题目内容
2.如图所示,O为坐标原点,x轴上固定着两个点电荷,x1处为负电荷,电量为Q1;x2处为正电荷,电量为Q2,且满足$\frac{{Q}_{1}}{{{x}_{1}}^{2}}$=$\frac{{Q}_{2}}{{{x}_{2}}^{2}}$,一电子只在电场力作用下从P点由静止释放,则电子( )A. | 一直向左运动 | B. | 在x轴上往复运动 | ||
C. | 在P点的电势能大于在O点的电势能 | D. | 经过O点时动能最大 |
分析 根据点电荷场强公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$,可判断出正负电荷在O产生的场强大小相等,方向又相反,合场强为零,根据电场的叠加原理分析场强的方向,从而判断电场力方向,即可分析电子的运动情况和电势能的变化.
解答 解:AB、负电荷在O处产生的场强大小 E1=k$\frac{{Q}_{1}}{{{x}_{1}}^{2}}$,正电荷在O处产生的场强大小 E2=k$\frac{{Q}_{2}}{{{x}_{2}}^{2}}$
由于$\frac{{Q}_{1}}{{{x}_{1}}^{2}}$=$\frac{{Q}_{2}}{{{x}_{2}}^{2}}$,则 E1=E2,场强方向相反,所以O的合场强为0,根据电场的叠加原理知,O点左侧场强方向向左,右侧场强方向向右,电子只在电场力作用下从P点由静止释放,将先向左加速,后向左减速,速度为零后向右加速,再身减速到速度为零,然后重复.故电子在x轴上做往复运动.故A错误,B正确.
C、电子从P到O,电场力做正功,电势能减小,则电子在P点的电势能大于在O点的电势能,故C正确.
D、由C项分析,可知电子经过O点的速度最大,动能最大,故D正确.
故选:BCD.
点评 解决本题的关键是根据点电荷场强公式和电场的叠加原理,求出O点的场强.本题中空间有两个电荷,任意一点的场强是由两个电荷产生的电场的叠加.
练习册系列答案
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