2017秋高中物理 第一章 静电场 习题课:电场力的性质试题 教科版选修3-1

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1、习题课:电场力的性质[学习目标] 1.会分析两等量同种电荷和两等量异种电荷的电场分布.2.会由粒子的运动轨迹分析带电粒子的受力方向和所在处的电场方向.3.会解答库仑力作用下带电体的平衡问题和加速问题.一、电场力作用下的平衡1.共点力的平衡条件:物体不受力或所受外力的合力为零.2.处理平衡问题常用的数学知识和方法有直角三角形、相似三角形和正交分解法.3.选取研究对象时,要注意整体法和隔离法的灵活运用.例1 如图1所示,带电荷量分别为+q和+4q的两点电荷A、B,相距L,问:图1(1)若A、B固定,在何处放置点电荷C,才能使C处于平衡状态?(2)在(1)中的情形下,C的

2、电荷量和电性对C的平衡有影响吗?(3)若A、B不固定,在何处放一个什么性质的点电荷,才可以使三个点电荷都处于平衡状态?答案 见解析解析 (1)由平衡条件,对C进行受力分析,C应在AB的连线上且在A、B之间,设与A相距r,则=解得:r=(2)电荷量的大小和电性对平衡无影响,距离A为处,A、B的合场强为0.(3)若将C放在A、B电荷两边,A、B对C同为向右(或向左)的力,C都不能平衡;若将C放在A、B之间,C为正电荷,则A、B都不能平衡,所以C为负电荷.设放置的点电荷的电荷量为Q,与A相距r1,分别对A、B受力分析,根据平衡条件对电荷A:有=对电荷B:有=联立可得:r1

3、=,Q=q(负电荷)即应在AB连线上且在A的右边,距A点电荷处放置一个电荷量为q的负电荷.1.同一直线上的三个自由点电荷都处于平衡状态时,每个电荷受到的合力均为零,根据平衡方程可得,电荷间的关系为:“两同夹异”、“两大夹小”、“近小远大”.2.对于三个自由电荷的平衡问题,只需对其中两个电荷列平衡方程,不必对第三个电荷列平衡方程.例2 如图2所示,真空中两个相同的小球带有等量同种电荷,质量均为m,分别用绝缘细线悬挂于绝缘天花板上同一点,平衡时,B球偏离竖直方向θ角,A球竖直且与墙壁接触,此时A、B两球位于同一高度且相距L.求:图2(1)每个小球带的电荷量q;(2)B球

4、所受绳的拉力T;(3)墙壁对A球的弹力N.答案 (1)L (2) (3)mgtanθ解析 (1)对B球受力分析如图所示:B球受三个力且处于平衡状态,其中重力与库仑力的合力大小等于绳子拉力的大小,方向与绳子拉力方向相反,由图可知:F=mgtanθ=,①解得:q=L(2)由B球的受力分析知,T=.②(3)分析A球的受力情况知N=F=k③结合①得N=mgtanθ.二、两等量点电荷周围的电场(1)等量同号点电荷的电场(电场线分布如图3):①两点电荷连线上,中点O处场强为零,向两侧场强逐渐增大.②两点电荷连线中垂线上由中点O到无限远,场强先变大后变小.(2)等量异号点电荷的电

5、场(电场线分布如图4):①两点电荷连线上,沿电场线方向场强先变小再变大,中点处场强最小.②两点电荷连线的中垂线上电场强度方向都相同,总与中垂线垂直且指向负点电荷一侧.沿中垂线从中点到无限远处,场强一直减小,中点处场强最大.图3          图4例3 两个带等量正电荷的点电荷,O点为两电荷连线的中点,a点在连线的中垂线上,若在a点由静止释放一个电子,如图5所示,关于电子的运动,下列说法正确的是(  )图5A.电子在从a向O运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大B.电子在从a向O运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C.电子运动到O时,加速度为零,速度最大

6、D.电子通过O后,速度越来越小,加速度越来越大,一直到速度为零答案 C解析 带等量正电荷的两点电荷连线的中垂线上,中点O处的场强为零,向中垂线的两边先变大,达到一个最大值后,再逐渐减小到零.但a点与最大场强点的位置关系不能确定,当a点在最大场强点的上方时,电子在从a点向O点运动的过程中,加速度先增大后减小;当a点在最大场强点的下方时,电子的加速度则一直减小,故A、B错误;但不论a点的位置如何,电子在向O点运动的过程中,都在做加速运动,所以电子的速度一直增加,当达到O点时,加速度为零,速度达到最大值,C正确;通过O点后,电子的运动方向与场强的方向相同,与所受电场力方向

7、相反,故电子做减速运动,由能量守恒定律得,当电子运动到与a点关于O点对称的b点时,电子的速度为零.同样因b点与最大场强的位置关系不能确定,故加速度大小的变化不能确定,D错误.针对训练 如图6所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q.在它们的水平中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入,则小球(  )图6A.速度先增大后减小B.受到的库仑力先做负功后做正功C.受到的库仑力最大值为D.管壁对小球的弹力最大值为答案 C解析 由等量的异种电荷形成的电场特点,根据小球的受力情况可知在细管内运动时

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