静电场二作业与答案


?Q
q
?
?0
4?? 0 R 4?? 0b
? Q? Rq b
所以导体球接地后,球上的净电荷为 ? R q b
2.两个半径分别为R1和R2的同心薄金属球壳,现给内球壳带电+q, 试计算:(1)
(2)先把外球壳接地,然后断开接地线重新绝缘,此时外球壳的电 荷分布及电势。
解: (1)内球带电 ? q ;球壳内表面带电则为 ? q,外表面带电为 ? q ,
(1) 取无穷远为电势零点,导体球的 电势为多少?
(2) 弱将导体球接地,球上的静电荷 为多少?
解:(1)由于静电感应,导体球表面会感应出+Q和-Q。静电平衡时 导体球为等势体,所以
U
? Uo
?
Q
4?? 0 R
?
?Q ?
4?? 0R
q
4?? 0b
?
q
4?? 0b
(2)接地后,+Q导入地下,导体球表面上只剩-Q,导体球电势为0,
? ? ? (2)
?U ?
R3 E ?dl ?
R1
R2 R1
E1dr
?
R3 R2
E2 dr
?
? 2?? 0?r1
ln
R2 R1
?
? 2?? 0?r2
ln
R3 R2
(3)
C? Q ? ? Uh
?
?
ln R2 ?
?
ln R3
2?? 0?r1 R1 2?? 0?r2 R2
?
2?? 0?r1?r 2
?r2
E12
4πr
2dr
?
R2 R
1 2
?0E22 4πr 2dr
?
Q0 2
8π?0?r
?1
? ?
R1
?
1 R
? ?? ?
Q0 2
8π? 0
?1
? ?
R
?
1 R2
? ? ?
Qr 4πr 3
? , E外
?
?
4
π?
?
0?
r
r
3
Qr
4π?0r 3
? (2)介质外 ( r ? R ') 电势
U?
? r
? E外
? ?dr ?
Q
4π?0 r
? ? 介质内 (R ? r ? R ') 电势
?
?
U ? r E内 ?dr ? r E外 ?dr
?
q
1 (
?
R
')
?
Q
? Q (1 ? ?r ? 1)
相对介电常数为 ? r ,金属球带电 Q.试求:
(1)电介质内、外的场强;(2)电介质层内、外的电势;(3)金属球的电势.
??
解: 利用有介质时的高斯定理 ?SD ?dS ? ? q
?
? Qr
?
? Qr
(1)介质内 (R ? r ? R ') 场强 介质外 ( r ? R ') 场强
D
? D?
? 4πr 3 , E内
ln
R2 R1
?
?r1 ln
R3 R2
解(1)选半径? 为?r的同心球面为高斯面
?SD ?dS ? ? q
?
D?
Q0 4πr 2
(R1 ? r ? R)
E1
?
Q0
4π?0?r r2
(R1 ? r ? R)
E2
?
Q0
4π?0r 2
? ? ? (2)
U?
R2 E ?dl ?
R1
R
R1 E1dr ?
R2 R
中的场强和电位移矢量;(2) 内外筒间的电势差;(3)此电容器单位长度
的电容。
解(1)选半径为r,长为h的同轴圆柱面为高斯面
??S D ?d S ? ? q
? D ?2? rh ? h?
? D? ? 2? r
E1
?
D
?0?r1
?
? 2?? 0?r1r
D
?
E2 ? ?0?r 2 ? 2?? 0?r 2r
且均匀分布,其电势
? ? ? ? qdr
q
? ? U ? E ?dr ?
?
R2
R2 4π?0 r 2 4π?0 R
(2)外壳接地时,外表面电荷 ? q入地,外表面不带电,内表面电荷仍
为 ? q .所以球壳电势由内球 ? q 与内表面 ? q产生:
q
q
U?
?
?0
4π? 0 R2 4π? 0 R2
3.在 半径为R的金属之外有一层半径为R'的均匀介质层,设电介质的
4π?0?r r
4π?0 R ' 4π?0?r r R '
(3)金属球的电势
R'
?
? ? U ? R E内 ?dr ? R' E外 ?dr
R' Qdr
? Qdr
? ? ? R 4π?0?r r 2 ? R' 4π?0r 2
? Q ( 1 ? ?r ? 1) 4π?0?r R R '
4. 两层均匀电介质充满圆柱形电容器相对介电常数分别为εr1和ε r2, 设沿轴线单位长度上内外圆筒带电量分别为+λ和- λ ,求(1)两层介质
E2 dr
?
Q0
4π?0? r
? ? ?
1 R1
?
1 R
? ?? ?
Q0
4π?0
? ? ?
1 R
?
1?
R2
? ?
(3) C ? Q0 ?
4π?0?r
U
? ? ?
1 R1
?
1 R
? ? ?
?
?
r
? ? ?
1 R
?
1?
R2
? ?
??? ? ? (4) We ?
1 ? E2dV ?
V2
R R1
1 2
? 0? r
大学物理大作业 (七)
静电场(二)
一 、选择题
? DDCBB ? BDACB ? ABCCB
二 、填空题
1. -q
2.
Q ?
2S
3. 相等
4.Байду номын сангаас
1 2
?0?
rU
2
d2
Q+q
Q ?
S
不相等
5. 2:1 1:2
1. 半径为R的导体球原不带电,在离球心为b的地方,放一电量为 q 的点电荷(b>R),如图所示,求
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大连理工大学大学物理作业2(静电场二)及答案详解

大连理工大学大学物理作业2(静电场二)及答案详解

1.如图所示,把点电荷q +从高斯面外P 移到R 处()OP OR =,O 为S 上一点,则[ ].A 穿过S 的电通量e φ发生改变,O 处E变.B e φ不变,E 变。

.C e φ变,E 不变。

.D e φ不变,E不变。

答案:【B 】[解]闭合面外的电荷对穿过闭合面的电通量无贡献,或者说,闭合面外的电荷产生的电场,穿过闭合面的电通量的代数和为零;移动点电荷,会使电荷重新分布,或者说改变电荷的分布,因此改变了O 点的场强。

2.半径为R 的均匀带电球面上,电荷面密度为σ,在球面上取小面元S ∆,则S ∆上的电荷受到的电场力为[ ]。

.A 0 .B 22Sσε∆ .C2S σε∆ .D2204SRσπε∆答案:【B 】解:应用高斯定理和叠加原理求解。

如图所示。

面元S ∆上的电荷受到的库仑力是其他电荷在面元S ∆处产生的总电场强度1E与面元S ∆上的电荷量S Q ∆=∆σ的乘积:111E S E Q F∆=∆=σ。

面元S ∆处电场强度E是面元S ∆电荷在此产生的电场强度2E 与其他电荷在面元S∆处产生的总电场强度1E 的矢量和,21E E E+=。

首先,由高斯定理求得全部球面分布电荷在面元S ∆处产生的总电场强度 R E ˆ0εσ=其次,面元S ∆上的电荷量S Q ∆=∆σ对于面元S ∆来说,相当于无限大带电平面,因此,面元S ∆上的电荷量S Q ∆=∆σ在面元S ∆处产生的电场强度为R E ˆ202εσ=由叠加原理,其他电荷在面元S ∆处产生的总电场强度为 R E E E ˆ2021εσ=-=面元S ∆上的电荷量S Q ∆=∆σ受到的库仑力为RS R S E S E Q F ˆ2ˆ2020111εσεσσσ∆=∆=∆=∆= 注:本题可以用叠加原理直接进行计算,太麻烦。

3.如图所示,一个带电量为q 的点电荷位于立方体的A 角上,则通过侧面abcd 的电场强度通量等于[ ]。

.A06q ε .B 012q ε .C24qε .D48q ε答案:【C 】[解] :如果以A 为中心,再补充上7个相同大小的立方体,则组成一个边长为小立方体边长2倍大立方体,点电荷q 位于大立方体的中心。

2静电场二参考答案

2静电场二参考答案

静电场二 参考答案一 . 1.BC 2.D 3.B 4.B 5.D 6.E 7.A 解: 1. 由于0q W U PP =,所以C 正确. 再由电场力做功等于势能增量的负值,B 正确. 2. –q 在空间产生电势,它在A ,B ,C ,D 点产生的电势相等,所以试验电荷0q 在这四点具有相同的电势能U q W 0=, 电场力做功等于势能增量的负值,所以把试验电荷从A 移到B 、C 、D 各点,电场力做功均为0,相等。

3. 电势叠加原理,P 的电势等于q 在P 的电势加上Q 在P 的电势,得B4. 点电荷的电势aQa Q rQ U 0002)2/(44πεπεπε===5. 方法一:可根据场强积分计算⎰⋅=PMP l d E U .方法二:我们知道一点处的电势和电势零点的选取有关,但是两点之间的电势差和电势零点的选取无关. 如果以无穷远处作为电势零点,则aqa q a q U U P M 00084)2(4πεπεπε-=-=-,那么选取P 点为电势零点时(0=P U ),但同样应该aq U U P M 08πε-=-,则得aq U M 08πε-=.6. 场强等于电势的负梯度U E -∇=,分析可得结果.7. 方法一:先计算两带点球面之间的电场强度,再根据场强积分计算电势差 由高斯定理,两带点球面之间一点(距球心为r )的电场强度为204r q E πε=)11(44020212121Rr qdr r q Edr l d E U U Rr-===⋅=-⎰⎰⎰πεπε 方法二:根据电势叠加原理,先分别计算两球面的电势,再求其差球面1处的电势:R Q r q U 00144πεπε+=球面2处的电势:RQRqU 00244πεπε+=,得21U U -的值二. 1. 106.36-⨯-; 106.36-⨯; 106.36-⨯; 106.36-⨯- 2. 不闭合3. V 0200-.4.垂直(正交); 电势降落最快5. >6.22028d xR R l q +επ;2204x R q +πε;Rq 04πε;()2/32204x R qx +πε;⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-2200114a R Rqq πε解:1. 电场力做功等于势能增量的负值。

大学物理作业--电势二解答

大学物理作业--电势二解答

Qd R 2 0 Rd
电势二
第五章 静电场
5. 如图,两个平行放置的均匀带电圆环,它们的半径 为R,电量分别为+q和-q,其间距为l,并有l<<R。1)求 两环的对称中心O为坐标原点时,垂直于环面的x轴上 的电势分布;(2)证明:当x>>R时,U ql 2 。 解: 由电势的叠加原理有,


We we dV
R=6370km
Rh

R
0E2
2
4r dr
2
2 3 2 3 0 E R h R 3 6.28104 kW h


电势二
第五章 静电场
2. 在一次典型的闪电中,两个放电点之间的电势差约 为109V,被迁移的电荷约为30C,如果释放出的能量都 用来使0℃的冰融化为0℃的水,则可融化的冰有 Kg. (冰的融化热L=3.34×105J· kg)
R
x DL
o
电势二
第五章 静电场
二、填空题
1.地球表面上晴空时,地球表面以上10km范围内的 电场强度都约为100V/m。此电场的能量密度为 ; 在该范围内电场所储存的能量共有 kw· h。
1 1 2 we 0 E 8.85 10 12 100 2 4.425 10 8 J/m 3 2 2
4. 电荷-Q均匀分布在半径为R、长为L的圆弧上,圆弧 的两端有一小空隙,空隙长为DL(DL<<R),则圆弧中 心O点的电场强度和电势分别是 [ ]
QDL Q i, (A) 2 4 0 R L 4 0 R
QDL Q i, (B) 2 3 8 0 R L 4 0 R
电势二

高三物理真题分类汇编专题静电场2(解析版)

高三物理真题分类汇编专题静电场2(解析版)

高三物理真题分类汇编专题静电场2(解析版)静电场2 题型一、带电粒子在电场中的运动以及相应的功能关系1 题型二、带电粒子在复合场中的运动的综合类问题5 题型三、带点粒子在电场中运动的综合类问题8 题型一、带电粒子在电场中的运动以及相应的功能关系1.(20xx江苏)一匀强电场的方向竖直向上,t=0时刻,一带电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P-t关系图象是()【答案】A 【解析】由于带电粒子在电场中类平抛运动,在电场力方向上做匀加速直线运动,加速度为,经过时间,电场力方向速度为,功率为,所以P 与t成正比,故A正确。

2.(20xx·江苏卷)在x轴上有两个点电荷q1、q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示.下列说法正确有()A.q1和q2带有异种电荷 B.x1处的电场强度为零C.负电荷从x1移到x2,电势能减小 D.负电荷从x1移到x2,受到的电场力增大【答案】AC 【解析】:图像的斜率代表场强的大小,x1处的电势为0,可见只能带异种电荷,故A 正确,从图像可知从x1到x2电势增加,可见场强的方向沿x 轴负方向,所以电场力对负电荷做正功,电势能减小;从x1到x2斜率逐渐减小,场强减小,电场力减小;3.(20xx全国卷1).通常一次闪电过程历时约0.2~O.3s,它由若干个相继发生的闪击构成。

每个闪击持续时间仅40~80μs,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中。

在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×v,云地间距离约为l km;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6 C,闪击持续时间约为60μs。

假定闪电前云地间的电场是均匀的。

根据以上数据,下列判断正确的是() A.闪电电流的瞬时值可达到1×A B.整个闪电过程的平均功率约为l×W C.闪电前云地间的电场强度约为l×106V/m D.整个闪电过程向外释放的能量约为6×J 【答案】:C 【解析】选AC.由I==A =1×105 A知,A对.由E==V/m=1×106 V/m知,C对;由W=qU=6×1.0×109 J=6×109J知,D错;==W=3×1010W,B错.4.(20xx·全国卷)地球表面附近某区域存在大小为150 N/C、方向竖直向下的电场.一质量为1.00×10-4 kg、带电荷量为-1.00×10-7 C的小球从静止释放,在电场区域内下落10.0 m.对此过程,该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80 m/s2,忽略空气阻力) ()A.-1.50×10-4 J和9.95×10-3 J B.1.50×10-4 J和9.95×10-3 J C.-1.50×10-4 J和9.65×10-3 J D.1.50×10-4 J和9.65×10-3 J 【答案】D 【解析】:本题考查功与能.设小球下落的高度为h,则电场力做的功W1=-qEh=-1.5×10-4 J,电场力做负功,电势能增加,所以电势能增加1.5×10-4 J;重力做的功W2=mgh=9.8×10-3 J,合力做的功W=W1+W2=9.65×10-3 J,根据动能定理可知ΔEk=W=9.65×10-3 J,因此D项正确.5.(20xx全国1)一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将() A.打到下极板上B.在下极板处返回C.在距上极板处返回D.在距上极板d处返回【答案】D 【解析】选D.本题应从动能定理的角度解决问题.带电粒子在重力作用下下落,此过程中重力做正功,当带电粒子进入平行板电容器时,电场力对带电粒子做负功,若带电粒子在下极板处返回,由动能定理得mg(+d)-qU=0;若电容器下极板上移,设带电粒子在距上极板d′处返回,则重力做功WG=mg(+d′),电场力做功W电=-qU′=-qU=-qU,由动能定理得WG+W电=0,联立各式解得d′=d,选项D正确.6.(20xx天津)两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则() A.q由A 向O的运动是匀加速直线运动B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大D.q运动到O点时的电势能为零【答案】BC. 【解析】:等量同种电荷的电场线如图所示,负试探电荷q在A点由静止释放,在电场力的作用下从A向O 7.(20xx四川卷)如图所示,圆弧虚线表示正点电荷电场的等势面,相邻两等势面间的电势差相等。

静电场中的三类图象问题2假期作业

静电场中的三类图象问题2假期作业

静电场中的三类图象问题1.v-t图象:根据v-t图象的速度变化、斜率变化(即加速度大小的变化),确定电荷所受电场力的方向与电场力的大小变化情况,进而确定电场强度的方向、电势的高低及电势能的变化.2.φ-x图象:(1)电场强度的大小等于φ-x图线的斜率大小,电场强度为零处,φ-x图线存在极值,其切线的斜率为零.(2)在φ-x图象中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向.(3)在φ-x图象中分析电荷移动时电势能的变化,可用W AB=qU AB,进而分析W AB的正负,然后作出判断.3.E-x图象:(1)反映了电场强度随位移变化的规律.(2)E>0表示场强沿x轴正方向;E<0表示场强沿x轴负方向.(3)图线与x轴围成的“面积”表示电势差,“面积”大小表示电势差大小,两点的电势高低根据电场方向判定.【例1】两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线所在水平面的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为2 C、质量为1 kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线).则下列说法正确的是()A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=2 V/mB.由C点到A点的过程中物块的电势能先减小后变大C.由C点到A点的过程中,电势逐渐升高D.AB两点电势差U AB=-5 V2.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则()A.N点的电场强度大小为零B.A点的电场强度大小为零C.NC间电场强度方向指向x轴正方向D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功3.两个带正电,所带电量都为q的点电荷放在x轴上,相距为L,能正确反映两电荷连线上场强E 与x关系的是以下选项中的哪一个图()4、(2016·新课标全国卷Ⅱ)如图,P是固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆.带电粒子Q在P的电场中运动,运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点.若Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为a a、a b、a c,速度大小分别为v a、v b、v c.则()A.a a>a b>a c,v a>v c>v bB.a a>a b>a c,v b>v c>v aC.a b>a c>a a,v b>v c>v aD.a b>a c>a a,v a>v c>v b5.(2016·新课标全国卷Ⅰ)(多选)如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称.忽略空气阻力.由此可知()A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的动能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小6.(2016·新课标全国卷Ⅲ)关于静电场的等势面,下列说法正确的是()A.两个电势不同的等势面可能相交B.电场线与等势面处处相互垂直C.同一等势面上各点电场强度一定相等D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功7、(2014·新课标全国卷Ⅰ)(多选)如图,在正点电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°.M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示.已知φM=φN,φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则()A.点电荷Q一定在MP连线上B.连接PF的线段一定在同一等势面上C.将正试探电荷从P点搬运到N点,静电力做负功D.φP大于φM答案:1. D 2、D、3A/4、D 、5 AB、6、B 7、AD静电场 时间:60分钟 分值:100分一、单项选择题(每小题6分,共24分)1.A 、B 、C 三点在同一直线上,AB BC =1 2,B 点位于A 、C 之间,在B 处固定一电荷量为Q 的点电荷.当在A 处放一电荷量为+q 的点电荷时,它所受到的电场力为F ;移去A 处电荷,在C 处放一电荷量为-2q 的点电荷,其所受电场力为( )A .-F 2B .F2 C .-F D .F2.如图所示,电荷量为Q 1、Q 2的两个正点电荷分别置于A 点和B 点,两点相距L.在以AB 为直径的光滑绝缘半圆上,穿着一个带电小球+q(可视为点电荷),在P 点平衡.不计小球的重力,那么,PA 与AB 的夹角α与Q1、Q 2的关系应满足( )A .tan 3α=Q 2Q 1B .tan 2α=Q 2Q 1C .tan 3α=Q 1Q 2D .tan 2α=Q 1Q 23.一带电粒子在电场中仅受电场力作用,做初速度为零的直线运动.取该直线为x 轴,起始点O 为坐标原点,其电势能E p 与位移x 的关系如图所示.下列图象中合理的是( )4.如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M 、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板附近有另一质量为m 、电荷量为-q 的粒子.在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距25l 的平面.若两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则M m 为( )A .3 2B .2 1C .5 2D .3 1二、多项选择题(每小题6分,共24分)5.如图所示,光滑绝缘水平面有三个质量均为m 的带电小球,A 、B 带正电,电荷量均为q.有一水平力F 作用在C 球上,如果三个小球能够保持边长为r 正三角形“队 形”一起前进.则下面说法正确的是( )A .C 球带正电,电荷量为2qB .C 球带负电,电荷量为-2q C .拉力F =k q 2r 2D .拉力F =33k q 2r 26.如图所示,一电场的电场线分布关于y 轴(沿竖直方向)对称,O 、M 、N 是y 轴上的三个点,且OM =MN ,P 点在y 轴的右侧,MP ⊥ON ,则( )A .M 点的电势比P 点的电势高B .将负电荷由O 点移动到P 点,电场力做正功C .M 、N 两点间的电势差大于O 、M 两点间的电势差D .在O 点由静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y 轴做直线运动7.两个不规则的带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电场线均与导体表面垂直,a 、b 、c 、d 为电场中几个点,并且a 、d 为紧靠导体表面的两点,以无穷远为零电势点,则( )A .场强大小关系有E b >E cB .电势大小关系有φb >φdC .将一负电荷放在d 点时其电势能为负值D .将一正电荷由a 点移到d 点的过程中电场力做正功8.如图所示,平行板电容器与电动势为E ′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P 点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )A .平行板电容器的电容将变小B .静电计指针张角变小C .带电油滴的电势能将减少D .若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变三、非选择题(共52分)9.(10分)如图所示,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O 点.现给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为+Q 和-Q ,此时悬线与竖直方向的夹角为π6.再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增大到π3,且小球与两极板不接触.求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量.10.(12分)如图所示,将质量m =0.1 kg 、带电荷量为q =+1.0×10-5 C 的圆环套在绝缘的固定圆柱形水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径,环与杆间的动摩擦因数μ=0.8.当空间存在着斜向上的与杆夹角为θ=53°的匀强电场E 时,环在电场力作用下以a =4.4 m /s 2的加速度沿杆运动,求电场强度E 的大小.(取sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g =10 m /s 2)11.(14分)如图所示,长为l 的轻质细线固定在O 点,细线的下端系住质量为m 、电荷量为+q 的小球,小球的最低点距离水平面的高度为h ,在小球最低点与水平面之间高为h 的空间内分布着场强为E 的水平向右的匀强电场.固定点O 的正下方l2处有一小障碍物P ,现将小球从细线处于水平状态由静止释放.(1)细线在刚要接触障碍物P 时,小球的速度是多大?(2)细线在刚要接触障碍物P 和细线刚接触到障碍物P 时,细线的拉力发生多大变化?(3)若细线在刚要接触障碍物P 时断开,小球运动到水平面时的动能为多大? (3)mgh +mgl +q 2E 2h mg +2qE hl12.(16分)一平行板电容器长l =10 cm ,宽a =8 cm ,板间距d =4 cm ,在板左侧有一足够长的“狭缝”离子源,沿着两板中心平面,连续不断地向整个电容器射入离子,它们的比荷均为2×1010 C /kg ,速度均为4×106 m /s ,距板右端l2处有一屏,如图甲所示,如果在平行板电容器的两极板间接上如图乙所示的交流电,由于离子在电容器中运动所用的时间远小于交流电的周期,故离子通过电场的时间内电场可视为匀强电场.试求:(1)离子打在屏上的区域面积;(2)在一个周期内,离子打到屏上的时间.答案:1、 B2答案:A3答案:D4答案:A5.答案:BD 、6答案:AD7、答案:B/8答案:ACD9解析:设电容器的电容为C ,第一次充电后两极板之间的电压为U =QC ①两板间电场的场强为E =Ud②式中d 为两极板间的距离.按题意,当小球偏转角θ1=π6时,小球处于平衡状态.设小球质量为m ,带电荷量为q ,则有T cos θ1=mg ③ T sin θ1=qE ④式中T 为此时悬线的张力. 联立①②③④式,得tan θ1=qQmgCd⑤ 设第二次充电使正极板上增加的电荷量为ΔQ ,此时小球偏转角θ2=π3则tan θ2=q (Q +ΔQ )mgCd⑥联立⑤⑥式,得tan θ1tan θ2=QQ +ΔQ ⑦代入数据得ΔQ =2Q.⑧ 答案:2Q10解析:在垂直杆方向上,由平衡条件得:qE 0sin θ=mg ,解得E 0=1.25×105 N /C 当E<1.25×105 N /C 时,杆对环的弹力方向竖直向上, 根据牛顿第二定律可得: qE cos θ-μF N =ma qE sin θ+F N =mg 解得:E =1.0×105 N /C当E>1.25×105 N /C 时,杆对环的弹力方向竖直向下,根据牛顿第二定律可得: qE cos θ-μF N =ma qE sin θ=mg +F N 解得:E =9.0×105 N /C答案:1.0×105 N /C 或9.0×105 N /C 11解析:(1)由机械能守恒定律得mgl =12mv 2解得v =2gl(2)细线在刚要接触障碍物P 时,设细线的拉力为F T 1,由牛顿第二定律得F T 1-mg =m v 2l细线在刚接触到障碍物P 时,设细线的拉力为F T 2,由牛顿第二定律得F T 2-mg =m v 2l 2可解得F T 2-F T 1=2mg(3)细线断开后小球在竖直方向做自由落体运动,运动时间t=2h g小球在水平方向做匀加速运动,运动的距离x=vt+12qE m t2小球运动到水平面的过程由动能定理得mgh+qE x=E k-12mv2可解得E k=mgh+mgl+q2E2hmg+2qE hl.答案:(1)2gl(2)增大2mg解析:(1)设离子恰好从极板边缘射出时极板两端的电压为U0,水平方向:l=v0t①竖直方向:d2=12at2②又a=qU0 md③由①②③得U0=md2v20ql2=128 V即当U≥128 V时离子打到极板上,当U<128 V时离子打到屏上,利用推论:打到屏上的离子好像是从极板中心沿直线射到屏上,由此可得l2+l2l2=yd2解得y=d又由对称性知,打到屏上的总长度为2d 则离子打到屏上的区域面积为S=2da=64 cm2.(2)在前14T,离子打到屏上的时间t0=128200×0.005 s=0.003 2 s又由对称性知,在一个周期内,打到屏上的总时间t=4t0=0.012 8 s. 答案:(1)64 cm2(2)0.012 8 s。

第5章 静电场作业答案

第5章 静电场作业答案

第五章 静电场作业1班级 姓名 学号 一 选择题1. 两点电荷间的距离为d 时, 其相互作用力为F . 当它们间的距离增大到2d 时, 其相互作用力变为(A) F 2 (B) F 4 (C) 2F (D) 4F[ D ]解:根据库仑定律122014d q q F d πε=12220144dq q F d πε= 24dd F F ∴=选D 2. 关于电场强度, 以下说法中正确的是(A) 电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向 (B) 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同(C) 场强方向可由FE q= 定出, 其中q 可正, 可负(D) 以上说法全不正确 [ C ]解:场强的定义为0FE q = ,即表示场强的大小又表示场强的方向,选C3.在边长为a 的正方体中心处放置一电量为Q 的点电荷, 则在此正方体顶角处电场强度的大小为 (A)202πQ a ε (B) 203πQaε (C)20πQ a ε (D) 204πQa ε [ B ] 解:点电荷Q 距顶点的距离为2r a =则在顶点处场强的大小为203QE aπε== 选B 4.一个点电荷放在球形高斯面的中心, 下列哪种情况通过该高斯面的电通量有变化?(A) 将另一点电荷放在高斯面外 (B) 将另一点电荷放在高斯面内a(C) 将中心处的点电荷在高斯面内移动(D) 缩小高斯面的半径 [ B ]解:根据高斯定理d iSq E S ε⋅=∑⎰,高斯面内的电荷变化,则通过该高斯面的电通量有变化。

选B二 填空题1.一长为L 、半径为R 的圆柱体,置于电场强度为E 的均匀电场中,圆柱体轴线与场强方向平行.则:(1) 穿过圆柱体左端面的E 通量为2R Επ-; (2) 穿过圆柱体右端面的E 通量为2R Επ;解:1)穿过左端面的电通量为21ΕS R ΕΦπ=⋅=-2)穿过右端面的电通量为21ΕS R ΕΦπ=⋅=2. 一个薄金属球壳,半径为1R ,带有电荷1q ,另一个与它同心的薄金属球壳,半径为2R )(12R R >,带有电荷2q 。

物理作业静电场基础练习2

物理作业内容:静电场基础练习2制作人:袁瑛 学生姓名: 班级:1.如图所示,水平放置的平行板电容器相距h ,上极板A 带正电,下极板B 带等量的负电。

现有质量为m ,带电量为+q 的小球从B 板下方H 处以初速度V 0竖直向上从B 板小孔进入板间电场,欲使小球刚好打到A 板,求A 、B 间电势差U AB 。

2.电量为c q 9102-⨯-=的电荷从电场中a 点运动到b 点时,电场力做功J 7105.1-⨯,从b 点移动到c 点时克服电场力做功J 7100.4-⨯。

求a 、c 两点间的电势差ac U 。

3.如图所示,Q A =3×10-8C ,Q B =-3×10-8C ,A ,B 两球相距6cm ,在水平方向的匀强电场作用下A 、B 保持静止且绝缘悬线竖直,求A ,B 连线中点的合场强。

(两带电小球可看作点电荷,229/109c m N k ⋅⨯=)4.如图,在O 处放一个与水平地面绝缘的物块,物块质量g m 10=、带电量C q 8105-⨯+=且电量始终保持不变、与水平面间的动摩擦因数4.0=μ。

空间存在水平向右的匀强电场,场强大小C N E /105=。

现给物块一个向右的初速度,大小为s m v /20=,求(1)物块运动的时间。

(2)物块最终停止时的位置。

(g 取2/10s m )5. 如图所示,一个电子以100ev 的初动能从A 点垂直电场线方向飞入匀强电场,在B 点离开电场时,其运动方向与电场线成1500角,则A 与B 两点间的电势差多大?10月19日物理作业答案:1、AB2、D3、B4、C5、D6、B7、C8、C9、BC 10、BC 11、ABD10月20日物理作业答案:1、 AB U =q h H mg mv 2)(220+-2、125V3、对于A :20E AB BA A r Q kQ Q =,C N E /105.740⨯=∴,方向向左。

设向右为矢量正方向,在AB 中点有0E E E E B A -+=即C N E r kQ r kQ E AB BAB A /1025.5)2()2(5022⨯=-+=4、设向右为矢量正方向,对物块有ma F =-f 电①q F E =电② ,N f μ=③,0=-N mg ④由①②③④的2/5.3a s m -= (1) 由at v +=00得s t 57.0=(2) 由as v 2020=-得m s 57.0=,物体最终停止在O 点右侧0.57m 处。

第二章作业题解答

第二章静电场习题解答2-1.已知半径为F = Cl的导体球面上分布着面电荷密度为A = p s0 cos的电荷,式中的炖0为常数,试计算球面上的总电荷量。

解取球坐标系,球心位于原点中心,如图所示。

由球面积分,得到2用打Q =护= J j p50cos OrsmOd Od(p(S) 0 0In x=j j psQSefsinGded00 0In n=PsF j J cos ageded(p0 0丸=sin20d0 = 0o2-2.两个无限人平面相距为d,分别均匀分布着等面电荷密度的异性电荷,求两平面外及两平面间的电场强度。

解对于单一均匀带电无限人平面,根据对称性分析,计算可得上半空间和卞半空间的电场为常矢量,且大小相等方向相反。

由高斯定理,可得电场大小为E = ^-2e0对于两个相距为的d无限大均匀带电平面,同样可以得到E] = E“耳=E3题2-2图因此,有2-3.两点电荷q、= 8C和q2 = -4C ,分别位于z = 4和),=4处,求点P(4,0,0)处的电场强度。

解根据点电荷电场强度叠加原理,P点的电场强度矢量为点Si和Si处点电荷在P处产生的电场强度的矢量和,即E r = Qi 弘 | ① R?4T V£0/?/ 4TT£0R] = r — r L = 4e v — 4e., R 、= J 4-0 " + 0-4 ~ = 4>/2 R 2 =r —r 2 =4e v -4e v , R 2 = J 4-0 ' + 0-4 ' = 4>/22-7. 一个点电荷+q 位于(-a, 0,0)处,另一点电荷-2q 位于(a,0,0)处,求电位等于零的 面;空间有电场强度等于零的点吗?解根据点电荷电位叠加原理,有々)=丄]鱼+鱼4矶丄忌」式中Rj =r-r L = x-\-a e v + ye v +e. R i = yl x + a 2 + r+^2 R 2 =r-r 2 = x ~a e v + ),e y+e r R? — yj x — ci + )r +代入得到式中代入得到心孟 _______ 1^x + a)2+ y 2+ z 22JaS+b+z 2(3x+d )(x+3a ) + 3),+3z ,=0根据电位与电场强度的关系,有电位为零,即令简化可得零电位面方程为要是电场强度为零,必有E x = 0, E y = 0, E : = 0一 (x+ d)[(x + d)2 + y 2 + ^2p + 2(—d)[(—d)2+ y 2 + 疋 -)^(x+n)2 + y 2 + z 2 2 +2y^(x-a)2 + y 2+ z 2丄-z[(x + d)2 + + 疋 2+2z[(x-d)2 +)*此方程组无解,因此,空间没有电场强度为零的点。

大物静电场作业解答

02
一半径为R的无限长带电圆柱,其体电荷密度为 = 0 r ( r R ), 0为常数,求其圆柱体内的场强(r R),圆柱体外的场强为(r > R)。
R
解:取同轴高斯面r R,由高斯定理得
h
解:取同轴高斯面r > R,由高斯定理得
三.计算题:
真空中一高 h 等于 20 cm ,底面半径 R = 10cm 的圆锥体, 在其顶点与底面中心连线的中点上置一 q = 10-5 C 的点电荷,求通过该圆锥体侧面的电场强度通量.( 0 = 8.85×10-12 N -1 • m -2 )
8
4.在静电场中,下列说法中哪一个是正确的? [ D ]
5. 有四个等量点电荷在OXY平面上的四种不同组态,所有点电荷均与原点等距,设无穷远处电势为零,则原点O处电场强度和电势为零的组态是: [ D ]
-q
-q
+q
+q
O
-q
+q
-q
+q
O
+q
-q
+q
-q
O
+q
-q
-q
+q
O
则通过圆锥侧面的电场强度通量就等于对整个球面的通量减去通过圆锥底面所截球冠的通量 .
以为圆心、为 半径作球面。
r 由几何关系 h
2. 图示一厚度为d 的"无限大"均匀带电平面,电荷密度为,试求板内外的场强分布.并画出场强在x轴的投影值随坐标变化的图线,即Ex-x图线.(设原点在带电平板的中央平面上,ox轴垂直于平板)
,不是 y!
设在均匀电场中,场强E与半径为R的半球面的轴相平行,通过此半球面的电场强度通量为­ [ ] 解:利用高斯定理,穿过圆平面的电力线必通过半球面,因此在圆平面上 所以通过此半球面的电通量为

静电场习题解答二版


(C) 如果高斯面上 E 处处不为零,则高斯面内必有电荷.
(D) 如果高斯面内有净电荷,则通过高斯面的电场强度通量必不为零.
[
]
【分析与解答】

E dS
用高斯定理 S
q / 0 来分析。
A 选项:见 8 题 D 选项分析。 B 选项:见 7 题 A 选项分析。

C 选项:高斯面上 E 处处不为零,可能

q 0
求得: q

k 40

k
'
为常数。 正确答案是 A。
13.图 5-31 为一具有球对称分布的静电场的 E~r 关系曲线,请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的.
(A)半径为 R 的均匀带电球面.
(B)半径为 R 的均匀带电球体.
E
(C)半径为 R、电荷体密度 ρ=A r(A 为常数)的非均匀带电 (D)半径为 R、电荷体密度 ρ=A/r(A 为常数)的非均匀带
E

1 r2
球体. 电球体.
[]
O
【分析r 的球形高斯面,得
R
图 5-31
r
S E dS E4 r2 q / 0 ,
r R 时,由图得,E=k,带入上式得
q 4 kr2 k 'r2
0
,又因为
q r 4 r2dr
A
C
A
C C
E
B
B
C
B
E
A
E
B D C
B
E
A
A 习题(一).5 图
[]
【分析与解答】 抓关键字眼“带负电”和“减速”。“减速”说明切向加速度沿切向向后,曲线运动需要有指向运动轨迹凹侧的法向加速度,两个 的合效果——总加速度方向应指向轨迹凹侧且与速度夹角为钝角,合力方向与总加速度方向一致,质点仅在电场力作用下,质点 受到的电场力方向即为合力方向,也应指向轨迹凹侧且与速度夹角为钝角。又因为负电荷受到的电场力方向和电场方向相反,所 以电场强度方向指向轨迹凸侧且与速度成锐角。 正确答案是 D。
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