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将带电荷量为6×10﹣6C的负电荷从电场中的A点移到B点,克服静电力做了3×10...

将带电荷量为6×10﹣6C的负电荷从电场中的A点移到B点,克服静电力做了3×10﹣5J的功,再从B移到C,静电力做了1.2×10﹣5J的功.则

(1)电荷从A移到B,再从B移到C的过程中,电势能共改变了多少?

(2)如果规定A点的电势能为零,则该电荷在B点和C点的电势能分别为多少?

(3)若A点为零电势点,则B、C两点的电势各为多少?

 

(1)电荷从A移到B,再从B移到C的过程中,电势能共电势能增加1.8×10﹣5J. (2)如果规定A点的电势能为零,则该电荷在B点和C点的电势能分别为3×10﹣5J和1.8×10﹣5J. (3)若A点为零电势点,则B、C两点的电势各为5V和3V. 【解析】 试题分析:(1)负电荷在电场力作用下发生位移,电场力做负功,则电荷的电势能增加.克服静电力做多少功,电势能就增加多少.相反,电场力做功多少,电荷的电势能就减少多少.根据电场力做功与电势能变化的关系求解.先求出电场力做功,再求解电势能的变化量. (2)根据电势能的变化量,确定出电荷在B点和C点的电势能. (3)根据公式φ=,代入数据计算电势. 【解析】 (1)负电荷从电场中的A点移动到B点,电场力做功为:WAB=﹣3×10﹣5J,电势能增加量为△EPAB=3×10﹣5J; 从B点移动到C点,电场力做了WBC=1.2×10﹣5J的功,电荷的电势能减小量△EPBC=1.2×10﹣5J,所以电荷从A点移到B点,再从B点移到C点的过程中电势能增加量为: △EPAC=△EPAB﹣△EPBC=3×10﹣5J﹣1.2×10﹣5J=1.8×10﹣5J. (2)规定A点的电势能为零,从A点到B点,负电荷的电势能增加3×10﹣5J,可知B点的电势能为:EPB=3×10﹣5J; 电荷从A点到C点,电势能增加1.8×10﹣5J,则C点的电势能为:EPC=1.8×10﹣5J; (3)若A点为零电势点,则B、C两点的电势各为: φB==V=5V φC==V=3V 答:(1)电荷从A移到B,再从B移到C的过程中,电势能共电势能增加1.8×10﹣5J. (2)如果规定A点的电势能为零,则该电荷在B点和C点的电势能分别为3×10﹣5J和1.8×10﹣5J. (3)若A点为零电势点,则B、C两点的电势各为5V和3V.
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在如图所示的电场中,一电荷量q=+3.0×10-8C的点电荷在电场中,在A点时所受电场力F1=9.0×10-6N,在B点时所受电场力为F2=6.0×10-6N,求:

1AB两点的电场强度EAEB的大小;

2)把A点的电荷移去后该点的电场强度时多少?

 

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作图题:

1)试画出下面图1中负电荷产生的电场;

2)画出图2中的A点的电场方向以及放在B点的负电荷所受的电场力方向

 

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(1)如图所示,可以探究影响电荷间相互作用力的因素。O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1P2P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来。若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示则以下对该实验现象的判断正确的是   

A保持Qq不变,增大d,则θ变大,说明Fd有关

B保持Qq不变,减小d,则θ变大,说明Fd有关

C保持Qd不变,减小q,则θ变小,说明Fq有关

D保持qd不变,减小Q,则θ变大,说明FQ成反比

(2)上述完成该实验的方法是

A假设法     B微元法     C控制变量法

 

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为观察电荷在导体上的分布规律,将一个大的导体安放在绝缘支架上,并使导体带上负电荷,如图所示.用带绝缘柄的小验电球P 接触导体上的各点,再与不带电的验电器接触,通过验电器金箔片的张角判断各点的带电情况.主要实验步骤如下:

用P 接触导体上的A 点,再与不带电的验电器接触,发现验电器的金箔片张角较小;

用P 接触导体上的B 点,再与不带电的验电器接触,发现验电器的金箔片张角较大:

用P 与导体的尖端C 点接触,再与不带电的验电器接触,发现验电器的金箔张角最大.由此可以确定:

(1)电荷在导体表面的分布是_____(选填“均匀”或“不均匀”) 的.突出的位置,电荷比较_____;平坦的位置,电荷比较_____(选填“密集”或”稀疏”)

(2)比较导体外A、B、C 三点附近电场强度的大小,其中电场强度最大的是_____点附近;电场强度最小的是_____点附近.(选填“A”、“B”或“C”)

 

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用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若(  ).

A. 保持S不变,增大d,则θ变大

B. 保持S不变,增大d,则θ变小

C. 保持d不变,减小S,则θ变小

D. 保持d不变,减小S,则θ变大

 

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