2024届鲁科版新教材高考物理一轮复习教案第九章静电场专题强化十三电场中功能关系及图像问题
展开题型一 电场中功能关系的综合问题
电场中常见的功能关系
(1)若只有电场力做功,电势能与动能之和保持不变.
(2)若只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能之和保持不变.
(3)除重力之外,其他力对物体做的功等于物体机械能的变化量.
(4)所有外力对物体所做的总功等于物体动能的变化量.
例1 (2019·天津卷·3)如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为m的带电小球,以初速度v从M点竖直向上运动,通过N点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,则小球从M运动到N的过程( )
A.动能增加eq \f(1,2)mv2B.机械能增加2mv2
C.重力势能增加eq \f(3,2)mv2D.电势能增加2mv2
答案 B
解析 小球动能的增加量为ΔEk=eq \f(1,2)m(2v)2-eq \f(1,2)mv2=eq \f(3,2)mv2,A错误;小球在竖直方向上的分运动为匀减速直线运动,到N时竖直方向的速度为零,则M、N两点之间高度差为h=eq \f(v2,2g),小球重力势能的增加量为ΔEp=mgh=eq \f(1,2)mv2,C错误;电场力对小球做正功,则小球的电势能减少,由能量守恒定律可知,小球减小的电势能等于重力势能与动能的增加量之和,则电势能的减少量为ΔEp′=eq \f(3,2)mv2+eq \f(1,2)mv2=2mv2,D错误;由功能关系可知,除重力外的其他力对小球所做的功在数值上等于小球机械能的增加量,即2mv2,B正确.
例2 如图所示,在空间中存在竖直向上的匀强电场,质量为m、电荷量为+q的物块从A点由静止开始下落,加速度为eq \f(1,3)g,下落高度H到B点后与一轻弹簧接触,又下落 h后到达最低点C,整个过程中不计空气阻力,且弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则带电物块在由A点运动到C点过程中,下列说法正确的是( )
A.该匀强电场的电场强度为eq \f(mg,3q)
B.带电物块和弹簧组成的系统机械能减少量为eq \f(mgH+h,3)
C.带电物块电势能的增加量为mg(H+h)
D.弹簧的弹性势能的增加量为eq \f(mgH+h,3)
答案 D
解析 物块从静止开始下落时的加速度为eq \f(1,3)g,根据牛顿第二定律得:mg-qE=ma,解得:E=eq \f(2mg,3q),故A错误;从A到C的过程中,系统除重力和弹力以外,只有电场力做功,电场力做功为:W=-qE(H+h)=-eq \f(2mgH+h,3),可知机械能减少量为eq \f(2mgH+h,3),故B错误;从A到C过程中,电场力做功为-eq \f(2mgH+h,3),则电势能增加量为eq \f(2mgH+h,3),故C错误;根据动能定理得:mg(H+h)-eq \f(2mgH+h,3)+W弹=0,解得弹力做功为:W弹=-eq \f(mgH+h,3),即弹性势能增加量为eq \f(mgH+h,3),故D正确.
例3 (2023·江西省第二中学模拟)如图所示,倾角为α=30°的绝缘斜面AB长度为3l,BC长度为eq \f(3,2)l,斜面BC段上方有沿斜面向上的匀强电场.一质量为m、电荷量为+q的小物块自A端左上方某处以初速度v0=eq \r(3gl)水平抛出,恰好在A点与斜面相切滑上斜面,沿斜面向下运动,经过C点但未能到达B点,在电场力作用下返回,最终恰好静止在A点,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ=eq \f(\r(3),3),不考虑运动过程中物块电荷量的变化,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)物块平抛过程中的位移大小;
(2)物块在电场中的最大电势能.
答案 (1)eq \f(\r(13),2)l (2)2mgl
解析 (1)物块落到斜面上A点时,速度方向与水平方向夹角为α,设此时速度为v,则v=eq \f(v0,cs α),
竖直速度vy=vsin α,平抛运动时间t=eq \f(vy,g),
平抛过程中水平位移x=v0t,
又有竖直位移y=eq \f(vy2,2g),
平抛的位移s=eq \r(x2+y2),联立解得s=eq \f(\r(13),2)l.
(2)设物块沿斜面向下运动的最大位移为x′,自物块从A点开始向下运动到再次返回A点,根据动能定理有-2μmgcs α·x′=0-eq \f(1,2)mv2,解得x′=2l.物块位于最低点时,电势能最大,物块自A点到最低点过程中,设电场力做功为W,根据动能定理有mgsin α·x′-μmgcs α·x′-W=0-eq \f(1,2)mv2,
解得W=2mgl,即物块电势能的最大值为2mgl.
题型二 电场中的图像问题
考向1 电场中的v-t图像
根据v-t图像的速度变化、斜率变化(即加速度大小的变化),可确定电荷所受电场力的方向与电场力的大小变化情况,进而确定电场的方向、电势的高低及电势能的变化.
例4 (多选)(2023·福建漳州市七校联考)光滑水平面上固定放置两个等量同种点电荷,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示.一个质量m=1 kg的小物块自水平面内C点由静止释放,小物块带电荷量q=2 C, 其运动的v-t图线如图乙所示,其中B点为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线),则以下分析正确的是( )
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1 V/m
B.由C点到A点物块的电势能先减小后增大
C.由C点到A点,电势逐渐降低
D.物块在A点的电势能比在B点的电势能大
答案 AC
解析 v-t图像的斜率表示加速度,B点处为整条图线切线斜率最大的位置,说明物块在B处加速度最大,F=qE=ma,B为中垂线上电场强度最大的点,由题图得B点的加速度为a=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(4,2) m/s2=2 m/s2,E=eq \f(ma,q)=eq \f(1×2,2) V/m=1 V/m,故A正确;由题图知,由C到A的过程中,物块的速度不断增大,动能增大,根据能量守恒定律得,物块的电势能不断减小,故物块在A点的电势能小于在B点的电势能,故B、D错误;由电势能的公式Ep=qφ知,由C到A的过程中,电势逐渐降低,故C正确.
考向2 φ-x图像(电场方向与x轴平行)
1.电场强度的大小等于φ-x图线的切线斜率的绝对值,如果图线是曲线,电场为非匀强电场;如果图线是倾斜的直线,电场为匀强电场(如图).切线的斜率为零时沿x轴方向电场强度为零.
2.在φ-x图像中可以直接判断各点电势的高低,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向,进而可以判断电荷在电场中的受力方向.(如图)
3.电场中常见的φ-x图像
(1)点电荷的φ-x图像(取无限远处电势为零),如图.
(2)两个等量异种点电荷连线上的φ-x图像,如图.
(3)两个等量同种点电荷的φ-x图像,如图.
例5 (多选)(2023·福建龙岩市第一中学模拟)如图所示,在x轴上放有两个电荷量分别为q1和q2的点电荷,其中q1位于x轴的坐标原点,电荷q2的右侧各点电势φ随x变化的关系如图中曲线所示,其余部分的电势变化情况没有画出,其中B点电势为零,BD段中的电势最低点为C点,则下列说法正确的是( )
A.A点的电场强度方向向左
B.从B点到D点的电场强度先增大后减小
C.两点电荷的电荷量的大小关系为q1>q2
D.将一带负电的试探电荷从C点移到D点,电场力做负功
答案 AC
解析 因为C点的斜率等于零,则C点的电场强度等于零,所以q1和q2两个点电荷在C点产生的电场的电场强度等大、反向,所以q1和q2是异种电荷,根据点电荷的电场强度公式可知,q1离C点远,则q1的电荷量大,即q1>q2.q1和q2是异种电荷且q2附近的电势为正,所以q2为正电荷,q1为负电荷,q1和q2在A处产生的电场的电场强度都向左,则A处的电场强度水平向左,故A、C正确;因为C点的电场强度等于零,所以从B点到D点的电场强度先减小后增大,故B错误;从C点到D点电势逐渐升高,根据Ep=qφ可知,将一带负电的试探电荷从C点移到D点,电荷的电势能逐渐减小,所以电场力做正功,故D错误.
考向3 E-x图像(电场方向与x轴平行)
1.E-x图像为静电场在x轴上的电场强度E随x的变化关系,若规定x轴正方向为电场强度E的正方向,则E>0,电场强度E沿x轴正方向;E<0,电场强度E沿x轴负方向.
2.E-x图线与x轴所围图形“面积”表示电势差(如图所示),两点的电势高低根据电场方向判定.在与粒子运动相结合的题目中,可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况.
3.电场中常见的E-x图像
(1)点电荷的E-x图像
正点电荷及负点电荷的电场强度E随坐标x变化关系的图像大致如图所示.
(2)两个等量异种点电荷的E-x图像,如图.
(3)两个等量正点电荷的E-x图像,如图.
例6 (2023·福建宁德市质检)如图甲所示,在真空中固定两个相同的点电荷A、B关于x轴对称,它们在x轴上的E-x图像如图乙所示(规定x轴正方向为电场的正方向).若在坐标原点O由静止释放一个电荷量为q的正点电荷,它将沿x轴正方向运动,不计重力.则( )
A.A、B带等量正电
B.点电荷在x1处电势能最大
C.点电荷q在x2处动能最大
D.点电荷q将一直沿x轴正方向运动
答案 C
解析 由E-x图像可知,在x轴上的P点对应x2,在P点的左侧电场强度为正值,沿x轴正方向,右侧为负值,沿x轴负方向,可知A、B带
等量负电,A错误;电荷量为q的正点电荷从O点到P点,电场力做正功,电势能减小,从P点沿x轴正方向运动,电场力做负功,电势能增加,因此点电荷q在x1处电势能不是最大,且点电荷q在x2处动能最大,B错误,C正确;由对称性可知,点电荷q沿x轴正方向最远能到达O点关于P点的对称点O′点位置,不会一直沿x轴正方向运动,D错误.
考向4 Ep-x图像、Ek-x图像
1.Ep-x图像
由电场力做功与电势能变化关系F电x=Ep1-Ep2=-ΔEp知Ep-x图像的切线斜率k=eq \f(ΔEp,Δx),其绝对值等于电场力大小,正负代表电场力的方向.
2.Ek-x图像
当带电体只有电场力做功,由动能定理F电x=Ek-Ek0=ΔEk知Ek-x图像的切线斜率k=eq \f(ΔEk,Δx),斜率表示电场力.
例7 (2023·北京北师大实验中学高三检测)一带负电的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变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
A.x1处电场强度最小,但不为零
B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
C.若x1、x3处电势为φ1、φ3,则φ1<φ3
D.x2~x3段的电场强度大小、方向均不变
答案 D
解析 Ep-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE可知x1处电场强度最小且为零,选项A错误;粒子在0~x2段切线的斜率发生变化,电场力发生变化,所以加速度也在变化,做变速运动,x2~x3段斜率不变,所以做匀变速直线运动,选项B错误;带负电的粒子从x1到x3的过程中电势能增加,说明电势降低,即φ1>φ3,选项C错误;x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小、方向均不变,选项D正确.
课时精练
1.如图所示,在电场强度大小为E、方向竖直向上的匀强电场中,一质量为m、带电荷量为+q的物体,以某一初速度沿电场方向做匀减速直线运动,不计空气阻力,其加速度大小为eq \f(0.6qE,m),物体运动距离s时速度变为零.则在此过程中( )
A.物体克服电场力做功0.6qEs
B.物体的电势能增加了qEs
C.物体的重力势能增加了qEs
D.物体的动能减少了0.6qEs
答案 D
解析 由于物体所受电场力和运动方向相同,故电场力做正功W=Eqs,故A错误;电场力做正功,电势能减小,物体的电势能减小了qEs,故B错误;重力做功WG=-mgs,重力做负功,重力势能增加,又由题可知,mg=1.6qE,所以重力势能增加了1.6qEs,故C错误;物体做减速运动,所受合外力做负功,动能减小,由动能定理得:ΔEk=-F合s=-mas=-0.6Eqs,所以物体的动能减少了0.6qEs,故D正确.
2.(2023·广东深圳市高三检测)如图所示,有一竖直固定放置的绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,一固定绝缘光滑细杆过圆心且沿垂直圆环平面方向穿过圆环,细杆上套有一个带正电的小环,小环从A点由静止释放,沿细杆运动.下列说法一定正确的是( )
A.小环所受电场力逐渐变小
B.小环的加速度先向右后向左
C.小环的电势能逐渐增加
D.小环的动能逐渐增加
答案 D
解析 O点电场强度为零,由O点向右电场强度先变大后变小,小环所受电场力可能先变大后变小,A错误;小环从A点由静止释放,沿细杆向右运动,加速度方向一直向右,B错误;电场力对小环一直做正功,电势能逐渐减少,动能逐渐增加,C错误,D正确.
3.(2023·江西赣州市模拟)带电球体的半径为R,以球心为原点O建立坐标轴x,轴上各点电势φ随x变化如图所示,下列说法正确的是( )
A.球体带正电荷
B.球心处电场强度最大
C.A、B两点电场强度相同
D.一带负电的试探电荷在B点的电势能比在C点的电势能大
答案 D
解析 从球出发向两侧电势升高,而沿着电场线电势降低,故球带负电荷,A错误;球是等势体,故内部任意两点间的电势差为零,故电场强度为零,B错误;A点与B点的电场强度大小相等,但方向相反,C错误;从B到C,电势升高,根据Ep=qφ,故负电荷在B点的电势能比在C点的电势能大,D正确.
4.(多选)如图甲所示,a、b是点电荷的电场中同一条电场线上的两点,一个带电粒子在a点由静止释放,仅在电场力作用下从a点向b点运动,粒子的动能与位移之间的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
A.带电粒子与场源电荷带异种电荷
B.a点电势比b点电势高
C.a点电场强度比b点电场强度大
D.带电粒子在a点的电势能比在b点的电势能大
答案 CD
解析 粒子从a点向b点运动,Ek-x图像的切线斜率减小,根据动能定理,则有qEx=Ek,电场强度减小,因此a点更靠近场源电荷,则a点电场强度比b点电场强度大,若场源电荷是正电荷,则粒子带正电,若场源电荷是负电荷,则粒子带负电,它们带同种电荷,故A错误,C正确;由于不能确定场源电荷的性质,所以也不能确定电场线的方向,不能确定a点电势与b点电势的高低,故B错误;带电粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,电场力做正功,电势能减小,所以带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能,故D正确.
5.(多选)如图,竖直平面内有a、b、c三个点,b点在a点正下方,b、c连线水平.第一次,将一质量为m的小球从a点以初动能Ek0水平抛出,经过c点时,小球的动能为5Ek0;第二次,使此小球带正电,电荷量为q,同时加一方向平行于abc所在平面、电场强度大小为eq \f(2mg,q)的匀强电场,仍从a点以初动能Ek0沿某一方向抛出小球,小球经过c点时的动能为13Ek0.下列说法正确的是(不计空气阻力,重力加速度大小为g)( )
A.a、b两点间的距离为eq \f(5Ek0,mg)
B.a、b两点间的距离为eq \f(4Ek0,mg)
C.a、c两点间的电势差为eq \f(8Ek0,q)
D.a、c两点间的电势差为eq \f(12Ek0,q)
答案 BC
解析 不加电场时根据动能定理得mghab=5Ek0-Ek0=4Ek0,解得hab=eq \f(4Ek0,mg),故A错误,B正确;加电场时,根据动能定理得mghab+Uacq=13Ek0-Ek0,解得Uac=eq \f(8Ek0,q),故C正确,D错误.
6.(多选)如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平.a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点由静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零.则小球a( )
A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B.从N到P的过程中,速率先增大后减小
C.从N到Q的过程中,电势能一直增加
D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量
答案 BC
解析 小球a从N点由静止释放,过P点后到Q点速度为零,整个运动过程只有重力和库仑力做功,库仑力方向与小球a速度方向夹角一直大于90°,所以库仑力整个过程做负功,电势能一直增加,故C正确;小球a从N到Q的过程中,重力不变,库仑力增大,库仑力与重力的夹角减小,所以它们的合力一直增大,故A错误;小球a受力如图所示,
在靠近N点的位置,合力与速度夹角小于90°,在P点合力与速度夹角大于90°,所以小球a从N到P的过程中,速率应先增大后减小,故B正确;根据能量守恒可知,P到Q的过程中,动能的减少量等于重力势能和电势能的增加量之和,故D错误.
7.如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆上O点套有一个电荷量为-q (q>0)的小环,在杆的左侧O′处固定一个电荷量为+Q (Q>0)的点电荷,杆上a、b两点与O′点正好构成等边三角形,c是ab的中点.使小环从O点无初速度释放,小环通过a点时的速率为v.若已知ab=Oa=l,静电力常量为k,重力加速度为g.则( )
A.在a点,小环所受弹力大小为eq \f(kQq,l2)
B.在c点,小环的动能最大
C.在c点,小环的电势能最大
D.在b点,小环的速率为eq \r(v2+2gl)
答案 D
解析 在a点,小环所受的库仑力沿aO′方向,大小为eq \f(kQq,l2),水平方向小球受力平衡,所以小球受到向右的弹力大小等于库仑力沿水平方向向左的分力,即eq \f(kQq,l2)sin 60°=eq \f(\r(3)kQq,2l2),A错误;在c点,重力与库仑力垂直,竖直方向合力向下且不为零,则小环在c点的动能一定不是最大,B错误;c点距离正点电荷最近,对应电势最高,故带负电荷的小环在c点电势能最小,C错误;从a点到b点,由点电荷形成的电场的分布特点及几何关系知,a、b两点电势相等,则电场力不做功,应用动能定理有mgl=eq \f(1,2)mv22-eq \f(1,2)mv2,解得v2=eq \r(v2+2gl),D正确.
8.(多选)(2021·湖南卷·9)如图,圆心为O的圆处于匀强电场中,电场方向与圆平面平行,ab和cd为该圆直径.将电荷量为q(q>0)的粒子从a点移动到b点,电场力做功为2W(W>0);若将该粒子从c点移动到d点,电场力做功为W.下列说法正确的是( )
A.该匀强电场的场强方向与ab平行
B.将该粒子从d点移动到b点,电场力做功为0.5W
C.a点电势低于c点电势
D.若只受电场力,从d点射入圆形电场区域的所有带电粒子都做曲线运动
答案 AB
解析 由于该电场为匀强电场,可采用矢量分解的思路.沿cd方向建立x轴,垂直于cd方向建立y轴,如图所示
从c到d有W=Exq·2R
从a到b有2W=Eyq·eq \r(3)R+ExqR
可得Ex=eq \f(W,2qR),Ey=eq \f(\r(3)W,2qR)
则E=eq \r(Ex2+Ey2)=eq \f(W,qR),tan θ=eq \f(Ey,Ex)=eq \r(3)
由于电场方向与水平方向成60°角,则场强方向与ab平行,且由a指向b,A正确;
将该粒子从d点移动到b点,电场力做的功为
W′=Eqeq \f(R,2)=0.5W,B正确;
沿电场线方向电势逐渐降低,则a点电势高于c点电势,C错误;
若粒子从d点射入圆形电场区域的速度方向与ab平行,则粒子做匀变速直线运动,D错误.
9.(多选)(2023·福建南平市高三质检)在真空中的x轴上OB之间电势φ随x变化如图所示,图线关于PA对称,PA平行于φ轴.在坐标原点处由静止释放一带负电的点电荷,点电荷只在电场力作用下沿x轴运动,则( )
A.电势差UOA=UAB
B.点电荷在OB之间往复运动
C.点电荷运动到A处动能最大,电势能最小
D.点电荷从O到B运动过程中,加速度先变大后变小
答案 BC
解析 由题图可知UOA=φO-φA,UAB=φA-φB,结合题意可知UOA=-UAB,故A错误;在坐标原点处由静止释放一带负电的点电荷,点电荷向电势能降低方向运动,即向OA运动,到达A点,电势最大,电势能最小,动能最大,继续向B点运动,到达B点动能为零,电势能最大,然后向电势能降低方向(向A点)运动,则点电荷在OB间做往复运动,故B、C正确;由φ-x图像斜率绝对值表示电场强度大小结合a=eq \f(qE,m)可知,点电荷从O到B运动过程中,加速度先变大再变小,然后反向变大再变小,故D错误.
10.(多选)(2023·福建厦门市质检)空间中有水平方向上的匀强电场,一质量为m、带电荷量为q的微粒在某平面内运动,其电势能和重力势能随时间的变化如图所示,则该微粒( )
A.一定带正电
B.0~3 s内电场力做的功为-9 J
C.运动过程中动能不变
D.0~3 s内除电场力和重力外所受其他力对微粒做的功为12 J
答案 BCD
解析 由于不清楚电场强度的方向,故无法确定微粒的电性,故A错误;由题图可知,0~3 s内电势能增加9 J,则0~3 s电场力做的功为-9 J,故B正确;由题图可知,电势能均匀增加,即电场力做的功与时间成正比,说明微粒沿电场力方向做匀速直线运动,同理,沿重力方向也做匀速直线运动,则微粒的合运动为匀速直线运动,所以运动过程中速度不变,动能不变,故C正确;由功能关系可知,0~3 s内重力势能与电势能共增加12 J,又微粒的动能不变,故0~3 s内除电场力和重力外所受其他力对微粒做的功为12 J,故D正确.
11.(2023·黑龙江省高三检测)如图所示,放置在竖直平面内的粗糙直线轨道AB与光滑圆弧轨道BCD相切于B点,C为最低点,圆心角∠BOC=37°,线段OC垂直于OD,圆弧轨道半径为R,直线轨道AB长为L=5R,整个轨道处于匀强电场中,电场强度方向平行于轨道所在的平面且垂直于直线OD,现有一个质量为m、带电荷量为+q的小物块P从A点无初速度释放,小物块P与AB之间的动摩擦因数μ=0.25,电场强度大小E=eq \f(mg,q),sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,重力加速度为g,忽略空气阻力.求:
(1)小物块第一次通过C点时对轨道的压力大小;
(2)小物块第一次从D点飞出后上升的最大高度;
(3)小物块在直线轨道AB上运动的总路程.
答案 (1)10.8mg (2)1.2R (3)15R
解析 (1)由几何关系知,轨道AB与水平面的夹角为37°,小物块从A点第一次到C点的过程,由动能定理知:
(qE+mg)(Lsin 37°+R-Rcs 37°)-μ(qE+mg)Lcs 37°=eq \f(1,2)mvC12-0
在C点由牛顿第二定律知:N-qE-mg=meq \f(vC12,R) ,联立解得:N=10.8mg
由牛顿第三定律知此时小物块对轨道的压力大小是10.8mg.
(2)小物块从A第一次到D的过程,由动能定理知
(qE+mg)(Lsin 37°-Rcs 37°)-μ(qE+mg)Lcs 37°=eq \f(1,2)mvD12-0
小物块第一次到达D点后以速度vD1逆着电场线方向做匀减速直线运动,
由动能定理知-(qE+mg)xmax=0-eq \f(1,2)mvD12
联立解得:xmax=1.2R.
(3)分析可知小物块到达B点的速度为零后,小物块就在圆弧轨道上做往复圆周运动,
由功能关系知(qE+mg)Lsin 37°=μ(qE+mg)dcs 37°,解得:d=15R.
12.如图甲所示,光滑绝缘水平面上有一带负电荷的小滑块,在x=1 m处以初速度v0=eq \r(3) m/s沿x轴正方向运动.小滑块的质量为m=2 kg、带电荷量为q=-0.1 C,可视为质点.整个区域存在沿水平方向的电场,图乙是滑块电势能Ep随位置x变化的部分图像,P点是图线的最低点,虚线AB是图像在x=1 m处的切线,并且AB经过(0,3)和(3,0)两点,g=10 m/s2.下列说法正确的是( )
A.x=1 m处的电场强度大小为20 V/m
B.滑块向右运动过程中,加速度先增大后减小
C.滑块运动至x=3 m处时,速度大小为2 m/s
D.若滑块恰好到达x=5 m处,则该处的电势为50 V
答案 C
解析 Ep-x图像斜率的绝对值表示滑块所受电场力的大小,所以滑块在x=1 m处所受电场力大小为F=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(ΔEp,Δx)))=1 N,可得E1=10 V/m,选项A错误;滑块向右运动过程中,电场力先减小后增大,则加速度先减小后增大,选项B错误;滑块从x=1 m的位置运动至x=3 m处时,根据动能定理有eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mv02=W电 ,W电=ΔEp′=1 J,解得速度大小为v=2 m/s,选项C正确;若滑块恰好到达x=5 m处,则eq \f(1,2)mv02=W电′=Ep2-Ep1,其中Ep1=2 J,解得滑块的电势能Ep2=5 J,该处的电势为φ=eq \f(Ep2,q)=eq \f(5,-0.1) V=-50 V,选项D错误.
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