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課時分層作業(yè)(六)(建議用時:25分鐘)1.關(guān)于電場,下列說法正確的是()A.由E=eq\f(F,q)知,若q減半,則該處電場強度變?yōu)樵瓉淼?倍B.由E=keq\f(Q,r2)知,E與Q成正比,而與r2成反比C.由E=keq\f(Q,r2)知,在以Q為球心,以r為半徑的球面上,各處場強均相同D.電場中某點場強方向就是該點所放電荷受到的電場力的方向[答案]B2.如圖所示,電荷量+q,質(zhì)量為m的滑塊,沿固定絕緣斜面勻速下滑,現(xiàn)加一豎直向上的勻強電場,電場強度為E,且qE≤mg,以下判斷中正確的是()A.物體將沿斜面減速下滑B.物體將沿斜面加速下滑C.物體仍保持勻速下滑D.僅當(dāng)qE=mg時,物體繼續(xù)保持勻速下滑[答案]C3.下列選項中的各eq\f(1,4)圓環(huán)大小相同,所帶電荷量已在圖中標(biāo)出,且電荷均勻分布,各eq\f(1,4)圓環(huán)間彼此絕緣。坐標(biāo)原點O處電場強度最大的是()B[將圓環(huán)分割成微元,根據(jù)對稱性和矢量疊加,D項O點的場強為零,C項等效為第二象限內(nèi)電荷在O點產(chǎn)生的電場,大小與A項的相等,B項正、負電荷在O點產(chǎn)生的場強大小相等,方向互相垂直,合場強是其中一個的eq\r(2)倍,也是A、C項場強的eq\r(2)倍,因此B項正確。]4.A、B是一條電場線上的兩個點,一帶負電的微粒僅在電場力作用下以一定的初速度從A點沿電場線運動到B點,其速度v與時間t的關(guān)系圖象如圖所示。則此電場的電場線分布可能是下圖中的()A[根據(jù)帶電微粒的v-t圖象可知,帶負電的微粒做加速度逐漸增大的減速運動。受到的電場力方向與電場線在該點切線的方向相反,并且電場力的方向與運動方向相反,電場力逐漸增大,選項B、C錯誤;在選項D所描述的情況下,帶電微粒加速運動,則選項D錯誤;只有選項A正確。]5.AB和CD為圓上兩條相互垂直的直徑,圓心為O。將電荷量分別為+q和-q的兩點電荷放在圓周上,其位置關(guān)于AB對稱且距離等于圓的半徑,如圖所示。要使圓心處的電場強度為零,可在圓周上再放一個適當(dāng)?shù)狞c電荷Q,則該點電荷Q()A.應(yīng)放在A點,Q=2qB.應(yīng)放在B點,Q=-qC.應(yīng)放在C點,Q=-2qD.應(yīng)放在D點,Q=+qD[兩個點電荷在O點產(chǎn)生的場強大小均為eq\f(kq,r2),且兩個場強的方向夾角為120°。根據(jù)平行四邊形定則可得合場強大小為E合=2eq\f(kq,r2)cos60°=eq\f(kq,r2),且方向水平向右。因此加入的點電荷需要在O點產(chǎn)生大小為eq\f(kq,r2),方向水平向左的場強。因此應(yīng)在C點放點電荷Q=-q或者在D點放點電荷Q=+q,故A、B、C錯誤,D正確。]6.如圖所示,在豎直放置的光滑半圓弧絕緣細管的圓心O處放一點電荷,將質(zhì)量為m,帶電量為q的小球從圓弧管的水平直徑端點C由靜止釋放,小球沿細管滑到最低點B時,對管壁恰好無壓力。則放于圓心處的點電荷在C點產(chǎn)生的場強大小為()A.eq\f(2mg,q) B.eq\f(3mg,q)C.eq\f(4mg,q) D.eq\f(5mg,q)B[在B點由庫侖力和重力的合力提供向心力,qE-mg=meq\f(v2,R),qE=meq\f(v2,R)+mg,小球從C到B電場力不做功,由動能定理mgR=eq\f(1,2)mv2,兩個式子聯(lián)立可知E=eq\f(3mg,q),點電荷在C點產(chǎn)生的場強大小與B點相同,故B正確。]7.(多選)如圖所示,金屬板帶電荷量為+Q,質(zhì)量為m的金屬小球帶電荷量為+q,當(dāng)小球靜止后,懸掛小球的絕緣細線與豎直方向間的夾角為α,小球(可視為質(zhì)點)與金屬板中心O恰好在同一條水平線上,且距離為L。下列說法正確的是()A.+Q在小球處產(chǎn)生的場強為E1=eq\f(kQ,L2)B.+Q在小球處產(chǎn)生的場強為E1=eq\f(mgtanα,q)C.+q在O點產(chǎn)生的場強為E2=eq\f(kq,L2)D.+q在O點產(chǎn)生的場強為E2=eq\f(mgtanα,Q)BC[對金屬小球受力分析,由平衡條件可得Tcosα=mg,Tsinα=F=E1q可求得E1=eq\f(mgtanα,q),故A錯誤,B正確;根據(jù)點電荷的場強公式可知,+q在O點產(chǎn)生的場強為E2=eq\f(kq,L2),故C正確,D錯誤。]8.如圖為真空中兩點電荷A、B形成的電場中的一簇電場線,已知該電場線關(guān)于虛線對稱,O點為A、B電荷連線的中點,a、b為其連線的中垂線上對稱的兩點,則下列說法正確的是()A.A、B可能帶等量異號的正、負電荷B.A、B可能帶不等量的正電荷C.a(chǎn)、b兩點處無電場線,故其電場強度可能為零D.同一試探電荷在a、b兩點處所受電場力大小相等,方向一定相反D[根據(jù)電場線的方向及對稱性,可知該電場為等量正點電荷形成的電場,故A、B均錯誤;a、b兩點雖沒有畫電場線,但兩點的電場強度都不為零,C錯誤;根據(jù)等量正點電荷的電場特點可知,同一試探電荷在a、b兩點所受電場力等大反向,D正確。]9.質(zhì)量均為m的三個帶電小球A、B、C放置在光滑絕緣的水平面上,相鄰球間的距離均為L,A球帶電量qA=+10q;B球帶電量qB=+q。若在C球上加一個水平向右的恒力F,如圖所示,要使三球能始終保持L的間距向右運動,問:外力F為多大?C球帶電的電性?[解析]由于A、B兩球都帶正電,它們互相排斥,C球必須對A、B都吸引,才能保證系統(tǒng)向右加速運動,故C球帶負電荷。以三球為整體,設(shè)系統(tǒng)加速度為a,則F=3ma隔離A、B,由牛頓第二定律可知:對A:eq\f(kqAqC,4L2)-eq\f(kqAqB,L2)=ma對B:eq\f(kqAqB,L2)+eq\f(kqBqC,L2)=ma聯(lián)立解得F=70keq\f(q2,L2)。[答案]70keq\f(q2,L2)負電荷(建議用時:15分鐘)10.某電場的電場線分布如圖所示,虛線為某帶電粒子只在電場力作用下的運動軌跡,a、b、c是軌跡上的三個點,則()A.粒子一定帶負電B.粒子一定是從a點運動到b點C.粒子在c點的加速度一定大于在b點的加速度D.粒子在電場中c點的速度一定大于在a點的速度C[做曲線運動的物體,合力指向運動軌跡的內(nèi)側(cè),由此可知,帶電粒子受到的電場力的方向為沿著電場線向左,所以粒子帶正電,A錯誤;粒子不一定是從a點沿軌跡運動到b點,也可能是從b點沿軌跡運動到a點,B錯誤;由電場線的分布可知,粒子在c點處受電場力較大,加速度一定大于在b點的加速度,C正確;若粒子從c運動到a,電場力與速度方向成銳角,所以粒子做加速運動,若粒子從a運動到c,電場力與速度方向成鈍角,所以粒子做減速運動,故粒子在c點的速度一定小于在a點的速度,D錯誤。]11.如圖所示,在水平向左的勻強電場中,傾角α=53°的固定光滑絕緣斜面,高為H。一個帶正電的物塊(可視為質(zhì)點)受到的電場力是重力的eq\f(4,3)倍,現(xiàn)將其從斜面頂端由靜止釋放,重力加速度為g,則物塊落地時的速度大小為(sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.2eq\r(5gH) B.2eq\r(gH)C.eq\f(5,3)eq\r(2gH) D.2eq\r(2gH)C[對物塊受力分析知,重力和電場力的合力F合=eq\r(mg2+qE2)=eq\f(5,3)mg,設(shè)F合與水平方向夾角為β,tanβ=eq\f(mg,qE)=eq\f(3,4),β=37°<α,則物塊沿合力方向斜向下做勻加速直線運動,由動能定理得F合eq\f(H,sinβ)=eq\f(1,2)mv2-0,解得v=eq\f(5,3)eq\r(2gH),故選C。]12.如圖所示,有一水平向左的勻強電場,場強為E=1.25×104N/C,一根長L=1.5m、與水平方向的夾角θ=37°的光滑絕緣細直桿MN固定在電場中,桿的下端M固定一個帶電小球A,電荷量Q=+4.5×10-6C;另一帶電小球B穿在桿上可自由滑動,電荷量q=+1.0×10-6C,質(zhì)量m=1.0×10-2kg。將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動。 (電場力常量k=9.0×109N·m2/C2,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球B開始運動時的加速度為多大?(2)小球B的速度最大時,與M端的距離r為多大?[解析](1)如圖所示,開始運動時小球B受重力、庫侖力、桿的彈力和電場力,沿桿方向運動,由牛頓第二定律得mgsinθ-eq\f(kQq,L2)-qEcosθ=ma。代入數(shù)據(jù)解得:a=3.2m/s2。(2)小球B速度最大時所受合力為零,即mgsinθ-eq\f(kQq,r2)-qEcosθ=0,代入數(shù)據(jù)解得:r=0.9m。[答案](1)3.2m/s2(2)0.9m13.如圖所示,帶電小球A和B(可視為點電荷)放在傾角為30°的光滑固定絕緣斜面上,質(zhì)量均為m,所帶電荷量分別為+q和-q,沿斜面向上的恒力F作用于A球,可使A、B保持間距r不變沿斜面向上勻加速運動,已知重力加速度為g,電場力常量為k,求:(1)加速度a的大?。?2)F的大小。[解析](1)根據(jù)庫侖定律,兩球間相互吸引的庫侖力為:F′=keq
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