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课时跟踪检测(二)库仑定律1.下列关于点电荷的说法,正确的是()A.点电荷一定是电荷量很小的电荷B.点电荷是一种理想化模型,实际不存在C.只有体积很小的带电体,才能作为点电荷D.体积很大的带电体一定不能看成点电荷解析:选B当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以至带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们的作用力影响可以忽略时,这样的带电体就可以看成点电荷,所以A、C、D错,B正确。2.关于库仑定律的理解,下面说法正确的是()A.对任何带电体之间的静电力计算,都可以使用库仑定律公式B.只要是点电荷之间的静电力计算,就可以使用库仑定律公式C.两个点电荷之间的静电力,无论是在真空中还是在介质中,一定是大小相等、方向相反的D.摩擦过的橡胶棒吸引碎纸屑,说明碎纸屑一定带正电解析:选C库仑定律适用于真空中的点电荷,故A、B错。库仑力也符合牛顿第三定律,C对。橡胶棒吸引纸屑,纸屑带正电或不带电都可以,D错。3.如图所示,在绝缘光滑水平面上,相隔一定距离有两个带同种电荷的小球。同时从静止释放,则两个小球的加速度大小和速度大小随时间变化的情况是()A.速度变大,加速度变大B.速度变小,加速度变小C.速度变大,加速度变小D.速度变小,加速度变大解析:选C因电荷间的静电力与电荷的运动方向相同,故电荷将一直做加速运动,又由于两电荷间距离增大,它们之间的静电力越来越小,故加速度越来越小。4.如图所示,用绝缘细线悬挂的两个带电小球(可视为点电荷)处于静止状态,电荷量分别为qA、qB,相距为L。则A对B的库仑力为()A.FAB=keq\f(qAqB,L2),方向由A指向BB.FAB=keq\f(qAqB,L),方向由A指向BC.FAB=keq\f(qAqB,L2),方向由B指向AD.FAB=keq\f(qAqB,L),方向由B指向A解析:选C由于两小球相互吸引,所以A对B的库仑力方向由B指向A,根据库仑定律可得FAB=keq\f(qAqB,L2),故选项C正确。5.[多选]如图所示,同一直线上的三个点电荷q1、q2、q3,恰好都处在平衡状态,除相互作用的静电力外不受其他外力作用。已知q1、q2间的距离是q2、q3间距离的2倍。下列说法正确的是()A.若q1、q3为正电荷,则q2为负电荷B.若q1、q3为负电荷,则q2为正电荷C.q1∶q2∶q3=36∶4∶9D.q1∶q2∶q3=9∶4∶36解析:选ABC三个自由电荷在同一直线上处于平衡状态,则一定满足“两同夹异,近小远大”原理,即两边的电荷电性相同和中间的电荷电性相反,判断电荷量大小关系时,距离远的电荷量大于距离近的电荷量,故A、B正确;根据库仑定律,依据矢量合成,则有:eq\f(kq1q2,r122)=eq\f(kq1q3,r132)=eq\f(kq2q3,r232),已知q1、q2间的距离是q2、q3间的距离的2倍,所以q1∶q2∶q3=36∶4∶9,故C正确,D错误。6.[多选]在光滑绝缘的水平面上,相距一定的距离放有两个质量分别为m和2m的带电小球(可视为质点)A和B。在t1=0时,同时将两球无初速释放,此时A球的加速度大小为a;经一段时间后,在t2=t时,B球的加速度大小也变为a。若释放后两球在运动过程中并未接触,且所带电荷量都保持不变,则下列判断正确的是()A.两个小球带的是同种电荷B.两个小球带的是异种电荷C.t2时刻两小球间的距离是t1时刻的eq\r(2)倍D.t2时刻两小球间的距离是t1时刻的eq\f(\r(2),2)倍解析:选BD根据牛顿第三定律可知两球之间的作用力大小相等,因此开始运动时B球的加速度大小为eq\f(a,2),后来变为a,说明两个小球相向运动,因此它们之间的库仑力为引力,因此两个小球带的是异种电荷,故A错误,B正确;以B球为研究对象,根据牛顿第二定律有:t1时刻:eq\f(kQ1Q2,r12)=2meq\f(a,2);t2时刻:eq\f(kQ1Q2,r22)=2ma,联立解得eq\f(r2,r1)=eq\f(\r(2),2),即t2时刻两小球间的距离是t1时刻的eq\f(\r(2),2)倍,故C错误,D正确。7.如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架座上,两球心间的距离l为球半径的3倍。若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对值均为Q,那么关于a、b两球之间的万有引力F引和库仑力F库的表达式正确的是()A.F引=Geq\f(m2,l2),F库=keq\f(Q2,l2) B.F引≠Geq\f(m2,l2),F库≠keq\f(Q2,l2)C.F引≠Geq\f(m2,l2),F库=keq\f(Q2,l2) D.F引=Geq\f(m2,l2),F库≠keq\f(Q2,l2)解析:选D由于a、b两球所带的异种电荷相互吸引,使它们各自的电荷分布不均匀,即相互靠近的一侧电荷分布比较密集,又l=3r,不满足l≫r的要求,故不能将带电球壳看成点电荷,所以不能应用库仑定律,故F库≠keq\f(Q2,l2)。万有引力定律适用于两个可看成质点的物体,虽然不能满足l≫r,但由于其壳层的厚度和质量分布均匀,两球壳可看做质量集中于球心的质点,可以应用万有引力定律,故F引=Geq\f(m2,l2)。所以D正确。8.如图所示,光滑绝缘水平面上固定金属小球A,用原长为L0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x1,若两球电荷量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x2,则有()A.x2=eq\f(1,2)x1 B.x2=eq\f(1,4)x1C.x2>eq\f(1,4)x1 D.x2<eq\f(1,4)x1解析:选C库仑力等于弹力,两球电荷量各减半时,若不考虑两球距离的变化对库仑力的影响,库仑力减为原来的eq\f(1,4),则x2=eq\f(1,4)x1,但实际是距离减小后库仑力又会增大,故正确答案是x2>eq\f(1,4)x1,C正确。9.在光滑绝缘桌面上,带电小球A固定,带电小球B在A、B间库仑力作用下以速率v0绕小球A做半径为r的匀速圆周运动,若使其绕小球A做匀速圆周运动的半径变为2r,则B球的速率大小应变为()A.eq\f(\r(2),2)v0 B.eq\r(2)v0C.2v0 D.eq\f(v0,2)解析:选A半径为r时,对B球:keq\f(qAqB,r2)=mBeq\f(v02,r);半径为2r时,对B球:keq\f(qAqB,2r2)=mBeq\f(v2,2r),解得v=eq\f(\r(2),2)v0,则选项A正确。10.两个完全相同的小金属球,它们的带电荷量之比为5∶1(皆可视为点电荷),它们在相距一定距离时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回各自原来的位置上,此时相互作用力变为F2,则F1∶F2可能为()A.5∶2 B.5∶4C.5∶6 D.5∶8解析:选B它们在相距一定距离时相互作用力为F1=keq\f(5q2,r2);若两电荷异性,接触后再分开,两球电量的绝对值为2q,此时两球的库仑力F2=keq\f(4q2,r2)=eq\f(4,5)F1,则F1∶F2为5∶4,若两电荷同性,接触后再分开,两球电量的绝对值为3q,此时两球的库仑力F2=keq\f(9q2,r2)=eq\f(9,5)F1,则F1∶F2为5∶9,故B正确,A、C、D错误。11.在边长为a的正方形的每个顶点上都放置一个电荷量为q的点电荷,如果保持它们的位置不变,每个电荷受到的其他三个电荷的静电力的合力是多大?解析:假设第四个电荷q放在d点,则对角线上b点的电荷给它的库仑斥力为F1=keq\f(q2,\r(2)a2)a点和c点的电荷给它的库仑斥力大小均为F2=F3=keq\f(q2,a2)根据力的合成法则,点电荷q所受的电场力大小为:F=keq\f(q2,\r(2)a2)+2keq\f(q2,a2)cos45°=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2\r(2)+1,2)))eq\f(kq2,a2)。答案:eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2\r(2)+1,2)))eq\f(kq2,a2)12.如图所示,一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电的小球A的电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量为q,θ=30°,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中
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