《2018屆高考物理二輪復習 板塊一 專題突破復習 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案》由會員分享����,可在線閱讀����,更多相關《2018屆高考物理二輪復習 板塊一 專題突破復習 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案(22頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1����、
第一講 電場及帶電粒子在電場中的運動
[知識建構]
[高考調研]
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問題,計算題中可能考查帶電體在復合場中的運動問題����,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小.這需要添加輔助線����,利用幾何關系列式求解.
如圖1所示,過b點作bd垂直于Oc����,則由幾何關系可得
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:利用假設法求解.
設過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)學基
5����、礎要求較高,可是當求出場強大小后����,坐標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生的能力要求較高,所以得分率很低.導致失誤的第二個原因����,可能是平時解題習慣不好,作等勢線圖不用直尺����,不嚴謹或不簡潔,在圖中找不出正確的幾何關系.第三個原因����,就是數(shù)學基礎不扎實,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,∠MNP為鈍角.B小球受一沿桿方向的水平推力F1作用����,A、B均處于靜止狀態(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.F1F2
C.L1L2
[解析] 對A球受力分析如圖所示,A球受到重力mg����、支持力FA和庫侖力
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庫之間的關系轉變?yōu)閙g、FA′����、F庫′之間的三角形關系,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點構成一位于紙面內的平行四邊形,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����,平行板電容器經開關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一下后,很快又回到零刻度.電壓表雖可以既方便又準確地測量電勢差����,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����,接在恒壓直流電源上.若將云母介質移出����,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小.由于U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S后,下列說法正確的是( )
A.若只在兩極板間插入電介質����,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,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����,應結合物體的平衡條件及動力學知識求解.
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運動是類似的����,可以將此復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雜運動的有關物理量.
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公式得
v0-at=0①
s1=v0t+at2②
s2=v0t-at2③
聯(lián)立①②③式得
=3④
(2)設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,由運動學公式
v=2gh⑤
H=vyt+gt2⑥
M進入電場后做直線運動����,由幾何關系知
=⑦
聯(lián)立①②⑤⑥⑦式可得
h=H⑧
(3)設
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,結合運動學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����,再應用牛頓運動定律或運動學方程求解.
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
1.(2016·北京卷)如圖所示����,電子由靜止開始經加速電場加速后,沿平行于板面的方向射入偏轉電場����,并從另一側射出.已知電子質量為m,電荷量為e����,加速電場電壓為U0,偏轉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����,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)功和能的關系,有eU0=mv
電子射入偏轉電場的初速度v0=
在偏轉電場中����,電子的運動時間Δt==L
偏轉距離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,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時間內做勻加速運動����,加速度的大小a1=,位移x1=a1T2����,在T~2T時間內先做
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(ra����,φa)標出,其余類推.現(xiàn)將一帶正電的試探電荷由a點依次經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點段對應的電勢差大于C點段對應的電勢差,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,電場方向在x方向上的分量沿x軸負方向����,在O點右側,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點右側各點的電場方向與x軸方向一致,O點左側各點的電場方向與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����,電場強度關于原點O對稱,則x軸上關于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x→0時,電勢φ→∞����,當x→∞時,電勢
35����、φ→0.電勢為零的點的橫坐標為x1,電勢為最小值-φ0的點的橫坐標為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
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2018屆高考物理二輪復習 板塊一 專題突破復習 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案
