1、课时分层作业(七)(建议用时:25分钟)1如图所示,某电场中的一条电场线,其上有a、b、c三点,abbc,则把点电荷q从a点经b点移到c点的过程中,电场力做功的大小关系有()AWabWbcBWabWbcCWabbc,这一过程电子运动的vt图象可能是图中的()A结合abc,由题图等势线的特点可确定此电场为非匀强电场,且Q点处电场强度小于P点处电场强度,电子仅在电场力作用下沿直线从P运动到Q,将做加速度越来越小的加速运动,A正确。3.如图所示,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
2、a、b、c点的加速度大小分别为aa、ab、ac,速度大小分别为va、vb、vc,则()Aaaabac,vavcvbBaaabac,vbvcvaCabacaa,vbvcvaDabacaa,vavcvbD由点电荷电场强度公式Ek可知,离场源点电荷P越近,电场强度越大,Q受到的电场力越大,由牛顿第二定律可知,加速度越大,由此可知,abacaa,AB选项错误;由力与运动的关系可知,Q受到的库仑力指向运动轨迹凹的一侧,因此Q与P带同种电荷,Q从c到b的过程中,电场力做负功,动能减小,从b到a的过程中电场力做正功,动能增加,因此Q在b点的速度最小,由于c、b两点的电势差的绝对值小于a、b两点的电势差的绝对
3、值,因此Q从c到b的过程中,动能的减少量小于从b到a的过程中动能的增加量,Q在c点的动能小于在a点的动能,即有vavcvb,D选项正确。4.在某电场中,沿x轴上的电势分布如图所示,由图可以判断()Ax2 m处电场强度一定为零Bx2 m处电场方向一定沿x轴正方向C沿x轴正方向,电场强度先增大后减小D某负电荷沿x轴正方向移动,电势能始终增大Dx图象的斜率等于电场强度,则知x2 m处的电场强度不为零,故A错误;从O到x3 m处电势不断降低,但x2 m点的电场方向不一定沿x轴正方向,故B错误;由斜率看出,从O到3 m,图象的斜率先减小后增大,则电场强度先减小后增大,故C错误;沿x轴正方向电势降低,某负
4、电荷沿x轴正方向移动,受力的方向始终指向x轴的负方向,电场力做负功,电势能始终增大,故D正确。5(多选)A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下沿电场线从A运动到B,其电势能Ep随位移s变化的规律如图所示。设A、B两点的电场强度分别为EA和EB,电势分别为A和B。则()AEAEB BEAB DABAD电子从A运动到B过程中,因为是从静止开始运动的,所以电场力做正功,电场力做多少功,电势能就变化多少,所以有WEEpEqs,因为图象Eps斜率恒定,kEq,所以电子所受电场力恒定,故EAEB,A正确,B错误;因为电子受到的电场力与电场方向相反,所以将电子从低电
5、势移动到高电势处,电场力做正功,故A203BCD由E得场强与电势的关系:E,电势能:Epq,联立可得:E,可知Epx图象切线的斜率qEF电,x1处切线斜率为零,所以x1处电场强度为零,故A错误;由题图可知,Ox1,x1x2,x2x3,三段斜率大小变化情况为变小,变大,不变,则可知三段电场力变小,变大,不变,故B、C正确;根据电势能与电势的关系:Epq,粒子带负电,q203,故D正确。11沿电场中某条直电场线方向建立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
6、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段电势能变化量D粒子在AB段电势能变化量小于BC段电势能变化量C由O点到C点,沿电场线方向,电势逐渐降低,A项错误;带正电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0x1段电场强度逐渐变大,带电粒子所受电场力逐渐变大,故粒子在OA段做加速度增大的变加速直线运动,B项错误;Ex图象中图线与坐标轴所围面积代表电势差,可知AB段的电势差大于BC段的电势差,故电场力做功WABWBC,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B
7、C段的电势能变化量,C项正确,D项错误。12如图所示,Q为固定的正点电荷,A、B两点在Q的正上方和Q相距分别为h和0.25h,将另一点电荷从A点由静止释放,运动到B点时速度正好变为零,若此电荷在A点处的加速度大小为g,求:(1)此电荷在B点处的加速度;(2)A、B两点间的电势差(用Q和h表示)。解析(1)由题意可知,这一电荷必为正电荷,设其电荷量为q,由牛顿第二定律得,在A点时:mgkmg。在B点时:kmgmaB,解得aB3g,方向竖直向上。(2)从A到B的过程,由动能定理得mg(h0.25h)qUAB0,解得UAB。答案(1)3g,方向竖直向上(2)13如图所示的匀强电场,等势面是一簇互相平
8、行的竖直平面,相邻等势面间隔均为d,各等势面电势已在图中标出(U0),现有一质量为m的带电小球以速度v0、方向与水平方向成45角斜向上射入电场,要使小球做直线运动,求:(重力加速度为g)(1)小球应带何种电荷及其电荷量;(2)小球受到的合外力大小;(3)在入射方向上小球运动的最大位移的大小xm(电场范围足够大)。 解析(1)作电场线如图甲所示。由题意知,只有小球受到向左的电场力,电场力和重力的合力方向与初速度方向才可能在一条直线上,如图乙所示。只有当F合与v0在一条直线上才可能使小球做直线运动,所以小球带正电,小球沿v0方向做匀减速运动。由图乙知qEmg,相邻等势面间的电势差为U,所以E,所以q。甲乙(2)由图乙知,F合mg。(3)由动能定理得:F合xm0mv所以xm。答案(1)正电荷(2)mg(3)