2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題三 電場與磁場 第一講 電場及帶電粒子在電場中的運動學(xué)案
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1、 第一講 電場及帶電粒子在電場中的運動 [知識建構(gòu)] [高考調(diào)研] 1.電場知識仍將是考查的重點.選擇題中可能考查電場強度的求解與比較的相關(guān)問題,計算題中可能考查帶電體在復(fù)合場中的運動問題,不過考慮到動量第二年被納入必考范疇,作為壓軸題出現(xiàn)的可能較大,因此計算題的第1題有可能考查電場或磁場的相關(guān)問題. 2.常用的思想方法:①等效法.②對稱法.③圖象法.④類比法. [答案] (1)電場強度三公式的異同及選擇原則 (2)電場力做功的計算方法 ①WAB=qUAB(普遍適用). ②W=qElcosθ(適用于勻強電場). ③WAB=-ΔEp=EpA-EpB(從能量
2、角度求解). ④W電+W非電=ΔEk(由動能定理求解). (3)電勢高低的判斷方法 考向一 對電場性質(zhì)的理解 [歸納提煉] 電場強度、電勢、電勢能的表達式及特點對比 (多選)(2017·全國卷Ⅲ)一勻強電場的方向平行于xOy平面,平面內(nèi)a、b、c三點的位置如圖所示,三點的電勢分別為10 V、17 V、26 V.下列說法正確的是( ) A.電場強度的大小為2.5 V/cm B.坐標(biāo)原點處的電勢為1 V C.電子在a點的電勢能比在b點的低7 eV D.電子從b點運動到c點,電場力做功為9 eV [思路點撥] (1)勻強電場中電勢的變化是均勻的. (2)求
3、場強大小時可添加輔助線,利用幾何關(guān)系求解. [解析] 解法一:巧妙運用勻強電場的電勢分布特點求解. ab與Oc交點電勢相等,且=,則可得φO=φa+φb-φc=1 V. 這是突破本題第一個難點的簡便方法. 本題還有第二個難點:求出該勻強電場的場強大?。@需要添加輔助線,利用幾何關(guān)系列式求解. 如圖1所示,過b點作bd垂直于Oc,則由幾何關(guān)系可得 cd= m 故=,則d點的電勢為φd=17 V,故bd為等勢面.從而得出電場線沿cO方向,故E==2.5 V/cm. 至于選項C、D,學(xué)生均可根據(jù)電場力做功引起電勢能變化列式求解,對大多數(shù)學(xué)生沒有太大的難度. 從a到b移動電子,電
4、場力做功W=Uab(-e)=(-7)×(-e)=7 eV. 電場力做正功,電勢能減小,故電子在a點電勢比在b點高7 eV,故C錯誤;從b到c移動電子,電場力做功W=-eUbc=9 eV,故D正確. 解法二:利用假設(shè)法求解. 設(shè)過c點的一條電場線ck與ac間夾角為θ,場強為E,如圖2所示. 過a點做該電場線的垂線ad,過b點作垂線be,由于ad和be為兩條等勢線,且Ucd=16 V,Uce=9 V,根據(jù)勻強電場中電場強度的規(guī)律U=E·d可得 Ucd=E×dcd=16 V① Uce=E×dce=9 V② 根據(jù)tanθ=可得θ=37°,則 E=2.5 V/cm 這種解法對數(shù)學(xué)基
5、礎(chǔ)要求較高,可是當(dāng)求出場強大小后,坐標(biāo)原點處的電勢便可順利求解.由以上分析可見電場線沿cO方向. 由dcO=10 cm得 UcO=E·dcO=25 V φ0=+1 V. [答案] ABD 在平時的練習(xí)中不難發(fā)現(xiàn),正確答案為三項的選擇題,即使解題難度不大,也極易出錯,正確率直線下降,更何況此題本身對學(xué)生的能力要求較高,所以得分率很低.導(dǎo)致失誤的第二個原因,可能是平時解題習(xí)慣不好,作等勢線圖不用直尺,不嚴(yán)謹(jǐn)或不簡潔,在圖中找不出正確的幾何關(guān)系.第三個原因,就是數(shù)學(xué)基礎(chǔ)不扎實,幾何運算不熟練等.這就提示我們,在平時要正確使用作圖工具作圖,切不可養(yǎng)成隨手畫圖的不良習(xí)慣,沒有規(guī)矩不
6、成方圓.
[熟練強化]
1.(多選)(2017·長沙四縣一市期中聯(lián)考)如右圖所示,質(zhì)量和電荷量均相同的兩個小球A、B分別套在光滑絕緣桿MN、NP上,兩桿固定在一起,NP水平且與MN處于同一豎直平面內(nèi),∠MNP為鈍角.B小球受一沿桿方向的水平推力F1作用,A、B均處于靜止?fàn)顟B(tài),此時A、B兩球間距為L1.現(xiàn)緩慢推動B球,A球也緩慢移動,當(dāng)B球到達C點時,水平推力大小為F2,A、B兩球間距為L2,則( )
A.F1
7、F庫,根據(jù)平衡條件,可知重力mg和庫侖力F庫的合力FA′,與支持力FA等值反向,可以把重力mg、支持力FA和庫侖力F庫之間的關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)閙g、FA′、F庫′之間的三角形關(guān)系,如圖所示.在B球向C移動的過程中,庫侖力的方向在改變,即圖中α角變小,由矢量三角形可知庫侖力在變小,根據(jù)庫侖定律F庫=k,可知L變大,即A、B之間的距離變大,選項C正確,D錯誤;對B球受力分析如圖所示,B球受到重力mg、支持力FB、庫侖力F庫和推力F,根據(jù)平衡條件,可知F=F庫cosβ,在B球向C移動的過程中,庫侖力的方向在改變,即β在變大,則cosβ變小,庫侖力也在減小,故推力F變小,即F1>F2,選項A錯誤,B正確.
8、 [答案] BC 2.(多選)(2017·河北唐山一模)如右圖所示,勻強電場中的A、B、C、D點構(gòu)成一位于紙面內(nèi)的平行四邊形,電場強度的方向與紙面平行.已知A、B兩點的電勢分別為φA=12 V、φB=6 V,則C、D兩點的電勢可能分別為( ) A.9 V、15 V B.9 V、18 V C.0 V、6 V D.6 V、0 V [解析] 已知ABCD為平行四邊形,則AB與CD平行且等長,因為勻強電場的電場強度的方向與紙面平行,所以UAB=UDC=6 V,分析各選項中數(shù)據(jù)可知,A、C正確,B、D錯誤. [答案] AC 考向二 平行板電容器問題 [歸納提煉] 1.兩個
9、電容公式的比較 2.平行板電容器動態(tài)問題的分析思路 (2016·天津卷)如圖所示,平行板電容器帶有等量異種電荷,與靜電計相連,靜電計金屬外殼和電容器下極板都接地.在兩極板間有一固定在P點的點電荷,以E表示兩板間的電場強度,Ep表示點電荷在P點的電勢能,θ表示靜電計指針的偏角.若保持下極板不動,將上極板向下移動一小段距離至圖中虛線位置,則( ) A.θ增大,E增大 B.θ增大,Ep不變 C.θ減小,Ep增大 D.θ減小,E不變 [思路點撥] 電容器與電源斷開,電荷量不變,上極板向下移動一小段距離,C變化,從而引起兩極板間的電勢差發(fā)生變化.極板間距離的變化不影響場強E
10、,結(jié)合A點的位置可判斷Ep的變化情況. [解析] 根據(jù)電容器定義式C=得U=,因電量不變,則兩板間的電場強度E==,又C=,則E=,當(dāng)極板正對面積不變時,兩極板之間的電場強度E不變.保持下極板不動,將上極板向下移動一小段距離至題圖中虛線位置,由U=Ed可知,兩極板之間的電勢差減小,靜電計指針的偏角θ減小,由于下極板接地(電勢為零),兩極板之間的電場強度不變,所以點電荷在P點的電勢能Ep不變.綜上所述,選項D正確,A、B、C錯誤. [答案] D 判斷電容器中某點電勢的變化時,一般是通過該點與某一極板的電勢差的變化來判斷.該題中因為上極板位置變化,下極板位置固定且接地,分析時應(yīng)以
11、A點與下極板的距離為參考,若以A點與上極板的距離為參考來分析容易出錯. (1)電容器與電源連接時電勢和電勢能的分析如圖所示,平行板電容器經(jīng)開關(guān)S保持與電源連接,a處固定一帶電荷量很小的正點電荷,現(xiàn)將電容器N板向下移動一小段距離時,由于電壓不變,根據(jù)E=得場強減小,a點和上極板M的電勢差UMa=EdMa,則UMa減小,又根據(jù)UMa=φM-φa知,因φM不變,所以φa升高,正電荷的電勢能增大. (2)靜電計與電壓表的使用:在靜電實驗中,由于帶電體一般電壓都比較高,容易超過電壓表的量程,且物體所帶電荷量少,如用電壓表測電勢差,物體所帶電荷量就會很快通過電壓表內(nèi)部的通路放完.我們會發(fā)現(xiàn)電壓表
12、指針在接通瞬間偏轉(zhuǎn)一下后,很快又回到零刻度.電壓表雖可以既方便又準(zhǔn)確地測量電勢差,但在靜電實驗中,一般不能用來測量兩個帶電體(如平行板電容器)的電勢差. [熟練強化] 1.(2016·全國卷Ⅰ)一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì),接在恒壓直流電源上.若將云母介質(zhì)移出,則電容器( ) A.極板上的電荷量變大,極板間電場強度變大 B.極板上的電荷量變小,極板間電場強度變大 C.極板上的電荷量變大,極板間電場強度不變 D.極板上的電荷量變小,極板間電場強度不變 [解析] 平行板電容器接在電壓恒定的直流電源上,電容器兩極板之間的電壓U不變.若將云母介質(zhì)移出,電容C減小,由C=Q
13、/U可知,電容器所帶電荷量Q減小,即電容器極板上的電荷量減?。捎赨不變,d不變,由E=U/d可知,極板間電場強度E不變,選項D正確,A、B、C錯誤. [答案] D 2.(2017·河南三市二模)如圖所示,固定在絕緣支架上的平行板電容器充電后與電源斷開,B極板接地,A極板與一個靜電計相連.將B極板向左水平移動一小段距離后,電容器的電容C、靜電計指針偏角θ和極板間電場強度E的變化情況分別是( ) A.C變小,θ變大,E不變 B.C不變,θ不變,E變小 C.C變小,θ不變,E不變 D.C變小,θ變大,E變小 [解析] 電容器充好電后與電源斷
14、開,則電容器所帶電荷量不變.當(dāng)B極板左移時,極板間距離增大,由C=知電容C減小,又C=,則知兩板間電壓U升高,則靜電計指針偏角θ變大,再由E===可知電場強度不變,故A正確. [答案] A 3.如圖所示,平行板電容器通過一滑動變阻器R與直流電源連接,G為一零刻度在表盤中央的靈敏電流計,閉合開關(guān)S后,下列說法正確的是( ) A.若只在兩極板間插入電介質(zhì),電容器的兩極板間電壓將增大 B.若只在兩極板間插入電介質(zhì),電容器的電容將保持不變 C.若只將電容器下極板向下移動一小段距離,此過程電流計中有從a到b方向的電流 D.若只將滑動變阻器滑片P向上移動,電容器儲存的電荷量將增加 [解
15、析] 電容器兩個極板間的電壓等于滑動變阻器與電容器并聯(lián)部分兩端的電壓,滑動變阻器滑片P不動,則電容器兩極板間電壓不變,選項A錯誤;根據(jù)C=,插入電介質(zhì)后,電容器的電容變大,選項B錯誤;根據(jù)C=,增大d,電容器的電容變小,即Q=CU變小,電容器放電,電流方向應(yīng)該是從b到a,選項C錯誤;將滑動變阻器滑片P向上移動,電容器兩極板間的電壓變大,即Q=CU變大,電容器存儲的電荷量將增加,選項D正確. [答案] D 考向三 帶電粒子在電場中的運動 [歸納提煉] 帶電體在電場中運動的處理思路及方法 1.用能量的觀點處理帶電體在電場中的運動 對受變力作用的帶電體的運動,必須借助于能量的觀點來處理,
16、即使都是恒力作用的問題,用能量觀點處理也常常顯得簡捷. 2.用整體法處理多物體或多過程問題 整體思想可對物理研究對象而言,亦可對粒子運動過程而言,其求解過程快捷.在運用此法處理帶電粒子在電場中的平衡或加速運動問題時,應(yīng)結(jié)合物體的平衡條件及動力學(xué)知識求解. 3.正交分解法或化曲為直法 處理這種運動的基本思想與處理偏轉(zhuǎn)運動是類似的,可以將此復(fù)雜的運動分解為兩個互相正交的比較簡單的直線運動,而這兩個直線運動的規(guī)律我們是可以掌握的,然后再按運動合成的觀點去求出復(fù)雜運動的有關(guān)物理量. 4.等效“重力”法 將重力與電場力進行合成,如下圖所示,則F合等效于“重力”,g′=等效于“重力加速度”,F(xiàn)
17、合的方向等效于“重力”的方向,即在重力場中的豎直向下方向. (2017·全國卷Ⅱ)如圖,兩水平面(虛線)之間的距離為H,其間的區(qū)域存在方向水平向右的勻強電場.自該區(qū)域上方的A點將質(zhì)量均為m、電荷量分別為q和-q(q>0)的帶電小球M、N先后以相同的初速度沿平行于電場的方向射出.小球在重力作用下進入電場區(qū)域,并從該區(qū)域的下邊界離開.已知N離開電場時的速度方向豎直向下;M在電場中做直線運動,剛離開電場時的動能為N剛離開電場時動能的1.5倍.不計空氣阻力,重力加速度大小為g.求 (1)M與N在電場中沿水平方向的位移之比; (2)A點距電場上邊界的高度; (3)該電場的電場強度大小.
18、 [思路路線] [解析] (1)設(shè)小球M、N在A點水平射出時的初速度大小為v0,則它們進入電場時的水平速度仍然為v0.M、N在電場中運動的時間t相等,電場力作用下產(chǎn)生的加速度沿水平方向,大小均為a,在電場中沿水平方向的位移分別為s1和s2.由題給條件和運動學(xué)公式得 v0-at=0① s1=v0t+at2② s2=v0t-at2③ 聯(lián)立①②③式得 =3④ (2)設(shè)A點距電場上邊界的高度為h,小球下落h時在豎直方向的分速度為vy,由運動學(xué)公式 v=2gh⑤ H=vyt+gt2⑥ M進入電場后做直線運動,由幾何關(guān)系知 =⑦ 聯(lián)立①②⑤⑥⑦式可得 h=H⑧ (3)設(shè)
19、電場強度的大小為E,小球M進入電場后做直線運動,則 =⑨ 設(shè)M、N離開電場時的動能分別為Ek1、Ek2,由動能定理得 Ek1=m(v+v)+mgH+qEs1⑩ Ek2=m(v+v)+mgH-qEs2? 由已知條件 Ek1=1.5Ek2? 聯(lián)立④⑤⑦⑧⑨⑩??式得 E= ? [答案] (1)3 (2) (3) 本題為帶電粒子在電場中的運動問題,對此類問題的分析主要包括以下幾種情形: (1)對于直線運動問題,可根據(jù)對粒子的受力分析與運動分析,重點掌握以下三種情況: ①如果電場力為恒力,可由牛頓第二定律求出加速度,結(jié)合運動學(xué)公式確定帶電體的速度、位移等. ②如果是非勻強
20、電場中的直線運動,一般利用動能定理或能量守恒研究帶電體的速度、位移等. ③對于帶電粒子在交變電場中的直線運動,一般多以加速、減速交替出現(xiàn)的多運動過程的情境出現(xiàn). (2)對于曲線運動問題,可根據(jù)對粒子的受力分析與運動分析,重點掌握以下兩種運動形式: ①一般是類平拋運動模型,通常采用運動的合成與分解方法處理.通過對帶電粒子的受力分析和運動規(guī)律分析,借助運動的合成與分解,尋找兩個分運動,再應(yīng)用牛頓運動定律或運動學(xué)方程求解. ②粒子做加速圓周運動,注意電場力做功等于電場力與在電場力方向上位移的乘積. ③對于帶電粒子在交變電場中的曲線運動,解決的方法仍然是應(yīng)用運動的合成與分解的方法,把曲線運動
21、分解為兩個直線運動,然后分別應(yīng)用直線運動規(guī)律加以解決. [熟練強化] 遷移一 帶電粒子在電場中的加速與偏轉(zhuǎn) 1.(2016·北京卷)如圖所示,電子由靜止開始經(jīng)加速電場加速后,沿平行于板面的方向射入偏轉(zhuǎn)電場,并從另一側(cè)射出.已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,加速電場電壓為U0,偏轉(zhuǎn)電場可看作勻強電場,極板間電壓為U,極板長度為L,板間距為d. (1)忽略電子所受重力,求電子射入偏轉(zhuǎn)電場時的初速度v0和從電場射出時沿垂直板面方向的偏轉(zhuǎn)距離Δy; (2)分析物理量的數(shù)量級,是解決物理問題的常用方法.在解決(1)問時忽略了電子所受重力,請利用下列數(shù)據(jù)分析說明其原因.已知U=2.0×102
22、V,d=4.0×10-2 m,m=9.1×10-31 kg,e=1.6×10-19 C,g=10 m/s2; (3)極板間既有靜電場也有重力場.電勢反映了靜電場各點的能的性質(zhì),請寫出電勢φ的定義式.類比電勢的定義方法,在重力場中建立“重力勢”φG的概念,并簡要說明電勢和“重力勢”的共同特點. [解析] (1)根據(jù)功和能的關(guān)系,有eU0=mv 電子射入偏轉(zhuǎn)電場的初速度v0= 在偏轉(zhuǎn)電場中,電子的運動時間Δt==L 偏轉(zhuǎn)距離Δy=a(Δt)2=·(Δt)2= (2)考慮電子所受重力和電場力的數(shù)量級,有 重力G=mg≈10-29 N 電場力F=≈10-15 N 由于F?G,因此不
23、需要考慮電子所受重力. (3)電場中某點電勢φ定義為電荷在該點的電勢能Ep與其電荷量q的比值,即φ= 由于重力做功與路徑無關(guān),可以類比靜電場電勢的定義,將重力場中物體在某點的重力勢能EG與其質(zhì)量m的比值,叫做“重力勢”,即φG= 電勢φ和重力勢φG都是反映場的能的性質(zhì)的物理量,僅由場自身的因素決定. [答案] (1) (2)原因見解析 (3)見解析 遷移二 帶電粒子在交變電場中的運動 2.(多選)(2017·山東五校聯(lián)考)制造納米薄膜裝置的工作電極可簡化為真空中間距為d的兩平行金屬板,如圖甲所示,加在A、B間的電壓UAB做周期性變化,其正向電壓為U0,反向電壓為-kU0(
24、k≥1),電壓變化的周期為2T,如圖乙所示.在t=0時,有一個質(zhì)量為m、電荷量為e的電子以初速度v0垂直電場方向從兩極板正中間射入電場,在運動過程中未與極板相撞,且不考慮重力的作用,則下列說法中正確的是( ) A.若k=且電子恰好在2T時刻射出電場,則應(yīng)滿足的條件是d≥ B.若k=1且電子恰好在4T時刻從A板邊緣射出電場,則其動能增加 C.若k=且電子恰好在2T時刻射出電場,則射出時的速度為 D.若k=1,則電子在射出電場的過程中,沿電場方向的分速度方向始終不變 [解析] 豎直方向,電子在0~T時間內(nèi)做勻加速運動,加速度的大小a1=,位移x1=a1T2,在T~2T時間內(nèi)先做
25、勻減速運動,后反向做勻加速運動,加速度的大小a2=,初速度的大小v1=a1T,勻減速運動階段的位移x2=,由題知d≥x1+x2,解得d≥ ,A正確;若k=1且電子恰好在4T時刻從A板邊緣射出電場,電場力做功為零,動能不變,B錯誤;若k=且電子恰好在2T時刻射出電場,垂直電場方向速度為v0,射出時的速度為 ,C錯誤;若k=1,電子在射出電場的過程中,沿電場方向的分速度方向始終不變,D正確. [答案] AD 遷移三 “等效法”電場中的應(yīng)用 3.如圖所示,絕緣光滑軌道AB部分是傾角為30°的斜面,AC部分為豎直平面上半徑為R的圓軌道,斜面與圓軌道相切.整個裝置處于場強為E、方向水平向右的勻強電
26、場中.現(xiàn)有一個質(zhì)量為m的帶正電小球,電荷量為q=,要使小球能安全通過圓軌道,在O點的初速度應(yīng)滿足什么條件? [解析] 小球先在斜面上運動,受重力、電場力、支持力,然后在圓軌道上運動,受重力、電場力、軌道作用力,如圖所示,類比重力場,將電場力與重力的合力視為等效重力mg′,大小為mg′==,tanθ==,得θ=30°,等效重力的方向與斜面垂直指向右下方,小球在斜面上勻速運動.因要使小球能安全通過圓軌道,在圓軌道的“等效最高點”(D點)滿足“等效重力”剛好提供向心力,即有:mg′=,因θ=30°與斜面的傾角相等,由幾何關(guān)系知=2R,令小球以最小初速度v0運動,由動能定理知: -2mg′R=
27、mv-mv 解得v0= ,因此要使小球安全通過圓軌道,初速度應(yīng)滿足v≥. [答案] v≥. 高考高頻考點強化——電場中的“兩類”典型圖象問題 [考點歸納] 幾種常見的E-x圖象 幾種常見的φ-x圖象 [真題歸類] 1.(多選)(2017·全國卷Ⅰ)在一靜止點電荷的電場中,任一點的電勢φ與該點到點電荷的距離r的關(guān)系如圖所示.電場中四個點a、b、c和d的電場強度大小分別為Ea、Eb、Ec和Ed.點a到點電荷的距離ra與點a的電勢φa已在圖中用坐標(biāo)(ra,φa)標(biāo)出,其余類推.現(xiàn)將一帶正電的試探電荷由a點依次經(jīng)b、c點移動到d點,在相
28、鄰兩點間移動的過程中,電場力所做的功分別為Wab、Wbc和Wcd.下列選項正確的是( ) A.Ea∶Eb=4∶1 B.Ec∶Ed=2∶1 C.Wab∶Wbc=3∶1 D.Wbc∶Wcd=1∶3 [解析] 結(jié)合圖象可知Uab=3 V,Ubc=1 V,Ucd=1 V,根據(jù)W=Uq可得Wab∶Wbc=3∶1,Wbc∶Wcd=1∶1,C正確,D錯誤;根據(jù)E=k,=,=,故==,A正確,B錯誤. [答案] AC 2.(多選)(2017·江蘇卷)在x軸上有兩個點電荷q1、q2,其靜電場的電勢φ在x軸上分布如圖所示.下列說法正確的有( )
29、 A.q1和q2帶有異種電荷 B.x1處的電場強度為零 C.負電荷從x1移到x2,電勢能減小 D.負電荷從x1移到x2,受到的電場力增大 [解析] 由題圖可知,空間的電勢有正有負,且只有一個極值,則兩個點電荷必定為異種電荷,A項正確;由E=可知,φ-x圖象的切線斜率表示電場強度,因此x1處的電場強度不為零,B項錯誤;負電荷從x1移到x2的過程中,電勢升高,電場強度減小,由Ep=qφ,F(xiàn)=qE可知,電勢能減小,受到的電場力減小,C項正確,D項錯誤. [答案] AC 3.(多選)(2014·上海卷)靜電場在x軸上的場強E隨x的變化關(guān)系如右圖所示,x軸正方向為場強正方向,帶正電的點電
30、荷沿x軸運動,則點電荷( ) A.在x2和x4處電勢能相等 B.由x1運動到x3的過程中電勢能增大 C.由x1運動到x4的過程中電勢能先減小后增大 D.由x1運到到x4的過程中電場力先減小后增大 [解析] x2~x4處場強方向沿x軸負方向,則從x2到x4處逆著電場線方向,電勢升高,則正電荷在x4處電勢能較大,故A錯誤;x1~x3處場強為x軸負方向,則從x1到x3處逆著電場線方向移動,電勢升高,正電荷在x3處電勢能較大,故B正確;由x1運動到x4的過程中,逆著電場線方向,電勢升高,正電荷的電勢能增大,故C錯誤;由x1運動到x4的過程中,電場強度的絕對值先增大后減小,故由F=qE知
31、,電場力先增大后減小,故D錯誤. [答案] B (1)E-x圖象特點 ①反映了電場強度隨位移變化的規(guī)律. ②E>0表示場強沿x軸正方向;E<0表示場強沿x軸負方向. ③圖線與x軸圍成的“面積”表示電勢差,“面積”大小表示電勢差大小,兩點的電勢高低根據(jù)電場方向判定. (3)φ-x圖象特點及應(yīng)用 ①電場強度的大小等于φ-x圖線的斜率大小,電場強度為零處,φ-x圖線存在極值,其切線的斜率為零. ②在φ-x圖象中可以直接判斷各點電勢的大小,并可根據(jù)電勢大小關(guān)系確定電場強度的方向. ③在φ-x圖象中分析電荷移動時電勢能的變化,可用WAB=qUAB,進而分析WAB的正負,然后作出判斷
32、. [遷移訓(xùn)練] 1.(多選)(2016·福建漳州三聯(lián))空間某一靜電場的電勢φ在x軸上分布如圖所示,x軸上B、C點電場強度在x方向上的分量分別是EBx、ECx,下列說法中正確的有( ) A.EBx的大小大于ECx的大小 B.EBx的方向沿x軸正方向 C.電荷在O點受到的電場力在x方向上的分量最大 D.負電荷沿x軸從B移到C的過程中,電場力先做正功,后做負功 [解析] 在B點和C點附近分別取很小的一段(d),由圖象知B點段對應(yīng)的電勢差大于C點段對應(yīng)的電勢差,將此小段看作是勻強電場,再由E==,可見EBx>ECx,A項正確;同理可知O點場強為零,電荷在該點受到 的電場力
33、為零,C項錯誤;因沿電場線方向電勢逐漸降低,則由圖可知在O點左側(cè),電場方向在x方向上的分量沿x軸負方向,在O點右側(cè),電場方向在x方向上的分量沿x軸正方向,則負電荷沿x軸從B移到C的過程中,電場力先做正功,后做負功,所以B項錯誤,D項正確. [答案] AD 2.(多選)(2016·肇慶三模)x軸上O點右側(cè)各點的電場方向與x軸方向一致,O點左側(cè)各點的電場方向與x軸方向相反,若規(guī)定向右的方向為正方向,x軸上各點的電場強度E隨x變化的圖象如圖所示,該圖象關(guān)于O點對稱,x1和-x1為x軸上的兩點.下列說法正確的是( ) A.O點的電勢最低 B.x1和-x1兩點的電勢相等 C.電子在x1處
34、的電勢能大于在-x1處的電勢能 D.電子從x1處由靜止釋放后,若向O點運動,則到達O點時速度最大 [解析] 作出電場線,根據(jù)順著電場線電勢降低,則O點電勢最高,故A錯誤;從圖線看出,電場強度關(guān)于原點O對稱,則x軸上關(guān)于O點對稱位置的電勢相等,電子在x1和-x1兩點處的電勢能相等,故B正確,C錯誤;電子從x1處由靜止釋放后,若向O點運動,到達O點時電場力做功最多,故動能最大,速度最大,故D正確. [答案] BD 3.(2017·江西六校聯(lián)考)兩個點電荷位于x軸上,在它們形成的電場中,若取無限遠處的電勢為零,則在x軸正半軸上各點的電勢如圖中曲線所示,當(dāng)x→0時,電勢φ→∞,當(dāng)x→∞時,電勢
35、φ→0.電勢為零的點的橫坐標(biāo)為x1,電勢為最小值-φ0的點的橫坐標(biāo)為x2,根據(jù)圖線提供的信息,下列判斷正確的是( ) A.這兩個點電荷一定是同種電荷 B.這兩個點電荷一定是等量的異種電荷 C.在x1處的電場強度為零 D.在x2處的電場強度為零 [解析] 若這兩個點電荷是同種電荷,則在x1處的電勢不可能為零,因此這兩個點電荷一定是異種電荷,選項A錯誤;當(dāng)x→0時,電勢φ→∞,可知在原點一定有正點電荷,負點電荷只能在x軸負半軸上,且負點電荷所帶電荷量的絕對值一定大于正點電荷所帶電荷量,可知這兩個點電荷必定是不等量的異種電荷,選項B錯誤;根據(jù)電場強度與電勢的關(guān)系可知E=,故在x2處的電場強度為零,在x1處的電場強度不為零,選項D正確、C錯誤. [答案] D 22
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