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2024届高考物理一轮复习第七章静电场学案
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这是一份2024届高考物理一轮复习第七章静电场学案,共61页。学案主要包含了电荷守恒定律,库仑定律,电场强度,电场线等内容,欢迎下载使用。
第七章 静电场
第1讲 电场力的性质
一、电荷守恒定律
内容
电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变
起电方式
摩擦起电、接触起电、感应起电
带电实质
物体带电的实质是得失电子
二、库仑定律
内容
真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上
表达式
F=k,式中k=9.0×109 N·m2/C2,叫作静电力常量
三、电场强度
1.定义:放入电场中某点的电荷受到的静电力F与它的电荷量q之比。
2.定义式:E=。单位:N/C或V/m。
3.点电荷的电场强度:E=k。
4.方向:规定正电荷在电场中某点所受的静电力的方向为该点的电场强度方向。
5.电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和,遵从平行四边形定则。
四、电场线
1.定义:为了形象地描述电场中各点电场强度的大小及方向,在电场中画出一些曲线,曲线上每一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致,曲线的疏密表示电场强度的大小。
2.电场线的特点
(1)电场线起始于正电荷(或无穷远处),终止于无穷远处(或负电荷),电场线不闭合。
(2)电场中的电场线不相交。
(3)同一电场中,电场线密的地方电场强度大。
(4)电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向。
(5)沿电场线方向电势降低。
(6)电场线和等势面在相交处垂直。
情境创设
微点判断
(1)电场强度反映了静电力的性质,所以电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的静电力成正比。(×)
(2)电场中某点的电场强度方向即为正电荷在该点所受的静电力的方向。(√)
(3)真空中点电荷周围电场的电场强度表达式E=,Q就是产生电场的点电荷的电荷量。(√)
(4)在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度都相同。(×)
(5)在点电荷形成的电场中,沿电场线方向电场强度越来越小。(×)
(6)在点电荷形成的电场中,沿电场线方向电场强度越来越大。(×)
(7)试探电荷在点电荷形成的电场中一定做直线运动。(×)
(8)无论正点电荷还是负点电荷,离电荷越远,电场强度越小。(√)
[备课札记]
(一) 静电力及其平衡问题(固基点)
[题点全练通]
1.[对库仑定律的理解](2022·河北邢台期末)下列说法正确的是( )
A.库仑定律适用于任何电场的计算
B.置于均匀带电空心球球心处的点电荷所受静电力为零
C.当两个半径均为r、带电荷量均为Q的金属球中心相距为3r时,它们之间的静电力大小为
D.若点电荷Q1的电荷量小于Q2的电荷量,则Q1对Q2的静电力小于Q2对Q1的静电力
解析:选B 库仑定律的适用范围是真空中两个点电荷间的相互作用,故A错误;带电空心金属球的电荷均匀分布在金属球的外表面,球内各点的电场强度均为零,所以置于带电空心球球心处的点电荷所受静电力为零,故B正确;当两个半径均为r、带电荷量均为Q的金属球中心相距为3r时,两者不能看作点电荷,库仑定律不再适用,故C错误;两点电荷间的静电力是相互作用力,大小相等,方向相反,故D错误。
2.[应用库仑定律计算静电力]如图所示为某电子秤示意图。一绝缘支架放在电子秤上,上端固定一带电小球a,稳定后,电子秤示数为F。现将另一固定于绝缘手柄一端的不带电小球b与a球充分接触后,再移至小球a正上方L处,待系统稳定后,电子秤示数为F1;用手摸小球b使其再次不带电,后将该不带电小球b与a球再次充分接触并重新移至a球正上方L处,电子秤示数为F2。若两小球完全相同,则( )
A.F1<F2
B.F1=4F2
C.若小球a带负电,L增大,则F1增大
D.若小球a带正电,L减小,则F2增大
解析:选D 小球b与a球充分接触后,b对a有向下的库仑力,设为F′,则F′=k=k,示数为F1=F+F′,用手摸小球b使其再次不带电,后将该不带电小球b与a球再次充分接触并重新移至a球正上方L处,b对a有向下的库仑力F″,F″=k=k,电子秤示数为F2=F+F″,因此F1>F2,但F1≠4F2,A、B错误;若小球a带负电,L增大,根据库仑定律可知,F′减小,则F1减小,C错误;若小球a带正电,L减小,根据库仑定律可知,F″增大,则F2增大,D正确。
3.[库仑力作用下的平衡问题]如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( )
A.P和Q都带正电荷
B.P和Q都带负电荷
C.P带正电荷,Q带负电荷
D.P带负电荷,Q带正电荷
解析:选D 细绳竖直,把P、Q看作整体,则整体在水平方向不受力,对外不显电性,带等量异种电荷,故A、B错误;如果P、Q带不同性质的电荷,受力如图所示,由图知,P带负电荷、Q带正电荷时符合题意,故C错误,D正确。
4.[三个自由电荷的平衡问题]如图所示,在一条直线上有两个相距0.4 m的点电荷A、B,A带电+Q,B带电-9Q。现引入第三个点电荷C,恰好使三个点电荷均在电场力的作用下处于平衡状态,则C的带电性质及位置应为( )
A.正,B的右边0.4 m处
B.正,B的左边0.2 m处
C.负,A的左边0.2 m处
D.负,A的右边0.2 m处
解析:选C 要使三个电荷均处于平衡状态,必须满足“两同夹异”“两大夹小”“近小远大”的原则,所以点电荷C应在A左侧,带负电。设在A左侧距A为x处,由于处于平衡状态,所以k=,解得x=0.2 m,C正确。
[要点自悟明]
1.应用库仑定律的三条提醒
(1)作用力的方向:同性相斥,异性相吸,作用力的方向沿两电荷连线方向。
(2)两个点电荷间相互作用的静电力满足牛顿第三定律:大小相等、方向相反。
(3)在两带电体的间距及电荷量之和一定的条件下,静电力存在极大值:当q1=q2时,F最大。
2.四步解决静电力作用下的平衡问题
3.三个自由点电荷的平衡条件及规律
平衡条件
每个点电荷受另外两个点电荷的合力为零或每个点电荷处于另外两个点电荷的合电场强度为零的位置
平衡规律
(二) 电场线的理解与应用(精研点)
研清微点1 几种常见电场的电场线分布
1.(多选)如图所示的四种电场中均有a、b两点,其中a、b两点的电场强度相同的是( )
A.甲图中,与点电荷等距的a、b两点
B.乙图中,两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点
C.丙图中,两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点
D.丁图中,匀强电场中的a、b两点
解析:选BD 根据点电荷的电场的特点可知题图甲中a、b两点的电场强度大小相等,但方向不同,则电场强度不同,故A错误;题图乙中a、b两点的电场强度大小相等,场强方向都与中垂线垂直向左,则a、b两点的电场强度相同,故B正确;题图丙中a、b两点电场强度方向不同,故C错误;题图丁的匀强电场中a、b两点电场强度大小相等,方向相同,故D正确。
一点一过
等量点电荷电场特点对比
电场类型
等量异种点电荷
等量同种点电荷
电场线分布图
电荷连线上的电场强度
沿连线先变小后变大
O点最小,但不为零
O点为零
中垂线上的电场强度
O点最大,向
外逐渐减小
O点最小,向外
先变大后变小
关于O点对称位置的电场强度
等大同向
等大反向
研清微点2 电场线的应用
2.(多选)如图所示,实线为三个电荷量相同的带正电的点电荷Q1、Q2、Q3的电场线分布,虚线为某试探电荷从a点运动到b点的轨迹,则下列说法正确的是( )
A.该试探电荷为负电荷
B.b点的电场强度比a点的电场强度大
C.该试探电荷从a点到b点的过程中电势能先增加后减少
D.该试探电荷从a点到b点的过程中动能先增加后减少
解析:选BC 电场力方向指向轨迹曲线凹侧,由题意及图像可知,该试探电荷为正电荷,A错误;根据电场线的疏密可知,b点的电场强度比a点的电场强度大,B正确;该试探电荷从a点到b点的过程中,电场力与速度方向的夹角先是钝角后变成锐角,即电场力先做负功后做正功,试探电荷的电势能先增加后减少,动能先减少后增加,C正确,D错误。
一点一过
电场线的妙用
判断电场强度的大小
电场线密处电场强度大,电场线疏处电场强度小,进而可判断电荷受电场力大小和加速度的大小。(如第2题中判断a、b两点的电场强度的大小)
判断电场力的方向
正电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相同,负电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相反。(如第2题中根据轨迹的弯曲方向判断受电场力的方向,从而确定试探电荷的电性)
判断电势的高低
沿电场线的方向电势降低最快,且电场线密的地方比疏的地方降低更快。(如第2题中先判断a、b两点的电势高低,然后判断电势能的高低)
判断等势
面的疏密
电场线越密的地方,等差等势面越密集;电场线越疏的地方,等差等势面越稀疏
研清微点3 电场线与轨迹的运动分析
3.如图所示的实线为某静电场的电场线,虚线是仅在电场力作用下某带负电粒子的运动轨迹,A、B、C、D是电场线上的点,其中A、D两点在粒子的轨迹上,下列说法正确的是( )
A.该电场可能是正点电荷产生的
B.由图可知,同一电场的电场线在空间是可以相交的
C.将该粒子在C点由静止释放,它可能一直沿电场线运动
D.该粒子在A点的速度一定大于在D点的速度
解析:选D 正点电荷周围的电场线是从正点电荷出发,呈辐射状分布的,A错误;同一电场的电场线在空间不能相交,否则同一点具有两个电场强度方向,B错误;电场中的带电粒子受力的方向沿电场线的切线方向,由于C点所在电场线为曲线,所以将该粒子在C点由静止释放,它一定不能沿电场线运动,C错误;由于做曲线运动的物体受力的方向指向曲线的内侧,该粒子带负电,可知场强方向应是从B到C,A点的电势高于D点的电势,故从A到D电场力对粒子做负功,粒子的动能减少,则粒子在A点的速度较大,D正确。
一点一过
分析电场中运动轨迹问题的方法
(1).“运动与力两线法”——画出运动轨迹在初始位置的切线(“速度线”)与在初始位置电场线的切线(“力线”)方向,从二者的夹角情况来分析曲线运动的情况。
(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、场强的方向(或等势面电势的高低)、电荷运动的方向,是题意中相互制约的三个方面。若已知其中的任一个,可顺次分析判定各待求量;若三个都不知,则要用“假设法”分别讨论各种情况。
(三) 电场强度的理解与计算(精研点)
1.电场强度的性质
矢量性
规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点电场强度的方向
唯一性
电场中某一点的电场强度E是唯一的,它的大小和方向与放入该点的电荷q无关,它决定于形成电场的电荷(场源电荷)及空间位置
叠加性
如果有几个静止点电荷在空间同时产生电场,那么空间某点的电场强度是各场源电荷单独存在时在该点所产生的电场强度的矢量和
2.电场强度的三个计算公式
公式
适用条件
说明
定义式
E=
任何电场
某点的电场强度为确定值,大小及方向与q无关
决定式
E=k
真空中点荷的电场电
E由场源电荷Q和场源电荷到某点的距离r决定
关系式
E=
匀强电场
d是沿电场方向的距离
[多维训练]
题型1 点电荷周围电场强度的计算
1.电荷均匀分布的带电球体在球体外部产生的电场强度与位于球心处等电荷量的点电荷产生的电场强度相等。已知地球所带的电荷量约为4×105 C,地球的半径约为6 000 km,静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,若将地球视为一个均匀带电球体,则地球表面附近的电场强度大小约为( )
A.50 N/C B.100 N/C C.200 N/C D.300 N/C
解析:选B 将地球产生的电场强度等效的看作地球球心处的一个带电荷量为Q的点电荷在地面产生的电场强度,根据点电荷电场强度的表达式可知E=k=100 N/C,故B正确,A、C、D错误。
题型2 多个点电荷电场强度的叠加
2.如图所示,四个点电荷所带电荷量的绝对值均为Q,分别固定在正方形的四个顶点上,正方形边长为a,则正方形两条对角线交点处的场强( )
A.大小为,方向竖直向上
B.大小为,方向竖直向上
C.大小为,方向竖直向下
D.大小为,方向竖直向下
解析:选C 一个点电荷在两条对角线交点O产生的场强大小为E==,对角线上的两异种点电荷在O处的合场强为E合=2E=,方向由正电荷指向负电荷,故两等大的场强互相垂直,合场强为EO==,方向竖直向下。
题型3 点电荷电场与匀强电场的叠加
3.(2022·广州六校调研)匀强电场中A、B、C三点间距离均为l,构成一个等边三角形,如图所示。等边三角形所在平面与匀强电场方向平行,若在B处放一正点电荷+q,在C处放一负点电荷-q,则A点场强为0。则此匀强电场的场强大小为( )
A. B.
C. D.
解析:选B B、C两点处的点电荷在A点产生的电场强度的矢量和为E=2E1cos 60°=k,因A点的合场强为0,则匀强电场的场强与B、C两点的点电荷在A点的合场强等大且反向,则匀强电场的场强大小为E′=E=k,故B正确,A、C、D错误。
(四) 电场强度的求解四法(培优点)
方法1 叠加法
多个点电荷在空间某处产生的电场强度为各电荷在该处所产生的电场强度的矢量和。
[例1] 如图所示,圆弧状带电体ABC上电荷分布均匀。ABC对应的圆心角为120°,B为圆弧中点。若带电体上的全部电荷在圆心P处产生的电场强度大小为E,则AB段上所带的电荷在圆心P处产生的电场强度大小为( )
A.E B.E C.E D.E
[解析] 假设圆弧带电体ABC带正电,根据电场的叠加规律可知ABC在P点产生的电场强度方向沿BP连线向下;AB段产生的场强沿AB中点与P点连线向下,BC段产生的场强沿BC中点与P点的连线向上,并且AB和BC段在P点产生的电场强度大小相等;而P点处总的电场强度为AB和BC段单独产生的电场强度的合场强,如图所示,根据几何关系可知E=2EABcos 30°,解得AB段上所带的电荷在圆心P处产生的电场强度大小EAB=,故C正确,A、B、D错误。
[答案] C
方法2 对称法
利用空间上对称分布的电荷形成的电场具有对称性的特点,使复杂电场的叠加计算问题大为简化。
[例2] (2022·山东等级考)半径为R的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于O点,环上均匀分布着电量为Q的正电荷。点A、B、C将圆环三等分,取走A、B处两段弧长均为ΔL的小圆弧上的电荷。将一点电荷q置于OC延长线上距O点为2R的D点,O点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变,q为( )
A.正电荷,q= B.正电荷,q=
C.负电荷,q= D.负电荷,q=
[解析] 取走A、B处两段弧长均为ΔL的小圆弧上的电荷,根据对称性可知,圆环在O点产生的电场强度为与A在同一直径上的A1和与B在同一直径上的B1产生的电场强度的矢量和,如图所示,因为两段弧长非常小,故可看成点电荷,则有E1=k=k,由图可知,两场强的夹角为120°,则两者的合场强为E=E1=k,根据O点的合场强为零,则放在D点的点电荷为负电荷,大小为E′=E=k,根据E′=k,联立解得q=。
[答案] C
方法3 补偿法
将有缺口的带电圆环补全为圆环,或将半球面补全为球面,然后再应用对称的特点进行分析,有时还要用到微元思想。
[例3] 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球面顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R。已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为( )
A.-E B.
C.-E D.+E
[解析] 左半球面AB上的正电荷产生的电场等效为带正电荷量为2q的整个球面的电场和带电荷量为-q的右半球面的电场的合电场,则E=k-E′,E′为带电荷量为-q的右半球面在M点产生的场强大小。带电荷量为-q的右半球面在M点的场强大小与带正电荷量为q的左半球面AB在N点的场强大小相等,则EN=E′=k-E=-E,A正确。
[答案] A
方法4 微元法
将带电体分成许多电荷元,每个电荷元看成点电荷,先根据库仑定律求出每个电荷元的场强,再结合对称性和场强叠加原理求出合场强。
[例4] 如图所示,均匀带电圆环所带电荷量为Q,半径为R,圆心为O,P为垂直于圆环平面中心轴上的一点,OP=L,试求P点的场强。
[解析] 设想将圆环看成由n个小段组成,当n相当大时,每一小段都可以看成点电荷,其所带电荷量Q′=,由点电荷场强公式可求得每一小段带电体在P处产生的场强为E==。由对称性知,各小段带电体在P处场强E的垂直于中心轴的分量Ey相互抵消,而其轴向分量Ex之和即为带电圆环在P处的场强EP,EP=nEx=nkcos θ=k。
[答案] k
[课时跟踪检测]
1.下列说法正确的是( )
A.检验电荷一定是点电荷,而点电荷不一定是检验电荷
B.电子带电荷量为1.6×10-19 C,因此一个电子就是一个元电荷
C.富兰克林用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量
D.根据F=k,当两个电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向于无穷大
解析:选A 点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,检验电荷的体积和电荷量要足够小,故A正确;元电荷是一个数值,而电子是一个实物,故B错误;密立根用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,故C错误;公式F=k适用于真空中的静止的点电荷,当两个点电荷距离趋于0时,两带电体已不能看成点电荷了,库仑定律不适用,故电场力并不是趋于无穷大,故D错误。
2.(2021·湖南高考)
如图,在(a,0)位置放置电荷量为q的正点电荷,在(0,a)位置放置电荷量为q的负点电荷,在距P(a,a)为a的某点处放置正点电荷Q,使得P点的电场强度为零。则Q的位置及电荷量分别为( )
A.(0,2a),q B.(0,2a),2q
C.(2a,0),q D.(2a,0),2q
解析:选B 根据点电荷电场强度公式E=k,两等量异种点电荷在P点的电场强度大小均为E0=,方向如图所示,两等量异种点电荷在P点的合电场强度为E1=E0=,方向与+q点电荷与-q点电荷的连线平行,如图所示,Q点电荷在P点的电场强度大小为E2=k=, 三点电荷在P点的合电场强度为0,则E2方向如图所示,大小有E1=E2,解得Q=2q,由几何关系可知Q的坐标为(0,2a),故B正确。
3.有一个负点电荷只受电场力的作用,分别从两电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能Ek随位移x变化的关系图像分别为图中的①、②图线,则能与①、②图线相对应的两个电场的电场线分布图分别是图中的( )
A.甲、丙 B.乙、丙
C.乙、丁 D.甲、丁
解析:选B 负点电荷从a运动到b,只有电场力做功,动能增加,根据动能定理可得Fx=Ek,只有当F为定值时,Ek才与x成正比,由于负电荷受电场力方向与场强方向相反,故与①相对应的电场的电场线分布图是题图乙;②为曲线,动能随位移的增加而增加得越来越快,则电场强度越来越大,电场力做正功,故与②相对应的电场线分布图是题图丙,故B正确,A、C、D错误。
4.(2021·湖北高考)(多选)如图所示,一匀强电场E大小未知、方向水平向右。两根长度均为L的绝缘轻绳分别将小球M和N悬挂在电场中,悬点均为O。两小球质量均为m、带等量异号电荷,电荷量大小均为q(q>0)。平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为θ=45°。若仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡。已知静电力常量为k,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A.M带正电荷 B.N带正电荷
C.q=L D.q=3L
解析:选BC 由题图可知,对小球M受力分析如图(a)所示,对小球N受力分析如图(b)所示,由受力分析图可知小球M带负电荷,小球N带正电荷,故B正确,A错误;由几何关系可知,两小球之间的距离为r=L,当两小球的电荷量为q时,由力的平衡条件得mgtan45°=Eq-k,两小球的电荷量同时变为原来的2倍后,由力的平衡条件得mgtan45°=E·2q-k,整理解得q=L,故C正确,D错误。
5.如图所示,实线为两个点电荷Q1、Q2 产生的电场的电场线,虚线为一电子在只受电场力作用下从A点运动到B点的运动轨迹,则下列判断正确的是( )
A.A 点的电场强度小于B点的电场强度
B.Q1的电荷量大于Q2 的电荷量
C.电子在A点的电势能大于在B点的电势能
D.电子在A点的速度大于在B点的速度
解析:选D 根据在同一电场中,电场线较密的地方表示场强较大可知,A点的电场强度比B点的电场强度大,A错误;根据电场线分布情况可知,Q1、Q2是同种电荷,由点电荷Q2周围电场线较密可知点电荷Q2带电荷量较多,即Q1<Q2,B错误;电子做曲线运动,受到的合力方向指向曲线的凹侧,可知电子从A点运动到B点的过程中,受到的电场力F方向斜向下,电场力方向与速度方向的夹角总是大于90°,电场力做负功,电势能增加,动能减少,速度减小,C错误,D正确。
6.如图所示,A、B、C为放置在光滑水平面上的三个带电小球(可视为点电荷),其中B与C之间用长为L的绝缘轻质细杆相连,现把A、B、C按一定的位置摆放,可使三个小球都保持静止状态。已知B所带电荷量为-q,C所带电荷量为+4q,则以下判断正确的是( )
A.A所带电荷量一定为+4q
B.轻质细杆对两球有拉力
C.A与B之间的距离一定为L
D.若将A向右平移一小段距离后释放,A一定向左运动
解析:选C 设A与B之间的距离为x,A受力平衡,根据平衡条件有=,解得x=L,qA不一定为+4q,故A错误,C正确;对B受力分析,A、C对B的静电力的合力为F=-,由于不知道A所带电荷量,故无法确定A、C对B的静电力的合力是否为零,故杆对小球可能是拉力、推力或没有作用力,故B错误;A在原来的位置是平衡的,若将A向右平移一小段距离,B、C对A的静电力均增加,但B对A的静电力增加更快,由于A的电性不确定,故A被释放后可能向左运动,也可能向右运动,故D错误。
7.如图所示,在倾角为α的光滑绝缘斜面上固定一个挡板,在挡板上连接一根劲度系数为k0的绝缘轻质弹簧,弹簧另一端与A球连接。A、B、C三小球的质量均为M,qA=q0>0,qB=-q0,当系统处于静止状态时,三小球等间距排列。已知静电力常量为k,则( )
A.qC=q0
B.弹簧伸长量为
C.A球受到的库仑力大小为2Mg
D.相邻两小球间距为q0
解析:选A 设小球C带负电,相邻小球间距为L,则对小球C在沿斜面方向受力分析,如图甲所示:根据库仑定律FBC=k、FAC=k,显然小球C无法处于静止,因此小球C应该带正电。因此小球C平衡时,k=k+Mgsin α ①,
则=Mgsin α。对B球做受力分析,如图乙所示:
根据受力平衡关系k=k+Mgsin α ②,两式联立解得qC=q0,A正确。将C的电荷量代入①式,则L=,D错误。A球所受总的库仑力为FA=k-k ③,其中=Mgsin α,可知=Mgsin α或者=Mgsin α,代入③式,则A球所受库仑力为FA=2Mgsin α,方向沿斜面向下,C错误。对A球受力分析可知,F弹=Mgsin α+FA, 将上述结果代入得,F弹=3Mgsin α,因此弹簧伸长量为Δx=,B错误。
第2讲 电场能的性质
一、静电力做功 电势能 电势 等势面
1.静电力做功
特点
静电力做功与路径无关,只与初、末位置有关
计算方法
①W=qEd,只适用于匀强电场,其中d为沿电场方向的距离
②WAB=qUAB,适用于任何电场
2.电势能
(1)定义:电荷在电场中具有的势能,数值上等于将电荷从该点移到零势能位置时静电力所做的功。
(2)静电力做功与电势能变化的关系:静电力做的功等于电势能的减少量,即WAB=EpA-EpB=-ΔEp。
(3)电势能的相对性:电势能是相对的,通常把电荷离场源电荷无限远处的电势能规定为零,或把电荷在大地表面上的电势能规定为零。
3.电势
定义
电荷在电场中某点具有的电势能Ep与它的电荷量q之比
定义式
φ=,电势是标量,其正(负)表示该点电势比零电势高(低)
相对性
电势具有相对性,同一点的电势因选取零电势点的不同而不同
注意:电势的高低与电场强度的大小没有联系。
4.等势面的特点
(1)等势面一定与电场线垂直。
(2)在同一等势面上移动电荷时电场力不做功。
(3)电场线方向总是从电势高的等势面指向电势低的等势面。
(4)等差等势面越密的地方电场强度越大,反之越小。
二、电势差 匀强电场中电势差与电场强度的关系
1.电势差
(1)定义式:UAB=。
(2)电势差与电势的关系:UAB=φA-φB,UAB=-UBA。
(3)影响因素:电势差UAB由电场本身的性质决定,与移动的电荷q及电场力做的功WAB无关,与零电势点的选取无关。
2.匀强电场中电势差与电场强度的关系
(1)电势差与电场强度的关系:匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场线方向的距离的乘积。即U=Ed,也可以写作E=。
(2)公式U=Ed的适用范围:匀强电场。,
如图所示为静电除尘机原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极和集尘极加上高压电场,使尘埃带上电,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,达到除尘目的,图中虚线为电场线(方向未标),不考虑尘埃的重力,结合下图辨析以下问题:
微点判断
(1)图中A点电势高于B点电势。(×)
(2)尘埃在迁移过程中电势能减小。(√)
(3)尘埃在迁移过程中动能减小。(×)
(4)两极板处的电场线与极板垂直。(√)
(5)带电尘埃的机械能守恒。(×)
(6)A、B两点间的电势差等于将正电荷从A点移到B点时静电力所做的功。(×)
(7)电场中电势降低的方向,就是电场强度的方向。(×)
(8)带电粒子一定从电势能大的地方向电势能小的地方移动。(×)
(9)由于静电力做功跟移动电荷的路径无关,所以电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关。(√)
(一) 电势高低及电势能大小的比较(释疑点)
研清微点1 电势高低的判断
1.如图所示,竖直方向的匀强电场中O点固定一点电荷,一带负电小球绕该点电荷在竖直面内做匀速圆周运动,A、B是运动轨迹上的最高点与最低点,两点电势分别为φA、φB,电场强度分别为EA、EB,不计空气阻力,小球可视为质点,则( )
A.φA>φB,EA>EB B.φA<φB,EA<EB
C.φA<φB,EA>EB D.φA>φB,EA<EB
解析:选D 小球做匀速圆周运动,则匀强电场的电场力和重力相平衡,所以匀强电场的电场强度方向向下,O点固定的点电荷带正电,EA<EB,点电荷产生的电势在圆周上是相等的,匀强电场中沿电场线方向电势越来越低,则φA>φB,D正确。
2.如图所示,甲图中a、b两点在两个等量同种点电荷的连线上、与连线中点距离相等,乙图中c、d两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上、与连线中点距离相等,a、b、c、d四点的电场强度分别为Ea、Eb、Ec、Ed,电势分别为φa、φb、φc、φd,下列说法正确的是( )
A.Ea与Eb相同,φa与φb相同
B.Ea与Eb相同,φa与φb不同
C.Ec与Ed不同,φc与φd相同
D.Ec与Ed相同,φc与φd相同
解析:选D 甲图中a、b两点在两个等量同种点电荷的连线上、与连线中点距离相等,根据对称性,Ea与Eb大小相等、但方向不同,φa与φb相同,A、B错误;乙图中c、d两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上、与连线中点距离相等,φc与φd相同,再根据场强的矢量合成可得Ec与Ed相同,C错误,D正确。
一点一过
判断电势高低的四种方法
(1)根据电场线方向判断:沿电场线方向电势逐渐降低。(如第1题中判断φA、φB的高低时可用此法)
(2)根据场源电荷的正负判断:取无穷远处电势为零,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。(如第2题判断a点与b点、c点与d点的电势高低时可用此法)
(3)根据电势能的高低判断:正电荷在电势较高处电势能大,负电荷在电势较低处电势能大。
(4)根据电场力做功判断:根据UAB=,将WAB、q的正负号代入,由UAB的正负判断φA、φB的高低。
研清微点2 电势能大小的判断
3.(2021年8省联考·广东卷)如图所示,在某静电除尘器产生的电场中,带等量负电荷的两颗微粒只受电场力作用,分别从p点沿虚线pm、pn运动,被吸附到金属圆筒上。下列说法正确的是( )
A.p点的电势高于n点的电势
B.微粒在p点的电势能小于在m点的电势能
C.微粒从p到n的动能变化量大于从p到m的动能变化量
D.微粒从p到n的电势能变化量等于从p到m的电势能变化量
解析:选D 沿着电场线,电势逐渐降低,则有φn>φp,故A错误;负电荷从p运动到m,电场力做正功,电势能减小,有Epp>Epm,故B错误;两微粒均只受电场力,电场力对其做正功,由动能定理有qU=ΔEk,因初末电势差相同,电荷量q相等,则电场力做的正功相等,电势能的减小量相等,两微粒的动能变化量相等,故C错误,D正确。
4.(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,仅在电场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
解析:选BD 由题意可知O点场强为零,所以a、O两点间场强方向是由a指向O,所以φa>φO,A错误;同理,φc>φO,O点与b点间的电场强度有竖直向上的分量,所以φO>φb,则φc>φb,B正确;同理,φa>φb,φc>φd,又带负电的试探电荷在电势越高处电势能越小,C错误,D正确。
一点一过
判断电势能大小的四种方法
(1)公式法:将电荷量、电势连同正负号一起代入公式Ep=qφ,正Ep的绝对值越大,电势能越大;负Ep的绝对值越大,电势能越小。
(2)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。(如第4题中判断电势能大小时可用此法)
(3)做功法:电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加。(如第3题中判断电势能变化时可用此法)
(4)能量守恒法:在电场中,若只有电场力做功时,电荷的动能和电势能相互转化,动能增加,电势能减小;动能减小,电势能增加。
研清微点3 场强、电势、电势能的综合问题
5.(多选)如图,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在P点。下列说法正确的是( )
A.沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大
B.沿MN边,从M点到N点,电势先增大后减小
C.正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大
D.将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为负
解析:选BC 如图所示,找出Q点,使Q点与P点的距离等于M点与P点的距离,L点为MN上到P点距离最短的点,根据三角形边角关系、点电荷的电场强度公式E=k和正点电荷形成电场中的电势特点可知,沿着MN边,从M点到N点,与P点的距离r先减小后增大,电场强度先增大后减小,电势也先增大后减小,A错误,B正确;根据电势能与电势的关系Ep=qφ可知,正电荷在M点的电势能比在N点的电势能大,故将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为正,C正确,D错误。
6.(2022·深圳中学月考)内陆盐矿中开采的氯化钠称为岩盐。如图所示,岩盐晶体结构中相邻的四个离子处于正方形的四个顶点,O点为正方形中心,A、B为两边中点,取无穷远处电势为零,关于这四个离子形成的电场,下列说法正确的是( )
A.O点电场强度不为零
B.O点电势不为零
C.A、B两点电场强度相等
D.A、B两点电势相等
解析:选D 两等量正离子在O点的合场强为0,两等量负离子在O点的合场强为0,则四个离子的合场强为0,A错误;由于等量异种电荷的连线的中垂线为等势线,则A、O、B都在同一等势线上各点电势相同,都为0,B错误,D正确;A、B两点电场强度大小相等,方向相反,C错误。
一点一过
解题时的三点注意
(1)判断两点的电势时可根据点电荷产生的电势,离正场源电荷越近越高,离负场源电荷越近越低。
(2)根据点电荷产生的电场强度大小E=,方向沿连线背离正场源电荷或指向负场源电荷,可判断两点的电场强度的大小和方向。
(3)根据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,可判断电势能的变化情况。
(二) 电势差与电场强度的关系(精研点)
研清微点1 E=在匀强电场中的应用
1.(多选)如图,在匀强电场中有一虚线圆,ab和cd是圆的两条直径,其中ab与电场方向的夹角为60°,ab=0.2 m,cd与电场方向平行,a、b两点的电势差Uab=20 V。则( )
A.电场强度的大小E=200 V/m
B.b点的电势比d点的低5 V
C.将电子从c点移到d点,电场力做正功
D.电子在a点的电势能大于在c点的电势能
解析:选AD 根据Uab=E·ab·cos 60°,可得电场强度的大小E==200 V/m,A正确;沿电场线电势逐渐降低,可知b点的电势比d点的电势高,B错误;将电子从c点移到d点,因电子所受的电场力与位移反向,可知电场力做负功,C错误;因a点的电势低于c点电势,则电子在a点的电势能大于在c点的电势能,D正确。
2.(2022·聊城模拟)(多选)如图所示,在匀强电场中有一直角三角形ABC,∠C=90°,∠A=30°,BC边长为2 cm。电场强度的方向与三角形ABC平面平行。一电子从A点移到C点电场力做功为15 eV,从B点移到C点电场力做功为5 eV。则( )
A.A、B两点间的电势差UAB为10 V
B.电场强度的方向由A点指向C点
C.电场强度的大小为500 V/m
D.一电子从B点移到AC的中点,电势能增加2.5 eV
解析:选CD 由题意得:UAC==-15 V,UBC==-5 V,取φC=0,则φA=-15 V,φB=-5 V,故UAB=φA-φB=-10 V,A错误;把AC三等分,则φR=-5 V,如图所示,连接BR,则电场强度的方向垂直BR指向左下方,故B错误;由几何关系知tan∠CBR==,即∠CBR=30°,则E==500 V/m,故C正确;设AC的中点为P,则φP==-7.5 V,WBP=-eUBP=-2.5 eV,即电势能增加2.5 eV,D正确。
一点一过
匀强电场中电势差与电场强度的关系
(1)UAB=Ed,d为A、B两点沿电场方向的距离。
(2)沿电场强度方向电势降落得最快。
(3)在匀强电场中U=Ed,即在沿电场线方向上,U∝d。
推论①:如图甲,C点为线段AB的中点,则有φC=。
推论②:如图乙,AB∥CD,且AB=CD,则UAB=UCD。
研清微点2 E=在非匀强电场中的应用
3.如图所示,在某电场中画出了三条电场线,C点是A、B连线的中点。已知A点的电势为φA=30 V,B点的电势为φB=-10 V,则C点的电势( )
A.φC=10 V B.φC>10 V
C.φC<10 V D.上述选项都不正确
解析:选C 由于AC之间的电场线比CB之间的电场线密,相等距离之间的电势差较大,即UAC>UCB,所以φA-φC>φC-φB,可得φC<,即φC<10 V,C正确。
一点一过
E=在非匀强电场中的两点妙用
(1)判断电势差的大小及电势的高低:距离相等的两点间的电势差,E越大,U越大,进而判断电势的高低。(如第3题中判断C点的电势)
(2)判断电场强度大小:已知电场线分布时,电场线越密处,电场强度越大;已知等差等势线分布时,等势线越密处,电场强度越大。
(三) 等势面的理解与应用(精研点)
1.几种典型电场的等势面
电场
等势面
重要描述
匀强电场
垂直于电场线的一簇平面
点电荷的电场
以点电荷为球心的一簇球面
等量异种点电荷的电场
连线的中垂线上电势处处为零
等量同种(正)点电荷的电场
两点电荷连线上,中点的电势最低;中垂线上,中点的电势最高
2.电场线结合运动轨迹的求解方法
(1)首先根据带电粒子运动轨迹弯曲的方向判断出受力的方向,带电粒子所受的电场力方向沿电场线指向运动轨迹的凹侧,再根据粒子的电性判断场强的方向。
(2)根据电场线的疏密,判断加速度大小关系。
(3)带电粒子的轨迹的切线方向为该处的速度方向。
(4)根据电场力的方向与速度方向的夹角是锐角还是钝角判断电场力的做功情况。
3.等势面(线)结合运动轨迹的求解方法
根据带电粒子在不同的等势面之间移动,结合题意确定电场力做正功还是做负功、电势能的变化情况或等势面的电势高低,垂直等势面(线)画出电场线来分析。
[多维训练]
1.(2021·全国甲卷)(多选)某电场的等势面如图所示,图中a、b、c、d、e为电场中的5个点,则( )
A.一正电荷从b点运动到e点,电场力做正功
B.一电子从a点运动到d点,电场力做功为4 eV
C.b点电场强度垂直于该点所在等势面,方向向右
D.a、b、c、d四个点中,b点的电场强度大小最大
解析:选BD 由题图可知φb=φe,则正电荷从b点运动到e点,电场力不做功,A错误;由题图可知φa=3 V,φd=7 V,根据电场力做功与电势能的变化关系有Wad=Epa-Epd=(φa-φd)·(-e)=4 eV,B正确;沿电场线方向电势逐渐降低,则b点处的电场强度方向向左,C错误;由于电场线与等势面处处垂直,则可画出电场线大体分布如图所示,由图可知b点电场线最密集,则b点处的电场强度最大,D正确。
2.如图甲,在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图乙中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为FM和FN,相应的电势能分别为EpM和EpN,则( )
A.FM<FN,EpM>EpN B.FM>FN,EpM>EpN
C.FM<FN,EpM<EpN D.FM>FN,EpM<EpN
解析:选A 等差等势面的疏密反映电场强度的大小,故N点的电场强度大于M点的电场强度,同一正的试探电荷在N点受到的电场力大,即FM<FN;在负的点电荷形成的电场中,离负点电荷越近,电势越低,正的试探电荷的电势能越小,故φM>φN,EpM>EpN,A正确。
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一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.(2021·湖北高考)(多选)关于电场,下列说法正确的是( )
A.电场是物质存在的一种形式
B.电场力一定对正电荷做正功
C.电场线是实际存在的线,反映电场强度的大小和方向
D.静电场的电场线总是与等势面垂直,且从电势高的等势面指向电势低的等势面
解析:选AD 电场是存在于电荷周围的一种特殊物质,A正确;如果正电荷的速度方向与电场力方向的夹角大于90°,则电场力做负功,B错误;电场线是为了形象地描绘电场而人为引入的一簇曲线,该曲线的疏密程度反映场强的大小,C错误;静电场的电场线在空间上与等势面垂直,且沿电场线的方向电势降低,即由高等势面指向低等势面,D正确。
2.如图所示是某一带电导体周围的电场线与等势面,A、C是同一等势面上的两点,B是另一等势面上的一点。下列说法正确的是( )
A.导体内部的场强左端大于右端
B.A、C两点的电势均低于B点的电势
C.B点的电场强度大于A点的电场强度
D.正电荷从A点沿虚线移到B点的过程中电场力做正功,电势能减小
解析:选D 处于静电平衡状态下的导体,它的表面是一个等势面,其内部电场为零,A错误; 根据电场线性质,顺着电场线方向电势降低,所以A、C电势高于B点电势,B错误;由题图可以看出A点的电场线比B点的电场线密集,B点的电场强度小于A点的电场强度,C错误;因为φA>φB,因此正电荷从A点到B点电场力做正功,电势能减小,D正确。
3.电子束焊机是一种高精密的焊接设备,它利用高速运动的电子束流轰击工件使动能转化为热能进行焊接加工。在曲面K与A之间加上高压U后,K与A之间的电场线如图所示,A到曲面各点的距离均为d,电子由静止被加速后轰击工件,电子的电量大小为e,不考虑电子重力,则下列说法正确的是( )
A.待焊接的工件应放置在K极
B.A、K之间的电场强度大小为
C.电子在加速运动过程中加速度逐渐增大
D.电子经高压U加速后电势能增大了eU
解析:选C 电子受电场力沿电场线的反方向运动,则待焊接的工件应放置在A极,A错误;A、K之间不是匀强电场,则电场强度大小不等于,B错误;电子在加速运动过程中向A极运动,则由于电场线越来越密集,则电场力变大,加速度逐渐增大,C正确;电子经高压U加速后,电场力做正功,则电势能减小了eU,D错误。
4.(2021·北京等级考)如图所示的平面内,有静止的等量异号点电荷,M、N两点关于两电荷连线对称,M、P两点关于两电荷连线的中垂线对称。下列说法正确的是( )
A.M点的场强比P点的场强大
B.M点的电势比N点的电势高
C.N点的场强与P点的场强相同
D.电子在M点的电势能比在P点的电势能大
解析:选C 等量异种点电荷的电场线分布如图所示,则M点的场强与P点的场强大小相等,N点的场强与P点的场强大小相等,方向相同,A错误,C正确;根据等量异种点电荷的电势分布特点可知,M点的电势与N点的电势相等,M点的电势高于P点的电势,根据Ep=qφ=-eφ可知,电子在M点的电势能比在P点的电势能小,B、D错误。
5.(2021·辽宁高考)等量异号点电荷固定在水平向右的匀强电场中,电场分布如图所示,实线表示电场线,虚线表示等势线。将同一负电荷先后置于a、b两点,电势能分别为Epa和Epb,电荷所受电场力大小分别为Fa和Fb,则( )
A.Epa>Epb,Fa>Fb B.Epa>Epb,Fa
6.如图所示,绝缘的斜面处在一个竖直向上的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.3 J,重力做功1.5 J,电势能增加0.5 J,则以下判断正确的是( )
A.金属块带负电荷
B.静电力做功0.5 J
C.金属块克服摩擦力做功0.7 J
D.金属块的机械能减少1.4 J
解析:选C 在下滑过程中电势能增加0.5 J,故物体需克服电场力做功为0.5 J,故金属块带正电荷,故A、B错误;在金属块滑下的过程中动能增加了0.3 J,重力做功1.5 J,电场力做功-0.5 J,根据动能定理得,W总=WG+W电+Wf=ΔEk,解得Wf=-0.7 J,故C正确;外力做功为W外=W电+Wf=-1.2 J,故金属块机械能减少1.2 J,故D错误。
7.如图为某静电除尘装置的示意图。A、B为电极和集尘板上某点连线上的两点。不计烟尘微粒与空气的作用力及重力,下列说法正确的是( )
A.A、B两点的电场强度大小不同,方向相同
B.集尘板边缘的电场方向一定与集尘板表面垂直
C.向集尘板加速靠近的烟尘微粒带负电,且加速度逐渐增大
D.若带电烟尘微粒由静止开始仅受电场力作用,则一定沿电场线到达集尘板
解析:选B 电极与集尘板之间的电场线是曲线,并非直线,并且越靠近电极处电场线越密集,所以A、B两点的电场强度大小不同,方向也不同,故A错误;集尘板表面为一等势面,所以集尘板边缘的电场方向一定与集尘板表面垂直,故B正确;向集尘板加速靠近的烟尘微粒带负电,但所受电场力逐渐减小,加速度逐渐减小,故C错误;由于电极与集尘板之间的电场线并非直线,所以带电烟尘微粒由静止开始仅受电场力作用,其速度方向不可能始终沿电场线的切线方向,故D错误。
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
8.(多选)如图,竖直面内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。a、b为圆环水平直径上的两个点,c、d为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则( )
解析:选ABC 将圆环分割成无穷个小段,关于水平直径对称的两小段构成等量异种点电荷模型,在等量异种点电荷的垂直平分线上各点场强方向由正点电荷指向负点电荷,根据对称性可知a、b两点的场强相等,A项正确;取无穷远处电势为零,在等量异种点电荷的垂直平分线上各点电势均为零,故a、b两点的电势相等,B项正确;关于竖直直径对称的两小段构成等量同种点电荷模型,根据对称性可知c、d两点的场强相等,C项正确;在等量异种点电荷模型中,距离正点电荷近的点电势高,故φc>φd,D项错误。
9.(多选)下图为静电植绒的原理图。带负电的金属网中盛有绒毛,真空中带负电的绒毛一旦与布匹上的黏合剂接触就粘贴在布匹上,则带负电的绒毛从带负电的金属网到布匹的运动过程中( )
A.做匀速运动
B.做加速运动
C.电势能逐渐增大
D.运动经过处各点电势逐渐升高
解析:选BD 带负电的绒毛从带负电的金属网到布匹的运动过程中由于受到向下的电场力,故绒毛做加速运动,故A错误,B正确;由于绒毛受到向下的电场力,电场力做正功,电势能减小,故C错误;绒毛带负电,向下运动过程中电势能不断减小,则电势不断升高,故D正确。
10.一球面均匀带有正电荷,球内的电场强度处处为零,如图所示,O为球心,A、B为直径上的两点,OA=OB,现垂直于AB将球面均分为左右两部分,C为截面上的一点,移去左半球面,右半球面所带电荷仍均匀分布,则( )
A.O、C两点电势相等
B.A点的电场强度大于B点
C.沿直线从A到B电势先升高后降低
D.沿直线从A到B电场强度逐渐增大
解析:选A 由于球壳内部的场强为零,补全球面以后可知左、右半球面对C点的场强应等大反向,由对称性可知右半球面对C点的场强应垂直截面向左,因此OC是等势线,故A正确;将题中半球壳补成一个完整的球壳,且带电均匀,设左、右半球面在A点产生的电场强度大小分别为E1和E2;由题知,均匀带电球壳内部电场强度处处为零,则知E1=E2,根据对称性,左、右半球面在B点产生的电场强度大小分别为E2和E1,在图示电场中,A的电场强度大小为E2,方向向左,B的电场强度大小为E1,方向向左,所以A点的电场强度与B点的电场强度相同,沿直线从A到B电场强度不可能逐渐增大,故B、D错误;根据电场的叠加原理可知,在AB连线上电场线方向向左,沿着电场线方向电势逐渐降低,则沿直线从A到B电势升高,故C错误。
11.(多选)如图,平面直角坐标系内有a、b、c三点,位置如图所示,匀强电场平行于坐标平面。将电子从a点分别移到坐标原点和b点的过程中,电场力做功均为2 eV,知a点电势为2 V,以下说法正确的是( )
A.b点电势为零
B.电场强度大小为200 V/m
C.电子在c点电势能为-8 eV
D.将电子从a点移到b点和从b点移到c点,电场力做功相同
解析:选BC 由题意可知:Uab=UaO==-2 V,因a点电势为2 V,则b、O两点的电势均为4 V,A错误;匀强电场的电场线如图所示,电场强度大小为E==200 V/m,B正确;由几何关系知,bc连线与电场强度E方向平行,则Ucb=E·=4 V,则c点的电势为8 V,电子在c点电势能为-8 eV,C正确;由于ab和bc的电势差不相等,则将电子从a点移到b点和从b点移到c点,电场力做功不相同,D错误。
12.如图所示为一个半径为R的均匀带电圆环,取环面中心O为原点,以过O点且垂直于环面的轴线为x轴,P到O点的距离为2R。质量为m、带负电且电荷量为q的小球从轴上P点由静止释放,小球运动到Q点时速度为零,Q点在O点上方R处。下列说法正确的是( )
A.P点电势比Q点电势低
B.P点场强比Q点场强大
C.P、Q两点的电势差为
D.Q点的场强大小等于
解析:选C 由题意可知带负电小球由P点到Q点先加速后减速运动,受到沿x轴向上的电场力作用,故电场方向沿x轴向下,沿电场线方向电势逐渐降低,故P点电势比Q点电势高,A错误;开始qEPmg,故P点场强比Q点场强小,B、D错误;由动能定理可知mgR+UPQ(-q)=0,故P、Q两点的电势差为UPQ=,C正确。
13.如图所示,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形ABC,其中∠B=90°,∠C=30°,AB=2 m。若在B处有一个放射源,能沿平面向各方向射出动能为10 eV的电子,电子经过A、C两点时的动能分别为11 eV和7 eV。不考虑电子间的相互作用,则该电场的电场强度大小为( )
A.1 N/C B.2 N/C
C.3 N/C D.4 N/C
解析:选A 根据W=Uq和动能定理可得:UBA===-1 V,UBC===3 V;沿CB方向延长CB至D,根据匀强电场等分线段等分电势差得UBD=-1 V,故A、D两点电势相等,连接AD则为等势线,过B作AD垂线则为电场线,如图所示。由几何关系得:BD=BC=ABtan 60°= m,tan ∠ADB==,∠ADB=60°,则电场强度为:E==1 V/m=1 N/C,故A正确,B、C、D错误。
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
一、电容器及电容
1.电容器
(1)组成:由两个彼此绝缘又相距很近的导体组成。
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值。
(3)电容器的充、放电。
①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能。
②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能。
2.电容
定义
电容器所带的电荷量Q与电容器两极板之间的电势差U之比
定义式
C=
单位
法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF)。1 F=106μF=1012pF
意义
表示电容器容纳电荷本领的高低
决定因素
由电容器本身物理条件(大小、形状、相对位置及电介质)决定,与电容器是否带电及两极板间是否存在电压无关
3.平行板电容器的电容
(1)决定因素:正对面积,相对介电常数,两板间的距离。
(2)决定式:C=。
二、带电粒子在电场中的运动
1.加速
(1)在匀强电场中,W=qEd=qU=mv2-mv02。
(2)在非匀强电场中,W=qU=mv2-mv02。
2.偏转
运动情况
如果带电粒子以初速度v0垂直场强方向进入板间电压为U的匀强电场中,则带电粒子在电场中做类平抛运动,如图所示
处理方法
将粒子的运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和沿电场力方向的匀加速直线运动。根据运动的合成与分解的知识解决有关问题
基本关系式
运动时间t=,加速度a===,偏转量y=at2=,偏转角θ的正切值tan θ===
情境创设
目前智能手机普遍采用了电容触摸屏,电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的,它是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),夹层ITO涂层作为工作面,四个角引出四个电极,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,因为工作面上接有高频信号,电流通过这个电容器分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算来确定手指位置,假设电容器为平行板电容器。
微点判断
(1)电容触摸屏只需要触摸,不需要压力即能产生位置信号。(√)
(2)使用绝缘笔在电容触摸屏上也能进行触控操作。(×)
(3)手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容变小。(×)
(4)手指与屏的接触面积变大时,电容变大。(√)
(5)在手机屏幕上贴上一个厚层钢化玻璃保护膜,电容变大。(√)
(6)我们能在手机屏幕上看到各种各样的信息是因为电子束高速撞击荧光屏得到的。(×)
[备课札记]
(一) 平行板电容器的动态分析(固基点)
[题点全练通]
1.[电量不变时的动态分析]在手机塑料壳的生产线上,用图示装置来监控塑料壳的厚度。两个完全一样的金属板A、B,平行正对固定放置,通过导线接在恒压电源上:闭合开关,一小段时间后断开开关,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.静电计指针偏角增大
解析:选B 断开开关后电容器的电荷量不变,根据C=、U=得U=Q·,可知,由于Q不变,当塑料壳变厚时εr增大,两板间电压减小,指针偏角减小,故A、C、D错误;根据E=可知,两板间距离d不变,电压U减小,则两板间电场强度减小,故B正确。
2.[电压不变时的动态分析](2022·随州模拟)一位同学用底面半径为r的圆桶形塑料瓶制作了一种电容式传感器,用来测定瓶内溶液深度的变化。如图所示,瓶的外壁涂有一层导电涂层和瓶内导电溶液构成电容器的两极,它们通过探针和导线与电源、电流计、开关相连,中间层的塑料为绝缘电介质,其厚度为d,相对介电常数为εr。若发现在某一小段时间t内有大小为I的电流从下向上流过电流计,电源电压恒定为U,则瓶内液面的高度( )
A.升高了 B.升高了
C.降低了 D.降低了
解析:选C 由图可知,液体与瓶的外壁涂的导电涂层构成了电容器,由题图可知,两板间距离不变;液面高度变化时只有正对面积发生变化;由C=可知,当液面升高时,正对面积S增大,则电容增大,反之则电容减小,由于电流从下向上流过电流计,可知该时间内电容器上的电荷量减小,由于电势差不变,那么电容的电量减小;瓶内液面降低,t时间内减少的电量q=It,由C=可得q=ΔQ=U·ΔC,ΔS=2πr·Δh,故ΔC=,联立解得Δh=,故选C。
3.[带电体受力及运动情况的判断](多选)如图所示,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间,现将B极板匀速向下移动到虚线位置,其他条件不变。则在B极板移动的过程中( )
A.油滴将向下做匀加速运动
B.电流计中电流由b流向a
C.油滴运动的加速度逐渐变大
D.极板带的电荷量减少
解析:选CD 由C=可知,d增大,电容器电容C减小,由Q=CU可知,电容器的电荷量减少,电容器放电,电流由a流向b,B错误,D正确;由E=可知,在B板下移过程中,两板间场强逐渐减小,由mg-Eq=ma可知油滴运动的加速度逐渐变大,A错误,C正确。
[要点自悟明]
1.动态分析的思路
2.两类动态分析的比较
(二) 带电粒子(体)在电场中的加速(精研点)
1.电场中重力的处理方法
(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等微观粒子,除有说明或明确暗示外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。
(2)带电体:如尘埃、液滴、小球等,除有特殊说明或明确暗示外,一般都不能忽略重力。
2.做直线加速运动的条件
带电粒子(体)所受合外力与速度方向在同一条直线上。
3.用动力学观点分析
a=,E=,v2-v02=2ad。
4.用能量观点分析
(1)匀强电场中:W=Eqd=qU=mv2-mv02。
(2)非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1。
[多维训练]
题型1 带电粒子在匀强电场中的直线运动
1.如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l,在正极板附近有一质量为m、电荷量为q1(q1>0)的粒子A;在负极板附近有一质量也为m、电荷量为-q2(q2>0)的粒子B。仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距l的平面Q,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是( )
A.电荷量q1与q2的比值为3∶7
B.电荷量q1与q2的比值为3∶4
C.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为9∶16
D.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为3∶7
解析:选B 设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有:a1=,l=··t2,对粒子B有:a2=,l=··t2,联立解得:=,A错误,B正确。由动能定理qEx=mv2-0,求得:=,C、D错误。
题型2 带电粒子在非匀强电场中的直线运动
2.(多选)如图甲所示,某电场中的一条电场线恰好与M、P所在直线重合,以M为坐标原点,向右为正方向建立直线坐标系,P点的坐标xP=5.0 cm,此电场线上各点的电场强度大小E随x变化的规律如图乙所示。若一电子仅在电场力作用下自M点运动至P点,其电势能减小45 eV,对于此电场,以下说法正确的是( )
A.该电子做匀变速直线运动
B.x轴上各点的电场强度方向都沿x轴负方向
C.M点的电势是P点电势的
D.图像中的E0的数值为1.2
解析:选BD 由题图可知电子从M点运动到P点过程中,电场强度逐渐减小,所以该电场不是匀强电场,即电子受到的电场力不是恒定的,所以该电子不做匀变速直线运动,故A错误;若一电子仅在电场力作用下自M点运动至P点,电势能减小,则电场力做正功,由功能关系可得WMP=EpM-EpP>0,又WMP=-eUMP,所以UMP<0,即φM<φP,而电场线由高电势指向低电势,可知x轴上各点的电场强度方向都沿x轴负方向,故B正确;电势零点未知,所以无法确定两点的电势数值关系,故C错误;由题可知WMP=45 eV,E-x图像与横轴围成图形的面积表示对应距离的电势差,可得WMP==45 eV,解得E0=1 200 V,即图像中E0的数值为1.2,故D正确。
题型3 带电体在电场中的直线运动
3.(多选)如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电油滴,在平行于纸面的匀强电场中由静止沿斜向右下方做直线运动,其轨迹与竖直方向的夹角为θ,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
A.电场强度的最小值等于
B.电场强度的最大值等于
C.带电油滴的机械能可能增加
D.电场力可能对带电油滴不做功
解析:选CD 带电油滴的运动轨迹为直线,在电场中受到重力mg和电场力F,其合力必定沿此直线向下,根据三角形定则作出合力,如图所示。当电场力F与此直线垂直时,电场力F最小,场强最小,则有F=qEmin=mgsin θ,得到Emin=,由图可知,电场强度无最大值,故A、B错误;当E=时,电场力方向与速度方向垂直,电场力不做功,带电油滴的电势能一定不变,这种情况下只有重力做功,带电油滴的机械能不变,故D正确;当E>时,当电场力方向与速度方向成锐角时,电场力做正功,带电油滴的机械能增加,故C正确。
(三) 带电粒子(体)的偏转(融通点)
1.带电粒子在电场中偏转的一般规律
2.两个重要推论
(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角、偏移量总是相同的。
(2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O为粒子水平位移的中点,若电场宽度为l,O到电场边缘的距离为。
3.处理带电粒子的偏转问题的方法
(1)运动的分解法:一般用分解的思想来处理,即将带电粒子的运动分解为沿电场力方向上的匀加速直线运动和垂直电场力方向上的匀速直线运动。
(2)功能关系:当讨论带电粒子的末速度v时也可以从能量的角度进行求解:qUy=mv2-mv02,其中Uy=y,指初、末位置间的电势差。
[多维训练]
考查角度1 不计重力的带电粒子的偏转
1.喷墨打印机的结构原理如图所示,其中墨盒可以发出半径为1×10-5 m的墨汁微粒。此微粒经过带电室时被带上负电,带电的多少由计算机按字体笔画高低位置输入信号加以控制。带电后的微粒以一定的初速度进入偏转电场,经过偏转电场发生偏转后,打到纸上,显示出字体。无信号输入时,墨汁微粒不带电,沿直线通过偏转电场而注入回流槽流回墨盒。设偏转极板长L1=1.6 cm,两板间的距离d=0.50 cm,偏转极板的右端到纸的距离L2=2.4 cm。若一个墨汁微粒的质量为1.6×10-10 kg,所带电荷量为1.25×10-12 C,以20 m/s的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,打到纸上的点距原射入方向的距离是1.0 mm(不计空气阻力和墨汁微粒的重力,可以认为偏转电场只局限在平行板电容器内部,忽略边缘电场的不均匀性)( )
A.墨汁从进入偏转电场到打在纸上,做类平抛运动
B.两偏转板间的电压是2.0×103 V
C.两偏转板间的电压是5.0×102 V
D.为了使纸上的字体放大10%,可以把偏转电压降低10%
解析:选C 墨汁在偏转电场中做类平抛运动,出偏转电场后做匀速直线运动,A错误;墨汁出偏转电场后做匀速直线运动,且反向延长线平分水平位移,如图所示:
由图可知tan θ=,tan θ=,又vy=at=t,t=,联立解得两偏转板间的电压是U=5.0×102 V,B错误,C正确;由以上式子整理得y=,为了使纸上的字体放大10%,可以把偏转电压提高10%,D错误。
考查角度2 多种粒子偏转情况比较
2.(2021·全国乙卷)(多选)四个带电粒子的电荷量和质量分别为(+q,m)、(+q,2m)、(+3q,3m)、(-q,m),它们先后以相同的速度从坐标原点沿x轴正方向射入一匀强电场中,电场方向与y轴平行。不计重力,下列描绘这四个粒子运动轨迹的图像中,可能正确的是( )
解析:选AD 分析可知带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,则带电粒子的运动轨迹方程为y=·2,由于带电粒子的初速度相同,带电粒子(+q,m)、(+3q,3m)的比荷相同,则带电粒子(+q,m)、(+3q,3m)的运动轨迹重合,C错误;当电场方向沿y轴正方向时,带正电荷的粒子向y轴正方向偏转,带负电荷的粒子向y轴负方向偏转,则粒子(+q,m)、(+3q,3m)的运动轨迹与粒子(-q,m)的运动轨迹关于x轴对称,粒子(+q,2m)的比荷比粒子(+q,m)、(+3q,3m)的小,则x相同时,粒子(+q,2m)沿y轴方向的偏转量比粒子(+q,m)、(+3q,3m)的小,D正确;当电场方向沿y轴负方向时,同理可知A正确,B错误。
考查角度3 带电体在电场中的偏转
3.空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O、P是电场中的两点。从O点沿水平方向以不同速度先后发射两个质量均为m的小球A、B。A不带电,B的电荷量为q(q>0)。A从O点发射时的速度大小为v0,到达P点所用时间为t;B从O点到达P点所用时间为。重力加速度为g,求:
(1)电场强度的大小;
(2)B运动到P点时的动能。
解析:(1)设电场强度的大小为E,小球B运动的加速度为a。根据牛顿第二定律、运动学公式和题给条件,有mg+qE=ma ①
a2=gt2 ②
解得E=。 ③
(2)设B从O点发射时的速度为v1,到达P点时的动能为Ek,O、P两点的高度差为h,根据动能定理有
Ek-mv12=mgh+qEh ④
且有v1=v0t ⑤
h=gt2 ⑥
联立③④⑤⑥式得Ek=2m(v02+g2t2)。 ⑦
答案:(1) (2)2m(v02+g2t2)
[课时跟踪检测]
一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.当带电的云层离地面较近时,云和地面形成一个巨型电容器,它们之间会形成一个强电场,若云层带电量一定,将云层底面及地面始终都看作平整的平面,则( )
A.当云层向下靠近地面时,该电容器的电容将减小
B.当云层向下靠近地面时,云层和地面间的电势差将增大
C.当云层向下靠近地面时,云层和地面间的电场强度将增大
D.当云层底面积增大时,该电容器的电容将增大
解析:选D 根据电容器电容的决定式C=,可知,当云层向下靠近地面时,d减小,该电容器的电容C将增大,故A错误;根据电容器电容的定义式C=可知,当云层向下靠近地面时,该电容器的电容C增大,由于电荷量Q不变,则云层和地面间的电势差将减小,故B错误;根据电场强度与电势差的关系E=,再联立上面两式可得E=,则当云层向下靠近地面时,云层和地面间的电场强度将不变,故C错误;根据电容器电容的决定式可知,当云层底面积增大时,正对面积S增大,该电容器的电容C将增大,故D正确。
2.(2022·山东泰安模拟)利用图示装置通过静电计指针偏角的变化情况可以探究有关平行板电容器问题,开始时,两金属板A、B竖直平行且正对,开关S闭合。下列说法正确的是( )
A.若仅将A板缓慢竖直向上平移,则静电计指针的偏转角度增大
B.若S断开后,仅将A板缓慢竖直向上平移,则静电计指针的偏转角度增大
C.若S断开后,仅在A、B板间插入玻璃板,则静电计指针的偏转角度增大
D.若S断开后,仅将A板缓慢水平向左平移,则静电计指针的偏转角度减小
解析:选B 静电计测量的是电容器两极板间的电压,由于开关S闭合,电容器一直接电源,电容器两极板间的电压保持不变,静电计指针的偏转角度保持不变,A错误;S断开后,电容器所带的电荷量Q保持不变,由C=、C=可得U=d,仅将A板缓慢竖直向上平移即S变小时,U变大,故静电计指针的偏转角度增大,B正确;S断开后,仅在A、B板间插入玻璃板,εr增大,U减小,故静电计指针的偏转角度减小,C错误;S断开后,仅将A板缓慢水平向左平移即d增大时,U增大,故静电计指针的偏转角度增大,D错误。
3.(2022·湖北高考)密立根油滴实验装置如图所示,两块水平放置的金属板分别与电源的正负极相接,板间产生匀强电场。用一个喷雾器把密度相同的许多油滴从上板中间的小孔喷入电场,油滴从喷口喷出时由于摩擦而带电。金属板间电势差为U时,电荷量为q、半径为r的球状油滴在板间保持静止。若仅将金属板间电势差调整为2U,则在板间能保持静止的球状油滴所带电荷量和半径可以为( )
A.q,r B.2q,r
C.2q,2r D.4q,2r
解析:选D 初始状态下,油滴处于静止状态时,满足Eq=mg,即q=πr3·ρg,当电势差调整为2U时,若油滴的半径不变,则满足q′=πr3·ρg,可得q′=,A、B错误;当电势差调整为2U时,若油滴的半径变为2r时,则满足q′=π(2r)3·ρg,可得q′=4q,C错误,D正确。
4.(2022·长沙模拟)如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带负电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况。两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力。若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差为U时观察到某个质量为m的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,则该油滴所带电荷量可表示为( )
A. B.
C. D.
解析:选A 油滴带负电,设电荷量为Q,油滴所受到的电场力方向向上,设加速度大小为a,由牛顿第二定律得,mg-Q=ma,d=at2。联立两式得,Q=,故A正确。
5.如图所示,C1、C2是完全相同的两个电容器,P是电容器C1两极板间的一点,在电容器C2两极板间插入一块云母板。闭合开关,电路稳定后断开开关。将云母板从C2极板间抽出的过程,下列说法正确的是( )
A.P点电势升高
B.电容器C2的电容增大
C.灵敏电流计中有向右的电流
D.电容器C1两极板间的电场强度变小
解析:选A 闭合开关,电路稳定后再将开关断开,两电容器极板上的带电荷量不变,根据C=,电容器C2极板间云母板抽出的过程,相对介电常数εr减小,其他条件不变,则电容器C2的电容减小,B错误;由U=可知,电容器C2极板间的电势差变大,电容器C2处于放电状态,电容器C1处于充电状态,灵敏电流计中有向左的电流,C错误;C1充电,则电容器C1极板间的电势差变大,由E=可知,电容器C1极板间的电场强度变大,D错误;由于电容器C1极板间的电场强度变大,P点与电容器C1的下极板间的电势差变大,因下极板接地,电势为零,则P点电势升高,A正确。
6.平行板电容器的两极板M、N接在一恒压电源上,N板接地。板间有a、b、c三点,若将上板M向下移动少许至图中虚线位置,则( )
A.b点场强减小 B.b、c两点间电势差减小
C.c点电势升高 D.a点电势降低
解析:选D 电源电压不变,即电容器的极板间电压不变,当M向下移动时,极板间距减小,根据E=,故极板间的场强增大,所以b点的场强增大,选项A错误;b、c两点间电势差Ucb=E·cb,E增大,而cb不变,故Ucb增大,选项B错误;同理c、N间的电势差也增大,而N点的电势为0,由电源的正极连接下极板可知,UNc=φN-φc=-φc,所以c点的电势降低,选项C错误;同理a点的电势也降低,选项D正确。
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
7.(多选)如图所示,有一匀强电场平行于平面xOy,一个带电粒子仅在电场力作用下从O点运动到A点,粒子在O点时速度沿y轴正方向,经A点时速度沿x轴正方向,且粒子在A点的动能是它在O点时动能的3倍。关于粒子在OA段的运动情况,下列判断正确的是( )
A.该带电粒子带正电荷
B.带电粒子在A点的电势能比在O点的电势能小
C.这段时间中间时刻粒子的动能最小
D.加速度方向与y轴正方向之间的夹角等于120°
解析:选BD 依题意,匀强电场场强方向未知,故该带电粒子电性不明,故A错误;从O点运动到A点的过程,动能增加,根据动能定理可知,电场力做正功,又根据电场力做功与电势能变化关系,可知带电粒子在A点的电势能比在O点的电势能小,故B正确;设加速度方向与y轴正方向之间的夹角等于θ,则有acos(π-θ)=,asin(π-θ)=,mv2=3×mv02,联立,可得θ=120°,故D正确;加速度与初速度方向夹角为钝角,故粒子速度先减小,后增大,最小的动能出现在加速度与速度垂直的时候,这段时间中间时刻粒子的两个分速度分别为vx==v0,vy=,合速度与水平面夹角为α,则tan α==,解得α=30°,加速度与速度夹角为60°,不垂直,故C错误。
8.(2023·浙江1月选考)如图所示,示波管由电子枪、竖直方向偏转电极YY′、水平方向偏转电极XX′和荧光屏组成。电极XX′的长度为l、间距为d、极板间电压为U,YY′极板间电压为零,电子枪加速电压为10U。电子刚离开金属丝的速度为零,从电子枪射出后沿OO′方向进入偏转电极。已知电子电荷量为e,质量为m,则电子( )
A.在XX′极板间的加速度大小为
B.打在荧光屏时,动能大小为11eU
C.在XX′极板间受到电场力的冲量大小为
D.打在荧光屏时,其速度方向与OO′连线夹角α的正切tan α=
解析:选D 在XX′极板间电子的加速度大小为:a==,A错误;电子从离开金属丝到打在荧光屏上,由动能定理得:e·10U+eU′=Ek,其中U′≤,故Ek≤10.5eU,B错误;电子经电子枪加速后,e·10U=mv12,在XX′极板间运动时间为t=,受到的冲量大小为I=eEt===,C错误;电子打在荧光屏上时,速度方向与OO′连线夹角α的正切tan α===,D正确。
9.多反射飞行时间质谱仪是一种测量离子质量的新型实验仪器,其基本原理如图所示,从离子源A处飘出的离子初速度不计,经电压为U的匀强电场加速后射入质量分析器。质量分析器由两个反射区和长为l的漂移管(无场区域)构成,开始时反射区1、2均未加电场,当离子第一次进入漂移管时,两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场,其电场强度足够大,使得进入反射区的离子能够反射回漂移管。离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区2时,撤去反射区的电场,离子打在荧光屏B上被探测到,可测得离子从A到B的总飞行时间。设实验所用离子的电荷量均为q,不计离子重力。
(1)求质量为m的离子第一次通过漂移管所用的时间T1;
(2)反射区加上电场,电场强度大小为E,求离子能进入反射区的最大距离x;
(3)已知质量为m0的离子总飞行时间为t0,待测离子的总飞行时间为t1,两种离子在质量分析器中反射相同次数,求待测离子质量m1。
解析:(1)设离子经加速电场加速后的速度大小为v,有qU=mv 2①
离子在漂移管中做匀速直线运动,则T1= ②
联立①②式,得T1= 。 ③
(2)根据动能定理,有qU-qEx=0 ④
得x=。 ⑤
(3)离子在加速电场中运动和反射区电场中每次单向运动均为匀变速直线运动,平均速度大小均相等,
设其为,有= ⑥
通过⑤式可知,离子在反射区的电场中运动路程是与离子本身无关的,所以不同离子在电场区运动的总路程相等,设为L1,在无场区的总路程设为L2,根据题目条件可知,离子在无场区速度大小恒为v,设离子的总飞行时间为t总,有t总=+ ⑦
联立①⑥⑦式,得t总=(2L1+L2) ⑧
可见,离子从A到B的总飞行时间与成正比。依题意可得=
可得m1=2m0。 ⑨
答案:(1) (2) (3)2m0
第4讲 “带电粒子在电场中运动问题”的综合研究
(一) 电场中的三类图像问题
类型1 φ-x图像
(1)φ-x图线上某点切线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,φ-x图线存在极值,其切线的斜率为零,则对应位置处电场强度为零。
(2)在φ-x图像中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小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。
[例1] (2021·山东等级考)如图甲所示,边长为a的正方形,四个顶点上分别固定一个电荷量为+q的点电荷;在0≤x<a区间,x轴上电势φ的变化曲线如图乙所示。现将一电荷量为-Q的点电荷P置于正方形的中心O点,此时每个点电荷所受库仑力的合力均为零。若将P沿x轴向右略微移动后,由静止释放,以下判断正确的是( )
A.Q=q,释放后P将向右运动
B.Q=q,释放后P将向左运动
C.Q=q,释放后P将向右运动
D.Q=q,释放后P将向左运动
[解析] 以最左端的电荷量为+q的点电荷为研究对象,其余三个电荷量为+q的点电荷对研究对象库仑力的合力与电荷量为-Q的点电荷对研究对象库仑力等大反向,则由物体的平衡和库仑定律得:k+2kcos 45°=k,解得Q=q,故A、B错误;在x轴上0≤x<a区间内,根据题图乙可知电场方向水平向左,-Q所受电场力的方向水平向右,则释放P后将向右运动,故C正确,D错误。
[答案] C
类型2 Ep-x图像
(1)根据电势能的变化可以判断电场力做功的正负,电势能减少,电场力做正功;电势能增加,电场力做负功。
(2)根据ΔEp=-W=-Fx,图像Ep-x斜率的绝对值表示电场力的大小。
[例2] (2022·广东深圳模拟)(多选)如图甲所示,A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图乙所示。则从A到B过程中,下列说法正确的是( )
A.点电荷的速度先增大后减小
B.空间电场是某负点电荷形成的
C.点电荷所受电场力先减小后增大
D.空间各点的电势先升高后降低
[解析] 根据电势能Ep随位移x的变化图像可知点电荷运动过程中电势能先增大后减小,所以电场力先做负功再做正功,点电荷的动能先减小再增大,速度先减小后增大,故A错误;点电荷带正电,且电场力先做负功再做正功,所以电场强度的方向先向左再向右,空间电场可能是由某正点电荷形成的,故B错误;电势能Ep-x曲线的斜率表示电场力,可知电场力先减小后增大,故C正确;根据Ep=qφ,点电荷的电势能先增大后减小,所以从A到B,空间各点的电势先升高后降低,故D正确。
[答案] CD
类型3 E-x图像
在给定了电场的E-x图像后,可以由图线确定电场强度的变化情况,E>0表示场强沿正方向,E<0表示场强沿负方向;E-x图线与x轴所围成的面积表示电势差,如果取x=0处为电势零点,则可由图像的面积分析各点电势的高低,综合分析粒子的运动,进一步确定粒子的电性、电场力做功及粒子的动能变化、电势能变化等情况。
[例3] (多选)真空中相距为3a的两个点电荷M、N分别固定在x轴上x1=0和x2=3a的两点,在两者连线上各点的电场强度E随x变化的关系如图所示,设电场方向沿x轴正方向时E取正值,则以下判断正确的是( )
A.点电荷M、N均为正电荷
B.M、N所带电荷量的绝对值之比为2∶1
C.x=2a处的电势一定为零
D.沿x轴从0到3a电势先降低再升高
[解析] 若两电荷为异种电荷,在x=2a处,电场强度不可能为0,故两电荷为同种电荷,在0~2a范围内电场为正,方向沿x轴正方向,所以点电荷M、N为正电荷,故A正确;2a处合场强为0,由E=知,=,所以M、N所带电荷量的绝对值之比为4∶1,故B错误;由于零电势点的选取是任意的,故x=2a处的电势不一定为零,沿电场线方向电势降低,故x=0点的电势高于x=2a点的电势,2a~3a范围内电场为负,方向沿x轴负方向,故x=2a点的电势低于x=3a点的电势,沿x轴从0移动到3a,电势先降低后升高,故C错误,D正确。
[答案] AD
(二) 带电粒子在交变电场中的运动
1.三种常见题型
(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(一般根据交变电场的特点分段研究)。
2.两条分析思路
一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分析;二是功能关系(机械能守恒、动能定理、能量守恒)。
3.两个运动特征
分析受力特点和运动规律,抓住粒子的运动具有周期性和空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移等,并确定与物理过程相关的边界条件。
[考法全析]
[例1] 如图甲所示,两极板间加上如图乙所示的交变电压。开始A板的电势比B板高,此时两板中间原来静止的电子在电场力作用下开始运动。设电子在运动中不与极板发生碰撞,向A板运动时为速度的正方向,则下列图像中能正确反映电子速度随时间变化规律的是(其中C、D两项中的图线按正弦函数规律变化)( )
[解析] 电子在交变电场中所受电场力大小恒定,加速度大小不变,C、D错误;从0时刻开始,电子向A板做匀加速直线运动,T后电场力反向,电子向A板做匀减速直线运动,直到t=T时刻速度变为零。之后重复上述运动,A正确,B错误。
[答案] A
[例2] (多选)匀强电场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示。当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,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.2 s末带电粒子回到原出发点
C.3 s末带电粒子的速度为零
D.0~3 s内,电场力做的总功为零
[解析] 设第1 s内粒子的加速度为a1,第2 s内的加速度为a2,由a=可知,a2=2a1,可见,粒子第1 s内向负方向运动,1.5 s末粒子的速度为零,然后向正方向运动,至3 s末回到原出发点,粒子的速度为0,v-t图像如图所示,由动能定理可知,此过程中电场力做的总功为零,综上所述,可知C、D正确。
[答案] CD
[例3] 如图甲所示,电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L=10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图像如图乙所示。(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电压是不变的)求:
(1)在t=0.06 s时刻进入电容器的电子打在荧光屏上的何处;
(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长。
[解析] (1)电子经电场加速满足qU0=mv2
经电场偏转后侧移量y=at2=·2
所以y=,由题图知t=0.06 s时刻U偏=1.8U0,所以y=4.5 cm
设打在屏上的点距O点的距离为Y,满足
=
所以Y=13.5 cm,即打在屏上的点位于O点上方,距O点13.5 cm。
(2)由题知电子侧移量y的最大值为,所以当偏转电压超过2U0,电子就打不到荧光屏上了,所以荧光屏上电子能打到的区间长为3L=30 cm。
[答案] (1)打在屏上的点位于O点上方,距O点13.5 cm (2)30 cm
(三) “等效重力法”在电场中的应用
1.等效重力法
把电场力和重力合成一个等效力,称为等效重力。如图所示,则F合为等效重力场中的“重力”,g′=为等效重力场中的“等效重力加速度”;F合的方向等效为“重力”的方向,即在等效重力场中的“竖直向下”方向。
2.物理最高点与几何最高点
在电场和重力场的叠加场中做圆周运动的小球,经常遇到小球在竖直平面内做圆周运动的临界速度问题。小球能维持圆周运动的条件是能过最高点,而这里的最高点不一定是几何最高点,而应是物理最高点。
[典例] 如图所示,一光滑绝缘半圆环轨道固定在竖直平面内,与光滑绝缘水平面相切于B点,轨道半径为R。整个空间存在水平向右的匀强电场E,场强大小为,一带正电小球质量为m、电荷量为q,从距离B点为处的A点以某一初速度沿AB方向开始运动,经过B点后恰能运动到轨道的最高点C。(重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)则:
(1)带电小球从A点开始运动时的初速度v0多大?
(2)带电小球从轨道最高点C经过一段时间运动到光滑绝缘水平面上D点(图中未标出),B点与D点的水平距离多大?
[解析] (1)小球在半圆环轨道上运动时,当小球所受重力、电场力的合力方向与速度垂直时,速度最小。设F合与竖直方向夹角为θ,则tan θ==,则θ=37°,故F合==mg。设此时的速度为v,由于合力恰好提供小球圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得=m
解得v=
从A点到该点由动能定理得-mgR(1+cos 37°)-+sin 37°=mv2-mv02
解得v0= 。
(2)设小球运动到C点的速度为vC,小球从A点到C点由动能定理得-2mgR-×=mvC2-mv02
解得vC=
当小球离开C点后,在竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀加速直线运动,设C点到D点的运动时间为t。设水平方向的加速度为a,B点到D点的水平距离为x
水平方向上有=ma x=vCt+at2
竖直方向上有2R=gt2
联立解得x=+R。
[答案] (1) (2)+R
[规律方法]
等效法求解电场中圆周运动问题的解题思路
(1)求出重力与电场力的合力F合,将这个合力视为一个“等效重力”。
(2)将a=视为“等效重力加速度”。找出等效“最低点”和等效“最高点”。
(3)将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解。
[多维训练]
类型1 等效场中的“绳球”模型
1.(多选)如图,在水平向右的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度E=,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则过最高点D的最小速度为
B.若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则小球运动到B点时机械能最大
C.若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,小球从C到D的过程中机械能不守恒
D.若将小球从A点由静止释放,小球能沿圆弧运动到D点且速度为零
解析:选BC 由于电场强度mg=Eq,将电场力和重力合成,合力方向通过圆心时,合力所在的直线与圆周的交点是速度最大点和最小点。当绳子拉力为零时,小球的加速度大小为a===g,故若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为v,在右上方的交点时,绳子拉力为零,此时则有:mg=m,解得,v=,故过最高点D的最小速度一定大于,故A错误;除重力和弹力外其他力做功等于机械能的增加值,若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时,电场力做正功最大,故到B点时的机械能最大,故B正确;若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,小球从C到D的过程中电场力做功,所以机械能不守恒,故C正确;由于mg=Eq,则小球受合力方向与电场方向夹角45°斜向下,故若将小球在A点由静止开始释放,它将沿合力方向做匀加速直线运动,故D错误。
类型2 等效场中的“杆球”模型
2.如图所示,空间有一水平向右的匀强电场,半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,O是圆心,AB是竖直方向的直径。一质量为m、电荷量为+q(q>0)的小球套在圆环上,并静止在P点,OP与竖直方向的夹角θ=37°。不计空气阻力,已知重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)若要使小球从P点出发能做完整的圆周运动,小球初速度的大小应满足的条件。
解析:(1)当小球静止在P点时,小球的受力情况如图所示,
则有=tan θ,所以E=。
(2)小球所受重力与电场力的合力F==mg。当小球做圆周运动时,可以等效为在一个“重力加速度”为g的“重力场”中运动。若要使小球能做完整的圆周运动,则小球必须能通过图中的Q点。设当小球从P点出发的速度为vmin时,小球到达Q点时速度为零,在小球从P运动到Q的过程中,根据动能定理有-mg·2r=0-mvmin2,所以vmin=,即小球的初速度应不小于。
答案:(1) (2)不小于
[课时跟踪检测]
一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,ON=OP,OA=OB。取O点的电势为零,则( )
A.A、B的电势相等
B.从N到O的过程中,电势一直增大
C.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
D.电子从N移到O和从O移到P的过程中,电场力做功相等
解析:选D 由于场强为正值则电场强度E的方向为x轴正方向,沿着电场线方向电势逐渐降低,A、B错误;电子从N移到P的过程中,电场力一直做正功,电势能逐渐减小,C错误;由图像可知,图形的面积表示电势差,则有UNO=UOP,再根据W=qU可知,则电子从N移到O和从O移到P的过程中,电场力做功相等,D正确。
2.空间存在着平行纸面的匀强电场,但电场的具体方向未知,现在纸面内建立直角坐标系xOy,用仪器沿Ox、Oy两个方向探测该静电场中各点电势,得到各点电势φ与横、纵坐标的函数关系如图所示。关于该电场的电场强度E,下列说法正确的是( )
A.E=3 V/m,方向沿x轴正方向
B.E=5 V/m,方向指向第一象限
C.E=400 V/m,方向沿y轴负方向
D.E=500 V/m,方向指向第三象限
解析:选D 在沿y轴方向,电势为40 V时,此时距离O点的距离为10 cm,而沿x轴方向,电势为40 V时,此时距离O点的距离为 cm,此两点为等势点,电场强度的方向垂直于两者连线且指向第三象限,由E=计算可得电场强度大小为500 V/m,方向与x轴负方向成53°,指向第三象限,故A、B、C错误,D正确。
3.一带负电粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示,则粒子在从x1向x3运动的过程中,下列说法中正确的是( )
A.在x1处粒子速度最大
B.在x2处粒子加速度最大
C.在x3处电势最高
D.在x2处电势为零
解析:选C 带负电粒子只在电场力作用下运动,所以动能与势能之和是恒定的。则粒子在从x1向x3运动的过程中,在x3处的电势能最小,速度最大,A错误;根据电场力做功与电势能的关系W=-ΔEp=Ep0-Ep,从而解得Ep=-W+Ep0=-Fx+Ep0,即图像中的斜率表示电场力大小,在x2处图像的斜率为零,粒子加速度为零,B错误;负电荷在电势低的地方电势能高,在x3处的电势能最小,所以电势最高,C正确;根据公式φ=,可知在x2处电势不为零,D错误。
4.(多选)如图,一根不可伸长的绝缘细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点由静止释放,经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则( )
A.小球在B点时速度最大
B.小球从A点到B点的过程中,机械能一直在减少
C.小球在B点时细线的拉力最大
D.从B点到C点的过程中小球的电势能一直增加
解析:选BD 小球所受重力和电场力恒定,重力和电场力的合力恒定,小球相当于在重力和电场力的合力及细线的拉力作用下在竖直平面内做圆周运动。当小球运动到重力和电场力的合力和细线的拉力共线时(不是B点),小球的速度最大,此时细线的拉力最大,A、C错误;从A点到C点的过程中,小球所受重力做正功,小球摆到C点时速度为0,所以电场力对小球做负功,小球从A点到B点的过程中,机械能一直在减少,B正确;从B点到C点的过程中,小球克服电场力做功,小球的电势能一直增加,D正确。
5.(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),两板间距离足够大。当两板间加上如图乙所示的交变电压后,选项图中反映电子速度v、位移x和加速度a随时间t的变化规律图像,可能正确的是( )
解析:选AD 在平行金属板之间加上题图乙所示的交变电压时,电子在平行金属板间所受的电场力大小始终不变,F=,由牛顿第二定律F=ma可知,电子的加速度大小始终不变,电子在第一个内向B板做匀加速直线运动,在第二个内向B板做匀减速直线运动,在第三个内反向做匀加速直线运动,在第四个内向A板做匀减速直线运动,所以at图像应如图D所示,vt图像应如图A所示,A、D正确,C错误;又因匀变速直线运动位移x=v0t+at2,所以xt图像应是曲线,B错误。
6.如图所示,ABCD是半径为R的四分之三光滑绝缘圆形轨道,固定在竖直面内。以轨道的圆心O为坐标原点,沿水平直径AC方向建立x轴,竖直直径BD方向建立y轴。y轴右侧(含y轴)存在竖直向上的匀强电场。一质量为m、带电量为+q的小球,从A点由静止开始沿轨道下滑,通过轨道最高点D后,又落回到轨道上的A点处。不考虑小球之后的运动,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球落回到A点时的速率;
(2)电场强度的大小;
(3)小球从A下滑到电场内的B点时对轨道压力的大小。
解析:(1)设小球离开D点时的速率为vD,由D落回到A的时间为t,则由平抛运动规律有R=gt2,R=vDt,解得vD2=,小球落回到A时的速率为vA,根据动能定理有mgR=mvA2-mvD2,解得vA= 。
(2)小球从A到D的过程中,根据动能定理有-mgR+2qER=mvD2-0,结合(1)解得E=。
(3)小球通过轨道最低点B处时的速率为vB,轨道对小球的支持力为F,则有mgR=mvB2-0,根据合力提供向心力有F+qE-mg=m,解得F=,由牛顿第三定律可知小球对轨道的压力F′=F=。
答案:(1) (2) (3)
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
7.如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动中没与极板相碰,不计重力,则( )
A.φ1∶φ2=1∶2
B.φ1∶φ2=1∶4
C.在0~2T内,当t=T时电子的电势能最大
D.在0~2T内,电子的电势能减小了
解析:选D 0~T时间内平行板间的电场强度为E1=,电子以a1==向上做匀加速直线运动,经过时间T的位移x1=a1T2,速度v1=a1T;T~2T内平行板间电场强度E2=,加速度a2=,电子以v1的速度向上做匀减速直线运动,速度变为0后开始向下做匀加速直线运动,位移x2=v1T-a2T2,2T时刻回到P点,则x1+x2=0,联立解得φ2=3φ1,故A、B错误;0~T内电子做匀加速运动,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,所以在T时刻电子电势能不是最大,故C错误;电子在2T时刻回到P点,此时速度v2=v1-a2T=-(负号表示方向向下),电子的动能为Ek=mv22=,根据能量守恒定律可知,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。
8.(多选)两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的A、B两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系图像如图所示,其中P点电势最高,且AP<BP,则( )
A.q1的电荷量大于q2的电荷量
B.从P点到B点,电场强度逐渐增大
C.q1和q2都是负电荷
D.在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到右侧,电势能先减少后增加
解析:选BCD 在P点φ-x图像的斜率为零,P点的电场强度为零,则q1和q2在P点产生的场强大小相等,方向相反,由公式E=k,且有AP<BP,可知q1的电荷量小于q2的电荷量,故A错误;在φ-x图像中,图线斜率的绝对值表示电场强度的大小,从P点到B点,斜率的绝对值越来越大,电场强度逐渐增大,故B正确;从P点到A、B两点电势都降低,则q1和q2都是负电荷,故C正确;在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到P点,电场力做正功,电势能减少;再从P点移到右侧,电场力做负功,电势能增加,即电势能先减少后增加,故D正确。
9.如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,B板接地,A、B两极板间电压随时间的变化情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔O1′和O2,两板间电压为U2。现有一带负电粒子在t=0时刻以一定的初速度沿AB两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间。已知粒子的带电荷量为-q,质量为m,(不计粒子重力)求:
(1)粒子刚好能到达O2孔时,则该粒子进入A、B间的初速度v0为多大;
(2)在(1)的条件下,A、B两板长度的最小值;
(3)A、B两板间距的最小值。
解析:(1)因粒子在A、B间运动时,水平方向不受外力作用做匀速运动,所以进入O1′孔时的速度即为进入A、B板的初速度
在C、D间,由动能定理有qU2=mv02
解得v0= 。
(2)由于粒子进入A、B后,在一个周期T内,竖直方向上的速度变为初始状态,即v竖=0,竖直方向的位移也为0,若在第一个周期末粒子从A、B板中射出,则对应两板最短,长度为L=v0T=T。
(3)若粒子在运动过程中刚好不到A板而返回,则此时对应两板间距最小,设为d
则有··2×2=
解得d= 。
答案:(1) (2)T (3)
第5讲 实验:观察电容器的充、放电现象
把握经典实验方案
一、基本原理与操作
原理装置图
操作要领
1.电容器的充电过程
开关S接1时,电源给电容器充电,电容器带电量、电压逐渐增大,电流逐渐减小,最后电流为零,如图甲所示。
2.电容器的放电过程
开关S接2时,电容器负极板上负电荷与正极板上正电荷中和,两极板的电荷量逐渐减小,电流逐渐减小,最后电压也逐渐减为零,如图乙所示。
二、核心关键——数据处理
实验项目
实验现象
电容器充电
灯泡L
亮度由明到暗最后熄灭
电流表A1
读数由大到小最后为零
电压表V
读数由小到大最后为6 V
电容器放电
灯泡L
亮度由明到暗最后熄灭
电流表A2
读数由大到小最后为零
电压表V
读数由大到小最后为零
融通多彩实验方案
鲁科版新教材——观察电容器的充、放电现象
实验电路图:
[要点解读]
(1)电压表、电解电容器正、负极不能接反。
(2)连接电路时开关要断开,电压表量程选择适当。
归纳共性实验关键
1.不变的实验原理
通过观察连接在回路中的电流表和电压表示数变化,得出电容器充、放电过程的特点。
2.必备的实验器材
直流电源、导线、单刀双掷开关、电容器、定值电阻、电流表(电流传感器)、电压表(电压传感器)。
3.共同的注意事项
(1)连接电路时注意电流表和电压表的正、负极和量程。
(2)对电解电容器也要注意正、负极。
(3)要选择电容较大的电容器。
(4)实验过程要在干燥的环境中进行。
考查点(一) 电容器充、放电现象的定性分析
1.(2022·广州模拟)如图为研究电容器充、放电现象的实验电路图,开始电容器不带电。实验开始时,首先将开关S合向1,这时观察到灵敏电流计G有短暂的示数,这说明电路中有电流流过,这个过程叫作________,经过这一过程,电容器的两极板就会带上等量的异号电荷,其上极板带________电荷(填“正”或“负”),电路稳定后灵敏电流计G的示数为零。当把开关S由1合向2时,有________(填“自左向右”或“自右向左”)流过灵敏电流计G的短暂电流,这个过程叫________________________________________________________________________。
解析:将开关S合向1,电源与电容器连通,电路中有电流流过,说明电源在给电容器储存电荷,这过程叫作充电;经过这一过程,电容器的两极板就会带上等量的异号电荷,其上极板带正电荷;当把开关S由1合向2时,从电势高的正极板能形成电流到电势低的负极板,则有自右向左流过灵敏电流计G的短暂电流,这个过程叫放电。
答案:充电 正 自右向左 放电
2.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。
(1)请在图1中画出上述u-q图像。类比直线运动中由v-t图像求位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。
(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q-t曲线如图3中①②所示。
a.①②两条曲线不同是________(填“E”或“R”)的改变造成的;
b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。
(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(填“增大”“减小”或“不变”)。
电源
“恒流源”
(2)中电源
电源两端电压
通过电源的电流
解析:(1)u-q图像如图所示。电压为U时,电容器带电Q,图线和横轴围成的面积表示所储存的电能Ep,Ep=QU,又Q=CU,故Ep=CU2。
(2)a.由图像知,电容器充完电后,①②两次电荷量相等,由Q=CU=CE知,两次电源电动势相等。故①②两条曲线不同不是E的改变造成的,只能是R的改变造成的。b.刚开始充电瞬间,电容器两端的电压为零,电路的瞬时电流为I=,故减小电阻R,刚开始充电瞬间电流I大,曲线上该点切线斜率大,即为曲线①。这样能在较短时间内使电荷量达到最大,故可以实现对电容器快速充电。增大电阻R,刚开始充电瞬间电流I小,即为曲线②,该曲线接近线性,可以实现均匀充电。
(3)接(2)中电源时,由于忽略电源E的内阻,故电源两端电压不变。通过电源的电流I=,随着电容器两端电压U不断变大,通过电源的电流减小。“恒流源”是指电源输出的电流恒定不变。接“恒流源”时,随着电容器两端电压的增大,“恒流源”两端电压增大。
答案:(1)u-q图像见解析图 Ep=CU2
(2)a.R b.减小电阻R,可以实现对电容器快速充电;增大电阻R,可以实现均匀充电。
(3)
电源
“恒流源”
(2)中电源
电源两端电压
增大
不变
通过电源的电流
不变
减小
3.某同学利用图甲所示电路测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化。实验中使用的器材为:电池E(内阻很小)、开关S1和S2、电容器C(约100 μF)、电阻R1(约200 kΩ)、电阻R2(1 kΩ)、电压表V(量程6 V)、停表、导线若干。
(1)按图甲所示的电路原理图将图乙中实物图连接起来。
(2)先闭合开关S2,再断开开关S2;闭合开关S1,同时按下停表开始计时。若某时刻电压表的示数如图丙所示,电压表的读数为______V(保留2位小数)。
(3)该同学每隔10 s记录一次电压表的读数U,记录的数据如下表所示。在给出的坐标纸上绘出Ut图线。已知只有一个数据点误差较大,该数据点对应的时间是________ s。
时间t/s
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
电压U/V
2.14
3.45
4.23
4.51
5.00
5.18
(4)电路中C、R2和S2构成的回路的作用是___________________________________
________________________________________________________________________。
解析:(2)电压表每小格代表0.1 V,且读数要求保留两位小数,其读数为3.60 V。
(3)绘出Ut图线,偏离图线最远的点误差最大,由此确定t=40.0 s时对应的数据误差最大。
(4)测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化,必须保证开始(t=0)时,电容器不带电。电路中C、R2和S2构成回路的作用就是在实验开始前,通过闭合S2,使电容器放电,特别是当实验需要重复多次时,在重复实验前必须先对电容器放电。
答案:(1)如图甲所示 (2)3.60 (3)如图乙所示 40.0
(4)对电容器进行放电,方便实验多次测量
考查点(二) 电容器充、放电现象的定量计算
4.(2022·河北衡水模拟)在“用传感器观察电容器的充、放电现象”实验中,电路图如图甲。一位同学使用的电源电动势为10.0 V,测得放电的It图像如图乙所示。
(1)若按“四舍五入(大于半格算一个,小于半格舍去)”法,根据“It图像与两坐标轴包围面积”,电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为________C。(结果保留两位有效数字)
(2)根据以上数据估算电容器的电容值为______F。(结果保留两位有效数字)
(3)如果将电阻R换一个阻值更大的电阻,则放电过程释放的电荷量____(填“变多”“不变”或“变少”)。
解析:(1)电容器的放电图像是一条逐渐下降的曲线,而q=It,从微元法得到,It图像与坐标轴围成的面积就是总的电荷量,可数出图像下共有42格,所以电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为Q=42×0.001×0.4 C≈0.017 C。
(2)由(1)知道,电容器充满电后所带的电荷量Q=0.017 C,而所加电压U=E=10 V,所以C==0.001 7 F。
(3)若将电阻换一个阻值较大电阻,由于电容器电荷量一定,则所有电荷量将通过电阻R释放,只是图像更加平缓些,但总量不变。
答案:(1)0.017(0.016~0.018均可) (2)0.001 7(0.001 6~0.001 8均可) (3)不变
5.在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕。实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的u-t曲线,如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录的“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”。
(1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向________(填“相同”或“相反”),大小都随时间________(填“增大”或“减小”)。
(2)该电容器的电容值为________F。(结果保留两位有效数字)
(3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值。请你分析并说明该同学的说法是否正确。
解析:(1)由题图甲、乙可知,充电和放电时R两端的电势相反,说明流过R的电流方向相反;电压均随时间减小,说明电流均随时间减小。
(2)根据欧姆定律I=,图像的面积表示Ut,可知图像面积与R的比值表示电荷量。故极板所带最大电荷量q= C=0.060 9 C,该电容器的电容值C== F≈1.0×10-2 F。
(3)该同学的说法正确。因为当开关S与2连接,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R上的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及曲线与时间轴所围“面积S”,仍可应用C==计算电容值。
答案:(1)相反 减小 (2)1.0×10-2 (3)见解析
第七章 静电场
第1讲 电场力的性质
一、电荷守恒定律
内容
电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变
起电方式
摩擦起电、接触起电、感应起电
带电实质
物体带电的实质是得失电子
二、库仑定律
内容
真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上
表达式
F=k,式中k=9.0×109 N·m2/C2,叫作静电力常量
三、电场强度
1.定义:放入电场中某点的电荷受到的静电力F与它的电荷量q之比。
2.定义式:E=。单位:N/C或V/m。
3.点电荷的电场强度:E=k。
4.方向:规定正电荷在电场中某点所受的静电力的方向为该点的电场强度方向。
5.电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和,遵从平行四边形定则。
四、电场线
1.定义:为了形象地描述电场中各点电场强度的大小及方向,在电场中画出一些曲线,曲线上每一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致,曲线的疏密表示电场强度的大小。
2.电场线的特点
(1)电场线起始于正电荷(或无穷远处),终止于无穷远处(或负电荷),电场线不闭合。
(2)电场中的电场线不相交。
(3)同一电场中,电场线密的地方电场强度大。
(4)电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向。
(5)沿电场线方向电势降低。
(6)电场线和等势面在相交处垂直。
情境创设
微点判断
(1)电场强度反映了静电力的性质,所以电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的静电力成正比。(×)
(2)电场中某点的电场强度方向即为正电荷在该点所受的静电力的方向。(√)
(3)真空中点电荷周围电场的电场强度表达式E=,Q就是产生电场的点电荷的电荷量。(√)
(4)在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心的同一球面上各点的电场强度都相同。(×)
(5)在点电荷形成的电场中,沿电场线方向电场强度越来越小。(×)
(6)在点电荷形成的电场中,沿电场线方向电场强度越来越大。(×)
(7)试探电荷在点电荷形成的电场中一定做直线运动。(×)
(8)无论正点电荷还是负点电荷,离电荷越远,电场强度越小。(√)
[备课札记]
(一) 静电力及其平衡问题(固基点)
[题点全练通]
1.[对库仑定律的理解](2022·河北邢台期末)下列说法正确的是( )
A.库仑定律适用于任何电场的计算
B.置于均匀带电空心球球心处的点电荷所受静电力为零
C.当两个半径均为r、带电荷量均为Q的金属球中心相距为3r时,它们之间的静电力大小为
D.若点电荷Q1的电荷量小于Q2的电荷量,则Q1对Q2的静电力小于Q2对Q1的静电力
解析:选B 库仑定律的适用范围是真空中两个点电荷间的相互作用,故A错误;带电空心金属球的电荷均匀分布在金属球的外表面,球内各点的电场强度均为零,所以置于带电空心球球心处的点电荷所受静电力为零,故B正确;当两个半径均为r、带电荷量均为Q的金属球中心相距为3r时,两者不能看作点电荷,库仑定律不再适用,故C错误;两点电荷间的静电力是相互作用力,大小相等,方向相反,故D错误。
2.[应用库仑定律计算静电力]如图所示为某电子秤示意图。一绝缘支架放在电子秤上,上端固定一带电小球a,稳定后,电子秤示数为F。现将另一固定于绝缘手柄一端的不带电小球b与a球充分接触后,再移至小球a正上方L处,待系统稳定后,电子秤示数为F1;用手摸小球b使其再次不带电,后将该不带电小球b与a球再次充分接触并重新移至a球正上方L处,电子秤示数为F2。若两小球完全相同,则( )
A.F1<F2
B.F1=4F2
C.若小球a带负电,L增大,则F1增大
D.若小球a带正电,L减小,则F2增大
解析:选D 小球b与a球充分接触后,b对a有向下的库仑力,设为F′,则F′=k=k,示数为F1=F+F′,用手摸小球b使其再次不带电,后将该不带电小球b与a球再次充分接触并重新移至a球正上方L处,b对a有向下的库仑力F″,F″=k=k,电子秤示数为F2=F+F″,因此F1>F2,但F1≠4F2,A、B错误;若小球a带负电,L增大,根据库仑定律可知,F′减小,则F1减小,C错误;若小球a带正电,L减小,根据库仑定律可知,F″增大,则F2增大,D正确。
3.[库仑力作用下的平衡问题]如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( )
A.P和Q都带正电荷
B.P和Q都带负电荷
C.P带正电荷,Q带负电荷
D.P带负电荷,Q带正电荷
解析:选D 细绳竖直,把P、Q看作整体,则整体在水平方向不受力,对外不显电性,带等量异种电荷,故A、B错误;如果P、Q带不同性质的电荷,受力如图所示,由图知,P带负电荷、Q带正电荷时符合题意,故C错误,D正确。
4.[三个自由电荷的平衡问题]如图所示,在一条直线上有两个相距0.4 m的点电荷A、B,A带电+Q,B带电-9Q。现引入第三个点电荷C,恰好使三个点电荷均在电场力的作用下处于平衡状态,则C的带电性质及位置应为( )
A.正,B的右边0.4 m处
B.正,B的左边0.2 m处
C.负,A的左边0.2 m处
D.负,A的右边0.2 m处
解析:选C 要使三个电荷均处于平衡状态,必须满足“两同夹异”“两大夹小”“近小远大”的原则,所以点电荷C应在A左侧,带负电。设在A左侧距A为x处,由于处于平衡状态,所以k=,解得x=0.2 m,C正确。
[要点自悟明]
1.应用库仑定律的三条提醒
(1)作用力的方向:同性相斥,异性相吸,作用力的方向沿两电荷连线方向。
(2)两个点电荷间相互作用的静电力满足牛顿第三定律:大小相等、方向相反。
(3)在两带电体的间距及电荷量之和一定的条件下,静电力存在极大值:当q1=q2时,F最大。
2.四步解决静电力作用下的平衡问题
3.三个自由点电荷的平衡条件及规律
平衡条件
每个点电荷受另外两个点电荷的合力为零或每个点电荷处于另外两个点电荷的合电场强度为零的位置
平衡规律
(二) 电场线的理解与应用(精研点)
研清微点1 几种常见电场的电场线分布
1.(多选)如图所示的四种电场中均有a、b两点,其中a、b两点的电场强度相同的是( )
A.甲图中,与点电荷等距的a、b两点
B.乙图中,两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点
C.丙图中,两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点
D.丁图中,匀强电场中的a、b两点
解析:选BD 根据点电荷的电场的特点可知题图甲中a、b两点的电场强度大小相等,但方向不同,则电场强度不同,故A错误;题图乙中a、b两点的电场强度大小相等,场强方向都与中垂线垂直向左,则a、b两点的电场强度相同,故B正确;题图丙中a、b两点电场强度方向不同,故C错误;题图丁的匀强电场中a、b两点电场强度大小相等,方向相同,故D正确。
一点一过
等量点电荷电场特点对比
电场类型
等量异种点电荷
等量同种点电荷
电场线分布图
电荷连线上的电场强度
沿连线先变小后变大
O点最小,但不为零
O点为零
中垂线上的电场强度
O点最大,向
外逐渐减小
O点最小,向外
先变大后变小
关于O点对称位置的电场强度
等大同向
等大反向
研清微点2 电场线的应用
2.(多选)如图所示,实线为三个电荷量相同的带正电的点电荷Q1、Q2、Q3的电场线分布,虚线为某试探电荷从a点运动到b点的轨迹,则下列说法正确的是( )
A.该试探电荷为负电荷
B.b点的电场强度比a点的电场强度大
C.该试探电荷从a点到b点的过程中电势能先增加后减少
D.该试探电荷从a点到b点的过程中动能先增加后减少
解析:选BC 电场力方向指向轨迹曲线凹侧,由题意及图像可知,该试探电荷为正电荷,A错误;根据电场线的疏密可知,b点的电场强度比a点的电场强度大,B正确;该试探电荷从a点到b点的过程中,电场力与速度方向的夹角先是钝角后变成锐角,即电场力先做负功后做正功,试探电荷的电势能先增加后减少,动能先减少后增加,C正确,D错误。
一点一过
电场线的妙用
判断电场强度的大小
电场线密处电场强度大,电场线疏处电场强度小,进而可判断电荷受电场力大小和加速度的大小。(如第2题中判断a、b两点的电场强度的大小)
判断电场力的方向
正电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相同,负电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相反。(如第2题中根据轨迹的弯曲方向判断受电场力的方向,从而确定试探电荷的电性)
判断电势的高低
沿电场线的方向电势降低最快,且电场线密的地方比疏的地方降低更快。(如第2题中先判断a、b两点的电势高低,然后判断电势能的高低)
判断等势
面的疏密
电场线越密的地方,等差等势面越密集;电场线越疏的地方,等差等势面越稀疏
研清微点3 电场线与轨迹的运动分析
3.如图所示的实线为某静电场的电场线,虚线是仅在电场力作用下某带负电粒子的运动轨迹,A、B、C、D是电场线上的点,其中A、D两点在粒子的轨迹上,下列说法正确的是( )
A.该电场可能是正点电荷产生的
B.由图可知,同一电场的电场线在空间是可以相交的
C.将该粒子在C点由静止释放,它可能一直沿电场线运动
D.该粒子在A点的速度一定大于在D点的速度
解析:选D 正点电荷周围的电场线是从正点电荷出发,呈辐射状分布的,A错误;同一电场的电场线在空间不能相交,否则同一点具有两个电场强度方向,B错误;电场中的带电粒子受力的方向沿电场线的切线方向,由于C点所在电场线为曲线,所以将该粒子在C点由静止释放,它一定不能沿电场线运动,C错误;由于做曲线运动的物体受力的方向指向曲线的内侧,该粒子带负电,可知场强方向应是从B到C,A点的电势高于D点的电势,故从A到D电场力对粒子做负功,粒子的动能减少,则粒子在A点的速度较大,D正确。
一点一过
分析电场中运动轨迹问题的方法
(1).“运动与力两线法”——画出运动轨迹在初始位置的切线(“速度线”)与在初始位置电场线的切线(“力线”)方向,从二者的夹角情况来分析曲线运动的情况。
(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、场强的方向(或等势面电势的高低)、电荷运动的方向,是题意中相互制约的三个方面。若已知其中的任一个,可顺次分析判定各待求量;若三个都不知,则要用“假设法”分别讨论各种情况。
(三) 电场强度的理解与计算(精研点)
1.电场强度的性质
矢量性
规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点电场强度的方向
唯一性
电场中某一点的电场强度E是唯一的,它的大小和方向与放入该点的电荷q无关,它决定于形成电场的电荷(场源电荷)及空间位置
叠加性
如果有几个静止点电荷在空间同时产生电场,那么空间某点的电场强度是各场源电荷单独存在时在该点所产生的电场强度的矢量和
2.电场强度的三个计算公式
公式
适用条件
说明
定义式
E=
任何电场
某点的电场强度为确定值,大小及方向与q无关
决定式
E=k
真空中点荷的电场电
E由场源电荷Q和场源电荷到某点的距离r决定
关系式
E=
匀强电场
d是沿电场方向的距离
[多维训练]
题型1 点电荷周围电场强度的计算
1.电荷均匀分布的带电球体在球体外部产生的电场强度与位于球心处等电荷量的点电荷产生的电场强度相等。已知地球所带的电荷量约为4×105 C,地球的半径约为6 000 km,静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,若将地球视为一个均匀带电球体,则地球表面附近的电场强度大小约为( )
A.50 N/C B.100 N/C C.200 N/C D.300 N/C
解析:选B 将地球产生的电场强度等效的看作地球球心处的一个带电荷量为Q的点电荷在地面产生的电场强度,根据点电荷电场强度的表达式可知E=k=100 N/C,故B正确,A、C、D错误。
题型2 多个点电荷电场强度的叠加
2.如图所示,四个点电荷所带电荷量的绝对值均为Q,分别固定在正方形的四个顶点上,正方形边长为a,则正方形两条对角线交点处的场强( )
A.大小为,方向竖直向上
B.大小为,方向竖直向上
C.大小为,方向竖直向下
D.大小为,方向竖直向下
解析:选C 一个点电荷在两条对角线交点O产生的场强大小为E==,对角线上的两异种点电荷在O处的合场强为E合=2E=,方向由正电荷指向负电荷,故两等大的场强互相垂直,合场强为EO==,方向竖直向下。
题型3 点电荷电场与匀强电场的叠加
3.(2022·广州六校调研)匀强电场中A、B、C三点间距离均为l,构成一个等边三角形,如图所示。等边三角形所在平面与匀强电场方向平行,若在B处放一正点电荷+q,在C处放一负点电荷-q,则A点场强为0。则此匀强电场的场强大小为( )
A. B.
C. D.
解析:选B B、C两点处的点电荷在A点产生的电场强度的矢量和为E=2E1cos 60°=k,因A点的合场强为0,则匀强电场的场强与B、C两点的点电荷在A点的合场强等大且反向,则匀强电场的场强大小为E′=E=k,故B正确,A、C、D错误。
(四) 电场强度的求解四法(培优点)
方法1 叠加法
多个点电荷在空间某处产生的电场强度为各电荷在该处所产生的电场强度的矢量和。
[例1] 如图所示,圆弧状带电体ABC上电荷分布均匀。ABC对应的圆心角为120°,B为圆弧中点。若带电体上的全部电荷在圆心P处产生的电场强度大小为E,则AB段上所带的电荷在圆心P处产生的电场强度大小为( )
A.E B.E C.E D.E
[解析] 假设圆弧带电体ABC带正电,根据电场的叠加规律可知ABC在P点产生的电场强度方向沿BP连线向下;AB段产生的场强沿AB中点与P点连线向下,BC段产生的场强沿BC中点与P点的连线向上,并且AB和BC段在P点产生的电场强度大小相等;而P点处总的电场强度为AB和BC段单独产生的电场强度的合场强,如图所示,根据几何关系可知E=2EABcos 30°,解得AB段上所带的电荷在圆心P处产生的电场强度大小EAB=,故C正确,A、B、D错误。
[答案] C
方法2 对称法
利用空间上对称分布的电荷形成的电场具有对称性的特点,使复杂电场的叠加计算问题大为简化。
[例2] (2022·山东等级考)半径为R的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于O点,环上均匀分布着电量为Q的正电荷。点A、B、C将圆环三等分,取走A、B处两段弧长均为ΔL的小圆弧上的电荷。将一点电荷q置于OC延长线上距O点为2R的D点,O点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变,q为( )
A.正电荷,q= B.正电荷,q=
C.负电荷,q= D.负电荷,q=
[解析] 取走A、B处两段弧长均为ΔL的小圆弧上的电荷,根据对称性可知,圆环在O点产生的电场强度为与A在同一直径上的A1和与B在同一直径上的B1产生的电场强度的矢量和,如图所示,因为两段弧长非常小,故可看成点电荷,则有E1=k=k,由图可知,两场强的夹角为120°,则两者的合场强为E=E1=k,根据O点的合场强为零,则放在D点的点电荷为负电荷,大小为E′=E=k,根据E′=k,联立解得q=。
[答案] C
方法3 补偿法
将有缺口的带电圆环补全为圆环,或将半球面补全为球面,然后再应用对称的特点进行分析,有时还要用到微元思想。
[例3] 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球面顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R。已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为( )
A.-E B.
C.-E D.+E
[解析] 左半球面AB上的正电荷产生的电场等效为带正电荷量为2q的整个球面的电场和带电荷量为-q的右半球面的电场的合电场,则E=k-E′,E′为带电荷量为-q的右半球面在M点产生的场强大小。带电荷量为-q的右半球面在M点的场强大小与带正电荷量为q的左半球面AB在N点的场强大小相等,则EN=E′=k-E=-E,A正确。
[答案] A
方法4 微元法
将带电体分成许多电荷元,每个电荷元看成点电荷,先根据库仑定律求出每个电荷元的场强,再结合对称性和场强叠加原理求出合场强。
[例4] 如图所示,均匀带电圆环所带电荷量为Q,半径为R,圆心为O,P为垂直于圆环平面中心轴上的一点,OP=L,试求P点的场强。
[解析] 设想将圆环看成由n个小段组成,当n相当大时,每一小段都可以看成点电荷,其所带电荷量Q′=,由点电荷场强公式可求得每一小段带电体在P处产生的场强为E==。由对称性知,各小段带电体在P处场强E的垂直于中心轴的分量Ey相互抵消,而其轴向分量Ex之和即为带电圆环在P处的场强EP,EP=nEx=nkcos θ=k。
[答案] k
[课时跟踪检测]
1.下列说法正确的是( )
A.检验电荷一定是点电荷,而点电荷不一定是检验电荷
B.电子带电荷量为1.6×10-19 C,因此一个电子就是一个元电荷
C.富兰克林用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量
D.根据F=k,当两个电荷的距离趋近于零时,静电力将趋向于无穷大
解析:选A 点电荷是将带电物体简化为一个带电的点,检验电荷的体积和电荷量要足够小,故A正确;元电荷是一个数值,而电子是一个实物,故B错误;密立根用油滴实验比较准确地测定了电子的电荷量,故C错误;公式F=k适用于真空中的静止的点电荷,当两个点电荷距离趋于0时,两带电体已不能看成点电荷了,库仑定律不适用,故电场力并不是趋于无穷大,故D错误。
2.(2021·湖南高考)
如图,在(a,0)位置放置电荷量为q的正点电荷,在(0,a)位置放置电荷量为q的负点电荷,在距P(a,a)为a的某点处放置正点电荷Q,使得P点的电场强度为零。则Q的位置及电荷量分别为( )
A.(0,2a),q B.(0,2a),2q
C.(2a,0),q D.(2a,0),2q
解析:选B 根据点电荷电场强度公式E=k,两等量异种点电荷在P点的电场强度大小均为E0=,方向如图所示,两等量异种点电荷在P点的合电场强度为E1=E0=,方向与+q点电荷与-q点电荷的连线平行,如图所示,Q点电荷在P点的电场强度大小为E2=k=, 三点电荷在P点的合电场强度为0,则E2方向如图所示,大小有E1=E2,解得Q=2q,由几何关系可知Q的坐标为(0,2a),故B正确。
3.有一个负点电荷只受电场力的作用,分别从两电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能Ek随位移x变化的关系图像分别为图中的①、②图线,则能与①、②图线相对应的两个电场的电场线分布图分别是图中的( )
A.甲、丙 B.乙、丙
C.乙、丁 D.甲、丁
解析:选B 负点电荷从a运动到b,只有电场力做功,动能增加,根据动能定理可得Fx=Ek,只有当F为定值时,Ek才与x成正比,由于负电荷受电场力方向与场强方向相反,故与①相对应的电场的电场线分布图是题图乙;②为曲线,动能随位移的增加而增加得越来越快,则电场强度越来越大,电场力做正功,故与②相对应的电场线分布图是题图丙,故B正确,A、C、D错误。
4.(2021·湖北高考)(多选)如图所示,一匀强电场E大小未知、方向水平向右。两根长度均为L的绝缘轻绳分别将小球M和N悬挂在电场中,悬点均为O。两小球质量均为m、带等量异号电荷,电荷量大小均为q(q>0)。平衡时两轻绳与竖直方向的夹角均为θ=45°。若仅将两小球的电荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡。已知静电力常量为k,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A.M带正电荷 B.N带正电荷
C.q=L D.q=3L
解析:选BC 由题图可知,对小球M受力分析如图(a)所示,对小球N受力分析如图(b)所示,由受力分析图可知小球M带负电荷,小球N带正电荷,故B正确,A错误;由几何关系可知,两小球之间的距离为r=L,当两小球的电荷量为q时,由力的平衡条件得mgtan45°=Eq-k,两小球的电荷量同时变为原来的2倍后,由力的平衡条件得mgtan45°=E·2q-k,整理解得q=L,故C正确,D错误。
5.如图所示,实线为两个点电荷Q1、Q2 产生的电场的电场线,虚线为一电子在只受电场力作用下从A点运动到B点的运动轨迹,则下列判断正确的是( )
A.A 点的电场强度小于B点的电场强度
B.Q1的电荷量大于Q2 的电荷量
C.电子在A点的电势能大于在B点的电势能
D.电子在A点的速度大于在B点的速度
解析:选D 根据在同一电场中,电场线较密的地方表示场强较大可知,A点的电场强度比B点的电场强度大,A错误;根据电场线分布情况可知,Q1、Q2是同种电荷,由点电荷Q2周围电场线较密可知点电荷Q2带电荷量较多,即Q1<Q2,B错误;电子做曲线运动,受到的合力方向指向曲线的凹侧,可知电子从A点运动到B点的过程中,受到的电场力F方向斜向下,电场力方向与速度方向的夹角总是大于90°,电场力做负功,电势能增加,动能减少,速度减小,C错误,D正确。
6.如图所示,A、B、C为放置在光滑水平面上的三个带电小球(可视为点电荷),其中B与C之间用长为L的绝缘轻质细杆相连,现把A、B、C按一定的位置摆放,可使三个小球都保持静止状态。已知B所带电荷量为-q,C所带电荷量为+4q,则以下判断正确的是( )
A.A所带电荷量一定为+4q
B.轻质细杆对两球有拉力
C.A与B之间的距离一定为L
D.若将A向右平移一小段距离后释放,A一定向左运动
解析:选C 设A与B之间的距离为x,A受力平衡,根据平衡条件有=,解得x=L,qA不一定为+4q,故A错误,C正确;对B受力分析,A、C对B的静电力的合力为F=-,由于不知道A所带电荷量,故无法确定A、C对B的静电力的合力是否为零,故杆对小球可能是拉力、推力或没有作用力,故B错误;A在原来的位置是平衡的,若将A向右平移一小段距离,B、C对A的静电力均增加,但B对A的静电力增加更快,由于A的电性不确定,故A被释放后可能向左运动,也可能向右运动,故D错误。
7.如图所示,在倾角为α的光滑绝缘斜面上固定一个挡板,在挡板上连接一根劲度系数为k0的绝缘轻质弹簧,弹簧另一端与A球连接。A、B、C三小球的质量均为M,qA=q0>0,qB=-q0,当系统处于静止状态时,三小球等间距排列。已知静电力常量为k,则( )
A.qC=q0
B.弹簧伸长量为
C.A球受到的库仑力大小为2Mg
D.相邻两小球间距为q0
解析:选A 设小球C带负电,相邻小球间距为L,则对小球C在沿斜面方向受力分析,如图甲所示:根据库仑定律FBC=k、FAC=k,显然小球C无法处于静止,因此小球C应该带正电。因此小球C平衡时,k=k+Mgsin α ①,
则=Mgsin α。对B球做受力分析,如图乙所示:
根据受力平衡关系k=k+Mgsin α ②,两式联立解得qC=q0,A正确。将C的电荷量代入①式,则L=,D错误。A球所受总的库仑力为FA=k-k ③,其中=Mgsin α,可知=Mgsin α或者=Mgsin α,代入③式,则A球所受库仑力为FA=2Mgsin α,方向沿斜面向下,C错误。对A球受力分析可知,F弹=Mgsin α+FA, 将上述结果代入得,F弹=3Mgsin α,因此弹簧伸长量为Δx=,B错误。
第2讲 电场能的性质
一、静电力做功 电势能 电势 等势面
1.静电力做功
特点
静电力做功与路径无关,只与初、末位置有关
计算方法
①W=qEd,只适用于匀强电场,其中d为沿电场方向的距离
②WAB=qUAB,适用于任何电场
2.电势能
(1)定义:电荷在电场中具有的势能,数值上等于将电荷从该点移到零势能位置时静电力所做的功。
(2)静电力做功与电势能变化的关系:静电力做的功等于电势能的减少量,即WAB=EpA-EpB=-ΔEp。
(3)电势能的相对性:电势能是相对的,通常把电荷离场源电荷无限远处的电势能规定为零,或把电荷在大地表面上的电势能规定为零。
3.电势
定义
电荷在电场中某点具有的电势能Ep与它的电荷量q之比
定义式
φ=,电势是标量,其正(负)表示该点电势比零电势高(低)
相对性
电势具有相对性,同一点的电势因选取零电势点的不同而不同
注意:电势的高低与电场强度的大小没有联系。
4.等势面的特点
(1)等势面一定与电场线垂直。
(2)在同一等势面上移动电荷时电场力不做功。
(3)电场线方向总是从电势高的等势面指向电势低的等势面。
(4)等差等势面越密的地方电场强度越大,反之越小。
二、电势差 匀强电场中电势差与电场强度的关系
1.电势差
(1)定义式:UAB=。
(2)电势差与电势的关系:UAB=φA-φB,UAB=-UBA。
(3)影响因素:电势差UAB由电场本身的性质决定,与移动的电荷q及电场力做的功WAB无关,与零电势点的选取无关。
2.匀强电场中电势差与电场强度的关系
(1)电势差与电场强度的关系:匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场线方向的距离的乘积。即U=Ed,也可以写作E=。
(2)公式U=Ed的适用范围:匀强电场。,
如图所示为静电除尘机原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极和集尘极加上高压电场,使尘埃带上电,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,达到除尘目的,图中虚线为电场线(方向未标),不考虑尘埃的重力,结合下图辨析以下问题:
微点判断
(1)图中A点电势高于B点电势。(×)
(2)尘埃在迁移过程中电势能减小。(√)
(3)尘埃在迁移过程中动能减小。(×)
(4)两极板处的电场线与极板垂直。(√)
(5)带电尘埃的机械能守恒。(×)
(6)A、B两点间的电势差等于将正电荷从A点移到B点时静电力所做的功。(×)
(7)电场中电势降低的方向,就是电场强度的方向。(×)
(8)带电粒子一定从电势能大的地方向电势能小的地方移动。(×)
(9)由于静电力做功跟移动电荷的路径无关,所以电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关。(√)
(一) 电势高低及电势能大小的比较(释疑点)
研清微点1 电势高低的判断
1.如图所示,竖直方向的匀强电场中O点固定一点电荷,一带负电小球绕该点电荷在竖直面内做匀速圆周运动,A、B是运动轨迹上的最高点与最低点,两点电势分别为φA、φB,电场强度分别为EA、EB,不计空气阻力,小球可视为质点,则( )
A.φA>φB,EA>EB B.φA<φB,EA<EB
C.φA<φB,EA>EB D.φA>φB,EA<EB
解析:选D 小球做匀速圆周运动,则匀强电场的电场力和重力相平衡,所以匀强电场的电场强度方向向下,O点固定的点电荷带正电,EA<EB,点电荷产生的电势在圆周上是相等的,匀强电场中沿电场线方向电势越来越低,则φA>φB,D正确。
2.如图所示,甲图中a、b两点在两个等量同种点电荷的连线上、与连线中点距离相等,乙图中c、d两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上、与连线中点距离相等,a、b、c、d四点的电场强度分别为Ea、Eb、Ec、Ed,电势分别为φa、φb、φc、φd,下列说法正确的是( )
A.Ea与Eb相同,φa与φb相同
B.Ea与Eb相同,φa与φb不同
C.Ec与Ed不同,φc与φd相同
D.Ec与Ed相同,φc与φd相同
解析:选D 甲图中a、b两点在两个等量同种点电荷的连线上、与连线中点距离相等,根据对称性,Ea与Eb大小相等、但方向不同,φa与φb相同,A、B错误;乙图中c、d两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上、与连线中点距离相等,φc与φd相同,再根据场强的矢量合成可得Ec与Ed相同,C错误,D正确。
一点一过
判断电势高低的四种方法
(1)根据电场线方向判断:沿电场线方向电势逐渐降低。(如第1题中判断φA、φB的高低时可用此法)
(2)根据场源电荷的正负判断:取无穷远处电势为零,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。(如第2题判断a点与b点、c点与d点的电势高低时可用此法)
(3)根据电势能的高低判断:正电荷在电势较高处电势能大,负电荷在电势较低处电势能大。
(4)根据电场力做功判断:根据UAB=,将WAB、q的正负号代入,由UAB的正负判断φA、φB的高低。
研清微点2 电势能大小的判断
3.(2021年8省联考·广东卷)如图所示,在某静电除尘器产生的电场中,带等量负电荷的两颗微粒只受电场力作用,分别从p点沿虚线pm、pn运动,被吸附到金属圆筒上。下列说法正确的是( )
A.p点的电势高于n点的电势
B.微粒在p点的电势能小于在m点的电势能
C.微粒从p到n的动能变化量大于从p到m的动能变化量
D.微粒从p到n的电势能变化量等于从p到m的电势能变化量
解析:选D 沿着电场线,电势逐渐降低,则有φn>φp,故A错误;负电荷从p运动到m,电场力做正功,电势能减小,有Epp>Epm,故B错误;两微粒均只受电场力,电场力对其做正功,由动能定理有qU=ΔEk,因初末电势差相同,电荷量q相等,则电场力做的正功相等,电势能的减小量相等,两微粒的动能变化量相等,故C错误,D正确。
4.(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,仅在电场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
解析:选BD 由题意可知O点场强为零,所以a、O两点间场强方向是由a指向O,所以φa>φO,A错误;同理,φc>φO,O点与b点间的电场强度有竖直向上的分量,所以φO>φb,则φc>φb,B正确;同理,φa>φb,φc>φd,又带负电的试探电荷在电势越高处电势能越小,C错误,D正确。
一点一过
判断电势能大小的四种方法
(1)公式法:将电荷量、电势连同正负号一起代入公式Ep=qφ,正Ep的绝对值越大,电势能越大;负Ep的绝对值越大,电势能越小。
(2)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。(如第4题中判断电势能大小时可用此法)
(3)做功法:电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加。(如第3题中判断电势能变化时可用此法)
(4)能量守恒法:在电场中,若只有电场力做功时,电荷的动能和电势能相互转化,动能增加,电势能减小;动能减小,电势能增加。
研清微点3 场强、电势、电势能的综合问题
5.(多选)如图,∠M是锐角三角形PMN最大的内角,电荷量为q(q>0)的点电荷固定在P点。下列说法正确的是( )
A.沿MN边,从M点到N点,电场强度的大小逐渐增大
B.沿MN边,从M点到N点,电势先增大后减小
C.正电荷在M点的电势能比其在N点的电势能大
D.将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为负
解析:选BC 如图所示,找出Q点,使Q点与P点的距离等于M点与P点的距离,L点为MN上到P点距离最短的点,根据三角形边角关系、点电荷的电场强度公式E=k和正点电荷形成电场中的电势特点可知,沿着MN边,从M点到N点,与P点的距离r先减小后增大,电场强度先增大后减小,电势也先增大后减小,A错误,B正确;根据电势能与电势的关系Ep=qφ可知,正电荷在M点的电势能比在N点的电势能大,故将正电荷从M点移动到N点,电场力所做的总功为正,C正确,D错误。
6.(2022·深圳中学月考)内陆盐矿中开采的氯化钠称为岩盐。如图所示,岩盐晶体结构中相邻的四个离子处于正方形的四个顶点,O点为正方形中心,A、B为两边中点,取无穷远处电势为零,关于这四个离子形成的电场,下列说法正确的是( )
A.O点电场强度不为零
B.O点电势不为零
C.A、B两点电场强度相等
D.A、B两点电势相等
解析:选D 两等量正离子在O点的合场强为0,两等量负离子在O点的合场强为0,则四个离子的合场强为0,A错误;由于等量异种电荷的连线的中垂线为等势线,则A、O、B都在同一等势线上各点电势相同,都为0,B错误,D正确;A、B两点电场强度大小相等,方向相反,C错误。
一点一过
解题时的三点注意
(1)判断两点的电势时可根据点电荷产生的电势,离正场源电荷越近越高,离负场源电荷越近越低。
(2)根据点电荷产生的电场强度大小E=,方向沿连线背离正场源电荷或指向负场源电荷,可判断两点的电场强度的大小和方向。
(3)根据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,可判断电势能的变化情况。
(二) 电势差与电场强度的关系(精研点)
研清微点1 E=在匀强电场中的应用
1.(多选)如图,在匀强电场中有一虚线圆,ab和cd是圆的两条直径,其中ab与电场方向的夹角为60°,ab=0.2 m,cd与电场方向平行,a、b两点的电势差Uab=20 V。则( )
A.电场强度的大小E=200 V/m
B.b点的电势比d点的低5 V
C.将电子从c点移到d点,电场力做正功
D.电子在a点的电势能大于在c点的电势能
解析:选AD 根据Uab=E·ab·cos 60°,可得电场强度的大小E==200 V/m,A正确;沿电场线电势逐渐降低,可知b点的电势比d点的电势高,B错误;将电子从c点移到d点,因电子所受的电场力与位移反向,可知电场力做负功,C错误;因a点的电势低于c点电势,则电子在a点的电势能大于在c点的电势能,D正确。
2.(2022·聊城模拟)(多选)如图所示,在匀强电场中有一直角三角形ABC,∠C=90°,∠A=30°,BC边长为2 cm。电场强度的方向与三角形ABC平面平行。一电子从A点移到C点电场力做功为15 eV,从B点移到C点电场力做功为5 eV。则( )
A.A、B两点间的电势差UAB为10 V
B.电场强度的方向由A点指向C点
C.电场强度的大小为500 V/m
D.一电子从B点移到AC的中点,电势能增加2.5 eV
解析:选CD 由题意得:UAC==-15 V,UBC==-5 V,取φC=0,则φA=-15 V,φB=-5 V,故UAB=φA-φB=-10 V,A错误;把AC三等分,则φR=-5 V,如图所示,连接BR,则电场强度的方向垂直BR指向左下方,故B错误;由几何关系知tan∠CBR==,即∠CBR=30°,则E==500 V/m,故C正确;设AC的中点为P,则φP==-7.5 V,WBP=-eUBP=-2.5 eV,即电势能增加2.5 eV,D正确。
一点一过
匀强电场中电势差与电场强度的关系
(1)UAB=Ed,d为A、B两点沿电场方向的距离。
(2)沿电场强度方向电势降落得最快。
(3)在匀强电场中U=Ed,即在沿电场线方向上,U∝d。
推论①:如图甲,C点为线段AB的中点,则有φC=。
推论②:如图乙,AB∥CD,且AB=CD,则UAB=UCD。
研清微点2 E=在非匀强电场中的应用
3.如图所示,在某电场中画出了三条电场线,C点是A、B连线的中点。已知A点的电势为φA=30 V,B点的电势为φB=-10 V,则C点的电势( )
A.φC=10 V B.φC>10 V
C.φC<10 V D.上述选项都不正确
解析:选C 由于AC之间的电场线比CB之间的电场线密,相等距离之间的电势差较大,即UAC>UCB,所以φA-φC>φC-φB,可得φC<,即φC<10 V,C正确。
一点一过
E=在非匀强电场中的两点妙用
(1)判断电势差的大小及电势的高低:距离相等的两点间的电势差,E越大,U越大,进而判断电势的高低。(如第3题中判断C点的电势)
(2)判断电场强度大小:已知电场线分布时,电场线越密处,电场强度越大;已知等差等势线分布时,等势线越密处,电场强度越大。
(三) 等势面的理解与应用(精研点)
1.几种典型电场的等势面
电场
等势面
重要描述
匀强电场
垂直于电场线的一簇平面
点电荷的电场
以点电荷为球心的一簇球面
等量异种点电荷的电场
连线的中垂线上电势处处为零
等量同种(正)点电荷的电场
两点电荷连线上,中点的电势最低;中垂线上,中点的电势最高
2.电场线结合运动轨迹的求解方法
(1)首先根据带电粒子运动轨迹弯曲的方向判断出受力的方向,带电粒子所受的电场力方向沿电场线指向运动轨迹的凹侧,再根据粒子的电性判断场强的方向。
(2)根据电场线的疏密,判断加速度大小关系。
(3)带电粒子的轨迹的切线方向为该处的速度方向。
(4)根据电场力的方向与速度方向的夹角是锐角还是钝角判断电场力的做功情况。
3.等势面(线)结合运动轨迹的求解方法
根据带电粒子在不同的等势面之间移动,结合题意确定电场力做正功还是做负功、电势能的变化情况或等势面的电势高低,垂直等势面(线)画出电场线来分析。
[多维训练]
1.(2021·全国甲卷)(多选)某电场的等势面如图所示,图中a、b、c、d、e为电场中的5个点,则( )
A.一正电荷从b点运动到e点,电场力做正功
B.一电子从a点运动到d点,电场力做功为4 eV
C.b点电场强度垂直于该点所在等势面,方向向右
D.a、b、c、d四个点中,b点的电场强度大小最大
解析:选BD 由题图可知φb=φe,则正电荷从b点运动到e点,电场力不做功,A错误;由题图可知φa=3 V,φd=7 V,根据电场力做功与电势能的变化关系有Wad=Epa-Epd=(φa-φd)·(-e)=4 eV,B正确;沿电场线方向电势逐渐降低,则b点处的电场强度方向向左,C错误;由于电场线与等势面处处垂直,则可画出电场线大体分布如图所示,由图可知b点电场线最密集,则b点处的电场强度最大,D正确。
2.如图甲,在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图乙中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为FM和FN,相应的电势能分别为EpM和EpN,则( )
A.FM<FN,EpM>EpN B.FM>FN,EpM>EpN
C.FM<FN,EpM<EpN D.FM>FN,EpM<EpN
解析:选A 等差等势面的疏密反映电场强度的大小,故N点的电场强度大于M点的电场强度,同一正的试探电荷在N点受到的电场力大,即FM<FN;在负的点电荷形成的电场中,离负点电荷越近,电势越低,正的试探电荷的电势能越小,故φM>φN,EpM>EpN,A正确。
[课时跟踪检测]
一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.(2021·湖北高考)(多选)关于电场,下列说法正确的是( )
A.电场是物质存在的一种形式
B.电场力一定对正电荷做正功
C.电场线是实际存在的线,反映电场强度的大小和方向
D.静电场的电场线总是与等势面垂直,且从电势高的等势面指向电势低的等势面
解析:选AD 电场是存在于电荷周围的一种特殊物质,A正确;如果正电荷的速度方向与电场力方向的夹角大于90°,则电场力做负功,B错误;电场线是为了形象地描绘电场而人为引入的一簇曲线,该曲线的疏密程度反映场强的大小,C错误;静电场的电场线在空间上与等势面垂直,且沿电场线的方向电势降低,即由高等势面指向低等势面,D正确。
2.如图所示是某一带电导体周围的电场线与等势面,A、C是同一等势面上的两点,B是另一等势面上的一点。下列说法正确的是( )
A.导体内部的场强左端大于右端
B.A、C两点的电势均低于B点的电势
C.B点的电场强度大于A点的电场强度
D.正电荷从A点沿虚线移到B点的过程中电场力做正功,电势能减小
解析:选D 处于静电平衡状态下的导体,它的表面是一个等势面,其内部电场为零,A错误; 根据电场线性质,顺着电场线方向电势降低,所以A、C电势高于B点电势,B错误;由题图可以看出A点的电场线比B点的电场线密集,B点的电场强度小于A点的电场强度,C错误;因为φA>φB,因此正电荷从A点到B点电场力做正功,电势能减小,D正确。
3.电子束焊机是一种高精密的焊接设备,它利用高速运动的电子束流轰击工件使动能转化为热能进行焊接加工。在曲面K与A之间加上高压U后,K与A之间的电场线如图所示,A到曲面各点的距离均为d,电子由静止被加速后轰击工件,电子的电量大小为e,不考虑电子重力,则下列说法正确的是( )
A.待焊接的工件应放置在K极
B.A、K之间的电场强度大小为
C.电子在加速运动过程中加速度逐渐增大
D.电子经高压U加速后电势能增大了eU
解析:选C 电子受电场力沿电场线的反方向运动,则待焊接的工件应放置在A极,A错误;A、K之间不是匀强电场,则电场强度大小不等于,B错误;电子在加速运动过程中向A极运动,则由于电场线越来越密集,则电场力变大,加速度逐渐增大,C正确;电子经高压U加速后,电场力做正功,则电势能减小了eU,D错误。
4.(2021·北京等级考)如图所示的平面内,有静止的等量异号点电荷,M、N两点关于两电荷连线对称,M、P两点关于两电荷连线的中垂线对称。下列说法正确的是( )
A.M点的场强比P点的场强大
B.M点的电势比N点的电势高
C.N点的场强与P点的场强相同
D.电子在M点的电势能比在P点的电势能大
解析:选C 等量异种点电荷的电场线分布如图所示,则M点的场强与P点的场强大小相等,N点的场强与P点的场强大小相等,方向相同,A错误,C正确;根据等量异种点电荷的电势分布特点可知,M点的电势与N点的电势相等,M点的电势高于P点的电势,根据Ep=qφ=-eφ可知,电子在M点的电势能比在P点的电势能小,B、D错误。
5.(2021·辽宁高考)等量异号点电荷固定在水平向右的匀强电场中,电场分布如图所示,实线表示电场线,虚线表示等势线。将同一负电荷先后置于a、b两点,电势能分别为Epa和Epb,电荷所受电场力大小分别为Fa和Fb,则( )
A.Epa>Epb,Fa>Fb B.Epa>Epb,Fa
6.如图所示,绝缘的斜面处在一个竖直向上的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.3 J,重力做功1.5 J,电势能增加0.5 J,则以下判断正确的是( )
A.金属块带负电荷
B.静电力做功0.5 J
C.金属块克服摩擦力做功0.7 J
D.金属块的机械能减少1.4 J
解析:选C 在下滑过程中电势能增加0.5 J,故物体需克服电场力做功为0.5 J,故金属块带正电荷,故A、B错误;在金属块滑下的过程中动能增加了0.3 J,重力做功1.5 J,电场力做功-0.5 J,根据动能定理得,W总=WG+W电+Wf=ΔEk,解得Wf=-0.7 J,故C正确;外力做功为W外=W电+Wf=-1.2 J,故金属块机械能减少1.2 J,故D错误。
7.如图为某静电除尘装置的示意图。A、B为电极和集尘板上某点连线上的两点。不计烟尘微粒与空气的作用力及重力,下列说法正确的是( )
A.A、B两点的电场强度大小不同,方向相同
B.集尘板边缘的电场方向一定与集尘板表面垂直
C.向集尘板加速靠近的烟尘微粒带负电,且加速度逐渐增大
D.若带电烟尘微粒由静止开始仅受电场力作用,则一定沿电场线到达集尘板
解析:选B 电极与集尘板之间的电场线是曲线,并非直线,并且越靠近电极处电场线越密集,所以A、B两点的电场强度大小不同,方向也不同,故A错误;集尘板表面为一等势面,所以集尘板边缘的电场方向一定与集尘板表面垂直,故B正确;向集尘板加速靠近的烟尘微粒带负电,但所受电场力逐渐减小,加速度逐渐减小,故C错误;由于电极与集尘板之间的电场线并非直线,所以带电烟尘微粒由静止开始仅受电场力作用,其速度方向不可能始终沿电场线的切线方向,故D错误。
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
8.(多选)如图,竖直面内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。a、b为圆环水平直径上的两个点,c、d为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则( )
解析:选ABC 将圆环分割成无穷个小段,关于水平直径对称的两小段构成等量异种点电荷模型,在等量异种点电荷的垂直平分线上各点场强方向由正点电荷指向负点电荷,根据对称性可知a、b两点的场强相等,A项正确;取无穷远处电势为零,在等量异种点电荷的垂直平分线上各点电势均为零,故a、b两点的电势相等,B项正确;关于竖直直径对称的两小段构成等量同种点电荷模型,根据对称性可知c、d两点的场强相等,C项正确;在等量异种点电荷模型中,距离正点电荷近的点电势高,故φc>φd,D项错误。
9.(多选)下图为静电植绒的原理图。带负电的金属网中盛有绒毛,真空中带负电的绒毛一旦与布匹上的黏合剂接触就粘贴在布匹上,则带负电的绒毛从带负电的金属网到布匹的运动过程中( )
A.做匀速运动
B.做加速运动
C.电势能逐渐增大
D.运动经过处各点电势逐渐升高
解析:选BD 带负电的绒毛从带负电的金属网到布匹的运动过程中由于受到向下的电场力,故绒毛做加速运动,故A错误,B正确;由于绒毛受到向下的电场力,电场力做正功,电势能减小,故C错误;绒毛带负电,向下运动过程中电势能不断减小,则电势不断升高,故D正确。
10.一球面均匀带有正电荷,球内的电场强度处处为零,如图所示,O为球心,A、B为直径上的两点,OA=OB,现垂直于AB将球面均分为左右两部分,C为截面上的一点,移去左半球面,右半球面所带电荷仍均匀分布,则( )
A.O、C两点电势相等
B.A点的电场强度大于B点
C.沿直线从A到B电势先升高后降低
D.沿直线从A到B电场强度逐渐增大
解析:选A 由于球壳内部的场强为零,补全球面以后可知左、右半球面对C点的场强应等大反向,由对称性可知右半球面对C点的场强应垂直截面向左,因此OC是等势线,故A正确;将题中半球壳补成一个完整的球壳,且带电均匀,设左、右半球面在A点产生的电场强度大小分别为E1和E2;由题知,均匀带电球壳内部电场强度处处为零,则知E1=E2,根据对称性,左、右半球面在B点产生的电场强度大小分别为E2和E1,在图示电场中,A的电场强度大小为E2,方向向左,B的电场强度大小为E1,方向向左,所以A点的电场强度与B点的电场强度相同,沿直线从A到B电场强度不可能逐渐增大,故B、D错误;根据电场的叠加原理可知,在AB连线上电场线方向向左,沿着电场线方向电势逐渐降低,则沿直线从A到B电势升高,故C错误。
11.(多选)如图,平面直角坐标系内有a、b、c三点,位置如图所示,匀强电场平行于坐标平面。将电子从a点分别移到坐标原点和b点的过程中,电场力做功均为2 eV,知a点电势为2 V,以下说法正确的是( )
A.b点电势为零
B.电场强度大小为200 V/m
C.电子在c点电势能为-8 eV
D.将电子从a点移到b点和从b点移到c点,电场力做功相同
解析:选BC 由题意可知:Uab=UaO==-2 V,因a点电势为2 V,则b、O两点的电势均为4 V,A错误;匀强电场的电场线如图所示,电场强度大小为E==200 V/m,B正确;由几何关系知,bc连线与电场强度E方向平行,则Ucb=E·=4 V,则c点的电势为8 V,电子在c点电势能为-8 eV,C正确;由于ab和bc的电势差不相等,则将电子从a点移到b点和从b点移到c点,电场力做功不相同,D错误。
12.如图所示为一个半径为R的均匀带电圆环,取环面中心O为原点,以过O点且垂直于环面的轴线为x轴,P到O点的距离为2R。质量为m、带负电且电荷量为q的小球从轴上P点由静止释放,小球运动到Q点时速度为零,Q点在O点上方R处。下列说法正确的是( )
A.P点电势比Q点电势低
B.P点场强比Q点场强大
C.P、Q两点的电势差为
D.Q点的场强大小等于
解析:选C 由题意可知带负电小球由P点到Q点先加速后减速运动,受到沿x轴向上的电场力作用,故电场方向沿x轴向下,沿电场线方向电势逐渐降低,故P点电势比Q点电势高,A错误;开始qEP
13.如图所示,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形ABC,其中∠B=90°,∠C=30°,AB=2 m。若在B处有一个放射源,能沿平面向各方向射出动能为10 eV的电子,电子经过A、C两点时的动能分别为11 eV和7 eV。不考虑电子间的相互作用,则该电场的电场强度大小为( )
A.1 N/C B.2 N/C
C.3 N/C D.4 N/C
解析:选A 根据W=Uq和动能定理可得:UBA===-1 V,UBC===3 V;沿CB方向延长CB至D,根据匀强电场等分线段等分电势差得UBD=-1 V,故A、D两点电势相等,连接AD则为等势线,过B作AD垂线则为电场线,如图所示。由几何关系得:BD=BC=ABtan 60°= m,tan ∠ADB==,∠ADB=60°,则电场强度为:E==1 V/m=1 N/C,故A正确,B、C、D错误。
第3讲 电容器 带电粒子在电场中的运动
一、电容器及电容
1.电容器
(1)组成:由两个彼此绝缘又相距很近的导体组成。
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值。
(3)电容器的充、放电。
①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能。
②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能。
2.电容
定义
电容器所带的电荷量Q与电容器两极板之间的电势差U之比
定义式
C=
单位
法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF)。1 F=106μF=1012pF
意义
表示电容器容纳电荷本领的高低
决定因素
由电容器本身物理条件(大小、形状、相对位置及电介质)决定,与电容器是否带电及两极板间是否存在电压无关
3.平行板电容器的电容
(1)决定因素:正对面积,相对介电常数,两板间的距离。
(2)决定式:C=。
二、带电粒子在电场中的运动
1.加速
(1)在匀强电场中,W=qEd=qU=mv2-mv02。
(2)在非匀强电场中,W=qU=mv2-mv02。
2.偏转
运动情况
如果带电粒子以初速度v0垂直场强方向进入板间电压为U的匀强电场中,则带电粒子在电场中做类平抛运动,如图所示
处理方法
将粒子的运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和沿电场力方向的匀加速直线运动。根据运动的合成与分解的知识解决有关问题
基本关系式
运动时间t=,加速度a===,偏转量y=at2=,偏转角θ的正切值tan θ===
情境创设
目前智能手机普遍采用了电容触摸屏,电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的,它是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),夹层ITO涂层作为工作面,四个角引出四个电极,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,因为工作面上接有高频信号,电流通过这个电容器分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指到四个角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算来确定手指位置,假设电容器为平行板电容器。
微点判断
(1)电容触摸屏只需要触摸,不需要压力即能产生位置信号。(√)
(2)使用绝缘笔在电容触摸屏上也能进行触控操作。(×)
(3)手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容变小。(×)
(4)手指与屏的接触面积变大时,电容变大。(√)
(5)在手机屏幕上贴上一个厚层钢化玻璃保护膜,电容变大。(√)
(6)我们能在手机屏幕上看到各种各样的信息是因为电子束高速撞击荧光屏得到的。(×)
[备课札记]
(一) 平行板电容器的动态分析(固基点)
[题点全练通]
1.[电量不变时的动态分析]在手机塑料壳的生产线上,用图示装置来监控塑料壳的厚度。两个完全一样的金属板A、B,平行正对固定放置,通过导线接在恒压电源上:闭合开关,一小段时间后断开开关,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.静电计指针偏角增大
解析:选B 断开开关后电容器的电荷量不变,根据C=、U=得U=Q·,可知,由于Q不变,当塑料壳变厚时εr增大,两板间电压减小,指针偏角减小,故A、C、D错误;根据E=可知,两板间距离d不变,电压U减小,则两板间电场强度减小,故B正确。
2.[电压不变时的动态分析](2022·随州模拟)一位同学用底面半径为r的圆桶形塑料瓶制作了一种电容式传感器,用来测定瓶内溶液深度的变化。如图所示,瓶的外壁涂有一层导电涂层和瓶内导电溶液构成电容器的两极,它们通过探针和导线与电源、电流计、开关相连,中间层的塑料为绝缘电介质,其厚度为d,相对介电常数为εr。若发现在某一小段时间t内有大小为I的电流从下向上流过电流计,电源电压恒定为U,则瓶内液面的高度( )
A.升高了 B.升高了
C.降低了 D.降低了
解析:选C 由图可知,液体与瓶的外壁涂的导电涂层构成了电容器,由题图可知,两板间距离不变;液面高度变化时只有正对面积发生变化;由C=可知,当液面升高时,正对面积S增大,则电容增大,反之则电容减小,由于电流从下向上流过电流计,可知该时间内电容器上的电荷量减小,由于电势差不变,那么电容的电量减小;瓶内液面降低,t时间内减少的电量q=It,由C=可得q=ΔQ=U·ΔC,ΔS=2πr·Δh,故ΔC=,联立解得Δh=,故选C。
3.[带电体受力及运动情况的判断](多选)如图所示,平行板电容器A、B间有一带电油滴P正好静止在极板正中间,现将B极板匀速向下移动到虚线位置,其他条件不变。则在B极板移动的过程中( )
A.油滴将向下做匀加速运动
B.电流计中电流由b流向a
C.油滴运动的加速度逐渐变大
D.极板带的电荷量减少
解析:选CD 由C=可知,d增大,电容器电容C减小,由Q=CU可知,电容器的电荷量减少,电容器放电,电流由a流向b,B错误,D正确;由E=可知,在B板下移过程中,两板间场强逐渐减小,由mg-Eq=ma可知油滴运动的加速度逐渐变大,A错误,C正确。
[要点自悟明]
1.动态分析的思路
2.两类动态分析的比较
(二) 带电粒子(体)在电场中的加速(精研点)
1.电场中重力的处理方法
(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等微观粒子,除有说明或明确暗示外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。
(2)带电体:如尘埃、液滴、小球等,除有特殊说明或明确暗示外,一般都不能忽略重力。
2.做直线加速运动的条件
带电粒子(体)所受合外力与速度方向在同一条直线上。
3.用动力学观点分析
a=,E=,v2-v02=2ad。
4.用能量观点分析
(1)匀强电场中:W=Eqd=qU=mv2-mv02。
(2)非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1。
[多维训练]
题型1 带电粒子在匀强电场中的直线运动
1.如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l,在正极板附近有一质量为m、电荷量为q1(q1>0)的粒子A;在负极板附近有一质量也为m、电荷量为-q2(q2>0)的粒子B。仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距l的平面Q,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是( )
A.电荷量q1与q2的比值为3∶7
B.电荷量q1与q2的比值为3∶4
C.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为9∶16
D.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为3∶7
解析:选B 设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有:a1=,l=··t2,对粒子B有:a2=,l=··t2,联立解得:=,A错误,B正确。由动能定理qEx=mv2-0,求得:=,C、D错误。
题型2 带电粒子在非匀强电场中的直线运动
2.(多选)如图甲所示,某电场中的一条电场线恰好与M、P所在直线重合,以M为坐标原点,向右为正方向建立直线坐标系,P点的坐标xP=5.0 cm,此电场线上各点的电场强度大小E随x变化的规律如图乙所示。若一电子仅在电场力作用下自M点运动至P点,其电势能减小45 eV,对于此电场,以下说法正确的是( )
A.该电子做匀变速直线运动
B.x轴上各点的电场强度方向都沿x轴负方向
C.M点的电势是P点电势的
D.图像中的E0的数值为1.2
解析:选BD 由题图可知电子从M点运动到P点过程中,电场强度逐渐减小,所以该电场不是匀强电场,即电子受到的电场力不是恒定的,所以该电子不做匀变速直线运动,故A错误;若一电子仅在电场力作用下自M点运动至P点,电势能减小,则电场力做正功,由功能关系可得WMP=EpM-EpP>0,又WMP=-eUMP,所以UMP<0,即φM<φP,而电场线由高电势指向低电势,可知x轴上各点的电场强度方向都沿x轴负方向,故B正确;电势零点未知,所以无法确定两点的电势数值关系,故C错误;由题可知WMP=45 eV,E-x图像与横轴围成图形的面积表示对应距离的电势差,可得WMP==45 eV,解得E0=1 200 V,即图像中E0的数值为1.2,故D正确。
题型3 带电体在电场中的直线运动
3.(多选)如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电油滴,在平行于纸面的匀强电场中由静止沿斜向右下方做直线运动,其轨迹与竖直方向的夹角为θ,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
A.电场强度的最小值等于
B.电场强度的最大值等于
C.带电油滴的机械能可能增加
D.电场力可能对带电油滴不做功
解析:选CD 带电油滴的运动轨迹为直线,在电场中受到重力mg和电场力F,其合力必定沿此直线向下,根据三角形定则作出合力,如图所示。当电场力F与此直线垂直时,电场力F最小,场强最小,则有F=qEmin=mgsin θ,得到Emin=,由图可知,电场强度无最大值,故A、B错误;当E=时,电场力方向与速度方向垂直,电场力不做功,带电油滴的电势能一定不变,这种情况下只有重力做功,带电油滴的机械能不变,故D正确;当E>时,当电场力方向与速度方向成锐角时,电场力做正功,带电油滴的机械能增加,故C正确。
(三) 带电粒子(体)的偏转(融通点)
1.带电粒子在电场中偏转的一般规律
2.两个重要推论
(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角、偏移量总是相同的。
(2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O为粒子水平位移的中点,若电场宽度为l,O到电场边缘的距离为。
3.处理带电粒子的偏转问题的方法
(1)运动的分解法:一般用分解的思想来处理,即将带电粒子的运动分解为沿电场力方向上的匀加速直线运动和垂直电场力方向上的匀速直线运动。
(2)功能关系:当讨论带电粒子的末速度v时也可以从能量的角度进行求解:qUy=mv2-mv02,其中Uy=y,指初、末位置间的电势差。
[多维训练]
考查角度1 不计重力的带电粒子的偏转
1.喷墨打印机的结构原理如图所示,其中墨盒可以发出半径为1×10-5 m的墨汁微粒。此微粒经过带电室时被带上负电,带电的多少由计算机按字体笔画高低位置输入信号加以控制。带电后的微粒以一定的初速度进入偏转电场,经过偏转电场发生偏转后,打到纸上,显示出字体。无信号输入时,墨汁微粒不带电,沿直线通过偏转电场而注入回流槽流回墨盒。设偏转极板长L1=1.6 cm,两板间的距离d=0.50 cm,偏转极板的右端到纸的距离L2=2.4 cm。若一个墨汁微粒的质量为1.6×10-10 kg,所带电荷量为1.25×10-12 C,以20 m/s的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,打到纸上的点距原射入方向的距离是1.0 mm(不计空气阻力和墨汁微粒的重力,可以认为偏转电场只局限在平行板电容器内部,忽略边缘电场的不均匀性)( )
A.墨汁从进入偏转电场到打在纸上,做类平抛运动
B.两偏转板间的电压是2.0×103 V
C.两偏转板间的电压是5.0×102 V
D.为了使纸上的字体放大10%,可以把偏转电压降低10%
解析:选C 墨汁在偏转电场中做类平抛运动,出偏转电场后做匀速直线运动,A错误;墨汁出偏转电场后做匀速直线运动,且反向延长线平分水平位移,如图所示:
由图可知tan θ=,tan θ=,又vy=at=t,t=,联立解得两偏转板间的电压是U=5.0×102 V,B错误,C正确;由以上式子整理得y=,为了使纸上的字体放大10%,可以把偏转电压提高10%,D错误。
考查角度2 多种粒子偏转情况比较
2.(2021·全国乙卷)(多选)四个带电粒子的电荷量和质量分别为(+q,m)、(+q,2m)、(+3q,3m)、(-q,m),它们先后以相同的速度从坐标原点沿x轴正方向射入一匀强电场中,电场方向与y轴平行。不计重力,下列描绘这四个粒子运动轨迹的图像中,可能正确的是( )
解析:选AD 分析可知带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,则带电粒子的运动轨迹方程为y=·2,由于带电粒子的初速度相同,带电粒子(+q,m)、(+3q,3m)的比荷相同,则带电粒子(+q,m)、(+3q,3m)的运动轨迹重合,C错误;当电场方向沿y轴正方向时,带正电荷的粒子向y轴正方向偏转,带负电荷的粒子向y轴负方向偏转,则粒子(+q,m)、(+3q,3m)的运动轨迹与粒子(-q,m)的运动轨迹关于x轴对称,粒子(+q,2m)的比荷比粒子(+q,m)、(+3q,3m)的小,则x相同时,粒子(+q,2m)沿y轴方向的偏转量比粒子(+q,m)、(+3q,3m)的小,D正确;当电场方向沿y轴负方向时,同理可知A正确,B错误。
考查角度3 带电体在电场中的偏转
3.空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O、P是电场中的两点。从O点沿水平方向以不同速度先后发射两个质量均为m的小球A、B。A不带电,B的电荷量为q(q>0)。A从O点发射时的速度大小为v0,到达P点所用时间为t;B从O点到达P点所用时间为。重力加速度为g,求:
(1)电场强度的大小;
(2)B运动到P点时的动能。
解析:(1)设电场强度的大小为E,小球B运动的加速度为a。根据牛顿第二定律、运动学公式和题给条件,有mg+qE=ma ①
a2=gt2 ②
解得E=。 ③
(2)设B从O点发射时的速度为v1,到达P点时的动能为Ek,O、P两点的高度差为h,根据动能定理有
Ek-mv12=mgh+qEh ④
且有v1=v0t ⑤
h=gt2 ⑥
联立③④⑤⑥式得Ek=2m(v02+g2t2)。 ⑦
答案:(1) (2)2m(v02+g2t2)
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一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.当带电的云层离地面较近时,云和地面形成一个巨型电容器,它们之间会形成一个强电场,若云层带电量一定,将云层底面及地面始终都看作平整的平面,则( )
A.当云层向下靠近地面时,该电容器的电容将减小
B.当云层向下靠近地面时,云层和地面间的电势差将增大
C.当云层向下靠近地面时,云层和地面间的电场强度将增大
D.当云层底面积增大时,该电容器的电容将增大
解析:选D 根据电容器电容的决定式C=,可知,当云层向下靠近地面时,d减小,该电容器的电容C将增大,故A错误;根据电容器电容的定义式C=可知,当云层向下靠近地面时,该电容器的电容C增大,由于电荷量Q不变,则云层和地面间的电势差将减小,故B错误;根据电场强度与电势差的关系E=,再联立上面两式可得E=,则当云层向下靠近地面时,云层和地面间的电场强度将不变,故C错误;根据电容器电容的决定式可知,当云层底面积增大时,正对面积S增大,该电容器的电容C将增大,故D正确。
2.(2022·山东泰安模拟)利用图示装置通过静电计指针偏角的变化情况可以探究有关平行板电容器问题,开始时,两金属板A、B竖直平行且正对,开关S闭合。下列说法正确的是( )
A.若仅将A板缓慢竖直向上平移,则静电计指针的偏转角度增大
B.若S断开后,仅将A板缓慢竖直向上平移,则静电计指针的偏转角度增大
C.若S断开后,仅在A、B板间插入玻璃板,则静电计指针的偏转角度增大
D.若S断开后,仅将A板缓慢水平向左平移,则静电计指针的偏转角度减小
解析:选B 静电计测量的是电容器两极板间的电压,由于开关S闭合,电容器一直接电源,电容器两极板间的电压保持不变,静电计指针的偏转角度保持不变,A错误;S断开后,电容器所带的电荷量Q保持不变,由C=、C=可得U=d,仅将A板缓慢竖直向上平移即S变小时,U变大,故静电计指针的偏转角度增大,B正确;S断开后,仅在A、B板间插入玻璃板,εr增大,U减小,故静电计指针的偏转角度减小,C错误;S断开后,仅将A板缓慢水平向左平移即d增大时,U增大,故静电计指针的偏转角度增大,D错误。
3.(2022·湖北高考)密立根油滴实验装置如图所示,两块水平放置的金属板分别与电源的正负极相接,板间产生匀强电场。用一个喷雾器把密度相同的许多油滴从上板中间的小孔喷入电场,油滴从喷口喷出时由于摩擦而带电。金属板间电势差为U时,电荷量为q、半径为r的球状油滴在板间保持静止。若仅将金属板间电势差调整为2U,则在板间能保持静止的球状油滴所带电荷量和半径可以为( )
A.q,r B.2q,r
C.2q,2r D.4q,2r
解析:选D 初始状态下,油滴处于静止状态时,满足Eq=mg,即q=πr3·ρg,当电势差调整为2U时,若油滴的半径不变,则满足q′=πr3·ρg,可得q′=,A、B错误;当电势差调整为2U时,若油滴的半径变为2r时,则满足q′=π(2r)3·ρg,可得q′=4q,C错误,D正确。
4.(2022·长沙模拟)如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带负电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况。两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力。若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差为U时观察到某个质量为m的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,则该油滴所带电荷量可表示为( )
A. B.
C. D.
解析:选A 油滴带负电,设电荷量为Q,油滴所受到的电场力方向向上,设加速度大小为a,由牛顿第二定律得,mg-Q=ma,d=at2。联立两式得,Q=,故A正确。
5.如图所示,C1、C2是完全相同的两个电容器,P是电容器C1两极板间的一点,在电容器C2两极板间插入一块云母板。闭合开关,电路稳定后断开开关。将云母板从C2极板间抽出的过程,下列说法正确的是( )
A.P点电势升高
B.电容器C2的电容增大
C.灵敏电流计中有向右的电流
D.电容器C1两极板间的电场强度变小
解析:选A 闭合开关,电路稳定后再将开关断开,两电容器极板上的带电荷量不变,根据C=,电容器C2极板间云母板抽出的过程,相对介电常数εr减小,其他条件不变,则电容器C2的电容减小,B错误;由U=可知,电容器C2极板间的电势差变大,电容器C2处于放电状态,电容器C1处于充电状态,灵敏电流计中有向左的电流,C错误;C1充电,则电容器C1极板间的电势差变大,由E=可知,电容器C1极板间的电场强度变大,D错误;由于电容器C1极板间的电场强度变大,P点与电容器C1的下极板间的电势差变大,因下极板接地,电势为零,则P点电势升高,A正确。
6.平行板电容器的两极板M、N接在一恒压电源上,N板接地。板间有a、b、c三点,若将上板M向下移动少许至图中虚线位置,则( )
A.b点场强减小 B.b、c两点间电势差减小
C.c点电势升高 D.a点电势降低
解析:选D 电源电压不变,即电容器的极板间电压不变,当M向下移动时,极板间距减小,根据E=,故极板间的场强增大,所以b点的场强增大,选项A错误;b、c两点间电势差Ucb=E·cb,E增大,而cb不变,故Ucb增大,选项B错误;同理c、N间的电势差也增大,而N点的电势为0,由电源的正极连接下极板可知,UNc=φN-φc=-φc,所以c点的电势降低,选项C错误;同理a点的电势也降低,选项D正确。
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
7.(多选)如图所示,有一匀强电场平行于平面xOy,一个带电粒子仅在电场力作用下从O点运动到A点,粒子在O点时速度沿y轴正方向,经A点时速度沿x轴正方向,且粒子在A点的动能是它在O点时动能的3倍。关于粒子在OA段的运动情况,下列判断正确的是( )
A.该带电粒子带正电荷
B.带电粒子在A点的电势能比在O点的电势能小
C.这段时间中间时刻粒子的动能最小
D.加速度方向与y轴正方向之间的夹角等于120°
解析:选BD 依题意,匀强电场场强方向未知,故该带电粒子电性不明,故A错误;从O点运动到A点的过程,动能增加,根据动能定理可知,电场力做正功,又根据电场力做功与电势能变化关系,可知带电粒子在A点的电势能比在O点的电势能小,故B正确;设加速度方向与y轴正方向之间的夹角等于θ,则有acos(π-θ)=,asin(π-θ)=,mv2=3×mv02,联立,可得θ=120°,故D正确;加速度与初速度方向夹角为钝角,故粒子速度先减小,后增大,最小的动能出现在加速度与速度垂直的时候,这段时间中间时刻粒子的两个分速度分别为vx==v0,vy=,合速度与水平面夹角为α,则tan α==,解得α=30°,加速度与速度夹角为60°,不垂直,故C错误。
8.(2023·浙江1月选考)如图所示,示波管由电子枪、竖直方向偏转电极YY′、水平方向偏转电极XX′和荧光屏组成。电极XX′的长度为l、间距为d、极板间电压为U,YY′极板间电压为零,电子枪加速电压为10U。电子刚离开金属丝的速度为零,从电子枪射出后沿OO′方向进入偏转电极。已知电子电荷量为e,质量为m,则电子( )
A.在XX′极板间的加速度大小为
B.打在荧光屏时,动能大小为11eU
C.在XX′极板间受到电场力的冲量大小为
D.打在荧光屏时,其速度方向与OO′连线夹角α的正切tan α=
解析:选D 在XX′极板间电子的加速度大小为:a==,A错误;电子从离开金属丝到打在荧光屏上,由动能定理得:e·10U+eU′=Ek,其中U′≤,故Ek≤10.5eU,B错误;电子经电子枪加速后,e·10U=mv12,在XX′极板间运动时间为t=,受到的冲量大小为I=eEt===,C错误;电子打在荧光屏上时,速度方向与OO′连线夹角α的正切tan α===,D正确。
9.多反射飞行时间质谱仪是一种测量离子质量的新型实验仪器,其基本原理如图所示,从离子源A处飘出的离子初速度不计,经电压为U的匀强电场加速后射入质量分析器。质量分析器由两个反射区和长为l的漂移管(无场区域)构成,开始时反射区1、2均未加电场,当离子第一次进入漂移管时,两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场,其电场强度足够大,使得进入反射区的离子能够反射回漂移管。离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区2时,撤去反射区的电场,离子打在荧光屏B上被探测到,可测得离子从A到B的总飞行时间。设实验所用离子的电荷量均为q,不计离子重力。
(1)求质量为m的离子第一次通过漂移管所用的时间T1;
(2)反射区加上电场,电场强度大小为E,求离子能进入反射区的最大距离x;
(3)已知质量为m0的离子总飞行时间为t0,待测离子的总飞行时间为t1,两种离子在质量分析器中反射相同次数,求待测离子质量m1。
解析:(1)设离子经加速电场加速后的速度大小为v,有qU=mv 2①
离子在漂移管中做匀速直线运动,则T1= ②
联立①②式,得T1= 。 ③
(2)根据动能定理,有qU-qEx=0 ④
得x=。 ⑤
(3)离子在加速电场中运动和反射区电场中每次单向运动均为匀变速直线运动,平均速度大小均相等,
设其为,有= ⑥
通过⑤式可知,离子在反射区的电场中运动路程是与离子本身无关的,所以不同离子在电场区运动的总路程相等,设为L1,在无场区的总路程设为L2,根据题目条件可知,离子在无场区速度大小恒为v,设离子的总飞行时间为t总,有t总=+ ⑦
联立①⑥⑦式,得t总=(2L1+L2) ⑧
可见,离子从A到B的总飞行时间与成正比。依题意可得=
可得m1=2m0。 ⑨
答案:(1) (2) (3)2m0
第4讲 “带电粒子在电场中运动问题”的综合研究
(一) 电场中的三类图像问题
类型1 φ-x图像
(1)φ-x图线上某点切线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,φ-x图线存在极值,其切线的斜率为零,则对应位置处电场强度为零。
(2)在φ-x图像中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小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。
[例1] (2021·山东等级考)如图甲所示,边长为a的正方形,四个顶点上分别固定一个电荷量为+q的点电荷;在0≤x<a区间,x轴上电势φ的变化曲线如图乙所示。现将一电荷量为-Q的点电荷P置于正方形的中心O点,此时每个点电荷所受库仑力的合力均为零。若将P沿x轴向右略微移动后,由静止释放,以下判断正确的是( )
A.Q=q,释放后P将向右运动
B.Q=q,释放后P将向左运动
C.Q=q,释放后P将向右运动
D.Q=q,释放后P将向左运动
[解析] 以最左端的电荷量为+q的点电荷为研究对象,其余三个电荷量为+q的点电荷对研究对象库仑力的合力与电荷量为-Q的点电荷对研究对象库仑力等大反向,则由物体的平衡和库仑定律得:k+2kcos 45°=k,解得Q=q,故A、B错误;在x轴上0≤x<a区间内,根据题图乙可知电场方向水平向左,-Q所受电场力的方向水平向右,则释放P后将向右运动,故C正确,D错误。
[答案] C
类型2 Ep-x图像
(1)根据电势能的变化可以判断电场力做功的正负,电势能减少,电场力做正功;电势能增加,电场力做负功。
(2)根据ΔEp=-W=-Fx,图像Ep-x斜率的绝对值表示电场力的大小。
[例2] (2022·广东深圳模拟)(多选)如图甲所示,A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图乙所示。则从A到B过程中,下列说法正确的是( )
A.点电荷的速度先增大后减小
B.空间电场是某负点电荷形成的
C.点电荷所受电场力先减小后增大
D.空间各点的电势先升高后降低
[解析] 根据电势能Ep随位移x的变化图像可知点电荷运动过程中电势能先增大后减小,所以电场力先做负功再做正功,点电荷的动能先减小再增大,速度先减小后增大,故A错误;点电荷带正电,且电场力先做负功再做正功,所以电场强度的方向先向左再向右,空间电场可能是由某正点电荷形成的,故B错误;电势能Ep-x曲线的斜率表示电场力,可知电场力先减小后增大,故C正确;根据Ep=qφ,点电荷的电势能先增大后减小,所以从A到B,空间各点的电势先升高后降低,故D正确。
[答案] CD
类型3 E-x图像
在给定了电场的E-x图像后,可以由图线确定电场强度的变化情况,E>0表示场强沿正方向,E<0表示场强沿负方向;E-x图线与x轴所围成的面积表示电势差,如果取x=0处为电势零点,则可由图像的面积分析各点电势的高低,综合分析粒子的运动,进一步确定粒子的电性、电场力做功及粒子的动能变化、电势能变化等情况。
[例3] (多选)真空中相距为3a的两个点电荷M、N分别固定在x轴上x1=0和x2=3a的两点,在两者连线上各点的电场强度E随x变化的关系如图所示,设电场方向沿x轴正方向时E取正值,则以下判断正确的是( )
A.点电荷M、N均为正电荷
B.M、N所带电荷量的绝对值之比为2∶1
C.x=2a处的电势一定为零
D.沿x轴从0到3a电势先降低再升高
[解析] 若两电荷为异种电荷,在x=2a处,电场强度不可能为0,故两电荷为同种电荷,在0~2a范围内电场为正,方向沿x轴正方向,所以点电荷M、N为正电荷,故A正确;2a处合场强为0,由E=知,=,所以M、N所带电荷量的绝对值之比为4∶1,故B错误;由于零电势点的选取是任意的,故x=2a处的电势不一定为零,沿电场线方向电势降低,故x=0点的电势高于x=2a点的电势,2a~3a范围内电场为负,方向沿x轴负方向,故x=2a点的电势低于x=3a点的电势,沿x轴从0移动到3a,电势先降低后升高,故C错误,D正确。
[答案] AD
(二) 带电粒子在交变电场中的运动
1.三种常见题型
(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(一般根据交变电场的特点分段研究)。
2.两条分析思路
一是力和运动的关系,根据牛顿第二定律及运动学规律分析;二是功能关系(机械能守恒、动能定理、能量守恒)。
3.两个运动特征
分析受力特点和运动规律,抓住粒子的运动具有周期性和空间上具有对称性的特征,求解粒子运动过程中的速度、位移等,并确定与物理过程相关的边界条件。
[考法全析]
[例1] 如图甲所示,两极板间加上如图乙所示的交变电压。开始A板的电势比B板高,此时两板中间原来静止的电子在电场力作用下开始运动。设电子在运动中不与极板发生碰撞,向A板运动时为速度的正方向,则下列图像中能正确反映电子速度随时间变化规律的是(其中C、D两项中的图线按正弦函数规律变化)( )
[解析] 电子在交变电场中所受电场力大小恒定,加速度大小不变,C、D错误;从0时刻开始,电子向A板做匀加速直线运动,T后电场力反向,电子向A板做匀减速直线运动,直到t=T时刻速度变为零。之后重复上述运动,A正确,B错误。
[答案] A
[例2] (多选)匀强电场的电场强度E随时间t变化的图像如图所示。当t=0时,在此匀强电场中由静止释放一个带电粒子,设带电粒子只受电场力的作用,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.2 s末带电粒子回到原出发点
C.3 s末带电粒子的速度为零
D.0~3 s内,电场力做的总功为零
[解析] 设第1 s内粒子的加速度为a1,第2 s内的加速度为a2,由a=可知,a2=2a1,可见,粒子第1 s内向负方向运动,1.5 s末粒子的速度为零,然后向正方向运动,至3 s末回到原出发点,粒子的速度为0,v-t图像如图所示,由动能定理可知,此过程中电场力做的总功为零,综上所述,可知C、D正确。
[答案] CD
[例3] 如图甲所示,电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长和板间距离均为L=10 cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10 cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图像如图乙所示。(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电压是不变的)求:
(1)在t=0.06 s时刻进入电容器的电子打在荧光屏上的何处;
(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长。
[解析] (1)电子经电场加速满足qU0=mv2
经电场偏转后侧移量y=at2=·2
所以y=,由题图知t=0.06 s时刻U偏=1.8U0,所以y=4.5 cm
设打在屏上的点距O点的距离为Y,满足
=
所以Y=13.5 cm,即打在屏上的点位于O点上方,距O点13.5 cm。
(2)由题知电子侧移量y的最大值为,所以当偏转电压超过2U0,电子就打不到荧光屏上了,所以荧光屏上电子能打到的区间长为3L=30 cm。
[答案] (1)打在屏上的点位于O点上方,距O点13.5 cm (2)30 cm
(三) “等效重力法”在电场中的应用
1.等效重力法
把电场力和重力合成一个等效力,称为等效重力。如图所示,则F合为等效重力场中的“重力”,g′=为等效重力场中的“等效重力加速度”;F合的方向等效为“重力”的方向,即在等效重力场中的“竖直向下”方向。
2.物理最高点与几何最高点
在电场和重力场的叠加场中做圆周运动的小球,经常遇到小球在竖直平面内做圆周运动的临界速度问题。小球能维持圆周运动的条件是能过最高点,而这里的最高点不一定是几何最高点,而应是物理最高点。
[典例] 如图所示,一光滑绝缘半圆环轨道固定在竖直平面内,与光滑绝缘水平面相切于B点,轨道半径为R。整个空间存在水平向右的匀强电场E,场强大小为,一带正电小球质量为m、电荷量为q,从距离B点为处的A点以某一初速度沿AB方向开始运动,经过B点后恰能运动到轨道的最高点C。(重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)则:
(1)带电小球从A点开始运动时的初速度v0多大?
(2)带电小球从轨道最高点C经过一段时间运动到光滑绝缘水平面上D点(图中未标出),B点与D点的水平距离多大?
[解析] (1)小球在半圆环轨道上运动时,当小球所受重力、电场力的合力方向与速度垂直时,速度最小。设F合与竖直方向夹角为θ,则tan θ==,则θ=37°,故F合==mg。设此时的速度为v,由于合力恰好提供小球圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得=m
解得v=
从A点到该点由动能定理得-mgR(1+cos 37°)-+sin 37°=mv2-mv02
解得v0= 。
(2)设小球运动到C点的速度为vC,小球从A点到C点由动能定理得-2mgR-×=mvC2-mv02
解得vC=
当小球离开C点后,在竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀加速直线运动,设C点到D点的运动时间为t。设水平方向的加速度为a,B点到D点的水平距离为x
水平方向上有=ma x=vCt+at2
竖直方向上有2R=gt2
联立解得x=+R。
[答案] (1) (2)+R
[规律方法]
等效法求解电场中圆周运动问题的解题思路
(1)求出重力与电场力的合力F合,将这个合力视为一个“等效重力”。
(2)将a=视为“等效重力加速度”。找出等效“最低点”和等效“最高点”。
(3)将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中分析求解。
[多维训练]
类型1 等效场中的“绳球”模型
1.(多选)如图,在水平向右的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为L的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度E=,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则过最高点D的最小速度为
B.若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,则小球运动到B点时机械能最大
C.若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,小球从C到D的过程中机械能不守恒
D.若将小球从A点由静止释放,小球能沿圆弧运动到D点且速度为零
解析:选BC 由于电场强度mg=Eq,将电场力和重力合成,合力方向通过圆心时,合力所在的直线与圆周的交点是速度最大点和最小点。当绳子拉力为零时,小球的加速度大小为a===g,故若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为v,在右上方的交点时,绳子拉力为零,此时则有:mg=m,解得,v=,故过最高点D的最小速度一定大于,故A错误;除重力和弹力外其他力做功等于机械能的增加值,若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到B点时,电场力做正功最大,故到B点时的机械能最大,故B正确;若小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,小球从C到D的过程中电场力做功,所以机械能不守恒,故C正确;由于mg=Eq,则小球受合力方向与电场方向夹角45°斜向下,故若将小球在A点由静止开始释放,它将沿合力方向做匀加速直线运动,故D错误。
类型2 等效场中的“杆球”模型
2.如图所示,空间有一水平向右的匀强电场,半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,O是圆心,AB是竖直方向的直径。一质量为m、电荷量为+q(q>0)的小球套在圆环上,并静止在P点,OP与竖直方向的夹角θ=37°。不计空气阻力,已知重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)若要使小球从P点出发能做完整的圆周运动,小球初速度的大小应满足的条件。
解析:(1)当小球静止在P点时,小球的受力情况如图所示,
则有=tan θ,所以E=。
(2)小球所受重力与电场力的合力F==mg。当小球做圆周运动时,可以等效为在一个“重力加速度”为g的“重力场”中运动。若要使小球能做完整的圆周运动,则小球必须能通过图中的Q点。设当小球从P点出发的速度为vmin时,小球到达Q点时速度为零,在小球从P运动到Q的过程中,根据动能定理有-mg·2r=0-mvmin2,所以vmin=,即小球的初速度应不小于。
答案:(1) (2)不小于
[课时跟踪检测]
一、立足主干知识,注重基础性和综合性
1.某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,ON=OP,OA=OB。取O点的电势为零,则( )
A.A、B的电势相等
B.从N到O的过程中,电势一直增大
C.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
D.电子从N移到O和从O移到P的过程中,电场力做功相等
解析:选D 由于场强为正值则电场强度E的方向为x轴正方向,沿着电场线方向电势逐渐降低,A、B错误;电子从N移到P的过程中,电场力一直做正功,电势能逐渐减小,C错误;由图像可知,图形的面积表示电势差,则有UNO=UOP,再根据W=qU可知,则电子从N移到O和从O移到P的过程中,电场力做功相等,D正确。
2.空间存在着平行纸面的匀强电场,但电场的具体方向未知,现在纸面内建立直角坐标系xOy,用仪器沿Ox、Oy两个方向探测该静电场中各点电势,得到各点电势φ与横、纵坐标的函数关系如图所示。关于该电场的电场强度E,下列说法正确的是( )
A.E=3 V/m,方向沿x轴正方向
B.E=5 V/m,方向指向第一象限
C.E=400 V/m,方向沿y轴负方向
D.E=500 V/m,方向指向第三象限
解析:选D 在沿y轴方向,电势为40 V时,此时距离O点的距离为10 cm,而沿x轴方向,电势为40 V时,此时距离O点的距离为 cm,此两点为等势点,电场强度的方向垂直于两者连线且指向第三象限,由E=计算可得电场强度大小为500 V/m,方向与x轴负方向成53°,指向第三象限,故A、B、C错误,D正确。
3.一带负电粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示,则粒子在从x1向x3运动的过程中,下列说法中正确的是( )
A.在x1处粒子速度最大
B.在x2处粒子加速度最大
C.在x3处电势最高
D.在x2处电势为零
解析:选C 带负电粒子只在电场力作用下运动,所以动能与势能之和是恒定的。则粒子在从x1向x3运动的过程中,在x3处的电势能最小,速度最大,A错误;根据电场力做功与电势能的关系W=-ΔEp=Ep0-Ep,从而解得Ep=-W+Ep0=-Fx+Ep0,即图像中的斜率表示电场力大小,在x2处图像的斜率为零,粒子加速度为零,B错误;负电荷在电势低的地方电势能高,在x3处的电势能最小,所以电势最高,C正确;根据公式φ=,可知在x2处电势不为零,D错误。
4.(多选)如图,一根不可伸长的绝缘细线一端固定于O点,另一端系一带电小球,置于水平向右的匀强电场中,现把细线水平拉直,小球从A点由静止释放,经最低点B后,小球摆到C点时速度为0,则( )
A.小球在B点时速度最大
B.小球从A点到B点的过程中,机械能一直在减少
C.小球在B点时细线的拉力最大
D.从B点到C点的过程中小球的电势能一直增加
解析:选BD 小球所受重力和电场力恒定,重力和电场力的合力恒定,小球相当于在重力和电场力的合力及细线的拉力作用下在竖直平面内做圆周运动。当小球运动到重力和电场力的合力和细线的拉力共线时(不是B点),小球的速度最大,此时细线的拉力最大,A、C错误;从A点到C点的过程中,小球所受重力做正功,小球摆到C点时速度为0,所以电场力对小球做负功,小球从A点到B点的过程中,机械能一直在减少,B正确;从B点到C点的过程中,小球克服电场力做功,小球的电势能一直增加,D正确。
5.(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),两板间距离足够大。当两板间加上如图乙所示的交变电压后,选项图中反映电子速度v、位移x和加速度a随时间t的变化规律图像,可能正确的是( )
解析:选AD 在平行金属板之间加上题图乙所示的交变电压时,电子在平行金属板间所受的电场力大小始终不变,F=,由牛顿第二定律F=ma可知,电子的加速度大小始终不变,电子在第一个内向B板做匀加速直线运动,在第二个内向B板做匀减速直线运动,在第三个内反向做匀加速直线运动,在第四个内向A板做匀减速直线运动,所以at图像应如图D所示,vt图像应如图A所示,A、D正确,C错误;又因匀变速直线运动位移x=v0t+at2,所以xt图像应是曲线,B错误。
6.如图所示,ABCD是半径为R的四分之三光滑绝缘圆形轨道,固定在竖直面内。以轨道的圆心O为坐标原点,沿水平直径AC方向建立x轴,竖直直径BD方向建立y轴。y轴右侧(含y轴)存在竖直向上的匀强电场。一质量为m、带电量为+q的小球,从A点由静止开始沿轨道下滑,通过轨道最高点D后,又落回到轨道上的A点处。不考虑小球之后的运动,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球落回到A点时的速率;
(2)电场强度的大小;
(3)小球从A下滑到电场内的B点时对轨道压力的大小。
解析:(1)设小球离开D点时的速率为vD,由D落回到A的时间为t,则由平抛运动规律有R=gt2,R=vDt,解得vD2=,小球落回到A时的速率为vA,根据动能定理有mgR=mvA2-mvD2,解得vA= 。
(2)小球从A到D的过程中,根据动能定理有-mgR+2qER=mvD2-0,结合(1)解得E=。
(3)小球通过轨道最低点B处时的速率为vB,轨道对小球的支持力为F,则有mgR=mvB2-0,根据合力提供向心力有F+qE-mg=m,解得F=,由牛顿第三定律可知小球对轨道的压力F′=F=。
答案:(1) (2) (3)
二、强化迁移能力,突出创新性和应用性
7.如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动中没与极板相碰,不计重力,则( )
A.φ1∶φ2=1∶2
B.φ1∶φ2=1∶4
C.在0~2T内,当t=T时电子的电势能最大
D.在0~2T内,电子的电势能减小了
解析:选D 0~T时间内平行板间的电场强度为E1=,电子以a1==向上做匀加速直线运动,经过时间T的位移x1=a1T2,速度v1=a1T;T~2T内平行板间电场强度E2=,加速度a2=,电子以v1的速度向上做匀减速直线运动,速度变为0后开始向下做匀加速直线运动,位移x2=v1T-a2T2,2T时刻回到P点,则x1+x2=0,联立解得φ2=3φ1,故A、B错误;0~T内电子做匀加速运动,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,所以在T时刻电子电势能不是最大,故C错误;电子在2T时刻回到P点,此时速度v2=v1-a2T=-(负号表示方向向下),电子的动能为Ek=mv22=,根据能量守恒定律可知,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。
8.(多选)两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的A、B两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系图像如图所示,其中P点电势最高,且AP<BP,则( )
A.q1的电荷量大于q2的电荷量
B.从P点到B点,电场强度逐渐增大
C.q1和q2都是负电荷
D.在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到右侧,电势能先减少后增加
解析:选BCD 在P点φ-x图像的斜率为零,P点的电场强度为零,则q1和q2在P点产生的场强大小相等,方向相反,由公式E=k,且有AP<BP,可知q1的电荷量小于q2的电荷量,故A错误;在φ-x图像中,图线斜率的绝对值表示电场强度的大小,从P点到B点,斜率的绝对值越来越大,电场强度逐渐增大,故B正确;从P点到A、B两点电势都降低,则q1和q2都是负电荷,故C正确;在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到P点,电场力做正功,电势能减少;再从P点移到右侧,电场力做负功,电势能增加,即电势能先减少后增加,故D正确。
9.如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,B板接地,A、B两极板间电压随时间的变化情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔O1′和O2,两板间电压为U2。现有一带负电粒子在t=0时刻以一定的初速度沿AB两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间。已知粒子的带电荷量为-q,质量为m,(不计粒子重力)求:
(1)粒子刚好能到达O2孔时,则该粒子进入A、B间的初速度v0为多大;
(2)在(1)的条件下,A、B两板长度的最小值;
(3)A、B两板间距的最小值。
解析:(1)因粒子在A、B间运动时,水平方向不受外力作用做匀速运动,所以进入O1′孔时的速度即为进入A、B板的初速度
在C、D间,由动能定理有qU2=mv02
解得v0= 。
(2)由于粒子进入A、B后,在一个周期T内,竖直方向上的速度变为初始状态,即v竖=0,竖直方向的位移也为0,若在第一个周期末粒子从A、B板中射出,则对应两板最短,长度为L=v0T=T。
(3)若粒子在运动过程中刚好不到A板而返回,则此时对应两板间距最小,设为d
则有··2×2=
解得d= 。
答案:(1) (2)T (3)
第5讲 实验:观察电容器的充、放电现象
把握经典实验方案
一、基本原理与操作
原理装置图
操作要领
1.电容器的充电过程
开关S接1时,电源给电容器充电,电容器带电量、电压逐渐增大,电流逐渐减小,最后电流为零,如图甲所示。
2.电容器的放电过程
开关S接2时,电容器负极板上负电荷与正极板上正电荷中和,两极板的电荷量逐渐减小,电流逐渐减小,最后电压也逐渐减为零,如图乙所示。
二、核心关键——数据处理
实验项目
实验现象
电容器充电
灯泡L
亮度由明到暗最后熄灭
电流表A1
读数由大到小最后为零
电压表V
读数由小到大最后为6 V
电容器放电
灯泡L
亮度由明到暗最后熄灭
电流表A2
读数由大到小最后为零
电压表V
读数由大到小最后为零
融通多彩实验方案
鲁科版新教材——观察电容器的充、放电现象
实验电路图:
[要点解读]
(1)电压表、电解电容器正、负极不能接反。
(2)连接电路时开关要断开,电压表量程选择适当。
归纳共性实验关键
1.不变的实验原理
通过观察连接在回路中的电流表和电压表示数变化,得出电容器充、放电过程的特点。
2.必备的实验器材
直流电源、导线、单刀双掷开关、电容器、定值电阻、电流表(电流传感器)、电压表(电压传感器)。
3.共同的注意事项
(1)连接电路时注意电流表和电压表的正、负极和量程。
(2)对电解电容器也要注意正、负极。
(3)要选择电容较大的电容器。
(4)实验过程要在干燥的环境中进行。
考查点(一) 电容器充、放电现象的定性分析
1.(2022·广州模拟)如图为研究电容器充、放电现象的实验电路图,开始电容器不带电。实验开始时,首先将开关S合向1,这时观察到灵敏电流计G有短暂的示数,这说明电路中有电流流过,这个过程叫作________,经过这一过程,电容器的两极板就会带上等量的异号电荷,其上极板带________电荷(填“正”或“负”),电路稳定后灵敏电流计G的示数为零。当把开关S由1合向2时,有________(填“自左向右”或“自右向左”)流过灵敏电流计G的短暂电流,这个过程叫________________________________________________________________________。
解析:将开关S合向1,电源与电容器连通,电路中有电流流过,说明电源在给电容器储存电荷,这过程叫作充电;经过这一过程,电容器的两极板就会带上等量的异号电荷,其上极板带正电荷;当把开关S由1合向2时,从电势高的正极板能形成电流到电势低的负极板,则有自右向左流过灵敏电流计G的短暂电流,这个过程叫放电。
答案:充电 正 自右向左 放电
2.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。
(1)请在图1中画出上述u-q图像。类比直线运动中由v-t图像求位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。
(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q-t曲线如图3中①②所示。
a.①②两条曲线不同是________(填“E”或“R”)的改变造成的;
b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。
(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(填“增大”“减小”或“不变”)。
电源
“恒流源”
(2)中电源
电源两端电压
通过电源的电流
解析:(1)u-q图像如图所示。电压为U时,电容器带电Q,图线和横轴围成的面积表示所储存的电能Ep,Ep=QU,又Q=CU,故Ep=CU2。
(2)a.由图像知,电容器充完电后,①②两次电荷量相等,由Q=CU=CE知,两次电源电动势相等。故①②两条曲线不同不是E的改变造成的,只能是R的改变造成的。b.刚开始充电瞬间,电容器两端的电压为零,电路的瞬时电流为I=,故减小电阻R,刚开始充电瞬间电流I大,曲线上该点切线斜率大,即为曲线①。这样能在较短时间内使电荷量达到最大,故可以实现对电容器快速充电。增大电阻R,刚开始充电瞬间电流I小,即为曲线②,该曲线接近线性,可以实现均匀充电。
(3)接(2)中电源时,由于忽略电源E的内阻,故电源两端电压不变。通过电源的电流I=,随着电容器两端电压U不断变大,通过电源的电流减小。“恒流源”是指电源输出的电流恒定不变。接“恒流源”时,随着电容器两端电压的增大,“恒流源”两端电压增大。
答案:(1)u-q图像见解析图 Ep=CU2
(2)a.R b.减小电阻R,可以实现对电容器快速充电;增大电阻R,可以实现均匀充电。
(3)
电源
“恒流源”
(2)中电源
电源两端电压
增大
不变
通过电源的电流
不变
减小
3.某同学利用图甲所示电路测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化。实验中使用的器材为:电池E(内阻很小)、开关S1和S2、电容器C(约100 μF)、电阻R1(约200 kΩ)、电阻R2(1 kΩ)、电压表V(量程6 V)、停表、导线若干。
(1)按图甲所示的电路原理图将图乙中实物图连接起来。
(2)先闭合开关S2,再断开开关S2;闭合开关S1,同时按下停表开始计时。若某时刻电压表的示数如图丙所示,电压表的读数为______V(保留2位小数)。
(3)该同学每隔10 s记录一次电压表的读数U,记录的数据如下表所示。在给出的坐标纸上绘出Ut图线。已知只有一个数据点误差较大,该数据点对应的时间是________ s。
时间t/s
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
电压U/V
2.14
3.45
4.23
4.51
5.00
5.18
(4)电路中C、R2和S2构成的回路的作用是___________________________________
________________________________________________________________________。
解析:(2)电压表每小格代表0.1 V,且读数要求保留两位小数,其读数为3.60 V。
(3)绘出Ut图线,偏离图线最远的点误差最大,由此确定t=40.0 s时对应的数据误差最大。
(4)测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化,必须保证开始(t=0)时,电容器不带电。电路中C、R2和S2构成回路的作用就是在实验开始前,通过闭合S2,使电容器放电,特别是当实验需要重复多次时,在重复实验前必须先对电容器放电。
答案:(1)如图甲所示 (2)3.60 (3)如图乙所示 40.0
(4)对电容器进行放电,方便实验多次测量
考查点(二) 电容器充、放电现象的定量计算
4.(2022·河北衡水模拟)在“用传感器观察电容器的充、放电现象”实验中,电路图如图甲。一位同学使用的电源电动势为10.0 V,测得放电的It图像如图乙所示。
(1)若按“四舍五入(大于半格算一个,小于半格舍去)”法,根据“It图像与两坐标轴包围面积”,电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为________C。(结果保留两位有效数字)
(2)根据以上数据估算电容器的电容值为______F。(结果保留两位有效数字)
(3)如果将电阻R换一个阻值更大的电阻,则放电过程释放的电荷量____(填“变多”“不变”或“变少”)。
解析:(1)电容器的放电图像是一条逐渐下降的曲线,而q=It,从微元法得到,It图像与坐标轴围成的面积就是总的电荷量,可数出图像下共有42格,所以电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为Q=42×0.001×0.4 C≈0.017 C。
(2)由(1)知道,电容器充满电后所带的电荷量Q=0.017 C,而所加电压U=E=10 V,所以C==0.001 7 F。
(3)若将电阻换一个阻值较大电阻,由于电容器电荷量一定,则所有电荷量将通过电阻R释放,只是图像更加平缓些,但总量不变。
答案:(1)0.017(0.016~0.018均可) (2)0.001 7(0.001 6~0.001 8均可) (3)不变
5.在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕。实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的u-t曲线,如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录的“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”。
(1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向________(填“相同”或“相反”),大小都随时间________(填“增大”或“减小”)。
(2)该电容器的电容值为________F。(结果保留两位有效数字)
(3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值。请你分析并说明该同学的说法是否正确。
解析:(1)由题图甲、乙可知,充电和放电时R两端的电势相反,说明流过R的电流方向相反;电压均随时间减小,说明电流均随时间减小。
(2)根据欧姆定律I=,图像的面积表示Ut,可知图像面积与R的比值表示电荷量。故极板所带最大电荷量q= C=0.060 9 C,该电容器的电容值C== F≈1.0×10-2 F。
(3)该同学的说法正确。因为当开关S与2连接,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R上的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及曲线与时间轴所围“面积S”,仍可应用C==计算电容值。
答案:(1)相反 减小 (2)1.0×10-2 (3)见解析
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