4、现问题很难.几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的.图乙中两异号点电荷带电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别求出了P点的电场强度大小,一共有以下四个不同的答案(答案中k为静电力常量),其中正确的是( )
甲 乙
图K27-4
A. B. C. D.
6.两带电荷量分别为q和-q的点电荷放在x轴上,相距为L,图K27-5中能正确反映两电荷连线上场强大小E与x关系的图象是( )
A B C
5、 D
图K27-5
7.[2011·舟山模拟] A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度v与时间t的关系图象如图K27-6甲所示,则此电场的电场线分布可能是图乙中的( )
A B C D
甲 乙
图K27-6
8.法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘电场,如图K27-7所示为点电荷a、b所形成电场的电场线分布图,以下几种说法中正确的是( )
图K27-7
A.a、b为异种电荷,a的电荷量大于b的
6、电荷量
B.a、b为异种电荷,a的电荷量小于b的电荷量
C.a、b为同种电荷,a的电荷量大于b的电荷量
D.a、b为同种电荷,a的电荷量小于b的电荷量
9.如图K27-8所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.把小球拉到使细线水平的位置A,然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平成θ=60°的位置B时速度为零.以下说法正确的是( )
A.小球重力与电场力的关系是mg=Eq
B.小球重力与电场力的关系是Eq=2mg
C.小球在B点时,细线拉力为mg
D.小球在B点时,细线拉力为2Eq
7、
图K27-8 图K27-9
10.如图K27-9所示A、B是带有等量同种电荷的两小球,它们的质量都是m,它们的悬线长度是L,悬线上端都固定在同一点O,B球悬线竖直且被固定,A球静止时偏离B球的距离为s,此时A受到绳的拉力为T;现保持其他条件不变,用改变A球质量的方法使A球在距B为处平衡,则A受到绳的拉力为( )
A.T B.2T C.4T D.8T
11.如图K27-10所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m、电荷量均为+Q的物体A和B(A、B均可视为质点),它们间的距离为r,与水平面间的动摩擦因数均为μ.求:
(1)A受的摩擦力为多大?
(2)如果将A的电荷量增至
8、+4Q,两物体开始运动,当它们的加速度第一次为零时,A、B各运动了多远距离?
图K27-10
12.如图K27-11所示,一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°的角倾斜固定.细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中,场强E=2×104 N/C.在细杆上套有一个带电荷量为q=-1.73×10-5 C、质量为m=3×10-2 kg的小球.现使小球从细杆的顶端A由静止开始沿杆滑下,并从B点进入电场,小球在电场中滑至最远处的C点.已知A、B间的距离s1=0.4 m,g=10 m/s2.求:
(1)小球在B点的速度vB;
(2)小球进入电场后滑行的最大距离s2;
(3)小球从A点滑至
9、C点所用的时间t.
13.[2011·温州联考] 如图K27-12所示,光滑绝缘的圆形轨道BCDG位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.
(1)若滑块从水平轨道上距离B点为s=3R的A点由静止释放,求滑块到达与圆心O等高的C点时的速度大小;
(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;
(3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.
图K27-12