高中物理-经典习题及答案-选修3-1

第一章 静电场一、库仑定律 知识要点1.真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的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:221r q kq F =其中k 为静电力常量, k =9.0×10 9 N m 2/c 2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。

(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r 都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心距代替r )。

2.同一条直线上的三个点电荷的计算问题。

3.与力学综合的问题。

例题分析例1: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?解:①先判定第三个点电荷所在的区间:只能在B 点的右侧;再由2rkQq F =,F 、k 、q 相同时Q r ∝∴r A ∶r B =2∶1,即C 在AB 延长线上,且AB=BC 。

②C 处的点电荷肯定在电场力作用下平衡了;只要A 、B 两个点电荷中的一个处于平衡,另一个必然也平衡。

由2r kQq F =,F 、k 、Q A 相同,Q ∝r 2,∴Q C ∶Q B =4∶1,而且必须是正电荷。

所以C 点处引入的点电荷Q C = +4Q 例2:已知如图,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A 、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A 、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倍解:由B 的共点力平衡图知L d g m F B =,而2d Q kQ F BA =,可知3mgL Q kQ d B A ∝,选BD 例3:已知如图,光滑绝缘水平面上有两只完全相同的金属球A 、B ,带电量分别为-2Q 与-Q 。

现在使它们以相同的初动能E 0(对应的动量大小为p 0)开始相向运动且刚好能发生接触。

接触后两小球又各自反向运动。

当它们刚好回到各自的出发点时的动能分别为E 1和E 2,动量大小分别为p 1和p 2。

有下列说法:①E 1=E 2> E 0,p 1=p 2> p 0 ②E 1=E 2= E 0,p 1=p 2= p 0 ③接触点一定在两球初位置连线的中点右侧某点 ④两球必将同时返回各自的出发点。

其中正确的是( ) A.②④ B.②③ C.①④ D.③④解:由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,相同时间内的位移大小一定相同, θθ-Q -2匀强电场等量异种点电荷的电场 等量同种点电荷的电场- - - -点电荷与带电平板+孤立点电荷周围的电场必然在连线中点相遇,又同时返回出发点。

由动量观点看,系统动量守恒,两球的速度始终等值反向,也可得出结论:两球必将同时返回各自的出发点。

且两球末动量大小和末动能一定相等。

从能量观点看,两球接触后的电荷量都变为-1.5Q ,在相同距离上的库仑斥力增大,返回过程中电场力做的正功大于接近过程中克服电场力做的功,由机械能定理,系统机械能必然增大,即末动能增大。

选C 。

本题引出的问题是:两个相同的带电小球(可视为点电荷),相碰后放回原处,相互间的库仑力大小怎样变化?讨论如下:①等量同种电荷,F /=F ;②等量异种电荷,F /=0<F ;③不等量同种电荷F />F ;④不等量异种电荷F />F 、F /=F 、F /<F 都有可能,当满足q 1=(3±22)q 2时F /=F 。

例4:已知如图,在光滑绝缘水平面上有三个质量都是m 的相同小球,两两间的距离都是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 球的带电电性和电荷量;外力F 的大小。

解:先分析A 、B 两球的加速度:它们相互间的库仑力为斥力,因此C 对它们只能是引力,且两个库仑力的合力应沿垂直与AB 连线的方向。

这样就把B 受的库仑力和合力的平行四边形确定了。

于是可得Q C = -2q ,F =3F B =33F AB =2233lkq 。

二、电场的性质 知识要点电场的最基本的性质是对放入其中的电荷有力的作用,电荷放入电场后就具有电势能。

1.电场强度E 是描述电场的力的性质的物理量。

⑴定义:放入电场中某点的电荷所受的电场力F 跟它的电荷量q 的比值,叫做该点的电场强度,简称场强。

q F E =①这是电场强度的定义式,适用于任何电场。

②其中的q 为试探电荷(以前称为检验电荷),是电荷量很小的点电荷(可正可负)。

③电场强度是矢量,规定其方向与正电荷在该点受的电场力方向相同。

⑵点电荷周围的场强公式是:2r kQE =,其中Q 是产生该电场的电荷,叫场电荷。

⑶匀强电场的场强公式是:dU E =,其中d 是沿电场线方向上的距离。

2.电势φ是描述电场的能的性质的物理量。

电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移动到参考点(零电势点)时电场力所做的功。

和机械能中的重力势能类似,电场力做功也只跟始末位置间的电势差有关,和路径无关。

W 电=Uq 。

根据功是能量转化的量度,有ΔE =-W 电,即电势能的增量等于电场力做功的负值。

3.电场线和等势面要牢记以下6种常见的电场的电场线和等势面,注意电场线、等势面的特点和电场线与等势面间的关系: ①电场线的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。

ABF BF C③电场线和等势面在相交处互相垂直。

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;等差等势面密的地方电场线也密。

4.电荷引入电场(1)将电荷引入电场:将电荷引入电场后,它一定受电场力Eq ,且一定具有电势能φq 。

(2)在电场中移动电荷电场力做的功:在电场中移动电荷电场力做的功W=qU ,只与始末位置的电势差有关。

在只有电场力做功的情况下,电场力做功的过程是电势能和动能相互转化的过程。

W= -ΔE=ΔEK 。

⑴无论对正电荷还是负电荷,只要电场力做功,电势能就减小;克服电场力做功,电势能就增大。

⑵正电荷在电势高处电势能大;负电荷在电势高处电势能小。

⑶利用公式W=qU 进行计算时,各量都取绝对值,功的正负由电荷的正负和移动的方向判定。

⑷每道题都应该画出示意图,抓住电场线这个关键。

(电场线能表示电场强度的大小和方向,能表示电势降低的方向。

有了这个直观的示意图,可以很方便地判定点电荷在电场中受力、做功、电势能变化等情况。

)例题分析例1:如图所示,在等量异种点电荷的电场中,将一个正的试探电荷由a 点沿直线移到o 点,再沿直线由o 点移到c 点。

在该过程中,检验电荷所受的电场力大小和方向如何改变?其电势能又如何改变?解:根据电场线和等势面的分布可知:电场力一直减小而方向不变;电势能先减小后不变。

例2:图中边长为a 的正三角形ABC 的三点顶点分别固定三个点电荷+q 、+q 、-q ,求该三角形中心O 点处的场强大小和方向。

解:每个点电荷在O 点处的场强大小都是()23/3a kq E =由图可得O 点处的合场强为26a kqE o =方向由O 指向C 。

例3:如图,在x 轴上的x = -1和x =1两点分别固定电荷量为- 4Q 和+9Q 的点电荷。

求:x 轴上合场强为零的点的坐标。

并求在x = -3点处的合场强方向。

解:由库仑定律可得合场强为零的点的坐标为x = -5。

x = -3、x= -1、x =1这三个点把x 轴分成四段,可以证明:同一直线上的两个点电荷所在的点和它们形成的合场强为零的点把该直线分成4段,相邻两段上的场强方向总是相反的。

本题从右到左,4个线段(或射线)上的场强方向依次为:向右、向左、向右、向左,所以x = -3点处的合场强方向为向右。

例4:如图所示,三个同心圆是同一个点电荷周围的三个等势面,已知这三个圆的半径成等差数列。

A 、B 、C 分别是这三个等势面上的点,且这三点在同一条电场线上。

A 、C 两点的电势依次为φA =10V 和φC =2V ,则B 点的电势是 A.一定等于6V B.一定低于6V C.一定高于6V D.无法确定解:由U =Ed ,在d 相同时,E 越大,电压U 也越大。

因此U AB > U BC ,选B例5:如图所示,将一个电荷量为q = +3×10-10C 的点电荷从电场中的A 点移到B 点过程,克服电场力做功6×10-9J 。

已知A 点的电势为φA = - 4V ,求B 点的电势。

解:先由W=qU ,得AB 间的电压为20V ,再由已知分析:向右移动正电荷做负功,说明电场力向左,因此电场线方向向左,得出B 点电势高。

因此φB =16V 。

A-5 -3 -1 1-4Q +9QBv例6:α粒子从无穷远处以等于光速十分之一的速度正对着静止的金核射去(没有撞到金核上)。

已知离点电荷Q 距离为r 处的电势的计算式为 φ=rkQ,那么α粒子的最大电势能是多大?由此估算金原子核的半径是多大? 解:α粒子向金核靠近过程克服电场力做功,动能向电势能转化。

设初动能为E ,到不能再接近(两者速度相等时),可认为二者间的距离就是金核的半径。

根据动量守恒定律和能量守恒定律,动能的损失()22v M m mME k +=∆,由于金核质量远大于α粒子质量,所以动能几乎全部转化为电势能。

无穷远处的电势能为零,故最大电势能E =122100.321-⨯=mv J ,再由E=φq =rkQq ,得r =1.2×10-14m ,可见金核的半径不会大于1.2×10-14m 。

例7:已知ΔABC 处于匀强电场中。

将一个带电量q = -2×10-6C 的点电荷从A 移到B 的过程中,电场力做功W 1= -1.2×10-5J ;再将该点电荷从B 移到C ,电场力做功W 2= 6×10-6J 。

已知A 点的电势φA =5V ,则B 、C 两点的电势分别为____V 和____V 。

试在右图中画出通过A 点的电场线。

解:先由W =qU 求出AB 、BC 间的电压分别为6V 和3V ,再根据负电荷A →B 电场力做负功,电势能增大,电势降低;B →C 电场力做正功,电势能减小,电势升高,知φB = -1V φC =2V 。

合集下载

人教版高中物理选修3-1--第一章:静电场--经典题目检测(含答案)

人教版高中物理选修3-1--第一章:静电场--经典题目检测(含答案)

第一章:静电场经典题目检测(90分钟共100分)一、选择题(共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有的小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.如图所示,上端固定在天花板上的绝缘轻绳连接带电小球a,带电小球b固定在绝缘水平面上,可能让轻绳伸直且a球保持静止状态的情景是( )2.如图所示,实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子,a、b的运动轨迹如图中的虚线所示(a、b只受电场力作用),则( )A.a一定带正电,b一定带负电B.电场力对a做正功,对b做负功~C.a的速度将减小,b的速度将增大D.a的加速度将减小,b的加速度将增大3.如图,在场强为E的匀强电场中有一个质量为m的带正电小球A悬挂在绝缘细线上,当小球静止时,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.mgEB.3mgEC.2mgED.mg2E4.一带电粒子从某点电荷电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是( )A.该电场是某正点电荷电场B.粒子的速度逐渐增大;C.粒子的加速度逐渐增大D.粒子的电势能逐渐增大5.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则( )A.a点和b点的电场强度相同B.正电荷从c点移到d点,电场力做正功C.负电荷从a点移到c点,电场力做正功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能不变6.在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b,不计空气阻力,则( )(A.小球带负电B.电场力跟重力平衡C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小D.小球在运动过程中机械能守恒7.如图所示的匀强电场E的区域内,由A、B、C、D、A′、B′、C′、D′作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直,下列说法正确的是( )A.AD两点间电势差U AD与AA′两点间电势差U AA′相等B.带正电的粒子从A点沿路径A―→D―→D′移到D′点,电场力做正功—C.带负电的粒子从A点沿路径A―→D―→D′移到D′点,电势能减小D.带电粒子从A点移到C′点,沿对角线A―→C′与沿路径A―→B―→B′―→C′电场力做功相同8. 一个电子以速度8×106m/s从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和电子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行。

高中物理必刷题(选修3-1全册)word版答案解析

高中物理必刷题(选修3-1全册)word版答案解析

高中物理必刷题(选修3-1全册)word 版答案解析第一章静电场第1节电荷及其守恒定律刷基础1.B 【解析】摩擦起电现象的实质是电荷的转移,而不是产生了电子或质子,故A 错误;两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,故B 正确;摩擦起电是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,故C 错误;用丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电,故D 错误。

2.A 【解析】当她用于触摸一个金属球时,金属球上的电荷会转移到她的身上,因为同种电荷相互排斥,头发就会竖起;无论她带正电荷还是负电荷,只要电荷量足够多,就会出现该现象,选项A 正确,B 、C 、D 错误。

3.A 【解析】带负电的A 球靠近B 球(不接触),由于静电感应而使B 球带正电,c 球带负电,故A 正确,B 错误;人体是导体,用手摸一下B 球,B 球与人体、地球构成整体,大地是远端,带负电,B 球是近端,带正电,故C 错误;将B 、C 分开,移走A ,B 球带正电,C 球带等量的负电,再将B 、C 接触,C 上的负电荷转移到B 上,从而使B 、C 都不带电,故D 错误。

4.C 【解析】用带正电的带电体A 靠近(不接触)不带电的验电器的上端金属球,验电器发生静电感应,带电体A 带正电,则验电器的上端金属球带负电荷,下部金属箔自带等量的正电荷,金属箔张开。

验电器的金属箔之所以张开,是因为它们带有同种电荷,而同种电荷相互排斥,张开角度的大小取决于两金属箔自带电荷量的多少,感应起电的实质是电子在物体内部发生了转移。

故A 、B 、D 错误,C 正确。

5.BC 【解析】原来不带电的物体处于电中性,不是内部没有电荷,而是正负电荷的个数相等,整体对外不显电性,故A 错误;摩擦起电过程中转移的是自由电子,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电,即摩擦过程中A 失去电子,转移到了B 上,故B 正确;由电荷守恒定律可知,在电子的转移过程中电荷的总量保持不变,A 带1.6×10-10C 的正电荷,则B 一定带1.6×10-10C 的负电荷,故C 正确;摩擦过程中,A 失去1.0×109个电子,故D 错误。

人教版高中物理选修3-1作业:电荷及其守恒定律(含答案)

人教版高中物理选修3-1作业:电荷及其守恒定律(含答案)

电荷及其守恒定律课后作业限时:45分钟总分:100分一、选择题(8×5′,共40分)1.下列关于电现象的叙述正确的是( )A.玻璃棒无论与什么物体摩擦都带正电,橡胶棒无论与什么物体摩擦都带负电B.物体不带电就是物体内部没有电荷存在C.带电现象的本质是电子的转移,物体得到多余的电子就一定显负电性,失去电子就一定显正电性D.当一种电荷出现时,必然有等量异种电荷出现,当一种电荷消失时,必然有等量异种电荷消失解析:电荷只能在物体间转移,不能消失.答案:C2.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )A.元电荷就是电子B.元电荷是表示跟电子所带电量相等的电量C.元电荷就是质子D.物体所带的电量只能是元电荷的整数倍解析:元电荷是一个电量,e=1.6×10-19C,所有带电体的带电量是这个数的整数倍.图33.如图3所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金箔.当枕形导体的A端靠近一带电导体C时( )A.A端金箔张开,B端金箔闭合B.用手触摸枕形导体后,A端金箔仍张开,B端金箔闭合C.用手触摸枕形导体后,将手和C都移走,两对金箔均张开D.两对金箔分别带异种电荷解析:当导体靠近带电导体C时,枕形导体A端感应出负电,B端感应出正电,两侧金箔也相应地带上负、正电,故D项正确;用手触摸枕形导体后,B侧感应出的正电荷被中和,呈电中性,金箔闭合,故B项正确;触摸枕形导体后,C 移走,枕形导体带负电,金箔由于带同种电荷而张开,故C项对.答案:BCD4.对物体带电现象的叙述,正确的是( )A.物体带电一定具有多余的电子B.摩擦起电实质上是电荷从一个物体转移到另一个物体的过程C.物体所带电荷量可能很小,甚至小于eD.电荷中和是等量异种电荷完全相互抵消的现象5.毛皮与橡胶棒摩擦后,毛皮带正电,这是因为( )A.毛皮上的一些电子转移到橡胶棒上B.毛皮上的一些正电荷转移到橡胶棒上C.橡胶棒上的一些电子转移到毛皮上D.橡胶棒上的一些正电荷转移到毛皮上答案:A6.用一绝缘柄将一带正电玻璃棒a接触另一不带电玻璃棒b,使之接触起电.以下说法正确的是( )A.在此接触起电过程中,玻璃棒a上的正电荷向玻璃棒b上转移B.在此接触起电过程中,玻璃棒b上的负电荷向玻璃棒a上转移C.在此接触起电过程中,它们的电荷的代数和不变D.在此接触起电过程中,电荷并不一定遵循电荷守恒定律答案:BC7.一带负电绝缘金属小球被放在潮湿的空气中,经过一段时间后,发现该小球上净电荷几乎不存在.这说明( )A.小球上原有的负电荷逐渐消失了B.在此现象中,电荷不守恒C.小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了D.该现象是由于电子的转移引起,仍然遵循电荷守恒定律解析:绝缘小球上电荷减少是由于电子通过空气导电转移到外界,只是小球上电荷量减少,但是这些电子并没有消失.就小球和整个外界组成的系统而言,其电荷的总量仍保持不变,遵循电荷守恒定律.答案:CD8.某验电器金属小球和金属箔均不带电,金属箔闭合.现将带负电的硬橡胶棒接近验电器金属小球.则将出现的现象是( )A.金属箔带负电,其两片张开B.金属箔带正电,其两片张开C.金属箔可能带正电,也可能带负电,但两片一定张开D.由于硬橡胶棒并没有接触验电器小球,故金属箔两片因不带电仍闭合答案:A二、非选择题(9、10题各10分,11、12题各20分,共60分)9.半径相同的两个金属小球A、B带有相等的电荷量,相隔一定的距离,今让第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B接触后移开.①若A、B两球带同种电荷,接触后的电荷量之比为________.②若A、B两球带异种电荷,接触后两球的电荷量之比为______________.答案:①2∶3 ②2∶1图410.如图4,导体AB与地面绝缘,将带正电的物体C靠近AB,用手接触一下B端,放开手再移去C,则此时AB带________电,若用手接触一下A端,放开手再移去C ,则此时AB 带____________电.答案:负 负11.有两个完全相同的绝缘金属球A 、B ,A 球所带电荷量为q ,B 球所带电荷量为-q ,现要使A 、B 所带电荷量都为-q 4,应该怎么办? 答案:先用手接触一下A 球,使A 球所带电传入大地,再将A 、B 接触一下,分开A 、B ,再用手接触一下A 球,再将A 、B 接触一下再分开,这时A 、B 所带电荷量都是-q 4. 12.现有一个带负电的电荷A ,另有一不能拆开的导体B ,而再也找不到其他的导体可供利用.你如何能使导体B 带上正电?答案:因为A 带负电,要使B 带正电,必须用感应起电的方法才可以,因为接触带电只能使B 带负电,根据感应起电的原理可知,要使B 带电还需另外一块导体,但现在这块导体没有.其实人体就是一块很好的导体,只要把A 靠近B ,用手摸一下B ,再拿开手,通过静电感应,B 就带上了正电荷.。

人教版高中物理-有答案-人教版物理选修3-1第一章:静电现象的应用

人教版高中物理-有答案-人教版物理选修3-1第一章:静电现象的应用

人教版物理选修3-1第一章:静电现象的应用一、多选题1. 下列关于静电平衡状态的描述中正确的是()A.静电平衡时,导体内的自由电子不再运动B.静电平衡时导体内部场强为零C.静电平衡时导体电势为零D.处于静电平衡状态的整个导体是个等势体2. 如图所示,金属壳放在光滑的绝缘水平垫上,能起到屏蔽外电场或内电场作用的是()A. B. C. D.3. 如图所示是静电除尘的原理示意图.A为金属管,B为金属丝,在A、B之间加上高电压,使B附近的空气分子被强电场电离为电子和正离子,电子在向A极运动过程中被烟气中的煤粉俘获,使煤粉带负电,最终被吸附到A极上,排出的烟就比较清洁了.有关静电除尘的装置,下列说法正确的是()A.金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极B.金属管A应接高压电源的负极,金属丝B接正极C.C为烟气的进气口,D为排气口D.D为烟气的进气口,C为排气口4. 如图所示,在绝缘台上的金属网罩B内放有一个不带电的验电器C,如把一个带有正电荷的绝缘体A移近金属网罩B,则()A.B的内表面带正电荷,φB=φC=0B.B的右侧外表面带正电荷C.验电器的金属箔片将张开,φB<φCD.φB=φC,B的左右两侧电势相等二、选择题下列哪一个措施是为了防止静电产生的危害()A.在高大的建筑物顶端装上避雷针B.在高大的烟囱中安装静电除尘器C.静电复印D.静电喷漆把一个带负电的球放在一块接地的金属板附近,对于球和金属板之间形成电场的电场线,在图中描绘正确的是()A. B.C. D.如图所示,较厚的空腔导体中有一个正电荷,图中a、b、c、d各点的电场强度大小顺序为()A.a>b>c>dB.a>c>d>bC.a>c=d>bD.a<b<c=d为防止麻醉剂乙醚爆炸,医疗手术室地砖要使用导电材料,医生和护士的鞋子和外套也要用导电材料,一切设备包括病人身体要良好接触,并保持良好接地.这是为了()A.除菌消毒 B.消除静电 C.利用静电 D.防止漏电某研究性学习小组学习电学知识后对电工穿的高压作业服进行研究,发现高压作业服是用铜丝编织的,下列各同学的理由正确的是()A.甲认为铜丝编织的衣服不易拉破,所以用铜丝编织B.乙认为电工被铜丝编织的衣服所包裹,使体内电势保持为零,对人体起保护作用C.丙认为电工被铜丝编织的衣服所包裹,使体内电场强度保持为零,对人体起保护作用D.丁认为铜丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用如图所示,将带正电的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形导体上电荷的移动情况是()A.枕形导体中的正电荷向B端移动,负电荷不移动B.枕形导体中负电荷向A端移动,正电荷不移动C.枕形导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动D.枕形导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带电,在带正电被喷工件的静电作用下,向被喷工件运动,最后吸附在其表面.在涂料微粒向工件靠近的过程中()A.涂料微粒带正电B.离工件越近所受库仑力越小C.电场力对涂料微粒做负功D.涂料微粒的电势能减小一个匀强电场的电场线分布如图甲所示,把一个空心导体引入到该匀强电场后的电场线分布如图乙所示.在电场中有A、B、C、D四个点,下面说法正确的是()A.φA=φBB.φB=φCC.E A=E BD.E B=E C一个不带电的空心金属球,在它的球心处放一个正电荷,其电场分布是图中的()A. B.C. D.如图所示,用金属网把验电器罩起来,再使带电金属球靠近验电器,则下面关于验电器箔片的说法正确的是()A.箔片张开B.箔片不张开C.带电金属球电量足够大时才会张开D.箔片张开的原因是金属网罩感应带电产生的电场图中接地金属球A的半径为R,球外点电荷的电荷量为Q,到球心的距离为r.该点电荷的电场在球心处产生的感应电场的场强大小等于()A.k Qr2−k QR2B.k Qr2+k QR2C.0D.k Qr2如图所示,把一个带正电的小球放置在原来不带电的枕形导体附近,由于静电感应,枕形导体的a、b端分别出现感应电荷,则()A.枕形导体a端电势高于b端电势B.仅闭合S1,有电子从大地流向枕形导体C.仅闭合S1,有电子从枕形导体流向大地D.仅闭合S2,有正电荷从枕形导体流向大地三、解答题如图所示,A为带正电的金属板.小球的质量为m、电荷量为q,用绝缘细线悬挂于O 点,受水平向右的电场力偏转θ角后静止.试求小球所在处的电场强度.电业工人创造了具有世界先进水平的超高压带电作业法.利用“绝缘梯”使输电线间的电势差逐渐变小,直到最后使人体的电势与输电线电势相等.试问:(1)人与输电线电势相等时,为什么没有危险?(2)超高压输电线周围存在强电场,人靠近输电线时,人体会有什么现象发生?(3)工人带电作业时穿着由金属丝和棉纱织成的均压服,有什么作用?如图所示,带电荷量分别为+Q和−Q的两个点电荷a与b相距L,在a与b间放置一个原来不带电的导体P.当导体P处于静电平衡状态时,感应电荷在a、b连线的中点c处(c 在导体P内)产生的电场强度是多少?长为l的导体棒原来不带电,现将一带电荷量为+q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示.当棒达到静电平衡后,棒上感应电荷在棒内中点P处产生的场强大小和方向分别是怎样的?如图所示,一厚度不计的金属圆桶带电荷总量为Q=+4×10−6C.(1)此时,金属桶内、外表面带电荷量分别为多少?(2)如果用丝线在桶内悬挂一带电荷量q=−2×10−6C的带电小球,使桶内金属小球与内表面接触一下,桶内、外表面带电荷量分别为多少?参考答案与试题解析人教版物理选修3-1第一章:静电现象的应用一、多选题1.【答案】B,D【考点】静电平衡【解析】此题暂无解析【解答】解:A.处于静电平衡状态下的导体内部的自由电子仍在做无规则运动,但定向运动停止,A错误;B.静电平衡时,导体内部的任一点的原外电场与感应电荷产生的感应电场相互抵消,合场强为零,B正确;CD.处于静电平衡状态下的导体是等势体,但电势不一定为零,C错误,D正确.故选BD.2.【答案】A,B,D【考点】静电感应【解析】此题暂无解析【解答】解:A.由于金属壳发生静电感应,内部场强为零,金属壳起到屏蔽外电场的作用,A正确;B.金属壳同大地连为一体,同A一样,外壳起到屏蔽外电场的作用,B正确;C.电荷会引起金属壳内外表面带电,外表面电荷会在壳外空间中产生电场,即金属壳不起屏蔽作用,C错误;D.将金属壳接地后,外表面不带电,壳外不产生电场,金属壳起屏蔽内电场的作用,D正确.故选ABD.3.【答案】A,C【考点】生活中的静电现象【解析】此题暂无解析【解答】解:AB.电子向A极运动,根据负电荷由低电势点向高电势点运动知,A正确,B错误;CD.烟气由低空向高空升起,所以C为进气口,D为排气口,C正确,D错误.故选AC.4.【答案】B,D【考点】电势静电感应【解析】此题暂无解析【解答】解:ABC.由于静电感应B的左侧外表面带负电荷,右侧外表面带正电荷,内部场强为零,故B正确,A、C错误;D.金属网罩处于静电平衡状态,是等势体,故其左右两侧电势相等,故D正确.故选BD.二、选择题【答案】A【考点】生活中的静电现象【解析】此题暂无解析【解答】解:A.当打雷的时候,由于静电的感应,在高大的建筑物顶端积累了很多的静电,容易导致雷击事故,在高大的建筑物顶端安装避雷针可以把雷电引入地下,保护建筑物的安全,属于静电防止,A符合题意;B.静电除尘时除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动,属于静电应用,B不符合题意;C.静电复印是利用异种电荷相互吸引而使碳粉吸附在纸上,属于静电应用,C不符合题意;D.喷枪喷出的油漆微粒带正电,因相互排斥而散开,形成雾状,被喷涂的物体带负电,对雾状油漆产生引力,把油漆吸到表面,属于静电应用,D不符合题意.故选A.【答案】B【考点】电场线【解析】此题暂无解析【解答】解:AD.静电平衡状态下,整个金属板是个等势体,所以金属板附近电场线与金属板表面垂直,故AD错误;BC.金属板接地,金属板只带有正电荷,且分布在金属板的左表面,所以金属板右表面没有电场存在,故B正确,C错误.故选B.【答案】B静电平衡静电感应【解析】此题暂无解析【解答】解:当静电平衡时,空腔球形导体内壁感应出负电荷,外表面感应出正电荷.由于a处电场线较密,c处电场线较疏,d处电场线更疏,b处场强为零,则E a>E c>E d>E b.B正确.故选B.【答案】B【考点】生活中的静电现象【解析】本题考查是关于静电的防止与应用,从实例的原理出发就可以判断出答案.【解答】解:由题意可知,良好接地,目的是为了消除静电,这些要求与消毒无关.静电会产生火花、热量,麻醉剂为易挥发性物品,遇到火花或热源便会爆炸,就像油罐车一样,在运输或贮存过程中,会产生静电,汽油属于易挥发性物品,所以它的屁股后面要安装接地线(软编织地线),以防爆炸,故B正确,ACD错误.故选:B.【答案】C【考点】生活中的静电现象【解析】此题暂无解析【解答】解:因为静电平衡的原理,处于作业服之内的空间合场强为零,人处于内部空间起到了保护作用,电势并不一定为零,根据静电平衡的特点,整个作业服是一个等势体,所以C对.故选C.【答案】B【考点】静电感应【解析】带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,发生了静电感应现象,金属导电的实质是自由电子的移动,正电荷不移动;电荷间的相互作用,同号电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.【解答】解:金属导电的实质是自由电子的移动,即负电荷在外电场的作用下枕形金属导体自由电子向A移动,正电荷不移动,故B正确,ACD错误.故选:B.【答案】D生活中的静电现象【解析】此题暂无解析【解答】解:A.由题图知,工件带正电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,涂料微粒带负电,故A错误;B.离工件越近,根据库仑定律得知,涂料微粒所受库仑力越大,故B错误;CD.涂料微粒所受的电场力方向向左,其位移方向大体向左,则电场力对涂料微粒做正功,其电势能减小,故C错误,D正确.故选D.【答案】B【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系【解析】此题暂无解析【解答】解:AB.由于空心导体为等势体,所以φB=φC,选项A错误,B正确;CD.由于A、B、C三处的电场线的疏密程度不同,所以电场强度也不相同,选项C、D 错误.故选B.【答案】B【考点】静电屏蔽电场线【解析】此题暂无解析【解答】解:根据静电感应,空心球的内侧感应出负电荷,外表面带正电荷,球壳内部场强处处为零,电场线中断,根据电场线的特点可知,B正确,A、C、D错误.故选B.【答案】B【考点】静电屏蔽静电感应【解析】此题暂无解析【解答】解:静电屏蔽是为了避免外界电场对仪器设备的影响,或者为了避免电器设备的电场对外界的影响,用一个空腔导体把外电场遮住,使其内部不受影响,也不使电器设备对外界产生影响,故用金属网把验电器罩起来,再使带电金属球靠近验电器时,箔片不张开,故B正确,ACD错误.故选B.【答案】D【考点】特殊带电体电场强度的计算【解析】此题暂无解析【解答】解:由内部合场强为零可知,感应电荷产生的场强与Q在该点产生的场强等大反向,故E=kQr2.故D正确.故选D.【答案】B【考点】静电感应【解析】此题暂无解析【解答】解:如图枕形导体在带正电的小球附近时,枕形导体上的自由电子会向左边运动,左端因有了多余的电子而带负电,右端因缺少电子而带正电;而当闭合任何开关时,导体就会与大地连接,会使大地的电子流入枕形导体.当处于静电平衡时,枕形导体是个等势体,即导体a端电势等于b端电势,故B正确,A、C、D错误.故选B.三、解答题【答案】小球所在处的电场强度为mg tanθq,水平向右.【考点】带电物体在电场中的平衡问题【解析】此题暂无解析【解答】解:对小球受力分析如图所示,由平衡条件得:F=mg tanθ,小球所在处的电场强度:E=Fq =mg tanθq,小球带正电荷,电场强度方向与其受到的电场力方向一致,方向水平向右.【答案】(1)人与输电线电势相等时,任意两点间的电势差均为0,则电荷不会发生定向移动,因此不会对人产生危险.(2)人体靠近高压输电线周围的强电场时,由于静电感应,人体内的自由电荷重新分布,瞬时负电荷向电场的反方向运动,形成瞬时电流.(3)由金属丝和绵纱织成的均压服可以起到静电屏蔽的作用,从而使人体处于静电平衡状态.【考点】生活中的静电现象静电屏蔽静电感应【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)人与输电线电势相等时,任意两点间的电势差均为0,则电荷不会发生定向移动,因此不会对人产生危险.(2)人体靠近高压输电线周围的强电场时,由于静电感应,人体内的自由电荷重新分布,瞬时负电荷向电场的反方向运动,形成瞬时电流.(3)由金属丝和绵纱织成的均压服可以起到静电屏蔽的作用,从而使人体处于静电平衡状态.【答案】产生的电场强度为8kQL2,沿ba连线向左.【考点】电场的叠加点电荷的场强【解析】此题暂无解析【解答】解:由点电荷的电场强度公式E=kQr2,得:+Q和−Q的两个点电荷在c点产生的电场强度E+=kQr2=kQ(L2)2=4kQL2,同理E−=4kQL2,再由矢量合成得:E=E++E−=8kQL2,方向水平向右,感应电荷产生的电场等大反向,故电场强度为8kQL2,方向水平向左.【答案】产生的场强为kq(R+l2)2,方向为向左.【考点】点电荷的场强生活中的静电现象【解析】此题暂无解析【解答】解:导体棒在点电荷+q的电场中发生静电感应,左端出现负电荷,右端出现正电荷,棒中任何一点都有两个电场,即外电场——+q在该点形成的电场E0,附加电场——棒上感应电荷在该点形成的电场E′,当达到静电平衡时E′=E0,题中所求的即为E′.棒的中点距离+q为r=R+l2,于是E′=E0=kq(R+l2)2,E′和E0方向相反,方向向左.【答案】(1)内外表面带电荷量分别为0和+4×10−6C.(2)桶内、外表面带电荷量分别为0和+2×10−4C.【考点】生活中的静电现象【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)处于静电平衡状态的导体,电荷只分布在导体的外表面,所以q内=0,q外=+4×10−6C.(2)一个带负电的带电体接触内表面后,物体可以看成一个整体,正、负电荷发生中和现象,电荷仍然分布在外表面,所以q内=0,q外=+4×10−6C+(−2×10−6C)=+2×10−6C.。

人教版高中物理选修3-1练习题及答案全套-第三章磁场

人教版高中物理选修3-1练习题及答案全套-第三章磁场

§1、2磁现象和磁场、磁感应强度【典型例题】【例1】某同学在北京将一根质量分布均匀的条形磁铁用一条细线悬挂起来,使它平衡并呈水平状态,悬线系住条形磁铁的位置是:( )A 、磁体的重心处B 、磁铁的某一磁极处C 、磁铁重心的北侧D 、磁铁重心的南侧【解析】由于地球是一个大磁体,存在地磁场,其磁感线的分布如图所示。

在地球表面除了赤道附近的地磁场呈水平方向(和地面平行)外,其它地方的地磁场方向均不沿水平方向。

a北京附近的地磁场方向如图(a )所示,若在此处悬挂条形磁铁,且悬挂点在重心,则它在地磁场的作用下,静止时它将沿着地磁场方向,如图(b )所示,显然不能水平。

若将悬挂点移至重心的北侧,如图(c )所示,则根据平衡条件确定它能在水平位置平衡。

【答案】C【例2】如图所示,有一根直导线上通以恒定电流I ,方向垂直指向纸内,且和匀强磁场B 垂直,则在图中圆周上,磁感应强度数值最大的点是(A )A 、a 点B 、b 点C 、c 点D 、d 点【解析】磁感应强度是矢量,若在某一个空间同时存在多个磁场,那么某一点的磁感应强度是各个磁场在该点场强的矢量和。

图中通电直导线产生的磁场的方向顺时针方向,在a 点两个磁场同方向,磁感应强度为两者之和;在c 点两个磁场反向,磁感应强度为两者之差;b 、d 两点的合场强由平行四边形法则来确定。

【答案】A【例3】根据磁感应强度的定义式B=ILF ,下列说法中正确的是(D ) A 、在磁场中某确定位置,B 与F 成正比,与I 、L 的乘积成反比B 、一小段能通电直导线在空间某处受磁场力F=0,那么该处的B 一定为零C 、磁场中某处的B 的方向跟电流在该处受磁场力F 的方向相同D 、一小段通电直导线放在B 为零的位置,那么它受到磁场力F 也一定为零【解析】磁感应强度是表征磁场强弱的物理量,确定的磁场中的确定点的磁感应强度是一个确定的值,它由磁场本身决定的,与磁场中是否有通电导体,及导体的长度,电流强度的大小,以及磁场作用力的大小无关。

人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)

人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)

人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)1 / 11选修3-1计算题一、计算题1. 如图所示,BC 是半径为R 的圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为 , 为一质量为m ,带正电q 的小滑块 体积很小可视为质点 ,重力加速度为g .若小滑块P 能在圆弧轨道上某处静止,求其静止时所受轨道的支持力的大小.若将小滑块P 从C 点由静止释放,滑到水平轨道上的A 点时速度减为零,已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为 求:滑块通过圆弧轨道末端B 点时的速度大小以及所受轨道的支持力大小 水平轨道上A 、B 两点之间的距离.2. 在电场强度为 ,方向水平向右的匀强电场中,用一根长 的绝缘轻细杆,固定一个带正电的小球,细杆可绕轴O 在竖直平面内自由转动 如图所示,现将杆从水平位置A 轻轻释放,在小球运动到最低点B 的过程中, 取 求: 、B 两位置的电势差多少? 电场力对小球做功多少? 小球的电势能变化了多少? 3. 4.5.如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出初速度可忽略不计,经灯丝与A板间的电压加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中偏转电场可视为匀强电场,电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点已知M、N两板间的电压为,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.求电子穿过A板时速度的大小;求电子从偏转电场射出时的侧移量y;若要使电子打在荧光屏上P点的上方,应使M、N两板间的电压增大还是减小?6.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近缝隙的宽度远小于盒半径,分别和高频交流电源相连接,使带电粒子每通过缝隙时恰好在最大电压下被加速两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒面,带电粒子在磁场中做圆周运动,粒子通过两盒的缝隙时反复被加速,直到最大圆周半径时通过特殊装置被引出若D形盒半径为R,所加磁场的磁感应强度为设两D形盒之间所加的交流电压的最大值为U,被加速的粒子为粒子,其质量为m、电量为粒子从D形盒中央开始被加速初动能可以忽略,经若干次加速后,粒子从D形盒边缘被引出求:粒子被加速后获得的最大动能;粒子在第n次加速后进入一个D形盒中的回旋半径与紧接着第次加速后进入另一个D形盒后的回旋半径之比;粒子在回旋加速器中运动的时间;若使用此回旋加速器加速氘核,要想使氘核获得与粒子相同的动能,请你通过分析,提出一个简单可行的办法.人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)3 / 117. 有一种“双聚焦分析器”质谱仪,工作原理如图所示 其中加速电场的电压为U ,静电分析器中有会聚电场,即与圆心 等距的各点电场强度大小相同,方向沿径向指向圆心 磁分析器中以 为圆心、圆心角为 的扇形区域内,分布着方向垂直于纸面的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行 由离子源发出一个质量为m 、电荷量为q 的正离子 初速度为零,重力不计 ,经加速电场加速后,从M 点沿垂直于该点的场强方向进入静电分析器,在静电分析器中,离子沿半径为R 的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,并从N 点射出静电分析器 而后离子由P 点垂直于磁分析器的左边界且垂直于磁场方向射入磁分析器中,最后离子垂直于磁分析器下边界从Q 点射出,并进入收集器 测量出Q 点与圆心 的距离为 位于Q 点正下方的收集器入口离Q 点的距离为 题中的U 、m 、q 、R 、d 都为已知量求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E 的大小; 求磁分析器中磁场的磁感应强度B 的大小和方向;现将离子换成质量为4m ,电荷量仍为q 的另一种正离子,其它条件不变 磁分析器空间足够大,离子不会从圆弧边界射出,收集器的位置可以沿水平方向左右移动,要使此时射出磁分析器的离子仍能进入收集器,求收集器水平移动的距离.8. 质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具 如图所示为质谱仪的原理示意图 现利用这种质谱议对某电荷进行测量 电荷的带电量为q ,质量为m ,电荷从容器A 下方的小孔S ,无初速度飘入电势差为U 的加速电场 加速后垂直进入磁感强度为B 的匀强磁场中,然后从D 点穿出,从而被接收器接受 问: 电荷的电性;的水平距离为多少.9.质谱仪是一种精密仪器,是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具图中所示的质谱仪是由加速电场和偏转磁场组成带电粒子从容器A下方的小孔飘入电势差为U的加速电场,其初速度几乎为0,然后经过沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片D上不计粒子重力.若由容器A进入电场的是质量为m、电荷量为q的粒子,求:粒子进入磁场时的速度大小v;粒子在磁场中运动的轨道半径若由容器A进入电场的是互为同位素的两种原子核、,由底片上获知、在磁场中运动轨迹的直径之比是:求、的质量之比:.10.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示离子源S产生的各种不同正离子束速度可看作为零,经加速电场加速电场极板间的距离为d、电势差为加速,然后垂直进入磁感应强度为B的有界匀强磁场中做匀速圆周运动,最后到达记录它的照相底片P上设离子在P上的位置与入口处之间的距离为x.求该离子的荷质比;若离子源产生的是带电量为q、质量为和的同位素离子,它们分别到达照相底片上的、位置图中末画出,求、间的距离.人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)5 / 1111. 如图所示,两平行金属导轨所在的平面与水平面夹角 ,导轨的一端接有电动势 、内阻 的直流电源,导轨间的距离 在导轨所在空间内分布着磁感应强度 、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场 现把一个质量 的导体棒ab 放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒的电阻 ,导体棒恰好能静止 金属导轨电阻不计 取 , , 求:受到的安培力大小; 受到的摩擦力大小.12. 如图所示,PQ 和MN 为水平平行放置的金属导轨,相距1m ,导体棒ab 跨放在导轨上,棒的质量为 ,棒的中点用细绳经滑轮与物体相连,物体的质量 ,棒与导轨的动摩擦因数为 ,匀强磁场的磁感应强度 ,方向竖直向下,为了使物体以加速度 加速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?13. 如图回旋加速器D 形盒的半径为r ,匀强磁场的磁感应强度为 一个质量了m 、电荷量为q 的粒子在加速器的中央从速度为零开始加速.求该回旋加速器所加交变电场的频率; 求粒子离开回旋加速器时获得的动能;设两D 形盒间的加速电压为U ,质子每次经电场加速后能量增加,加速到上述能量所需时间 不计在电场中的加速时间 .答案和解析【答案】1. 解:受力如图,滑块在某点受重力、支持力、电场力平衡,有:,由牛顿第三定律得:小滑块从C到B的过程中,设滑块通过B点时的速度为,由动能定理得:代入数据解得:,通过B前,滑块还是做圆周运动,由牛顿第二定律得:支由牛顿第三定律得:压支代入数据解得:压令A、B之间的距离为,小滑块从C经B到A的过程中,由动能定理得:解得:答:滑块通过B点时的速度大小为;滑块通过B点前瞬间对轨道的压力;水平轨道上A、B两点之间的距离.2. 解:之间沿电场方向的距离为L,则两点之间的电势差:电场力做功:电场力做正功,小球的电势能减小,减小为答:、B两位置的电势差是10000 v电场力对小球做功;小球的电势能减小.3. 设电子经电压加速后的速度为,由动能定理有:解得:.电子以速度进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度为a,电子离开偏转电场时的侧移量为由牛顿第二定律和运动学公式有:,,人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)7 / 11解得:.由知,增大偏转电压 可增大y 值,从而使电子打到屏上的位置在P 点上方.答: 电子穿过A 板时速度的大小为.电子从偏转电场射出时的侧移量为.要使电子打在荧光屏上P 点的上方,应使M 、N 两板间的电压 增大.4. 解: 粒子在D 形盒内做圆周运动,轨道半径达到最大时被引出,具有最大动能 设此时的速度为v ,有可得粒子的最大动能粒子被加速一次所获得的能量为 , 粒子被第n 次和 次加速后的动能分别为可得设 粒子被电场加速的总次数为a ,则可得粒子在加速器中运动的时间是 粒子在D 形盒中旋转a 个半圆周的总时间t .解得加速器加速带电粒子的能量为,由 粒子换成氘核,有,则 ,即磁感应强度需增大为原来的 倍;高频交流电源的周期,由 粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的倍5. 解: 设离子进入静电分析器时的速度为v ,离子在加速电场中加速的过程中,由动能定理得:离子在静电分析器中做匀速圆周运动,由静电力提供向心力,根据牛顿第二定律有:联立两式,解得:离子在磁分析器中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:由题意可知,圆周运动的轨道半径为:故解得:,由左手定则判断得知磁场方向垂直纸面向外.设质量为4m的正离子经电场加速后的速度为.由动能定理有,离子在静电分析器中做匀速圆周运动,由静电力提供向心力,根据牛顿第二定律有:得:质量为4m的正离子在磁分析器中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:可得磁场中运动的半径:由几何关系可知,收集器水平向右移动的距离为:答:静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小为;磁分析器中磁感应强度B的大小为;收集器水平移动的距离为.6. 解:由题意知,粒子进入磁场时洛伦兹力方向水平向左,根据左手定则知,电荷带正电.根据动能定理得,解得粒子进入磁场的速度.根据得,.则SD的水平距离.答:粒子带正电.的水平距离为.7. 解:、在加速电场中,由动能定理得:,解得:;b、碘粒子在磁场中做匀速圆运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;人教 高中物理选修3-1:计算题(附答案)9 / 11两种原子核 、 互为同位素,所以电荷量相等,由b 的结论可知:、 在磁场中运动轨迹的直径之比是 :1所以有:答: 粒子进入磁场时的速度大小是; 粒子在磁场中运动的轨道半径R 是;若由容器A 进入电场的是互为同位素的两种原子核 、 ,由底片上获知 、 在磁场中运动轨迹的直径之比是 : 、 的质量之比是2:1.8. 解: 离子在电场中加速,由动能定理得:;离子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:由 式可得:由 式可得粒子 在磁场中的运动半径是 ,则:对离子 ,同理得:照相底片上 、 间的距离:;答: 求该离子的荷质比; 、 间的距离.9. 解: 导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:导体棒受到的安培力:安导体棒所受重力沿斜面向下的分力:由于 小于安培力,故导体棒沿斜面向下的摩擦力f ,根据共点力平衡条件得: 安 解得:安答: 导体棒受到的安培力大小是 ; 导体棒受到的摩擦力大小是 .10. 解:导体棒的最大静摩擦力大小为 , 的重力为 ,则 ,要保持导体棒匀速上升,则安培力方向必须水平向左,则根据左手定则判断得知棒中电流的方向为由a 到b . 根据受力分析,由牛顿第二定律,则有 安 安 ,联立得:答:应在棒中通入的电流,方向.11. 解:由回旋加速器的工作原理知,交变电场的频率与粒子在磁场运动的频率相等,由粒子得:;电粒子由洛伦兹力提供向心力得:所以:联立解得:加速次数:粒子每转动一圈加速两次,故转动的圈数为:粒子运动的时间为:联立解得:答:该回旋加速器所加交变电场的频率为;粒子离开回旋加速器时获得的动能为;设两D形盒间的加速电压为U,质子每次经电场加速后能量增加,加速到上述能量所需时间为.【解析】1. 滑块在某点受重力、支持力、电场力三个力处于平衡,根据共点力平衡求出支持力的大小小滑块从C到B的过程中,只有重力和电场力对它做功,根据动能定理求解.根据圆周运动向心力公式即可求解,由动能定理即可求出AB的长.本题考查分析和处理物体在复合场运动的能力对于电场力做功,为两点沿电场线方向的距离.2. 根据:即可计算出电势差;根据恒力做功的公式求电场力做的功;根据电场力做功情况判断电势能如何变化;电场力做正功,小球的电势能减小与之相等.解决本题的关键知道电场力做功与电势能的关系,知道电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.3. 根据动能定理求出电子穿过A板时的速度大小电子在偏转电场中,在垂直电场方向上做匀速直线运动,在沿电场方向上做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,结合运动学公式求出电子从偏转电场射出时的侧移量解决本题的关键掌握处理类平抛运动的方法,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,难度中等.4. 根据知,当R最大时,速度最大,求出最大速度,根据求出粒子的最大动能.粒子被加速一次所获得的能量为qU,求出第n次和次加速后的动能,,从而求出回旋半径之比.求出粒子被加速的次数,在一个周期内加速两次,求出周期,从而求出粒子在回旋加速器中运动的时间.回旋加速器加速粒子时,粒子在磁场中运动的周期和交流电变化的周期相同已知氘核与粒子的质量比和电荷比,人教高中物理选修3-1:计算题(附答案)根据最大动能相等,得出磁感应强度的关系,以及根据周期公式,得出交流电的周期变化.解决本题的关键知道回旋加速器利用磁场偏转和电场加速实现加速粒子,粒子在磁场中运动的周期和交流电的周期相等.5. 运用动能定理研究加速电场,求出进入静电分析器的速度为v,离子在电场力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律列出等式求解电场强度E的大小.离子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律列出等式再结合几何关系求出已知长度与半径的关系,从而算出磁感应强度大小并确定方向.根据动能定理可知,当粒子电量不变,质量变为4m时的速度,从而求个粒子磁场中运动的半径,故可求得收集器水平移动的距离.明确研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题对于圆周运动,关键找出圆周运动所需的向心力,列出等式解决问题.6. 根据左手定则,结合洛伦兹力的方向判断出电荷的电性;根据洛伦兹力提供向心力得出粒子的偏转半径,从而得出SD的水平距离.解决本题的关键掌握洛伦兹力判断磁场方向、粒子运动方向、洛伦兹力方向的关系,以及掌握粒子在磁场中运动的半径公式,并能灵活运用.7. 带电粒子在电场中被加速,应用动能定理可以求出粒子的速度粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子的轨道半径.、互为同位素,所以电荷量相等,由b的结论得出半径与质量之间的关系,然后由题目的条件即可求出.本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的关键,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.8. 根据粒子在磁场中的运动半径,通过半径公式求出粒子的速度,再根据动能定理得出粒子的比荷.根据动能定理、半径公式求出粒子打到照相机底片上位置与入口处的距离,从而求出、间的距离.本题考查了带电粒子在电场中的加速和在磁场中的偏转,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解.9. 先根据闭合电路欧姆定律求出电路中的电流由公式安求解安培力大小;导体棒处于静止状态,合力为零,根据平衡条件列式求解摩擦力的大小.本题是通电导体在磁场中平衡问题,关键是安培力的分析和计算,运用平衡条件研究.10. 若要保持物体匀速上升,受力必须平衡由于M所受的最大静摩擦力为,而M的重力为,要保持导体以加速度加速上升,则安培力方向必须水平向左,则根据左手定则判断电流的方向根据牛顿第二定律和安培力公式求出导体棒中电流的大小.此题是通电导体在磁场中加速问题,要抓住静摩擦力会外力的变化而变化,根据牛顿第二定律进行求解.11. 回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力可以求出粒子的最大速度,从而求出最大动能在加速粒子的过程中,电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等,故频率也相等;考虑在磁场中运动的时间即可.解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道最大动能与什么因素有关,以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等,会求解加速时间.11 / 11。

人教版高中物理选修3-1专题 带电粒子在磁场中的运动练习(含答案)


(2)如果某次实验时将磁场 O 的圆心往上移了 R ,其余条件均不变,质子束能在 OO′ 连线 2
的某位置相碰,求质子束原来的长度 l0 应该满足的条件。
【答案】(1)
v
=
2v0 ; B
=
2mv0 eR
(2)
l0
+3 3+6 12
【解析】
【详解】
解:(1)对于单个质子进入加速电场后,则有: eU0
=
【答案】(1) vA
=
2k k +1
qBL m
(2)1(3) k
=
5 7
或k
=
1 3
;t
=
3 m 2qB
【解析】
【分析】
【详解】
(1)设 P、A 碰后的速度分别为 vP 和 vA,P 碰前的速度为 v = qBL m
由动量守恒定律: kmv = kmvP + mvA
5 / 28
由机械能守恒定律:
1 2
kmv2
=
1 2
kmvP2
+
1 2
mvA2
解得:
vA
=
2k k +1
qBL m
(2)设
A
在磁场中运动轨迹半径为
R,
由牛顿第二定律得:
qvA B
=
mvA2 R
解得: R = 2k L k +1
由公式可得 R 越大,k 值越大
如图 1,当 A 的轨迹与 cd 相切时,R 为最大值, R = L 求得 k 的最大值为 k = 1
qB2L ;质量为 km 的不带电绝缘小球 P,以大小为 qBL 的初速度沿 bf 方向运动.P 与 A

高中物理选修3-1课后习题和答案以及解释

课后练习一第10讲库仑定律和场强1.如图1-15所示,用一根跟毛皮摩擦过的硬橡胶棒,靠近不带电验电器的金属小球a,然后用手指瞬间接触一下金属杆c后拿开橡胶棒,这时验电器小球A和金箔b的带电情况是()A.a带正电,b带负电B.a带负电,b带正电C.a、b均带正电D.a、b均不带电答案:C详解:毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,靠近小球a,会在球上感应出正电荷,而负电荷就远离棒,到了金属杆c上。

此时用手指触碰c,会把杆上的负电荷转移走,于是整个验电器就带正电了。

球带正电,金箔也带正电。

2.如图1-4所示,真空中两个自由的点电荷A和B,分别带有-Q和+4Q的电荷,现放入第三个点电荷C,使点电荷A、B、C都处于平衡,则点电荷C应放在什么区域?点电荷C带什么电?答案:应该放入一个“+”电荷,并且放在A的左边。

详解:首先电荷不可能放中间,否则该电荷必受到两个同方向的力。

电荷放在右边也不可能,本身B处电荷电荷量就大,如果离它更近,必然是受到的两个电场力大小不一。

因此要放在A左边,并且只能是带正电才可行,因为如果带负电,AB两处电荷不可能平衡。

3.将一定量的电荷Q,分成电荷量q、q'的两个点电荷,为使这两个点电荷相距r时,它们之间有最大的相互作用力,则q值应为______。

答案:详解:二者相互作用力就是看乘积的大小了。

数学上有如下规律,两个正数和一定,必然在二者相等时积最大。

于是答案是。

4.两个点电荷甲和乙同处于真空中.(1)甲的电荷量是乙的4倍,则甲对乙的作用力是乙对甲的作用力的______倍.(2)若把每个电荷的电荷量都增加为原来的2倍,那么它们之间的相互作用力变为原来的______倍;(3)保持原电荷电荷量不变,将距离增为原来的3倍,那么它们之间的相互作用力变为原来的______倍;(4)保持其中一电荷的电荷量不变,另一个电荷的电荷量变为原来的4倍,为保持相互作用力不变,则它们之间的距离应变为原来的______倍;(5)把每个电荷的电荷都增大为原来的4倍,那么它们之间的距离必须变为原来的______倍,才能使其间的相互作用力不变。

高中物理选修3—1课后习题答案

第一章 第一节 1. 答:在天气干躁的季节,脱掉外衣时,由于摩擦,外衣和身体各自带了等量、异号的电荷。

接着用手去摸金属门把手时,身体放电,于是产生电击的感觉。

2. 答:由于A 、B 都是金属导体,可移动的电荷是自由电子,所以,A 带上的是负电荷,这是电子由B 移动到A 的结果。

其中,A 得到的电子数为8101910 6.25101.610n --==⨯⨯,与B 失去的电子数相等。

3. 答:图1-4是此问题的示意图。

导体B 中的一部分自由受A 的正电荷吸引积聚在B 的左端,右端会因失去电子而带正电。

A 对B 左端的吸引力大于对右端的排斥力,A 、B 之间产生吸引力。

4. 答:此现象并不是说明制造出了永动机,也没有违背能量守恒定律。

因为,在把A 、B 分开的过程中要克服A 、B 之间的静电力做功。

这是把机械转化为电能的过程。

第二节1. 答:根据库仑的发现,两个相同的带电金属球接触后所带的电荷量相等。

所以,先把A 球与B 球接触,此时,B 球带电2q ;再把B 球与C 球接触,则B 、C 球分别带电4q;最后,B 球再次与A 球接触,B 球带电3()2248B q q qq =+÷=。

2. 答:192291222152(1.610)9.010230.4(10)q q e F k k N N r r --⨯===⨯⨯=(注意,原子核中的质子间的静电力可以使质子产生2921.410/m s ⨯的加速度!) 3. 答:设A 、B两球的电荷量分别为q、q-,距离 为r ,则22kq F r=-。

当用C 接触A 时,A 的电荷量变为2A q q =,C 的电荷量也是2c q q =;C 再与接触后,B 的电荷量变为224B qq q q -+==-;此时,A 、B 间的静电力变为:2222112288A B q qq q q F k k k F r r r ⨯'==-=-=。

在此情况下,若再使A 、B 间距增大为原来的2倍,则它们之间的静电力变为211232F F F "='= 。

人教版高中物理选修3-1作业:电场强度(含答案)

电场强度课后作业限时:45分钟总分:100分一、选择题(8×5′,共40分)1.在电场中的某点A放一试探电荷+q,它所受到的电场力大小为F,方向水平向右,则A点的场强大小E A=Fq,方向水平向右.下列说法中正确的是( )A.在A点放一个负试探电荷,A点的场强方向变为水平向左B.在A点放一个负试探电荷,它所受的电场力方向水平向左C.在A点放置一个电荷量为2q的试探电荷,则A点的场强变为2E A D.在A点放置一个电荷量为2q的试探电荷,则它所受的电场力变为2F解析:E=Fq是电场强度的定义式,某点场强大小和方向与场源电荷有关,而与放入的试探电荷没有任何关系,故A、C错,B正确;又A点场强E A一定,放入试探电荷所受电场力大小为F=qE A,当放入电荷量为2q的试探电荷时,试探电荷所受电场力应为2F,故D正确.答案:BD2.如图7所示的直线CE上,在A点处有一点电荷带有电荷量+4q,在B 点处有一点电荷带有电荷量-q,则直线CE上电场强度为零的位置是( )图7A .C 点B .D 点C .B 点D .E 点解析:A 处点电荷形成的场强方向离A 而去,B 处点电荷形成的电场向B 而来,A 、B 两处点电荷的电场只有在A 的左侧和B 的右侧才能方向相反.再根据A 电荷的电荷量大于B 电荷的电荷量,欲使两电荷在线上某点产生的合场强为零,该点须离A 较远而离B 较近,故合场强为零的点,只能在B 的右侧,设该点离B 点距离为x ,则有k ·4q 2r +x 2=kq x 2即(2r +x )2=4x 2,故x =2r ,即合场强为零的点是E 点.答案:D3.在正电荷Q 形成的电场中的P 点放一点电荷,其电荷量为+q ,P 点距Q 点为r ,+q 受电场力为F ,则P 点的电场强度为( )A.F QB.F qC.kqr 2 D.kQr 2解析:电场强度的定义式E =F q中,q 为检验电荷的电荷量,由此可判定B 正确,再将库仑定律F =k Qqr 2代入上式或直接应用点电荷的场强公式,即可得知D选项正确.故本题的正确选项为B 、D.答案:BD4.如下图所示,正电荷q 在电场中由P 向Q 做加速运动,而且加速度越来越大,由此可以判定,它所在的电场是图中的( )解析:由P向Q做加速运动,故该正电荷所受电场力应向右;加速度越来越大,说明所受电场力越来越大,即从P向Q电场线应越来越密,综合分析可知电场应是图D所示.答案:D图85.如图8所示,AB是某电场中的一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点运动.对此现象下列判断中正确的是(不计电荷重力)( )A.电荷向B做匀加速运动B.电荷向B做加速度越来越小的运动C.电荷向B做加速度越来越大的运动D.电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定解析:从静止起运动的负电荷向B运动,说明它受的电场力指向B.负电荷受的电场力方向与电场强度方向相反,可知此电场线的指向应从B→A,这就有三种可能性:一是这一电场是个匀强电场,试探电荷受恒定的电场力,向B做匀加速运动;二是B处有正点电荷场源,则越靠近B处场强越大,负电荷会受到越来越大的电场力,加速度应越来越大;三是A处有负点电荷场源,则越远离A时场强越小,负检验电荷受到的电场力越来越小,加速度越来越小.答案:D6.(2011·全国卷)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)( )图9解析:物体做曲线运动时,速度方向是曲线上某点的切线方向,而带负电粒子所受电场力的方向与电场强度的方向相反;又由曲线运动时轨迹应该夹在合外力和速度之间并且弯向合外力一侧,而又要求此过程速率逐渐减小,则电场力应该做负功,所以力与速度的夹角应该是钝角,综合可得D正确.答案:D图107.(2010年海南卷)如图10,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P 点,则O点的场强大小变为E2,E1与E2之比为( )A.1∶2 B.2∶1C.2∶ 3 D.4∶ 3图11解析:设每一个点电荷单独在O点产生的场强为E0;则两点电荷分别在M、N点产生的场强矢量和为2E0;若将N点处的点电荷移至P点,假始N为负电荷,M为正电荷,产生的场强如右图所示,则合场强为E0.本题正确选项B.答案:B8.如下图所示,甲、乙两带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为q和-q,两球间用绝缘细线连接,甲球又用绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在空间有水平向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧,则平衡时的位置可能是( )图12图13解析:先分析乙球受力,如图13(a)所示,乙球受到重力mg、电场力qE、库仑力F及线拉力T2,T2和F方向相同.由于乙球受力平衡,二球连线必须向右方倾斜θ角,且(T2+F)sinθ=qE①再分析甲球受力(也可以研究甲、乙系统):甲受到重力mg、下连线拉力T2、电场力qE、库仑力F及上连线拉力T1,如图13(b)所示,由①式可知,qE、mg、F 和T 2四个力的合力竖直向下,所以T 1一定竖直向上.选A.答案:A二、非选择题(9、10题各10分,11、12题各20分,共60分)图149.如图14所示,质量为m 、电荷量为q 的质点,在静电力作用下以恒定速率v 沿圆弧从A 点运动到B 点,其速度方向改变的角度为θ(弧度),AB 弧长为s ,则AB 弧中点的场强大小E =________.解析:由题意可知带电粒子在做匀速圆周运动,其向心力的来源就是静电力,由题图可知R =s θ,F =m v 2R =mv 2θ/s ,所以E =F q =mv 2θqs. 答案:mv 2θqs图1510.如图15,带电荷量为+q 的点电荷与均匀带电薄板相距为2d ,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心.若图中a 点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b 点处产生的电场强度大小为________,方向________.(静电力常量为k ).解析:点电荷+q 在a 处产生的场强为kqd 2,方向水平向左,故带电薄板在a处的场强为kqd 2,方向水平向右,由对称性知,带电薄板在b 处的场强为kqd 2,方向水平向左.答案:kqd 2 水平向左(或垂直于薄板向左)图1611.一个质量m =30 g ,带电荷量为q =-1.7×10-8C 的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强电场中,电场线水平,当小球静止时,测得悬线与竖直方向成30°夹角.如图16所示,求该电场的场强大小,并说明场强方向.图17解析:如图17所示经受力分析可判断出小球所受电场力方向水平向左. 因此场强方向向右,Eq =mg tan30°,E =1.0×107 N/C.答案:1.0×107 N/C 方向水平向右12.如图18所示,带正电小球质量为m =1×10-2kg ,带电荷量为q =1×10-6C ,置于光滑绝缘水平面上的A 点.当空间存在着斜向上的匀强电场时,该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动,当运动到B 点时,测得其速度v B =1.5 m/s ,此时小球的位移为s =0.15 m .求此匀强电场场强E 的取值范围.(g 取10 m/s 2).图18某同学求解如下:设电场方向与水平面之间夹角为θ,由动能定理qEs cos θ=12mv 2B -0得E =mv 2B2qs cos θ=7.5×104cos θV/m ,由题可知θ>0,所以当E >7.5×104 V/m 时,小球始终沿水平面做匀加速直线运动.经检查,计算无误,该同学所得结论是否有不完善之处?若有请予以补充. 解析:该同学所得结论有不完善之处.为使小球始终沿水平面运动,电场力在竖直方向的分力必须小于等于重力qE sin θ≤mg ①所以tan θ≤mgmv 2B 2s =2sg v 2B =2×0.15×102.25=43② E ≤mgq sin θ=1×10-2×101×10-6×45V/m =1.25×105 V/m即7.5×104 V/m<E ≤1.25×105 V/m.答案:有不完善之处 E 的取值范围应为7.5×104 V/m<E ≤1.25×105 V/m.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档