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考前适应练十四 电场性质的综合应用-备战2023年高考三轮复习专题-复习与训练
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例1 如图所示为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点,在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,静电力做的功为1.5 J.下列说法中正确的是( )
A.粒子带负电
B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5 J
C.粒子在A点的动能比在B点少0.5 J
D.粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J
答案 D
解析 由粒子运动的轨迹可知粒子带正电,A错误;粒子从A到B的过程中静电力做正功,所以电势能减小,B错误;根据动能定理得W+WG=ΔEk=-0.5 J,所以粒子在A点的动能比在B点多0.5 J,C错误;静电力做正功,机械能增加,所以粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J,D正确.
变式训练1 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,只有静电力做功,静电力做功为:W=-qE(H+h)=-eq \f(2mgH+h,3),可知机械能减小量为eq \f(2mgH+h,3),故B错误;从A到C过程中,静电力做功为-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.
变式训练2 如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于B、C两点,在圆心处有一固定的正点电荷,B点为AC的中点,C点位于圆周的最低点.现有一质量为m、电荷量为-q套在杆上的带负电小球(可视为质点)从A点由静止开始沿杆下滑.已知重力加速度为g,A点距过C点的水平面的竖直高度为3R,小球滑到B点时的速度大小为2eq \r(gR).求:
(1)小球滑到C点时的速度大小;
(2)若以C点作为零电势点,试确定A点的电势.
答案 (1)eq \r(7gR) (2)eq \f(-mgR,2q)
解析 (1)因为B、C两点电势相等,故小球从B到C运动的过程中静电力做的总功为零.
由几何关系可得BC的竖直高度hBC=eq \f(3R,2)
根据动能定理有mg·eq \f(3R,2)=eq \f(mvC2,2)-eq \f(mvB2,2),解得vC=eq \r(7gR).
(2)小球从A到C,重力和静电力均做正功,所以由动能定理有mg·3R+W电=eq \f(mvC2,2)-0,又根据静电力做功与电势能的关系:W电=EpA-EpC=-qφA-(-qφC).
又因为φC=0,可得φA=eq \f(-mgR,2q).
题型二 电场中的图像问题
考向1 电场中的v-t图像
例2 (多选)如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10 g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4 C.小球从C点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的v-t图像如图乙所示.小球运动到B点时,速度图像的切线斜率最大(图中标出了该切线).则下列说法正确的是( )
A.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后变大
B.由C到A电势逐渐降低
C.C、B两点间的电势差 UCB=0.9 V
D.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2 V/m
答案 BCD
解析 从C到A小球的动能一直增大,说明静电力一直做正功,故电势能一直减小,电势一直减小,故A错误,B正确;根据动能定理知qUCB=eq \f(1,2)mvB2-0,解得UCB=0.9 V,故C正确;根据对称性知O点电场强度为0,由题图乙可知,小球在B点的加速度最大,故所受的静电力最大,加速度由静电力产生,故B点的电场强度最大,小球的加速度a=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(0.3,5) m/s2=0.06 m/s2,根据牛顿第二定律得qE=ma,联立解得E=1.2 V/m,故D正确.
考向2 φ-x图像(电场方向与x轴平行)
例3 (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,两点电荷连线上各点电势φ随坐标x变化的关系图像如图所示,其中P点电势最高,且xAPA.q1和q2都带负电荷
B.q1的电荷量大于q2的电荷量
C.在A、B之间将一负点电荷沿x轴从P点左侧移到右侧,电势能先减小后增大
D.一点电荷只在静电力作用下沿x轴从P点运动到B点,加速度逐渐变小
答案 AC
解析 由题图知,越靠近两点电荷,电势越低,则q1和q2都带负电荷,故A项正确;φ-x图像的切线斜率表示电场强度,则P点场强为零,据场强的叠加知两点电荷在P处产生的场强等大反向,即keq \f(q1,xAP2)=keq \f(q2,xBP2),又xAP 考向3 E-x图像(电场方向与x轴平行)
例4 (多选)真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上,在它们连线上各点场强随x变化关系如图所示,沿x轴正方向电场强度E为正,以下判断中正确的是( )
A.点电荷M、N一定为同种电荷
B.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4∶1
C.把一个检验电荷由x1位置静止释放,其加速度一直减小
D.把一个正检验电荷由x3=a的位置静止释放,其电势能一直减小
答案 AB
解析 x=2a处场强为零且左侧场强向右(正值)、右侧场强向左(负值),结合点电荷的场强特征可知,点电荷M、N一定为同种电荷,两点电荷在x=2a处的场强大小满足keq \f(q1,2a2)=keq \f(q2,a2),解得eq \f(q1,q2)=eq \f(4,1),A、B正确;由题图可知,O点右侧场强先减小再增大,故把一个检验电荷(假设带正电)由x1位置静止释放,据牛顿第二定律可得qE=ma,其加速度先减小再增大,C错误;把一个正检验电荷由x3=a的位置静止释放,向右运动过程静电力先做正功再做负功,其电势能先减小后增大,D错误.
考向4 Ep-x图像、Ek-x图像
例5 (多选)如图所示,空间中存在沿x轴的静电场,x1、x2、x3、x4是x轴上的四个点,质量为m、带电荷量为-q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点沿x轴正方向进入电场,在粒子沿x轴运动的过程中,其电势能Ep沿x轴的变化如图所示,下列说法正确的是( )
A.粒子在x2点的速度为v0
B.从O点到x3点的过程中,电场的电势先升高再降低再升高
C.若粒子能到达x4处,则v0的大小至少应为eq \r(\f(2Ep0,m))
D.若v0=2eq \r(\f(Ep0,m)),则粒子在运动过程中的最大动能为2Ep0
答案 AC
解析 粒子从O运动到x2的过程中,电势能变化量为零,静电力做功为零,根据动能定理知,粒子在x2点的速度为v0,故A正确;从O点到x3点的过程中,电场的电势先降低再升高,故B错误;粒子能运动到x1处,就能运动到x4处,若粒子恰好能运动到x1处,此时初速度v0最小,根据动能定理得-qφ0=0-eq \f(1,2)mv02,解得v0=eq \r(\f(2qφ0,m))=eq \r(\f(2Ep0,m)),所以若粒子能运动到x4处,则初速度v0至少为eq \r(\f(2Ep0,m)),故C正确;粒子运动过程中,静电力所做正功的最大值为qφ0,若v0=2eq \r(\f(Ep0,m)),由动能定理得W=qφ0=Ekm-eq \f(1,2)mv02,解得Ekm=3Ep0,故D错误.
课时精练
1.如图所示,在粗糙水平面上间隔一定距离放置两个带电的物体A、B,带电荷量分别为Q和—q(设两电荷间只有库仑力),开始时,A、B均处于静止状态,在物体B上施加一水平向右的恒力F,使物体 A、B向右运动.在此过程中,下列说法正确的是( )
A.力F、库仑力及摩擦力对物体A所做的功之和等于物体A的动能增量
B.力F做的功与摩擦力对物体B做的功之和等于物体B的动能增量
C.力F做的功加上摩擦力对物体B做的功等于物体B的动能增量
D.力F做的功及摩擦力对物体A和B做功的代数和等于物体A和B的动能增量及电势能增量之和
答案 D
解析 力F 没有作用在物体A上,故力F对A不做功,故选项A错误;根据动能定理,力F做的功与摩擦力对物体B做的功及库仑力对物体B做的功之和等于物体B的动能增量,故选项B错误;由功能关系可得,力F做的功加上摩擦力对物体B做的功等于物体B的动能增量与B克服库仑力做功之和,故C错误;根据能量守恒可知:力F做的功及摩擦力对物体A和B做功的代数和等于物体A和B的动能增量及电势能增量之和,故选项D正确.
2.如图所示,一带电微粒沿与CD平行方向(垂直AD方向)射入倾角为θ的光滑斜面上,斜面所在区域存在和AD平行的匀强电场,微粒运动轨迹如图中虚线所示,则( )
A.若微粒带正电荷,则电场方向一定沿斜面向下
B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加
C.微粒从M点运动到N点动能一定增加
D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加
答案 C
解析 若微粒带正电荷,重力沿斜面向下的分力大于静电力时,静电力的方向可以沿斜面向上,也可以沿斜面向下,故A错误;当静电力沿斜面向上时,则静电力做负功,电势能增加,当静电力沿斜面向下时,静电力做正功,电势能减小,故B错误;由于合力沿斜面向下,故合力一定做正功,根据动能定理可知,动能一定增加,故C正确;若静电力沿斜面向上,静电力做负功,机械能减小,故D错误.
3.(多选)沿电场中某条电场线方向建立x轴,该电场线上各点电场强度E随x的变化规律如图所示,x轴正方向为电场强度E的正方向,坐标轴上的点O、x1、x2和x3分别与x轴上O、A、B、C四点相对应,相邻两点间距相等.一个带正电的粒子从O点由静止释放,运动到A点的动能为Ek,仅考虑静电力作用,则下列说法正确的是( )
A.从O点到C点,电势先升高后降低
B.粒子先做匀加速运动,后做变加速运动
C.粒子运动到C点时动能大于3Ek
D.粒子在AB段电势能减少量大于BC段电势能减少量
答案 CD
解析 由O点到C点,沿电场方向,电势一直降低,A错误;电场强度大小一直在变化,静电力也就在不断变化,带正电的粒子的加速度在不断变化,做变加速运动,B错误;根据E随x的变化规律可知,由A到C电场强度平均值大于OA段电场强度平均值,A到C静电力做功大于2Ek,则粒子运动到C点时动能大于3Ek,C正确;粒子在AB段平均静电力大于BC段平均静电力,则AB段静电力做的功大于BC段静电力做的功,所以在AB段电势能减少量大于BC段电势能减少量,D正确.
4.(多选)空间有一电场,各点电势φ随位置的变化情况如图所示,图像关于O点中心对称.下列说法正确的是( )
A.O点的电场强度一定为零
B.-x1与x1点沿x轴方向的电场强度相同
C.将负电荷从-x1移到x1电荷的电势能增大
D.-x1和x1两点在同一等势面上
答案 BC
解析 φ-x图像的斜率表示电场强度,由题图可知图像在O点的切线斜率不等于零,故O点的电场强度不为零,-x1与x1点的切线斜率相同,故-x1与x1点沿x轴方向的电场强度相同,故A错误,B正确;电势的定义式为φ=eq \f(Ep,q),故电势能Ep=qφ,将负电荷从-x1移到x1,电荷的电势能由负值变为正值,电荷的电势能增大,故C正确;-x1和x1两点电势不相等,故一定不在同一等势面上,故D错误.
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、场强大小为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间的电势差为eq \f(8Ek0,q)
D.a、c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)如图甲所示,a、b是点电荷电场中同一电场线上的两点,一个带电粒子在a点由静止释放,仅在静电力作用下从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点场强比b点场强大
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点场强比b点场强大,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;带电粒子仅在静电力作用下从a点运动到b点,静电力做正功,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.
7.(多选)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.
8.(多选)一带正电微粒只在静电力作用下沿x轴正方向运动,其电势能随位移x变化的关系如图所示,其中O~x1段是曲线,x1~x2段是平行于x轴的直线,x2~x3段是倾斜直线,则下列说法正确的是( )
A.O~x1段电势逐渐升高
B.O~x1段微粒做加速度逐渐减小的加速运动
C.x1~x2段电场强度为零
D.x2~x3段的电势沿x轴均匀减小
答案 ACD
解析 电势能Ep=φq,由于粒子带正电,O~x1段电势能变大,所以电势升高,A正确;根据静电力做功与电势能关系ΔEp=EqΔx,图像斜率反映场强大小,O~x1段图像斜率变小,场强变小,受力减小,加速度逐渐变小,由于电势能增加,静电力做负功,则微粒做减速运动,即微粒做加速度减小的减速运动,B错误;x2~x3段斜率为0,场强为零,C正确;x2到x3,电势能均匀减小,微粒带正电,所以电势沿x轴均匀减小,D正确.
9.竖直平面内有一匀强电场,电场方向与x轴负方向成37°角,x轴上各点的电势随坐标x的变化规律如图所示.现有一带负电小球以初速度0.5 m/s从x=-1 cm的P处沿直线运动到x=2 cm的Q处,已知小球的质量为3×10-4 kg,取g=10 m/s2,则( )
A.匀强电场的场强大小为400 V/m
B.带电小球的电荷量大小为1×10-5 C
C.带电小球从P点运动到Q点的过程中的加速度大小为40 m/s2
D.带电小球运动到Q点时动能可能为0
答案 B
解析 由电势差与电场强度的关系得U=Excs 37°,则φ-0=Ecs 37°×x,结合图像得Ecs 37°=eq \f(16 V,0.04 m),解得E=500 V/m,故A错误;由题意知,带电小球在竖直方向受力平衡,得mg=Eqsin 37°,解得q=1×10-5 C,故B正确;小球带负电,所以小球所受合力水平向右,合外力做正功,小球速度增加,带电小球运动到Q点时动能不可能为0,在水平方向,对小球由牛顿第二定律得qEcs 37°=ma,代入数据解得a=eq \f(40,3) m/s2,故C、D错误.
10.(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.小球a从N到Q的过程中,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;从N到Q的过程中,库仑力一直做负功,所以电势能一直增加,故C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.
11.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≤xA.Q=eq \f(\r(2)+1,2)q,释放后P将向右运动
B.Q=eq \f(\r(2)+1,2)q,释放后P将向左运动
C.Q=eq \f(2\r(2)+1,4)q,释放后P将向右运动
D.Q=eq \f(2\r(2)+1,4)q,释放后P将向左运动
答案 C
解析 对y轴正向的点电荷,由平衡条件可得eq \r(2)keq \f(q2,a2)+keq \f(q2,\r(2)a2)=keq \f(Qq,\f(\r(2),2)a2),解得Q=eq \f(2\r(2)+1,4)q
因在0≤x故选C.
12.(多选)如图所示,有一均匀对称带负电花环和一质量为m的带正电小球,小球由静止从花环正上方某一高处的A点落下,穿过花环中心又下落到与A对称的A′点.在这个过程中,若取花环中心为坐标原点且重力势能为零,无限远处电势为零,竖直向下为x轴正方向,则关于小球的加速度a、重力势能Ep、电势能εp、机械能E,这四个物理量与小球的位置坐标x的关系图像可能正确的是( )
答案 AD
解析 花环中心电场强度为零,无限远处电场强度为零,所以从中心到无限远处电场强度是先增加再减少.加速度是重力和静电力的合力与质量的比值,在花环上方,重力和静电力都向下,且静电力可能先增加再减小,所以加速度可能先增加再减小,在花环下方,重力向下,静电力向上,且静电力可能先增加再减小,合力可能先减小再增加,所以加速度可能先减小再增加,A正确;从A到A′重力做正功,重力势能减小,B错误;从A到A′静电力先做正功再做负功,所以电势能先减小再增加,但由于场强不均匀,所以静电力做功及电势能变化也不均匀,C错误;由机械能守恒的条件可知,除重力之外的其他力做功影响机械能的变化,静电力先做正功再做负功,所以机械能先增加再减小,小球在花环上方下落过程中静电力可能先变大再变小,在花环下方下落过程中静电力可能先变大再变小,这种变化情况是有可能的,D正确.
例1 如图所示为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点,在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,静电力做的功为1.5 J.下列说法中正确的是( )
A.粒子带负电
B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5 J
C.粒子在A点的动能比在B点少0.5 J
D.粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J
答案 D
解析 由粒子运动的轨迹可知粒子带正电,A错误;粒子从A到B的过程中静电力做正功,所以电势能减小,B错误;根据动能定理得W+WG=ΔEk=-0.5 J,所以粒子在A点的动能比在B点多0.5 J,C错误;静电力做正功,机械能增加,所以粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J,D正确.
变式训练1 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,只有静电力做功,静电力做功为:W=-qE(H+h)=-eq \f(2mgH+h,3),可知机械能减小量为eq \f(2mgH+h,3),故B错误;从A到C过程中,静电力做功为-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.
变式训练2 如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于B、C两点,在圆心处有一固定的正点电荷,B点为AC的中点,C点位于圆周的最低点.现有一质量为m、电荷量为-q套在杆上的带负电小球(可视为质点)从A点由静止开始沿杆下滑.已知重力加速度为g,A点距过C点的水平面的竖直高度为3R,小球滑到B点时的速度大小为2eq \r(gR).求:
(1)小球滑到C点时的速度大小;
(2)若以C点作为零电势点,试确定A点的电势.
答案 (1)eq \r(7gR) (2)eq \f(-mgR,2q)
解析 (1)因为B、C两点电势相等,故小球从B到C运动的过程中静电力做的总功为零.
由几何关系可得BC的竖直高度hBC=eq \f(3R,2)
根据动能定理有mg·eq \f(3R,2)=eq \f(mvC2,2)-eq \f(mvB2,2),解得vC=eq \r(7gR).
(2)小球从A到C,重力和静电力均做正功,所以由动能定理有mg·3R+W电=eq \f(mvC2,2)-0,又根据静电力做功与电势能的关系:W电=EpA-EpC=-qφA-(-qφC).
又因为φC=0,可得φA=eq \f(-mgR,2q).
题型二 电场中的图像问题
考向1 电场中的v-t图像
例2 (多选)如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合.一光滑细杆沿垂直圆环平面的轴线穿过圆环,细杆上套有一个质量为m=10 g的带正电的小球,小球所带电荷量q=5.0×10-4 C.小球从C点由静止释放,其沿细杆由C经B向A运动的v-t图像如图乙所示.小球运动到B点时,速度图像的切线斜率最大(图中标出了该切线).则下列说法正确的是( )
A.由C到A的过程中,小球的电势能先减小后变大
B.由C到A电势逐渐降低
C.C、B两点间的电势差 UCB=0.9 V
D.在O点右侧杆上,B点场强最大,场强大小为E=1.2 V/m
答案 BCD
解析 从C到A小球的动能一直增大,说明静电力一直做正功,故电势能一直减小,电势一直减小,故A错误,B正确;根据动能定理知qUCB=eq \f(1,2)mvB2-0,解得UCB=0.9 V,故C正确;根据对称性知O点电场强度为0,由题图乙可知,小球在B点的加速度最大,故所受的静电力最大,加速度由静电力产生,故B点的电场强度最大,小球的加速度a=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(0.3,5) m/s2=0.06 m/s2,根据牛顿第二定律得qE=ma,联立解得E=1.2 V/m,故D正确.
考向2 φ-x图像(电场方向与x轴平行)
例3 (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,两点电荷连线上各点电势φ随坐标x变化的关系图像如图所示,其中P点电势最高,且xAP
B.q1的电荷量大于q2的电荷量
C.在A、B之间将一负点电荷沿x轴从P点左侧移到右侧,电势能先减小后增大
D.一点电荷只在静电力作用下沿x轴从P点运动到B点,加速度逐渐变小
答案 AC
解析 由题图知,越靠近两点电荷,电势越低,则q1和q2都带负电荷,故A项正确;φ-x图像的切线斜率表示电场强度,则P点场强为零,据场强的叠加知两点电荷在P处产生的场强等大反向,即keq \f(q1,xAP2)=keq \f(q2,xBP2),又xAP
例4 (多选)真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点上,在它们连线上各点场强随x变化关系如图所示,沿x轴正方向电场强度E为正,以下判断中正确的是( )
A.点电荷M、N一定为同种电荷
B.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4∶1
C.把一个检验电荷由x1位置静止释放,其加速度一直减小
D.把一个正检验电荷由x3=a的位置静止释放,其电势能一直减小
答案 AB
解析 x=2a处场强为零且左侧场强向右(正值)、右侧场强向左(负值),结合点电荷的场强特征可知,点电荷M、N一定为同种电荷,两点电荷在x=2a处的场强大小满足keq \f(q1,2a2)=keq \f(q2,a2),解得eq \f(q1,q2)=eq \f(4,1),A、B正确;由题图可知,O点右侧场强先减小再增大,故把一个检验电荷(假设带正电)由x1位置静止释放,据牛顿第二定律可得qE=ma,其加速度先减小再增大,C错误;把一个正检验电荷由x3=a的位置静止释放,向右运动过程静电力先做正功再做负功,其电势能先减小后增大,D错误.
考向4 Ep-x图像、Ek-x图像
例5 (多选)如图所示,空间中存在沿x轴的静电场,x1、x2、x3、x4是x轴上的四个点,质量为m、带电荷量为-q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点沿x轴正方向进入电场,在粒子沿x轴运动的过程中,其电势能Ep沿x轴的变化如图所示,下列说法正确的是( )
A.粒子在x2点的速度为v0
B.从O点到x3点的过程中,电场的电势先升高再降低再升高
C.若粒子能到达x4处,则v0的大小至少应为eq \r(\f(2Ep0,m))
D.若v0=2eq \r(\f(Ep0,m)),则粒子在运动过程中的最大动能为2Ep0
答案 AC
解析 粒子从O运动到x2的过程中,电势能变化量为零,静电力做功为零,根据动能定理知,粒子在x2点的速度为v0,故A正确;从O点到x3点的过程中,电场的电势先降低再升高,故B错误;粒子能运动到x1处,就能运动到x4处,若粒子恰好能运动到x1处,此时初速度v0最小,根据动能定理得-qφ0=0-eq \f(1,2)mv02,解得v0=eq \r(\f(2qφ0,m))=eq \r(\f(2Ep0,m)),所以若粒子能运动到x4处,则初速度v0至少为eq \r(\f(2Ep0,m)),故C正确;粒子运动过程中,静电力所做正功的最大值为qφ0,若v0=2eq \r(\f(Ep0,m)),由动能定理得W=qφ0=Ekm-eq \f(1,2)mv02,解得Ekm=3Ep0,故D错误.
课时精练
1.如图所示,在粗糙水平面上间隔一定距离放置两个带电的物体A、B,带电荷量分别为Q和—q(设两电荷间只有库仑力),开始时,A、B均处于静止状态,在物体B上施加一水平向右的恒力F,使物体 A、B向右运动.在此过程中,下列说法正确的是( )
A.力F、库仑力及摩擦力对物体A所做的功之和等于物体A的动能增量
B.力F做的功与摩擦力对物体B做的功之和等于物体B的动能增量
C.力F做的功加上摩擦力对物体B做的功等于物体B的动能增量
D.力F做的功及摩擦力对物体A和B做功的代数和等于物体A和B的动能增量及电势能增量之和
答案 D
解析 力F 没有作用在物体A上,故力F对A不做功,故选项A错误;根据动能定理,力F做的功与摩擦力对物体B做的功及库仑力对物体B做的功之和等于物体B的动能增量,故选项B错误;由功能关系可得,力F做的功加上摩擦力对物体B做的功等于物体B的动能增量与B克服库仑力做功之和,故C错误;根据能量守恒可知:力F做的功及摩擦力对物体A和B做功的代数和等于物体A和B的动能增量及电势能增量之和,故选项D正确.
2.如图所示,一带电微粒沿与CD平行方向(垂直AD方向)射入倾角为θ的光滑斜面上,斜面所在区域存在和AD平行的匀强电场,微粒运动轨迹如图中虚线所示,则( )
A.若微粒带正电荷,则电场方向一定沿斜面向下
B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加
C.微粒从M点运动到N点动能一定增加
D.微粒从M点运动到N点机械能一定增加
答案 C
解析 若微粒带正电荷,重力沿斜面向下的分力大于静电力时,静电力的方向可以沿斜面向上,也可以沿斜面向下,故A错误;当静电力沿斜面向上时,则静电力做负功,电势能增加,当静电力沿斜面向下时,静电力做正功,电势能减小,故B错误;由于合力沿斜面向下,故合力一定做正功,根据动能定理可知,动能一定增加,故C正确;若静电力沿斜面向上,静电力做负功,机械能减小,故D错误.
3.(多选)沿电场中某条电场线方向建立x轴,该电场线上各点电场强度E随x的变化规律如图所示,x轴正方向为电场强度E的正方向,坐标轴上的点O、x1、x2和x3分别与x轴上O、A、B、C四点相对应,相邻两点间距相等.一个带正电的粒子从O点由静止释放,运动到A点的动能为Ek,仅考虑静电力作用,则下列说法正确的是( )
A.从O点到C点,电势先升高后降低
B.粒子先做匀加速运动,后做变加速运动
C.粒子运动到C点时动能大于3Ek
D.粒子在AB段电势能减少量大于BC段电势能减少量
答案 CD
解析 由O点到C点,沿电场方向,电势一直降低,A错误;电场强度大小一直在变化,静电力也就在不断变化,带正电的粒子的加速度在不断变化,做变加速运动,B错误;根据E随x的变化规律可知,由A到C电场强度平均值大于OA段电场强度平均值,A到C静电力做功大于2Ek,则粒子运动到C点时动能大于3Ek,C正确;粒子在AB段平均静电力大于BC段平均静电力,则AB段静电力做的功大于BC段静电力做的功,所以在AB段电势能减少量大于BC段电势能减少量,D正确.
4.(多选)空间有一电场,各点电势φ随位置的变化情况如图所示,图像关于O点中心对称.下列说法正确的是( )
A.O点的电场强度一定为零
B.-x1与x1点沿x轴方向的电场强度相同
C.将负电荷从-x1移到x1电荷的电势能增大
D.-x1和x1两点在同一等势面上
答案 BC
解析 φ-x图像的斜率表示电场强度,由题图可知图像在O点的切线斜率不等于零,故O点的电场强度不为零,-x1与x1点的切线斜率相同,故-x1与x1点沿x轴方向的电场强度相同,故A错误,B正确;电势的定义式为φ=eq \f(Ep,q),故电势能Ep=qφ,将负电荷从-x1移到x1,电荷的电势能由负值变为正值,电荷的电势能增大,故C正确;-x1和x1两点电势不相等,故一定不在同一等势面上,故D错误.
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、场强大小为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间的电势差为eq \f(8Ek0,q)
D.a、c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)如图甲所示,a、b是点电荷电场中同一电场线上的两点,一个带电粒子在a点由静止释放,仅在静电力作用下从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点场强比b点场强大
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点场强比b点场强大,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;带电粒子仅在静电力作用下从a点运动到b点,静电力做正功,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.
7.(多选)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.
8.(多选)一带正电微粒只在静电力作用下沿x轴正方向运动,其电势能随位移x变化的关系如图所示,其中O~x1段是曲线,x1~x2段是平行于x轴的直线,x2~x3段是倾斜直线,则下列说法正确的是( )
A.O~x1段电势逐渐升高
B.O~x1段微粒做加速度逐渐减小的加速运动
C.x1~x2段电场强度为零
D.x2~x3段的电势沿x轴均匀减小
答案 ACD
解析 电势能Ep=φq,由于粒子带正电,O~x1段电势能变大,所以电势升高,A正确;根据静电力做功与电势能关系ΔEp=EqΔx,图像斜率反映场强大小,O~x1段图像斜率变小,场强变小,受力减小,加速度逐渐变小,由于电势能增加,静电力做负功,则微粒做减速运动,即微粒做加速度减小的减速运动,B错误;x2~x3段斜率为0,场强为零,C正确;x2到x3,电势能均匀减小,微粒带正电,所以电势沿x轴均匀减小,D正确.
9.竖直平面内有一匀强电场,电场方向与x轴负方向成37°角,x轴上各点的电势随坐标x的变化规律如图所示.现有一带负电小球以初速度0.5 m/s从x=-1 cm的P处沿直线运动到x=2 cm的Q处,已知小球的质量为3×10-4 kg,取g=10 m/s2,则( )
A.匀强电场的场强大小为400 V/m
B.带电小球的电荷量大小为1×10-5 C
C.带电小球从P点运动到Q点的过程中的加速度大小为40 m/s2
D.带电小球运动到Q点时动能可能为0
答案 B
解析 由电势差与电场强度的关系得U=Excs 37°,则φ-0=Ecs 37°×x,结合图像得Ecs 37°=eq \f(16 V,0.04 m),解得E=500 V/m,故A错误;由题意知,带电小球在竖直方向受力平衡,得mg=Eqsin 37°,解得q=1×10-5 C,故B正确;小球带负电,所以小球所受合力水平向右,合外力做正功,小球速度增加,带电小球运动到Q点时动能不可能为0,在水平方向,对小球由牛顿第二定律得qEcs 37°=ma,代入数据解得a=eq \f(40,3) m/s2,故C、D错误.
10.(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.小球a从N到Q的过程中,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;从N到Q的过程中,库仑力一直做负功,所以电势能一直增加,故C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.
11.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
B.Q=eq \f(\r(2)+1,2)q,释放后P将向左运动
C.Q=eq \f(2\r(2)+1,4)q,释放后P将向右运动
D.Q=eq \f(2\r(2)+1,4)q,释放后P将向左运动
答案 C
解析 对y轴正向的点电荷,由平衡条件可得eq \r(2)keq \f(q2,a2)+keq \f(q2,\r(2)a2)=keq \f(Qq,\f(\r(2),2)a2),解得Q=eq \f(2\r(2)+1,4)q
因在0≤x
12.(多选)如图所示,有一均匀对称带负电花环和一质量为m的带正电小球,小球由静止从花环正上方某一高处的A点落下,穿过花环中心又下落到与A对称的A′点.在这个过程中,若取花环中心为坐标原点且重力势能为零,无限远处电势为零,竖直向下为x轴正方向,则关于小球的加速度a、重力势能Ep、电势能εp、机械能E,这四个物理量与小球的位置坐标x的关系图像可能正确的是( )
答案 AD
解析 花环中心电场强度为零,无限远处电场强度为零,所以从中心到无限远处电场强度是先增加再减少.加速度是重力和静电力的合力与质量的比值,在花环上方,重力和静电力都向下,且静电力可能先增加再减小,所以加速度可能先增加再减小,在花环下方,重力向下,静电力向上,且静电力可能先增加再减小,合力可能先减小再增加,所以加速度可能先减小再增加,A正确;从A到A′重力做正功,重力势能减小,B错误;从A到A′静电力先做正功再做负功,所以电势能先减小再增加,但由于场强不均匀,所以静电力做功及电势能变化也不均匀,C错误;由机械能守恒的条件可知,除重力之外的其他力做功影响机械能的变化,静电力先做正功再做负功,所以机械能先增加再减小,小球在花环上方下落过程中静电力可能先变大再变小,在花环下方下落过程中静电力可能先变大再变小,这种变化情况是有可能的,D正确.
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