第一章 习题课:电场力的性质.pptx

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[目标定位] 1.会处理电场中的平衡问题.2.会处理电场力与牛顿第二定律结合的综合问题.;一、电场力作用下的平衡;【例1】 如图1所示,光滑水平面上相距为L的A、B两个带正电小球,电荷量分别为4Q和Q.要在它们之间引入第三个带电小球C,使三个小球都只在电场力相互作用下而处于平衡,求: ;同一直线上的三个自由点电荷都处于平衡状态时,电荷间的关系为“两同夹异”、“两大夹小”、“近小远大”.;【例2】 如图2所示,真空中两个相同的小球带有等量同种电荷,质量均为m,分别用绝缘细线悬挂于绝缘天花板上同一点,平衡时,B球偏离竖直方向θ角,A球竖直且与墙壁接触,此时A、B两球位于同一高度且相距L.求:;二、两等量电荷电场线的特点;连线中点O处的场强;【例3】 如图3所示,a、b两点处分别固定有等量异种点电荷+Q和-Q,c是线段ab的中心,d是ac的中点,e是ab的垂直平分线上的一点,将一个正点电荷先后放在d、c、e点,它所受的电场力分别为Fd、Fc、Fe,则下列说法中正确的是(  );A.Fd、Fc、Fe的方向都是水平向右 B.Fd、Fc的方向水平向右,Fe的方向竖直向上 C.Fd、Fe的方向水平向右,Fc=0 D.Fd、Fc、Fe的大小都相等;解析 根据场强叠加原理,等量异种点电荷连线及中垂线上的电场线分布如图所示,d、c、e三点场强方向都是水平向右,正点电荷在各点所受电场力方向与场强方向相同可得到A正确,B、C错误;连线上场强由a到b先减小后增大,中垂线上由O到无穷远处逐渐减小,因此O点场强是连线上最小的(但不为0),是中垂线上最大的,故Fd>Fc>Fe,故D错误.;三、电场线与运动轨迹;【例4】如图4所示,实线为电场线(方向未画出),虚线是一带电的粒子只在电场力的作用下,由a到b的运动轨迹,轨迹为一条曲线.下列判断正确的是(  );解析 由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,物体所受外力指向轨迹内侧,所以粒子所受电场力一定是由M指向N,但是由于粒子的电荷性质不清楚,所以电场线的方向无法确定,故A错误;粒子从a运动到b的过程中,电场力与速度成锐角,粒子做加速运动,速度增大,故B错误,C正确;b点的电场线比a点的密,所以带电粒子在a点的加速度小于在b???的加速度,故D错误. 答案 C;电场线决定力(或加速度)的方向,轨迹显示速度的方向,注意电场力的方向指向轨迹内侧.;针对训练 一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)(  );答案 D 解析 负电荷所受的电场力与电场强度方向相反,曲线运动中质点所受的合力(本题是电场力)方向指向轨迹的凹侧.所以选项D正确.;四、电场力与牛顿第二定律的结合;(1)原来的电场强度; (2)小物块运动的加速度; (3)小物块2 s末的速度和2 s内的位移.;应用牛顿运动定律求解带电体在电场中的加速运动问题,与在力学中的应用完全一致:做好受力情况分析和运动过程分析;列牛顿运动定律方程和运动学方程,只是多分析了一个电场力.;1.(电场力作用下的平衡)如图6所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球A、B、C(可视为点电荷),三小球在一条直线上均处于静止状态,则以下判断正确的是(  );A.A对B的电场力一定是引力 B.A对B的电场力可能是斥力 C.A的电荷量可能比B少 D.C的电荷量一定比B少;2.(两等量电荷电场的特点)(多选)如图7所示,两个带等量负电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑的绝缘水平面上,P、N是小球A、B连线的中垂线上的两点,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带正电的小球C(可视为质点)由P点静止释放,在小球C向N点运动的过程中,下列关于小球C的说法可能正确的是(  );A.速度先增大,再减小 B.速度一直增大 C.加速度先增大再减小,过O点后,加速度先减小再增大 D.加速度先减小,再增大 答案 AD 解析 在AB的中垂线上,从无穷远处到O点,电场强度先变大后变小,到O点变为零,故正电荷受电场力沿连线的中垂线运动时,电荷的加速度先变大后变小,速度不断增大,在O点加速度变为零,速度达到最大;由O点到无穷远处时,速度变化情况与另一侧速度的变化情况具有对称性.如果P、N相距很近,加速度则先减小,再增大.;3.(电场线与运动轨迹)(多选)一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图8中虚线所示.不计粒子所受重力,则(  );答案 BCD 解析 带电粒子所受合外力(即电场力)指向轨迹内侧,知电场力方向向左,粒子带负电荷,故A项错误;根据EA>EB,知B项正确;粒子从A到B受到的电场力为阻力,C项正确;由图可知,粒子从A点运动到B点,速度逐渐减小,故粒子在A点速度不为零,D正确.;4.(电场

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