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文档介绍
【物理】2020届二轮复习专题六静电场作业
专题六 静电场 高考命题规律 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年高考必备 Ⅰ 卷 Ⅱ卷 Ⅰ卷 Ⅱ 卷 Ⅲ 卷 Ⅰ 卷 Ⅱ 卷 Ⅲ 卷 Ⅰ卷 Ⅱ 卷 Ⅲ 卷 Ⅰ 卷 Ⅱ 卷 Ⅲ 卷 考点 一 电场力的性质 电场能 的性质 15 24 14、 20 15 20 21 16、 21 21 15 20 21 考点 二 带电粒子在电场中的运 动 15 14、 24 20 15 25 25 21 24 24 考点一 电场力的性质 电场能的性质 命题角度 1(储备)电场强度的计算 【典题】 如图在半径为 R 的圆周上均匀分布着六个不同的点电荷,则圆心 O 处的电场强度大小和方向为( ) A.2푘푞 푅2 由 O 指向 F B.4푘푞 푅2 由 O 指向 F C.2푘푞 푅 由 O 指向 C D.4푘푞 푅 由 O 指向 C 答案 B 解析 由点电荷的电场强度公式可知,在 A 位置的点电荷在 O 点产生的电场强度大小为 E=푘푞 푅2,在 D 点 的点电荷在 O 点产生的电场强度大小为 E'=3푘푞 푅2 ,电场强度是矢量,求合电场强度应用平行四边形定则, 作出电场强度的示意图,如图所示.则 A 点的电场强度与 D 点的电场强度合成后大小为 E1=ED-EA= 2푘푞 푅2 ,方向指向 A 点;B 点的电场强度与 E 点的电场强度合成后大小为 E2=EB+EE=2푘푞 푅2 ,方向指向 E 点;C 点的电场强度与 F 点的电场强度合成后大小为 E3=EC+EF=2푘푞 푅2 ,方向指向 F 点,故 E1、E2、E3 大小相 等,且 E3 刚好在 E1 与 E2 的角平分线上,由几何关系可知两者之间的夹角为 120°,故将 E1、E2 合成后 大小仍为 E4=2푘푞 푅2 ,方向指向 F 点,再将 E4 与 E3 合成,则最终 O 点的合电场强度为 EO=E3+E4=4푘푞 푅2 ,方向 由 O 指向 F,故选 B. 求解电场强度的方法 (1)公式法 用 E=퐹 푞、E=푘푄 푟2 、E=푈 푑求解. (2)微元法 微元法就是将研究对象分割成若干微小的单元,若从研究对象上选取某一“微元”加以分析,将“微 元”视为点电荷,利用相关公式求解. (3)叠加法 在几个点电荷产生的电场中,若每个点电荷单独存在时产生的电场在某点的电场强度分别为 E1、 E2、E3……,则该点的合电场强度 E 等于各个点电荷单独产生的电场在该点的电场强度 E1、E2、 E3……的矢量和. (4)补偿法 由题设中所给条件建立的非标准模型,在原来问题的基础上再补充一些条件,由这些补充条件建 立另一个容易求解的标准模型,这样,求解非标准模型的问题就转变为求解一个完整的标准模型的问 题. (5)利用处于静电平衡中的导体求解电场强度 处于静电场中的导体在达到静电平衡时,导体内部的电场强度为零.其本质是感应电荷的电场强 度和外电电场的电场强度叠加后为零,即有 E 感+E 外=0,常利用此式求感应电荷的电场强度. 典题演练提能·刷高分 1. (2019 湖北重点中学模拟)如图所示,A、B、C 为放置在光滑绝缘水平面上的三个带电小球,球 A 固定 且带电荷量为+Q;小球 B 和 C 带电荷量分别为-q 和+2q,由长为 L 绝缘细杆相连,静止在水平面上.若 A 与 B 相距 d,A、B 和 C 视为点电荷,且三者在同一直线上,下列说法正确的是( ) A.其他条件不变,将 A 释放后不能保持静止 B.绝缘细杆长 L=( 2-1)d C.A 在 B、C 处产生的电场强度关系为 EB= 2EC D.其他条件不变,小球 A 的电荷量增加为+2Q,B、C 及细杆组成的系统所受合外力不为零 答案 B 解析三个在同一直线上的自由电荷,只要满足“两大夹一小”“两同夹一异”“近小远大”的条件,它们均 能静止,选项 A 错误;对 B 电荷由平衡条件得푘푄푞 푑2 = 2푘푞2 퐿2 ,对 C 电荷同理得 푘푄·2푞 (푑 + 퐿)2 = 2푘푞2 퐿2 ,解以上两式得 B 与 C 之间的距离为 L=( 2-1)d,选项 B 正确;由点电荷的电场强度公式得 EB=푘푄 푑2 ,EC= 푘푄 (푑 + 퐿)2,则 EB=2EC,选项 C 错误;A 的电荷量增加为+2Q,A 在 B、C 两点产生的电场强度大小关系应满足 EB=2EC, 则 A 对 B、C 及细杆组成的系统所受的合外力仍为零,选项 D 错误. 2. 如图所示,一匀强电场的电场线与圆 O 所在平面平行,AB 为圆的一条直径,C 为圆周上一点,圆的半径 为 R,∠AOC=60°,在 A 点有一粒子源,能向圆 O 所在平面内各个方向以动能 Ek 发射同种带电粒子, 粒子质量为 m,电荷量为 q,由观察可知经过 B、C 的粒子动能分别为 5Ek 和 3Ek,则( ) A.匀强电场的电场强度为 2 3퐸k 3푞푅 B.匀强电场的电场强度为 2퐸k 푞푅 C.匀强电场的方向垂直 OC D.匀强电场的方向与 AC 平行 答案 C 解析在匀强电场中,沿任意方向相等距离电势差相等,由题意可知 A 到 B 电场力做功 4Ek,则由 A 到 O 电场力做功 2Ek,由 A 到 C 电场力做功 2Ek,即 O、C 为等势点,OC 为等势线,则电场线垂直 OC,根据几 何关系可得匀强电场的电场强度为 4 3퐸k 3푞푅 ,C 正确. 3.如图,竖直线 OO'是等量异种电荷+Q 和-Q 连线的中垂线,A、B、C 三点的位置如图所示,都处在一 矩形金属盒内,且 AC=BC.下列说法正确的是( ) A.若无金属盒,A、B、C 三点电势大小关系是 φA=φB>φC B.若有金属盒,A、B、C 三点电势大小关系是 φA=φC>φB C.金属盒上感应电荷在 A、B、C 三点的电场强度方向均水平向右 D.金属盒上感应电荷在 A、B、C 三点电场强度大小关系是 EB>EC>EA 答案 D 解析若无矩形金属盒,AC 是一条等势线,则 φA=φC,A 错误;金属盒处于静电平衡,整个金属盒是一个等 势体,φA=φC=φB,故 B 错误;金属盒内部电场强度处处为零,金属盒上的感应电荷的电场强度与等量异 种电荷+Q 和-Q 产生的电场强度大小相等、方向相反,而+Q 和-Q 在 A、B、C 三点产生的电场强度 方向水平向右,则金属盒上的感应电荷在 A、B、C 三点电场强度方向均水平向左.+Q 和-Q 在 A、B、C 三点产生的电场强度大小关系为 EB>EC>EA,则感应电荷在 A、B、C 三点电场强度大小关系是 EB>EC>EA.故 C 错误,D 正确. 4. (多选)如图所示,水平面内的等边三角形 ABC 的边长为 L,两个等量异种点电荷+Q 和-Q 分别固定于 A、B 两点.光滑绝缘直导轨 CD 的上端点 D 位于 A、B 中点的正上方,且与 A、B 两点的距离均为 L. 在 D 处质量为 m、电荷量为+q 的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),并由静止释放,已知静电 力常量为 k,重力加速度为 g.忽略空气阻力,则下列说法正确的是( ) A.D 点的电场强度大小为 k푄 퐿2 B.小球到达 CD 中点时,其加速度为零 C.小球刚到达 C 点时,其动能为 3 2 mgL D.小球沿直轨道 CD 下滑过程中,其电势能先增大后减小 答案 AC 解析点电荷+Q 和-Q 在 D 点的电场强度的大小相等,则它们的合电场强度的方向平行于 AB 指向-Q 一侧;由库仑定律知+Q、-Q 在 D 点的电场强度的大小 EA=EB=푘푄 퐿2 ,根据平行四边形定则可知 D 点的 合电场强度大小为푘푄 퐿2 ,A 正确;小球到达 CD 中点时,对小球进行受力分析,受到重力、弹力、平行 AB 的电场力,其所受合力不为零,加速度不为零,B 错误;因为平面 COD 是一等势面,所以小球从 D 到 C 的过程中电场力不做功,只有重力做功,根据动能定理得,mg·OD=1 2mv2,由几何关系可得 OD=Lsin 60°= 3 2 L,小球的动能 Ek=1 2mv2= 3푚푔퐿 2 ,所以 C 正确;由于小球沿直轨道 CD 下滑过程中,电场力一直 不做功,电势能不变,D 错误. 5. (多选)如图所示,匀强电场的方向与长方形 abcd 所在的平面平行,ad= 3 cm,ab=3 cm,电子从 a 点运 动到 b 点的过程中电场力做的功为 4.5 eV;电子从 a 点运动到 d 点的过程中克服电场力做的功为 4.5 eV.以 a 点的电势为电势零点,下列说法正确的是( ) A.c 点的电势为 3 V B.b 点的电势为 4.5 V C.该匀强电场的电场强度方向为由 b 点指向 d 点 D.该匀强电场的电场强度大小为 300 V/m 答案 BD 解析电子从 a 点运动到 b 点的过程中,电场力做的功为 4.5 eV,即 Wa b=qUa b=q(φa-φb)=4.5 eV,由于 φa=0,解得 φb=4.5 V,同理可得 Wa d=qUa d=q(φa-φd)=-4.5 eV,解得 φd=-4.5 V,根据 Ua d=Ub c,即 φa- φd=φb-φc,代入数据解得 φc=0,故 A 错误,B 正确;由 A、B 项分析可知,a、c 两点的电势相等,所以 ac 连 线为匀强电场中的等势线,根据电场线与等势线垂直,故 C 错误;过 d 点作 ac 的垂线,设垂足为 f,由几 何关系可得 df=adcos 30°,根据 E= 푈푎푑 푎푓 = 4.5 3 × 3 2 × 10-2 V/m=300 V/m,故 D 正确. 命题角度 2 带电体的受力分析 高考真题体验·对方向 1. (2019 全国Ⅰ·15)如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球 P 和 Q 用相同的绝缘细绳 悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则( ) A.P 和 Q 都带正电荷 B.P 和 Q 都带负电荷 C.P 带正电荷,Q 带负电荷 D.P 带负电荷,Q 带正电荷 答案 D 解析两个带电小球在匀强电场中均处于平衡状态,只有两小球带异种电荷、相互间为吸引力,才可能 平衡.小球 P 带负电荷时,匀强电场提供的力与小球 Q 对小球 P 的吸引力抵消,合力为零,此时小球 Q 带正电荷,匀强电场提供的力与小球 P 对小球 Q 的吸引力抵消,合力为零,故 A、B、C 错误,D 正确. 2. (2018 全国Ⅰ·16)如图,三个固定的带电小球 a,b 和 c,相互间的距离分别为 ab=5 cm,bc=3 cm,ca=4 cm, 小球 c 所受库仑力的合力的方向平行于 a、b 的连线.设小球 a、b 所带电荷量的比值的绝对值为 k, 则( ) A.a、b 的电荷同号,k=16 9 B.a、b 的电荷异号,k=16 9 C.a、b 的电荷同号,k=64 27 D.a、b 的电荷异号,k=64 27 答案 D 解析由题意知,小球 c 处在直角三角形的直角上,如果 a、b 为同种电荷,对小球 c 的库仑力,要么是吸 引力,要么是排斥力,合力不可能平行于 a 和 b 连线,故 a、b 的电荷应异号;由三角关系 tan θ= 푞푐푞푏 32 푞푐푘푞푏 42 = 3 4, 解得 k=64 27,故 C 正确. 1.对库仑力的理解 (1)两个点电荷之间相互作用的库仑力遵守牛顿第三定律,不论两个带电体的电荷量是否相等,它 们间的作用力一定大小相等、方向相反,并与它们的质量无关. (2)库仑力具有力的共性,运算遵循力的平行四边形定则. 2.库仑力作用下平衡问题的处理思路 (1)明确研究对象; (2)对研究对象进行受力分析,注意电场力的方向; (3)根据平衡条件列方程求解. 典题演练提能·刷高分 1. (2019 山东平度模拟)如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆上 O 点套有一个电荷量为-q(q>0)的小环,在 杆的左侧固定一个电荷量为 Q(Q>0)的点电荷,杆上 a、b 两点与 Q 正好构成等边三角形,c 是 ab 的中 点.将小环从 O 点无初速度释放,通过 a 点的速率为 v.若已知 ab=Oa=l,静电力常量为 k,重力加速度为 g.则( ) A.在 a 点,小环所受弹力大小为푘푄푞 푙2 B.在 c 点,小环的动能最大 C.在 c 点,小环的电势能最大 D.在 b 点,小环的速率为 푣2 + 2푔푙 答案 D 解析在 a 点,小环所受的电场力沿 aQ 方向,大小为 k푄푞 푙2 ,水平方向小环受力平衡,所以小环受到向右的 弹力,大小等于电场力沿水平方向的分力푘푄푞 푙2 sin 60°= 3푘푄푞 2푙2 ,选项 A 错误;在 c 点时,小环水平方向受 到电场力和杆的弹力作用,竖直方向受到重力作用,合力竖直向下,小环有竖直向下的加速度,所以在 c 点时小环的动能不是最大,选项 B 错误;c 点距离 Q 最近,电势最高,带负电的小环在 c 点的电势能最小, 选项 C 错误;因为 a、b 两点到 Q 的距离相等,所以 a、b 两点电势相等,小环从 a 点到 b 点,电场力做 功为 0,应用动能定理得 mgl=1 2m푣푏 2 ― 1 2mv2,解得 vb= 푣2 + 2푔푙,选项 D 正确. 2. 如图,一粗糙绝缘竖直平面与两个等量异种点电荷连线的中垂线重合.A、O、B 为竖直平面上的三点, 且 O 为等量异种点电荷连线的中点,AO=BO.现有带电荷量为 q、质量为 m 的小物块视为质点,从 A 点以初速度 v0 向 B 滑动,到达 B 点时速度恰好为 0.则( ) A.从 A 到 B,小物块的加速度逐渐减小 B.从 A 到 B,小物块的加速度先增大后减小 C.小物块一定带负电荷,从 A 到 B 电势能先减小后增大 D.从 A 到 B,小物块的电势能一直减小,受到的电场力先增大后减小 答案 B 解析小球由 A 到 B 做减速运动,运动过程中受到重力、向右的电场力、向左的支持力、向上的摩擦 力;加速度 a= 퐹f - 푚푔 푚 = 휇푞퐸 - 푚푔 푚 ,运动过程中电场强度先增大后减小,电场力先增大后减小,加速度先增 大后减小,B 正确,A 错误;小球一定带负电,但电场力不做功,电势能不变,C、D 错误. 3. 如图所示,两平行带电金属板水平放置,若在两板中间 a 点从静止释放一质量为 m 的带电微粒,微粒恰 好保持静止状态,现将两板绕过 a 点的轴(垂直纸面)逆时针旋转 60°,再在 a 点静止释放一同样的微 粒.以下相关描述正确的是( ) A.微粒仍然保持静止 B.微粒斜向右上方做匀加速直线运动 C.欲使该微粒保持静止,需施加一大小为 mg,方向与水平面成 30°斜向右上方的外力 D.欲使该微粒保持静止,需施加一大小为 3 2 mg,方向与水平面成 60°斜向右上方的外力 答案 C 解析 平行金属板水平放置时,释放的带电微粒恰好静止,可判断微粒所受到的电场力与重力大小相等、方 向相反.当将两极板逆时针旋转 θ=60°时,电场力也逆时针旋转 θ=60°,重力保持不变,此时微粒所受 合力方向为向左下方,且合力大小等于重力大小,等于 mg,微粒将向左下方做匀加速直线运动,A、B 错误;欲使该微粒保持静止,需施加的外力与重力和电场力的合力等大反向,故 C 正确,D 错误. 4. 如图所示,真空中竖直放置半径为 R 的光滑半圆环,圆环最低点固定一个点电荷 Q;质量为 m、电荷量 为+q 的小圆环最初静止在图中所示的 B 点,此时 θ=30°.现让小圆环从右侧最高点由静止释放.已知 重力加速度为 g,静电力常量为 k.带电荷量为 Q 的点电荷,距离电荷为 r 处的电势可以表示为 φ=푘푄 푟 ,求: (1)半圆环最低点固定的点电荷的电荷量 Q; (2)小环向下运动过程中的最大速度 vm. 答案(1)푚푔푅2 푘푞 (2) ( 2 - 1)푔푅 解析 (1)小圆环在 B 点静止,此时小圆环所受合力为零.即 2k푄푞 푅2cos 60°=mg Q=푚푔푅2 푘푞 (2)对小圆环,当切向加速度为零,即在图中的 B 点时,速度达到最大 k 푄푞 2푅+mgRsin 30°=k푄푞 푅 + 1 2m푣m 2 解得 vm= ( 2 - 1)푔푅 5. 如图甲在水平地面上放置一个质量为 m=0.1 kg、带电荷量为 q=0.01 C 的物体,物体与地面之间的动 摩擦因数为 μ=0.4,地面上存在水平向左的电场,物体由静止开始向左运动,电场强度 E 随物体的位移 x 变化的图象如图乙所示.g 取 10 m/s2,求: (1)运动过程中物体的最大加速度; (2)物体的速度达到最大时距出发点的距离. 答案(1)6 m/s2 (2)2.4 m 解析(1)由牛顿第二定律,得 F-μmg=ma 当电场力 F=qE=1 N 时,物体所受的合力最大 加速度最大,代入解得 a=6 m/s2. (2)由图象可得电场强度随位移是变化的,所以物体受到的电场力随位移是变化的,当电场力等于 摩擦力时,加速度为 0,速度最大,则 F'=qE'=μmg E'=40 N/C. 由图得到 E 与 x 的函数关系式 E=100-25x,当 E'=40 N/C 时,解得 x=2.4 m. 6. (2019 河南开封模拟)如图所示,在一足够大的空间内存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小 E=3.0×104 N/C.有一个质量 m=4.0×10-3 kg 的带电小球,用绝缘轻细线悬挂起来,静止时细线偏离竖直 方向的夹角 θ=37°.g 取 10 m/s2,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,不计空气阻力的作用. (1)求小球所带的电荷量及电性; (2)如果将细线轻轻剪断,求细线剪断后,小球运动的加速度大小; (3)从剪断细线开始经过时间 t=0.20 s,求这一段时间内小球电势能的变化量. 答案(1)1.0×10-6 C 正电荷 (2)12.5 m/s2 (3)减少 4.5×10-3 J 解析 (1)小球受到重力 mg、电场力 F 和细线的拉力 FT 的作用,如图所示,由共点力平衡条件 有:F=qE=mgtan θ 解得:q=푚푔tan휃 퐸 =1.0×10-6 C 电场力的方向与电场强度的方向相同,故小球所带电荷为正电荷. (2)剪断细线后,小球做匀加速直线运动,设其加速度为 a,由牛顿第二定律有: 푚푔 cos휃=ma,解得:a= 푔 cos휃 =12.5 m/s2 (3)在 t=0.20 s 的时间内,小球的位移为:l=1 2at2=0.25 m 小球运动过程中,电场力做的功为: W=qElsin θ=mglsin θtan θ=4.5×10-3 J 所以小球电势能的变化量(减少量)为:ΔEp=4.5×10-3 J 命题角度 3 电场能的性质的理解 高考真题体验·对方向 1.(多选)(2019 全国Ⅱ·20)静电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下自 M 点由静止开始运动,N 为粒 子运动轨迹上的另外一点,则( ) A.运动过程中,粒子的速度大小可能先增大后减小 B.在 M、N 两点间,粒子的轨迹一定与某条电场线重合 C.粒子在 M 点的电势能不低于其在 N 点的电势能 D.粒子在 N 点所受电场力的方向一定与粒子轨迹在该点的切线平行 答案 AC 解析 本题考查静电场的分布特点及电场力与运动的关系,电场力做功与电势能的关系.带电粒子仅在电场 力作用下,粒子的速度大小可能先增大后减小,如:在等量同种电荷形成的电场中带电粒子沿着两电荷 连线的中垂线运动时,A 正确.因为粒子只在电场力作用下从 M 点运动到 N 点,根据动能定理,W 电=- ΔEp=EkN-0=EpM-EpN,而 EkN≥0,所以 EpM≥EpN,C 正确.粒子的轨迹与电场线不一定重合,在 N 点,电场 力的方向不一定与粒子轨迹在该点的切线平行,B、D 错误. 2. (多选)(2019 全国Ⅲ·21)如图,电荷量分别为 q 和-q(q>0)的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a、b 是 正方体的另外两个顶点.则( ) A.a 点和 b 点的电势相等 B.a 点和 b 点的电场强度大小相等 C.a 点和 b 点的电场强度方向相同 D.将负电荷从 a 点移到 b 点,电势能增加 答案 BC 解析取无穷远处电势为 0,a 点距-q 近,距 q 远;b 点距 q 近,距-q 远,b 点电势大于 a 点电势,A 错误.电势 能 Ep=qφ,负电荷在电势小处电势能大,即负电荷在 a 点的电势能大于在 b 点的电势能,将负电荷从 a 点移到 b 点,电势能减小,D 错误.正电荷的电场强度沿半径向外,负电荷的电场强度沿半径向内,E=푘푄 푟2 , 点电荷 q 在 a 点的电场强度与点电荷-q 在 b 点的电场强度相同,大小和方向都一样;点电荷 q 在 b 点 的电场强度与点电荷-q 在 a 点的电场强度相同,大小和方向都一样,则 a 点的合电场强度与 b 点的合 电场强度相同,B、C 正确. 3. (多选)(2018 全国Ⅰ·21)图中虚线 a、b、c、d、f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面 b 上的电势为 2 V.一电子经过 a 时的动能为 10 eV,从 a 到 d 的过程中克服电场力所做的功为 6 eV.下 列说法正确的是( ) A.平面 c 上的电势为零 B.该电子可能到达不了平面 f C.该电子经过平面 d 时,其电势能为 4 eV D.该电子经过平面 b 时的速率是经过 d 时的 2 倍 答案 AB 解析从 a 到 d 的过程克服电场力做功为 6 eV,所以电场方向为水平向右,每个间距电势差为 2 V,所以 平面 c 电势为零,故 A 项正确;由于电子不一定垂直等势面进入,可能做曲线运动,所以可能到达不了 f 平面,故 B 项正确;整个过程中能量守恒,可得平面 a、b、c、d、f 的电势能为-4 eV、-2 eV、0 eV、 +2 eV、+4 eV,动能分别为+10 eV、+8 eV、+6 eV、+4 eV、+2 eV,故 C 项错误;由于电子经过 b、d 平面时的动能分别为 8 eV 和 4 eV,所以该电子经过 b 平面时的速率是经过 d 时的 2倍,故 D 项错误. 4. (多选)(2018 全国Ⅱ·21)如图,同一平面内的 a、b、c、d 四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M 为 a、c 连线的中点,N 为 b、d 连线的中点.一电荷量为 q(q>0)的粒子从 a 点移动到 b 点,其电势能减 小 W1;若该粒子从 c 点移动到 d 点,其电势能减小 W2.下列说法正确的是( ) A.此匀强电场的场强方向一定与 a、b 两点连线平行 B.若该粒子从 M 点移动到 N 点,则电场力做功一定为 푊1 + 푊2 2 C.若 c、d 之间的距离为 L,则该电场的场强大小一定为 푊2 푞퐿 D.若 W1=W2,则 a、M 两点之间的电势差一定等于 b、N 两点之间的电势差 答案 BD 解析设 a、b、c、d 四点的电势分别为 φa、φb、φc、φd,粒子从 a 点移到 b 点,其电势能减小,则电场力 做正功,电场力与 a、b 连线平行或成锐角,电场方向不一定与 a、b 连线平行,同理,电场方向不一定与 c、d 连线平行,W2=EqL 不一定成立,则 E= 푊2 푞퐿不一定成立,选项 A、C 错误;根据电场力公式,有 W1=(φa-φb)q,W2=(φc-φd)q,匀强电场中沿直线电势随距离均匀变化,所以 φM= 휑푎 + 휑푐 2 ,φN= 휑푏 + 휑푑 2 ,有 WMN=(φM-φN)q= 푊1 + 푊2 2 ,选项 B 正确;若 W1=W2,则(φa-φb)=(φc-φd),得 Uac=Ubd,由于 M、N 为中点,且为 匀强电场,所以 UaM=UbN,选项 D 正确. 5. (多选)(2017 全国Ⅲ·21)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/cm B.坐标原点处的电势为 1 V C.电子在 a 点的电势能比在 b 点的低 7 eV D.电子从 b 点运动到 c 点,电场力做功为 9 eV 答案 ABD 解析 如图所示,设 ac 之间的 d 点电势与 b 点相同,则푎푑 푑푐 = 10 - 17 17 - 26 = 7 9,可得 d 点的坐标为(3.5 cm,6 cm),过 c 点 作等势线 bd 的垂线交 bd 于 f 点,由几何关系可得 cf 的长度为 3.6 cm,所以电场强度的大小 E=푈 푑 = (26 - 17)V 3.6cm =2.5 V/cm,故 A 正确.匀强电场中,相同方向上变化相同的距离电势差相等,故 UaO=Ucb,即 φa- φO=φc-φb,得坐标原点 O 处的电势为 1 V,B 正确;负电荷在电势低处电势能高,则电子在 a 点的电势能 比在 b 点的电势能高 7 eV,C 错误;电子从 b 点运动到 c 点,电场力做功为 W=-eUbc=-e×(-9 V)=9 eV,D 正确. 6. (多选)(2016 全国Ⅰ·20)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 答案 AB 解析 由于轨迹关于 P 点对称,根据曲线运动合力方向应指向曲线内侧,在 P 点合力方向竖直向上,则电场线 方向竖直向下,沿电场线方向电势降低,选项 A 正确;根据 Ep=φq 可知,油滴在 Q 点的电势能小于在 P 点的电势能,选项 C 错误;油滴所受合力竖直向上,根据动能定理可知,油滴在 Q 点的动能大于 P 点,选 项 B 正确;油滴所受合力大小不变,加速度也始终不变,选项 D 错误. 用“速度线”与“力线”分析曲线运动 带电粒子仅受电场力,其运动轨迹与电场线、等势线一般不重合.轨迹曲线的本质为运动与力的 关系.分析时要综合应用牛顿运动定律、功和能,做定性分析,或简单的计算. 若粒子还受重力作用,可以此为基础拓展分析. (1)两线法入手 在运动的初始位置,画出“速度线”(轨迹的有向切线)与“力线”(电场线的切线或等势面的有向垂 线),从“两线”的夹角情况分析运动与力的关系. 若夹角为锐角,则加速运动、电场力做正功. 若夹角为钝角,则减速运动、电场力做负功. (2)必要的讨论 电荷的正负、电场强度的方向或各等势面电势的高低、运动轨迹的方向是题意中相互制约的 三个方面. 若已知其中两个,可分析判定第三个方面. 若有两个未知或三个都未知,则要分别讨论各种情况.对某些物理量,在讨论的各种情况中会有 “归一”的结果. (3)分析临界性拐点 若轨迹在某点与等势面相切或与电场线垂直,则该点为运动的转折性拐点,如图中 b 点.拐点两侧 有不同的运动特点(多过程现象). 典题演练提能·刷高分 1. 如图,匀强电场中的点 A、B、C、D、E、F、G、H 为立方体的 8 个顶点.已知 G、F、B、D 点的电 势分别为 5 V、1 V、2 V、4 V,则 A 点的电势为( ) A.0 B.1 V C.2 V D.3 V 答案 A 解析 UDG=φD-φG=4 V-5 V=-1 V,UAF=φA-φF=φA-1 V,在匀强电场中,因为 DG 平行于 AF,故 UDG=UAF, 解得 φA=0,A 正确. 2. (多选)(2019 山东临沂模拟)沿电场中某条直线电场线方向建立 x 轴,该电场线上各点电场强度 E 随 x 的变化规律如图所示,坐标点 O、x1、x2 和 x3 分别与 x 轴上 O'、A、B、C 四点相对应,相邻两点间距 相等.一个带正电的粒子从 O'点由静止释放,运动到 A 点的动能为 Ek,仅考虑电场力作用,则( ) A.从 O'点到 C 点,电势先升高后降低 B.粒子先做匀加速运动,后做变加速运动 C.粒子在 AB 段电势能变化量大于 BC 段的电势能变化量 D.粒子运动到 C 点时动能小于 3Ek 答案 CD 解析由题图知,从 O'点到 C 点,沿电场线方向,电势逐渐降低,选项 A 错误;由静止释放的粒子所受电场 力与速度方向一致,所以粒子一直做加速直线运动,在 O~x1 段电场强度逐渐变大,粒子所受电场力逐 渐变大,做加速度增大的变加速直线运动,选项 B 错误;E-x 图象中图线与坐标轴围成的图形“面积”代 表电势差,AB 段的电势差大于 BC 段的电势差,故电场力做功 WAB>WBC,由电场力做功与电势能变化 的关系得,粒子在 AB 段电势能变化量大于 BC 段的电势能变化量,选项 C 正确;由 E-x 图象中图线与 坐标轴围成的图形“面积”代表电势差,UOA=1 2E0x1,UAC<1 2E0·2x1,得 2UOA>UAC,由动能定理 qU=ΔEk,得 qUOA=Ek-0,qUAC=퐸k퐶-Ek,知粒子运动到 C 点时动能小于 3Ek,选项 D 正确. 3. (2019 陕西西安高三质检)如图是匀强电场遇到空腔导体后的部分电场线分布图,电场线的方向如图 中箭头所示,M、N、Q 是以直电场线上一点 O 为圆心的同一圆周上的三点,OQ 连线垂直于 MN.以下 说法正确的是( ) A.O 点电势与 Q 点电势相等 B.M、O 间的电势差小于 O、N 间的电势差 C.将一负电荷由 M 点移到 Q 点,电荷的电势能增加 D.在 Q 点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与 OQ 垂直的方向竖直向上 答案 C 解析由题图中电场线的方向可知 φM>φO>φN,再作出此电场中过 O 点的等势线,可知 φO>φQ,选项 A 错 误;且 MO 间的平均电场强度大于 ON 间的平均电场强度,故 UMO>UON,选项 B 错误;因푈푀푄>0,负电荷 从 M 点到 Q 点电场力做负功,电势能增加,选项 C 正确;正电荷在 Q 点所受的电场力方向沿电场线的 切线方向而不是圆周的切线方向,选项 D 错误. 4. (多选)如图所示,ABC 是处于竖直平面内的光滑、绝缘斜劈,∠C=30°、∠B=60°,D 为 AC 中点;质 量为 m 带正电的小滑块沿 AB 面由 A 点静止释放,滑到斜面底端 B 点时速度为 v0,若空间加一与 ABC 平面平行的匀强电场,滑块仍由静止释放,沿 AB 面滑下,滑到斜面底端 B 点时速度为 2v0,若在同样的 匀强电场中滑块由静止沿 AC 面滑下,滑到斜面底端 C 点时速度为 3v0,则下列说法正确的是( ) A.电场方向由 A 指向 C B.B 点电势与 D 点电势相等 C.滑块滑到 D 点时机械能增加了1 2m푣0 2 D.小滑块沿 AB 面、AC 面滑下过程中电势能变化值之比为 2∶3 答案 BC 解析无电场时由 A 到 B 有 mgh=1 2m푣0 2 ① 有电场时由 A 到 B 有 mgh+WE=1 2m( 2v0)2 ② 有电场时由 A 到 C 有 mgh+WE'=1 2m( 3v0)2 ③ 由①②③可得 WE=1 2m푣0 2 WE'=m푣0 2 又 WE=qUAB,WE'=qUAC,则 UAB=1 2UAC.则 D 点与 B 点电势相等,B 正确;电场线应与 BD 垂直,而 AC 不与 BD 垂直,A 错误;因 D 为 AC 的中点,则滑到 D 点电场力做功为到 C 点的一半,为1 2m푣0 2,C 正确;小 滑块沿 AB 面、AC 面下滑过程中电势能变化值之比为 1∶2,D 错误. 5. (多选)如图所示,一带电小球固定在光滑水平面上的 O 点,虚线 a、b、c、d 是带电小球激发电场的四 条等距离的等势线.一个带电小滑块从等势线 d 上的 1 处以水平初速度 v0 运动,结果形成了实线所示 的小滑块运动轨迹.1、2、3、4、5 是等势线与小滑块运动轨迹的一些交点.由此可以判定( ) A.固定小球与小滑块带异种电荷 B.在整个运动过程中小滑块具有的动能与电势能之和保持不变 C.在整个过程中小滑块的电势能先增大后减小 D.小滑块从位置 3 到 4 和从位置 4 到 5 的过程中,电场力做功的大小关系是 W34=W45 答案 BC 解析由题图看出滑块的轨迹向右弯曲,可以知道滑块受到了斥力作用,则知小球与小滑块电性一定相 同,故 A 错误.在整个运动过程中小滑块只发生了动能和电势能的转化,根据能量守恒可知 B 正确;由 图可知,小滑块运动过程中电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,C 正确;根据等势线的疏密 结合 U=Ed 可知,4、5 间电势差与 3、4 间电势差关系是 U45查看更多