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    8.2电场能的性质(解析版)-2023年高考物理一轮复习提升核心素养 试卷

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    8.2电场能的性质(解析版)-2023年高考物理一轮复习提升核心素养

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    这是一份8.2电场能的性质(解析版)-2023年高考物理一轮复习提升核心素养,共27页。试卷主要包含了静电力做功和电势能,电势 等势面,电势差,静电感应和静电平衡等内容,欢迎下载使用。
    一、静电力做功和电势能
    1.静电力做功
    (1)特点:静电力做功与路径无关,只与电荷量和电荷移动过程始、末位置间的电势差有关.
    (2)计算方法
    ①W=qEd,只适用于匀强电场,其中d为带电体在沿电场方向的位移.
    ②WAB=qUAB,适用于任何电场.
    2.电势能
    (1)定义:电荷在电场中具有的势能,称为电势能.
    (2)说明:电势能具有相对性,通常把无穷远处或大地的电势能规定为零.
    3.静电力做功与电势能变化的关系
    (1)静电力做的功等于电荷电势能的减少量,即WAB=EpA-EpB.
    (2)通过WAB=EpA-EpB可知:静电力对电荷做多少正功,电荷电势能就减少多少;电荷克服静电力做多少功,电荷电势能就增加多少.
    (3)电势能的大小:由WAB=EpA-EpB可知,若令EpB=0,则EpA=WAB,即一个电荷在电场中某点具有的电势能,数值上等于将其从该点移到零电势能位置过程中静电力所做的功.
    二、电势 等势面
    1.电势
    (1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值.
    (2)定义式:φ=eq \f(Ep,q).
    (3)矢标性:电势是标量,有正负之分,正(负)号表示该点电势比零电势高(低).
    (4)相对性:电势具有相对性,同一点的电势因选取零电势点的不同而不同.
    2.等势面
    (1)定义:电场中电势相同的各点构成的面.
    (2)四个特点:
    ①在同一等势面上移动电荷时电场力不做功.
    ②电场线一定与等势面垂直,并且从电势高的等势面指向电势低的等势面.
    ③等差等势面越密的地方电场强度越大,反之越小.
    ④任意两个等势面都不相交.
    三、电势差
    1.定义:电荷在电场中由一点A移到另一点B时,电场力所做的功WAB与移动电荷的电荷量q的比值.
    2.定义式:UAB=eq \f(WAB,q).
    3.影响因素
    电势差UAB由电场本身的性质决定,与移动的电荷q及电场力做的功WAB无关,与零电势点的选取无关.
    4.电势差与电势的关系:UAB=φA-φB,UAB=-UBA.
    5.匀强电场中电势差与电场强度的关系
    (1)电势差与电场强度的关系式:UAB=E·d,其中d为电场中两点间沿电场方向的距离.
    (2)电场强度的方向和大小与电势差的关系:电场中,电场强度方向指向电势降低最快的方向;在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿电场强度方向每单位距离上降低的电势.
    四、静电感应和静电平衡
    1.静电感应
    当把一个不带电的金属导体放在电场中时,导体的两端分别感应出等量的正、负电荷,“近端”出现与施感电荷异种的感应电荷,“远端”出现与施感电荷同种的感应电荷.这种现象叫静电感应.
    2.静电平衡
    (1)定义:导体放入电场中时,附加电场与原电场的场强在导体内部大小相等且方向相反,使得叠加场强为零时,自由电荷不再发生定向移动,导体处于静电平衡状态.
    (2)处于静电平衡状态的导体的特点
    ①导体内部的场强处处为零;
    ②导体是一个等势体,导体表面是等势面;
    ③导体表面处的场强方向与导体表面垂直;
    ④导体内部没有净电荷,净电荷只分布在导体的外表面上;
    ⑤在导体外表面越尖锐的位置,净电荷的密度(单位面积上的电荷量)越大,凹陷的位置几乎没有净电荷.
    描述电场能的性质的物理量
    1.求静电力做功的四种方法
    2.判断电势能变化的两种方法
    (1)根据静电力做功:静电力做正功,电势能减少;静电力做负功,电势能增加.
    (2)根据Ep=φq:正电荷在电势越高处电势能越大;负电荷在电势越高处电势能越小.
    3.电势高低的四种判断方法
    (1)电场线法:沿电场线方向电势逐渐降低.
    (2)电势差与电势的关系:根据UAB=eq \f(WAB,q),将WAB、q的正负号代入,由UAB的正负判断φA、φB的高低.
    (3)Ep与φ的关系:由φ=eq \f(Ep,q)知正电荷在电势能大处电势较高,负电荷在电势能大处电势较低.
    (4)场源电荷的正负:取离场源电荷无限远处电势为零,正电荷周围电势为正值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低.空间中有多个点电荷时,某点的电势可以代数求和.
    例题1.如图所示,A点与B点间距离为2l,OCD是以B为圆心,以l为半径的半圆路径.A、B两处各放有一点电荷,电荷量分别为+q和-q.下列说法正确的是( )
    A.单位正电荷在O点所受的静电力与在D点所受的静电力大小相等、方向相反
    B.单位正电荷从D点沿任意路径移到无限远,静电力做正功,电势能减小
    C.单位正电荷从D点沿DCO移到O点,电势能增大
    D.单位正电荷从O点沿OCD移到D点,电势能增大
    【答案】C
    【解析】
    电荷量为+q的电荷在O点产生的电场强度大小为:E1=keq \f(q,l2),方向向右;电荷量为-q的电荷在O点产生的电场强度大小为E2=keq \f(q,l2),方向向右,所以O点的合场强为E=2keq \f(q,l2),方向向右,单位正电荷在O点受到的静电力大小为:F=2ekeq \f(q,l2),方向向右.电荷量为+q的电荷在D点产生的电场强度大小为:E2=keq \f(q,9l2),方向向右;电荷量为-q的电荷在D点产生的电场强度大小为E3=keq \f(q,l2),方向向左,所以D点的合场强为E′=keq \f(8q,9l2),方向向左,单位正电荷在D点受到的静电力大小为:F′=keeq \f(8q,9l2),方向向左,A错误;因为D点靠近负电荷,远离正电荷,所以D点的电势为负,无限远处电势为零,而正电荷从低电势向高电势处运动静电力做负功,电势能增大,B错误;等量异种电荷连线的中点处电势为零,故O点电势比D点电势高,正电荷在电势高处电势能大,则在O点电势能比在D点电势能大,C正确,D错误.
    (多选)电荷量相等的四个点电荷分别固定于正方形的四个顶点,O点是正方形的中心,电场线分布如图所示,取无限远处电势为零。下列说法正确的( )
    A.正方形右下角电荷q带正电
    B.M、N、P三点中N点场强最小
    C.M、N、P三点中M点电势最高
    D.负电荷在P点的电势能比在O点的电势能小
    【答案】AC
    【解析】
    根据电场线特点,正方形左上角电荷带正电,顺时针开始,第二个电荷带负电,右下角电荷带正电,第四个电荷带负电,A正确;根据电场线的疏密,M、N、P三点中M点场强最小,B错误;依据对称性可知,O点电势为零,M点电势为正,N、P两点更接近负电荷,电势为负,所以三点中M点电势最高,C正确;将负电荷从P点移动到O点,电势升高,电场力做正功,电势能减少,所以负电荷在P点的电势能比在O点的电势能高,D错误。
    (多选)如图所示,四个带电荷量绝对值相等的点电荷分别固定在竖直平面内某一正方形的四个顶点上,A、B、C、D四个点分别为对应的四条边的中点,现有某一带正电的试探电荷在四个电荷产生的电场中运动,下列说法正确的是( )
    A.D点的电势小于A点的电势
    B.D点的电势小于C点的电势
    C.试探电荷仅在静电力作用下从A点沿AC运动到C点,其加速度逐渐增大
    D.直线BD所在的水平面为等势面
    【答案】AD
    【解析】取无穷远处为零电势点,A点在两个正电荷电场中电势为2φ1,在两个负电荷电场中电势为-2φ2,因φ1>φ2,故A点的电势为(2φ1-2φ2)>0;同理C点的电势为(-2φ1+2φ2)φD,φD>φC,A正确,B错误.由场强叠加原理可知,A、C两点的场强相同,故试探电荷在这两点的加速度也相同,所以试探电荷仅在静电力作用下从A点沿AC运动到C点,加速度并不是一直增大,故C错误;B、D所在的水平面上任意一点的场强方向均竖直向下,故在这个水平面内移动电荷时,静电力不做功,所以此面一定为等势面,故D正确.
    电势差与电场强度的关系
    1.由E=eq \f(U,d)可推出的两个重要推论
    推论1 匀强电场中的任一线段AB的中点C的电势φC=eq \f(φA+φB,2),如图甲所示.
    推论2 匀强电场中若两线段AB∥CD,且AB=CD,则UAB=UCD(或φA-φB=φC-φD),如图乙所示.
    2.E=eq \f(U,d)在非匀强电场中的三点妙用
    (1)判断电场强度大小:等差等势面越密,电场强度越大.
    (2)判断电势差的大小及电势的高低:距离相等的两点间的电势差,E越大,U越大,进而判断电势的高低.
    (3)利用φ-x图像的斜率判断电场强度随位置变化的规律:k=eq \f(Δφ,Δx)=eq \f(U,d)=Ex,斜率的大小表示电场强度的大小,正负表示电场强度的方向.
    3.等分法确定电场线及电势高低的解题思路
    例题2.如图所示,等边△ABC所在平面与匀强电场平行,其中电势φA=φ,φB=2φ,φC=3φ(φ>0),保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,到△AB′C′位置,则此时的C′点电势为( )
    A.φ B.2φ C.eq \r(3)φ D.(1+eq \r(3))φ
    【答案】D
    【解析】
    利用等分法可确定匀强电场方向从C指向A,设AC长度为L,则E=eq \f(2φ,L),由几何知识得,C′A沿电场线方向的距离为dC′A=Lcs 30°=eq \f(\r(3),2)L,由电势差与电场强度的关系UC′A=φC′-φA=EdC′A=eq \f(2φ,L)·eq \f(\r(3)L,2),解得φC′=(1+eq \r(3))φ,故D正确,A、B、C错误.
    如图,圆形区域内存在平行于圆面的匀强电场,mn和pq是圆的两条互相垂直的直径.将一带正电的粒子从另一直径ab的a点移到m点,其电势能增加量为ΔE(ΔE>0),若将该粒子从m点移到b点,其电势能减少量也为ΔE,则电场强度的方向( )
    A.平行直径ab指向a
    B.平行直径ab指向b
    C.垂直直径ab指向pm弧
    D.垂直直径ab指向nq弧
    【答案】D
    【解析】由于带正电的粒子从直径ab的a点移到m点,其电势能增加量为ΔE(ΔE>0),根据W=q(φa-φm)可知,静电力做负功,且φa

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