专题08+静电场(讲)-2018年高考物理二轮复习讲练测+含解析

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1、2018年高考物理二轮复习讲练测(讲案)专题08静电场考纲解读考占P八、、要求专家解读物质的电结构、电荷守恒I从历年高考试题來看,对电场知识的考查主要集中在以下儿个方面:(1)多个电荷库仑力的平衡和场强范加问题。(2)利用电场线和等势面确定场强的大小和方向,判断电势高低、电场力变化、电场力做功和电势能的变化等。(3)带电体在匀强电场中的平衡问题及其他变速运动的动力学问题。(4)对平行板电容器电容决定因素的理解,解决两类有关动态变化的问题。(5)分析带电粒子在电场屮的加速和偏转问题。(6)示波管、静

2、电除尘等在日常生活和科学技术中的应用。静电现象的解释I点电荷I库仑定律II静电场I电场强度、点电荷的场强II电场线I电势能、电势I电势差II匀强电场中电势差与电场强度的关系I带电粒子在匀强电场中的运动II示波管I常用的电容器I电容器的电压、电荷量和电容的关系I高考预测纵观近几年高考试题,预测2018年物理高考试题还会考:L本章基本概念的命题频率较高,主要涉及电场的力的性质(电场、电场力)及能的性质(电势、电势能)、平行板电容器,一般多以选择题出现.2.带电粒子在电场中的运动,是近几年高考中命题频率

3、较高、难度较大的知识点之一,带电粒子在电场中的运动,一般涉及处理带电粒子(一般不计重力)和带电体(一般要考虑重力)在电场中的加速与偏转问题或者做匀速圆周运动等,运用的规律是把电场力、能量公式与牛顿运动定律、功能原理以及磁场等内容联系起来命题,对考生综合分析能力有较好的测试作用要点解读考向01电场力的性质1・讲高考(1)考纲要求了解静电现象的有关解释,能利用电荷守恒定律进行相关判断;会解决库仑力参与的平衡及动力学问题;•理解电场强度的定义、意义及表示方法;熟练掌握各种电场的电场线分布,并能利用它们分

4、析解决问题.3.会分析、计算在电场力作用下的电荷的平衡及运动问题。(2)命题规律多个电荷库仑力的平衡和场强叠加问题;利用电场线确定场强的大小和方向。案例1・[2017•天津卷】(多选)如图所示,在点电荷0产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。设电子在/、〃两点的加速度大小分别为血、佔电势能分别为Ep.4、EpB。下列说法正确的是:()■MN\\1BA.电子一定从/向3运动B.若*“,则。靠近M端且为正电荷C.无论0为正电荷还是负电荷一定有Ep

5、/EpBD.B点电势可能高于力点电势【答案】BC【解析】电子在电场中做曲线运动,虚线曲是电子只在静电力作用下的运动轨迹,电场力沿电场线直线曲线的凹侧,电场的方向与电场力的方向相反,如图所示,由所知条件无法判断电子的运动方向,故A错误;若如奶说明电子在M点受到的电场力较大,M点的电场强度较大,根据点电荷的电场分布可知,室近M端为场源电荷的位團应带正电,故E正确;无论为正电荷还是员电荷,一定有电势久>芻,电子电势能,电势能是标量,所以一定有盼屜,故C正确,D错误。【考点定位】电场强度,电场线,电势,电

6、势能,曲线运动,带电粒子在电场中的运动【名师点睛】木题考查的知识点较多,应从曲线运动的特点和规律出发判断出电子的受力方向,再利用相关电场和带电粒子在电场中的运动规律解决问题。案例2.【2017•北京卷】(16分)如图所示,长/=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角隹37。。己知小球所带电荷量尸1.0><10-6°匀强电场的场强£=3.0x103N/C,収重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8<>

7、求:(1)小球所受电场力F的大小。(2)小球的质量加。(3)将电场撤去,小球冋到最低点时速度v的大小。【答案】(1)3.0x10~3N(2)4.0x10^kg(3)2.0m/s【解析】(1)根据电场强度定义式可知,小球所受电场力犬小为严碍1312x3.0其103N=3.0xl0-3N(2)小球受加g、绳的拉力『和电场力尸作用处于平衡状态,如图所示根据几何关系有頑=说3巴得f叫⑶撤去电场后,小球将绕悬点摆动,根据动能定理有^(1-00537-)=1^X*得y=^s?(l-cos37^=2.0m/s【

8、考点定位】电场强度与电场力、物体的平衡、动能定理【名师点睛】本题力电综合问题,但电场力与对小球施加水平向右的恒力F作用效果相同,因此可以用相关的力学知识来解答。案例3・[2016•浙江卷】(多选)如图所示,把力、3两个相同的导电小球分别用长为0.10m的绝缘细线悬挂于Q和两点。用丝绸摩擦过的玻璃棒与/球接触,棒移开后将悬点移到0川点固定。两球接触后分开,平衡时距离为0.12mo已测得每个小球质量是S.OxlO^kg,带电小球可视为点电荷,重力加速度g=10m/s2,静电力常量Z:=

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