静电场综合复习2.docx

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1、静电场综合复习2一、场强、电势、电势能综合分析1、如图所示,正方形线框由边长为L的粗细均匀的绝缘棒组成,O是线框的中心,线框上均匀地分布着正电荷,现在线框上侧中点A处取下足够短的带电荷量为q的一小段,将其沿OA连线延长线向上移动的距离到B点处,若线框的其他部分的带电荷量与电荷分布保持不变,则此时O点的电场强度大小为(k为静电力常量)A.kB.kC.kD.k2、空间有一均匀强电场,在电场中建立直角坐标系,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标,N点的坐标为,P点的坐标为。已知电场方向平行于直线MN,M点电势为

2、0,N点电势为1V,则P点的电势为A.B.C.D.3、如图,在△ABP为等边三角形,在A、B两点分别放上一个点电荷,在P处的合场强方向如图中箭头所示,与PB连线的夹角为300,下列说法正确的是A.A处点电荷为正电荷,B处点电荷为负电荷B.两电荷的电荷量C.两电荷在P点产生的场强大小D.从P点沿着AB中垂线向外移动正电荷,电场力做负功4、理论上已经证明:电荷均匀分布的球壳在壳内的电场强度为零.假设某星球是一半径为R、电荷量为Q且电荷分布均匀的球体,静电力常量为k,则星球表面下h深度处的电场强度的大小为(  )

3、A.B.C.D.05、如图,水平向右的匀强电场中,一带电粒子从A点以竖直向上的初速度开始运动,经最高点B后回到与A在同一水平线上的C点,粒子从A到B过程中克服重力做功2J,电场力做功3J,则(  )A.粒子在B点的动能比在A点多1JB.粒子在C点的电势能比在B点少3JC.粒子在C点的机械能比在A点多12JD.粒子在C点的动能为6J6、如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电荷量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连线垂直于圆环平面,B为AC的中点,现有质量为m、带电荷量为+q的

4、微粒(重力不计)从左方沿A、C连线方向射入,到A点时速度vA=1m/s,到B点时速度vB=m/s,则(  )A.微粒从B至C做加速运动,且vC=3m/sB.微粒在整个运动过程中的最终速度为m/sC.微粒从A到C先做加速运动,后做减速运动D.微粒最终可能返回至B点,其速度大小为m/s7、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm.位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些

5、粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为﹣4eV(取O点电势为零).忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8.下列说法正确的是(  )A.圆周上A、C两点的电势差为16V[来源:学科网]B.圆周上B、C两点的电势差为-4VC.匀强电场的场强大小为100V/mD.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有6eV的电势能,且同时具有6eV的动能二、电场中的运动与平衡8、一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔

6、对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将A.打到下极板上B.在下极板处返回C.在距上极板处返回D.在距上极板d处返回9、如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其它面为绝缘材料。ABCD面带正电,EFGH面带负电。从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个质量相同的带正电液滴A、B、C,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是A.三个液

7、滴在真空盒中都做平抛运动B.三个液滴的运动时间不一定相同C.三个液滴落到底板时的速率相同D.液滴C所带电荷量最多abCPQα10、如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板;a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α.在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是()A.缩小a、b间的距离B.加大a、b间的距离C.取出a、b两极板间的电介质D.换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质1

8、1、A、C是两个带电小球,质量分别是mA、mC,电荷量大小分别是QA、QC,用两条等长绝缘细线悬挂在同一点O,两球静止时如图所示,此时细线对两球的拉力分别为FTA、FTC,两球连线AC与O所在竖直线的交点为B,且ABQCB.mA∶mC=FTA∶FTCC.FTA=FTCD.mA∶mC=BC∶AB12、地面固定一点电荷Q,绝缘轻绳绕过光滑定滑轮一端连接有一小球,小球带电荷量为

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