电场训练专题- 高二上学期物理人教版(2019)必修第三册.docx
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1、第一节 电荷基础知识一、电荷基础知识1关于物体的带电荷量,以下说法中正确的是( )A物体所带的电荷量可以为任意实数B物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍C物体带电1.6010-9 C,这是因为该物体得到了1.01010 个电子D物体所带电荷量的最小值为1.610-19C2用带电微粒所带电量不可能是下列值中的( )A2.410-19 C B-6.410-19 CC-1.610-18 C D4.010-17 C3关于摩擦起电现象,下列说法正确的是( )A摩擦起电现象使本没有电子和质子的物体中产生了电子和质子B两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带异种电荷C摩擦起电,可能是因为摩擦导致质子从一个物体
2、转移到另一个物体而形成的D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荷4毛皮与橡胶棒摩擦后,毛皮带正电,橡胶棒带负电,这是因为( )A空气中的正电荷转移到了毛皮上B空气中的负电荷转移到了橡胶棒上C毛皮上的电子转移到了橡胶棒D橡胶棒上的电子转移到了毛皮上5使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开,下图中表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是( )ABCD6如图所示,A、B 为相互接触的用绝缘支柱支撑的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C 是带正电的小球,下列说法正确的是( )A把C 移近导体A 时,A、B 上的金属箔片都张开B
3、把C 移近导体A 后,先把A、B 分开,然后移去C,A、B 上的金属箔片仍张开C把C 移近导体A 后,先把C 移走,再把A、B 分开,A、B 上的金属箔片仍张开D把C 移近导体A 后,先把A、B 分开,再把C 移走,然后重新让A、B 接触,A 上的金属箔片张开,而B 上的金属箔片闭合7如图所示是一个带正电的验电器,当一个金属球A 靠近验电器上的金属小球B 时,验电器中金属箔片的张角减小,则( )A金属球A 可能不带电 B金属球A 一定带正电C金属球A 可能带负电 D金属球A 一定带负电8某一验电器金属小球和金属箔均带负电,金属箔处于张开状态。现用绝缘柄将带有少量负电荷的硬橡胶棒向验电器的金属小
4、球稍许靠近,则验电器金属箔( )A张角稍许增大B张角稍许减小C硬橡胶棒的稍许靠近,致使小球上的电子向金属箔移动D硬橡胶棒的稍许靠近,致使金属箔上的质子向金属小球移动二、电荷守恒定律91746 年,富兰克林提出正、负电的概念,正负电荷可互相抵消。他还认为:摩擦是使电从一个物体转移到另一个上,电不会因摩擦而创生,这就是“电荷守恒定律”。富兰克林提出存在正、负两种电荷,但物体通常呈电中性,这是因为( )A物体没有电荷B物体的正负电荷一样多C物体很容易失去电荷D以上说法都不正确10关于电现象,下列说法中正确的是( )A感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程B带电现象的本
5、质是电子的转移,中性物体得到多余电子就一定带负电,失去电子就一定带正电C摩擦起电是普遍存在的现象,相互摩擦的两个物体总是同时带等量异种电荷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同时消失11有三个相同的金属小球A、B、C,其中小球A 带有2.010-5 C 的正电荷,小球B、C 不带电,现在让小球C 先与球A 接触后取走,再让小球B 与球A 接触后分开,最后让小球B 与小球C 接触后分开,最终三球的带电量分别为:qA=_ C,qB=_ C,qC=_ C。12导体A带5q的正电荷,另一个完全相同的导体B带q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带
6、电量为( )AqBq C2q D4q答案:1. BD;2. A;3. B;4. C;5. B;6. AB;7. AC;8. AC;9. B;10. ABD;11. 5106、7.5106、7.5106;12. C第二节 库仑定律一、库仑定律1关于库仑定律的公式,下列说法正确的是( )A当真空中的两个点电荷间的距离r时,它们之间的静电力F0B当真空中的两个电荷间的距离r0 时,它们之间的静电力FC当真空中的两个电荷之间的距离r时,库仑定律的公式就不适用了D当真空中的两个电荷之间的距离r0 时,电荷不能看成是点电荷,库仑定律的公式就不适用了2如图所示,两个质量均为m 的完全相同的金属球壳a 与b,
7、其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架上,两球心间的距离为l,为球壳外半径r 的3 倍。若使它们带上等量异种电荷,使其所带电荷量的绝对值均为Q,那么a、b 两球之间的万有引力F1 与库仑力F2 为( )A; B;C;D;3真空中有两个点电荷,它们间的静电力为F,如果保持它们所带的电量不变,将它们之间的距离增大为原来的2倍,它们之间作用力的大小等于( )AFB 2F C D 4用两个相同的金属小球,带电量大小之比为17,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为原来的( )A B C D 5三个相同的金属小球1、2、3 分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小
8、球的直径。球1 的带电荷量为q,球2 的带电荷量为nq,球3 不带电且离球1 和球2 很远,此时球1、2 之间作用力的大小为F。现使球3 先与球2 接触,再与球1 接触,然后将球3 移至远处,此时1、2 之间作用力的大小仍为F,方向不变。由此可知( )An3 Bn4 Cn5 Dn66A、B、C是三个完全相同的金属小球,其中一个带电,让A先后与B、C接触,再将A、C放在距离为R的位置上时,测得A、C间库仑力为F1,之后设法让三个球恢复原状,让C先后与B、A接触,再将A、C放在相距为R的位置上时,测得A、C间库仑力为F1/4,由此判定原先带电的小球是A、B、C中哪个球?二、库仑定律在受力平衡中的应
9、用7真空中在同一条直线上的A、B 两点固定有电荷量分别为4Q 和Q 的点电荷。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?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?8真空中两个固定的带电量分别为Q 和4Q 的正点电荷,位于相距为30 cm 的A、B 两点,将另一个正电荷q 置于AB 连线上的C 点,q 受的合力恰好为零,C 点距A 点_cm,距B 点_cm。9如图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q(q0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k0 的轻质绝缘弹簧连接。当3个小球处在静止状态时,弹簧长度均
10、为l0,已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为( )A B C D10如图所示,在光滑且绝缘的水平面上,有2 个金属小球A 和B,它们用一轻弹簧相连,带同种电荷。弹簧伸长x0时小球平衡,如果A、B 带电量加倍,当它们重新平衡时,弹簧伸长为x,则x和x0的关系为( )Ax = 2x0 Bx = 4x0 Cx 4x011光滑水平面上相距为L的A,B两个带正电小球电量分别为4Q和Q。要在它们之间引入第三个带电小球C,使三个小球都只在相互库仑力作用下而处于平衡,求:(1)小球C带何种电?(2)电量q为多大?(3)C与A之间的距离x等于多大?12如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上
11、有三个带点质点M、O、N,质点O恰能保持静止,质点M、N均围绕质点O做匀速圆周运动。已知质点M、N与质点O的距离分别为L1、L2。不计质点间的万有引力作用。下列说法中正确的是( )A质点M与质点N带有异种电荷B质点M与质点N的线速度相同C质点M与质点N的质量之比为 D质点M与质点N所带电荷量之比为 13如图所示,一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电的小球A的电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量为q,30,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中,求A、B两球间的距离。(静电力常数为k,重力加速度为g)14如图所示,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带
12、电荷量不变的小球A,在两次实验中,均缓慢移动另一个带同种电荷的小球B。当 B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上时, A处于受力平衡状态,悬线偏离竖直方向的角度为,若两次实验中B的电荷量分别为q1和q2,分别为30和45,则 为( )A2B3 C D15如图所示,A、B是带等量同种电荷的小球,A固定在竖直放置的10 cm长的绝缘支杆上, B平衡于绝缘的倾角为30的光滑斜面上时,恰与A等高,若B的质量为g,则B所带的电荷量为多少?(重力加速度g取10 m/s2,静电力恒量k =9.0109 Nm2/C2)16(15浙江卷)如图所示,用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为0.1 kg的小球A悬挂到
13、水平板的M、N两点,A上带Q=3.010-6C的正电荷。两线夹角为120,两线上的拉力大小分别为F1和F2。A的正下方0.3m处放有一带等量异种电荷的小球B,B与绝缘支架的总质量为0.2 kg(重力加速度取g=10 m/s2;静电力常量k=9.0109 Nm2/C2,A、B球可视为点电荷)则( )A支架对地面的压力大小为2.0 NB两线上的拉力大小 C将B水平右移,使M、A、B在同一直线上,此时两线上的拉力大小为 D将B移到无穷远处,两线上的拉力大小 答案:1. AD;2. D;3. D;4. D;5. D;6. C球;7.第三个电荷在-Q的外侧,距-Q的距离等于-Q距离+4Q的距离;正电荷、
14、q=r+xr2Q8. 10、20;9. C;10. C;11. (1)负电荷(2)(3);12. D;13. 3kQqmg;14. C;15. 1.0106C;16. BC第三节 电场强度一、场强的定义1当在电场中某点放入正点电荷时,正点电荷受到的电场力向右;当放入负点电荷时它受到的电场力向左,下列说法正确的是( )A当放入正电荷时,该点场强方向向右;当放入负电荷时,该点场强方向向左B只有在该点放入电荷时,该点才有场强C该点场强方向一定向右D以上说法均不正确2法拉第是19 世纪最伟大的实验物理学家之一,他在电磁学研究方面的卓越贡献如同伽利略、牛顿在力学方面的贡献一样,具有划时代的意义,正是他提
15、出了电场的概念。关于静电场场强的概念,下列说法正确的是( )A由可知,某电场的场强E 与q 成反比,与F 成正比B正、负检验电荷在电场中同一点受到的电场力方向相反,所以某一点场强方向与放入检验电荷的正负有关C电场中某一点的场强与放入该点的检验电荷的正负无关D电场中某点不放检验电荷时,该点场强等于零3如图甲所示,在x 轴上有一个点电荷Q(图中未画出),O、A、B 为轴上三点,放在A、B 两点的试探电荷受到的电场力跟试探电荷所带电荷量的关系如图乙所示,则( ) AA 点的电场强度大小为2103 N/CBB 点的电场强度大小为2103 N/CC点电荷Q 在A、B 之间D点电荷Q 在A、O 之间4如图
16、所示,表示一个电场中a、b、c、d 四点分别引入检验电荷时,测得检验电荷所受的电场力跟电量间的函数关系图象,那么下列说法中正确的是( )A这四点场强的大小关系是Ed =Ea =Eb =EcB这四点场强的大小关系是Ed Ea Eb EcC这四点场强的大小关系是Ea Eb Ec EdD无法判断a、b、c、d 四点场强的大小关系二、点电荷场强5对于由点电荷Q产生的电场,下列说法正确的是( )A电场强度的表达式仍成立,即,式中的Q就是产生电场的点电荷所带电量B在真空中,点电荷产生电场强度的表达式为,式中Q就是产生电场的点电荷所带电量C在真空中,式中Q是试探电荷D上述说法都不对6下列关于电场强度的两个表
17、达式 和 的叙述,正确的是( )A是电场强度的定义式,F是放入电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电荷量,它适用于任何电场B以点电荷Q为圆心,r为半径的球面上,各点场强相同C是点电荷场强的计算式,Q是产生电场的电荷的电荷量,当r0时,ED从点电荷场强计算式分析库仑定律的表达式 ,式 是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,而是点电荷q1产生的电场在q2处的场强大小7如图所示,真空中O 点有一点电荷,在它产生的电场中有a、b 两点,a 点的场强大小为Ea,方向与ab 连线成60角,b 点的场强大小为Eb,方向与ab 连线成30角。关于a、b 两点场强大小Ea、Eb 的关系,以下结论
18、正确的是( )A B C D8如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,B=30。现在A、B两点放置两个点电荷qA、qB,测得C点场强方向与AB平行,问:qA带什么电?qA与qB的比是多少? 三、电场线9关于电场线,以下说法中正确的是( )A电场、电场线都是客观存在的物质,因此电场线不仅能在空间相交,也能相切B在电场中,凡是电场线通过的点,场强不为零,不画电场线区域内的点场强为零C同一试探电荷在电场线密集的地方所受电场力大D电场线是人们假想的,用以表示电场的强弱和方向,客观上并不存在10关于同一电场的电场线,下列表述正确的是( )A电场线是客观存在的 B电场线越密,电场强度越大C电场线
19、是封闭的曲线 D电荷在沿电场线方向移动时,速度增大11如图所示,用甲、乙、丙标记的曲线,是某电场的电场线。用A、B、C标记的曲线,是某正电荷+q在只受电场力作用下运动的轨迹,其中丙与C重合。则关于三条曲线存在的可能性,下列说法正确的是( )A只有曲线A是可能存在的 B只有曲线B是可能存在的 C只有曲线C是可能存在的 D曲线B和C都是可能存在的 12一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,图中实线为电场线,不计粒子所受重力,则( )A粒子带正电 B粒子加速度逐渐减小 CA点的场强小于B点场强 D粒子的速度一定在不断增大四、场强的叠加13如图所示,在真空中相距为l 的A、B 两点分
20、别放置电量大小均为Q 的正负点电荷,那么在离A、B 两点距离都等于l 的点的电场强度方向为_,该点的场强大小为_。14点电荷A 和B,分别带正电和负电,电荷量分别为4Q 和Q,在A、B 连线上,如图所示,电场强度为零的地方在( )AA 和B 之间 BA 的右侧CB 的左侧 DA 的右侧及B 的左侧15下图中边长为a 的正三角形ABC 的三个顶点分别固定三个点电荷q、q、q,则该三角形中心O 点处的场强为 ( )A方向由C指向O B方向由O指向CC方向由C指向O D方向由O指向C16边长为a的正方体八个顶点上各有一电荷为q的点电荷,它们在上面中心O形成的合场强大小是 ( )A0 B C D 17
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