
习题课三 电场中的运动轨迹 功能关系和图像问题
目 录
01.
核心要点·快突破
02.
教学效果·勤检测
03.
课时训练·提素能
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
01
要点一 电场线 等势面与运动轨迹
1. 电场线和等势面互相垂直,根据等势线可以大体画出电场线,反之
亦可。
2. 带电粒子运动轨迹的三条规律
(1)带电粒子运动的速度方向为轨迹的切线方向;
(2)带电粒子所受合力方向应指向轨迹的凹侧;
(3)在运动过程中,若合力与速度方向的夹角小于90°,则合力做
正功,若夹角大于90°,则合力做负功,若夹角等于90°,则
合力不做功。
【典例1】 两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中
虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹
为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列判断正确的是
( )
A. 粒子带正电
B. b点和d点的电场强度相同
C. 粒子的动能先减小后增大
D. 粒子在a点的电势能大于在c点的电势能
解析:根据两个固定的等量异种点电荷所形成的电场的等势面的特点
可得,该图中正电荷在上方,负电荷在下方,因粒子运动轨迹向上弯
曲,可知带电粒子受到了向上的力的作用,所以粒子带负电,A错
误;在电场中等势面与电场线是垂直的,由图可知,b、d两点弯曲的
方向不同,则过b、d两点,与-5 V的等势面垂直的电场线的方向是
不同的,所以b、d两点电场强度是不同的,B错误;粒子从a到c的过
程中,电场力做负功,电势能增大,从c到e的过程中,电场力做正
功,电势能减小,则粒子在静电场中,电势能先增大后减小,动能先
减小后增大,C正确,D错误。
规律方法
利用等势面分析轨迹问题的思路
涉及等势面的问题常与带电粒子的运动轨迹相结合,分析这类问题的
思路如下:
(1)根据带电粒子的轨迹判断静电力的方向(带电粒子只受静电
力,则静电力指向曲线的凹侧且垂直于等势面)。
(2)由等势面的电势高低判断电场线的方向,再结合带电粒子所受
静电力的方向判断粒子的电性(或由带电粒子所受静电力方向
及电性判断电场线方向,继而判断等势面的电势高低)。
(3)由动能定理判断带电粒子的动能变化,由静电力做功情况判断
电势能的变化。
(4)由等差等势面的疏密程度判断电场强度的大小,继而判断带电
粒子加速度的变化。
1. (2023·全国甲卷18题)在一些电子显示设备中,让阴极发射的电
子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。下列4幅
图中带箭头的实线表示电场线,如果用虚线表示电子可能的运动轨
迹,其中正确的是( )
解析:
2. (多选)两个位于纸面内的点电荷产生电场的等势面如图中实线所
示,相邻等势面间的电势差相等。虚线MPN是一个电子在该电场中
的运动轨迹,轨迹与某等势面相切于P点。下列说法正确的是
( )
A. 两点电荷可能是异种点电荷
B. A点的电场强度比B点的大
C. A点的电势高于B点的电势
D. 电子运动到P点时动能最小
解析: 根据等势面的分布可知,两点电荷带同种电荷,故A错
误;等差等势面的疏密程度表示电场的强弱,A点的等差等势面
疏,B点的等差等势面密,故A点的电场强度比B点的小,B错误;
静电力指向轨迹的内侧,分析电子运动的轨迹可知,电子受到排斥
力作用,故点电荷为负电荷,离点电荷越远,电势越高,故A点的
电势高于B点的电势,C正确;电子从M点运动到P点的过程中,静
电力做负功,动能减小,电子从P点运动到N点的过程中,静电力做
正功,动能增大,故电子运动到P点时动能最小,D正确。
要点二 电场中的功能关系
1. 只有静电力做功
只发生电势能和动能之间的相互转化,电势能与动能之和保持不
变,功和能之间的关系为W电=-ΔE电=ΔEk。
2. 只有静电力和重力做功
只发生电势能、重力势能和动能之间的相互转化,电势能、重力势
能、动能三者之和保持不变,功和能之间的关系为W电+WG=-
(ΔE电+ΔEp)=ΔEk。
3. 多个力做功
多种形式的能参与转化,要根据不同力做功和不同形式的能之间的
转化的对应关系分析,总功等于动能的变化,即W总=W电+W其他=
ΔEk。
(1)此带电小球在B点的加速度大小;
答案:30 m/s2
【典例2】 如图所示,Q为固定的正点电荷,A、B两点在Q的正上
方和Q相距分别为h和0.25 h,一带电小球从A点由静止释放,运动
到B点时速度正好又变为0。若此带电小球在A点的加速度大小为
g,g取10 m/s2,静电力常量为k,试求:
解析:由题意可知该带电小球带正电,设小球所带电荷量为q,小球在B点的加速度大小为aB。由牛顿第二定律得,在A点时,有mg-=m·g,在B点时,有-mg=maB,解得aB=3g=30 m/s2。
(2)A、B两点间的电势差(用k、Q和h表示)。
答案:-
解析:带电小球从A点运动到B点的过程中,由动能定理得
mg(h-0.25h)+qUAB=0,解得UAB=-。
1. 质量为m的带电小球射入匀强电场后,以方向竖直向上、大小为2g
的加速度向下运动,重力加速度为g,在小球下落h的过程中
( )
A. 小球的重力势能减少了2mgh
B. 小球的动能增加了2mgh
C. 静电力做负功2mgh
D. 小球的电势能增加了3mgh
解析: 带电小球受到向上的静电力和向下的重力,根据牛顿第
二定律F合=F电-mg=2mg,得F电=3mg,在下落过程中静电力做
功W电=-3mgh,重力做功WG=mgh,总功W=W电+WG=-
2mgh,根据做功与势能变化关系可判断:小球重力势能减少了
mgh,电势能增加了3mgh,根据动能定理,小球的动能减少了
2mgh,故选D。
2. 如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于
B、C两点,在圆心处有一固定的正点电荷,B为AC的中点,C点位
于圆周的最低点。现有一质量为m、电荷量为-q
的带负电小球套在杆上从A点由静止开始沿杆下滑。已知重力加速
度为g,A点距离C点所在水平面的高度为3R,小球滑到B点时的速
度大小为2。
(1)求小球滑至C点时速度的大小;
答案:
解析:因为B、C两点电势相等,所以小球从B到C的过程中电场力做的总功为零。由几何关系可得BC的竖直高度hBC=
根据动能定理有mg·=-,
解得vC=。
(2)求A、B两点间的电势差UAB;
答案:-
解析:小球从A到B,重力和电场力均做正功,所以由动能定理有mg·+q|UAB|=
因为φA<φB,所以UAB=-|UAB|=-。
(3)若以C点作为零电势点,求A点的电势。
答案:-
解析:因为φA<φC、φC=0,所以φA=-|UAC|=-|UAB|
=-。
要点三 电场中的图像问题
几种常见图像的特点及规律
v-t 图
像 根据v-t图像中速度变化、斜率确定电荷所受合力的方向与合力
大小变化,确定电场的方向、电势高低及电势能变化
φ-x 图
像 (1)电场强度的大小等于φ-x图线的斜率大小,电场强度为零
处,φ-x图线存在极值,其切线的斜率为零
(2)在φ-x图像中可以直接判断各点电势的高低,并可根据电势
高低关系确定电场强度的方向
(3)在φ-x图像中分析电荷移动时电势能的变化,可用WAB=
qUAB,进而分析WAB的正负,然后作出判断
E-x 图
像 (1)反映了电场强度随位移变化的规律;
(2)E>0表示电场强度沿x轴正方向,E<0表示电场强度沿x轴
负方向;
(3)图线与x轴围成的“面积”表示电势差,“面积”大小表
示电势差大小,两点的电势高低根据电场方向判定
Ep-
x 图
像 (1)反映了电势能随位移变化的规律
(2)图线的切线斜率大小等于电场力大小
(3)进一步判断电场强度、动能、加速度等随位移的变化情况
【典例3】 (多选)空间中一静电场的某物理量沿x轴的分布情况如
图所示,其中OA=OB,图线关于未知轴对称,则( )
A. 若为E-x图像,则φA=φB
B. 若为E-x图像,则将一电子由A沿x轴移向B,
电场力先做负功再做正功
C. 若为φ-x图像,则A、B两点处沿x轴方向的电场强度大小相等
D. 若为φ-x图像,则将一电子由A沿x轴移向B,电场力先做负功再做正功
解析:由E-x图像与x轴所围“面积”表示电势差可知A、B两点电势一
定不相等,故A错误;若为E-x图像,由于沿x轴方向的电场强度方向
不变,所以电场力一直做负功或做正功,故B错误;若为φ-x图像,其
斜率代表沿x轴方向的电场强度,则A、B两点沿x轴方向的电场强度大
小相等,方向相反,故C正确;由Ep=qφ,q<0,可知由A到B电子电
势能先增大后减小,即电场力先做负功后做正功,故D正确。
1. 一带电粒子仅在静电力作用下从A点开始以-v0做直线运动,其v-t
图像如图所示。粒子在t0时刻运动到B点,3t0时刻运动到C点,下列
判断正确的是( )
A. A、B、C三点的电势关系为φB>φA>φC
B. A、B、C三点的电场强度大小关系为EC>EB>
EA
C. 粒子从A点经B点运动到C点,电势能先增加后减少
D. 粒子从A点经B点运动到C点,静电力先做正功后做负功
解析: 由图可知,带电粒子在0~t0时间内做减速运动,静电力
做负功,电势能增加,在t0~3t0时间内向反方向做加速运动,静电
力做正功,电势能减少,则选项C正确,D错误;由于不知道带电
粒子的电性,故无法判断电势的高低,则选项A错误;图中的斜率
表示粒子的加速度,即a==,又由图可知aB>aC>aA,则A、
B、C三点的电场强度大小关系为EB>EC>EA,故选项B错误。
2. 静电场在x轴上的电场强度E随x的变化关系如图所示,x轴正向为电
场强度正方向,带负电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
A. 在x2和x4处电势能相等
B. 由x1运动到x3的过程中电势能增大
C. 由x1运动到x4的过程中静电力先增大后减小
D. 由x1运动到x4的过程中静电力先减小后增大
解析: 由图像可知,在0~x1之间,电场强度E是正的,是沿x轴
正方向的;在x1~x4之间,电场强度E是负的,是沿x轴负方向的,
故由x2到x4是逆着电场线的方向,所以x4处的电势要大于x2处的电
势,点电荷在两处的电势能不等,A错误;由x1运动到x3的过程中,
是逆着电场线方向的,静电力对负电荷做正功,所以电势能减小,
B错误;由x1运动到x4的过程中,x3处的电场强度的大小是最大的,
故电荷在该点受到的静电力也应该是最大的,根据F=qE可知静电
力是先增大后减小,C正确,D错误。
3. 在坐标-x0到x0之间有一静电场,x轴上各点的电势φ随坐标x的变化
关系如图所示,一电荷量为e的质子从-x0处以一定初动能仅在静电
力作用下沿x轴正向穿过该电场区域。则该质子( )
A. 在-x0~0区间一直做加速运动
B. 在0~x0区间受到的静电力一直减小
C. 在-x0~0区间电势能一直增加
D. 在0~x0区间电势能一直增加
解析: 该图像为电势的变化图像,斜率代表了电场强度,故在
0~x0区间,电场强度先增大再减小,故静电力也先增大再减小,B
错误;-x0~0区间电势一直增加,该质子电势能一直增加,0~x0
区间电势一直减小,该质子电势能也一直减小,C正确,D错误;
在-x0~0区间,电势能增加,该质子仅受静电力作用,动能转换为
电势能,动能减小,速度减小,做减速运动,A错误。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
02
1. 如图所示,实线为电场线,虚线表示电场中一簇等势面,相邻等势
面之间电势差相等,一个正电荷以一定的初速度进入电场中,仅在
静电力作用下从M点运动到N点(轨迹在图中没有画出),此过程
中静电力对正电荷做负功,由此可以判断( )
A. M点的电场强度大于N点的电场强度
B. M点的电场强度等于N点的电场强度
C. M点的电势低于N点的电势
D. M点的电势等于N点的电势
解析: 根据电场线或等差等势面的疏密程度可知,M点的电场
强度小于N点的电场强度,A、B错误;由EpM-EpN=WMN,得静电
力做负功时电势能增加,则正电荷在M点的电势能小于在N点的电
势能,由Ep=qφ知M点的电势低于N点的电势,C正确,D错误。
2. (多选)如图,在粗糙绝缘水平面上固定一点电荷Q,在M点无初
速释放一带有恒定电荷量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N
点静止,则小物块从M点运动到N点的过程中( )
A. 小物块所受电场力逐渐减小
B. 小物块具有的电势能逐渐减小
C. M点的电势一定高于N点的电势
D. 小物块电势能的减少量一定等于克服摩擦力做的
功
解析: 小物块在从M运动到N的过程中,一定受到向右的摩
擦力,所以库仑力一定向左,随着小物块由M运动到N,与电荷Q距
离越来越大,所以小物块受到的电场力一定减小,A正确;由动能
定理可得WE-μmgx=0,即WE=μmgx,静电力做正功,小物块具
有的电势能减小,其减少量等于克服滑动摩擦力做的功,B、D正
确;因为点电荷Q的电性未知,所以不能判断M、N两点电势的高
低,C错误。
3. 如图所示,实线为某一点电荷所形成的一簇电场线,a、b、c三条
虚线为三个带电粒子以相同的速度从O点射入电场的运动轨迹,其
中虚线b为一垂直电场线的圆弧,AB=BC,且三个粒子的电荷量大
小相等,不计粒子重力及相互作用力。以下说法正确的是( )
A. 由于AB=BC,故UAB=UBC
B. a对应粒子的速度在减小,电势能在增大
C. b、c对应粒子的动能都在增大,电势能都在减小
D. a对应粒子的加速度越来越小,c对应粒子的加速度
越来越大,b对应粒子的加速度大小不变
解析: 根据公式U=Ed,又因为AB=BC,且A、B间电场强度较
小,UAB<UBC,A错误;a对应粒子,静电力做正功,动能在增
大,电势能在减小,B错误;b对应粒子,做圆周运动,静电力不做
功,动能和电势能均不变,C错误;a对应粒子,电场强度逐渐减
小,静电力减小,加速度减小,c对应粒子,电场强度逐渐增大,
静电力增大,加速度增大,b对应粒子,电场强度大小不变,静电
力大小不变,加速度大小不变,D正确。
4. (多选)在x轴上A、B两点处分别有点电荷Q1和Q2,两点电荷形成
的静电场中,取无穷远处电势为零,x轴上各点的电势φ随x变化的
图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. Q1带正电,Q2带负电
B. P点的电场强度为零
C. 将电子(负电)从P1点沿x轴正方向移到P
点的过程中,电子的电势能不断减小
D. 电子仅在静电力作用下从P1点沿x轴正方向运动到P点的过程中,加
速度逐渐减小
解析: 取无穷远处电势为零,则正电荷附近的点电势是大
于零的,负电荷附近的点电势是小于零的,所以Q1带负电,Q2
带正电,A错误;图中图线的斜率表示电场强度,可知P点的电
场强度不为零,从P1点沿x轴正方向运动到P点的过程中,电场
强度逐渐减小,由公式qE=ma可知电子加速度逐渐减小,B错
误,D正确;由题图可知,将电子(负电)从P1点沿x轴正方向
移到P点的过程中,电势一直在升高,静电力做正功,电子的电
势能不断减小,C正确。
5. 如图所示,水平放置的A、B两平行板相距h,上板A带正电,下板B
带负电,现有质量为m、电荷量为+q的小球在B板下方距离B板为H
处,以初速度v0竖直向上运动,从B板小孔进入板间电场。
(1)带电小球在板间做何种运动?
答案:匀减速直线运动
解析:带电小球在电场外只受重力,做竖直上抛运动,
是匀减速直线运动;进入电场后受向下的重力和静电力,做
匀减速直线运动。
(2)欲使小球刚好打到A板,A、B间电势差为多少?
答案:
解析:对从最低点到最高点过程,根据动能定理,
有:-mg(H+h)-qUAB=0-m;
解得:UAB=。
03
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 电场线 等势面与运动轨迹
1. 如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之
间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在静电力
作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,
R点在等势面b上,据此可知( )
A. 带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
B. 带电质点在P点的电势能比在Q点的小
C. 带电质点在P点的动能大于在Q点的动能
D. 三个等势面中,c的电势最高
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解析: P处等差等势面密,P处电场强度大,质点受到的静电力
大,加速度大,故A错误;根据轨迹弯曲的方向和电场线与等势面
垂直可知带电质点所受的静电力方向应向下,所以电场线方向向
上,故c的电势最高,故D正确。带电质点在电势高处电势能小,可
知质点在P点的电势能大,故B错误。带电质点的总能量守恒,即带
电质点在运动过程中的动能与电势能之和不变,在P点的电势能
大,则动能小,故C错误。
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2. 如图所示,实线为一簇电场线,虚线是间距相等的等势面,一带电
粒子沿着电场线方向运动,当它位于等势面φ1上时,其动能为20
eV,当它运动到等势面φ3上时,动能恰好等于零。设φ2=0,则当
粒子的动能为8 eV时,其电势能为( )
A. 28 eV B. 12 eV
C. 4 eV D. 2 eV
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解析: 带电粒子从等势面φ1运动到等势面φ3过程中做减速运
动,动能减少20 eV,由于相邻两等势面间电势差相等,所以从等
势面φ1到等势面φ2的过程中动能减少10 eV,因此在等势面φ2时动能
为10 eV,此时电势能为0,因此总能量为10 eV,结合题意可知当
粒子的动能等于8 eV时,电势能为2 eV,故D正确。
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3. 位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如图所示,ab、cd分别是正方形两条边的中垂线,O点为中垂线的交点,P、Q分别为cd、ab上的点。则下列说法正确的是( )
A. P、O两点的电势关系为φP<φO
B. P、Q两点电场强度的大小关系为EP<EQ
C. 若在O点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力为零
D. 若将某一负电荷由P点沿着图中虚曲线移到Q点,电场力做负功
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解析: 由电场线分布可知,ab、cd为等势面,且电势相等,EP
>EQ,选项A、B错误;P、Q等电势,所以把负电荷从P点沿题图
中虚曲线移到Q点电场力做功为零,选项D错误;由对称性可知EO
=0,选项C正确。
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考点二 电场中的功能关系
4. (多选)如图所示,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是
斜边AB的中点,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷,一质量
为m,带电荷量为-q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的
速度为v,到达B点时的速度为0,则( )
A. 小球从A到D的过程中静电力做功为mv2
B. 小球从A到D的过程中电势能逐渐减小
C. 小球从A到B的过程中电势能先减小后增大
D. A、B两点间的电势差UAB=
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解析: 由题述及几何关系可知,AC=AD=CD,即A到C的距
离与D到C的距离是相等的,由点电荷周围电势分布可知D与A的电
势相等,即A、C间电势差与D、C间电势差相等,则由W=qU,知
小球从A到D的过程中静电力做的功等于0,A错误;由几何关系可
知,沿AD方向上的各点到C的距离先减小后增大,距离减小的过程
中静电力对小球做正功而增大时做负功,所以小球从A到D的过程
中电势能先减小后增大,B错误;结合B的分析,同理可知,小球
从A到B的过程中电势能先减小后增大,C正确;设AB的长度为2L,则AD=DB=L,在小球从A到D的过程中,由动能定理有mgLsin θ=mv2-0,在小球从A到B的过程中有mg·2Lsin θ+(-qUAB)=0-0,联立解得UAB=,D正确。
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5. (多选)如图所示,匀强电场场强大小为E,方向与水平方向夹角
为θ=30°,场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的
绝缘细线悬挂于O点。当小球静止时,细线恰好水平。现用一外力
将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此
过程中( )
A. 外力所做的功为mgL
B. 外力所做的功为qEL
C. 带电小球的重力势能减少mgL
D. 带电小球的电势能增加qEL
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解析: 小球在水平位置静止,可知小球带正电,由共点力的
平衡有F电sin θ=mg,小球从初始位置移到最低点时,电场力所做
的功W电=-EqL·(cos θ+sin θ),因电场力做负功,电势能增
加,电势能增加量ΔEp=-EqL(cos θ+sin θ)=qEL,选项D
正确;重力势能减少量ΔEp=mgL,选项C正确;由动能定理有W外
+W电+WG=0,W外=-(W电+WG)=EqL(cos θ+sin θ)-mgL
=mgL,选项A正确,B错误。
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考点三 电场中的图像问题
6. 一正电荷在电场中仅受静电力作用,从A点运动到B点,速度随时间
变化的图像如图所示,tA、tB分别对应电荷在A、B两点的时刻,则
下列说法中正确的是( )
A. A处的电场强度一定小于B处的电场强度
B. A处的电势一定低于B处的电势
C. 电荷在A处的电势能一定大于在B处的电势能
D. 从A到B的过程中,静电力对电荷做正功
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解析: 由图像知A处的加速度大于B处的加速度,A处的电场强
度一定大于B处的电场强度,A错误;根据电荷的电性,能判断电
场线的方向,也就能判断电势的高低,即A处的电势一定低于B处的
电势,B正确;由功能关系及动能和电势能之和守恒知C、D错误。
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7. 如图甲所示,真空中有一半径为R、电荷量为+Q的均匀带电球
体,以球心O为坐标原点,沿半径方向建立x轴。理论分析表明,x
轴上各点的场强随x的变化关系如图乙所示。则( )
A. x2处场强大小为
B. 球内部的电场为匀强电场
C. x1、x2两点处的电势相同
D. 假设将试探电荷沿x轴移动,则从x1移到R处和从R移到x2处电场力
做功相同
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解析: 计算x2处的电场强度时,可把带电球体等效为位于原点O
的点电荷,则有x2处场强大小为E=,故A正确;由E-x图像可
知,球内部由O到球表面区间电场强度均匀增大,所以内部电场为
非匀强电场,故B错误;x轴上O点右侧的电场方向始终是向右的,
沿着电场的方向电势逐渐降低,可知>,故C错误;E-x图像
与x轴所围面积表示电势差,由题图乙可知两处面积不相等,所以x1
处与球表面、球表面与x2处的电势差不同,则将试探电荷沿x轴从x1
移到R处和从R移到x2处电场力做功不相同,故D错误。
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8. 如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2(Q2位于坐标原点
O),其上有M、N、P三点,间距MN=NP,Q1、Q2在x轴上产生的
电势φ随x变化关系如图乙,则( )
A. M点电场强度大小为零
B. N点电场强度大小为零
C. M、N之间电场方向沿x轴负方向
D. 一带正电试探电荷从P移到M过程中,电场力做功|WPN|=|
WNM|
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解析: φ-x图线的切线斜率表示电场强度的大小,可知N处场强
为零,M处的场强不为零,故A错误,B正确;M点的电势为零,
MN电势小于零,因沿电场线方向电势降低,故在MN间电场方向由
M指向N,沿x轴正方向,故C错误;由题图乙可知,UMN>UPN,故
电场力做功qUMN>qUPN,正试探电荷从P移到M过程中,电场力做
负功,故|WPN|<|WNM|,故D错误。
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9. 如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势
分别为10 V、20 V、30 V,实线是一带电粒子(仅在静电力作用
下)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说
法正确的是( )
A. 粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb
B. 粒子在三点所受的静电力不相等
C. 粒子必先过a,再到b,然后到c
D. 粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekc<Eka<Ekb
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解析: 因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距
的,由此可判断该区域电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各
点受到的静电力相等,B错误。由题图可知,电场的方向是向上
的,而粒子受力一定是向下的,故粒子带负电,而带负电的粒子无
论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会得到如题
图所示的轨迹,C错误。粒子在电场中运动时,只有静电力做功,
故电势能与动能之和应是恒定不变的,由题图可知,带负电的粒子
在b点时的电势能最大,在c点时的电势能最小,则可判断粒子在c
点的动能最大,在b点的动能最小,A正确,D错误。
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10. 如图所示,在原点O和x轴负半轴上坐标为-x1处分别固定两点电
荷Q1、Q2(两点电荷的电荷量和电性均未知)。一带负电的试探
电荷从坐标为x2处以一定的初速度沿x轴正方向运动,其电势能的
变化情况已在图中绘出,图线与x轴交点的横坐标为x3,图线最高
点对应的横坐标为x4,不计试探电荷受到的重力,则下列判断正确
的是( )
A. 点电荷Q1带负电
B. 试探电荷在x2~x3之间受到的静电力沿x轴正方向
C. x3~x4之间的电场强度沿x轴正方向
D. 两点电荷Q1、Q2电荷量的比值为
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解析: 试探电荷在x2~x4之间电势能增大,试探电荷受到的静
电力对试探电荷做负功,所以试探电荷所受静电力沿x轴负方向,
电场强度沿x轴正方向,B错误,C正确;由电场的分布特点知,点
电荷Q1带正电,点电荷Q2带负电,A错误;由题图可知x4处的电场
强度为零,则==,D错误。
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11. 一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小
球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中,开始时,将线与小
球拉至水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,当细线转过
60°角时,小球到达B点速度恰好为零。试求:
(1)A、B两点的电势差UAB;
答案:-
解析:小球由A到B过程,由动能定理得mgLsin 60°+
qUAB=0,解得UAB=-。
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(2)匀强电场的电场强度大小;
答案:
解析: B、A间电势差为UBA=-UAB=,
则电场强度大小E==。
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解析:分析可知小球在A、B间摆动,由对称性得知,B处细
线拉力与A处细线拉力大小相等,而在A处,由水平方向受力
平衡有TA=qE=mg,所以TB=TA=mg。
(3)小球到达B点时,细线对小球的拉力大小。
答案:mg
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12. 如图所示,在O点放置一个正电荷,在过O点的竖直平面内的A
点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q。
小球下落的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆
心、R为半径的圆相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,
∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h。若小球通过B点的速度为
v,重力加速度为g,求:
(1)小球通过C点的速度大小;
答案:
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解析:因为B、C两点电势相等,所以小球由B到C只有
重力做功,由动能定理得
mgRsin 30°=m-mv2
解得vC=。
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(2)小球由A到C的过程中电势能的增加量。
答案:mgh-mv2-mgR
解析:由A到C,设电场力做功为WAC,则由动能定理得WAC+
mgh=m-0
解得WAC=mv2+mgR-mgh
由电势能变化与电场力做功的关系得
ΔEp=-WAC=mgh-mv2-mgR。
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3.电势差与电场强度的关系
课标要求 素养目标
1.了解电势差的内涵。知
道电势差与零电势点的选
取无关。 2.知道静电力做功与电势
差的关系,会进行相关问
题的计算。 3.知道匀强电场中电势差
与电场强度的关系,掌握
表达两者关系的公式 1.通过与高度差类比,理解电势差的概
念。(物理观念)
2.通过所学知识,自己动手推导静电力做
功与电势差的关系及匀强电场中电场强
度与电势差的关系,提升分析能力和推
理能力。(科学推理)
3.通过例题训练,培养分析问题、解决问
题的能力。(科学思维)
目 录
01.
基础知识·准落实
02.
核心要点·快突破
03.
教学效果·勤检测
04.
课时训练·提素能
基础知识·准落实
梳理归纳 自主学习
01
知识点 匀强电场中电势差与电场强度的关系
1. 关系式:UAB= 。
2. 物理意义:匀强电场中两点间的电势差等于 与这两点
沿 方向的距离的乘积。
3. 适用条件:匀强电场。
Ed
电场强度
电场
(1)关系式:E= 。
(2)物理意义:在匀强电场中,电场强度的大小等于两点之间的
电势差与这两点沿电场强度方向的距离之比。
(3)电场强度的另一个单位:由E=可知电场强度的另一个单
位为伏特每米,符号为V/m,且1 V/m=1 N/C。
4. 电场强度的另一种表述
【情景思辨】
如图所示的匀强电场中,把一点电荷q从A移到B,电场力做的功为
WAB=qE··cos θ=qE·=qEd,因此,WAB=qUAB=qEd,则E=
。
(1)此式只适用于匀强电场,对非匀强电场可定性讨论。
( √ )
√
(2)d是电场中两点在电场方向上的距离。 ( √ )
(3)由公式E=知,在匀强电场中,电场强度等于沿电场强度方
向每单位距离上的电势差。 ( √ )
(4)公式说明了匀强电场中的电势分布是均匀的。 ( √ )
(5)由公式E=可知电场强度与UAB成正比,与d成反比。
( × )
√
√
√
×
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
02
要点一 电势差与电场强度的关系
【探究】
根据图中所给的情景,推导匀强电场中电势差与电场强度的关系?
提示:W=qUAB,又W=qEd,得到UAB=Ed,或E=。
【归纳】
1. 公式E=及U=Ed的适用条件都是匀强电场。
2. 由E=可知,电场强度在数值上等于沿电场方向单位距离上降低的
电势。式中d不是两点间的距离,而是沿电场方向的距离。
3. 电场中电场强度的方向就是电势降低最快的方向。
【典例1】 如图所示,在匀强电场中,将一电荷量为2×10-4 C的
负电荷由A点移到B点,其电势能增加了0.2 J,已知A、B两点间距
离为2 cm,两点连线与电场方向成60°角,求:
(1)电荷由A移到B的过程中,静电力所做的功WAB;
答案:-0.2 J
解析:因负电荷由A移到B的过程中,电势能增加了ΔE=0.2 J,所以这个过程中静电力对负电荷所做的功WAB=-ΔE=-0.2 J。
(2)A、B两点间的电势差UAB;
答案:1 000 V
解析: A、B两点间的电势差
UAB== V=1 000 V。
(3)该匀强电场的电场强度E。
答案:1×105 V/m
解析:匀强电场的电场强度E== V/m=1×105 V/m。
规律总结
1. 电势差的三种求解方法
(1)应用定义式UAB=φA-φB来求解。
(2)应用关系式UAB=来求解。
(3)应用关系式UAB=Ed(匀强电场)来求解。
2. 在应用关系式UAB=Ed时可简化为U=Ed,即只把电势差大小,电
场强度大小通过公式联系起来,电势差的正负、电场强度的方向可
根据题意另作判断。
1. 如图所示,匀强电场的电场强度为E,电场中A、B两点间的距离为
d,线段AB与电场线的夹角为θ,则A、B两点间的电势差为
( )
A. Edcos θ B. -Edcos θ
C. Ed D. -Edsin θ
解析: 由题图可知φA>φB故UAB为正值,得UAB=Edcos θ可知A
正确,B、C、D错误。
2. 已知高铁站台上方高压电网的电压峰值为27.5 kV。阴雨天雨伞伞尖
周围的电场强度达到5×105 V/m时,空气就有可能被击穿。乘客阴
雨天打伞站在站台上,试估算伞尖与高压电网的距离为多少时空气
可能被击穿( )
A. 5.5 cm B. 55 cm
C. 1.1 m D. 1.82 m
解析: 由于是估算,可将雨伞伞尖与高压电网间的电场当作匀
强电场处理。由题意可知U=27.5 kV,E=5×105 V/m,则由U=Ed
得d== m=5.5 cm,故A正确,B、C、D错误。
要点二 等分法确定等势面与电场线
1. 两个重要结论
结论1:在匀强电场中,长度相等且相互平行的两线段端点间的电
势差相等,如图甲所示,则UAB=UDC(或φA-φB=φD-φC),同理
可知,UAD=UBC。
结论2:匀强电场中的任一线段AB的中点C的电势为φC=,
如图乙所示。
2. 确定电场方向的方法
先由等分法确定电势相等的点,画出等势线,然后根据电场线与等
势面垂直画出电场线,且电场线的方向由电势高的等势面指向电势
低的等势面。
【典例2】 如图所示,A、B、C为一等边三角形的三个顶点,某
匀强电场的电场线平行于该三角形平面。现将电荷量为1×10-8 C
的正点电荷从A点移到B点,静电力做的功为3×10-6 J,将另一电
荷量为1×10-8 C的负点电荷从A点移到C点,克服静电力做的功为
3×10-6 J。
(1)UAB、UAC、UBC各为多少?
答案:300 V 300 V 0
解析:正点电荷从A点移到B点时,静电力做正功,故A点
电势高于B点电势,可求得UAB== V=300 V
负点电荷从A点移到C点,静电力做负功,A点电势高于C点电
势,可求得UAC==300 V
可得B、C两点电势相等,故UBC=0。
(2)画出电场线方向;
答案:如解析图所示
解析:由(1)中分析知BC为一条等势线,所
以电场线垂直于BC,设D为BC的中点,则电
场线方向由A指向D,如图所示。
(3)若AB边长为2 cm,求电场强度。
答案:1×104 V/m
解析: AB在电场强度方向的投影长度d等于线段AD的长度,故
由匀强电场中电势差与电场强度的关系式可得E==
V/m=1×104 V/m。
1. 如图所示,a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个平
行四边形的四个顶点,电场线与平行四边形所在的平面平行。已知
a点的电势是2 V,b点的电势是5 V,c点的电势是9 V。由此可知,
d点的电势为( )
A. 6 V B. 7 V
C. 9 V D. 5 V
解析: 匀强电场中,在同一方向上每前进相同的距离,电势的
改变量相等,故φa-φd=φb-φc,代入数据有2 V-φd=5 V-9 V,
解得φd=6 V,故A正确。
2. 如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10 cm的
正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1.0 V、2.0 V、3.0
V,正六边形所在平面与电场线平行,则下列说法错误的是( )
A. 通过CD和AF的直线是电场中的两条等势线
B. 匀强电场的电场强度大小为10 V/m
C. 匀强电场的电场强度方向由C指向A
D. 将一个电子由E点移到D点,电子的电势能将减少
1.6×10-19 J
解析: 连接A、C,AC连线中点的电势为 V=2.0 V,与B
点电势相等,再结合几何关系可知E、B连线为一条等势线,由正六
边形的对称性可知,通过CD、AF的直线与EB平行,所以也是等势
线,A正确;A、C连线与等势线垂直,由顺着电场线方向电势逐渐
降低可知,电场强度方向由C指向A,C正确;B、A间的电势差为
UBA=1.0 V,又UBA=EdBAcos 30°,解得场强E= V/m,故B错
误;
由上述分析可知,φE=φB=2.0 V,φD=φC=3.0 V,则电子从E点移到
D点,电场力做的功为WED=q(φE-φD),代入数据得WED=-
1.6×10-19×(2.0-3.0)J=1.6×10-19 J,再结合静电力做功与电势能
变化的关系可知,D正确。
要点三 利用E=定性分析非匀强电场
1. UAB=Ed只适用于匀强电场的定量计算,在非匀强电场中,不能进
行定量计算,但可以定性地分析有关问题。由E=可以得出结论:
在等差等势面中等势面越密的地方电场强度就越大。
2. 在同一幅等势面图中,若相邻等势面间的电势差取一定值,相邻等
势面间的间距越小(等势面越密),电场强度E=就越大。图甲
中等差等势面越密的地方电场强度就越大。而图乙中a、b、c为某
条电场线上的三个点,且距离ab=bc,由于电场线越密的地方电场
强度越大,故Uab<Ubc。
【典例3】 如图所示为某一不规则带电体及其电场中的两条电场
线,已知ab=bc=ef,Uab=50 V,则下列选项正确的是( )
A. Ubc=50 V B. Ubc>50 V
C. Uef=50 V D. Uef>50 V
解析:由带电体电荷分布的特征可知越尖锐
的地方电荷的密度越大,电场强度越大,电
场线分布越密,等差等势面也越密。画出题
中带电体电场线和等差等势面的剖面图,如
图所示。由图可知Uab>Ubc,Uef>Uab,则Ubc
<50 V,Uef>50 V,A、B、C错误,D正确。
1. 如图所示的同心圆是点电荷电场中的一组等势线,一个电子只在电
场力作用下沿着直线由A向C运动时的速度越来越小,B为线段AC的
中点,则有( )
A. 圆心电荷是正电荷
B. 电子由A向C运动时受到的电场力越来越小
C. 电势差UAB=UBC
D. A、B、C三点的电势关系为φA+φC<2φB
解析: 由A到C,电子的速度越来越小,可知其动能越来越小,
电势能越来越大,电场力对其做负功,则电子应顺着电场线运动,
即电场线方向由A到C,由此可知这是由负电荷形成的电场,因此越
靠近负电荷,电场线越密,电场强度也就越大,电子所受电场力也
就越大,选项A、B错误;因为此电场不是匀强电场,越靠近场源
电荷场强越强,所以UAB<UBC,即φA-φB<φB-φC,所以φA+φC<
2φB,选项C错误,D正确。
2. (多选)如图所示,实线为电场线,虚线为等势线,且AB=BC,
电场中A、B、C三点的电场强度分别为EA、EB、EC,电势分别为
φA、φB、φC,AB、BC间的电势差分别为UAB、UBC,则下列关系中
正确的有( )
A. φA>φB>φC B. EA>EB>EC
C. UAB<UBC D. UAB=UBC
解析: 沿电场线方向,电势越来越低,所以A点电势最高,C
点电势最低,A正确;电场线越密集的地方电场强度越强,由图可
知,C点电场强度最强,A点电场强度最弱,B错误;由于BC间的电
场强度大于AB间的电场强度,由U=Ed可知,UAB<UBC,C正确,
D错误。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
03
1. 如图所示,在匀强电场中,A、B两点相距10 cm,E=100 V/m,AB
与电场线方向的夹角θ=120°,则A、B两点间的电势差为( )
A. 5 V B. -5 V
C. 10 V D. -10 V
解析: A、B两点在电场强度方向上的距离d=lAB·cos(180°-
120°)=10× cm=5 cm。由于φA<φB,则根据U=Ed得UAB=-Ed
=-100×5×10-2 V=-5 V,故选B。
2. 如图所示,在匀强电场中有a、b、c、d四点,它们处于同一圆周
上,且ac、bd分别是圆的直径。已知a、b、c三点的电势分别为φa=
9 V,φb=15 V,φc=18 V,则d点的电势为( )
A. 12 V B. 8 V
C. 4 V D. 16 V
解析: 因为a、c,b、d为圆的直径,可求得圆心O点的电势为
13.5 V,则UbO=1.5 V,由UbO=Uod=1.5 V,可得φd=12 V。
3. 如图所示,在△ABC中,∠B为直角,∠A=60°,AB=4 cm,空间
中存在一匀强电场,其方向平行于△ABC所在的平面,A、B、C三
点的电势分别为0 V、2 V、8 V,则该电场的电场强度为( )
A. 50 V/m B. 50 V/m
C. 100 V/m D. V/m
解析: 如图所示,过B点作AC的垂线,则垂足D
为AC的四等分点,因A、C两点的电势分别为0 V、8
V,可知D点的电势为2 V,则BD为等势面;根据E
=可得电场强度E== V/m=100
V/m,故选C。
4. (多选)如图所示,A、B两板间电压为600 V,A板带正电并接
地,A、B两板间距离为12 cm,C点离A板4 cm,下列说法正确的是
( )
A. E=2 000 V/m,φC=200 V
B. E=5 000 V/m,φC=-200 V
C. 电子在C点具有的电势能为-200 eV
D. 电子在C点具有的电势能为200 eV
解析: A板接地,则其电势为零,又因为A、B两板间的电压
为600 V,则B板电势为-600 V,由此知C点电势为负值,则A、B
两板间场强E==5 000 V/m,φC=-EdC=-50 V/cm×4 cm=-
200 V,选项A错误,B正确;电子在C点具有的电势能为200 eV,
选项C错误,D正确。
5. 如图所示,电场中的一簇电场线关于y轴对称分布,O点是坐标原
点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N
在y轴上,Q点在x轴上,则( )
A. M点电势比P点电势高
B. M点电场强度和P点电场强度相同
C. OM 间的电势差等于NO 间的电势差
D. 将一负电荷从M点移到O点,电场力做正功
解析: 假设有一正电荷由P点只在静电力作用下移动到M点,由
图可知静电力与运动方向成锐角,静电力做正功,电势能减少,故
电势降低,故A错误;电场线的疏密程度表示电场的强弱,M点处
的电场线比P点的稀疏,故M点处的电场强度比P点的小,两者方向
也不同,故B错误;根据U=Ed可知,OM和NO的距离相等,由于
NO间的电场更强,故NO间的电势差更大,故C错误;负电荷由M点
运动到O点,所受静电力方向与运动方向相同,所以静电力做正
功,故D正确。
04
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 电势差与电场强度的关系
1. 关于静电场,下列结论普遍成立的是( )
A. 电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低
B. 电场中任意两点之间的电势差只与这两点的电场强度有关
C. 在正点电荷和负点电荷产生的静电场中,电场强度方向都指向电势
降低最快的方向
D. 将正点电荷从电场强度为零的一点移动到电场强度为零的另一点,
电场力做功为零
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解析: 电场强度大的地方电势不一定高,二者没有必然联系,
选项A错误;电场中任意两点间的电势差与电场强度有关,也与这
两点在电场方向上的距离有关,选项B错误;电场强度的方向由高
电势处指向低电势处且指向电势降落最快的方向,选项C正确;将
正点电荷从电场强度为零的一点移至电场强度为零的另一点,例如
将正点电荷由等量同种正点电荷连线中点处移至无穷远处,电场力
做功不为零,选项D错误。
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2. 某匀强电场的等势面分布图如图所示,每两个相邻等势面相距2
cm,则电场强度E的大小和方向分别为( )
A. E=100 V/m,竖直向下
B. E=100 V/m,水平向左
C. E=100 V/m,竖直向上
D. E=200 V/m,水平向右
解析: 电场线与等势面垂直,且从高电势指向低电势,所以电
场强度的方向水平向左,电场强度大小为E== V/m=100
V/m,B正确,A、C、D错误。
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3. 如图所示,在匀强电场中虚线为电场线,O、A、B、C四点共线,
且AB=2OA=2BC=6 cm,θ=60°。已知A点电势为零,一电子在O
点电势能为-6 eV,则下列说法正确的是( )
A. O点的电势为-6 V
B. 电场线方向水平向右
C. 电场强度大小为200 V/m
D. 电子从O点移动到C点电势能降低
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解析: 根据电势能的定义式Ep=qφ可得O点的电势为φO=6 V,
A错误;根据沿电场线方向电势降低,可知电场线方向水平向右,
B正确;根据电势差与电场强度的关系式E=,解得E=400
V/m,C错误;根据Ep=qφ,依题意从O点到C点,电势一直在降
低,电子带负电荷,所以其电势能增大,D错误。
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4. 如图所示,匀强电场中有三个竖直等势面,从左到右电势分别为-
10 V、0 V、10 V,A、B两点间相距2.5 cm,A、B连线与等势面的
夹角为53°,求该匀强电场的场强。
答案:1 000 V,方向水平向左
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解析:匀强电场中电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面,
电场线垂直于等势面,由图可知该电场强度方向水平向左,电场线
与A、B连线的夹角是37°,得UBA=Edcos 37°,E==
= V/m=1 000 V/m。
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考点二 利用公式U=Ed定性分析非匀强电场
5. 如图所示为某建筑物上的避雷针和带电云层之间的电场线分布示意
图,a、b、c是同一电场线上的点,且ab=bc,则( )
A. 带电云层带正电
B. a、b、c三点的场强相同
C. a、b间与b、c间的电势差相等
D. 云层上的电荷导入大地时,电流从避雷针流向云层
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解析: 电场线方向指向云层,则云层带负电,A项错。电场线
的密度越大,电场强度越大,故Ea>Eb>Ec,B项错。ab=bc,但
由题图可知该电场并非匀强电场,故a、b间与b、c间电势差不相
等,C项错。云层带负电,地面则可视为带正电,当云层上的负电
荷导入大地时,因电流方向与负电荷运动方向相反,即电流从避雷
针流向云层,D项对。
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6. 电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示,K为阴极,A为阳极,
两极之间的距离为d。在两极之间加上高压U,有一电子在K极由静
止被加速向A极运动。不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法正
确的是( )
A. A、K之间的电场强度为
B. 电子到达A极时的动能大于eU
C. 由K极到A极电子的电势能减少了eU
D. 由K极沿直线到A极电势逐渐降低
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解析: 由于A、K之间的电场是非匀强电场,不能应用匀强电场
中电势差与电场强度的关系式E=计算非匀强电场的电场强度,选
项A错误;根据动能定理,可知电子到达A极时的动能等于eU,选
项B错误;由K极到A极,电场力做的功为eU,根据电场力做功与电
势能变化的关系可知,电子的电势能减少了eU,选项C正确;A、K
之间的电场线方向由A极指向K极,所以由K极沿直线到A极电势逐
渐升高,选项D错误。
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考点三 等分法确定等势面与电场线
7. 如图所示,a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩
形的四个顶点。电场线与矩形所在的平面平行。已知a点的电势是
20 V,b点的电势是24 V,d点的电势是4 V。由此可知,c点的电势
为( )
A. 4 V B. 8 V
C. 12 V D. 24 V
解析: 在匀强电场中,任意一簇平行线上等距离的两点的电势
差相等,所以Uba=Ucd,所以c点电势为8 V。
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8. 匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,AB的长度为
1 m,D为AB的中点,如图所示。已知电场线的方向平行于△ABC所
在平面,A、B、C三点的电势分别为14 V、6 V和2 V。设电场强度
大小为E,一电荷量为1×10-6 C的正点电荷从D点移到C点电场力所
做的功为W,则( )
A. W=8×10-6 J,E>8 V/m
B. W=6×10-6 J,E>6 V/m
C. W=8×10-6 J,E≤8 V/m
D. W=6×10-6 J,E≤6 V/m
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解析: 因为电场是匀强电场,D点是AB的中点,所以D点的电
势φD==10 V,所以W=q(φD-φC)=8×10-6 J。设场强
的方向与AB的夹角为α,则E=== V/m,因为α
>0,所以cos α<1,E>8 V/m,故A正确。
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9. 如图,空间直角坐标系Oxyz处于一个匀强电场中,a、b、c三点分
别在x、y、z轴上,且到坐标原点O的距离均为10 cm。现将一带电
荷量q=0.2 C的负点电荷从b点分别移动到a、O、c三点,静电力做
功均为1 J。则该匀强电场的电场强度大小为( )
A. 50 N/C B. 50 N/C
C. 10 V/m D. 10 V/m
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解析: 由公式W=Uq代入数据可得U=5 V,由题意可知a、O、
c三点所构成的面是等势面,Ob垂直于xOz平面,b点到xOz平面的距
离d=10 cm,故匀强电场的电场强度大小E== N/C=50 N/C,
故B正确,A、C、D错误。
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10. 如图所示,梯形abdc位于某匀强电场所在平面内,两底角分别为
60°、30°,cd=2ab=4 cm。已知a、b两点的电势分别为4 V、0,
将电荷量q=1.6×10-3 C的正电荷由a点移动到c点,克服静电力做
功6.4×10-3 J。下列关于电场强度的说法正确的是( )
A. 方向垂直bd斜向上,大小为400 V/m
B. 方向垂直bd斜向上,大小为200 V/m
C. 方向垂直bc斜向下,大小为 V/m
D. 方向垂直bc斜向下,大小为 V/m
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解析: 从a到c点:Uac==-4 V,因为Uac=φa-φc,所以φc
=8 V,又Ucd=2Uab=2(φa-φb)=8 V,可得φd=0,即bd为等
势面,所以电场强度的方向垂直bd斜向上,由电势差与电场强度
的关系得E==400 V/m,故A正确。
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11. 如图所示,直角梯形ABCD位于水平向右的匀强电场中,AB=0.4
m、BC=0.3 m,BC边和AD边均水平。将一电荷量q=-2×10-7 C
的负点电荷从A点移动到C点,该点电荷克服静电力做的功W0=
1.8×10-6 J。求:
(1)B、C两点间的电势差UBC;
答案:9 V
解析:A、C两点的电势差UAC==9 V,A、B两点
电势相等,则UBC=UAC=9 V。
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(2)匀强电场的电场强度的大小E。
答案:30 V/m
解析:根据匀强电场中电势差与电场强度的关系有UBC=
Ed,解得E=30 V/m。
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12. 如图所示,M、N两极板间匀强电场的场强大小E=2.4×104 N/C,
方向竖直向上。电场中A、B两点相距10 cm,A、B连线与电场方
向的夹角θ=60°,A点和M板间距为2 cm。
(1)此时UAB等于多少?
答案:1 200 V
解析:由U=Ed得A、B两点间的电势差UAB=E·cos
θ=2.4×104×10×10-2×0.5 V=1 200 V。
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(2)一点电荷的电荷量q=5×10-8 C,它在A、B两点的电势能之
差为多少?若M板接地,A点电势是多少?B点电势是多少?
答案:6×10-5 J -480 V-1 680 V
解析:正点电荷在电势高处电势能大,它在A、B两点间
的电势能之差为ΔEp=EpA-EpB=qUAB=5×10-8×1 200 J=
6×10-5 J。若M板接地,M板电势为0,UMA=φM-φA=E·
=480 V,则φA=-480 V,φB=φA-UAB=-480 V-1 200 V
=-1 680 V。
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4.电容器的电容
课标要求
1.观察常用电容器,知道电容器的构造原理,了解电容器的应用。
2.观察电容器的充、放电现象。
3.理解电容器的电容概念,能运用其定义式进行简单计算。
4.了解影响平行板电容器电容大小的因素,能运用公式分析判断相关
问题
目 录
01.
基础知识·准落实
02.
核心要点·快突破
03.
教学效果·勤检测
04.
课时训练·提素能
基础知识·准落实
梳理归纳 自主学习
01
素养目标
1.通过观察常用电容器及其充、放电现象,了解电容器的电容,体会
利用比值定义物理量的科学方法。(物理观念)
2.通过认识常用电容器和查阅相关资料,体会电容器在实际生活中的
广泛应用,培养学生探究新事物的兴趣。(科学态度与责任)
3.通过探究影响平行板电容器电容的因素,体会应用控制变量法研究
物理问题的科学方法。(科学探究)
知识点一 电容器
1. 电容器:由任何两个彼此 又相距很近的导体组成。
2. 平行板电容器:由两个相距很近的平行 中间夹上一层绝
缘物质组成。
3. 电介质:两极板间夹的 物质。
绝缘
金属板
绝缘
知识点二 电容 常用电容器
1. 电容
(1)定义:电容器所带的电荷量Q与电容器两极板之间的
之比。
(2)定义式:C= 。
(3)物理意义:表征电容器储存 的特性。
(4)单位:在国际单位制中,电容的单位是 ,简
称 ,符号是 ,常用单位有微法(μF)和皮法
(pF)。1 μF= F;1 pF= F。
电势差
U
电荷
法拉
法
F
10-6
10-12
2. 电容器的额定电压和击穿电压
(1)额定电压:电容器外壳上标的 电压。
(2)击穿电压:电容器不被击穿的 电压。
工作
极限
3. 平行板电容器[拓展学习]
(1)结构:由两块彼此 、互相 的平行金属板组
成的电容器。
(2)平行板电容器的电容与各决定因素之间的关系:平行板电容
器的电容与两平行极板正对面积S成 ,与电介质的相
对介电常数εr成 ,与极板间距离d成 。
(3)表达式:C= ,式中k为静电力常量。
绝缘
靠近
正比
正比
反比
4. 常用电容器
【情景思辨】
如图所示的是电容器充电的过程。
(1)电容器充电的过程,两块不带电的金属板跟电源连接,最后金
属板上带了等量的异种电荷。 ( √ )
(2)电容器充电过程中两极板间电场强度不断增大。 ( √ )
(3)放电后的电容器所带电荷量为0,电容也为0。 ( × )
(4)电容器的电容表示电容器容纳电荷的多少。 ( × )
(5)电容器的电容与电容器所带电荷量成正比。 ( × )
√
√
×
×
×
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
02
要点一 实验:观察电容器的充、放电现象
1. 实验器材:直流电源、电阻、电容器、电流表、电压表及单刀双掷
开关、导线。
2. 实验电路
3. 实验步骤
①根据实验电路图连接电路。
②把开关S接1,此时电源给电容器充电,观察电压表和电流表的示
数变化情况,记录在表格中。
③把开关S接2,此时电容器对电阻R放电,观察电压表和电流表的
示数变化情况,记录在表格中。
④断开开关,拆除电路,整理实验器材。
4. 实验表格及记录
— 充电过程 放电过程
开关位置 S接1 S接2
电压电流 电压表示数增大 电流表示数减小 电压表示数减小
电流表示数减小
极板电荷 两极板带上等量异种电荷 两极板电荷减小为零
能量变化 电容器储存能量 电容器释放能量
【典例1】 电流传感器可以像电流表一样测量电流,不同的是电流
传感器反应比较灵敏,且可以和计算机相连,能显示出电流随时间的
变化图像。图甲是用电流传感器观察电容器充、放电过程的实验电路
图,图中电源电压为6 V。(已知电流I=)
先使开关S与1接通,待充电完成后,再把开关S与2接通,电容器通过
电阻放电,电流传感器将电流信息传入计算机,显示出电流随时间变
化的I-t图像如图乙所示。已知图线与时间轴围成的面积表示电荷量,
根据图像估算出电容器整个放电过程中释放的电荷量为
C,该电容器电容为 μF。(结果均保留三位有效数字)
3.04×10-
3
507
解析:根据横轴与纵轴的数据可知,一个格子的电荷量为8×10-5 C,
大于半格算一个,小于半格舍去,I-t图线与时间轴围成的图形所包含
的格子个数为38,所以电容器整个放电过程中释放的电荷量为Q=
8×10-5 C×38=3.04×10-3 C。根据电容的定义式C=可知,C=
F≈5.07×10-4 F=507 μF。
1. 把电容器、电流传感器、电阻、电源、单刀双掷开关按图甲所示连
接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电;然后把开关S掷向2
端,电容器通过电阻R放电。与电流传感器相连接的计算机(图中
未画出)可记录电流随时间变化的I-t图像,规定逆时针的电流流向
为正。
图乙是某次实验中与电流传感器相连接的计算机所记录的I-t图像,
可判断出该图像记录的是电容器的 过程(选填“充电”或
“放电”)。请你用语言描述在此过程中电流随时间如何变
化: 。
解析:由题图乙所示I-t图像可知,电流为正值,则电流流向沿逆时
针方向,与电源提供的电流方向一致,即该图像记录的是电容器的
充电过程,电容器所带电荷量逐渐增加。由图像可知,在此过程
中,电流随时间的增加逐渐减小到零,且电流减小得越来越慢。
充电
电流随时间的增加逐渐减小到零
2. 如图所示的实验电路,可研究电容器的充、放电。先使开关S与1端
相连,电源给电容器充电,然后把开关S掷向2端,电容器通过电阻
R放电。
(1)电容器在充电的过程中,电容器所带电荷量 。
A. 不变 B. 变大 C. 变小
B
解析:电容器在充电的过程中,两板之间电压升高,电容器
的电容不变,则电容器的电荷量增加,故选B。
(2)电容器在放电的过程中,电容器的电容 。
A. 不变 B. 变大 C. 变小
解析:电容器的电容由电容器本身特性决定,与电容器是否
正在充、放电及带电荷量无关,则电容器在放电的过程中,
电容器的电容不变,故选A。
A
(3)传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间
变化的I-t曲线,该图像 (选填“是”或“不是”)
一条直线。
解析:根据I=,可知I-t图像不是一条直线。
不是
要点二 对电容的理解
【探究】全球首创超级电容储能式现代电车在中国宁波基地下线。该
种电车没有传统无轨电车的“辫子”,没有尾气排放,乘客上下车的
数十秒内可充满电并持续行驶,刹车和下坡时可把部分动能转化成电
能回收储存再使用。
思考:当超级电容充电时,电容器的电荷量增加,电容器两极板间的
电势差如何变化?带电荷量Q和板间电势差U的比值是否发生变化?
提示:增大;不变。
【归纳】
1. 对电容及其定义式的理解
(1)C=,表示电容器的电容在数值上等于使两极板间的电势差
为1 V时电容器需要带的电荷量。
(2)电容是反映电容器容纳电荷本领的物理量,由电容器本身的
性质决定,与电容器是否带电、所带电荷量Q和两极板间的电
势差U无关。
2. 电容器的Q-U图像
如图所示,Q-U图像是一条过原点的直线,其中Q为一个极板上所
带电荷量的绝对值,U为两板间的电势差,直线的斜率表示电容大
小。因此C=,即电容的大小在数值上等于两极板间的电压增加
(或减小)1 V所增加(或减小)的电荷量。
【典例2】 若使一已充电的电容器所带的电荷量减少q,其两极板
间电压减少为原来的,则( )
A. 电容器原来所带电荷量为q
B. 电容器的电容变为原来的
C. 电容器原来的电压为1 V
D. 电容器完全放电后,电容变为零
解析:电容器的电容由电容器本身决定,与其两极板间电压和所带
电荷量无关。电容器两极板间电压减少为原来的时,电容不变,
由C=Q=q,可知电容
器原来所带电荷量为Q=q,A正确,B错误;由于题中无电压和电
容的具体数据,因此无法求出原来的电压,C错误;电容反映电容
器本身的特性,电容器放电,电容器的电容不变,D错误。
1. 某一电容器中所带电荷量和两端电压之间的关系图线如图所示,如
果该电容器两端的电压从40 V降低到36 V,电容器的电荷量减少了
( )
A. 0.02 C B. 0.08 C
C. 0.16 C D. 0.20 C
解析: 根据Q-U图像的斜率表示电容器的电容,有C==
F= F,则该电容器两端的电压从40 V降低到36 V,电荷量的
减少量ΔQ=C·ΔU=×(40-36)C=0.02 C,故A正确,B、
C、D错误。
2. 一个超级电容器(3 000 F 2.7 V)如图所示,下列关于该电容器的
说法中正确的是( )
A. 电容器可以储存电荷,储存的电荷越多电容越大
B. 电容器两端的电压低于2.7 V时就不能正常工作
C. 电容器两端的电压为1.35 V时,它的电容是1 500 F
D. 电容器两端电压每增加1 V,它的带电量将增加3 000 C
解析: 由比值定义法定义电容C=,可知电容C反映的是电容
器储存电荷的本领,与电荷量Q,电压U无关,则电容器可以储存
电荷,电容的大小与储存的电荷多少无关,故A错误;电压2.7 V指
的是额定电压(正常工作时允许的最大电压),实际工作的电压可
以低于2.7 V,故B错误;电容C反映的是电容器储存电荷的本领,
与电荷量Q,电压U无关,实物图可读出电容器的电容C=3 000 F,
则电容器两端的电压变为1.35 V时,它的电容还是3 000 F,故C错
误;由定义式C===3 000 F,可知电容器两极板间的电压每
增加1 V,它的带电荷量将增加3 000 C,故D正确。
要点三 平行板电容器的动态分析
【探究】
在研究“影响平行板电容器电容大小的因素”的实验中,连入了静
电计。
(1)静电计的作用是什么?
提示:用静电计测量已经充电的平行板电容器两极板间的
电势差U,从指针偏转角度的大小可推知U的大小。
(2)当两极板间的距离d发生变化时,极板上电荷量有何特点?
提示:保持不变。
【归纳】
1. 平行板电容器的两类动态问题
(1)电容器始终连接在电源两端。
(2)电容器充电后断开电源。
2. 两类动态问题中各物理量的关系
所用公式(1)C= (2)E= (3)C=∝ 始终连接在电源两端,U不变 充电后断开电源,Q不变
由εr、S或d的变化判断C、Q、E
的变化 由εr、S或d的变化判断C、U、E的
变化
Q=UC∝C∝ U=∝∝
E=∝,与S无关 E=∝,与d无关
【典例3】 (多选)如图所示为“研究影响平行板电容器电容大小
的因素”的实验装置,以下说法正确的是( )
A. A板与静电计的指针带的是异种电荷
B. 甲图中将B板上移,静电计的指针偏角增大
C. 乙图中将B板左移,静电计的指针偏角不变
D. 丙图中将电介质插入两板之间,静电计的指针偏角减小
解析:静电计指针与A板通过导线相连,带电性质相同,A错误;根
据C=,C=可知,B板上移,S减小,C减小,Q不变,U增大,
B正确;B板左移,d增大,C减小,U增大,C错误;插入电介质,εr
增大,电容C增大,U减小,D正确。
规律方法
电容器动态变化问题的分析步骤
(1)明确电容器与电源的连接情况,从而确定是电压不变还是电荷
量不变。
(2)由C=,根据εr、S、d的变化确定C的变化。
(3)由C=确定Q或U的变化。
(4)根据E==判断E的变化。
1. 间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时,两极板间电势差为U1,
板间场强为E1,现将电容器所带电荷量变为2Q,板间距离变为d,
其他条件不变,这时两极板间电势差为U2,板间场强为E2,下列说
法正确的是( )
A. U2=U1 E2=E1 B. U2=2U1 E2=4E1
C. U2=U1 E2=2E1 D. U2=2U1 E2=2E1
解析: 板间距离变为,由C=得C2=2C1,又U=,则U2
==U1。由E=得E2===2E1,故C正确。
2. (多选)两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示。接通开关S,电源给电容器充电( )
A. 保持S接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减
小
B. 保持S接通,在两极板间插入一块电介质,则极板上的电荷量增大
C. 断开S,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小
D. 断开S,在两极板间插入一块电介质,则两极板间的电势差增大
解析: S接通时,电容器上电压U不变,板间距离d减小,
电场强度E=增大,A错误。插入电介质后,由C=可知,
电容C增大,U不变,由C=,则电荷量Q增大,B正确。断开S
后,电容器所带电荷量Q不变,减小d,电容C增大,由C=可
知,电势差U减小,C正确。插入电介质,则电容C增大,板间
电势差U减小,D错误。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
03
1. 全球首创超级电容储能式现代电车在中国宁波基地下线,没有传统
无轨电车的“辫子”,没有尾气排放,乘客上下车的数十秒内可充
满电并持续行驶,刹车和下坡时可把部分动能转化成电能回收储存
再使用,如图所示的电车使用的是规格为“3 V 12 000 F”的电容
器,下列说法正确的是( )
A. 该电容器可容纳的电荷量为36 000 A·h
B. 电容器放电时,电荷量逐渐减少到0,电容不变
C. 电容器放电时,电荷量逐渐减少到0,电压不变
D. 若30 s能充满电,则充电平均电流为3 600 A
解析: 该电容器可容纳的电荷量为Q=CU=12 000×3 C=36
000 C,A错误;电容器的电容与电荷量及电压无关,在充、放电时
电容不变,电容器放电时,电荷量逐渐减小到0,电压逐渐减小为
0,故B正确,C错误;若30 s能充满电,则充电平均电流为I==
A=1 200 A,故D错误。
2. 一个电容器带电荷量为Q时,两极板间电压为U,若使其带电荷量
增加4.0×10-7 C时,它两极板间的电势差增加20 V,则它的电容为
( )
A. 1.0×10-8 F B. 2.0×10-8 F
C. 4.0×10-8 F D. 8.0×10-8 F
解析: C== F=2.0×10-8 F,故选B。
3. 飞机油箱内的油量是估计其续航时间和确保飞行安全的重要参数。
一种电容式测量飞机油箱内油量的装置如图所示,油箱内置圆筒形
电容器,电容的变化反映了油面高度的变化。下列说法正确的是
( )
A. 给飞机供油时油量增加,相当于改变了电容器中
的电介质,电容会增大
B. 给飞机供油时油量增加,相当于改变了电容器中
的电介质,电容会减小
C. 飞行过程中油量减少,相当于改变了两极板间的
正对面积,电容会减小
D. 飞行过程中油量减少,相当于改变了两极板间的
正对面积,电容会增加
解析: 给飞机供油时油量增加,相当于改变了电容器中的电介
质,根据C=可知,电容会增大;飞行过程中油量减少,相当
于改变了两极板间的电介质,电容会减小。故A正确。
4. 如图所示为某一电容器所带电荷量和两端电压之间的关系图线,若
将该电容器两端的电压从40 V降低到36 V,对电容器来说,下列说
法正确的是( )
A. 是充电过程
B. 是放电过程
C. 该电容器的电容为5×10-2 F
D. 该电容器的电荷量变化量为0.2 C
解析: 由Q=CU知,U降低,Q减小,故为放电过程,A错,B
对;由C==F=5×10-3 F,C错;ΔQ=CΔU=5×10-3×4 C=
0.02 C,D错。
04
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 电容器的充放电 电容
1. 某电容器上标有“1.5 μF 9 V”字样,则表示该电容器( )
A. 只有在9 V的电压下它的电容才是1.5 μF
B. 只有在9 V的电压时,电容器才能正常工作
C. 所加的电压不应超过9 V
D. 当它的电压为4.5 V时,它的电容变为0.75 μF
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解析: 电容器上标有“1.5 μF 9 V”字样,说明电容器的电容是
1.5 μF,是电容器本身的特性,与所加电压无关,电压是9 V或4.5 V
时,电容都是1.5 μF,A、D错误;9 V是电容器的额定电压,即能
承担的最大电压,不是只有在9 V的电压时,电容器才能正常工
作,B错误;9 V是电容器的额定电压,即能承担的最大电压,所加
的电压不能超过9 V,但9 V不是击穿电压,C正确。
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2. a、b两个电容器如图甲所示,图乙是它们的部分参数。由此可知,
下列关于a、b两个电容器的说法正确的是( )
A. a、b两个电容器的电容之比为8∶1
B. a、b两个电容器的电容之比为4∶5
C. b电容器正常工作时可容纳的电荷量为0.1 C
D. a电容器正常工作时可容纳的电荷量为1 C
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解析: 由题图乙可知,a电容器的电容为C1=1 000 μF,b电容器
的电容为C2=10 000 μF,所以a、b两个电容器的电容之比为1
000∶10 000=1∶10,A、B错误;a电容器正常工作时最多能容纳
的电荷量为q1=C1U1=1 000×10-6×80 C=0.08 C,b电容器正常工
作时最多能容纳的电荷量为q2=C2U2=10 000×10-6×10 C=0.1 C,
故C正确,D错误。
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3. 根据大量科学测试可知,地球本身就是一个电容器。通常大地带有
50万库仑左右的负电荷,而地球上空存在一个带正电的电离层, 这
两者之间便形成一个已充电的电容器,它们之间的电压为300 kV左
右。地球的电容约为( )
A. 0.17 F B. 1.7 F
C. 17 F D. 170 F
解析: 根据题意可得Q=5×105 C,U=3×105 V,根据C=可
得C= F≈1.7 F,B正确。
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4. 电容器是一种重要的电学元件,任何两个彼此绝缘又相距很近的导
体,都可以看成一个电容器,电容器能存储电荷,电容器存储电荷
的特性可以用电容C来描述。如图所示为研究电容器充、放电的实
验电路图。实验时,先使开关S掷向1端,电源E对电容器充电;经
过一段时间,把开关S掷向2端,电容器与电阻R相连,电容器放
电。在开关S接通2端后的极短时间内,下列说法正确的是( )
A. 电容器所带电荷量和两极板间电压都增大
B. 电容器所带电荷量和两极板间电压都减小
C. 电容器所带电荷量增大,两极板间电压减小
D. 电容器所带电荷量减小,两极板间电压增大
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解析: 开关S掷向1端时,电源给电容器充电,电容器两极板所
带电荷量及两极板间电压均增大。开关S掷向2端后的极短时间内,
电容器对电阻R放电,电容器两极板所带的电荷量减小,两极板间
电压也减小,直至最后减小为0,故B正确,A、C、D错误。
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考点二 电容器的动态分析
5. (多选)在手机塑料壳的生产线上,用如图所示装置监控塑料壳的
厚度。两个完全一样的金属板A、B,平行、正对、水平固定放
置,A在上、B在下,通过导线接通电源一段时间后断开开关,让
塑料壳匀速通过A、B间,当塑料壳变厚时( )
A. 两板间电压不变
B. 两板间电场强度减小
C. 两板所带电荷量减小
D. 静电计指针偏角减小
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解析: 塑料壳变厚时,相当于介电常数εr变大。根据C=
知C变大。断开开关,Q不变。根据C=,U会减小,静电计指针
偏角减小,故A、C错误,D正确;根据公式E=,结合电容的决定
式C=与电容的定义式C=可得,电场强度E=,可知当介
电常数变大时,电场强度减小,故B正确。
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6. 如图所示,M、N两金属板竖直放置,使其带电,悬挂其中的带电
小球P偏离竖直方向。下列措施会使OP悬线与竖直方向的夹角增大
的是(P球不与金属极板接触)( )
A. 增大M、N两极板间的电势差
B. 减小M、N两极板的带电荷量
C. 保持板间间距不变,将M、N板一起向右平移
D. 保持极板带电荷量不变,将N板向右平移
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解析: 使OP悬线与竖直方向的夹角增大,即是增大小球所受的
静电力。增大M、N两极板间的电势差,根据E=,d不变,可知电
场强度将变大,根据F=Eq可知静电力将增大,A正确;减小M、N
两极板的带电荷量,根据U=,C不变时电势差减小,则电场强度
减小,小球所受静电力将减小,B错误;保持板间间距不变,将
M、N一起平移,电势差不变,OP悬线与竖直方向的夹角不变,C
错误;根据C==可得电场强度E==,保持极板带电荷
量不变,将N板向右平移,可知E不变,所以静电力不变,D错误。
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7. 如图所示,平行板a、b组成的电容器与电阻R、电池串联,在平行
板电容器中的P点处固定放置一带负电的点电荷,b板接地,现将电
容器的b板向下稍微移动,则( )
A. 点电荷所受电场力增大
B. 点电荷在P点的电势能减少
C. P点电势减小
D. 电容器的带电荷量增加
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解析: 电容器与电池始终相连,则两板间的电势差不变,b板下
移,则板间距离d增大,由E=可知两板间电场强度E变小,则点电
荷所受电场力F=Eq变小,A错误;两板间电场强度E变小,由UaP
=EdaP知,P点与a板间的电势差减小,而a板的电势不变,故P点的
电势升高,由于点电荷带负电,点电荷在P点的电势能减少,B正
确,C错误;b板下移,板间距离d增大,由C=可知,电容C减
小,由Q=CU可知Q减小,D错误。
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8. 如图所示,平行板电容器的两个极板为A、B,B板接地,A板带有
电荷量+Q。板间电场中有一固定点P,若将B板固定,A板下移一
些,或者将A板固定,B板上移一些,在这两种情况下,下列说法
正确的是( )
A. A板下移时,平行板电容器的电容减小
B. B板上移时,平行板电容器的电容不变
C. A板下移时,P点的电场强度不变,P点电势升高
D. B板上移时,P点的电场强度不变, P点电势降低
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解析: 由题意知,电容器两板所带电荷量不变,正对面积不
变,A板下移时,导致极板间距减小,依据C=可知电容增大,
再根据推论E=可知,P点的电场强度E不变。P点与下极板的
距离不变,根据公式U=Ed,P点与下极板的电势差不变,而下极
板的电势为零,所以P点电势不变,故A、C错误;
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B板上移时,同理得知,极板间距减小,依据C=可知电容增大,
再根据推论E=可知,P点的电场强度不变,根据公式U=Ed,P
点与下极板的电势差减小,而下极板的电势为零,则P点电势降低,B
错误,D正确。
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9. 如图甲,先将开关S掷向1,给平行板电容器C充电,稳定后把S掷向
2,电容器通过电阻R放电,电流传感器将电流信息导入计算机,屏
幕上显示出电流I随时间t变化的图像如图乙所示。将电容器C两板间
的距离增大少许,其他条件不变,重新进行上述实验,得到的I-t图
像可能是( )
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解析: 将电容器两极板的间距变大,根据平行板电容器决定式
C=,可知电容变小,则充电电荷量Q=CU变小,但充电完成
后,电容器两端电压仍与电源电压U相等,所以再次放电,初始时
刻的电流不变,但电荷量变小,I-t图像与横轴所围的面积代表电荷
量,所以面积比题图乙中的小,故A、B、D错误,C正确。
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10. (多选)如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板
接地,C表示电容器的电容、U表示正负极板间的电势差、Q表示
电容器所带的电荷量、E表示两板间的电场强度。正极板保持不
动,将负极板缓慢向左平移一小段距离l0,则图中关于各物理量与
负极板移动距离x的关系图像中正确的是( )
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解析: 由电容的决定式C=可知,当极板间距d增大时,
电容C减小,但不是均匀减小,A错误;由电容的定义式C=及电
容的决定式C=可知U=d,又d=x0+x,电荷量Q不变,
故B正确;当电容器充电完成与电源断开后,两极板上所带的电荷
量就是固定不变的,C错误;由电容定义式和决定式C=,C=
,解得E==,由于Q、S没有变化,所以电场强度E也是
固定不变的,D正确。
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11. (多选)目前智能手机普遍采用了电容触摸屏,如图所示为某设
备的电容触摸屏示意图,当用户手指触摸电容触摸屏时,手指和
工作面形成一个电容器,工作面上接有高频信号,控制器通过测
定电流,便可精密确定手指位置。对于电容触摸屏,下列说法正
确的是( )
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A. 手指与屏的接触面积变大时,电容变大
B. 使用绝缘笔在电容触摸屏上也能进行触控操作
C. 电容触摸屏只需要触摸,不需要压力即能产生位置信号
D. 手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面间距离变小,电容变
小
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解析: 由C=可知,手指与屏的接触面积变大时,电容
变大,故A正确;绝缘笔是绝缘体,与工作面不能形成电容器,无
法进行触控操作,故B错误;只要手触摸电容触摸屏,不需要压力
就可以与工作面形成电容器,就能产生位置信号,故C正确;手指
压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面间距离变小,由C=
可知,电容变大,故D错误。
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12. 一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两
极相连,上极板中心有一个小孔(小孔对电场的影响可忽略不
计)。小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下
落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上移动,则仍从P点开始下落的相同粒子将( )
A. 打到下极板上
B. 在下极板处返回
C. 在距上极板处返回
D. 在距上极板处返回
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解析: 开始状态,粒子从静止释放到速度为零的过程,运用动
能定理得=qU,将下极板向上平移,设粒子运动到距离上极
板x处返回,根据动能定理得mg=qx,联立两式解得x=
d,即粒子将在距上极板d处返回,故选项C正确。
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13. 在“观察电容器的充、放电现象”实验中,电路如图甲所示。
(1)将开关S接通1,电容器的 (选填“上”或“下”)极板
带正电,再将S接通2,通过电流表的电流方向向 (选填
“左”或“右”)。
上
左
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解析:开关S接通1,电容器充电,根据电源的正负极可知电容器上极板带正电;开关S接通2,电容器放电,通过电流表的电流向左。
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(2)若电源电动势为10 V,实验中所使用的电容器如图乙所示,
充满电后电容器正极板带电荷量为 C(结果保留两位有效数字)。
3.3×10-2
解析:充满电后电容器所带电荷量Q=CU=3 300×10-6
F×10 V=3.3×10-2 C。
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(3)下列关于电容器充电时,电流i与时间t的关系、所带电荷量q
与两极板间的电压U的关系正确的是 。
A
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解析:电容器充电过程中,电流逐渐减小,随着两极板
电荷量增大,电流减小得越来越慢,电容器充电结束后,电
流减为0,A正确,B错误;电容是电容器本身具有的属性,
根据电容的定义式C=可知,电荷量与电压成正比,所以图
线应为过原点的直线,C、D错误。
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13(共77张PPT)
2.电势差
课标要求 素养目标
1.理解电势差的概念,知道电势
差与电势零点的选择无关。 2.掌握两点间电势差的表达式,
知道两点之间电势差的正、负号
与这两点的电势高低之间的对应
关系。 3.会用UAB=φA-φB及UAB=进
行有关计算 1.初步形成电势差的概念。(物
理观念)
2.领会根据功能关系推导电势差
定义式的过程。(科学推理)
3.了解电势差的定义方法,培养
良好的学习习惯。(科学态度与
责任)
目 录
01.
基础知识·准落实
02.
核心要点·快突破
03.
教学效果·勤检测
04.
课时训练·提素能
基础知识·准落实
梳理归纳 自主学习
01
知识点一 电势差
1. 定义:在电场中,两点之间 的差值,也叫作电压。
2. 大小:UAB= ,UBA= ,UAB=-UBA。
3. 标矢性:电势差是 ,可以是正值,也可以是负值。若UAB
>0,表示A点电势比B点电势高;若UAB<0,表示A点电势比B点电
势低。
4. 单位:与电势的单位相同,在国际单位制中是伏特,符号是V。
5. 静电力做功与电势差的关系式
电势
φA-φB
φB-φA
标量
WAB=qUAB或UAB=。
知识点二 等势面
1. 定义:在电场中电势 的各点构成的面。
2. 特点
(1)在同一个等势面上移动电荷时,静电力 。
(2)电场线跟等势面 ,并且由电势 的等势面指向
电势 的等势面。
相同
不做功
垂直
高
低
【情景思辨】
如图所示的等势面分别是单一点电荷的等势面、匀强电场的等势
面、不规则带电体的等势面。
观察上述等势面与电场线的特点,判断下列说法的正误。
(1)图中的等势面与电场线相互垂直。 ( √ )
(2)等势面上,各点电势相同,电场强度不一定相同。 ( √ )
(3)两等势面不相交。 ( √ )
(4)匀强电场的等势面不一定相互平行。 ( × )
√
√
√
×
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
02
要点一 电势差的理解和计算
【探究】
如图所示,当B板接地(φB=0)时,A板的电势φA=8 V,φM=6
V,φN=2 V。
(1)M、N两点间的电势差是多少?
提示:UMN=φM-φN=(6-2)V=4 V。
(2)若改为A板接地(φA=0),则M、N两点间的电势差是多少?
提示:UMN=φM-φN=[(-2)-(-6)]V=4 V。
【归纳】
1. 电势差与电势的对比
电势φ 电势差U
区
别 定义 电势能与电荷量的比
值,φ= 电场中两点电势的差值,UAB
=φA-φB
决定因素 由电场和在电场中的位
置决定 由电场和场内两点位置决定
相对性 有,与零电势位置的选
取有关 无,与零电势位置的选取无关
电势φ 电势差U
联
系 数值关系 UAB=φA-φB,当φB=0时,UAB=φA 单位 相同,均是伏特(V) 标矢性 都是标量,且均具有正负 物理意义 均是描述电场能性质的物理量 2. 对电势差的理解
(1)客观性:电势差UAB由电场本身决定,在确定的电场中,两点
间的电势差有确定值,与是否有移动电荷无关。
(2)绝对性:电场中两点间的电势差与零电势点的选取无关。
【典例1】 有一带电荷量q=-3×10-6 C的点电荷,从电场中的A点
移到B点时克服静电力做功6×10-4 J,从B点移到C点时静电力做功
9×10-4 J。
(1)求A与B、B与C、C与A间的电势差;
答案:200 V -300 V 100 V
解析:负点电荷从A点移到B点克服静电力做功,则WAB=
-6×10-4 J
A、B间的电势差UAB== V=200 V
同理,B、C间的电势差UBC== V=-300 V
C、A间的电势差UCA=-UAC=-(UAB+UBC)=100 V。
(2)取B点为零电势点,求A、C两点的电势;
答案:200 V 300 V
解析:取B点为零电势点。
由UAB=φA-φB得A点的电势φA=UAB=200 V
由UBC=φB-φC得C点的电势φC=-UBC=300 V。
(3)比较电荷在A、C两点的电势能的大小。
答案:A点电势能大
解析:电荷从A点移到C点静电力做的功WAC=WAB+WBC=3×10-
4 J,所以电势能减少,则点电荷在A点的电势能大。
误区警示
电势差是标量,电势差的正、负既不表示大小,也不表示方向。
正、负表示两点电势的高低。
1. (多选)关于电势差UAB和电势φA、φB的理解,正确的是( )
A. φA、φB都有正负,所以电势是矢量
B. UAB表示B点与A点之间的电势差,即UAB=φB-φA
C. UAB和UBA是不同的,它们满足关系UAB=-UBA
D. 零电势点的规定虽然是任意的,但人们常常规定大地或无穷远处为
零电势点
解析: 电势是标量,A错误;UAB表示A点与B点之间的电势
差,即UAB=φA-φB,B错误;UBA=φB-φA,故UAB=-UBA,C正
确;零电势点可以任意规定,但通常情况下规定大地或无穷远处为
零电势点,D正确。
2. 如图,一位女同学在科技馆的静电魔球旁体验“怒发冲冠”,她站
在绝缘平台上,左手按在金属球上,结果头发竖立起来了。假设女
同学的左手电势为φ1,右手电势为φ2,下列说法正确的是( )
A. φ1-φ2=0 B. φ1-φ2>0
C. φ1-φ2<0 D. 无法确定
解析: 人体是导体达到静电平衡后,女同学两只手电势相等,
故φ1=φ2,A正确,B、C、D错误。
要点二 电势差与静电力做功的关系
【探究】
在如图所示的电场中有A、B两点,若选取无穷远处为零电势点,A、
B两点的电势分别为φA、φB。
(1)A、B两点的电势差UAB是多少?若把某电荷q从A移到B,电荷的
电势能变化了多少?
提示:UAB=φA-φB,电势能的变化量为ΔEp=EpB-EpA=q
(φB-φA)。
(2)根据静电力做功与电势能变化的关系,求静电力对该电荷做
的功。
提示:WAB=EpA-EpB=qφA-qφB=q(φA-φB)=qUAB。
【归纳】
1. 对公式WAB=qUAB和UAB=的理解
(1)公式WAB=qUAB适用于任何电场,式中UAB为A、B两点间的电
势差,WAB为q从初位置A运动到末位置B时静电力做的功。
(2)电势差UAB仅与电场中A、B两点的位置有关,不能认为UAB与
WAB成正比,与q成反比,只是可以利用来计算A、B两点
间的电势差。
(3)WAB=qUAB中,静电力做的功WAB与移动电荷q的路径无关,只
与初、末位置的电势差有关。
2. 应用公式UAB=解题的两种思路
(1)将各量均带正负号运算:WAB的正、负表示正、负功;q的
正、负表示电性,UAB的正、负反映φA、φB的高低。计算时W
与U的角标要对应,即WAB=qUAB,WBA=qUBA。
(2)将各量的绝对值代入运算:W、q、U均代入绝对值,然后再
结合题意判断电势的高低。
【典例2】 在电场中有A、B两点,它们的电势分别为φA=-100 V,
φB=200 V,把电荷量q=-2.0×10-7 C的点电荷从A点移到B点,是静
电力做正功还是点电荷克服静电力做功?做了多少功?
思路点拨 求解静电力做功有多种方法,根据题中的已知条件选择合
适的公式是解决本题的关键。
答案:静电力做正功 6.0×10-5 J
解析:法一:(用WAB=-ΔEp计算)
电荷在A、B两点的电势能分别为EpA=qφA=(-2.0×10-7)×(-
100)J=2.0×10-5 J,EpB=qφB=(-2.0×10-7)×200 J=-4.0×10-5
J。根据WAB=-ΔEp可知,电荷从A到B的过程中静电力所做的功WAB
=-(EpB-EpA)=6.0×10-5 J。因为WAB>0,所以静电力做正功。
法二:(用WAB=qUAB计算)
电荷从A到B的过程中,静电力做的功WAB=qUAB=(-2.0×10-7)
×[(-100)-200]J=6.0×10-5 J。由于计算得出的WAB为正值,所
以静电力做正功。
规律方法
求解静电力做功的常用方法
(1)功的定义法:W=qEd,仅适用于匀强电场,公式中d表示始、
末位置沿电场线方向的距离。
(2)电势差法:WAB=qUAB,既适用于匀强电场,又适用于非匀强电
场,计算时要注意带符号运算。
(3)电势能变化法:WAB=-ΔEp=EpA-EpB,适用于任何电场。
(4)动能定理法:W静电力+W其他力=ΔEk,适用于任何电场。
四个公式中,前三个公式可以互相导出,应用时要注意它们的
适用条件,要根据具体情况灵活选用公式。
1. 在电场中将一带电荷量为q=-1.5×10-6 C的点电荷从A点移到B
点,电势能减少3×10-4 J,电场中C点与A点的电势差UCA=100 V,
将这一点电荷从B点移到C点,静电力做的功为( )
A. 1.5×10-4 J B. -1.5×10-4 J
C. 3.0×10-4 J D. -3.0×10-4 J
解析: 点电荷由A点移到B点,电势能减少,故静电力做正功,
WAB=3×10-4 J,由UAB=得UAB= V=-200 V,又UCA
=100 V,故UBC=UBA+UAC=-UAB-UCA=100 V,所以WBC=
qUBC=-1.5×10-4 J,B正确。
2. 如图所示,在真空中的O点固定一个点电荷Q=+2×10-9 C,直线
MN通过O点,OM的距离r=0.30 m,M点放一个点电荷q=-1×10-
10 C。(k=9.0×109 N·m2/C2)求:
(1)q在M点受到的静电力的大小;
答案:2×10-8 N
解析:由库仑定律有F=k
代入数据解得F=9.0×109× N=2×10-8 N。
(2)若q从电场中的M点移到N点,克服静电力做功为1.5×10-9 J,
M、N两点间的电势差UMN为多少。
答案:15 V
解析:由UMN=
代入数据解得UMN= V=15 V。
要点三 等势面的特点与应用
【探究】
在地理学中,为了形象地表示地形的高低,常采用在地图上画等高线的方法。在电场中,我们也可以采用类似的方法表示电势的高低分
布,采用画等势线(面)的方法。如图所示为等量同种点电荷形成的电场的电势分布规律。
探究:(1)两个不同的等势面能相交吗?
提示:不能;
(2)顺着电场线,等势面的电势如何变化?
提示:降低。
【归纳】
1. 等势面的特点
(1)等势面是为描述电场的性质而假想的面。
(2)沿等势面移动电荷,静电力始终不做功。
(3)电场线总是和等势面垂直,且从电势较高的等势面指向电势
较低的等势面。
(4)在电场线密集的地方,等差等势面密集;在电场线稀疏的地
方,等差等势面稀疏。
(5)在空间中两等势面不相交。
2. 四种常见的典型电场的等势面对比
电场 等势面(实线) 特征描述
匀强电场 垂直于电场线的一簇等间距平面
点电荷的电场 以点电荷为球心的一簇球面
电场 等势面(实线) 特征描述
等量异种点电
荷的电场 连线的中垂面上的电势为零
等量同种正点
电荷的电场 连线上,中点电势最低,而在中垂
线上,中点电势最高。关于中点左
右对称或上下对称的点,电势相等
【典例3】 (多选)位于A、B处的两个电荷量不相等的负点电荷
在平面内的电势分布如图所示,图中实线点表示等势线,则( )
A. a点和b点的电场强度相同
B. 正电荷从c点移到d点,静电力做正功
C. 负电荷从a点移到c点,静电力做正功
D. 正电荷从e点沿图中虚线移到f点,电势能先减小后
增大
解析:a点的等势线比b点的稀疏,故a点的电场强度比b点的小,选
项A错误。c点电势低于d点电势,正电荷从c点移到d点,即正电荷
向高电势处移动,静电力做负功,选项B错误。a点电势低于c点电
势,负电荷从a点到c点是向高电势处移动,静电力做正功,选项C
正确。从e点到f点,电势先变低后变高,故沿此方向移动正电荷,
静电力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,选项D正确。
规律方法
等势面的应用
(1)由等势面可以判断电场中各点电势的高低及差值。
(2)由等势面可以判断静电力对移动电荷做功的情况。
(3)已知等势面的形状分布,可以绘制电场线。
(4)由等差等势面的疏密,可以比较不同点电场强度的大小。
某电场中的等势面如图所示,下列关于该电场的描述正确的是
( )
A. 负电荷在A点的电势能比在B点的电势能大
B. 电荷沿等势面AB移动的过程中,静电力始终不做功
C. 负电荷在A点的电势能比在C点的电势能大
D. 正电荷由A移动到C,静电力做负功
解析: A点和B点在同一等势面上,所以负电荷在A点的电势能
和在B点的电势能一样大,A错误;电荷沿等势面AB移动的过程
中,静电力始终不做功,B正确;负电荷在电势越低的地方电势能
越大,所以负电荷在A点的电势能比在C点的电势能小,C错误;
正电荷由A移到C,WAC=qUAC>0,所以正电荷由A移动到C,静
电力做正功,D错误。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
03
1. 在电场中将一带电荷量q=-1×10-9 C的负电荷从B点移至A点时,
克服静电力做功2×10-6 J,将该电荷从A点移至C点,则需克服静电
力做功3×10-6 J,则B、C间的电势差大小为( )
A. 5 000 V B. 3 000 V
C. 2 000 V D. 1 000 V
解析: 负电荷由B移到C,静电力做功为WBC=WBA+WAC=-
2×10-6 J-3×10-6 J=-5×10-6 J,则UBC== V=5 000
V,所以B、C间的电势差大小为5 000 V。故A正确。
2. 一对等量正点电荷的电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图
所示,图中A、B两点电场强度分别是EA、EB,电势分别是φA、φB,
负电荷q在A、B处时的电势能分别是EpA、EpB,下列判断正确的是
( )
A. EA>EB,φA>φB,EpA<EpB
B. EA>EB,φA<φB,EpA<EpB
C. EA<EB,φA>φB,EpA>EpB
D. EA<EB,φA<φB,EpA>EpB
解析: A处电场线比B处密集,故EA>EB;距离正电荷越近电势
越高,故φA>φB;负电荷在A、B处的电势能EpA<EpB,故A正确。
3. (多选)如图所示,真空中M、N处分别放置两等量异种电荷,a、
b、c表示电场中的3条等势线,d点和e点位于a等势线上,f点位于c
等势线上,df平行于MN。以下说法正确的是( )
A. d点的电势高于f点的电势
B. d点的电势与e点的电势相等
C. 若将一负试探电荷沿直线由d点移动到f点,则静电
力先做正功、后做负功
D. 若将一正试探电荷沿直线由d点移动到e点,试探
电荷的电势能增加
解析: 电场线从M指向N,而沿电场方向电势降低,所以d点
的电势高于f点的电势,选项A正确;d点和e点在同一条等势线上,
所以两点电势相等,选项B正确;若将一负试探电荷沿直线由d点移
动到f点过程中,静电力方向与运动方向夹角为钝角,所以静电力一
直做负功,选项C错误;若将一正试探电荷沿直线由d点移动到e
点,过程始末试探电荷的电势相等,所以静电力做功为零,电势能
不变,选项D错误。
4. 在电场中把电荷量为Q1=2.0×10-9 C的正电荷从A点移到B点,电场
力做功1.5×10-7 J,再把电荷量为Q2=4.0×10-9 C的正电荷从B点移
到C点,克服静电力做功4.0×10-7 J。
(1)求A、B两点间电势差;
答案:75 V
解析:设电荷量为Q1=2.0×10-9 C的正电荷从A点移到B
点静电力做功为WAB,则WAB=UABQ1,
得UAB== V=75 V。
(2)比较A、B、C三点的电势;
答案:φC>φA>φB
解析:把电荷量为Q2=4.0×10-9 C的正电荷从B点移到C
点,克服静电力做功为WBC,则静电力做功为-WBC=
UBCQ2,
得UBC== V=-100 V,
又因UAB=φA-φB,UBC=φB-φC,
得UAC=φA-φC=(φA-φB)+(φB-φC)=UAB+UBC=
-25 V,
通过比较可知φC>φA>φB。
(3)若A点电势为零,则C点电势为多少?
答案:25 V
解析: UAC=-25 V,若A点电势为零,则C点电势为25 V。
(4)若A点电势为零,则Q2在B点电势能为多少?
答案:-3.0×10-7 J
解析:若A点电势为零,那么φB=-75 V,则Q2在B点电势能为
Ep=φBQ2=-75×4.0×10-9 J=-3.0×10-7 J。
04
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 电势差 电势差与静电力做功的关系
1. 在静电场中,将一个电子由a点移到b点,电场力做功为-8 eV,下
列说法正确的是( )
A. a、b两点间的电势差Uab=8 V
B. 电子的电势能减少了8 eV
C. 电场强度的方向一定由a指向b
D. 因零电势点未确定,故a、b两点间的电势差无法确定
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解析: a、b两点间的电势差Uab===8 V,故A正确;
电子由a点移到b点,电场力做功-8 eV,即克服电场力做功8 eV,
电子的电势能增加了8 eV,故B错误;根据题中条件不能确定电场
强度的方向,即电场强度的方向不一定由a指向b,故C错误;电势
差与零电势点的选择无关,根据已知条件能求出a、b两点间的电势
差,故D错误。
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2. 在静电场中,一个带电荷量 q=2.0×10-9 C的负电荷从A点移动到B
点,在这过程中,除静电力外,其他力做的功为 4.0×10-5 J,质点
的动能增加了8.0×10-5 J,则 A、B 两点间的电势差为( )
A. 2×10-4 V B. 1×104 V
C. -2×104 V D. 2×104 V
解析: 静电力做功W=Uq,对该电荷运用动能定理分析有
ΔEk=W其他+Uq,负电荷电荷量为负值,解得U=-2×104 V。
故C正确。
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3. (多选)图甲中直线PQ表示电场中的一条电场线,质量为m、电荷
量为q的带负电粒子仅在静电力作用下沿电场线向右运动,经过P点
时速度为v0,到达Q点时速度减为零,粒子运动的v-t图像如图乙所
示。下列判断正确的是( )
A. Q点电势高于P点电势
B. P点电场强度大于Q点电场强度
C. P、Q两点间的电势差为
D. 带负电的粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能
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解析: 由图乙知带负电粒子的速度减小,受到向左的静电
力,故电场线方向向右,P点电势一定高于Q点电势,A错误;由图
乙可知,P处的加速度大于Q处的加速度,故P处的电场强度大于Q
处的电场强度,B正确;由动能定理知qUPQ=m,可求出P、Q
两点的电势差为,C正确;负电荷在电势低的地方电势能大,
故电荷在P点的电势能一定小于Q点的电势能,D错误。
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考点二 等势面的特点及应用
4. 如图所示,实线和虚线分别表示等量异种电荷的电场线和等势线,
则下列有关a、b、c、d四点的说法中正确的是( )
A. a、b两点电场强度相同
B. a、b两点电势相同
C. c、d两点电场强度相同
D. c、d两点电势相同
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解析: a、b两点是对称的,它们的电场强度大小相等,但是方
向不同,故A错误;沿电场线的方向电势降低,所以a点电势比b点
电势高,故B错误;c、d两点在两等量异种点电荷连线的中垂线
上,因为中垂线上的电势相等,所以c、d两点的电势相同,根据等
量异种电荷间电场分布规律可知d点电场强度大于c点电场强度,故
C错误,D正确。
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5. 如图所示,三条等势线上有a、b、c、d四点,若将一正电荷由c经a
移到d,静电力做正功W1,若由c经b移到d,静电力做正功W2,则下
列说法正确的是( )
A. W1>W2,φ1>φ2
B. W1<W2,φ1<φ2
C. W1=W2,φ1<φ2
D. W1=W2,φ1>φ2
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解析: 正电荷由c经a移到d点,静电力做功为W1=qUcd,由c经b
移到d点,静电力做功为W2=qUcd,则有W1=W2,静电力对正电荷
做正功时,电势降低,则φ1>φ2>φ3,D正确,A、B、C错误。
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6. 为避免闪电造成损害,高大的建筑物会装有避雷针,已知产生闪电
的积雨云底层带负电,由于静电感应,避雷针的尖端带上了正电。
图中虚线为避雷针周围的等差等势线,a、b两点的场强大小分别为
Ea、Eb,a、b两点的电势分别为φa、φb,一带负电的雨滴从a下落至
b,则( )
A. φa>φb
B. Ea>Eb
C. 雨滴在a点的电势能小于在b点的电势能
D. 雨滴从a下落至b的过程中,电势能减少
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解析: 电场线由正电荷出发终止于负电荷,则电场线方向向
上,沿电场线方向电势降低,则φa<φb,故A错误;等差等势线的
疏密表示电场的强弱,则Ea<Eb,故B错误;因φa<φb,雨滴带负
电,负电荷在电势高的地方电势能小,所以雨滴在a点的电势能大
于在b点的电势能,故C错误;a、b两点连线上的电场线方向向上,
则带负电的雨滴所受电场力方向向下,向下运动时电场力做正功,
电势能减小,故D正确。
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7. 如图所示,三条曲线表示三条等势线,其电势φC=0,φA=φB=
10 V,φD=-30 V,将电荷量为q=1.2×10-6 C的正电荷在该电
场中移动。
(1)把这个电荷从C移到D,静电力做功多少?
答案:3.6×10-5 J
解析:UCD=φC-φD=30 V
WCD=qUCD=1.2×10-6×30 J=3.6×10-5 J。
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(2)把这个电荷从D移到B再移到A,电势能变化多少?
答案:增加了4.8×10-5 J
解析: UDA=φD-φA=-30 V-10 V=
-40 VWDA=qUDA=1.2×1×(-40)
J=-4.8×1 J所以电势能增加了4.8×
1 J。
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8. (多选)在如图所示的匀强电场的区域内,由A、B、C、D、A'、
B'、C'、D'作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直,
下列说法正确的是( )
A. A、D两点间电势差UAD与A、A'两
点间电势差UAA'相等
B. 带正电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电场力做正功
C. 带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电势能减少
D. 带电粒子沿对角线AC'与沿路径A→B→B'→C'从A点移到C'点,电场力做的功相同
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解析: 在匀强电场中,因为AD垂直于电场线,所以φA=φD,
UAD=0,而UAA'≠0,故A错误;因为φD>φD',所以沿路径
A→D→D'移动正电荷电场力做正功,移动负电荷电场力做负功,电
势能增加,B正确,C错误;电场力做功与路径无关,只与两点间
电势差有关,故D正确。
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9. (多选)如图所示,虚线a、b、c代表某一点电荷产生的电场中的
三个等势面,a、b的电势分别为6 V、4 V,一电荷量为e的质子在
该电场中运动,经过c等势面时的动能为5 eV,从c到b的过程中克
服静电力做功为2.5 eV,则( )
A. 该场源电荷带正电
B. 该质子从等势面c运动到b过程中,电势能增加2.5
eV
C. 该质子可能到达不了等势面a
D. 该质子经过等势面c时的速率是经过b时的2倍
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解析: 根据φa>φb可知该场源电荷带正电,A正确;由题意
可知从c到b的过程中静电力对质子做功为-2.5 eV,所以电势能增
加2.5 eV,B正确;若质子速度方向不沿半径方向,质子速度不能
减小到零,有可能还没到达a等势面就远离场源电荷运动,所以该
质子有可能到达不了等势面a,C正确;由题意可知==,
D错误。
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10. 图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内的一组等差等势面。实线为
一个电子运动轨迹的一部分,实线与等势面d相切。已知等势面a
上的电势φa=7 V,电子经过等势面a和经过等势面c时的动能变化
量的绝对值为8 eV,则下列说法正确的是( )
A. 等势面a、c间的电势差Uac=4 V
B. 电势为零的位置在等势面c、d之间
C. 电子从等势面a运动到等势面c,电势能减小
D. 电子从等势面d运动到等势面c,静电力做正功
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解析: 根据电子的运动轨迹可知,电场力方向向左,因电子带
负电,则电场强度的方向向右,电子经过等势面a和经过等势面c
时的动能变化量的绝对值为8 eV,则电子的电势能增加了8 eV,
即静电力做的功Wac=-8 eV,根据Wac=-eUac,解得Uac=8 V,
A、C错误;Uac=8 V,φa=7 V,电场的电场强度方向向右,电场
线向右,沿电场线方向电势降低,则由a到c电势降低,因为等势
面是等差等势面,所以Uab=Ubc=Ucd,可得φb=3 V,φc=-1 V,
φd=-5 V,故电势为零的位置在等势面b、c之间,B错误;电子
从等势面d运动到等势面c,电势差Udc=φd-φc=-4 V,由Wdc=
-eUdc得,Wdc=4 eV>0,故D正确。
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11. 如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中
运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大
小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与
电场方向的夹角为30°。不计重力。求A、B两点间的电势差。
答案:
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解析:设带电粒子在B点的速度大小为vB。粒子在垂直于电场方向
的速度分量不变,即
vBsin 30°=v0sin 60°
解得vB=v0
设A、B两点间的电势差为UAB,由动能定理有
qUAB=m(-)
解得UAB=。
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12. 如图所示,在真空中相距为r的A、B两点分别固定着电荷量均为Q
的正点电荷,O为AB连线的中点,P为AB连线中垂线的一点,
∠PAO=60°,把电荷量为q=2.0×10-9 C的正试探电荷从P点移到
O点,克服静电力做了1.0×10-7 J的功,已知静电力常量为k。求:
(1)P点合电场强度的大小和方向;
答案:,方向由O指向P
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解析:依据电场强度的决定式EAP=
EBP=
故EP=2EAPcos 30°=
方向由O指向P。
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(2)P、O两点间的电势差UPO;
答案:-50 V
解析:依据静电力做功的定义得WPO=qUPO,故UPO==
V=-50 V。
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(3)若选P点为零电势点,求O点的电势φO。
答案:50 V
解析:依据电势差的关系UPO=φP-φO
故φO=φP-UPO=0-(-50)V=50 V。
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12(共77张PPT)
5.带电粒子在电场中的运动
课标要求X
1.学习运用静电力、电场强度等概念研究带电粒子在电场中受到的力
和运动的关系,培养运动和相互作用观念。
2.学习运用静电力做功、电势、电势差、等势面等概念研究带电粒子
在电场中的功能关系,培养能量观念。
3.了解示波管的工作原理,体会静电场知识对科学技术的影响,培养
解决实际问题的能力
素养目标
1.通过研究带电粒子在电场中的偏转学会类比的研究方法。(科学思
维)
2.通过带电粒子在电场中加速、偏转过程的分析,培养学生的分析、
推理能力。(科学推理)
3.观察示波管,知道其主要构造和工作原理,体会静电场知识在科学
技术中的应用。(科学态度与责任)
4.通过知识的应用,培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。
(科学态度与责任)
目 录
01.
基础知识·准落实
02.
核心要点·快突破
03.
教学效果·勤检测
04.
课时训练·提素能
基础知识·准落实
梳理归纳 自主学习
01
知识点一 带电粒子在电场中的加速
1. 带电粒子的运动特点
利用 使带电粒子加速,其速度方向与 的方向
相同或相反。
电场
电场强度
2. 两种分析思路
(1)利用牛顿第二定律结合 公式,适用
于 电场且问题中涉及运动时间等描述运动过程的物
理量时适合该思路。
(2)利用静电力做功结合 ,当问题只涉及
、速率等动能定理公式中的物理量或 电场情
景时适合该思路。
匀变速直线运动
匀强
动能定理
位
移
非匀强
知识点二 带电粒子在电场中的偏转
1. 条件:带电粒子的初速度方向跟电场方向 。
2. 运动规律:在匀强电场中,带电粒子做类平抛运动,运动轨迹是一
条 。
3. 分析思路:同分析平抛运动的思路相同,不同的是平抛运动物体所
受的是重力,而带电粒子所受的是静电力。
垂直
抛物线
(1)构造示意图:
(2)原理:电子在 电场中加速,在 电场中偏转
后打在荧光屏上。
加速
偏转
4. 示波管[拓展学习]
【情景思辨】
如图所示,一电子在加速电场中加速后进入偏转电场运动。
(1)忽略重力,带电粒子加速时做匀变速直线运动。 ( √ )
(2)若电子由静止开始加速,满足动能定理eU=m。
( √ )
(3)电子在匀强电场中偏转时,可能做匀速圆周运动。 ( × )
(4)当其他条件相同时,v0越大,电子在偏转电场中偏转距离越大。
( × )
√
√
×
×
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
02
要点一 带电粒子在电场中的加速
1. 带电粒子的分类及受力特点
(1)微观粒子:电子、质子、α粒子、离子等基本粒子,一般都不
考虑重力。
(2)质量较大的微粒:带电小球、带电油滴、带电颗粒等,除有
说明或有明确的暗示外,处理问题时一般都不能忽略重力。
2. 带电粒子只受静电力作用的加速问题分析
(1)加速度
由F=qE=q=ma得a==。
(2)速度
①利用功能关系求解(适用于所有电场)
由qU=mv2-m得v=
若初速度v0=0,则v= 。
②利用力和运动关系求解(仅适用于匀强电场)
由v2=+2ad=+得v=
若初速度v0=0,则v= 。
【典例1】 如图所示,在P板附近有一电子(图中未画出)由静止开始向Q板运动,则下列关于电子到达Q板时的速率与哪些因素有关的解释正确的是( )
A. 两极板间的距离越大,加速的时间就越长,则获得的速率越大
B. 两极板间的距离越小,加速的时间就越短,则获得的速率越小
C. 两极板间的距离越小,加速度就越大,则获得的速率越大
D. 与两板间的距离无关,仅与加速电压U有关
解析:电子从静止运动到Q板的过程中只有静电力做功,设电子的质
量为m,电荷量为e,运动到Q板时的速率为v,根据动能定理得eU=
mv2,解得v=,可知电子运动到Q板时的速率与两极板间的距离
无关,仅与加速电压U有关,故选项D正确。
规律方法
带电粒子在电场中直线运动问题的分析方法
1. 如图所示,A、B是一对中心有孔的圆盘,它们间有一定的电势差
UAB,一电子(不计重力)以一定初动能Ek0=500 eV进入A圆盘中
心,如果UAB=600 V,那么电子飞出圆盘中心的动能是Ek1;如果
UAB=-600 V,那么电子射出圆盘中心的动能是Ek2,则( )
A. Ek1=1 100 eV,Ek2=500 eV
B. Ek1=500 eV,Ek2=1 100 eV
C. Ek1=-100 eV,Ek2=1 100 eV
D. Ek1=1 100 eV,Ek2=100 eV
解析: 如果UAB=600 V,A电势高于B,电子在A、B间所受静
电力方向指向A,又因为Ek0<eUAB,所以电子无法从B的小孔中射
出,最终又会返回A的小孔,整个过程静电力做功为零,根据动能
定理可得Ek1=Ek0=500 eV,如果UAB=-600 V,A电势低于B,电
子在A、B间所受静电力方向指向B,电子将始终加速,根据动能定
理可得Ek2-Ek0=-eUAB,解得Ek2=1 100 eV,故选B。
2. 电子被加速器加速后轰击重金属靶时,会产生射线,可用于放射治
疗。图甲展示了一台医用电子直线加速器,其原理如图乙所示:从
阴极射线管的阴极K发射出来的电子(速度可忽略),经电势差的
绝对值为U的电场加速后获得速度v,加速电场两极板间的距离为
d,不计电子所受重力。下列操作可使v增大的是( )
A. 仅增大U B. 仅减小U
C. 仅增大d D. 仅减小d
解析: 电子在电场中加速,由动能定理可得eU=mv2,解得v=
,所以可使v增大的操作是仅增大U。故A正确。
要点二 带电粒子在电场中的偏转
1. 带电粒子在匀强电场中偏转的基本规律
2. 偏转位移和偏转角
(1)粒子离开电场时的偏转位移y=at2=·=。
(2)粒子离开电场时的偏转角tan θ==。
(3)粒子离开电场时位移与初速度夹角的正切值tan α==
。
3. 两个常用的推论
(1)粒子射出电场时速度的反向延长线交于板长l的处,即x=
=。
(2)位移方向与初速度方向夹角的正切值为速度偏转角正切值的
,即tan α=tan θ。
4. 运动轨迹:抛物线。
【典例2】 如图所示,电子从静止开始被U=180 V的电场加速,
沿直线垂直进入另一个电场强度为E=6 000 V/m的匀强偏转电场,
而后电子从右侧离开偏转电场。已知电子比荷为≈×1011 C/kg,
不计电子的重力,偏转极板长为L=6.0×10-2 m。求:
(1)电子经过电压U加速后的速度vx的大小;
答案:8×106 m/s
解析:根据动能定理可得eU=m,解得vx=8×106m/s。
(2)电子在偏转电场中运动的加速度a的大小;
答案:1.1×1015 m/s2
解析:电子在偏转电场中受到竖直向下的静电力,
根据牛顿第二定律得a=
解得a=×1014 m/s2≈1.1×1015 m/s2。
(3)电子离开偏转电场时的速度方向与刚进入该电场时的速度方
向之间的夹角θ。
答案:45°
解析:电子在水平方向上做匀速直线运动,故t=
在竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,
故vy=at,tan θ=
联立解得θ=45°。
1. 如图所示,静止的电子在加速电压U1的作用下从O经P板的小孔射
出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压U2的作用下偏转
一段距离。现使U1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该
( )
A. 使U2加倍
B. 使U2变为原来的4倍
C. 使U2变为原来的倍
D. 使U2变为原来的
解析: 设偏转极板的长度为L,板间距离为d,则根据推论可
知,偏转距离y=。使U1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变
化,即y不变,则必须使U2加倍,故选A。
2. 一束电子流经U=5 000 V的加速电压加速后,在距两平行极板等距
离处垂直进入板间的匀强电场,如图所示。若两极板间距离d=1.0
cm,板长l=5.0 cm,那么要使电子能从极板间飞出,两极板间最大
能加多大电压?
答案:400 V
解析:在加速过程中,由动能定理得eU=m进入偏转电场后,
电子在平行于极板方向上做匀速直线运动,有l=v0t
在垂直于极板方向上电子做匀加速直线运动,加速度a==
又偏移距离y=at2
能从平行极板间飞出的条件为y≤
联立以上各式解得U'≤=400 V
即要使电子能从极板间飞出,两极板间所加最大电压为400 V。
要点三 示波管的原理
电子枪通电后发射电子,电子在加速电场作用下被加速,然后进入
偏转电场。偏转电极一般有相互垂直的两组,一组控制竖直偏转,一
组控制水平偏转。电子经过偏转电场后打到荧光屏上使荧光粉发光。
【典例3】 (多选)如图是示波管的原理图。它由电子枪、偏转电
极(XX'和YY')、荧光屏组成,管内抽成真空。给电子枪通电后,如
果在偏转电极XX'和YY'上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心
O点,在那里产生一个亮斑。下列说法正确的是( )
A. 要想让亮斑沿OY向上移动,需在偏转电极YY'上加电压,且Y'比Y电
势高
B. 要想让亮斑移到荧光屏的右上方,需在偏转电极XX'、YY'上加电
压,且X比X'电势高、Y比Y'电势高
C. 要想在荧光屏上出现一条水平亮线,需在偏转电极XX'上加特定的
周期性变化的电压(扫描电压),在偏转电极YY'上加恒定电压或
不加电压
D. 要想在荧光屏上出现一条正弦曲线,需在偏转电极XX'上加适当频
率的扫描电压、在偏转电极YY'上加按正弦规律变化的电压
解析:要想让亮斑沿OY向上移动,电子受力方向应沿Y方向,即Y电
势高,选项A错误;要想让亮斑移到荧光屏的右上方,Y为高电势,X
为高电势才可以,选项B正确;要想在荧光屏上出现一条水平亮线,
要在XX'上加扫描电压,在YY'上加恒定电压或不加电压,选项C正
确;要想在荧光屏上出现一条正弦曲线,分析可知选项D正确。
如图是示波管的示意图,从电子枪发出的电子通过两对偏转电极,
如果偏转电极不加电压,则电子沿直线打在荧光屏的中心O,当在两
对偏转电极上同时加上电压后,电子将偏离中心打在某个位置,现已
标出偏转电极所加电压的正负极,从示波管的右侧来看,电子可能会
打在荧光屏上哪一位置( )
A. 1位置 B. 2位置
C. 3位置 D. 4位置
解析: 根据竖直和水平偏转电压的正、负极,带负电的电子应偏
向屏幕的左上方,故选B。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
03
1. 两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为
e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,如
图所示,OA=L,则此电子具有的初动能是( )
A. B. edUL
C. D.
解析: 电子从O点运动到A点,因受静电力作用,速度逐渐减
小。根据题意和题图判断,电子仅受静电力,不计重力。根据动能
定理得eUOA=m。因E=,UOA=EL=m=。
故选D。
2. 喷墨打印机的简化模型如图所示。重力可忽略的墨汁微滴,经带电
室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,
则微滴在极板间电场中( )
A. 向负极板偏转
B. 电势能逐渐增大
C. 运动轨迹是抛物线的一部分
D. 运动轨迹与带电荷量有关
解析: 由于微滴带负电,其所受电场力指向正极板,故微滴在
电场中向正极板偏转,A错误;微滴在电场中所受的电场力对微滴
做正功,微滴的电势能减小,B错误;由于极板间电场是匀强电
场,电场力不变且与微滴的初速度方向垂直,故微滴在电场中做匀
变速曲线运动,并且轨迹为抛物线的一部分,C正确;设微滴带电
荷量为q,质量为m,经过t时间在电场中沿电场线方向的位移为y,
y=at2=,又qU加=mv2,故y=,则微滴在极板间电场
中的运动轨迹与其带电荷量无关,D错误。
3. 如图所示,质子H)和α粒子He)以相同的初动能垂直射入
偏转电场(粒子不计重力),这两个粒子都能射出电场,α粒子的
质量是质子的4倍,带电荷量是质子的2倍,则质子和α粒子射出电
场时的侧位移y之比为( )
A. 1∶1 B. 1∶2
C. 2∶1 D. 1∶4
解析: 根据侧位移计算公式y=··以及动能表达式Ek=
m得y=,初动能相同,α粒子的带电荷量是质子的2倍,解
得y1∶y2=1∶2。故B正确。
4. 两平行金属板A、B水平放置,一个质量为m=5×10-6 kg的带电微
粒,以v0=2 m/s的水平速度从两板正中位置射入电场,如图所示,
A、B两板间距离为d=4 cm,板长l=10 cm。(g取10 m/s2)
(1)当A、B间的电压为UAB=1 000 V时,微粒恰好不偏转,沿图
中虚线射出电场,求该微粒的电荷量和电性;
答案:2×10-9 C 负
解析:当重力跟静电力大小相等、方向相反时,微粒才
沿初速度v0方向做匀速直线运动,故有q=mg,得q=
=2×10-9C;重力方向竖直向下,则静电力方向竖直向上,
而电场强度方向竖直向下(UAB>0),所以微粒带负电。
(2)使B板接地,欲使该微粒射出偏转电场,求A板电势的取
值范围。
答案:-600 V~2 600 V
解析:当静电力方向竖直向上,且qE>mg时,带电微粒向上
偏转,设微粒从右上边缘飞出时φA=φ1,因为φB=0,所以
UAB'=φ1,静电力和重力都沿竖直方向,微粒在水平方向做匀速直线运动,水平方向上有l=v0t。在竖直方向上有a=-g,偏转位移y==at2,联立解得φ1==2 600 V。当静电力方向竖直向下时,带电微粒向下偏转,此时设φA=φ2,则竖直方向上有a'=g-,同理可得φ2=-600 V,故欲使微粒射出偏转电场,A板电势的取值范围为-600 V~2 600 V。
04
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 带电粒子在电场中的加速
1. 质量和电荷量不同的带电粒子,在电场中由静止开始经相同电压加
速后( )
A. 比荷大的粒子速度大,电荷量大的粒子动能大
B. 比荷大的粒子动能大,电荷量大的粒子速度大
C. 比荷大的粒子速度和动能都大
D. 电荷量大的粒子速度和动能都大
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解析: 根据动能定理得qU=mv2,解得v=
大的粒子速度v大,电荷量q大的粒子动能大,故A正确,B、C、D错误。
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2. 如图所示,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动。已知两极板间电势差为U,板间距离为d,电子质量为m,电荷量为e。则关于电子在两板间的运动情况,下列叙述正确的是( )
A. 若将板间距离d增大一倍,则电子到达Q板时的速率保持不变
B. 若将板间距离d增大一倍,则电子到达Q板时的速率也增大一倍
C. 若将两极板间电势差U增大一倍,则电子到达Q板的时间保持不变
D. 若将两极板间电势差U增大一倍,则电子到达Q板的时
间减为原来的一半
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解析: 根据动能定理得eU=mv2,可知电子到达Q板时的速率
为v=,将板间距离增大一倍,因为电压不变,电子到达Q板时
的速率不变,A正确,B错误;电子的加速度为a==,根据d
=at2得t=d,若将两极板间电势差U增大一倍,则电子到达Q
板的时间减为原来的,C、D错误。
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3. 如图所示,在点电荷+Q激发的电场中有A、B两点,将质子H)
和α粒子He)分别从A点由静止释放到达B点时,它们的速度大
小之比为( )
A. 1∶2 B. 2∶1
C. ∶1 D. 1∶
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解析: 质子和α粒子都带正电,从A点释放将受静电力作用加速
运动到B点,设A、B两点间的电势差为U,由动能定理可知,对质
子:mH=qHU
对α粒子:mα=qαU
所以== =∶1。
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4. 当今医学上对某些肿瘤采用质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量
的质子束照射肿瘤杀死癌细胞,如图所示。现用一直线加速器来加
速质子,使其从静止开始被加速到1.0×107 m/s。已知加速电场的场
强为1.3×105 N/C,质子的质量为1.67×10-27 kg,电荷量为1.6×10-
19 C,则下列说法正确的是( )
A. 加速过程中质子电势能增加
B. 质子所受到的电场力约为2×10-15 N
C. 质子加速需要的时间约为8×10-6 s
D. 加速器加速的直线长度约为4 m
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解析: 电场力对质子做正功,质子的电势能减少,A错误;质
子受到的电场力大小F=qE≈2×10-14 N,B错误;质子的加速度a
=≈1.2×1013 m/s2,加速时间t=≈8×10-7 s,C错误;加速器加
速的直线长度x=≈4 m,D正确。
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考点二 带电粒子在电场中的偏转
5. 如图所示,两极板与电源相连接,电子从负极板边缘垂直电场方向
射入匀强电场,且恰好从正极板边缘飞出,现在使电子入射速度变
为原来的两倍,而电子仍从原位置射入,且仍从正极板边缘飞出,
则两极板的间距应变为原来的( )
A. 2倍 B. 4倍
C. D.
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解析: 电子在两极板间做类平抛运动,水平方向l=v0t,t=,
竖直方向d=at2=,故d2=,即dv0=(定值),
故C正确。
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6. 如图所示,一电子枪发射出的电子(初速度很小,可视为零)进入
加速电场加速后,垂直射入偏转电场,射出时偏转位移为y,要使
偏转位移增大,下列可行的措施是( )
A. 增大偏转电压U
B. 增大加速电压U0
C. 增大偏转极板间距离
D. 将发射电子改成发射负离子
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解析: 设电子经加速电场加速后的速度为v,则有mv2=eU0,
所以电子进入偏转电场时速度的大小为v=,电子进入偏转电
场后的偏转位移y=at2=··=。可见,要增大y,可行的
方法有:增大偏转电压U,减小加速电压U0,减小偏转电场极板间
距离d。选项A正确。
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7. (多选)三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞入偏转电场,不计
电子重力,如图,a打在下极板上,b正好飞出。则由此可判断
( )
A. b和c同时飞离电场
B. 在b飞离电场的瞬间,a刚好打在下极板上
C. 进入电场时,a速度最小,c速度最大
D. c的动能增量最大,a和b的动能增量一样大
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解析: 三个电子的质量和电荷量都相同,可知加速度相
同,a、b两电子在竖直方向上的位移相等,根据y=at2 可知运
动时间相等,故B正确;b、c竖直方向上的位移不等,yc<yb,
根据y=at2,可知tc<tb,故A错误;在垂直于电场方向即水平
方向,三个电子做匀速直线运动,则有v=,因xc=xb,tc<tb,
则vc>vb,根据ta=tb,xb>xa,则vb>va,所以有vc>vb>va,故
C正确;根据动能定理知,a、b两电荷静电力做功一样多,所以
动能增加量相等,离开电场时c电荷偏移最小,静电力做功最
少,动能增加量最少,故D错误。
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8. 示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研
究各种电现象的变化过程。示波器部分结构如图所示,金属丝发射
出来的电子(速度可忽略)被加速后从金属板的小孔穿出,从极板
正中央垂直射入偏转电场,偏转后射出电场。已知加速电压为U1,
两板间电压为U2,板间距为d,板长为L,电子的比荷为。
(1)求电子进入偏转电场时的速度v0的大小;
答案:
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解析:由动能定理得eU1=m-0
解得v0=。
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(2)若L=d=8 cm,U2=400 V,U1=200 V,求电子离开偏转电
场时偏离原入射方向的侧移距离y的大小。
答案:4 cm
解析:水平方向上有L=v0t
竖直方向上有y=at2
又eE=ma,E=
解得y=4 cm。
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9. 如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小
孔,小孔分别位于O、M、P点。由O点静止释放的电子恰好能运动
到P点。现将C板向右平移到P'点,则由O点静止释放的电子( )
A. 运动到P点返回
B. 运动到P和P'点之间返回
C. 运动到P'点返回
D. 穿过P'点
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解析: 设AB、BC间的电场强度分别为E1、E2,间距分别为d1和
d2,电子由O点运动到P点的过程中,根据动能定理得:eE1d1-
eE2d2=0 ①
当C板向右平移后,BC板间的电场强度
E2'====
BC板间的电场强度与板间距无关,大小不变。
第二次释放后,设电子在B、C间移动的距离为x,则eE1d1-eE2x=0
-0 ②
比较①②两式知,x=d2,即电子运动到P点时返回,选项A正确。
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10. (多选)如图所示,一个带正电粒子以一定的初速度v0沿两板的中
线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知
板长为L,平行板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的质量为
m,不计粒子的重力,则( )
A. 粒子的电荷量q=
B. 粒子动能增加量为
C. 在粒子运动前一半时间和后一半时间的过程中,
静电力做功之比为1∶3
D. 在粒子运动前一半时间和后一半时间的过程中,
静电力做功之比为1∶2
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解析: 粒子在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,则
=·a·t2,粒子的加速度a=,粒子运动的时间t=,联立可得q
=,A正确;带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线
进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,粒子动
能增加量为ΔEk=qU=,B错误;
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设粒子在前一半时间内和在后一半时间内竖直位移分别为y1、y2,由
于粒子竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,则y1∶y2=1∶3,
得y1=d,y2=d,在前一半时间内,静电力对粒子做的功为W1=qU,
在后一半时间内,静电力对粒子做的功为W2=qU,静电力做功之比
为1∶3,D错误,C正确。
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11. 如图所示,带等量异种电荷的两正对平行金属板M、N间存在匀强
电场,板长为L(不考虑边界效应)。t=0时刻,M板中点处的粒
子源发射两个速度大小为v0的相同粒子,垂直M板向右的粒子,到
达N板时速度大小为v0;平行M板向下的粒子,刚好从N板下端
射出。不计重力和粒子间的相互作用,则( )
A. M板电势高于N板电势
B. 两个粒子的电势能都增加
C. 粒子在两板间的加速度为a=
D. 粒子从N板下端射出的时间t=
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解析: 粒子的电性未知,粒子从M极板到N极板,电场力做正
功,但不能判断极板电势的高低,A错误;电场力做正功时,粒子
电势能减小,B错误;根据动能定理可知,平行M板向下的粒子,
到达N极板下端时的速度大小仍为v0,在平行极板方向做匀速运
动,速度为v0,在垂直极板方向做匀加速直线运动,有a=,t=
,解得a=,C正确,D错误。
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12. 如图所示为一真空示波管,电子从位于中心线上的灯丝K发出(初
速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿
中心线KO射出,然后进入两块带电平行金属板M、N形成的偏转
电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的
速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点。
已知M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板
右端到荧光屏的距离为L2,电子质量为m,电荷量为e,求:
(1)电子穿过A板时的速度大小v0;
答案:
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解析:对电子从K发出到穿过A板中心孔,由动能定理
得eU1=m
解得v0=。
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(2)电子从偏转电场射出时的侧移量y;
答案:
解析:电子在偏转电场中做类平抛运动
沿偏转电场方向有e=ma,y=at2
垂直偏转电场方向有L1=v0t
解得y=。
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(3)P点到O点的距离Y;
答案:(L1+2L2)
解析:设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为vy,偏转角
为θ,离开偏转电场到打在P点的过程中的侧移量为y',则
vy=at,tan θ=,y'=tan θ·L2,Y=y+y'
解得Y=(L1+2L2)。
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(4)该示波器的灵敏度D(荧光屏上每单位偏转电压引起的偏转
量)。
答案:(L1+2L2)
解析:该示波器的灵敏度D==(L1+2L2)。
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习题课四 带电粒子(体)在电场中运动的综合问题
目 录
01.
核心要点·快突破
02.
教学效果·勤检测
03.
课时训练·提素能
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
01
要点一 带电粒子在交变电场中的运动
1. 常见的交变电场
电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等。
2. 常见的题目类型
(1)粒子做单向直线运动(一般用牛顿运动定律求解)。
(2)粒子做往返运动(一般分段研究)。
(3)粒子做偏转运动(一般根据交变电场特点分段研究)。
类型一 直线运动
【典例1】 如图甲所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图乙所
示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中
间P处。若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板
运动,并最终打在A板上,则t0可能属于的时间段是( )
A. 0<t0< B. <t0<
C. <t0<T D. T<t0<
解析:设粒子的速度方向、位移方向向右为正。
依题意知,粒子的速度方向时而为正,时而为
负,最终打在A板上时位移为负,速度方向为
负。分别作出t0=0、时释放粒子,粒
子运动的速度图像,如图所示。由于速度图线与时间轴所围面积表示粒子通过的位移,则由图像可知,释放粒子时间在0<t0<<t0<T时粒子在一个周期内的总位移大于零,释放粒子时间在<t0<时粒子在一个周期内的总位移小于零;释放粒子时间在t0>T时情况类似。因粒子最终打在A板上,则要求粒子在每个周期内的总位移应小于零,对照各项可知B正确。
类型二 曲线运动
【典例2】 如图甲所示,一对平行金属板M、N长为L,距离为d,
O1O为中轴线。当两板间所加电压UMN=U0时,两板间为匀强电场,
忽略两极板外的电场。某个带负电的粒子从O1点以速度v0沿O1O方向
射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计。
(1)求带电粒子的比荷;
答案:
解析:设粒子经过时间t0打在M板中点,
沿极板方向有L=v0t0
垂直极板方向有d=
解得=。
(2)若M、N间加如图乙所示的交变电压,其周期T=,从t=0开
始,前内UMN=2U,后内UMN=-U,大量的上述粒子仍然
以速度v0沿O1O方向持续射入电场,最终所有粒子刚好能全部离
开电场而不打在极板上,求U的值(用U0表示)。
答案:U0
解析:粒子通过两板时间为t'==
2T,从t=0时刻开始,粒子在两板
间运动时每个电压变化周期的前三
分之一时间内的加速度大小为a1=,方向垂直极板向上;在每个电压变化周期的后三分之二时间内加速度大小为a2=,方向垂直极板向下。不同时刻从O1点进入电场的粒子沿电场方向的速度vy随时间t变化的关系如图所示。
因为所有粒子刚好能全部离开电场而不打在极板上,可以确定在t=nT或t=nT+T时刻进入电场的粒子恰好分别从极板右侧上下边缘处飞出,它们在电场方向偏转的距离最大。则有d=2,解得U=。
1. (多选)带正电的粒子放在电场中,场强的大小和方向随时间变化
的规律如图所示。带电粒子只在静电力的作用下由静止开始运动,
则下列说法中正确的是( )
A. 粒子在0~1 s内的加速度与1~2 s内的加速度相同
B. 粒子将沿着一条直线运动
C. 粒子做往复运动
D. 粒子在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同
解析: 0~1 s和1~2 s粒子的加速度大小相等,方向相反,A
错误;0~1 s和1~2 s粒子分别做匀加速直线运动和匀减速直线运
动,根据这两段运动的对称性,1~2 s的末速度为0,所以每个1 s内
的位移均相同且每2 s以后的运动重复0~2 s的运动,是单向直线运
动,B、D正确,C错误。
2. (多选)如图甲所示,一平行板电容器长l=10 cm,宽a=8 cm,两
板间距d=4 cm,在板左侧有一足够长的“狭缝”离子源,沿着两
板中心平面,连续不断地向整个电容器发射离子,它们的比荷均为
2×1010 C/kg,速度均为4×106 m/s,距板右端处有一屏。如果在平
行板电容器的两极板间接上如图乙所示的电压,由于离子在电容器
中运动所用的时间远小于电压的周
期,故离子通过电场的时间内电
场可视为匀强电场。则( )
A. 离子打在屏上的区域的面积为64 cm2
B. 离子打在屏上的区域的面积为6.4 cm2
C. 在一个周期内,有离子打到屏上的时间为0.012 8 s
D. 在一个周期内,有离子打到屏上的时间为0.128 s
解析: 设离子恰好从极板边缘射出时极板两端的电压为U0,
则平行极板方向:l=v0t ①
垂直极板方向:=at2 ②
又a= ③
由①②③得U0=,代入数据得U0=128 V,可知当|U|>
128 V时离子打到极板上,当|U|≤128 V时离子打到屏上。
利用推论:打到屏上的离子的速度的反向延长线交与极板的l处,
结合题图由几何关系可得=
解得打到屏上的总长度y=2d
则离子打到屏上的区域的面积为S=2da=64 cm2。故A正确,B错
误;在0~T时间内,离子打到屏上的时间t0=×0.005 s=0.003 2
s,由对称性知,在一个周期内,打到屏上的总时间t=4t0=0.012 8
s。故C正确,D错误。
要点二 带电体在重力场与电场中的运动
1. 研究的对象:带电体(带电小球、物块等)和带电粒子的区别是不
能忽略重力。
2. 运动类型:直线运动、抛体运动和圆周运动。
3. 运用规律:牛顿第二定律、动能定理、平抛运动规律、匀速圆周运
动规律等。
类型一 直线运动
【典例3】 (多选)如图所示,一质量为m、电荷量为+q的小球在
电场强度为E、区域足够大的匀强电场中,以初速度v0沿ON在竖直面
内做匀变速直线运动。ON与水平面的夹角为30°,重力加速度为g,且
mg=Eq,则( )
A. 电场方向垂直于ON向上
B. 小球运动的加速度大小为g
C. 小球上升的最大高度为
D. 小球运动到最高点所需时间为
解析:由于带电小球在竖直面内做匀变速直线运动,其合力沿ON方
向,而mg=qE,由三角形定则可知,电场方向与ON方向成120°角,
选项A错误;由图中几何关系可知,其合力F合为mg,由牛顿第二定律
可知,a=g,方向与初速度方向相反,选项B正确;设带电小球上升
的最大高度为h,由动能定理可得-F合·=-mg·2h=0-m,
解得h=,选项C正确;小球运动到最高点所需时
间为t==,选项D错误。
类型二 抛体运动
【典例4】 如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带
电的微粒,从极板左侧中央以相同的水平初速度v先后垂直场强射
入,分别落到极板A、B、C处(以下分别用A、B、C代表三个微
粒),如图所示。则下列判断正确的是( )
A. 微粒A带负电,B不带电,C带正电
B. 三个微粒在电场中运动时间相等
C. 三个微粒在电场中运动的加速度的关系为aA>aB>aC
D. 三个微粒到达极板时的动能关系为EkA<EkB<EkC
解析:三个微粒的初速度相等,水平方向上都做匀速运动,水平位移
关系为xA>xB>xC,所以他们的运动时间关系为tA>tB>tC,三个微粒
在竖直方向的位移相等,根据d=at2可知,他们加速度的关系为aA
<aB<aC,从而可知B仅受重力,A受向上的电场力,C受向下的电场力,所以B不带电,A带正电,C带负电,故A、B、C错误;三个微粒重力做功相等,电场力对A做负功,电场力对C做正功,根据动能定理,三个微粒到达极板时的动能关系为EkA<EkB<EkC,故D正确。
类型三 圆周运动
【典例5】 质量为m的小球带电荷量为+q,由长为L的绝缘绳系住,
在水平向右、电场强度为E的匀强电场中,最初静止于A点,如图所
示,已知θ=60°,为了让小球在竖直平面内做完整的圆周运动,则小
球在A点的初速度至少为( )
A. B.
C. D.
解析:小球做圆周运动的等效最高点与A点关于圆心对称。当小球在
等效最高点且速度最小时,绳子的拉力为零,由几何知识知此时的合
力F合=2mg,qE=mg,根据牛顿第二定律得2mg=,解得
vmin=,从等效最高点到等效最低点,由动能定理可得2mgLcos
60°+2qELsin 60°=m-m,解得vA=,D项正确。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
02
1. A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。分别在A、B两板间加四种电压,它们的UAB-t图线如下列四图所示。其中可能使电子到不了B板的是( )
解析: 加A图所示电压,电子从A板开始向
B板做匀加速直线运动,一定能到达B板,故A
错误;加B图所示电压,电子向B板运动的v-t图
像如图所示,由图可知,在一个周期内,电子
的位移为0,有可能到不了B板,故B正确;加
C图和D图所示电压,分析可知电子在一个周期
内速度的方向不变,一直向B板运动,一定能
到达B板,故C、D错误。
2. 如图所示,竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场,与两板上
边缘等高处有两个质量相同的带电小球,a小球从紧靠左极板处由
静止释放,b小球从两板正中央由静止释放,两小球最终都能运动
到右极板上的同一位置,则从开始释放到运动到右极板的过程中,
它们的( )
A. 运动时间关系为ta>tb
B. 电势能减少量之比ΔEpa∶ΔEpb=2∶1
C. 电荷量之比qa∶qb=2∶1
D. 动能增加量之比ΔEka∶ΔEkb=2∶1
解析: 小球在竖直方向做自由落体运动,两者下落高度相同,
说明运动时间相等,所以A错误。在水平方向小球做匀加速直线运
动,设板间距离为d,根据x=·t2,位移之比为2∶1,可得a、b
两粒子的电荷量之比为2∶1,所以C正确。电势能的减少量等于静
电力做的功,则ΔEpa∶ΔEpb=qaU∶qb=4∶1,所以B错误。动能
增加量之比等于合外力做功之比,即ΔEka∶ΔEkb=(mgh+
qaU)∶,由于不知道重力与静电力的关系,所以动能
增加量之比不确定,所以D错误。
3. (多选)如图所示,水平向左的匀强电场中,用长为L的绝缘轻质
细线悬挂一小球,小球质量为m,带电荷量为+q,将小球拉至竖直
方向最低位置A点处无初速度释放,小球将向左摆动,细线向左偏
离竖直方向的最大角度θ=74°。(重力加速度为g,sin 37°=0.6,
cos 37°=0.8)则( )
A. 电场强度的大小E=
B. 电场强度的大小E=
C. 小球向左摆动的过程中,对细线拉力的最大值为mg
D. 若从A点处释放小球,给小球一个水平向左的初速度v0,则为保证小球能做完整的圆周运动,v0的大小应满足v0≥
解析: 由于带电小球所受静电力方向向左,分
析小球的受力情况,根据对称性,当细线与竖直方向
成角时,作出小球受力图如图所示,此时重力与静
电力的合力与θ角的角平分线在同一条线上,根据平
衡条件得qE=mgtan ,解得E=,故A正确,B错
误;
小球从A运动到速度最大的位置细线与竖直方向夹角为时的过程中,由动能定理得qELsin -mgL·=mv2,小球在速度最大的位置时,由重力、静电力和细线的拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:FT-mgcos -qEsin=m,联立得FT=mg。由牛顿
第三定律可知细线所受的拉力最大为mg。故C正确;
设静电力与重力的合力为F,易知F==mg,若使小球做完整的圆周运动,则小球运动到圆周右上方速度方向与F垂直时,细线拉力为0,F充当向心力,v0取最小值,即F向=F=,根据动能定理有-qELsin -mgL=m-m,联立解得vmin=
,为保证小球能做完整的圆周运动,v0的大小应满足的条件为v0≥。故D正确。
03
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 带电粒子在交变电场中的运动
1. (多选)如图甲所示,平行金属板中央有一个静止的电子(不计重
力),两板间距离d足够大。当两板间加上如图乙所示的交变电压
后,在下列选项中,电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时
间t的变化规律可能正确的是( )
1
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解析: 由电压图像可知,电子在一个周期的时间内,第一个
T内做匀加速直线运动,第二个T内做匀减速直线运动到速度为
零,第三个T内反向做匀加速直线运动,第四个T内做匀减速直线
运动,回到出发点,只有A、D选项正确。
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2. 如图甲所示,在平行板的A板附近,有一个带正电的粒子(不计重
力)处于静止状态,在A、B两板间加如图乙所示的交变电压,t=0
时刻,该带电粒子在电场力作用下由静止开始运动,经过3t0时间刚
好到达B板,设此时粒子的动能大小为Ek3,若用改变A、B两板间
距离的方法,使粒子在5t0时刻刚好到达B板,此时粒子的动能大小
为Ek5,则等于( )
A. B.
C. 1 D.
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解析: 设两板间距离为d,粒子经过3t0时间刚好到达B板时,粒
子在运动过程中先加速后减速再加速,根据运动的对称性和动能定
理,可得Ek3=q,若改变A、B两板间距离使粒子在5t0时刻刚好到
达B板,根据运动的对称性和动能定理,可得Ek5=q·=
,B正确。
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3. (多选)某电场的电场强度E随时间t变化规律的图像如图所示。当t
=0时,在该电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受静
电力作用,则下列说法中正确的是( )
A. 带电粒子将始终向同一个方向运动
B. 带电粒子在0~3 s内的初、末位置间的电势差为零
C. 2 s末带电粒子回到原出发点
D. 0~2 s内,静电力做的总功不为零
解析: 带电粒子在第1 s内做匀加速直线运动,在第2 s内先匀
减速后反向匀加速,所以不是始终向同一方向运动,A错误;
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带电粒子在第1 s内做匀加速直线运动,位移为x1=a=a,1 s末的
速度为v1=at1=a,在第2 s内加速度大小是第1 s内的2倍,方向与第1 s
内相反,第2 s内的位移和速度为x2=v1t2-·2a=a-a=0,v2=v1
-2at2=-a,则2 s末带电粒子仍处于1 s末的位置,第3 s内的加速度
与第1 s内相同,有x3=v2t3+a=-a+a=-a,则带电粒子在这
3 s内的总位移为x=x1+x2+x3=0,即带电粒子在3 s末回到出发点,
则静电力做功为零,电势能变化为零,电势差为零,B正确;根据对
B选项的分析可知,2 s末带电粒子未回到原出发点,C错误;带电粒子在2 s末没有回到出发点,电势能变化不为0,所以静电力做的总功不为零,D正确。
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考点二 带电体在电场、重力场中的运动
4. 如图所示,质量均为m的A、B两个小球通过绝缘细线连在一起,并
通过绝缘弹簧悬于O点。A球带电荷量为+q,B球不带电,整个空
间存在方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小E=,当把A、B
间的细线剪断瞬间( )
A. A球所受的静电力变为零
B. 弹簧弹力变为F弹=2mg
C. A球的加速度大小a=g
D. B球的加速度大小a=2g
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解析: A球所受的静电力为F=qE=mg,故A错误;A、B之间
的细线剪断的瞬间,弹簧弹力不变,弹力为F弹=mAg+mBg+F=
3mg,故B错误;剪断细线的瞬间,小球A受到向上的弹力和向下的
静电力、重力,根据牛顿第二定律得F弹-mg-F=maA,解得aA=
g,故C正确;剪断细线瞬间,B球只受到向下的重力,所以aB=g,
故D错误。
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5. 如图所示,在竖直放置间距为d的平行板电容器中,存在电场强度
为E的匀强电场。有一质量为m,带电荷量为+q的带电微粒从两极
板正中间处由静止释放,重力加速度为g。则在点电荷运动到负极
板的过程中( )
A. 加速度大小为a=
B. 所需的时间为t=
C. 下降的高度为y=
D. 静电力所做的功为W=Eqd
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解析: 带电微粒在电场中的受力如图所示,点电荷
所受的合外力为F=,由牛顿第二
定律得a=,故A错误;点电荷在水
平方向的加速度为a1==,所以t= ,故B正确;点电荷在竖直方向上做自由落体运动,所以下降的高度y=gt2=g×=,故C错误;由功的定义式可得,静电力做的功为W=,故D错误。
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6. 将一个质量为m,带电荷量为+q的微粒自A点以大小为4v的初速度
垂直射入水平向右的匀强电场(如图所示),微粒运动到最高点B
时速度变为3v,求:
(1)匀强电场的电场强度大小E;
答案:
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解析:若自A点至B点所用的时间为t1,粒子在水平方向
加速度为a,则
竖直方向:0=4v-gt1
水平方向:Eq=ma,3v=at1
联立得E=。
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(2)A、B两点间电势差UAB;
答案:
解析:若A、B间竖直高度差为h1,则:-2gh1=0-(4v)2
-mgh1+qUAB=m(3v)2-m(4v)2
联立解得UAB=。
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(3)微粒自A点至B点过程中速度的最小值。
答案:v
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解析:微粒速度与合力之间的夹角先为钝角,后为锐角,当二
者垂直时,速度最小,若从A点到微粒速度最小时间为t2,速
度最小时速度的水平分量为vx,竖直分量为vy,则:
vx=at2,vy=4v-gt2,且=
联立解得t2=
vmin=
解得vmin=v。
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7. (多选)如图所示,绝缘水平面上固定一正点电荷Q,另一电荷量
为-q、质量为m的滑块(可看成点电荷)从a点以初速度v0沿水平面向Q运动,到达b点时速度为零。已知a、b间距离为x,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
A. 滑块在运动过程中所受Q的库仑力有可能大于滑动摩擦力
B. 滑块在运动过程的中间时刻速率小于
C. 此过程中产生的内能为
D. Q产生的电场中a、b两点间的电势差Uab=
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解析: 由题意可知,滑块在水平方向受库仑力、滑动摩擦
力,摩擦力与运动方向相反,而库仑力与运动方向相同,因滑块在
b点速度为零,故在b点库仑力小于滑动摩擦力,则在整个滑动过程
中,库仑力一直小于滑动摩擦力,故A错误;在水平方向受大小不
变的摩擦力及一直变大的库仑力,在滑动过程中,随着间距减小,
库仑力增大,但仍小于滑动摩擦力,所以滑块做加速度不断减小的
减速运动,故中间时刻的速率小于,故B正确;滑块的动能和库仑力做的正功都转化为内能,因此在此过程中产生的内能大于动能的减少量,故C错误;由动能定理可得-qUab-μmgx=0-m,解得两点间的电势差Uab=,故D正确。
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8. 如图甲所示,在xOy坐标系中,两平行金属板AB、OD如图水平放
置,OD与x轴重合,板的左端与原点O重合,板长L=2 m,板间距
离d=1 m,紧靠极板右侧有一荧光屏。两金属板间电压UAO随时间
的变化规律如图乙所示,变化周期为T=2×10-3 s,U0=1×103 V,
一带正电的粒子从左上角A点,以平行于AB边v0=1 000 m/s的速度
射入板间,粒子电荷量为q=1×10-5 C,质量m=1×10-7 kg。不计
粒子所受重力。求:
(1)粒子在板间运动的时间;
答案:2×10-3 s
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解析:粒子在板间沿x轴方向匀速运动,设运动时间为t,则
L=v0t,t==2×10-3 s。
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(2)粒子打到荧光屏上的纵坐标的范围;
答案:0.85 m~0.95 m
解析: t=0时刻射入的粒子在板间偏转量最大,设为y1
y1=a+
=ma
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解得y1=0.15 m
纵坐标y=d-y1=0.85 m
t=1×10-3 s时刻射入的粒子在板间偏转量最小,设为y2
y2=a
解得y2=0.05 m
纵坐标y'=d-y2=0.95 m
所以打在荧光屏上的纵坐标的范围为0.85 m~0.95 m。
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(3)粒子打到荧光屏上的动能。
答案:5.05×10-2 J
解析:分析可知粒子打到荧光屏上的动能相同,设为Ek,由动
能定理得qy2=Ek-m
解得Ek=5.05×10-2 J。
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9. 如图所示,虚线左侧有一长度为L、倾角θ=37°的粗糙绝缘斜面
AB,虚线右侧有一光滑的半圆形绝缘轨道BCD,圆心为O,半径R
=L,斜面AB与半圆形轨道BCD在B点平滑连接。已知在虚线的右
侧空间有方向水平向右、电场强度E=的匀强电场。现将一质量
为m、电荷量为+q的小物块从斜面AB的顶端A点由静止释放,小物
块与斜面AB间的动摩擦因数μ=0.5,已知重力加速
度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
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(1)求小物块第一次经过半圆形轨道最低点B时,对半圆形轨道的
压力;
答案:mg,方向竖直向下
解析:设第一次到达B点时的速度为vB,则由动能定理可得
-μmgLcos 37°+mgLsin 37°=m-0
所以m=mgL
在B点根据牛顿第二定律可得FN-mg==mg根据牛顿第
三定律可得FN'=FN=mg,方向竖直向下。
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(2)试分析小物块在运动过程中是否会脱离半圆形轨道;
答案:不会
解析:小物块进入虚线右侧区域后,受到的静电力F电=qE=mg静电力与重力的合力F合==mg,方向斜向右下、与竖直方向成53°角,即小物块在右
侧区域受到重力场与电场的合力场方向如图
所示。
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假设小物块始终不脱离轨道,且当速度减为0时,在合力的反方向上移动了距离h。由动能定理得0-m=-F合·h=-mg·h由(1)知m=mgL,所以h=L经分析,小物块不脱离轨道需满足h≤h0,h0=L·cos 53°=L因为L≤L,所以假设成立,小物块不会脱离半圆形轨道。
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(3)求小物块在整个运动过程中在斜面
AB上因摩擦产生的热量。
答案:mgL
解析:经分析,如图所示,最终小物块将在半圆形轨道上的B
点与G点间往复运动,∠BOG=106°,在B点与G点时速度恰
好为0,由功能关系可知,Q=mgLsin 37°=mgL。
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1.电势能和电势
课标要求 素养目标
1.知道静电力做功的特点。 2.理解电势能、电势的概念,
知道参考点的选取原则。 3.理解电场力做功与电势能变
化的功能关系 1.初步形成电势能、电势的概念。
(物理观念)
2.通过类比法,探究静电力做功的特
点。(科学探究)
3.了解电势能和电势的定义方法,培
养良好的学习习惯。(科学态度与责
任)
目 录
01.
基础知识·准落实
02.
核心要点·快突破
03.
教学效果·勤检测
04.
课时训练·提素能
基础知识·准落实
梳理归纳 自主学习
01
知识点一 静电力做功的特点 电势能
1. 静电力做功的特点
在电场中移动电荷时,静电力所做的功与电荷的 位置
和 位置有关,与电荷经过的路径 。
起始
终止
无关
②静电力做正功,电势能 ;静电力做负功,电势
能 。
减少
增加
2. 电势能
(1)定义:电荷在 中具有的势能,用Ep表示。
(2)静电力做功与电势能变化的关系
①关系式:WAB= 。
电场
EpA-EpB
3. 电势能的大小
(1)先规定 势能位置。通常规定电荷在离场源电荷
处或电荷在 电势能为零。
(2)电荷在某点的电势能,等于把它从这点移到
时静电力所做的功。
零
无限
远
大地表面
零势能位置
知识点二 电势
1. 定义:电荷在电场中某一点的 与它的电荷量之比。
2. 定义式:φ= 。
3. 单位:在国际单位制中,电势的单位是 ,符号是 。
4. 与电场线方向的关系:沿着电场线方向电势逐渐 。
5. 标矢性:电势是标量,只有大小,没有方向,但有 之分。
电势能
伏特
V
降低
正负
【情景思辨】
如图所示,一个不计重力的试探电荷在匀强电场中a点由静止释放运
动到b点。
(1)图中的电荷为正电荷,释放后静电力做正功,电荷的电势能减
小。 ( √ )
(2)电荷的电势能是相对的,其大小与规定的零势能点有关。
( √ )
√
√
(3)电场中a点电势低于b点电势。 ( × )
(4)电荷从a点运动到b点,其电势能的变化量由静电力做功决定。
( √ )
×
√
核心要点·快突破
互动探究 深化认知
02
要点一 静电力做功与电势能变化的关系
【探究】
如图是某种静电矿料分选器的原理示意图,带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后,分落在收集板中央的两侧。在矿粉分离的过程中,静电力对矿粉做正功还是做负功?矿粉的电势能如何变化?
提示:正功,电势能减少。
【归纳】
1. 电势能的性质
性质 理解
系统性 电势能是由电场和电荷共同决定的,是属于电荷和电场所共
有的,我们习惯上说成电荷的电势能
相对性 电势能是相对的,其大小与选定的电势能为零的参考点有
关。确定电荷的电势能,首先应确定零势能位置
标矢性 电势能是标量,有正负,但没有方向
2. 电势能大小的四种判断方法
(1)做功判断法:电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,
电势能增大。
(2)电荷电势法:正电荷在电势高的地方电势能大,负电荷在电
势低的地方电势能大。
(3)公式法:由Ep=qφ,将q、φ的大小、正负号一起代入公式进
行判断。
(4)能量守恒法:在电场中,若只有电场力做功,电荷的动能
和电势能相互转化,动能增大时,电势能减小,反之电势
能增大。
【典例1】 将电荷量为6×10-6 C的负电荷从电场中的A点移
到B点,克服静电力做了3×10-5 J的功,再从B移到C,静电力
做了1.2×10-5 J的功,则:
(1)该电荷从A移到B,再从B移到C的过程中,电势能共改变
了多少?
答案:增加1.8×10-5 J
解析:负电荷从A移到C,静电力做的功WAC=-3×10-5 J+
1.2×10-5 J=-1.8×10-5 J,电势能增加1.8×10-5 J。
(2)如果规定A点的电势能为零,则该电荷在B点和C点的电势能
分别为多少?
答案:3×10-5 J 1.8×10-5 J
解析: WAB=EpA-EpB=-3×10-5 J,又EpA=0,则EpB=3×10-5 J。
WAC=EpA-EpC=-1.8×10-5 J,又EpA=0,则EpC=1.8×10-5 J。
1. (多选)一个电荷只在静电力作用下从电场中的A点移到B点时,静
电力做了5×10-6 J的功,那么( )
A. 电荷在B点将具有5×10-6 J的电势能
B. 电荷在B点将具有5×10-6 J的动能
C. 电荷的电势能减少了5×10-6 J
D. 电荷的动能增加了5×10-6 J
解析: 电荷只在静电力作用下从电场中的A点移到B点时,静
电力做正功,电势能减少,静电力做了多少正功,电荷的电势能就
减少多少,由动能定理可知,动能就增加多少。因电荷在A点的动
能和电势能不知道,所以不能确定电荷在B点的动能和电势能,故
选项A、B错误,C、D正确。
2. 如图所示,在真空中有两个带电荷量相等的正电荷q1和q2,它们分
别固定在A、B两点,CD为A、B连线的中垂线。现将正电荷q3由C
沿CD移至无限远处,在此过程中( )
A. q3的电势能逐渐增加
B. q3的电势能先逐渐增加,后逐渐减少
C. q3受到的静电力逐渐减小
D. q3受到的静电力先逐渐增大,后逐渐减小
解析: 根据电场的叠加可知,CD线上各点场强方向均由C指向
D,C点的场强为零,无穷远处场强也为零,所以将q3由C点沿CD移
至无穷远的过程中,场强先逐渐增大,后逐渐减小,q3受到的静电
力先逐渐增大,后逐渐减小,C错误,D正确;静电力一直对q3做正
功,q3的电势能不断减小,A、B错误。
要点二 电势的理解和计算
1. 电势的性质
相对
性 电势是相对的,电场中某点的电势高低与零电势点的选取有
关。通常将离场源电荷无穷远处或大地选为零电势点
固有
性 电场中某点的电势大小是由电场本身的性质决定的,与在该
点是否放有电荷及所放电荷的电荷量和电势能均无关
标量
性 电势是只有大小、没有方向的物理量,在规定了零电势点
后,电场中各点的电势可能是正值,也可能是负值。正值表
示该点的电势高于零电势点;负值表示该点的电势低于零电
势点。电势的正负只表示大小,不表示方向
2. 电势高低的三种判断方法
(1)依据电场线方向:沿电场线方向电势逐渐降低。
(2)电荷的正负:取无限远处电势为零,正电荷周围电势为正
值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负
电荷处电势低。
(3)依据电势能的高低:正电荷电势能大处电势较高,负电荷电
势能大处电势较低。
【典例2】 如果把q=1.0×10-8 C的正电荷从无限远处移到电场中的
A点,需要克服静电力做功W=1.2×10-4 J,那么:
(1)q在A点的电势能和A点的电势各是多少?
答案:1.2×10-4 J 1.2×104 V
解析:静电力做负功,电势能增加,无限远处的电势为
零,电荷在无限远处的电势能也为零,即φ∞=0,Ep∞=0。由
W∞A=Ep∞-EpA得EpA=Ep∞-W∞A=0-(-1.2×10-4 J) =
1.2×10-4 J
那么φA==1.2×104 V。
(2)q未移入电场前,A点的电势是多少?
答案:1.2×104 V
解析: A点的电势是由电场本身决定的,跟A点是否有电荷存在无关,所以q未移入电场前,A点的电势仍为1.2×104 V。
1. 如图所示,a、b、c是电场中的三个点,其电场强度大小分别为
Ea、Eb、Ec,电势分别为φa、φb、φc。下列说法正确的是( )
A. Ea<Eb<Ec B. Ea=Eb=Ec
C. φa>φb>φc D. φa=φb>φc
解析: 电场线密的地方场强大,疏的地方场强小,题图所示
三点中,a点处电场线最密,则a点的电场强度最大;c点处电场
线最稀疏,则c点的电场强度最弱,所以有Ea>Eb>Ec,故A、B
错误;沿着电场线方向,电势逐渐降低,则有φa>φb>φc,故C
正确,D错误。
2. (多选)某电场在直角坐标系中的电场线分布情况如图所示,O、
M、N为电场中的三个点,则由图可得( )
A. M点的电场强度小于N点的电场强度
B. M点的电势低于N点的电势
C. 将一负电荷由O点移到M点电势能增加
D. 将一正电荷从O点分别移到M点和N点,电场力做
功相同
解析: M点的电场线较N点密集,故M点的电场强度大于N点
的电场强度,选项A错误;顺着电场线方向电势降低,故M点的电
势低于N点的电势,选项B正确;O点电势高于M点,故将一负电荷
由O点移到M点电势能增加,选项C正确;因M、N点电势不相等,
正电荷在M、N两点所具有的电势能也不相等,所以正电荷从O点分
别移到M点和N点电势能的变化量不相同,电场力做功也不相同,
选项D错误。
教学效果·勤检测
强化技能 查缺补漏
03
1. 如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电荷量为q的正点电荷
从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,静电力做功为W1;
第二次沿路径ACB移动该电荷,静电力做功为W2;第三次沿曲线
ADB移动该电荷,静电力做功为W3,则( )
A. W1>W2>W3 B. W1<W2<W3
C. W1=W2=W3 D. W1=W2>W3
解析: 假设A、B两点相距为l,直线AB与电场线的夹角为θ
(θ<90°),根据功的定义可知,静电力做的功均为qElcos θ,
故沿三种路径移动该电荷,静电力做功相等,选项C正确,A、
B、D错误。
2. 某电场区域的电场线如图所示,a、b是其中一条电场线上的两点,
下列说法正确的是( )
A. 负电荷在a点受到的静电力小于它在b点受到的静电力
B. a点的电场强度方向沿着a点的电场线向左
C. 正电荷在a点的电势能小于它在b点的电势能
D. a点处的电场强度大于b点处的电场强度
解析: 电场线的疏密可以判断电场强度的大小,a点处比b点处
电场线密,所以a点处电场强度大,电荷在该点的静电力大,A错
误,D正确;a点的电场强度方向为该点的电场线方向,向右,B错
误;沿电场线方向电势降低,a点电势大于b点电势,所以正电荷在
a点处的电势能大于在b点处的电势能,C错误。
3. 将一正电荷从无限远处移入电场中的M点,电势能减少了8.0×10-9
J,若将另一等量的负电荷从无限远处移入电场中的N点,电势能增
加了9.0×10-9 J,则下列判断中正确的是( )
A. φM<φN<0 B. φN>φM>0
C. φN<φM<0 D. φM>φN>0
解析: 取无限远处的电势为零,则正电荷在M点的电势能为-
8.0×10-9 J,负电荷在N点的电势能为9.0×10-9 J。由φ=知,M点
的电势φM<0,N点的电势φN<0,且|φN|>|φM|,则φN<φM<
0,故C正确。
4. (2023·北京高考8题)如图所示,两个带等量正电荷的点电荷位于
M、N两点上,E、F是MN连线中垂线上的两点,O为EF、MN的交
点,EO=OF。一带负电的点电荷在E点由静止释放后( )
A. 做匀加速直线运动
B. 在O点所受静电力最大
C. 由E到O的时间等于由O到F的时间
D. 由E到F的过程中电势能先增大后减小
解析: 带负电的点电荷在E点由静止释放,将以O点为平衡位置
做简谐运动,在O点所受电场力为零,故A、B错误;根据运动的对
称性可知,点电荷由E到O的时间等于由O到F的时间,故C正确;
点电荷由E到F的过程中电场力先做正功后做负功,则电势能先减小
后增大,故D错误。
5. 两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示。c是
两负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距
离相等,则( )
A. a点的电场强度比b点的小
B. a点的电势比b点的高
C. c点的电场强度比d点的小
D. c点的电势比d点的低
解析: 电场线的疏密反映电场强度的大小,结合题图可知a点的
电场强度比b点的电场强度大,A项错误;a点电势与左侧负电荷附
近且与b点在同一电场线上的某点电势相等,又顺着电场线的方向
电势逐渐降低,因此b点电势比a点电势高,B项错误;两个负电荷
在c点的合电场强度为零,而在d点的合电场强度方向向下,正电荷
在c、d两点电场强度大小相等,方向相反,因此电场叠加后c点电
场强度比d点电场强度大,C项错误;在正电荷的电场中,c、d两点
的电势相等,而在负电荷的电场中离负电荷越远的地方电势越高,
因此d点电势比c点电势高,D项正确。
04
课时训练·提素能
分层达标 素养提升
考点一 静电力做功与电势能变化的关系
1. 把负点电荷沿电场线方向由a点移至c点的过程中,关于静电力对电
荷所做的功和电荷电势能的变化,下列说法正确的是( )
A. 静电力做正功,电势能增加
B. 静电力做正功,电势能减少
C. 静电力做负功,电势能增加
D. 静电力做负功,电势能减少
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解析: 把负点电荷沿电场线由a点移至c点的过程中,受力方向
与位移方向相反,所以静电力做负功,电势能增加,故C正确,
A、B、D错误。
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2. (多选)如图所示,实线为两点电荷形成的电场线,若不计重力的
带电粒子仅在静电力作用下从C点运动到D点,轨迹如图中虚线所
示,则下列说法中正确的是( )
A. 由C到D过程中静电力对带电粒子做正功
B. 由C到D过程中带电粒子动能减小
C. 粒子带正电
D. A电荷的电荷量大于B电荷的电荷量
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解析: 根据带电粒子仅在静电力作用下从C点运动到D点的
轨迹,可判断所受静电力大体指向弯曲一侧,结合某点的切线方
向,即为速度方向,从而判断粒子带正电,根据电场线的分布情况
可知,带电粒子从C到D的过程中,静电力的方向与运动方向的夹
角小于90°,静电力对其做正功,电势能减小,动能增大,故A、C
正确,B错误。根据电场线的疏密程度可知,A电荷的电荷量大于B
电荷的电荷量,故D正确。故选A、C、D。
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3. (多选)如图所示,在光滑绝缘的水平面上放置两个带异种电荷、
电荷量不同的小球Q1和Q2,则由静止释放后( )
A. 两小球的加速度逐渐增大
B. 两小球的电势能逐渐减小
C. 两小球受到的库仑力不做功
D. 两小球受到的库仑力大小不相等
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解析: 两球带异种电荷,两者相互吸引,距离减小,根据库
仑定律F=k,可知两小球受的库仑力均在增大,根据牛顿第二
定律F=ma,可知两小球的加速度均逐渐增大,故A正确;两小球
都在库仑力作用下做加速运动,动能增大,库仑力做正功,电势能
减小,故B正确,C错误;两小球受到的库仑力是作用力与反作用
力,由牛顿第三定律知两小球受到的库仑力大小相等、方向相反,
故D错误。
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4. 如图所示,在暴雨前,有一带电云团(可近似看作带电绝缘球)正
慢慢靠近地面,某野外地面附近有一质量较小的带电体被吸上天
空,带电体在上升过程中,以下说法正确的是( )
A. 带电体的电势能一定越来越大
B. 带电体所经过的不同位置的电势一定越来越高
C. 带电体所经过的不同位置的电场强度一定越来越大
D. 带电体的加速度一定越来越小
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解析: 带电体在上升的过程中,静电力做正功,电势能减小,
故A错误;由于不知道云层所带电荷的电性,所以带电体上升的过
程中,不能判断出电势如何变化,故B错误;因为越靠近场源,电
场强度越大,所以带电体在上升中所处位置的电场强度越来越大,
故C正确;根据电场强度越来越大,则静电力越来越大,合力越来
越大,根据牛顿第二定律知,加速度越来越大,故D错误。
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考点二 电势的理解和计算
5. 在带电荷量为q的点电荷形成的电场中有一点A,当一个带电荷量为
-q的检验电荷从电场的无限远处(电势为零)被移到电场中的A点
时,静电力做的功为W,则检验电荷在A点的电势能及电场中A点的
电势分别为( )
A. EpA=-W,φA= B. EpA=W,φA=-
C. EpA=W,φA= D. EpA=-W,φA=-
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解析: 无限远处电势为零,当检验电荷的电势能也为零,当检
验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A点时,静电力做的功为
W=Ep0-EpA,可得检验电荷在A点的电势能EpA=-W,根据电势的
定义可得φA==,故A正确,B、C、D错误。
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6. 如图所示,真空中某正点电荷O左右两边相等距离处有两点A、B,
则( )
A. A点电场强度和B点电场强度相同
B. A点的电势比B点的电势高
C. 一带正电的试探电荷在A点的电势能比在B点的大
D. 将一带正电的试探电荷从A点沿直线向正点电荷O
移动的过程中,静电力做负功
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解析: A、B两点关于O点对称,根据正点电荷的电场线分布情
况可知,A、B两点电场强度的大小相等,方向不同,故A错误;根
据对称性可知,A、B两点的电势相等,B错误;根据Ep=φq,A、B
两点电势相等,可知带正电的试探电荷在A点的电势能与在B点的电
势能相等,C错误;将一带正电的试探电荷从A点沿直线向正点电荷
O移动的过程中,静电力方向与试探电荷运动方向相反,静电力做
负功,D正确。
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7. 如图所示,在M、N处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线
上有A、B两点,已知MA=AB=BN。下列说法正确的是( )
A. A、B两点场强相同
B. A、B两点电势相等
C. 将一正电荷从A点移到B点,电场力做负功
D. 负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能
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解析: 由点电荷的场强合成可知A和B两点场强方向均向右,大
小相等,选项A正确;沿着电场线方向电势逐渐降低,则φA>φB,
选项B错误;正电荷从A点移到B点,所受电场力与运动方向相同,
电场力做正功,选项C错误;Ep=qφ,因为q<0,所以EpA<EpB,
选项D错误。
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8. (多选)将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,稳定
后所形成电场的电场线分布如图所示,a、b为电场中的两点,则
( )
A. a点的电场强度比b点的大
B. a点的电势比b点的低
C. 检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大
D. 将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,静电力做负功
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解析: 电场线的疏密表示电场强度的大小,据图可知,a点的
电场强度比b点的电场强度大,故A正确; a点所在处的电场线从Q
发出到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,
而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势
高于b点的电势,所以a点的电势比b点的电势高,故B错误; 电势
越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能
比b点的小,把检验电荷-q从电势能小的a点移动到电势能大的b
点,电势能增大,静电力做负功,故C错误,D正确。
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9. 在某个空间中有一匀强电场如图所示,放入一点电荷,将它由点A
移至点B,静电力做功3×10-3 J。则下列说法正确的是( )
A. A点的电势比B点低
B. 点电荷带负电
C. 该过程中,点电荷的电势能减少了3×10-3 J
D. 该过程中,点电荷的动能减少了3×10-3 J
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解析: 沿着电场线方向电势降低,因此A点电势比B点高,A错
误;从A运动到B的过程中,静电力做正功,因此电荷受静电力的方
向与电场线方向相同,点电荷带正电,B错误;由于静电力做的正
功等于电势能的减少量,因此该过程中,点电荷的电势能减少了
3×10-3 J,C正确;如果仅由静电力做功,根据动能定理,动能增
加3×10-3 J,如果还有其他的力,无法判断动能的变化,D错误。
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10. 真空中等量异种点电荷A、B周围的电场分布情况如图所示,图中
O点为两点电荷连线的中点,M、N为两点电荷连线的中垂线上的
两点,OM=ON,P、Q关于O点对称。下列说法中正确的是
( )
A. P、Q两点电势相同
B. 在P点由静止释放一试探电荷,电荷可沿直线
运动到Q点
C. 同一试探电荷在O、P、Q三点受到的静电力方向相同
D. O、M、N三点的电场强度的大小关系是EM=EN<EO
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解析: P点的电势与关于两点电荷连线的对称点电势相等,根
据几何关系知P关于两点电荷连线的对称点与Q在同一条电场线
上,由沿着电场线方向电势逐渐降低可知P、Q两点电势不相同,
故A错误;在P点由静止释放一试探电荷,试探电荷运动过程中所
受静电力方向不断改变,不可能沿直线运动到Q点,故B错误;根
据对称性可知同一试探电荷在P、Q两点受到的静电力方向相同,
但与在O点受到的静电力方向不同,故C错误;根据电场线的疏密
程度可知EM=EN<EO,故D正确。
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11. (多选)真空中有两个固定的带正电的点电荷,电荷量不相等。
一个带负电的试探电荷置于二者连线上的O点时,仅在静电力的作
用下恰好保持静止状态。过O点作两正电荷连线的垂线,以O点为
圆心的圆与连线和垂线分别交于a、c和b、d,如图所示。以下说
法正确的是( )
A. a点电势低于O点
B. b点电势低于c点
C. 该试探电荷在a点的电势能大于在b点的电势能
D. 该试探电荷在c点的电势能小于在d点的电势能
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解析: 由题意可知O点合电场强度为零,根据同种电荷之间
电场线的分布可知aO之间电场线由a到O,故a点电势高于O点电
势,A错误;根据同种电荷间电场线的分布情况可知b点电势低于c
点电势,B正确;根据电场线分布可知负电荷从a到b静电力做负
功,电势能增加,即该试探电荷在a点的电势能小于在b点的电势
能,C错误;同理根据电场线分布可知负电荷从c点到d点静电力做
负功,电势能增加,即该试探电荷在c点的电势能小于在d点的电
势能,D正确。
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12. (多选)(2023·海南高考12题)如图所示,正三角形三个顶点固
定三个等量电荷,其中A、B带正电,C带负电,O、M、N为AB边
的四等分点,下列说法正确的是( )
A. M、N两点电场强度相同
B. M、N两点电势相同
C. 负电荷在M点电势能比在O点时要小
D. 负电荷在N点电势能比在O点时要大
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解析: 根据电场强度叠加原理以及对称性可知,M、N两点
的电场强度大小相同,但是方向不同,A错误;由对称性可知在
A、B处的正电荷在M、N两点产生的电势相等,在C点的负电荷在
M、N两点产生的电势也相等,则M、N两点电势相等,B正确;负
电荷从M移到O,因A、B两电荷对负电荷的库仑力的合力从O指向
M,则该力对负电荷做负功,C点的负电荷也对该负电荷做负功,
可知三个电荷对该负电荷的合力对其做负功,则该负电荷的电势
能增加,即负电荷在M点的电势能比在O点小,同理可知负电荷在
N点的电势能比在O点小,C正确,D错误。
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13. 如图所示,在同一条电场线上有A、B、C三点,三点的电势分别
是φA=5 V、φB=-2 V、φC=0,将电荷量q=-6×10-6 C的点电
荷从A移到B,再移到C。
(1)该电荷在A点、B点、C点具有的电势能各是多少?
答案:-3×10-5 J 1.2×10-5 J 0
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解析:根据公式φ=可得Ep=qφ
所以该电荷在A点、B点、C点具有的电势能分别为EpA=qφA
=-6×10-6×5 J=-3×10-5 J
EpB=qφB=-6×10-6×(-2)J=1.2×10-5 J
EpC=qφC=-6×10-6×0 J=0。
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(2)将该电荷从A移到B和从B移到C,电势能分别变化了多少?
答案:增加4.2×10-5 J 减少1.2×10-5 J
解析:将该电荷从A移到B,电势能的变化量为
ΔEpAB=EpB-EpA=1.2×10-5 J-(-3×10-5)J=4.2×10-5 J
即电势能增加了4.2×10-5 J
将该电荷从B移到C,电势能的变化量为
ΔEpBC=EpC-EpB=0-1.2×10-5 J=-1.2×10-5 J
即电势能减少了1.2×10-5 J。
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(3)将该电荷从A移到B和从B移到C,静电力做功分别是多少?
答案:-4.2×10-5 J 1.2×10-5 J
解析:将该电荷从A移到B,静电力做的功为
WAB=EpA-EpB=-4.2×10-5 J
将该电荷从B移到C,静电力做的功为
WBC=EpB-EpC=1.2×10-5 J。
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