高二物理期末十校联考复习:静电场(一)

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高二物理静电场复习资料(一)

高二物理静电场复习资料(一)

1、电容器、电容
(1)电容器:两个彼此又互相的导体都可构成电容器。

(2)电容:①物理意义:表示电容器电荷本领的物理量。

②定义:电容器所带(一个极板所带电荷量的绝对值)与两极板间的比值叫电容器的电容。

2、电容器的充放电过程
(1)充电过程
特点(如图1.3—1)
①充电电流:电流方向为方向,
电流由大到小;
②电容器所带电荷量;
③电容器两板间电压;
④电容中电场强度;
当电容器充电结束后,电容器所在电路中电流,电容器两极板间电压与充电电压;
⑤充电后,电容器从电源中获取的能量称为
(2)放电过程
特点(如图1.3—2):
①放电电流,电流方向是从正极板流出,电流由大变小;开始时电流
②电容器电荷量;
③电容器两极板间电压;
④电容器中电场强度;
⑤电容器的转化成其他形式的能
注意:放电的过程实际上就是电容器极板正、负电荷中和的过程,当放电结束时,电路中无电流。

高二物理静电场知识点总结

高二物理静电场知识点总结

高二物理静电场知识点总结一、电荷与电场电荷是物质的一种固有属性,有正电荷和负电荷两种,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

电场是由电荷所产生的物理场,具有方向和大小,可以影响周围空间中的其他电荷。

二、库仑定律库仑定律用于描述电荷之间的相互作用力,公式为F=k(q1*q2/r^2),其中F为电荷之间的作用力,k为电磁力常量,q1和q2分别为两个电荷的电量,r为它们之间的距离。

根据库仑定律可知,两个电荷之间的作用力与电量的大小呈正比,与距离的平方呈反比。

三、静电场强度静电场强度E的定义是电场力对单位正电荷所施加的力,即E=F/q,其中F为电场对电荷的作用力,q为单位正电荷的电量。

四、静电势能静电势能U是把单位正电荷从无穷远处移动到静电场中某点所需的功,公式为U=qV,其中V为该点的电势。

五、电场线与电势面电场线是用于表示电场方向和强度的曲线,其方向指向电荷所带电荷的运动方向。

电势面是指在同一电势值处的连续点构成的面。

六、电场强度与电势的关系在静电场中,电场强度与电势的关系可以通过公式E=-∇V表示,其中E为电场强度,V为电势。

七、高斯定理高斯定理是静电学的重要定理,用于计算电场与电荷之间的关系。

高斯定理表明,通过闭合曲面的电通量与该曲面内电荷的代数和成正比。

数学表达式为∮EdA=Q/ε0,其中∮E为电场在闭合曲面上的积分,dA为曲面上某一点的面积微元,Q为曲面内的电荷,ε0为真空介质的电容率。

八、静电平衡静电平衡是指电荷分布在物体表面,不再发生移动和积累。

当物体处于静电平衡时,其表面的电场强度为零。

九、静电屏蔽静电屏蔽是指通过导体将电荷转移或消除的过程。

当导体靠近带电体时,导体内部产生的感应电荷会抵消外部电荷的作用,从而减弱或消除静电效应。

十、静电感应静电感应是指带电体的靠近会在不接触的情况下使另一物体带电。

当带电体靠近一个导体时,导体内部的电荷重新分布,导致导体表面产生电荷。

总结:静电场是物理学中重要的概念之一,涉及电荷、电场和电势等多个知识点。

高二上期末复习静电场1

高二上期末复习静电场1

高二上期末复习(静电场1)班级姓名1.某电场的部分电场线如图所示,电场中有A、B两点,则()A.A点电场强度比B点电场强度小B.A点放入负点电荷时所受静电力力方向由A指向BC.A点放入正点电荷时所受静电力方向由A指向BD.B点不放入点电荷时电场强度为零2.两个带等量正电荷的点电荷,O点为两电荷连线的中点,a点在连线的中垂线上,若在a 点由静止释放一个电子,如图所示,仅在静电力作用下,关于电子的运动,下列说法正确的是()A.电子在从a点向O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大B.电子在从a点向O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C.电子运动到O点时,加速度为零,速度最大D.电子通过O点后,速度越来越小,一直到速度为零3.如图为真空中两点电荷A、B形成的电场中的一簇电场线,已知该电场线关于虚线对称,O点为A、B电荷连线的中点,a、b为其连线的中垂线上对称的两点,则下列说法正确的是()A.A、B可能为带等量异种的正、负电荷B.A、B可能为带不等量的正电荷C.a、b两点处无电场线,故其电场强度可能为零D.同一试探电荷在a、b两点处所受静电力大小相等,方向一定相反4.如图所示是一对不等量异种点电荷的电场线分布图,带电荷量大小为q和2q,图中两点电荷连线长度为2r,P、Q两点关于两电荷连线对称.由图可知(k为静电力常量)() A.P、Q两点的电场强度相同B.M点的电场强度小于N点的电场强度C.右边的小球带电荷量为-2qD.两点电荷连线的中点处的电场强度为3k qr25..(多选)负点电荷Q固定在正方形的一个顶点上,带电粒子P仅在该电荷的静电力作用下运动时,恰好能经过正方形的另外三个顶点a、b、c,如图所示,则()A.粒子P带负电B.a、b、c三点的电势高低关系是φa=φc<φbC.粒子P由a到b电势能增加,由b到c电势能减小D.粒子P在a、b、c三点时的加速度大小之比是2∶1∶26.(多选)如图所示,平行线代表电场线,但未标明方向,一个带正电、电荷量为10-6 C的微粒在电场中仅受静电力作用,当它从A点运动到B点时动能减少了10-5 J,则以下判断正确的是()A.微粒的运动轨迹如图中的虚线1所示B.微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示C.B点电势高于A点电势D.B点电势低于A点电势7.如图所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q,图中的虚线表示该点电荷形成的电场中的四个等差等势面.有两个一价离子M、N(不计重力,也不计它们之间的静电力)先后从a点以相同的速率v0射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb和aqc,其中p、q分别是它们离固定点电荷最近的位置.以下说法中正确的是()A.M一定是正离子,N一定是负离子B.M在p点的速率一定小于N在q点的速率C.M在b点的速率一定大于N在c点的速率D.M从p→b过程电势能的增量一定小于N从a→q过程电势能的增量8.(多选)空间有一与纸面平行的匀强电场,纸面内的A、B、C三点位于以O点为圆心、半径为10 cm的圆周上,并且∠AOC=90°,∠BOC=120°,如图所示,现把一个电荷量q=1×10-5 C的正电荷从A点移到B点,静电力做功-1×10-4 J;从B点移到C点,静电力做功为3×10-4 J.则该匀强电场的电场强度方向和大小是()A.电场强度大小为200 V/mB.电场强度大小为100 V/mC.电场强度方向垂直OA向右D.电场强度方向垂直OC向下9.(多选)一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10 V、17 V、26 V.下列说法正确的是()A.电场强度的大小为2.5 V/cmB.坐标原点处的电势为1 VC.电子在a点的电势能比在b点的低7 eVD.电子从b点运动到c点,静电力做功为9 eV。

高二物理知识点静电场

高二物理知识点静电场

高二物理知识点静电场静电场是物理学中的一个重要概念,指的是带电体周围所形成的电场。

在高二物理学习中,静电场是一个重要的知识点。

本文将从静电场的基本概念、产生与性质、静电力和电势能、电场强度等几个方面进行论述。

一、静电场的基本概念静电场是由电荷所形成的,在空间中产生电场。

电荷是物质带有的一种基本性质,可以分为正电荷和负电荷两种。

正电荷和负电荷之间相互吸引,同性电荷之间则相互排斥。

在静电场中,正电荷和负电荷会形成电场线,电场线从正电荷出发,指向负电荷。

电场线用来表示电场的强弱和方向。

二、静电场的产生与性质静电场的产生主要是由于电荷的存在。

当带电体上存在电荷时,周围空间中就会存在电场。

电场是一种物理量,它具有大小和方向之分。

静电场的性质可以通过电场力和电势能来体现。

三、静电力和电势能静电力是静电场中的一种力,指的是带电体之间由于电荷作用而产生的相互作用力。

静电力与电荷的大小和距离有关,电荷之间距离越近,静电力越大;电荷之间的大小差异越大,静电力也越大。

电势能是指在静电场中带电体由于位置的改变而具有的能量。

电势能与电荷大小、电势差和位置三个因素相关。

电势差是指两个位置之间的电势差异,电荷从高电势位置移动到低电势位置时,具有减小的趋势。

四、电场强度电场强度是静电场中的一种物理量,用来表示电场的强弱和方向。

在静电场中,带电体处于电场的作用下,会受到电场力的影响,而电场强度就是用来描述这种力的强弱。

电场强度与电场力和电荷之间的比例相关。

总结起来,高二物理中的静电场是一个重要的知识点,它涉及到静电场的产生和性质、静电力和电势能、电场强度等几个方面。

通过学习静电场,可以更好地理解电荷之间的相互作用和其产生的各种现象。

静电场的知识对于理解电场力、电场能以及静电力作用、电势能变化等都有着重要的意义,对于理解和应用电学中的其他概念也具有重要的指导作用。

所以,掌握并理解静电场的知识,对于高二物理学习具有重要的意义。

高二物理(选修3-1)第一章《静电场》总复习

高二物理(选修3-1)第一章《静电场》总复习

高二物理 周回顾 第一章《静电场》总复习 时间:一、知识要点1.电荷 电荷守恒定律 元电荷:e= 。

起电的三种方式:_____________________ 。

静电感应:_____________________。

2.库仑定律:F = 。

3.电场及电场强度定义式:E = ,其单位是 。

4.点电荷的场强:E = 。

点电荷的电场E = 。

5.电场线的特点:6.静电力做功的特点:在电场中移动电荷时,电场力所做的功只与电荷的_____ 有关 电场力做功的大小W=_________________ 或 W =_____________________ (匀强电场中). 7.电场力做功与电势能变化的关系:电荷从电场中的A 点移到B 点的过程中,静电力所做的功与电荷在两点的电势能变化的关系式___________________。

8.电势能:①电荷在某点的电势能,等于静电力把它从该点移到_________位置时所做得功。

通常把___________的电势能规定为零。

②电荷在某点的电势能E p = 。

9.电势ϕ: ϕ= 。

10.电势差U : 公式:AB U = 。

电势差有正负:AB U = -BA U 。

电势与电势差的比较:A B BA B A AB U U ϕϕϕϕ-=-=,11.等势面:电场中 的各点构成的面叫等势面。

等势面的特点:12.匀强电场中电势差与电场强度的关系: E = 。

13.静电平衡:处于静电平衡状态的导体的特点:① ② ③ ④ 静电屏蔽的两种情况(1)导体内空腔不受外界影响(2)接地导体空腔外部不受内部电荷影响。

14.电容:定义公式U QC =。

注意C 跟Q 、U 无关, 平行板电容器 kdSC r πε4=。

额定电压、击穿电压15.带电粒子的加速(1)运动状态分析:带电粒子沿与电场线平行的方向进入匀强电场,受到的电场力与运动方向在同一直在线,做 运动。

(答案:匀加(减)速直线)(2)用功能观点分析:粒子动能的变化量等于静电力对它所做的功(电场可以是______电场或_______电场)。

高中物理总复习高二上《静电场》讲义

高中物理总复习高二上《静电场》讲义

高二物理上册——静电场【一、库仑定律、电场强度:】1、电荷、电荷守恒⑴ 自然界中只存在两种电荷:正电荷、负电荷.使物体带电的方法有摩擦起电、接触起电、感应起电. ⑵ 静电感应:当一个带电体靠近导体时,由于电荷间的相互吸引或排斥,使导体靠近带电体的一端带 异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷.⑶ 电荷守恒:电荷即不会创生,也不会消失,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部 分转移到另一部分;在转移过程中,电荷总量保持不变.(一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的 代数和保持不变)⑷ 元电荷:指一个电子或质子所带的电荷量,用e表示.e=1.6×10-19C2、库仑定律⑴ 真空中两个点电荷之间相互作用的电场力,跟它们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:221rq kq F =其中k 为静电力常量, k =9.0×10 9 N m 2/c 2⑵ 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.(对带电均匀的球, r 为球心间的距离). 3、电场强度⑴ 电场:带电体的周围存在着的一种特殊物质,它的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用, 这种力叫电场力.电荷间的相互作用就是通过电场发生作用的.电场还具有能的性质. ⑵ 电场强度E :反映电场强弱和方向的物理量,是矢量.① 定义:放入电场中某点的试探电荷所受的电场力F 跟它的电荷量q的比值,叫该点的电场强度. 即:FE q=V/m,N/C② 场强的方向:规定正电荷在电场中某点的受力方向为该点的场强方向.(说明:电场中某点的场强与放入场中的试探电荷无关,而是由该点的位置和场源电何来决定.) ⑶ 点电荷的电场强度:E =2Qkr ,其中Q 为场源电荷,E 为场中距Q 为r 的某点处的场强大小.对于求 均匀带电的球体或球壳外某点的场强时,r 为该点到球心的距离.⑷ 电场强度的叠加:当存在多个场源电荷时,电场中某点的场强为各个点电荷单独在该点产生的电场强度 的矢量和.⑸ 电场线:为形象描述电场而引入的假想曲线.① 电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷.② 电场线不相交,也不相切,更不能认为电场就是电荷在电场中的运动轨迹. ③ 同一幅图中,场强大的地方电场线较密,场强小的地方电场线较疏.⑹ 匀强电场:电场中各点场强大小处处相等,方向相同,匀强电场的电场线是一些平行的等间距的平行线.【典型例题解析:】一、电荷守恒、库仑定律的理解1、两个完全相同的金属球接触后,所带正、负电荷先"中和"然后"平均分配"于两球.分配前后正、 负电荷之和不变.2、当求两个导体..球间的库仑力时,要考虑电荷的重新分布,例:当两球都带正电时,电荷相互非斥而使 电荷主要分布于两球的外侧,此时r 将大于两球球心间的距离.3、库仑定律是长程力,当r →0时,带电体不能看成质点,库仑定律不再适用.4、微观粒子间的库仑力远大于它们之间的万有引力,当计算微观粒子间的相互作用时可忽略粒子间的万有引力5、计算库仑力时,先将电荷量的绝对值代入进行计算,然后根据电性来判断力的方向.【例1】 两个半径相同的金属小球,带电量之比为1∶7,相距为r (可视为点电荷),两者相互接触后再放回原来 的位置上,则相互作用力可能为原来的 ( ) A.47 B. 37 C. 97 D. 1671、如图6-1-1,A 、B 是两个完全相同的带电金属球,它们所带的电荷量分别为+3Q 和+5Q ,放在光滑绝缘的水 平面上..若使金属球A 、B 分别由M 、N 两点以相等的动能相向运动,经时间0t 两球刚好发生接触,然后两球 又分别向相反方向运动.设A 、B 返回M 、N 两点所经历的时间分别为1t 、2t .A .21t t >B .21t t <C .021t t t <=D .021t t t >=二、与电场力相关的力学综合的问题电场力可以和其它力平衡,也可以和其它力一起产生加速度,因此这类问题实质上仍是力学问题,仍是按力学问题的基本思路来解题,只不过多了一个电场力而已,特别是带电体之间的库仑力由于是一对相互作用力,因而考虑孤立带电体之间相互作用的过程时,一般可考虑用动量守恒;动能与电势能之和守恒来处理. 【例2】 如图6-1-2,在真空中同一条直线上的A 、B 两点固定有电荷量分别为+4Q 和-Q 的点电荷. ① 将另一个点电荷放在该直线上的哪个位置,可以使它在电场力作用下保持静止? ② 若要求这三个点电荷都只在电场力作用下保持静止,那么引入的这个点电荷应是正电荷还是负电荷?电荷量是多大?【例3】如图6-1-3,在光滑绝缘水平面上有三个质量都是m 的相同小球,彼此间的距离都是l , A 、B 电荷量都是+q .给C 一个外力F ,使三个小球保持相对静止共同加速运动. 求:C 球的带电性和电荷量;外力F 的大小.2、两根绝缘细线分别系住a 、b 两个带电小球,并悬挂在O 点,当两个小球静止时, 它们处在同一水平面上,此时βα<,如图所示6-1-5,现将两细线同时剪断, 在某一时刻( )A .两球仍处在同一水平面上B .a 球水平位移大于b 球水平位移C .a 球速度小于b 球速度D .a 球速度大于b 球速度 三、电场与电场线场强是矢量,叠加遵循平行四边形定则,场强的叠加是高考的热点,是本节的重点,需要重点突破. 电场线是认识和研究电场问题的有利工具,必须掌握典型电场的电场线的分布,知道电场线的切线方向与场强方向一致,其疏密可反映场强大小.清除对电场线的一些错误认识. 【例4】等量异种点电荷的连线和中垂线如图6-1-6示,现将一个带负电的 检验电荷先从图中的a 点沿直线移动到b 点,再从b 点沿直线移动到c)A .所受电场力的方向不变B .所受电场力的大小恒定C .b 点场强为0,电荷在b 点受力也为0D .在平面内与c 点场强相同的点总共有四处 3、如图6-1-8,M 、N 为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P 点(离O 点很近)放一静止的点电荷q (负电荷),不计重力,下列说法中正确的是( )A .点电荷在从P 到O 的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大B .点电荷在从P 到O 的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C .点电荷运动到O 点时加速度为零,速度达最大值图6-1-2 图6-5- 1图6-1-3 图6-5- 1图6-1-5 图6-5- 1 图6-1- 6图6-1-8 图6-5-1D .点电荷越过O 点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零 四、如何运用场强的三个表达式分析问题1、定义式F E q=:适用一切电场,E 与试探电荷q 的电荷量及所受电场力F 无关,与试探电荷是否存在无关.2、决定式2Q E k r=:只适应于真空中的点电荷,E 由场源电荷Q 及研究点到场源电荷的距离r 有关.3、关系式:U E d=;只适应于匀强电场,d 是指场中两点沿电场线方向上的距离.【例5】如图示6-1-10,带电小球A 、B 的电荷分别为Q A 、Q B ,OA=OB ,都用长L 的丝线悬 挂在O 点.静止时A 、B 相距为d .为使平衡时AB 间距离减为d /2,可采用以下哪些方法 A .将小球B 的质量都增加到原来的2倍 B .将小球B 的质量增加到原来的8倍 C .将小球B 的电荷量都减小到原来的一半D .将小球A 、B 的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B 的质量增加到原来的2倍4、使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片开.下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况, 正确的是( )5、如图6-1-12,带箭头的线段表示某一电场中的电场线的分布情况.一带电粒子从A 运动到B ,在电场中运A .若粒子是从A 运动到B ,则粒子带正电;若粒子是从B 运动到A ,则粒子带负电 B .不论粒子是从A 运动到B ,还是从B 运动到A ,粒子必带负电C .若粒子是从A 运动到B ,则其加速度变大D .若粒子是从B 运动到A ,则其速度减小6、如图6-1-13,一电子在某一外力作用下沿等量异种电荷的中垂线由A →O →B匀速飞过,电子重力不计,则电子所受电场力的大小和方向变化情况是A .先变大后变小,方向水平向左B .先变大后变小,方向水平向右C .先变小后变大,方向水平向左D .先变小后变大,方向水平向右【学生课后练习题:】1、带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:① 在电场线上运动,A B C D图6-1-10图6-1-12②A. 一个带正电的点电荷形成B. 一个带负电的点电荷形成C. 两个分立的带等量负电的点电荷形成D. 两块平行、带等量异号电荷的无限大平板形成 2、在同一电场中的A 、B 、C 三点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷的电荷量和它所受电场力的函数图象 如图6-1-14,则此三点的场强大小E A 、E B 、E C 的关系是 ( ) A .E A >E B >E C B .E B >E A >E C C .E C >E A >E B D .E A >E C >E B3、如图6-1-15,三个完全相同的金属小球a 、b 、c 位于等边三角形的三个顶点上.a 和c 带正电,b 带负电.a 所带电荷量的大小比b 的小.已知c 受到a 和b 的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是( B )A. 1FB. 2FC. 3FD. 4F4、A 、B 是某"点电荷"产生的电场中的一条电场线,若在某点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用, 并沿电场线从A 运动到B ,其速度随时间变化的规律如图6-1-16.则( )A .电场力B A F F < B .电场强度B A E E =C .该点电荷可能带负电D .该点电荷一定在B 点的右侧 5、如图6-1-17, A 、B 为两个带异种电荷的质点,且AB 电量之比这1:3,在A 附近有一带电质点P ,只受 电场力作用下从静止开始沿AB 连线向右运动,则它的加速度大小 ( ) A .不断增大 B .不断减小 C .先减小后增大 D .先增大后减小6、如图6-1-18在匀强电场中,有一质量为m ,电量为q 的小球从A 点由静止释放,运动轨迹为一直线,该直 线与竖直方向的夹角为θ,那么匀强电场的场强大小具有 ( ) A .唯一值,q m g θtan B .最大值,qm g θtanC .最小值,qm g θsin D .最大值,q m g7、用两根等长的细线各悬一个小球,并挂于同一点,已知两球质量相等,当它们 带上同种电荷时,相距L 而平衡,如图6-1-19.若使它们的带电量都减少一图6-1-15图6-1-17图6-1-18图6-1-14图6-1-16A .大于L /2B .等于L /2C .小于L /2D .等于L8、两个正点电荷Q 1=Q 和Q 2=4Q 分别置于固定在光滑绝缘水平面上的A 、B 两点,A 、B 两点相距L , 且A 、B 两点正好位于水平放置的光滑绝缘半圆细管两个端点的出口处,如图6-1-20. ⑴ 现将另一正点电荷置于A 、B 连线上靠近A 处静止释放,求它在AB 连线上运动过程中达到最大 速度时的位置离A 点的距离.⑵ 若把该点电荷放于绝缘管内靠近A 点处由静止释放,已知它在管内运动过程中速度为最大时的 位置在P 处.试求出图中PA 和AB 连线的夹角θ.【二、电场能的性质:】1、电势能、电势、电势差、等势面的概念⑴ 电势能:与重力势能一样,电荷在电场中也具有势能,这种势能叫电势能,规定零势点后,电荷在某点的 电势能,等于把它从该点移到零势能位置时静电力所做的功.不同的电荷在同一点所具有的电势能不一样: p E =q ϕ.电势φ:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值叫该点的电势.电势φ的大小与试探电荷大 小无关. 定义式:ϕ=P E qV =1J/C意义:电场中某一点的电势在数值等于单位电荷在那一点所具有的电势能.相对性:某点的电势与零电势点的选取有关.通常取无限远或大地的电势为零.图6-1-19Q 2Q 1PA BO θ图6-1-20 图6-5-1标量性:电势只有大小,没有方向,但有正、负之分,这里正负只表示比零电势高还是低.电场线也可 判定电势高低:沿着电场线方向,电势越来越低.等势面:即电势相等的点构成的面.电场线与等势面垂直.并由电势 高 的等势面指向电势 低 的等势 面.沿等势面移动电荷,电场力不做功.电势差U :电场中两间电势之差,也叫电压.AB U =A B ϕϕ-,ABU =BA U -.2、电场力做功① 静电力做功的特点:在电场中确定的两点间移动电荷时,它的电势能的变化量是确定的,移动电荷时电场 力做的功也是确定的,和重力做功一样,与路径无关(只与这两点间电势差有关).② 电场力做功与电势能改变的关系:静电力做正功,电势能减小,电势能转化为其它形式的能量;静电力做 负功,电势能增加,其它形式的能转化为电势能.静电力做的功等于电势能的减少量: AB W =PA PB E E -=()A B q ϕϕ-=A B qU 或A B A B W U q=3、匀强电场中电势差与电场强度的关系匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离........的乘积.AB U Ed = 或 A B U E d=注意: ① 上式只适用于匀强电场. ② d 是沿场方向上的距离.【典型例题解析:】一、静电力做功及电势差、电势能的计算方法: 静电力做功与路径无关,只与初末位置有关.计算方法:⑴ 用功的定义式W =FS cos θ来计算(F 为恒力,仅适用于匀强电场中).⑵ 用“静电力做的功等于电势能的减少量”来计算,即AB W =PA PB E E -=q(φA -φB )=A B qU 适用于任何电场.但A B W 、A B U 均有正负,要带符号进行运算. ⑶ 用由动能定理计算.【例1】 将一正电荷q =1×10-5C 从无穷远处移向电场中M点,电场力做功为6.0×10-5J ,若将一个等量的负电荷从电场中N 点移向无穷远处,电场力做功为7.0×10-5J ,则 ⑴ M 、N 两点的电势φm 、φn 之间关系正确的是( )A .φm <φn <0B .φn <φm <0C .φn <φm <0D .φm >φn >0⑵ NM 两点间电势差为.⑶ 正电荷在M 点的电势能为.负电荷在M 点的电势能.1、如图所示,匀强电场的方向水平向右.一个质量为m ,电荷量为+q 的小球, 以初速度v 0从a 点竖直向上射入电场中,小球通过电场中的b 点时速度为 2v 0,方向恰好水平向右.由此可以判定 ⑴ a 、b 两点间的电势差是 ( ) A.22o mv qB.23o m v qC.232o m v qD.22o m v q⑵ 从a 到b,该电荷的电势能是增加了还是减少了 ;改变了多少.⑶ 该匀强电场的电场强度E 等于 .⑷ 粒子沿场强方向前进的距离为 . 竖直上升高度为 .二、电场中电势、电势能高低的判定 1、根据场源电荷判断(取无穷远为0势点)离场源正电荷越近:电势越高(电势大于0),正检验电荷的电势能q φ越大,负检验电荷的电势能q φ越小. 离场源负电荷越近:电势越低(电势小于0),正检验电荷的电势能q φ越小,负检验电荷的电势能q φ越大. 2、根据电场线判断电势、电场力做功判断电势能顺着电场线的方向,电势一定依次降低,与放入场中的检验电荷的正、负无关.而电势能q φ则与q 有关. 电场力对(正、负)电荷做正功,该电荷的电势能一定减少,由φP E q=知当q 为正时,电势φ亦减小,当q 为负时,电势φ反而增加.【例2】如图6-2-2,固定在Q 点的正点电荷的电场中有M 、N 两点,已知MQ <NQA .若把一正的点电荷从M 点沿直线移到N 点,则电场力对该电荷做正功,电势能减少B .若把一正的点电荷从M 点沿直线移到N 点,则该电荷克服电场力做功,电势能增加C .MN 两点由于没在同一条电场线上,因而无法比较其电势高低D .若把一负的点电荷从M 点沿直线移到N 点,再从N 点沿另一路径移回到M 点,则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的功,电势能不变【例3】如图6-2-3,在粗糙绝缘的水平面上固定一点电荷Q ,在M 点无初速释放一带有恒定电量的小物块, 小物块,在Q 的电场中运动到N 点静止,则从M 点运动到NA 、小物块所受电场力逐渐减小B 、小物块具有的电势能逐渐减小C 、M 点的电势一定高于N 点的电势D 小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功2、a 、b 中为竖直向上的电场线上的两点,一带电粒子在a 点由静止释放,沿电场线向上运动,到b 点时恰好速度为零,下列说法正确的是 ( )ab 2v 0v 0 E图6-2-1图6-2-3图6-2-2A .带电粒子在a 、b 两点所受的电场力都是竖直向上的B .a 点的电势比b 点的电势高C .带电粒子在a 点的电势能比在b 点的电势能小D .a 点的电场强度比b 点的电场强度大三、电场线、等势面、运动轨迹的综合问题① 电场线的切线方向为该点的场强方向,电场线的疏密表示场强的大小. ② 电场线互不相交,等势面也互不相交. ③ 电场线和等势面互相垂直.④ 电场线的方向是电势降低的方向,而且是降低最快的方向.⑤ 电场线密的地方等差等势面密,电场强度越大;等差等势面密的地方电场线也密. ⑥ 而轨迹则由力学性质来决定,即轨迹总是向合外力所指的方向弯曲. 【例4】图6-2-4中A 、B 、C 、D 是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A 、B 、C三点的电势分别为φA =15 V ,φB =3 V ,φC =-3 V ,由此可得D 点电势φD =____ V.试画出电场线的方向?【例5】如图6-2-6,虚线a 、b 、c 代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab = U bc ,实线 为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知 A .P 点电势高于Q 点电势 B .带电质点在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能大 C .带电质点通过P 点时的动能比通过Q 点时大 D .带电质点通过P 点时的加速度比通过Q 点时大3、如图6-2-7,在P 和Q 两处固定着等量异号的点电荷+q 和-q ,B 为其联结的中点,MN 为其中垂线,A 和C 为中垂线上的两点,E 和D 是P 、Q 连线上的两点,则( )A .A 、B 、C 三点点势相等 B .A 、B 、C 三点场强相等C .A 、B 、C 三点中B 点场强最大D .A 、B 、C 、D 、E 五点场强方向相同4、如图6-2-8,把电量为-5×10-9C 的电荷,从电场中的A 点移到B 点,其电势能___(选填“增大”、“减图6-2-7图6-2-8 图6-5- 1CADB图6-2-4图6-2-6小”或“不变”);若A 点的电势φA =15V ,B 点的电势φB =10V ,则此过程中电场力做的功为____J . 5、带电粒子M 只在电场力作用下由P 点运动到Q 点,在此过程中克服电场力做了2.6×10-4J 的功.则( ) A .M 在P 点的电势能一定小于在Q 点的电势能 B .P 点的场强小于Q 点的场强C .P 点的电势一定高于Q 点的电势D .M 在P 点的动能一定大于它在Q 点的动能【学生课后练习题:】1、某一匀强电场的电场线如图6-2-9,把一正电荷从B 点移到A 点.关于这个过程 中电场力做功的正负及A 、B)A .电场力做正功,B 点的电势高于A 点 B .电场力做正功,A 点的电势高于B 点C .电场力做负功,B 点的电势高于A 点D .电场力做负功,A 点的电势高于B 点2、如图6-2-10,实线为电场线,虚线为等势线,且AB =BC ,电场中的A 、B 、C 三点的场强分别为E A 、E B 、E C , 电势分别为A ϕ、B ϕ、C ϕ,AB 、BC 间的电势差分别为U AB 、U BC ,则下列关系中正确的有 A .A ϕ>B ϕ>C ϕ B .E C >E B >E A C .U AB <U BC D .U AB =U BC3、如图6-2-11,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中只受电场力作用的运动轨迹, a 、b 为轨迹上的两点,以下判断正确的是: ( ) A .电荷从a 到b 加速度减小 B .b 处电势能大,电势较高C .由于电场线的方向未知,故电荷所受电场力方向不知D .电荷在b 处速度比a 处小4、空气中的负离子对人的健康极为有益.人工产生负氧离子的方法最常见的是电晕放电法,如图6-2-12, 一排针状负极和环形正极之间加上直流高压电,电压达5000V 左右,使空气发生电离,从而产生负氧离子 (O 3-)排出,使空气清新化,针状负极与环形正极间距为5mm ,且视为匀强电场,电场强度为E ,电场对负氧 离子的作用力为F ,则( )A 、E =103N/C ,F =1.6×10-16N B 、E =106N/C ,F =1.6×10-16N图6-2-10 图6-5- 1图6-2-12 图6-5- 1图6-2-9图6-2-13图6-2-14图6-2-11C 、E =103N/C ,F =1.6×10-13ND 、E =106N/C ,F =1.6×10-13N5、静电场中,带电粒子在电场力作用下从电势为φa 的a 点运动至电势为φb 的b 点.若带电粒子在a 、b 两点 的速率分别为v a 、v b ,不计重力,则带电粒子的比荷q /m ,为 ( )A .22a b b a ϕϕ--v vB .22b a b a ϕϕ--v v C .222()a b b a ϕϕ--v v D .222()b a b aϕϕ--v v 6、图6-2-13中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面 3的电势为0.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a 、b 点时的动能分别为26eV 和5eV . 当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV )A 、8eVB 、13eVC 、20eVD 、34eV7、如图6-2-14,在y 轴上关于o点对称的A 、B 两点有等量同种点电荷+Q ,在x 轴上C 点有点电荷-Q 且CO =OD ,∠ADO =60A. O 点电场强度为零B. D 点电场强度为零C. 若将点电荷+q 从O 移向C ,电势能增大D. 若将点电荷-q 从O 移向C ,电势能增大8、如图6-2-15,处于同一条竖直线上的两个点电荷A 、B 带等量同种电荷,电荷量为Q ;G 、H 是它们连线的 垂直平分线.另有一个带电小球C ,质量为m 、电荷量为+q (可视为点电荷),被长为l 的绝缘轻细线悬挂于 O 点,现在把小球C 拉起到M 点,使细线水平且与A 、B 处于同一竖直面内,由静止开始释放,小球C 向下运 动到GH 线上的N 点时刚好速度为零,此时细线与竖直方向上的夹角θ=30º.试求: ⑴ 在A 、B 所形成的电场中,MN 两点间的电势差,并指出M 、N 哪一点的电势高.⑵ 若N 点与A 、B 两个点电荷所在位置正好形成一个边长为x 的正三角形,则小球运动到N 点瞬间, 轻细线对小球的拉力F T (静电力常量为k ).【三、电容器 静电现象的应用:】1、电容器:⑴ 任何两个彼此绝缘而又相距很近的导体都可以构成电容器.⑵ 把电容器的两个极板分别与电池的两极相连,两个极板就会带上等量异种电荷.这一过程叫电容器的充电. 其中任意一块板所带的电荷量的绝对值叫做电容器的带电量;用导线把电容器的两板接通,两板上的电荷C AMO θ BNGH 图6-2-15将发生中和,电容器不再带电,这一过程叫做放电.2、电容:⑴ 电容器所带的电量Q 跟两极板间的电势差U 的比值,叫做电容器的电容,用符号C 表示. ⑵ 定义式:C =QU,若极板上的电量增加ΔQ 时板间电压增加ΔU ,则C =Q U V V .⑶ 单位:法拉,符号:F ,与其它单位的换算关系为:1F =106F m =1012pF⑷ 意义:电容是描述电容器储存电荷本领大小的物理量,在数值上等于把电容器两极板间的电势差增加 1V 所增加的电量.3、平行板电容器:⑴ 一般说来,构成电容器的两个导体的正对面积S 越大 ,距离d 越小,这个电容器的电容 就越大;两个导体间电介质的性质也会影响电容器的电容.⑵ 表达式:板间为真空时:C =4skd p ,插入介质后电容变大r e 倍:C =4r s kde p ,k 为静电力常数, r e 称为相对(真空)介电常数. 说明:QC U=是电容的定义式,它在任何情况下都成立,式中C 与Q 、U 无关,而由电容器自身结构决定. 而4r s C kde p =是电容的决定式,它只适用于平行板电容器,它反映了电容与其自身结构S 、d、r e 的关系.4、静电平衡状态下的导体:⑴ 处于静电平衡下的导体,内部合场强处处为零.⑵ 处于静电平衡下的导体,表面附近任何一点的场强方向与该点的表面垂直. ⑶ 处于静电平衡下的导体是个等势体,它的表面是个等势面. ⑷ 静电平衡时导体内部没有电荷,电荷只分布于导体的外表面.导体表面,越尖的位置,电荷密度越大,凹陷部分几乎没有电荷.5、尖端放电:导体尖端的电荷密度很大,附近电场很强,能使周围气体分子电离,与尖端电荷电性相反的离子 在电场作用下奔向尖端,与尖端电荷中和,这相当于使导体尖端失去电荷,这一现象叫尖端放电.如高压线 周围的“光晕”就是一种尖端放电现象,避雷针做成蒲公花形状,高压设备应尽量光滑分别是生活中利用、 防止尖端放电.6、静电屏蔽:处于电场中的空腔导体或金属网罩,其空腔部分的合场强处处为零,即能把外电场遮住,使内部 不受外电场的影响,这就是静电屏蔽.如电学仪器的外壳常采用金属、三条高压线的上方还有两导线与地相 连等都是静电屏蔽在生活中的应用.【典型例题解析:】一、处理平行板电容器相关量的变化分析进行讨论的依据主要有三个:⑴ 平行板电容器的电容4r s C kde p =∝r s de ,⑵ 平行板电容器内部是匀强电场E =Ud; ⑶ 电容器所带电量Q =CU 或Q C U =V g V 【例1】如图6-3-1的电路中,电容器的两极板始终和电源相连,若将两极板间 的距离增大,电路中将出现的情况是(A. 有电流流动,方向从a 顺时针流向bB. 有电流流动,方向从b 逆时针流向aC. 无电流流动D. 无法判断1、平行板电容器保持与直流电源两极连接,充电完毕后,两极板间的电压是U ,充电荷量为Q ,两极板间场强为E ,电容为C ,如果电容器充电完毕后与电源断开.将两板间距离减小,引起变化情况是A .Q 变大B .C 变大C .E 不变D .U 变小二、带电粒子在平行板电容器内部运动和平衡的分析:【例2】平行板电容器两板间有匀强电场,其中有一个带电液滴处于静止, 如图6-3-2A. 将电容器的下极板稍稍下移;B. 将电容器的上极板稍稍下移;C. 将S 断开,并把电容器的下极板稍稍向左水平移动;D. 将S 断开,并把电容器的上极板稍稍下移。

高二上期末复习 静电场复习1

高二上期末复习  静电场复习1
高二上期末复习 静电场(一)
一、静电场知识框架:
电场线
矢量 电场强度E
矢量 电 场 力F
电 势 差 UAB
等势面
电 势φ
电 势 能EP
复习注意:1.物理量之间的关系梳理及适用条件 2.正负号的理解,哪些公式带符号运算? 3.对电场的学习仍然沿着力学学习的主线(力和运动、
功和能)两个角度解决
二、静电场常见题型: 轨迹类问题
二、静电场常见题型: 电场线与等势面的关系
在图中,实线和虚线分别表示等量异种点电荷的电场线
和等势线,则下列有关 P、Q两点
1.两点的场强大小EP EQ
2.两点电势大小φp
φQ
思考:等量同种点电荷周围的 电场线和等势线分布会如何?
学会区分两种情况
针对训练
一对等量正点电荷产生的电场的电场线(实线)和等势面(虚线)如图所示,
二、静电场常见题型: 电场线与等势面的关系
如图所示,匀强电场中有一个等边三角 形ABC,其边长为1 m,三角形所在的 平面跟匀强电场平行.已知A、B、C三点 的电势分别为6 V、4 V、2 V,
1.试在该方框中作出该电场的示意图
(即画出几条电场线)
2.匀强电场的电场强度大小?
由E=U/d可得,相互平行的等
图中A、B两点电场强度分别是EA、EB,电势分别是φA、φB,负电荷q在A、 B两点时的电势能分别是EpA、EpB,下列判断正确的是
√A.EA>EB,φA>φB,EpA<EpB
B.EA>EB,φA<φB,EpA<EpB C.EA<EB,φA>φB,EpA>EpB D.EA<EB,φA<φB,EpA>EpB

静电场复习

静电场复习

高二期末复习选修3—1第一章静电场1.真空中两个很小的相同带电导体小球,它们的带电量为+1.0×10-4C与-5.0×10-4C,当它们间的距离为L时,相互作用力大小为 4.5N。

现将两小球接触后再让其距离为L,则它们间的相互作用力大小为( ) A .3.6N B .4.0N C .4.5N D .9.0N2.如图所示,原来不带电的金属导体MN ,在其两端下面都悬挂着金属验电箔;若使带负电的金属球A 靠近导体的M 端,可能看到的现象是( ) A .只有M 端验电箔张开,且M 端带正电 B .只有N 端验电箔张开,且N 端带正电C .两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电D .两端的验电箔都张开,且两端都带正电或负电3.两个等量点电荷P 、Q 在真空中产生的电场线(方向未画出)如图所示,一电子在A 、B 两点所受的电场力分别为FA 和FB ,则它们的大小关系为( )A .FA=FB B .FA<FBC .FA>FBD .无法确定 4.在以下各电场中,A 、B 两点电场强度相同的是( )5.如图在纸面内有一匀强电场,一带正电的小球(不计重力)在恒力F 作用下沿虚线从A 点匀速运动到B 点。

已知力F 和AB 间的夹角θ,点A 、B 间的距离为d ,小球带电q ,则下列结论正确的是( )①场强大小为q F E θcos =②A 、B 两点间的电势差为q Fd θcos -③带电小球从A 点运动到B 点的过程中电势能增加了Fdcos θ④若带电小球从B 点向A 点做匀速直线运动,则F 必须反向A .①②B .①③C .②③D .③④6.如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A 运动到B 的径迹如图中实线所示.粒子在A 点的加速度为aA 、电势能为EA ;在B 点的加速度为aB 、电势能为EB .则下列结论正确的是( )A .粒子带正电,aA>aB ,EA>EB B .粒子带负电,aA>aB ,EA>EBC .粒子带正电,aA<aB ,EA<EBD .粒子带负电,aA<aB ,EA<EB 7.四种电场的电场线如下图所示.一电荷q 仅在电场力作用下由M 点向N 点作加速运动,且加速度越来越大.则该电荷所在的电场可能是图中的( )8.如图所示,一质量为m 、带电量为q 的金属小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中。

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A B C D 高二物理期末十校联考复习:静电场(一)
班级 姓名
1.关于元电荷下列说法正确的是 ( )
A .元电荷就是带电量为1.60×10-19C 的电荷
B .所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍
C .元电荷实质上就是指质子和电子本身
D .电荷量e 的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得
2.使用电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片分开。

下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况, 正确的是( )
3.关于电场强度,下列说法正确的是( )
A .电场中某点的电场强度与放在该点的试探电荷无关。

B .由E=F/q 可知,E 与F 成正比,与q 成反比。

C .将一个点电荷放在电场中的不同点处,若所受的电场力大小相等,则这些点的场强也一定相同。

D .在电场中某点用检验电荷q 测得电场强度为
E ,当撤去q 而放入另一检验电荷-q/2时,该点场强变为 -E/2。

4.两个相同的金属小球(可看作点电荷),带电量大小之比为1∶7,在真空中相距为r ,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能是原来的( )
A .47
B .37
C .97
D .167
5.两个半径相等体积不能忽略的金属球相距r ,它们带有等量同种电荷q 时,相互间的库仑力为F 1;若距离不变,它们带有等量异种电荷q 时,库仑力为F 2。

则两力的大小关系为( )
A .F 1>F 2
B .F 1<F 2
C .F 1=F 2
D .无法确定
6.如图,把一带正电的小球a 放在光滑绝缘面上,欲使球a 能静止在斜面上,需在MN 间 放一带电小球b ,则b 可能( )
A .带负电,放在A 点
B .带正电,放在B 点
C .带负电,放在C 点
D .带正电,放在C 点
7.在真空中有一点电荷Q 形成的电场中,离该点电荷距离为r 0的位置放上一电量为q 的试探电荷,它受 到的电场力大小为F ,则离该点电荷Q 为r 处的场强大小为( )
A .q F
B .220qr Fr
C .qr Fr 0
D .r
r q F
0 8.如图所示,带箭头的实线表示某一电场中的电场线,一带电粒子在电场中运动的轨迹 如图中虚线所示,若粒子只考虑受静电力作用,则下列判断中正确的是( )
A .若粒子是从A 运动到
B ,则粒子带正电;若粒子是从B 运动到A ,则粒子带负电
B .不论粒子是从A 运动到B ,还是从B 运动到A ,粒子必带负电
C .若粒子是从B 运动到A ,则其加速度减小
D .若粒子是从B 运动到A ,则其速度减小
9.在x 轴上有两个点电荷,一个带正电荷Q 1,一个带负电荷-Q 2,且Q 1=2Q 2.用E 1和E 2分别表示两个电 荷所产生的场强的大小,则在x 轴上( )
A .E 1=E 2之点只有一处;该处合场强为0
B .E 1=E 2之点共有两处;一处合场强为0,另一处合场强为2E 2
C .E 1=E 2之点共有三处;其中两处合场强为0,另一处合场强为2E 2
D .
E 1=E 2之点共有三处;其中一处合场强为0,另两处合场强为2E 2
10.质量为m 的带正电小球A 悬挂在绝缘细线上,且处在场强为E 的匀强电场中,当小球A 静止 时,细线与竖直方向成30°角,已知此电场方向恰使小球受到的电场力最小,则小球所带的电
量应为( )
A .E mg 33
B . E mg 3
C .E mg 2
D .E
mg 2 11.如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A →O →B 匀速飞过,电子重力不计,
则电子所受除受电场力外,受另一个力的大小和方向变化情况是( )
A .先变大后变小,方向水平向左
B .先变大后变小,方向水平向右
C .先变小后变大,方向水平向左
D .先变小后变大,方向水平向右
12.如图所示,A 、B 为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P 点放一个负点电荷-q (不计重力)由
静止释放后,下列说法中正确的是( )
A .点电荷在从P 点到O 点运动的过程中,加速度一定越来越大,速度也一定越来越大
B .点电荷在从P 点到O 点运动的过程中,加速度一定越来越小,而速度一定越来越大
C .点电荷运动到O 点时加速度为零,速度达最大值
D .点电荷越过O 点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零
13.在场强为E ,方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m +2q 和-q ,两小球用长为L 处于平衡状态,如图所示,重力加速度为g ,则细绳对悬点O 的作用力大小为接两球的细线的张力 14.如图所示,A 为带正电Q 的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r 处放一质量 为m ,电荷量为q 的小球,小球用绝缘丝线悬挂于O 点,小球受电场力作用而偏转 θ角而静止,则小球所在处的电场强度的大小为__________,方向为_______。

15.如图所示,q 1、q 2、q 3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q 1与q 2之间的距离为l 1,q 2与q 3之 间的距离为l 2,且每个电荷都处于平衡状态。

⑴如q 2为正电荷,请判断q 1、q 3的带电性质; ⑵请计算q 1、q 2、q 3三者电量大小之比。

16.如图所示,真空中有两根绝缘细棒组成V 字形装置,处于竖直平面内,棒与水平方向夹角为45°,棒上 各穿一个质量为m 的小球,带电量均为+Q ,小球从等高处由静止沿导轨下滑(导轨足够长)。

求:两小 球间距离为多大时两球速度达到最大值?
17.如图所示,一条长为L 的绝缘细线,上端固定,下端系一质量为m 的带电小球,将它置于电场强度为E 、方向水平向右的匀强电场中,当小球平衡时,悬线与竖直方向的夹角α=45︒。

⑴小球带何种电荷?电量为多少? ⑵若将小球向左拉至悬线呈水平位置,然后无初速释放小球,问经多长时间达最低点? 321。

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