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找不到图的话到网上搜一下,都是经典题型,很好找的例1. 在真空中同一条直线上的A、B两点固定有电荷量分别为+4Q和-Q的点电荷。①将另一个点电荷放在该直线上的哪个位置,可以使它在电场力作用下保持静止?②若要求这三个点电荷都只在电场力作用下保持静止,那么引入的这个点电荷应是正电荷还是负电荷?电荷量是多大?解:①先判定第三个点电荷所在的区间:只能在B点的右侧;再由 ,F、k、q相同时 ∴rA∶rB=2∶1,即C在AB延长线上,且AB=BC。②C处的点电荷肯定在电场力作用下平衡了;只要A、B两个点电荷中的一个处于平衡,另一个必然也平衡。由 ,F、k、QA相同,Q∝r2,∴QC∶QB=4∶1,而且必须是正电荷。所以C点处引入的点电荷QC= +4Q例2. 已知如图,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时AB间距离减为d/2,可采用以下哪些方法A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍B.将小球B的质量增加到原来的8倍C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍解:由B的共点力平衡图知 ,而 ,可知 ,选BD3.与力学综合的问题。例3. 已知如图,光滑绝缘水平面上有两只完全相同的金属球A、B,带电量分别为-2Q与-Q。现在使它们以相同的初动能E0(对应的动量大小为p0)开始相向运动且刚好能发生接触。接触后两小球又各自反向运动。当它们刚好回到各自的出发点时的动能分别为E1和E2,动量大小分别为p1和p2。有下列说法:①E1=E2> E0,p1=p2> p0 ②E1=E2= E0,p1=p2= p0 ③接触点一定在两球初位置连线的中点右侧某点 ④两球必将同时返回各自的出发点。其中正确的是A.②④ B.②③ C.①④ D.③④解:由牛顿定律的观点看,两球的加速度大小始终相同,相同时间内的位移大小一定相同,必然在连线中点相遇,又同时返回出发点。由动量观点看,系统动量守恒,两球的速度始终等值反向,也可得出结论:两球必将同时返回各自的出发点。且两球末动量大小和末动能一定相等。从能量观点看,两球接触后的电荷量都变为,在相同距离上的库仑斥力增大,返回过程中电场力做的正功大于接近过程中克服电场力做的功,由机械能定理,系统机械能必然增大,即末动能增大。选C。本题引出的问题是:两个相同的带电小球(可视为点电荷),相碰后放回原处,相互间的库仑力大小怎样变化?讨论如下:①等量同种电荷,F /=F;②等量异种电荷,F /=0
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一、库仑定律的定义与适用条件
1、定义:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上,这一规律称为库仑定律。电荷间的这种相互作用力称为静电力或库仑力。库仑力的大小表达式为$F= \frac{kq_1q_2}{r^2}$。
其中:$k= \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$,叫做静电力常量,电荷量的单位是库仑$(C)$,力的单位是牛顿$(N)$,距离的单位是米$(m)$。
2、适用条件
(1) 真空中; (2) 点电荷;
3、库仑力方向
利用同性电荷相斥、异性电荷相吸来判断。
二、库仑定律的相关例题
两个带同种电荷、电荷量分别为$q$和$3q$的相同金属小球(均可视为点电荷),相距为 $r$ 时两者间库仑力大小为$F$。两球接触后相距$r/2$时,两球间的库仑力大小为___
A. $\frac{16}{3}F$ B. $\frac{4}{3}F$ C. $12F$ D. $\frac{3}{4}F$
答案:A
解析:解除前有$F=\frac{kq\cdot 3q}{r^2}$,接触后再分开,两小球分别带$2q$的电荷量,此时的库仑力为$F'=\frac{k2q \cdot 2q}{(\frac{r}{2})^2}=\frac{16kq^2}{r^2}=\frac{16}{3}F$,选项A正确。
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