1.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的。关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)( )
A B C D
D [根据曲线运动的规律可知,受力指向轨迹的内侧,由于质点带负电,速率是递减的,故电场方向可能沿竖直方向向上,D选项正确。]
2.如图所示的电场中,虚线为某带电粒子只在静电力作用下的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,则( )
A.粒子一定带负电
B.粒子一定是从a点运动到b点
C.粒子在c点的加速度一定大于在b点的加速度
D.粒子在电场中c点的速度一定大于在a点的速度
C [做曲线运动的物体,合力指向运动轨迹的内侧,由此可知,带电的粒子受到的静电力的方向为沿着电场线向左,所以粒子带正电,A错误;粒子不一定是从a点沿轨迹运动到b点,也可能从b点沿轨迹运动到a点,B错误;由电场线的分布可知,电场线在c点的受力较大,加速度一定大于在b点的加速度,C正确;若粒子从c到a的过程,静电力与速度成锐角,所以粒子做加速运动,在c点的速度一定小于在a点的速度,D错误。]
3.如图所示,把一带正电的小球a放在光滑绝缘斜面上,欲使球a能静止在斜面上,需在MN间放一带电小球b,则b应( )
A.带负电,放在A点 B.带正电,放在B点
C.带负电,放在C点 D.带正电,放在C点
C [小球a受到重力、支持力和库仑力的作用处于平衡状态时,才能静止在斜面上。可知小球b带负电、放在C点才可使a所受合力为零,故C正确。]
4.在光滑绝缘桌面上,带电荷量为+Q的小球A固定。质量为m带电荷量为-q的小球B,在A、B间库仑力作用下以速率v绕小球A做匀速圆周运动,则A、B间的距离为( )
A. B.
C. D.
A [带电小球B在A、B间库仑力的作用下以速率v绕A做半径为r的匀速圆周运动,A对B的库仑力提供B做匀速圆周运动的向心力,列出等式=,解得r=,故A正确,B、C、D错误。]
5.(多选)在光滑绝缘的水平面上,相距一定的距离放有两个质量分别为m和2m的带电小球(可视为质点)A和B。在t1=0时,同时将两球无初速释放,此时A球的加速度大小为a;经一段时间后,在t2=t时,B球的加速度大小也变为a。若释放后两球在运动过程中并未接触,且所带电荷量都保持不变,则下列判断正确的是( )
A.两个小球带的是同种电荷
B.两个小球带的是异种电荷
C.t2时刻两小球间的距离是t1时刻的倍
D.t2时刻两小球间的距离是t1时刻的倍
BD [根据牛顿第三定律可知两球之间的作用力大小相等,因此开始运动时B球的加速度大小为,后来变为a,说明两个小球相向运动,因此它们之间的库仑力为引力,因此两个小球带的是异种电荷,故A错误,B正确;以B球为研究对象,根据牛顿第二定律有:t1时刻:=2m;t2时刻:=2ma,联立解得=,即t2时刻两小球间的距离是t1时刻的倍,故C错误,D正确。]
6.如图所示,三个点电荷q1、q2、q3固定在一直线上,q2与q3间距离为2r,q1与q2间距离为r,每个电荷所受静电力的合力均为零,由此可以判定,三个电荷的电荷量之比为( )
A.(-9)∶4∶(-36) B.9∶4∶36
C.(-3)∶2∶(-6) D.3∶2∶6
A [分别取三个点电荷为研究对象,由于三个点电荷只在静电力作用下保持平衡,所以这三个点电荷不可能是同种电荷,这样可排除B、D选项。若选q2为研究对象,由库仑定律知k=k得q3=4q1。选项A满足此关系,选项A正确。]
7.在光滑绝缘的水平地面上放置四个相同的金属小球,小球A、B、C位于等边三角形的三个顶点上,小球D位于三角形的中心,如图所示。现使小球A、B、C都带电荷量为Q的正电荷,使小球D带电荷量为q的负电荷,若四个小球均处于静止状态且可以看作点电荷,则小球D带电荷量q为( )
A.Q B.3Q
C.Q D.Q
C [以A、B、C三个中的一个为研究对象,如以B为研究对象有:受到A、C的库仑斥力作用,同时受到D的库仑引力作用。设三角形边长为L,根据受力平衡得cos 30°×2=k,由几何关系知r=L,解得q=Q,故C正确。]
8.(多选)如图所示,可视为点电荷的小球A、B分别带负电和正电,B球固定,其正下方的A球静止在绝缘斜面上,则A球受力个数可能为( )
A.可能受到2个力作用
B.可能受到3个力作用
C.可能受到4个力作用
D.可能受到5个力作用
AC [首先小球A受重力和B球的引力,若重力和引力恰好相等,则A球可能平衡,所以A球可能受到2个力的作用;若向上的引力小于A球的重力,则A球会受到斜面的支持力,若要A球处于平衡状态,其必须还要受一沿斜面向上的摩擦力,所以A球有可能受4个力的作用。故A、C正确,B、D错误。]
9.在光滑的绝缘水平面上,质量均为m、带电荷量分别为+q和-q的甲、乙两个小球在水平力F(作用在甲上)的作用下一起做匀加速直线运动,静电力常量为k,则甲、乙两球之间的距离r为( )
A. B.q
C.2q D.2q
B [以甲、乙整体为研究对象,由牛顿第二定律得F=2ma。以乙为研究对象,由牛顿第二定律得=ma,联立得r=q,故B正确,A、C、D错误。]
(建议用时:15分钟)
10.如图所示,实线为三条方向未知的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子,a、b的运动轨迹如图中的虚线所示(a、b只受静电力作用),则( )
A.a一定带正电,b一定带负电
B.静电力对a做正功,对b做负功
C.a的速度将减小,b的速度将增大
D.a的加速度将减小,b的加速度将增大
D [a、b两个带电粒子在M点以相同速度飞出,所受电场力方向相反,但不知道电场线方向,无法判断哪个粒子带正电,哪个粒子带负电,但电场力对a、b均做正功,速度都增大,由电场线疏密及F=Eq=ma可知,a的加速度减小,b的加速度增大。故选项D正确。]
11.(多选)两个通电小球带电后相互排斥,如图所示。两悬线跟竖直方向各有一个夹角α、β,且两球在同一水平面上。两球质量用m和M表示,所带电荷量用q和Q表示。若已知α>β,则一定有关系( )
A.两球一定带同种电荷
B.m一定小于M
C.q一定大于Q
D.m受到的静电力一定大于M所受的静电力
AB [两球之间是斥力,带同种电荷,A对;两球之间的静电力大小相等,q与Q的大小关系不一定,C、D错;=mgtan α=Mgtan β,α>β,所以m<M,B对。]
12.如图所示,匀强电场方向沿与水平方向成θ=30°斜向右上方,电场强度为E,质量为m的带负电的小球以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致。(重力加速度为g)
(1)若小球带的电荷量为q=,为使小球能做匀速直线运动,求应对小球施加的恒力F1的大小和方向;
(2)若小球带的电荷量为q=,为使小球能做直线运动,求应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向。
[解析] (1)如图甲所示,欲使小球做匀速直线运动,应使其所受的合力为零,有
甲
F1cos α=qEcos 30°
F1sin α=mg+qEsin 30°
联立解得α=60°,F1=mg
即恒力F1与水平方向的夹角为60°,斜向右上方。
(2)为使小球能做直线运动,则小球受的合力应和运动方向在一条直线上,故要求力F2和mg的合力与静电力在一条直线上。如图乙所示,当F2取最小值时,有F2=mgsin 60°=mg
F2的方向与水平方向的夹角为60°,斜向左上方。
乙
[答案] (1)mg 方向与水平方向的夹角为60° 斜向右上方 (2)mg 方向与水平方向的夹角为60° 斜向左上方
13.如图所示,光滑绝缘的水平面上固定着A、B、C三个带电小球,它们的质量都为m,彼此间距离均为r,A、B带正电,电荷量均为q。现对C施加一个水平力F的同时放开三个小球。三个小球在运动过程中保持间距r不变,求:(三个小球均可视为点电荷)
(1)C球的电性和电荷量大小;
(2)水平力F的大小。
[解析] (1)A球受到B球沿BA方向的库仑力和C球的库仑力作用后,产生水平向右的加速度,所以C球对A球的库仑力为引力,C球带负电。
对A球,有k=k·sin 30°,所以Q=2q。
(2)又根据牛顿第二定律,对A球受力分析三个小球间距不变,即A、B、C加速度相同,
有k·cos 30°=ma,
将A、B、C作为整体,则F=3ma=。
[答案] (1)负电 2q (2)