2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质电场强度电场强度的定义和单位专题练习

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质电场强度电场强度的定义和单位专题练习
2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质电场强度电场强度的定义和单位专题练习

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2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质电场强度电场强度的

定义和单位专题练习

一、填空题

1.在电场中的某点P 放一电荷量为q 的电荷,所受静电力为F,则P 点的电场强度的大小为____,若把此电荷q 移走,则P 点的电场强度的大小为____.

2.将一电荷量为2×10﹣5的试探电荷放在点电荷Q 的电场中的P 点处,所受的电场力的大小为2×10﹣2N ,则P 点的电场强度的大小为_______N/C ,如果P 点距点电荷Q 为10cm ,则Q 的电荷量为_______C .(计算参考数值:静电力恒量K=9.0×109Nm 2/C 2.

3.电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度E ,其定义式为E =F /q 。在引力场中可以有一个类似的引力场强度E G 用来反映各点引力场的强弱,则其定义式为E G =_______;设地球质量为M ,半径为R ,引力常量为G ,如果一个质量为m 的物体位于距地心r (r >R )处的某点,则该点引力场强度E G 大小的表达式为_______ 4.电荷量为2.0×10﹣4 C 的试探电荷在电场中某点受到电场力6.8×10﹣2 N ,则该点的电场强度是 ______N/C ,如将该试探电荷取走,则该点的电场强度______(填变大、变小、不变).

5.如图所示为电场中的一条电场线,一个带负电的电荷在A 点所受的电场力为F A ,在B 点所受的电场力为F B ,已知F A <F B ,且所受电场力的方向水平向左,则A 、B 两点的电场强度E A

E B (选填“<”、“=”或“>”),A 点电场的方向为 .

6.一检验电荷9310q C -=+?,在电场中P 点受到的电场力7610F N -=?.P 点的电场强度为________. 7.在电场中P 点放一个电荷量为-9410?C 的检验电荷,它受到的电场力为-4210?N ,则P 点的场强为__________N/C .把放在P 点的检验电荷的电荷量减为-9210?C ,则P 点的场强为__________N/C. 8.如图所示是电场中三条电场线,其中有A.B.C 三点,则在三点中电势最高的点是_____点,电场强度最大的点是_____点,若将电荷量为2×10-8C 的正电荷放在B 点,电荷受到的电场力为2×10-4N ,则B 点的电场强度大小为_____N/C.

9.在电场中某处放入电荷量为5.0×10-9C 的正点电荷,它受到的静电力为3.0×10-4N ,则该处的电场强度大小为_____V /m .若将该电荷从电场中A 点移到B 点,静电力做功5.0×10-7J ,则A .B 两点的电势差为_________V .

10.如图所示,把一个电荷量q =-1×10-4 C 的试探电荷,依次放在带正电的点电荷Q 周围的A 、B 两处,

受到的电场力大小分别是F A =6×10-2N ,F B =4×10-2 N 。那么A 处的电场强度大小为E A = __________ ,B

处的电场强度大小为E B =___________。

11.真空中有一个电场,在电场中的P 点放入一个电荷量为9410C -?的试探电荷,它受到的电场力为5210N -?,则P 点的场强为_______________/N C ;把试探电荷的电荷量减少为9210C -?,则试探电荷受到的电场力为_____________N .如果把这个试探电荷取走,则P 点的电场强度为_______________/N C .

12.在一个点电荷Q 的电场中,Ox 坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A 、

B 两点的坐标分别为2.0m 和5.0m 。放在A 、B 两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x 轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷的电量关系图像分别如图中直线a 、b 所示,放在A 点的电荷带正电,放在B 点的电荷带负电(忽略试探电荷之间的影响)。则:

(1)B 点的电场强度的大小为______N/C ,方向为______;

(2)试判断电荷Q 的电性为______;

(3)点电荷Q 的位置坐标为______m 。

13.在真空中某点电荷Q 的周围有A 、B 两点,它们离Q 分别为1cm 和2cm ,若将一个电荷量为1010C -的正电荷q 放在A 点,它所受的电场力大小为4910N -?,则电荷Q 在A 点产生的电场的电场强度大小为____________N/C ,电荷量Q =_________C ,电荷Q 在B 点产生的电场强度大小为_________N/C . 14.真空中有一电场,在电场中的P 点放置一电量为94.010C -?的检验电荷,它受到的电场力为52.010N -?,则P 点的场强为_____N/C ;若把检验电荷电量减小为91.010C -?,则该电荷在P 点受到的电场力为______N 。 15.两个带电粒子分别在电场中的M 、N 处,其受力方向如图所示。则N 处的粒子带______电荷(填“正”或“负”);M 、N 两处的场强大小M E ____N E (填“>”、“<”或“=”),M ,N 两点的电势大小为M ?

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____N ? (填“>”、“<”或“=”)

二、解答题

16.在一个点电荷Q 的电场中,Ox 坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A 、B 两点的坐标分别为2m 和5m .已知放在A 、B 两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x 轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷所带电荷量大小的关系图象如图中直线a 、b 所示,放在A 点的试探电荷带正电,放在B 点的试探电荷带负电.求:

(1)B 点的电场强度的大小和方向.

(2)试判断点电荷Q 的电性,并确定点电荷Q 位置坐标.

17.如图,长l =1m 的轻质细绳上端固定,下端连接一个质量m =4.0×10-4kg 的带电小球(可视为质点),小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37?。已知匀强电场的场强E =3.0×103N/C ,取重力加速度g =10m/s 2,sin 37?=0.6,cos 37?=0.8,求:

(1)小球所带电荷的电荷量和电性;

(2)细绳对小球的拉力的大小;

(3)将电场改为竖直向上,大小不变,小球回到最低点时速度的大小。

18.如图所示,真空中有A 、B 、C 三个点组成的一个等边三角形,边长r =0.1m ,把两个带正电的点电荷放在B 、C 两点,它们带电量相等,Q =3×10-6C

(1)B、C上两个点电荷之间的库仑力是多大?

(2)求A点的合场强大小;

(3)若在A点放置一个电量q= -1×10-6C的点电荷,则它受到的电场力是多大?

1 / 5 参考答案

1.F q F q 2. 1000 1.1×10﹣9C 3.F m 2GM r

4.340 .. 5.<,水平向右 6.200V/m 7.5×104N/C 5×104N/C 8.A C 104 9.4610? 100 10.600N/C 400N/C 11.3510? 5110-? 3510? 12.2.5 沿x 轴负方向 负 2.6x = 13.6910? 7110-? 62.2510? 14.3510? 6510-? 15.正

> > 16.(1)2.5N/C ,方向沿x 轴负方向 (2)带负电,位置坐标 2.6m

x = 17.(1)正电;1×10-6C ;(2)5.0×10-3N ;(3)1m/s

18.(1)8.1N(2)4.68×106N/C (3)4.68N

变力做功的计算

变力做功的计算 Prepared on 22 November 2020

变力做功的计算 公式适用于恒力功的计算,对于变力做功的计算,一般有以下几种方法。 一、微元法 对于变力做功,不能直接用进行计算,但是我们可以把运动过程分成很多小段,每一小段内可认为F是恒力,用求出每一小段内力F所做的功,然后累加起来就得到整个过程中变力所做的功。这种处理问题的方法称为微元法,这种方法具有普遍的适用性。但在高中阶段主要用于解决大小不变、方向总与运动方向相同或相反的变力的做功问题。 例1. 用水平拉力,拉着滑块沿半径为R的水平圆轨道运动一周,如图1所示,已知物块的质量为m,物块与轨道间的动摩擦因数为。求此过程中摩擦力所做的功。 图1 思路点拨:由题可知,物块受的摩擦力在整个运动过程中大小不变,方向时刻变化,是变力,不能直接用求解;但是我们可以把圆周分成无数小微元段,如图2所示,每一小段可近似成直线,从而摩擦力在每一小段上的方向可认为不变,求出每一小段上摩擦力做的功,然后再累加起来,便可求得结果。 图2

正确解答:把圆轨道分成无穷多个微元段,摩擦力在每一段上可认为是恒力,则每一段上摩擦力做的功分别为, ,…,,摩擦力在一周内所做的功 。 误点警示:对于此题,若不加分析死套功的公式,误认为位移s=0,得到W=0,这是错误的。必须注意本题中的F是变力。 小结点评:对于变力做功,一般不能用功的公式直接进行计算,但有时可以根据变力的特点变通使用功的公式。如力的大小不变而方向总与运动方向相同或相反时,可用计算该力的功,但式子中的s不是物体运动的位移,而是物体运动的路程。 [发散演习] 如图3所示,某个力F=10N作用于半径R=1m的转盘的边缘上,力F的大小保持不变,但方向任何时刻与作用点处的切线方向保持一致。则转动半圆,这个力F做功多少 图3 答案:。 二、图象法

静电场之力学特点

课时一、静电场之力学特点 【典型内容】 1.几种典型电场的电场线(如图所示 ) 2.三个场强公式的比较 (1)场强是矢量,遵守矢量合成的平行四边形定则,当空间有几个点电荷同时存在时,某点的场强,是各点电荷单独存在时在该点产生场强的矢量和。 (2)两个等量点电荷连线及中垂线上场强的比较

(1)不闭合:静电场的电场线起始于正电荷(或无穷远)终止于无穷远(或负电荷),即静电场的电场线不闭合。 (2)不中断、不相交:在没有电荷的空间,电场线不中断,两条电场线也不能相交,这是因为电场中的某一点,电场强度只有一个方向。 (3)不是运动轨迹:只有当电场线为直线,电荷初速度为零或初速度平行于电场线,电荷所受合力与电场线平行时,电荷的运动轨迹才与电场线平行。 【典型例题】 [例1] 如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点 为半圆弧的圆心,∠MOP=60°。电荷量相等、符号相反的两个点电荷分 别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点 电荷移至P点,则O点的场强大小变为E2,E1与E2之比为() A.1∶2 B.2∶1 C.2∶ 3 D.4∶ 3 [例2]在场强为E的匀强电场中,取O点为圆心,r为半径作一圆周, 在O点固定一电荷量为+Q的点电荷,a、b、c、d为相互垂直的两条直 线和圆周的交点。当把一检验电荷+q放在d点恰好平衡(如图所示,不 计重力)。问: (1)匀强电场场强E的大小、方向如何? (2)检验电荷+q放在点c时,受力F c的大小、方向如何? (3)检验电荷+q放在点b时,受力F b的大小、方向如何?

[例3] 如图所示,在真空中一条竖直向下的电场线上有a 、b 两点。一带电质点在a 处由静止释放后沿电场线向上运动,到达b 点时速度恰好为零。则下面说法正确的是( ) A .该带电质点一定带正电 B .该带电质点一定带负电 C .a 点的电场强度大于b 点的电场强度 D .质点在b 点所受到的合力一定为零 [例4] A 、B 是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作用下以一 定的初速度从A 点沿电场线运动到B 点,其速度v 与时间t 的关系图象如图所示。则此电场的电场线分布可能是图中的( ) [例5] 如图所示,悬挂在O 点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电 荷量不变的小球A 。在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B ,当B 到达悬点O 的正下方并与A 在同一水平线上A 处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B 的电荷量分别为q 1和q 2,θ分别为30°和45°,则q 2q 1 为( ) A .2 B .3 C .2 3 D .3 3 【限时练习】(40分钟) 1.如图所示,一带正电、电荷量为q 的点电荷与均匀带电的正三角形薄板相距2d ,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中a 点处的合电场强度为零,正确应用等效和对称的思维方法求出带电薄板与点电荷在图中b 点处产生的合电场强度大小为(静电力常量为k )( ) A .0 B.kq d 2 C.8kq 9d 2 D.10kq 9d 2 2.一负电荷从电场中A 点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B 点,它运动的v -t 图象如图所示。则A 、B 两点所在区域的电场线分布情况可能是图中的( )

高考必备:高中物理电场知识点总结大全

高中物理电场知识点总结大全 1. 深刻理解库仑定律和电荷守恒定律。 (1)库仑定律:真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。即: 其中k为静电力常量,k=9.0×10 9 N m2/c2 成立条件:①真空中(空气中也近似成立),②点电荷。即带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计。(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心间距代替r)。 (2)电荷守恒定律:系统与外界无电荷交换时,系统的电荷代数和守恒。 2. 深刻理解电场的力的性质。 电场的最基本的性质是对放入其中的电荷有力的作用。电场强度E是描述电场的力的性质的物理量。 (1)定义:放入电场中某点的电荷所受的电场力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点 的电场强度,简称场强。这是电场强度的定义式,适用于任何电场。其中的q为试探电荷(以前称为检验电荷),是电荷量很小的点电荷(可正可负)。电场强度是矢量,规定其方向与正电荷在该点受的电场力方向相同。 (2)点电荷周围的场强公式是:,其中Q是产生该电场的电荷,叫场源电荷。 (3)匀强电场的场强公式是:,其中d是沿电场线方向上的距离。 3. 深刻理解电场的能的性质。 (1)电势φ:是描述电场能的性质的物理量。 ①电势定义为φ=,是一个没有方向意义的物理量,电势有高低之分,按规定:正电荷在电场中某点具有的电势能越大,该点电势越高。 ②电势的值与零电势的选取有关,通常取离电场无穷远处电势为零;实际应用中常取大地电势为零。

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场能的性质电势差静电力做功与电势差的关系专题练习 (1)

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场能的性质电势差静电力做功与 电势差的关系专题练习 一、填空题 1.在电场中把92.010C -?的正电荷从A 点移到B 点,静电力做功71.510J -?,再把这个电荷从B 点移到C 点时,克服静电力做功74.010-?J .求电势差AB U =______、BC U =______、AC U =______、 2.若将一个电量为3.0×10?10C 的正电荷,从零电势点移到电场中M 点要克服电场力做功9.0×10?9J ,则M 点的电势是______ V ;若再将该电荷从M 点移到电场中的N 点,电场力做功1.8×10?8J ,则M 、N 两点间的电势差U MN =______V 3.如图所示为一个点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线),两相邻等势线间的电势差为4 V ,有一个带电荷量为q 、1.0×10-8C 的负电荷从A 点沿不规则曲线移到B 点,静电力做功为_____ J. 4.细胞膜的厚度约等于800nm、1nm=10-9m ),当膜的内外层之间的电压达0.4V 时,即可让一价钠离子渗透.设细胞膜内的电场为匀强电场,则钠离子在渗透时, 膜内电场强度约为 ________ V/m, 每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做的功等于 ____________J. 5.带电量6310C -+?的粒子先后经过电场中的A、B 两点,克服电场力做功,4610J -?,已知B 点的电势为50V ,则: (1)A、B 两点间的电势差为AB U =_____________、 (2)A 点的电势A ?=_____________、 (3)电势能的变化P E ?=_____________、 (4)把电量为6310C --?的电荷放在A 点,其电势能为P E =_____________、 6.如图是一匀强电场的电场线(未标出方向),电场中有a 、b 、c 三点,a 、b 相距4cm 、b 、c 相距10cm 、ab

静电场中电场强度与距离关系图象(学生版)

高考题千变万化,但万变不离其宗。千变万化的新颖高考题都可以看作是由母题衍生而来。研究高考母题,掌握母题解法规律,使学生触类旁通,举一反三,可使学生从题海中跳出来,轻松备考,事半功倍。 电场强度E随空间变化关系图象 【解法归纳】 所谓E-x图象是指空间中电场强度E随坐标x变化关系的图象。匀强电场中的E-x图象是平行于x轴的直线;处于x=0处点电荷的E-x图象是有最大迅速减小的曲线;关于x=0对称分布的两个等量异号点电荷的E-x图象是关于E轴(纵轴)对称的U型图线;关于x=0对称分布的两个等量同号点电荷的E-x图象是关于坐标原点对称的曲线。在E-x 图象上取一微元,由U=Ed可知电场强度E随x变化的一小段图象与x 轴所夹的面积表示对应的两点之间的电势差,据此比较两点之间电势的高低。

【针对训练题精选解析】 1. .(2012年2月宁波八校联考)真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上x 1=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,以下判断 中正确的是图7 第9题 图

A.点电荷M、N一定为异种电荷 B.点电荷M、N一定为同种电荷 C.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4∶1 D.x=2a处的电势一定为零 3.(2012年5月陕西宝鸡三模)在坐标系的x轴上关于O点对称的位置放置两个等量同种电荷,x轴上电场的场强E随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点对称,A.B是x轴上关于原点对称的两点.下列说法中正确的是 A.电子在A、B两点的电势能相等 B.电子在A、B两点的加速度大小相等方向相反 C.若取无限远处电势为零,则O点处电势小于零 D.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线 4.有一静电场,其电场强度方向平行于x 轴。其电势φ随坐标x的改变而变化,变化的 图象如图所示,设场强沿x轴正方向时取正值, 则图乙中正确表示该静电场的场强E随x变化 的图线是

高三物理电场

(高三物理)电场

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高考试题汇编——电场部分 1.I1[2012·浙江卷]用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上.小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm 时圆环被吸引到笔套上,如图所示.对上述现象的判断与分析,下列说法正确的是( ) A .摩擦使笔套带电 B .笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷 C .圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力 D .笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和 2.I1[2012·江苏卷] 真空中,A 、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r ,则A 、B 两点的电场强度大小之比为( ) A .3∶1 B .1∶3 C .9∶1 D .1∶9 3.[2012·海南卷]如图1,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里.一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板,若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变?( ) A .粒子速度的大小 B .粒子所带的电荷量 C. 电场强度 D .磁感应强度 4.I1[2012·安徽卷]如图8所示,半径为R 的均匀带电圆形平板,单位面积带电荷量为σ,其轴线上任意一点P (坐标为x )的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出:E =2π kσ[1-x (R 2+x 2) 1 2 ],方向沿x 轴.现考虑单位面积带电荷量为σ0的无限大均匀带电平板,从其 中间挖去一半径为r 的圆板,如图9所示.则圆孔轴线上任意一点Q (坐标为x )的电场强度为( ) A .2πkσ0x (r 2+x 2)12 B .2πkσ0r (r 2+x 2)12 C .2πkσ0x r D .2πkσ0r x 5.I2[2012·天津卷]两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A 点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中( ) A .做直线运动,电势能先变小后变大 B .做直线运动,电势能先变大后变小 C .做曲线运动,电势能先变小后变大 D .做曲线运动,电势能先变大后变小 6.I2[2012·山东卷]图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a 、b 、c 三点是实线与虚线的交点.则该粒子( ) A .带负电 B .在c 点受力最大 C .在b 点的电势能大于在c 点的电势能 D .由a 点到b 点的动能变化大于由b 点到c 点的动能变化 图8 图1

高三物理电场专题复习

电场复习指导意见 20XX 年课标版考试大纲本章特点 概念多、抽象、容易混淆。电场强度、电场力、电势、电势差、电势能、 电场力做功。 公式多。在帮助学生理解公式的来龙去脉、物理意义、适用条件的同时,可将其归类。 正负号含义多。在静电场中,物理量的正负号含义不同,要帮助学生正确理解物理量的正负值的含义。 知识综合性强。要把力学的所有知识、规律、解决问题的方法和能力应用 内 容要求说明 54.两种电荷.电荷守恒 55.真空中的库仑定律.电荷量 56.电场.电场强度.电场线.点电荷的场 强.匀强电场.电场强度的叠加 57.电势能.电势差.电势.等势面 58.匀强电场中电势差跟电场强度的关系 59.静电屏蔽 60.带电粒子在匀强电场中的运动 61.示波管.示波器及其应用 62.电容器的电容 63.平行板电容器的电容,常用的电容器 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 带电粒子在匀强 电场中运动的计算,只 限于带电粒子进入电场时速度平行或垂直于场强的情况

到电场当中 具体复习建议 一.两种电荷,电荷守恒,电荷量(Ⅰ) 1.两种电荷的定义方式。(丝绸摩擦玻璃棒,定义玻璃棒带正点;毛皮 摩擦橡胶棒,定义橡胶棒带负电) 2.从物质的微观结构及物体带电方法 接触带电(所带电性与原带电体相同) 摩擦起电(两物体带等量异性电荷) 感应带电(两导体带等量异性电荷) 3.由于物体的带电过程就是电子的转移过程,所以带电过程中遵循电荷守恒。每个物体所带电量应为电子电量(基本电量)的整数倍。 4.知道相同的两金属球绝缘接触后将平分两球原来所带净电荷量。(注意电性)

二.真空中的库仑定律(Ⅱ)1.r r q kq F 2 2112 或 2 2121 12r q kq F F 方向在两点电荷连线上,满足同性相斥,异性相吸。2.规律在以下情况下可使用:(1)规定为点电荷;(2)可视为点电荷; (3)均匀带电球体可用点电荷等效处理,绝缘均匀带电球体间的库仑力可用库仑定律 2 21r q kq F 等效处理,但r 表示 两球心之间的距离。(其它形状的带电体不可用电荷中心等效) (4)用点电荷库仑定律定性分析绝缘带电金属球相互作用力的情况 两球带同性电荷时:2 21r q kq F r 表示两球心间距,方向在球心连线上 两球带异性电荷时:2 21r q kq F r 表示两球心间距,方向在球心连线上 3.点电荷库仑力参与下的平衡模型(两质量相同的带电通草球模型) 4.两相同的绝缘带电体相互接触后再放回原处 (1)相互作用力是斥力或为零(带等量异性电荷时为零) L mg F T α mgtg l q kq 2 2 1) sin 2(3 2 21sin 4cos l q kq mg T

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质电场强度专题练习

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质电场强度专题练习 一、填空题 1.相距为a 的A 、B 两点分别放着等量异种电荷+Q 、、Q ,在A 、B 连线中点处的电场强度___________N/C ,方向__________(指向A 或B 、 2.如图(a )所示,在x 轴上有一个点电荷Q (图中未画出),A 、B 两点的坐标分别为0.2m 和0.5m 。放在A 、B 两点的检验电荷q 1、q 2受到的电场力跟检验电荷所带电量的关系如图(b )所示。则A 点的电场强度大小为___N/C ,B 点的电场强度大小为____N/C ,点电荷Q 的位置坐标为x =__________m 。 3.A 、B 为可视为点电荷的两个带正电小球,固定在足够大的光滑绝缘水平面上,A 球质量m A =0.4kg ,带 电量Q A =3.2×l0-6C ;B 球质量m B =0.6kg ,带电量Q B =8×l0-4 C ,两球之间距离L =3m ,静电力恒量k =9×l09N·m 2/C 2。 则A 球在B 球处产生的电场强度大小为______N/C ,同时释放两球,释放瞬间A 球的加速度大小为_____m/s 2。 4.如图所示,两带电量为Q 的等量异种点电荷相距L ,在连线中点O 处有一半径为r 的金属球壳(r <2L ),球心在O 点,则感应电荷在球心O 点的产生的场强大小为_______,方向为________。 5.P 是点电荷Q 电场中的一点,P 到点电荷Q 的距离r =0.1 m 。将一个电量q =1.0×l0-10C 的点电荷放到P 点,受到的电场力F =9.0×10-5N ,己知静电力常量k =9.0×109N·m 2/C 2.则点电荷Q 在P 处的电场强度的大小为______N/C ,点电荷Q 的电荷量为_____C 。 6.如图所示,一个质量为m=0.02kg ,带电量为q =2×10?4C 的物体放在光滑水平面上,所在区域有一水平向右的匀强电场,场强E =500N/C 物体由静止开始向前做匀加速直线运动,重力加速度g =10m/s 2物体在电场中受的电场力为______ N ,物体运动的加速度为___m/s 2 ,物体运动位移24m 时,电场力做功为______ J . 7.如图所示,a、b、c、d 是匀强电场中的四个点,它们正好是一个梯形的四个顶点.电场线与梯形所在的平面平行.ab//cd ,且ab 边长为cd 边长的一半,e 是cd 边的中点.已知a 点的电势3a V ?=、b 点的电势

变力做功的六种常见计算方法

变力做功的六种常见计算方法 s,但是学生在应用 在高中阶段,力做功的计算公式是W=FScoα 时,只会计算恒力的功,对于变力的功,高中学生是不会用的。下面 介绍六种常用的计算变力做功的方法,希望对同学们有所启发。 方法一:用动能定理求 若物体的运动过程很复杂,但是如果它的初、末动能很容易得出, 而且,除了所求的力的功以外,其他的力的功很好求,可选用此法。 例题1:如图所示。质量为m的物体,用细绳经过光滑的小 孔牵引在光滑水平面上做匀速圆周运动,拉力为某个数值F时,转动 半径为R;拉力逐渐减小到0.25F时,物体仍然做匀速圆周运动,半 径为2R,求外力对物体所做的功的大小。 解析:当拉力为F时,小球做匀速圆周运动,F提供向心力,则 F=mv1 2/2R。此题中,当半径由R 2/R;当拉力为0.25F时,0.25F=mv 2 变为2R的过程中,拉力F为变力,由F变为2F,我们可以由动能定 2=0.25RF。理,求 2—0.5mv 2 得外力对物体所做的功的大小W=0.5mv1 方法二:用功率的定义式求 若变力做功的功率和做功时间是已知的,则可以由W=Pt来求解 变力的功。 例题2:质量为m=500吨的机车,以恒定的功率从静止出发,经 过时间t=5min在水平路面上行使了s=2.25km,速度达到最大值 v=54km/h。假设机车受到的阻力为恒力。求机车在运动中受到的阻力 大小。

解析:机车先做加速度减小的变加速直线运动,再做匀速直线运动。所以牵引力F先减小,最后,F恒定,而且跟阻力f平衡,此 时有功率P=Fv=fv。在变加速直线运动阶段,牵引力是变力,它在此阶段所作的功可以由w=Pt来求。由动能定理,Pt—fs=0.5mv2—0,把P=Fv=fv代入得,阻力f=25000N。 方法三:平均力法 如果变力的变化是均匀的(力随位移线性变化),而且方向不变时,可以把变力的平均值求出后,将其当作恒力代入定义式即可。 例题3:如图所示。 轻弹簧一端与竖直墙壁连接,另一端与一质量为m的木块相连,放在光滑的水平面上,弹簧的劲度系数为k,开始时弹簧处于自然状态。用水平力缓慢的拉物体,在弹簧的弹性限度范围内,使物体前进距离x,求这一过程中拉力对物体所做的功。 解析:物体在缓慢运动过程中,拉力是从零开始均匀增大的,呈线性变化,所以整个过程中,拉力的平均值是F=0.5(0+kx)。因此,拉力对物体所做的功W=Fx=0.5(0+kx)×x=0.5kx2。 方法四:F——S图像法 利用图像中的“面积”求。在F——S图像中,在S内的图像跟S 轴所夹图形的“面积”,等于力F在位移S上所做的功。 例题4:在例题3中,可以利用此法求出结果。 解析: 做出拉力的F——S图像,如图所示。

静电场——电场强度和电势

库仑定律 电场强度 1、实验定律 a 、库仑定律条件:⑴点电荷,⑵真空,⑶点电荷静止或相对静止。事实上,条件⑴和⑵均不能视为对库仑定律的限制,因为叠加原理可以将点电荷之间的静电力应用到一般带电体,非真空介质可以通过介电常数将k 进行修正(如果介质分布是均匀和“充分宽广”的,一般认为k′= k /εr )。只有条件⑶,它才是静电学的基本前提和出发点(但这一点又是常常被忽视和被不恰当地“综合应用”的)。 b 、电荷守恒定律 c 、叠加原理 2、电场强度 a 、电场强度的定义 电场的概念;试探电荷(检验电荷);定义意味着一种适用于任何电场的对电场的检测手段;电场线是抽象而直观地描述电场有效工具(电场线的基本属性)。 b 、不同电场中场强的计算 决定电场强弱的因素有两个:场源(带电量和带电体的形状)和空间位置。这可以从不同电场的场强决定式看出 ⑴点电荷:E = k 2r Q ⑵证明:均匀带电环,垂直环面轴线上的某点电场强度E = 2322)R r (k Qr + ⑶证明:均匀带电球壳a.内部某点电场强度大E 内= 0 b.外部外部距球心为r 处场强为E 外 = k 2r Q c.如果球壳是有厚度的的(内径R 1 、外径R 2),在壳体中(R 1<r <R 2)E = 2313r R r k 34-πρ ,其中ρ为电荷体密度。

⑷证明:无限长均匀带电直线(电荷线密度为λ):E = r k 2λ ⑸证明:无限大均匀带电平面(电荷面密度为σ):E = 2πk σ 3.电通量和高斯定理 (1)电通量:在电场中穿过任意曲面的电场线的总条数称为穿 过该面的电通量,用 Ф 表示。 E 与平面S 垂直时,Ф=ES E 与平面S 有夹角θ时,θcos ES Φe = (2 该曲面所包围的所有电荷电量的代数Σq i 和除以 ε0 ,荷无关. 练习:用高斯定理证明上述(3)、(4)、(5)内的结论 练习 1.半径为R 的均匀带电球面,电荷的面密度为σ,试求球心处的电场 强度。 ⊥E

高中物理求电场力做功的四种方法学法指导

高中物理求电场力做功的四种方法 徐高本 一、利用功的定义式W =FS 来求。 例1. 两带电小球,电荷量分别为+q 和q -,固定在一长度为l 的绝缘细杆的两端,置于电场强度为E 的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图1所示。若此杆绕过O 点垂直于杆的轴线顺时针转过90°,则在此转动过程中,电场力做的功为( ) A. 零 B. qE l C. 2qE l D. πqE l +q -q O 图1 解析:+q 受到的电场力水平向右,q -受到的电场力水平向左。设+q 离O 点距离为x ,则q -离O 点的距离为x l -。在杆顺时针转过90°的过程中,电场力对两球做的功分别为 )(21x l qE W qEx W -== 所以总功为qEl x l qE qEx W W W =-+=+=)(21 故选项B 正确。 二、利用电场力做功等于电荷电势能增量的负值即ε?-=W 来求。 例2. 一平行板电容器的电容为C ,两板间的距离为d ,上板带正电,电荷量为Q ,下板带负电,电荷量也为Q ,它们产生的电场在无穷远处的电势为零。两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连,小球的电荷量分别为+q 和q -,杆长为)(d l l <。现将它们从无穷远处移到电容器的两板之间,处于图2所示的静止状态(杆与板面垂直)。在此过程中,电场力对两个小球所做总功的大小等于多少?(设两球移动过程中极板上电荷分布情况不变)。 图2 +Q -Q -q +q 解析:当小球从无穷远处移至图示位置时,设+q 处的电势为q -,1?处的电势为2?,则具有的电势能分别为 00211<-=>=?ε?εq q 对+q :电势能增加了1?q ,所以电场力做负功11?q W -=;对q -:电势能减少了2?q ,所以电场力做正功22?q W =。电场力做的总功 )(2121??--=+=q W W W 因两板间的场强 ) (Cd Q d U E ==

高考物理电场知识点讲解:电场强度

16-17学年高考物理电场知识点讲解:电场 强度 电场强度是用来表示电场的强弱和方向的物理量,下面是16-17学年高考物理电场知识点讲解:电场强度,希望对考生有帮助。 描述电场的基本物理量,是个矢量.简称场强.电场的基本特征是能使其中的电荷受到作用力, 在电场中某观察点的电场强度E,等于置于该点的静止试验电荷q'所受的力F与电量q'的比.试验电荷q'的数值应足够小,不改变它所在处的电场.这样,电场强度就等于每单位正试验电荷所受的力. 电场强度的单位应是牛(顿)每库(伦)在国际单位制中,电场强度的单位是伏(特)每米. 对于真空中静止点电荷q所建立的电场,可以由库仑定律得出 式中r是电荷q 至观察点(或q')的距离;r是由q 指向该观察点的单位矢量,它标明了E的方向;ε0是真空介电常数. 静电场或库仑电场是无旋场,可以引入标量电位φ,而电场强度矢量与电位标量间的关系为负梯度关系 E=-εφ 时变磁场产生的电场称为感应电场,是有旋场.引入矢量磁位A并选择适当规范,可得电场强度与矢量磁位间的关系为时间变化率的负数关系,即 感应电场与库仑电场的合成电场是有源有旋场 电场强度的大小,关系到电工设备中各处绝缘材料的承受能力、导电

材料中出现的电流密度、端钮上的电压,以及是否产生电晕、闪络现象等问题,是设计中需考虑的重要物理量之一. 电场中某一点的电场强度在数值上等于单位电荷在那一点所受的电 场力.试验电荷的电量、体积均应充分小,以便忽略它对电场分布的影响并精确描述各点的电场.场强是矢量,其方向为正的试验电荷受力的方向,其大小等于单位试验电荷所受的力.场强的单位是伏/米,1伏/米=1牛/库.场强的空间分布可以用电力线形象地图示.电场强度遵从场强叠加原理,即空间总的场强等于各电场单独存在时场强的矢量和,即场强叠加原理是实验规律,它表明各个电场都在独立地起作用,并不因存在其他电场而有所影响.以上叙述既适用于静电场也适用于有旋电场或由两者构成的普遍电场. 真空中点电荷场强公式:E=k*Q/r^2 匀强电场场强公式:E=U/d 任何电场中都适用的定义式:E=F/q 平行板电容器间的场强E=U/d=4πkQ/εS 介质中点电荷的场强:E=kQ/(ε*r^2) 16-17学年高考物理电场知识点讲解:电场强度就为大家分享到这里,更多精彩内容请关注查字典物理网。

思想方法:变力做功的计算方法

思想方法7.变力做功的计算方法方法一平均力法 如果力的方向不变,力的大小随位移按线性规律变化时,可用力的算术平均值(恒力)代替变力,即F=F1+F2 2再利 用功的定义式W=F l cos α来求功. 【典例1】用锤子击打钉子,设木板对钉子的阻力跟钉子进入木板的深度成正比,每次击打钉子时锤子对钉子做的功相同.已知第一次击打钉子时,钉子进入的深度为1 cm,则第二次击打时,钉子进入的深度是多少? 即学即练1质量是2 g的子弹,以300 m/s的速度射入厚度是5 cm的木板(如图5-1-8所示),射穿后 的速度是100 m/s.子弹射穿木板的过程中受到的平均阻力是多大?你对题目中所说的“平均”一词有什么认 识? 方法二用微元法求变力做功 将物体的位移分割成许多小段,因小段很小,每一小段上作用在物体上的力可以视为恒力,这样就将变 力做功转化为在无数多个无穷小的位移上的恒力所做元功的代数和.此法在中学阶段,常应用于求解力的大 小不变、方向改变的变力做功问题. 【典例2】如图5-1-9所示,一个人推磨,其推磨杆的力的大小始终为F,与磨杆始终垂 直,作用点到轴心的距离为r,磨盘绕轴缓慢转动.则在转动一周的过程中推力F做的功为().A.0B.2πrF C.2Fr D.-2πrF 即学即练2如图5-1-10所示,半径为R,孔径均匀的圆形弯管水平放置,小球在管内以足够 大的初速度在水平面内做圆周运动,设开始运动的一周内,小球与管壁间的摩擦力大小恒为F f,求小 球在运动的这一周内,克服摩擦力所做的功. 方法三用图象法求变力做功 在F-x图象中,图线与两坐标轴所围的“面积”的代数和表示力F做的功,“面积”有正 负,在x轴上方的“面积”为正,在x轴下方的“面积”为负. 【典例3】一物体所受的力F随位移x变化的图象如图5-1-11所示,求在这一过程中, 力F对物体做的功为多少? 即学即练3如图5-1-12甲所示,静止于光滑水平面上坐标原点处的小物块,在水平拉力F作用下,沿x轴方向运动,拉力F随物块所在位置坐标x的变化关系如图乙所示,图线为半圆.则小物块运动到x0处时F做的总功为(). A.0B.1 2F m x2 C.π 4F m x0D. π 4x 2 方法四利用W=Pt求变力做功 这是一种等效代换的观点,用W=Pt计算功时,必须满足变力的功率是一定的这一条件. 【典例4】如图5-1-13所示,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的 小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船受到的阻 力大小恒为F f,经过A点时的速度大小为v0,小船从A点沿直线加速运动到B点经历时间 为t1,A、B两点间距离为d,缆绳质量忽略不计.求: (1)小船从A点运动到B点的全过程克服阻力做的功WF f;(2)小船经过B点时的速度大小v1. 即学即练4汽车的质量为m,输出功率恒为P,沿平直公路前进距离s的过程中,其速度由v1增至最大速度v2.假定汽车在运动过程中所受阻力恒定,求汽车通过距离s所用的时间.

高三物理知识点总结电场

高三物理知识点总结电场 1.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引} 2.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.6010-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍 3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)} 4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量} 5.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量 (C),E:电场强度(N/C)} 6.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)} 7.电势与电势差:UAB=B,UAB=WAB/q=-EAB/q 8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两 点沿场强方向的距离(m)} 9.电场力做功与电势能变化EAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)

10.电势能:EA=qA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量 (C),A:A点的电势(V)} 11.电势能的变化EAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值} 12.电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)} 13.平行板电容器的电容C=S/4kd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,:介电常数) 常见电容器〔见第二册P111〕 14.带电粒子在电场中的加速(V o=0):W=EK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2 15.带电粒子沿垂直电场方向以速度V o进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下) 类平垂直电场方向:匀速直线运动L=V ot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d) 抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动 d=at2/2,a=F/m=qE/m 注: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分; (2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,

(完整)高三物理电场经典习题.doc

电场练习题 一、选择题 1.如图所示,在静止的点电荷 +Q 所产生的电场中,有与+ Q 共面的 A 、B、 C 三点,且 B、 C 处于以+ Q 为圆心的同一圆周上。设 A 、B、C 三点的电场强度大小分别为 E A、E B、E C,电势分别为φA、φB、φC,则下列判断正确的是 A. E A E B,φA<φB B. E A >E B,φA >φB D. E A>E C,φB=φC 2.如图所示,空间有一水平匀强电场,在竖直平面内有一初速度 v0的 带电微粒,沿图中虚线由 A 运动至 B,其能量变化情况是 A.动能减少,重力势能增加,电势能减少 B. 动能减少,重力势能增加,电势能增加 C.动能不变,重力势能增加,电势能减少 D.动能增加,重力势能增加,电势能减少 3.如图,在匀强电场中,将一质量为m,带电量为 q 的带电小球,由静 止释放,带电小球的运动轨迹为一与竖直方向夹角为θ的直线,则匀强 电场的场强大小为θ A. 唯一值是 mgtgθ/q B.最大值是 mgtgθ/q C.最小值是 mgsinθ/q D. 最小值是 mgcosθ/q 4.如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场, 若加速电压为 U1,偏转电压为 U2,要使电子在电场中的偏转量 y 增大 为原来的 2 倍,下列方法中正确的是 A. 使 U1减小到原来的 1/2 B. 使 U2增大为原来的 2 倍 C. 使偏转板的长度增大为原来 2 倍 D.使偏转板的距离减小为原来的1/2 5.如图,将乙图所示的交变电压加在甲图所示的平行 板电容器 A、B 两极板上,开始时 B 板的电势比 A 板 高,有一位于极板中间的电子,在 t=0 时刻由静止释 放,它只在电场力作用下开始运动,设 A 、 B两板间距足够大,则 A .电子一直向 A 板运动 B.电子一直向 B 板运动 C.电子先向 A 板运动,再向 B 板运动,再返回,如此做周期性运动 D.电子先向 B 板运动,再向 A 板运动,再返回,如此做周期性运动 6.一个动能为 E k的带电粒子,垂直于电力线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为2E k,如果使这个带电粒子的初速度变为原来的 2 两倍,那么它飞出电容器时的动能变为 A .8E k B.2E k C.4.25E k D.2.5E k

求变力做功的几种方法

求变力做功的几种方法 功的计算在中学物理中占有十分重要的地位,中学阶段所学的功的计算公式W=FScosa只能用于恒力做功情况,对于变力做功的计算则没有一个固定公式可用,本文对变力做功问题进行归纳总结如下: 一、等值法 等值法即若某一变力的功和某一恒力的功相等,则可以同过计算该恒力的功,求出该变力的功。而恒力做功又可以用W=FScosa计算,从而使问题变得简单。 例1、如图1,定滑轮至滑块的高度为h, 已知细绳的拉力为F牛(恒定),滑块沿水平面 由A点前进s米至B点,滑块在初、末位置时细 绳与水平方向夹角分别为α和β。求滑块由A点 运动到B点过程中,绳的拉力对滑块所做的功。 分析:设绳对物体的拉力为T,显然人对绳 的拉力F等于T。T在对物体做功的过程中大小 虽然不变,但其方向时刻在改变,因此该问题是 变力做功的问题。但是在滑轮的质量以及滑轮与绳间的摩擦不计的情况下,人对绳做的功就等于绳的拉力对物体做的功。而拉力F的大小和方向 都不变,所以F做的功可以用公式W=FScosa直接计算。由图可知,在绳与水平面的夹角由α变到β的过程中,拉力F的作用点的位移大小为: 二、微元法 当物体在变力的作用下作曲线运动时,若力的方向与物体运动的切线方向之间的夹角不变,且力与位移的方向同步变化,可用微元法将曲线分成无限个小元段,每一小元段可认为恒力做功,总功即为各个小元段做功的代数和。 例2 、如图2所示,某力F=10牛作用于半径R=1米的转盘的边缘上,力F的大小保持不变,但方向始终保持与作用点的切线方向一致,则转动一周这 个力F做的总功应为: A0焦耳B20π焦耳 C 10焦耳D20焦耳 分析:把圆周分成无限个小元段,每个小元段可 认为与力在同一直线上,故ΔW=FΔS,则转一周中各个 小元段做功的代数和为W=F×2πR=10×2πJ=20π J,故B正确。 三、平均力法

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质专题练习

2021届高三物理一轮复习电磁学静电场电场力的性质专题练习 一、填空题 1.电场线从_________或__________出发,终止于________或__________ 。 2.电场强度的定义式______;静电力常量k=______。 3.静止的带电粒子A、B在电场中的受力方向如图所示,则A带__电,B带___电。(填“正”、“负”) 4.在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m 和5.0m。放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷所带电量的关系图象如图中直线a,b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电。则点电荷Q带_________(填正电或负电),点电荷Q的位置坐标为_________。 5.把正点电荷放入电场中A点,受到电场的作用力方向水平向右,则A点的电场强度方向_______________;把正点电荷取走后A点的电场强度方向_______________ 。 6.在一场源电荷为Q的场中A点放一电荷量为q的试探电荷,电荷受到的静电力为F,则A点的电场强度大小为______;若在A点放一电荷量为2q的试探电荷,A点的电场强度大小为______;若将场源电荷量变为2Q,场源电荷和A点位置均不变,则此时A点的电场强度大小为______。 7.如图是某区域的电场线图,A、B是电场中的两个点,由图可知电场强度E A______E B(填“>”或“<”),将一个正点电荷先后放在A、B两点,它所受的电场力F A______F B(填“>”或“<”)。

8.电荷量为Q 1=3.0×10﹣10C 的负电荷,在电场中某点受到的电场力F =6.3×10-7N ,方向竖直向上,则该点的场强大小为________N/C ,场强方向为________;如果将负电荷Q 1改换为Q 2=6.0×10﹣10C 的正电荷,那么正电荷受到的电场力大小为________N ;如果该点不放电荷,该点场强大小为________N/C 。 9.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x 轴正方向运动,其电势能E p 随位移x 的变化关系如图所示。则1x 点的加速度______2x 点的加速度(填“>、=、<”);其电场强度的方向为______。 10.如图所示,Q 是真空中固定的点电荷,a 、b 、c 是以Q 所在位置为圆心,半径分别为r 和2r 的球面上的三点。将电荷量为q 1、q 2的检验正电荷分别从a 、c 两点移至无穷远处,已知两电荷的电势能均增大且增量相同。取无穷远处电势为零,不计q 1、q 2的相互作用,由此可知: (1)a 、b 两点电场强度的大小之比a b E E =____; (2)q 1在a 点的电势能_____q 2在c 点的电势能;(选填:“>”、“=”、“<”) (3)电势φa ____φc ;(选填:“>”、“=”、“<”) (4)电量q 1_____q 2;(选填:“>”、“=”、“<”) 11.电场中一电荷量q 、质量m 的带电粒子,仅在电场力作用下从A 点沿直线运动到B 点,其速度图像如 图所示,图线斜率为k 。则A 、B 连线上各点的场强_____(填“相等”或“不相等”), A 点的场强A E _____。

变力做功的计算总结

变力做功的计算 公式适用于恒力功的计算,对于变力做功的计算,一般有以下几种方法。 、微元法 对于变力做功,不能直接用呼■处皿&进行计算,但是我们可以把运动过程分成很多小段,每一小段内可认为F是恒力,用八爲二皿求出每一小段内力F所做的功,然后累加起来就得到整个过程中变力所做的功。这种处理问题的方法称为微元法,这种方法 的变力的做功问题。 例1.用水平拉力,拉着滑块沿半径为R的水平圆轨道运动一周,如图1所示,已知 物块的质量为m,物块与轨道间的动摩擦因数为’。求此过程中摩擦力所做的功。 思路点拨:由题可知,物块受的摩擦力在整个运动过程中大小' 不变,方向 时刻变化,是变力,不能直接用|瞬■ ^SCOS^求解;但是我们可以把圆周分成无数小微元段,如图2所示,每一小段可近似成直线,从而摩擦力在每一小段上的方向可认为不变, 求出每一小段上摩擦力做的功,然后再累加起来,便可求得结果。 具有普遍的适用性。但在高中阶段主要用于解决大小不变、方向总与运动方向相同或相反 图1

正确解答:把圆轨道分成无穷多个微元段硏?巧'肉*…*亦,摩擦力在每一段上 可认为是恒力,则每一段上摩擦力做的功分别 吧工-中粥为斷?严跖| ,,…,即=%+,,摩擦力+小 在一周内所做的功 +% - + &2 + 殆 4 +务)二一2贰测gR 误点警示:对于此题,若不加分析死套功的公式,误认为位移s = 0,得到W 0,这 是错误的。必须注意本题中的F是变力。 . 小结点评:对于变力做功,一般不能用功的公式直接进行计算,但有时可以根据变力 的特点变通使用功的公式。如力的大小不变而方向总与运动方向相同或相反时,可用 计算该力的功,但式子中的s不是物体运动的位移,而是物体运动的路程。 [发散演习] 如图3所示,某个力F= 10N作用于半径R= 1m的转盘的边缘上,力F的大小保持不变,但方向任何时刻与作用点处的切线方向保持一致。则转动半圆,这个力F做功多少? 图3 答案:31.4J。 二、图象法 在直角坐标系中,用纵坐标表示作用在物体上的力F,横坐标表示物体在力的方向上 的位移s。如果作用在物体上的力是恒力,则其F—s图象如图4所示。经过一段时间物体 发生的位移为s o,则图线与坐标轴所围成的面积(阴影面积)在数值上等于力对物体做的 功W= Fs, s轴上方的面积表示力对物体做正功(如图4(a)所示),s轴下方的面积表示力对物体做负功(如图4 (b)所示)。

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