内容正文:
根据库仑定律=F2= Q 3.解析:(1)小球在AB段滑动过程中 点电荷在该处产生的电场發度大小相等,方向相反,所 点的势比P点高,选项A正确;油滴在P点的诡度最 ( 由礼械能守恒知ngnsin a=2nn 以,感应电荷在杆中点处产生的电场强度大小鹰= 小,则在P点的动能最小,选项B正殉:油滴在P点的也 0 势能最大,选项(错误:油滴运动的加速度大小不变,选 F、F:的合力F即为间周运动的向心力, 可得=2m/s。 F= 。,方向水平向右。 项D错误。 由图可知,F=2P=2V2g (2)小球进入匀强电场后,在静电力和重力的作用下,由 .解析:带电小球的初、末位置沿电场线方向的距离均为 牛顿第二定律有 答案:(1)0 (2) 向心力方向指向圆心O。 mgsin a-qbcos a=mnaz, d=1(1-cos a) (2)根据圆周运动规律和牛顿第二定律 可得加速度a2=5m/s,方向沿细杆向上 每个带电小球克服静电力做功 F-2g-m台驿w29愿。 小球进入电场后还能滑行到最远处C点,由运动学公式 第十章 静电场中的能量 2=0一,可得优的距离=0.1m W=Fd=qE(1-cos a) 答案:1)22g,方向指向回心0 (3)小球从A到B和从B到(的两段位移中的平均速 故两个带电小聪克服静电力做功 1 电势能和电势 W'=2W=g(1-sc)。 a0V 1.C静电力做功和电荷运动路径无关,故A错误;静包 答案:E(1一cosa) 9.BDB琼受重力及A,(:对B 则小球从A到C的平均选度=罗 力做功只和电行的初、末位置有关,所以电荷从某点出发 10.解析:(1)重力势能△F=mg/=1.5×10J」 又回到了该点,静电力做功为零,故B正确;正电荷沿电 电势能△5p=d=3X10J,所以,重力势能减少了 球的库仑力而处于平衡状态, 1十l受.可得60.8s 场线的方向运动,则正电荷受到的静电力和电荷的位移 1.5×103J,电势能增了3×10J. 则B球所受库仑力的合力应与 (2)若取A点电势为零,则小球在B点的电势能 答案:(1)2m5(2)0.4m(3)0.8s 方向相同,故静电力对正电荷做正功,同理,负电荷逆着 鱼力大、相察,方肉相反,而库 E=3X108J 电场线的方向运动,静电力对负电荷做正功,枚(:正确: 仑力的方向只能沿两电荷的连 4 静电的防止与利用 电荷在电场中运动虽然有静电力做功,但是电待的电势 由E=g可知, 线方向,故可知A对B的库仑 3>×10-3 能和其他形式的能之间的转化满足能量守恒定律,故D 力应捐向A,(:对B的库仑力应 C静电除尘,静电复印,静电杀菌都属于静电的利用,所 9=2×106V=l.5×103V. 号误溪 指向B的左侧,则可知B、:都 以A,BD错误,C正确 (3)对小球从AB由动能定理得 2心电背在电场中其点的应势能且有相对性,只有确定了 应带负电,选项A错误,B正 2.B当带也云层靠近建筑物时,避需针上产生的感应电荷 零势能,点,B点的电势、电势能才有瘫定的值.所以八,B #gt Eql一方mn“.所以你一1m/s 确:由受力分析图可知,C对B的库仑力应为小对B的库 会道过尖端放电,逐渐中和云层中的电荷,减少建筑物上 仑力的一半,故的电荷量应为入的电荷量的一半,同 的感应鸟的积累,使建筑物免道击,其原理为尖端放 错误:克服静电力做功6×10$J,则电势能增加了6 0一8J,所以(正确.D错误: 在月点对小块受力分析可得一mg= 理分析球可知,B的电荷量也应为A的电荷量的一半, 电,故B正确 3.D由E=g,正电荷在电势越高的地方具有的电势能 解得=5X108。 故B、C电荷量应相同.选项C错误,D正确 3.B在可燃气体环境(乙腱)中产生的前电,容易引起爆 越大,负电荷则相反,选项A、错误:9和取同号时的 答案:(1)压力势能减少了4.5×10-J申势能哟加了 0,C设细线长为L,对小球从A到B的过程运用动能 炸,应设法产生的静电消除(如导入大地),图此选项B 正确。 积大于取异号时的乘积,选项C错误,D正确 3×10-T 定理,有gLsin8gEL(1cUs)=0,化简可知选项A 1.)处于静电平衡的导依,其内部导体部分的净电荷一定 4.AC沿电扬线方向,电势降低,所以M点电势一定高于 (2)3×10-aJ1.5×103V 错误,B正确;小球到达B,点时速度为零,则沿如线方向 N,点电势,A正确:电场线的疏密程度表示电场的强弱 (3)1m/s5×10-N 合力为零,此时对小球受力分析可知Fr=gEos 为零,原子里面正、负电荷带电荷量相等,总电荷量为零, gsin 0.化简可知选项C正确,D错误 A错误;处于静电平衡的导体,净电荷一定分布在其外表 由题图可知,M点电场强度一