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    2.1 静电力做功与电势能 课时分层作业(含解析) 练习

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    高中物理鲁科版 (2019)必修 第三册第1节 静电力做功与电势能课后测评

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    这是一份高中物理鲁科版 (2019)必修 第三册第1节 静电力做功与电势能课后测评,共6页。试卷主要包含了下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
    课时分层作业(五) 静电力做功与电势能





    (建议用时:25分钟)


    ◎考点一 静电力做功的特点


    1.如图所示,电场中a、b、c三点,ab=bc,则把点电荷+q从a点经b点移到c点的过程中,静电力做功的大小关系有( )





    A.Wab>Wbc B.Wab=Wbc


    C.Wab<WbcD.无法比较


    C [由电场线的疏密可以判断电场强度的大小关系,a点的电场强度最小,c点的电场强度最大。位移相同时,点电荷在bc段受到的平均静电力较大,所以Wab<Wbc,选项C正确。]


    2.如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功为W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,则( )





    A.W1>W2B.W3<W2


    C.W1=W3D.W1<W3


    C [电场力做功只与电荷的初、末位置有关,与路径无关,因此选项C正确。]


    3.(多选)如图所示,以坐标原点O为圆心,半径为r的圆与坐标轴交于a、b、c、d。在O点固定一个正电荷Q,另外还有一方向与x轴正方向相同,场强大小为E的匀强电场。现把一电荷量为+q的点电荷N在圆上移动,则( )





    A.从a移到c,电场力对点电荷N做功为2qEr


    B.从a移到c,电场力对点电荷N不做功


    C.从d移到b,电场力对点电荷N做功为2qEr


    D.从d移到b,电场力对点电荷N不做功


    BC [从a移到c,点电荷Q产生的电场对点电荷N不做功,在匀强电场中,电场力对点电荷N也不做功,故A错误,B正确;从d移到b,点电荷Q产生的电场对点电荷N不做功,匀强电场对点电荷N做功为W=qE·2r=2qEr,所以电场力做功为2qEr,故C正确,D错误。]


    4.下列说法正确的是( )


    A.电荷从电场中的A点运动到了B点,路径不同,静电力做功的大小就可能不同


    B.电荷从电场中的某点开始出发,运动一段时间后,又回到了该点,则静电力做功为零


    C.正电荷沿着电场线运动,静电力对正电荷做正功,负电荷逆着电场线运动,静电力对负电荷做负功


    D.电荷在电场中运动,因为静电力可能对电荷做功,所以能量守恒定律在电场中并不成立


    B [静电力做功和电荷运动路径无关,所以选项A错误;静电力做功只和电荷的初、末位置有关,所以电荷从某点出发又回到了该点,静电力做功为零,选项B正确;正电荷沿电场线的方向运动,则正电荷受到的静电力和电荷的位移方向相同,故静电力对正电荷做正功,同理,负电荷逆着电场线的方向运动,静电力对负电荷做正功,选项C错误;电荷在电场中虽然有静电力做功,但是电荷的电势能和其他形式的能之间的转化满足能量守恒定律,选项D错误。]


    ◎考点二 电势能的理解与计算


    5.(多选)如图所示,a、b为某电场线上的两点,那么以下结论正确的是( )





    A.把正电荷从a移到b,静电力做正功,电荷的电势能减小


    B.把负电荷从a移到b,静电力做负功,电荷的电势能增加


    C.把负电荷从a移到b,静电力做正功,电荷的电势能增加


    D.不论正电荷还是负电荷,从a到b电势能都逐渐降低


    AB [若正电荷从a移到b,由于静电力方向和位移方向同向,静电力做正功,电荷的电势能减小,A正确;若把负电荷从a移到b,静电力做负功,电荷的电势能增加,B正确,C、D错误。]


    6.(多选)如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,沿以Q为一焦点的椭圆运动。M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。电子在从M点到达N点的过程中( )





    A.速率先增大后减小B.速率先减小后增大


    C.电势能先减小后增大D.电势能先增大后减小


    AC [根据点电荷Q的电场线分布情况可知,电子由M到N的运动轨迹为先向Q靠近,此过程中,静电力做正功,电势能减小,速率增大;后远离Q,此过程中,静电力做负功,电势能增大,速率减小。故选项A、C正确。]


    7.(多选)下列说法正确的是( )


    A.当两正点电荷相互靠近时,它们的电势能增大


    B.当两负点电荷相互靠近时,它们的电势能增大


    C.一个正电荷与另一个负电荷相互靠近时,它们的电势能减小


    D.一个正电荷与另一个负电荷相互靠近时,它们的电势能增大


    ABC [同种电荷相互排斥,同种电荷相互靠近时克服电场力做功,它们的电势能增大,故A、B正确;异种电荷相互吸引,异种电荷相互靠近时电场力做正功,它们的电势能减小,故C正确,D错误。]


    8.(多选)一带电小球在空中由A点运动到B点过程中,受重力、电场力和空气阻力三个力。若重力做功为-3 J、机械能增加0.5 J、电场力做功1 J,则小球( )


    A.重力势能减少3 J


    B.动能减少2.5 J


    C.电势能增加1 J


    D.克服空气阻力做功0.5 J


    BD [重力做负功,大小为-3 J,所以重力势能增加3 J,A错误;机械能增加0.5 J,而机械能等于重力势能与动能之和,则得动能减少2.5 J,B正确;电场力做正功,电势能减小1 J,C错误;根据动能定理可得ΔEk=WG+WE+Wf=-3 J+1 J+Wf=-2.5 J,解得Wf=-0.5 J,D正确。]


    9.如图所示,匀强电场中A、B两点间的距离为x=0.20 m,已知A、B连线与电场线夹角为θ=60°,今把一电荷量q=-2×10-8 C的试探电荷放入该匀强电场中,其受到的静电力的大小为F=4.0×10-4 N,方向水平向右。





    (1)求电场强度E的大小和方向;


    (2)若把该试探电荷从A点移到B点,电势能变化了多少?


    [解析] (1)电场强度的大小为E=eq \f(F,|q|)


    代入数据得E=2×104 N/C,方向水平向左。


    (2)把该试探电荷从A点移到B点,静电力做的功为W=Fxcs θ


    代入数据得W=4×10-5 J,电势能减少了4×10-5 J。


    [答案] (1)2×104 N/C 方向水平向左


    (2)电势能减少了4×10-5 J





    (建议用时:15分钟)


    10.(多选)一个电荷只在静电力作用下从电场中的A点移到B点时,静电力做了5×10-6 J的功,那么( )


    A.电荷在B点将具有5×10-6 J的电势能


    B.电荷在B点将具有5×10-6 J的动能


    C.电荷的电势能减少了5×10-6 J


    D.电荷的动能增加了5×10-6 J


    CD [电荷只在静电力作用下从电场中的A点移到B点时,静电力做正功,电势能减少,静电力做了多少正功,电荷的电势能就减少多少,由动能定理可知,动能就增加多少。因电荷在A点的动能和电势能不知道,所以不能确定电荷在B点的动能和电势能。故选项C、D正确。]


    11.(多选)如图所示,在真空中有两个等量正点电荷Q1和Q2,分别置于a、b两点,cd为ab连线的中垂线,d为无穷远处。现将另一正电荷q由c点沿cd移向d点的过程中,下列说法中正确的是( )





    A.q的电势能逐渐增大


    B.q的电势能逐渐减小


    C.q受到的静电力一直在减小


    D.q受到的静电力先增大后减小


    BD [沿电场线的方向移动正电荷,静电力做正功,电势能逐渐减小,选项A错误,B正确;由c点沿中垂线cd到d点,场强由零开始逐渐增大,达到某一值时又逐渐减小,到d点时场强减为零,所以电荷受到的静电力先增大后减小,选项C错误,D正确。]


    12.将带电荷量q1=+1.0×10-8 C的点电荷,从无限远处移到匀强电场中的P点,需克服静电力做功2.0×10-6 J,q1在P点受到的静电力是2.0×10-5 N,方向向右。试求:


    (1)P点场强的大小和方向;


    (2)电荷的电势能在移动过程中如何变化?电荷在P点的电势能是多少?


    [解析] (1)E=eq \f(F,q1)=eq \f(2.0×10-5,1.0×10-8) N/C=2 000 N/C,方向向右。


    (2)无穷远处电势能为零,电荷在由无穷远处移到该点过程中静电力做负功,电势能增加,在P点的电势能等于该过程中克服静电力做的功Ep=WP∞=2.0×10-6 J。


    [答案] (1)2 000 N/C 向右 (2)增加


    2.0×10-6 J


    13.一匀强电场,场强方向是水平的(如图所示)。一个质量为m的带正电的小球,从O点出发,初速度的大小为v0,在静电力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ角做直线运动。求小球运动到最高点时其电势能与在O点的电势能之差。





    [解析] 该题考查电势能的计算,解题的关键是理解并应用好直线运动的条件。因为小球做直线运动,则它受到的静电力qE和重力mg的合力必沿此直线,如图所示,则有qE=eq \f(mg,tan θ)。由此可知,小球做匀减速运动的加速度大小为a=eq \f(g,sin θ),设从O到最高点的路程为s,则veq \\al(2,0)=2as。运动的水平距离为L=scs θ。两点的电势能之差ΔEp=qEL,由以上各式得ΔEp=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)cs2θ。


    [答案] eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)cs2θ

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