静电场总结

静电场总结
静电场总结

篇一:静电场基本问题总结

静电场基本问题总结(人教版选修3-1)

知识体系图

答案点电荷 kq1q2frq kqeu

r 正电荷强弱方向 pq ?a ?b d

qu epb

qu

静电场的基本问题

一、电场的几个物理量的求解思路 1.确定电场强度的思路

(1)定义式:e=f q(2)库仑定律:e=kq

r

真空中点电荷,或近似点电荷的估算问题).

(3)电场强度的叠加原理,场强的矢量和.

(4)电场强度与电势差的关系:e=u

d

(限于匀强电场). (5)导体静电平衡时,内部场强为零即感应电荷的场强与外电场的场强等大反向 e感=-e外.

(6)电场线(等势面)确定场强方向,定性确定场强. 2.确定电势的思路

(1)定义式:?=e q

epa

(2)电势与电势差的关系:uab=?a-?b.

(3)电势与场源电荷的关系:越靠近正电荷,电势越高;越靠近负电荷,电势越低. (4)电势与电场线的关系:沿电场线方向,电势逐渐降低.

(5)导体静电平衡时,整个导体为等势体,导体表面为等势面. 3.确定电势能的思路

(1)与静电力做功关系:wab=epa-epb,静电力做正功,电势能减小;静电力做负功,电势能增加.

(2)与电势关系:

ep=q?p,正电荷在电势越高处电势能越大,负电荷在电势越低处电势能越大.

(3)与动能关系:只有静电力做功时,电势能与动能之和为常数,动能越大,电势能越小.

4.确定电场力的功的思路

(1)根据电场力的功与电势能的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,wab=epa-epb. (2)应用公式wab=quab 计算:

符号规定是:所移动的电荷若为正电荷,q取正值;若为负电荷,q取负值;若移动过程的始点电势?a高于终点电势?b,uab取正值;若始点电势?a低于终点电势?b,uab取负值.

(3)应用功的定义式求解匀强电场中电场力做的功:w=qelcos ?. 注意:此法只适用于匀强电场中求电场力的功. (4)由动能定理求解电场力的功:w电+w其他=?ek.

即若已知动能的改变和其他力做功情况,就可由上述式子求出电场力做的功.

【例1】电场中有a、b两点,已知?a=-500 v,?b=1 500 v,将带电荷量为q=-4?10-9c的点电荷从a移到b时,电场力做了多少功?a、b间的电势差为多少?

-9-6

解析电场力做的功为:wab=epa-epa=q?a-q?b=- 4?10c?(-500-1 500)v=8?10 j a、b间的电势差为:uab=?a-?b=-500 v-1 500 v=-2 000 v. 答案 8?10-6 j -2 000 v

2-8

变式训练 1 如图1是一匀强电场,已知场强e=2?10 n/c.现让一个电荷量q=-4?10c的电荷沿电场方向从m 点移到n点,mn间的距离l=30 cm.试求: (1)电荷从m点移到n点电势能的变化; (2)m、n 两点间的电势差.

图1

答案 (1)2.4?10-6j (2)60 v

-82

解析 (1)由电场力做的功等于电势能的变化量:?ep=-w=-qe?l=4?10?2?10?0.3

wmn-2.4?10-6-6 j=2.4?10 j.(2)umn==v=+60 v.

q-4?10

二、电场力做功与能量转化

1.带电的物体在电场中具有电势能,同时还可能具有动能和重力势能等机械能,用能量观点处理问题是一种简捷的方法.

2.处理这类问题,首先要进行受力分析及各力做功情况分析,再根据做功情况选择合适的规律列式求解. 3.常见的几种功能关系

(1)只要外力做功不为零,物体的动能就要改变(动能定理).

(2)静电力只要做功,物体的电势能就要改变,且静电力做的功等于电势能的减少量, w电=ep1-ep2.如果只有静电力做功,物体的动能和电势能之间相互转化,总量不变(类似机械能守恒).

(3)如果除了重力和静电力之外,无其他力做功,则物体的动能、重力势能和电势能三

者之和不变.

【例2】一个带负电的质点,带电荷量为2.0?10-9 c,在电场中将它由a移到b,除电场力之外,其他力做功6.5?10-5 j,质点的动能增加了8.5?10-5 j,则a、b两点间的电势差?a-?b=____________. 解析要求两点的电势差,需先求出在两点移动电荷时电场力做的功,而质点动能的变化对应合外力做的功.

设电场力做的功为wab,由动能定理得:wab+w=?ek

-5

wab=?ek-w=2.0?10 j

w4

则?a-?b=?10 v. q

答案 -1.0?104 v

变式训练 2 如图2所示,边长为l的正方形区域abcd内存在着匀强电场.质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度v0从a点进入电场,恰好从c点离开电场,离开时速度为v,不计重力,求电场强度大小.

图2

m?v2-v2?

答案

2ql

解析从a点到c 点电场力做的功w=qel

1212

根据动能定理得w=mv-mv0

22

11

所以qel=2-mv2

220

22m?v-v0?

场强大小e=2ql

三、处理带电粒子在电场中运动问题的两条主线

带电粒子在电场中的运动,是一个综合电场力、电势能的力学问题,研究的方法与质点动力学相同,它同样遵循运动的合成与分解、力的独立作用原理、牛顿运动定律、动能定理、功能原理等力学规律,研究时,主要可以按以下两条线索展开. (1)力和运动的关系——牛顿第二定律

做好受力分析,根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律找出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度、位移等.这条线索通常适用于恒力作用下做匀变速运动的情况.

(2)功和能的关系——动能定理做好受力情况和运动情况的分析,根据电场力对带电粒子所做的功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理或全过程中能量的转化,研究带电粒子的速度变化、经过的位移等,这条线索同样也适用于非匀强电场.

【例3】如图3甲所示,在平行金属板m、n间加有如图乙所示的电压.当t=0时,一个电子从靠近n板处由静止开始运动,经1.0?10-3s到达两板正中间的p点,那么在3.0?10-3s这一时刻,

电子所在的位置和速度大小为( ) a.到达m板,速度为零 b.到达p点,速度为零 c.到达n板,速度为零

d.到达p点,速度不为零图3

-3-3

解析在 1.0?10s 的时间里,电子做初速度为零的匀加速直线运动,当t=1.0?10s时电子达到p

点,之后板间电压反向,两极板间的电场强度大小不变,方向和原来相反,

电子开始做匀减速直线运动,由于加速度的大小不变,当t=2.0?10-3s时电子达到m板处,且速度减为零.随后电子将反向做加速运动,当t=3.0?10-3s时电子又回到p点,且速度大小与第一次经过p点时相等,而方向相反.故正确选项为d. 答案 d

变式训练3 如图4所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场.一“l”形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中.管的水平部分长为l1=0.2 m.离水平地面的距离为h=5.0 m.竖直部分长为l2=0.1 m.一带正电的小球从管的上端口a由静止释放,小球与管间摩擦不计且小球通过管的弯曲部分(长度极短可不计)时没有能量损失,小球在电场中受到电场力大小为重力的一半.求: (1)小球运动到管口b时的速度大小;

(2)小球着地点与管的下端口b的水平距离.(g=10 m/s2)

图4

答案 (1)2.0 m/s (2)4.5 m

解析 (1)小球从a

运动到b的过程中,对小球根据动能定理有: 12

mvb-0=mgl2

+f电l1 ① 2

11

f电=g=mg. ②

22

解得:

vb=g?l1+2l2?

代入数据可得:

vb=2.0 m/s ③

(2)小球离开b点

后,设水平方向的加速度为a,在空中运动的时间为t.

g

水平方向有:a= ④

2

1

x=vbt+at2 ⑤

2

1

竖直方向有:h=gt2 ⑥

2

由③~⑥式,并代

入数据可得:x=4. 5 m.

【即学即练】

1.使质量相同的一

价正离子和二价正离子分别从静止开始经相同电压u加速后,离子速度较大的是( )

a.一价正离子

b.二价正离子 c.两者速度相同 d.无法判断答案 b

1

解析由qu=mv20

可得选项b正确.

2

2. 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初速度从a点沿电场线运动到b

点,其速度—时间图象如图5所示.则这一电场可能是( )

答案 a 图5

解析由v-t图可

知,微粒的速度减小,加速度增大,可知微粒所受电场力方向由b指向a,从a到b运动过

程中电场力大小逐渐变大,结合粒子带负电,可以判断电场线方向由a指向b,且越来越密,

a对,b、c、d错.

3. 图6中a、b都

是装在绝缘柄上的导体,a带正电荷后靠近b发生静电感应,若取地球电势为零,b和地接触

后(

)

图6

a.导体b上任意一

点电势都为零[来源:学#科#网] b.导体b上任意一点电势都为正 c.导体b上任意一点电势

都为负

d.导体b上右边电

势为正,左边电势为负答案 a

解析导体b与大

地相连,共同处于正电荷a的电场中,b与大地为等势体,由于取地球电势为零,故b的任

一点电势都为零,a项正确.

4. 空间存在竖直

向上的匀强电场,质量为m的带正电的微粒水平射入电场中,微粒的运动轨迹如图7所示,

在相等的时间间隔内( )

图7

a.重力做的功相等 b.电场力做的功相等

c.电场力做的功大

于重力做的功 d.电场力做的功小于重力做的功答案 c

解析由题意可知,

微粒在竖直方向上做匀变速运动,在相等时间间隔内,位移不等, a、b错;由轨迹可知,

微粒所受合外力向上,电场力大于重力.在同一时间间隔内电场力做的功大于重力做的功,c

对,d错.

5. 已知四个点电

荷q、q、?q、q分别分布于边长为a的正方形的四个顶点a、b、c、d处,如图8所示,则正

方形中心处的场强大小为(

)

图8

3kq

a. b.0 2akqc.4 d

a2a答案 c

解析几个点电荷

同时存在时,电场中任一点的场强等于这几个点电荷各自在该点产生的电场强度的矢量和,b、

d各自在正方形中心产生的场强等大反向,合场强为零,a、

篇二:静电场知识点总结

第一

章静电场知识点概括

r2

【考点1】电场的

力的性质 1.

库仑定律1)公式:f?k

(2)适用条件:真

空中的点电荷。 3.电场线

(1)意义:形象直

观的描述电场的一种工具

(2)定义:如果在

电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向跟该点的场强方向一致,这样的曲线就叫

做电场线。

说明 a.电场线不

是真实存在的曲线。

b.静电场的电场线

从正电荷出发,终止于负电荷(或从正电荷出发终止于无穷远,或来自于无穷远终止于负电

荷)。

c.电场线上每一点

的切线方向与该点的场强方向相同。

d.电场线的疏密表

示场强的大小,场强为零的区域,不存在电场线。 e.任何两条电场线都不会相交。

f.任何一条电场线都不会闭合。

g.沿着电场线的方

向电势是降低的。

【典例1】如图所

示,m、n和p是以mn为直径的半圆弧上的三点,o点为半圆弧的圆心,?mop?60,电荷量相

等、符号相反的两个点电荷分别置于m、n两点,这时o点电场强度的大小为e1;若将n点

处的点电荷移至p点,则o点的场强大小变为

e2,e1与e2之比为()

a.1: 2

b.2:1

c.2

d.4m o 60p

n

方法提炼:求解该类问题时首先根据点电荷场强公式得出每一个点电荷产生的场强的大小和

方向,再依据平行四边形定则进行合成。

【考点2】电场的能的性质 1.电势能ep、电势?、电势差u

(1)电场力做功与

路径无关,故引入电势能,wab?epa?epb (2)电势的定义式:?=

epq

(3)电势差:uab??a??b

(4)电场力做功和

电势差的关系:wab?quab

沿着电场线方向电

势降低,或电势降低最快的方向就是电场强度的方向。

2.电场力做功

定义:电荷q在电

场中由一点a移动到另一点b时,电场力所做的功wab简称电功。公式:wab?quab

1.电场力做功与路

径无关,由q、uab决定。

2.电功是标量,,电

场力可做正功,可做负功,两点间的电势差也可正可负。 3.应用wab?quab时的两

种思路

(1)可将q、uab

连同正负号一同代入,所得的正负号即为功的正负; (2)将q、uab的绝对值代

入,功的正负依据电场力的方向和位移(或运动)

方向来判断。

4.wab?quab来计

算。

②由公式w?flcos?

来计算,只适用与恒力做功。③由电场力做功和电势能的变

化关系wab?epa?epb

?ek ④由动能定理w电场力+w其他力=

【典例2】如图所

示,xoy平面内有一匀强电场,场强为e,方向未知,电场线跟x轴的负方向夹角为?,电子

在坐标平面xoy内从原点o以大小为v0方向沿x轴正方向的初速

度射入电场,最后打在y轴上的m点,

则()

a.o点电势高于m

点电势

b.运动过程中电子

在m点电势能最多

c.运动过程中,电

子的电势能先减少后增加 d.电场对电子先做负功后做正功

方法提炼

【考点3】带电粒子在电场中的运动

q?q

。其中c与q、u 无关,仅由电容器本身决定 ?

u?u

?s

(2)平行板电容器:c=r

4?kd

1.电容(1)定义式:c?

2.带电粒子在电场中的运动——电加速和电偏转

①如果带电粒子在正极板处v0=0,由动能定理得:

qu=

mv2-0

②若带电粒子在正极板处v0≠0,由动能定理得

qu=

③带电粒子在垂直于电场方向做匀速直线运动,带电粒子在平行于电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,画出带电粒子的运动轨迹如图所示,建立直角坐标系x0y。当带电粒子由pvx?v0;t?

l v0

vy?at?

qeqult? mmdv0

v?? 合速度大小:

合速度的方向:tan??

vyv0

?

qul

2

mdv0

121qul2

带电粒子飞出电场时,偏移的距离: y?at? 2

22mdv0

【典例3】如图所示,固定在水平地面上的绝缘平板置于匀强电场中,电场方向与平板

平行。在绝缘板上,放置一个带负电的物体(可视为质点),物体与平板间的动摩擦因数为0.5。现让物体以10m/s 的初速度平行于电场的方向运动,物体沿电场方向运动的最远距离为4m,已知物体所受电场力大于其最大静摩擦力,平板足够大,规定物体在出发点时的电势能为零,重力加速度

g=10m/s-2,求:

(1)物体所受电场力与其重力的比值;

(2)物体在离出发点多远处动能与电势能相等;

方法提炼

篇三:物理静电场总结

物理总结

第一章《静电场》

一、电荷、电荷守恒定律

1、两种电荷:“+”“-”用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷。

2、元电荷:所带电荷的最小基元,一个元电荷的电量为1.6×10c,是一个电子(或质子)所带的电量。说明:任何带电体的带电量皆为元电荷电量的整数倍。

荷质比(比荷):电荷量q与质量m之比,(q/m)叫电荷的比荷

3、起电方式有三种

①摩擦起电

②接触起电注意:电荷的变化是电子的转移引起的;完全相同的带电金属球相接触,同种电荷总电荷量平均分配,异种电荷先中和后再平分。

③感应起电——切割b,或磁通量发生变化。

④光电效应——在光的照射下使物体发射出电子

4、电荷守恒定律:

电荷既不能创造,也不能被消灭,它们只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,系统的电荷总数是不变的.

二、库仑定律

1.内容:真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟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。方向由电性决定(同性相斥、异性相吸) -19

2.公式: k=9.0×10n〃m/c 922

极大值问题:在r 和两带电体电量和一定的情况下,当q1=q2时,有f最大值。

3.适用条件:(1)真空中;(2)点电荷.

点电荷是一个理想化的模型,在实际中,当带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,就可以把带电体视为点电荷.(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心距代替r)。点电荷很相似于我们力学中的质点.注意:①两电荷之间的作用力是相互的,遵守牛顿第三定律

②使用库仑定律计算时,电量用绝对值代入,作用力的方向根据“同性相排斥,异性相吸引”的规律定性判定。

计算方法:①带正负计算,为正表示斥力;为负表示引力。

②一般电荷用绝对值计算,方向由电性异、同判断。

三个自由点电荷平衡问题,静电场的典型问题,它们均处于平衡状态时的规律。

①“三点共线,两同夹异,两大夹小”

②中间电荷靠近另两个中电量较小的。

中间点电荷的平衡求间距,两边之一平衡求中间点电荷的电量,关系式为或

④ q1、q3固定时,q2的平衡位置具有唯一性,且与q2的电量多少,电性正负无关。

三、电场:

1、存在于带电体周围的传递电荷之间相互作用的特殊媒介物质.电荷间的作用总是通过电场进行的。

电场:只要电荷存在它周围就存在电场,电场是客观存在的,它具有力和能的特性。力(电场强度);能(磁通量)

若电荷不动周围的是静电场,若电荷运动周围不单有电场而且产生磁场,

2、电场的基本性质-------①是对放入其中的电荷有力的作用。②能使放入电场中的导体产生静电感应现象

3、电场可以由存在的电荷产生,也可以由变化的磁场产生。

四、电场强度(e)——描述电场力特性的物理量。(矢量)

1.定义:放入电场中某一点的电荷受到的电场力f跟它的电量q的比值叫做该点的电场强度,表示该处电场的强弱

法(有如下5种):

①e= (定义普遍适用)单位是:n/c或v/m;“描述自身的物理量”统统不能说××正此,××反比(下同) ② (导出式,真空中的点电荷,其中q是产生该电场的电荷) ③ (导出式,仅适用于匀强电场,其中d是沿电场线方向上的距离)

④电场的矢量叠加:当存在几个场源时,某处的合场强=各个场源单独存在时在此处产生场强的矢量和

⑤利用对称性求解。

3.方向:①与该点正电荷受力方向相同,与负电荷的受力方向相反;

②电场线的切线方向是该点场强的方向;

③场强的方向与该处等势面的方向垂直.平行板电容器边缘除外。

4.在电场中某一点确定了,则该点场强的大小与方向就是一个定值,与放入的检验电荷无关,即使不放入检验电荷,该处的场强大小方向仍不变。检验电荷q充当“测量工具”的作用.

某点的e取决于电场本身,(即场源及这点的位置,)与q检的正负,电何量q检和受到的电场力f无关.

这一点很相似于重力场中的重力加速度,点定则重力加速度定.与放入该处物体的质量无关,即使不放入物体,该处的重力加速度仍为一个定值.

5、电场强度是矢量,电场强度的合成按照矢量的合成法则.(平行四边形法则和三角形法则)

6、电场强度和电场力是两个概念,电场强度的大小与方向跟放入的检验电荷无关,而电场力的大小与方向则跟放入的检验电荷有关,

五、电场线:定义:在电场中为了形象的描绘电场而人为想象出或假想的曲线[描述e的强弱(疏密)和方向]。电场线实际上并不存.但e又是客观存在的,电场线是人为引入的研究工具。电场线是人为引进的,实际上是不存在的;法拉第首先提出用电场线形象生动地描绘电场或磁场。

①切线方向表示该点场强的方向,也是正电荷的受力方向.

②静电场电场线有始有终:始于“+”,终止于“-”或无穷远,从正电荷出发到负电荷终止,或从正电荷出发到无穷远处终止,或者从无穷远处出发到负电荷终止.

③疏密表示该处电场的强弱,也表示该处场强的大小.越密,则e越强

④匀强电场的电场线平行且等间距直线表示.(平行板电容器间的电场,边缘除外) ⑤没有画出电场线的地方不一定没有电场.

向,电势越来越低.但e不一定减小;沿e方向电势降低最快的方向。⑦电场线⊥等势面.电场线由高等势面批向低等势面.

⑧静电场的电场线不相交,不终断,不成闭合曲线。但变化的电场的电场线是闭合的。⑨电场线不是电荷运动的轨迹.也不能确定电荷的速度方向。

除非三个条件同时满足:①电场线为直线,②v0=0或v0方向与e方向平行。③仅受电场力作用。熟记几种典型电场的电场线特点:(重点)

①孤立点电荷周围的电场;②等量异种点电荷的电场(连线和中垂线上的电场特点);③等量同种点电荷的电场(连线和中垂线上的电场特点);④匀强电场;⑤点电荷与带电平板;⑥具有某种对称性的电场;⑦均匀辐射状的电场⑧周期性变化的电场。

一、电势差u (是指两点间的)

①定义:电场中两点间移动检验电荷q(从a→b),电场力做的功wab跟其电量q的比值叫做这两点

间的电势差,uab=wab/q 是标量.uab的正负只表示两点电势谁高谁低。uab为正表示a点的电势高于b 点的电势。

②数值上=单位正电荷从a→b过程中电场力所做的功。

③等于a、b的电势之差,即uab=φa-φb

④在匀强电场中uab= ede (de表示沿电场方向上的距离)

意义:反映电场本身性质,取决于电场两点,与移动的电荷无关,与零电势的选取无关,

电势差对应静电力做功,电能

电动势对应非静电力做功电能其它形式的能。其它形式的能

点评:电势差很类似于重力场中的高度差.物体从重力场中的一点移到另一点,重力做的功跟其重量的比值叫做这两点的高度差h=w/g.二、电势(是指某点的)描述电场能性质的物理量。必须先选一个零势点,(具有相对性)相对零势点而言,常选无穷远或大地作为零电势。正点电荷产生的电场中各点的电势为正,负点电荷产生的电场中各点的电势为负。①定义:某点相对零电势的电势差叫做该点的电势,是标量.

②在数值上=单位正电荷由该点移到零电势点时电场力所做的功.

特点:⑴标量:有正负,无方向,只表示相对零势点比较的结果。

⑵电场中某点的电势由电场本身因素决定,与检验电荷无关。与零势点的选取有关。

⑶沿电场线方向电势降低,逆。。。。。。(但场强不一定减小)。沿e方向电势降得最快。

⑷当存在几个场源时,某处合电场的电势等于各个场源在此处产生电势代数和的叠加。电势高低的判断方法:1根据电场线的方向判断;2电场力做功判断;3电势能变化判断。点评:类似于重力场中的高度.某点相对参考面的高度差为该点的高度.

注意:(1) 高度是相对的.与参考面的选取有关,而高度差是绝对的与参考面的选取无关.同样电势是相对的与零电势的选取有关,而电势差是绝对的,与零电势的选取无关.

(2) 一般选取无限远处或大地的电势为零.当零电势选定以后,电场中各点的电势为定值.

(3) 电场中a、b 两点的电势差等于a、b的电势之差,即uab=φa-φb,沿电场线方向电势降低.

三、电势能ep

1概念:由电荷及电荷在电场中的相对位置决定的能量,叫电荷的电势能。

电势能具有相对性,与零参考点的选取有关(通常选地面或∞远为电势能零点)

特别指出:电势能实际应用不大,常实际应用的是电势能的变化。

电荷在电场中某点的电势能=把电荷从此点移到电势能零处电场力所做的功。

e=q φa→0

四、电场力做功与电势能

1.电势能:电场中电荷具有的势能称为该电荷的电势能.电势能是电荷与所在电所共有的。

2.电势能的变化:电场力做正功电势能减少;电场力做负功电势能增加.

重力势能变化:重力做正功重力势能减少;重力做负功重力势能增加.

3. 电场力做功:由电荷的正负和移动的方向去判断(4种情况)化(重点和难点知识)

正、负电荷沿电场方向和逆电场方向的4种情况。对以后的学习带来困难)功的正负电势能的变(上课时一定要搞清楚的,否则

电场力做功过程就是电势能与其它形式能转化的过程(电势差),做功的数值就是能量转化的多少。 w=fscos(匀强电场)w=qed (d为沿场强方向上的距离)

w=qu= —△ep,u 为电势差,q为电量.

重力做功:w=gh,h为高度差,g为重量.

篇四:静电场知识点总结

静电场知识点复习

一、电荷量:电荷量是指,单位是,简称,符号是。

二、元电荷:元电荷是指的电荷量。用e表示,大小为。

三、库仑定律:

1、内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与成正比,与成反比,作用力的方向在。

2、表达式:,其中静电力常量k= ,适用条件:。

四、电场

1、电场的产生:电荷周围存在着,产生电场的电荷叫。

2、电场的性质之一是:,电场的性质之二是:。描述电场的力的性质的物理是,描述电场的能的性质物理量是,这两个物理量仅由电场本身决定,与试探电荷无关。

五、电场强度(e)

1、定义:放入电场中某点的电荷所受的跟它的的比值,叫电场强度。

2、定义式:,公式中的q只代绝对值。

3、单位:或。

4、矢量性:电场强度是矢量,它的方向就是电场的方向,其方向规定与相同,则与相反,也是该点的电场线的。

5、物理意义:描述电场和的物理量,它所描述的是放入电场中的电荷所受的性质。

6、试探电荷在电场中所受的电场力大小计算:f=。

7、区别:e?uqf 、e?k2 、e? drq

e?①、f适用于其中f是q是。 q

1

②、e?kqe与成r2

正比,与成反比,与试探电荷q 。(有关系吗?)③、e?u是电场强度与电势差的关系式,只适用于,注意式中d为 d

的距离。

六、电场线

1、定义:在电场中

画出的一系列有方向的曲线,曲线上每一点的切线方向都跟该点的方向一致,曲线的,表示电场强度的大小。

2、性质:①、电场线是为了形象地描述而假想的、实际不存在的;②、电场线从或无限远出发,终止于无限远或,是不闭合曲线;③、电场线在电场中(填:相交、不相交)。

④、电场线的疏密表示,某点的切线方向表示该点的,它不表示电荷在电场中的运动轨迹。 3、请画出正、负点电荷、匀强电场、等量异种电、等量同种电荷的电场线分布图。

七、电势能ep:

1、定义:由于移动电荷时静电力做的功与移动的无关,所以,电荷在电场中也具有势能,这种势能叫做。

2、静电力做功与电势能变化的关系式为:,即:静电力所做的功等于电势能的。所以,当静电力做多少正功,电势能就,静电力做多少负功,电势能就。静电力做功与电势差的关系式为:。

3、说明:电荷在某点的电势能,等于静电力把它从该点移动到零势能点时所做的功。①电势能是相对的,解题时要选零电势点。通常选大地或无限远处的电势为零。③、电势能有正、有负,但它是量。

4、试探电荷在电场的电势能大小为:ep? 2

八、电势?和电势差uab:

1、电荷在电场中某一点的与它的的比值,叫做这一点的电势。电场中之差,叫电势差,又称。电势和电势差的单位为:。

2、电势的定义式为:,电场中某一点的电势与放在该点的试探电荷q以及它所具有的电势能ep。(有关吗?)

3、电势差与电势的关系式为:,电势差与静电力做功的关系式为:。在匀强电场中,电势差与电场强度的关系式为:,此关系式可以用来定性判断非匀强电场吗?。

4、电势和电势关是标量,只有大小,没有方向。电势的正负表示:。而电势差的正负表示:。

5、电势的相对性:同一点的电势随的不同而不同,因此说某点电势的高低,应相对于一个零电势点,通常认为的电势为零。而电场中某两点间的电势差与零电势点的选取。(有关吗?)

6、常用来判断电势能大小的方法是:。常用来判断电势高低的方法是:。电势降低最快的方向是的方向。

九、等势面:1、定义:电场中电势的各点构成的面叫做等势面。

2、性质:①、沿同一等势面移动电荷时,电场力(填:做功、不做功)。②、电场线跟等势面一定,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面。③、两个电势不等的等势面(填:能相交、不能相交)。

④、在相邻等势面间电势差相同的情况下,等势面的疏密表示电场的。等势面密的地方,电场;等势面疏的地方,电场。

3、请画出点电荷和匀强电场的等势面分布图;思考:等量的同种电荷和异种电荷中垂线有什么特点?

3

十、电容器和电容:

1、两块彼此的导体就组成一个电容器。电容器的作用是:。

2、电容c:⑴、物理意义:电容是描述电容器本领的物理量。

⑵、定义:电容器所带的与电容器两极板间的的比值,叫做电容器的电容。⑶、定义式:,国际单位制为,1f?_____?f?_____pf

3、平行板电容器的决定式:。电容与两板间的介电常数成,与两极板的正对面积成,与两板间的距离成,

4、平行板电容器应用的两种情况:(1)、若电容器始终与电源相连,则保持不变,当板间距离变大时,板间场强变;当两板正对面积变大时,板间场强。

(2)、若电容器充电后与电源断开,则保持不变,当板间距离变大时,板间场强变;当两板正对面积变大时,板间场强。

十一、带电粒子在电场中的运动:(各种运动情况都有,解题方法完全是力学的方法)

1、带电粒子是否考虑重力的三种情况:

2、带电粒子的加速:一对平行金属板,板间电压为u,板距离为d, 一带电粒子仅受电场力,从静止开始,从一极板运动到离一极板的速度大小为多少?写出求解公式。

3、带电粒子在匀强电场中的偏转:如图所示,水平放置的平行金属板,极板长度为l,板间电压为u,板间距离为d,已知上板带正电,下极板带负电。一个带电荷量为q的正带电粒子,仅受电场力,以初速度v0垂直电场线方向从左侧射入极板间,且能飞出极板。求:(1)、带电粒子在水平方向做运动,在竖直方向做运动,画出带电粒子的运动轨迹。

(2)、板间场强大

小为e=,带电粒子所受的

合力f=,带电粒子的加速度a=。

(3)、带电粒子在电场中的运动时间t=。

(4)、带电粒子在竖直方向的偏转位移y=。

4

(5)、带电粒子射出磁场时的速度v=。带电粒子的偏转角度θ=。

4、加速、偏转一体:

推导:质量为m,电荷量为q的带电粒子,从静止开始,经同一电压加速,再垂直进入同一偏转电场,带电粒子的偏转位移y,以及偏转角度θ。

5、加速、偏转、打荧光屏:

推导:带电粒子打在荧光屏上的位置。

6、示波器:

(1)示波器的结构:

(2)信号电压加在极板上,扫描电压加在极板上,扫描电压与信号电压的周期满足什么条件,就能在荧光屏上观察到几个完整的波形?

5

篇五:高中物理静电场知识点与例题精讲总结

静电场复习

第一讲电场力的性质

一、电荷及电荷守恒定律

1、自然界中只存在两种电荷,一种是正电,即用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电;另一种带负电,用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带负电,毛皮带正电。电荷间存在着相互作用的引力或斥力。电荷在它的周围空间形成电场,电荷间的相互作用力就是通过电场发生的。电荷的多少叫电荷量,简称电量。元电荷e=1.6×10-19c,所有带电体的电荷量都等于e的整数倍。

2、使物体带电叫做起电。使物体带电的方法有三种:(1)摩擦起电;(2)接触带电;(3)感应起电。

3、电荷既不能创造,也不能消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量不变。这叫做电荷守恒定律。

二、点电荷

如果带电体间的距离比它们的大小大得多,带电体便可看作点电荷。

三、库仑定律

1、内容:在真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

2、公式:f?kq1q2 r2,f叫库仑力或静电力,也叫电场力,f可以是引力,也可以是斥力,

k叫静电力常量,公式中各量均取国际单位制单位时,k=9.0×109n·m2/c2

(1)

3、适用条件:

真空中;(2)点电荷。

四、电场强度

1、电场:带电体周围存在的一种物质,由电荷激发产生,是电荷间相互作用的介质。只要电荷存在,在其周围空间就存在电场。电场具有力的性质和能的性质。

2、电场强度:

(1)定义:放入电场中某点的试探电荷所受的电场力跟它的电荷量的比值叫做该点的电场强度。它描述电场的力的性质。(2)e?f

q,取决于电场本身,与q、f无关,适用于一切电场;e?kq

r2,仅适用于点电荷

在真空中形成的电场。

(3)方向:规定电场中某点的场强方向跟正电荷在该点的受力方向相同。

(4)多个点电荷形成的电场的场强等于各个点电荷单独存在时在该点产生场强的矢量和。这叫做电场的叠加原理。在电场的某一区域里,如果各点的场强的大小和方向都相同,这个区域里的电场中匀强电场。

五、电场线

1、概念:为了形象地描绘电场,人为地在电场中画出的一系列从正电荷出发到负电荷终止的曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致,这些曲线叫电场线。它是人们研究电场的工具。

2、性质:(1)电场线起自正电荷(或来自无穷远),终止于电荷(或伸向无穷远);(2)电场线不相交;

(3)电场线的疏密情况反映电场的强弱,电场线越密场强越强,匀强电场的电场线是距离相等的平行直线;

(4)静电场中电场线不闭合(在变化的电磁场中可以闭合);

(5)电场线是人

为引进的,不是客观存在的;

(6)电场线不是电荷运动的轨迹。

重难点突破

一、库仑定律的适用条件

库仑定律的适用条件是真空中的点电荷。点电荷是一理想化模型,当带电体间的距离远远大

于带电体的自身大小时,可以视其为点电荷而使用库仑定律,另外,两个带电的导体球,当不考虑导体一的电荷由于相互作用而重新分布的影响时(即仍看成均匀带电球),可看作点电荷,电荷之间的距离就为两球心之间的距离。当两较大的金属球距离较近时,由于异种电荷相互吸引、同种电荷相互排斥,使电荷的分布发生变化,电荷间的距离不再是两球心间的距离。

二、电场、电场强度及其理解

只要有电荷存在,电荷周围就存在电场。电场是电场力赖以存在的媒介,是客观存在的一种物质。电场作为物质的最基本的性质表现在对放入其中的电荷有力的作用,描述这一属性的物理量就是电场强度。电场强度的定义采用比值定义法:将带电量为q的点电荷放入电场中的某点,如果点电荷受到的力(电场力)为f,那么该点的电场强度为e?f

q,电场强度的单位是n/c,

规定其方向与正电荷在该点的受力方向一致。因此,电场强度的意义是描述电场强弱和方向的物理量。

e?f

q是电场强度的定义式。电场中某点的电场强度是一个预先确定的量,人们为了知道、测量这个值,在此处放入一个检验电荷q,看它受到的电场力等于多少,由此可以得也这个值e?f

q,因此q仅仅起到一个“测量工具”的作用,“测量工具”不能决定被测量值的大小。电

场中某点的电场强度e,只要电场本身不变,该点的电场强度e就是一个确定的值,与检验电荷q的大小,或放不放检验电荷q无关,决不能理解为“e与f成正比,而与q成反比”。点电荷的电场:e?kq

r2就是点电荷q在空间距q为r处激发的电场强度。方向:如果q是

正电荷,在q与该点连线上,指向背离q的方向;如果q是负电荷,在q与该点的连线上,指向q的方向。同时要注意以下几点:

(1)在距q为r处的各点(组成一个球面)电场强度的大小相等,但方向不同,即各点场强不同。(2)e?kq r2是点电荷激发的电场强度计算公式,是由e?q

大学物理静电场知识点总结

大学物理静电场知识点总结 1. 电荷的基本特征:(1)分类:正电荷(同质子所带电荷),负电荷(同电子所带电荷)(2)量子化特性(3)是相对论性不变量(4)微观粒子所带电荷总是存在一种对称性 2. 电荷守恒定律 :一个与外界没有电荷交换的孤立系统,无论发生什么变化,整个系统的电荷总量必定保持不变。 3.点电荷:点电荷是一个宏观范围的理想模型,在可忽略带电体自身的线度时才成立。 4.库仑定律: 表示了两个电荷之间的静电相互作用,是电磁学的基本定律之一,是表示真空中两个静止的点电荷之间相互作用的规律 12 12123 012 14q q F r r πε= 5. 电场强度 :是描述电场状况的最基本的物理量之一,反映了电 场的基 0 F E q = 6. 电场强度的计算: (1)单个点电荷产生的电场强度,可直接利用库仑定律和电场强度的定义来求得 (2)带电体产生的电场强度,可以根据电场的叠加原理来求解 πεπε== = ∑? n i i 3 3i 1 0i q 11 dq E r E r 44r r (3)具有一定对称性的带电体所产生的电场强度,可以根据高斯定

理来求解 (4)根据电荷的分布求电势,然后通过电势与电场强度的关系求得电场强度 7.电场线: 是一些虚构线,引入其目的是为了直观形象地表示电场强度的分布 (1)电场线是这样的线:a .曲线上每点的切线方向与该点的电场强度方向一致 b .曲线分布的疏密对应着电场强度的强弱,即越密越强,越疏越弱。 (2)电场线的性质:a .起于正电荷(或无穷远),止于负电荷(或无穷远)。b .不闭合,也不在没电荷的地方中断。c .两条电场线在没有电荷的地方不会相交 8. 电通量: φ= ??? e s E dS (1)电通量是一个抽象的概念,如果把它与电场线联系起来,可以把曲面S 的电通量理解为穿过曲面的电场线的条数。(2)电通量是标量,有正负之分。 9. 高斯定理: ε?= ∑ ?? s S 01 E dS i (里) q (1)定理中的E 是由空间所有的电荷(包括高斯面内和面外的电荷)共同产生。(2)任何闭合曲面S 的电通量只决定于该闭合曲面所包围的电荷,而与S 以外的电荷无关 10. 静电场属于保守力:静电场属于保守力的充分必要条件是,电荷在电场中移动,电场力所做的功只与该电荷的始末位置有关,而与

高中物理:静电场知识点归纳

高中物理:静电场知识点归纳 一、电荷及电荷守恒定律 1. 元电荷、点电荷 (1) 元电荷:e=1.6×10-19C,所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍,其中质子、正电子的电荷量与元电荷相同。 (2) 点电荷:当带电体本身的大小和形状对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷。 2. 静电场 (1) 定义:存在于电荷周围,能传递电荷间相互作用的一种特殊物质。 (2) 基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。 3. 电荷守恒定律 (1) 内容:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变。 (2) 起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电。 (3) 带电实质:物体带电的实质是得失电子。 二、库仑定律 1. 内容: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。 2. 表达式:,式中k=9.0×109N·m2/C2,叫静电力常量。 3. 适用条件:真空中的点电荷。 三、电场强度、点电荷的场强 1. 定义:放入电场中某点的电荷受到的电场力F与它的电荷量q的比值。 2. 定义式:

3. 点电荷的电场强度:真空中点电荷形成的电场中某点的电场强度: 4. 方向:规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点的电场强度方向。 5. 电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和,遵从平行四边形定则。 四、电场线 1. 定义:为了形象地描述电场中各点电场强度的强弱及方向,在电场中画出一些曲线,曲线上每一点的切线方向都跟该点的电场强度方向一致,曲线的疏密表示电场的强弱。 2. 特点 ①电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷. ②电场线不相交,也不相切,更不能认为电场就是电荷在电场中的运动轨迹. ③同一幅图中,场强大的地方电场线较密,场强小的地方电场线较疏. 五、匀强电场 电场中各点场强大小处处相等,方向相同,匀强电场的电场线是一些平行的等间距的平行线. 六、电势能、电势 1. 电势能 (1) 电场力做功的特点: 电场力做功与路径无关,只与初、末位置有关。 (2) 电势能 ①定义:与重力势能一样,电荷在电场中也具有势能,这种势能叫电势能,规定零

3.1.10 章末总结

第一章 静电场 章末总结 学案 一、电场的几个物理量的求解思路 1.确定电场强度的思路 (1)定义式:E=F q . (2)库仑定律:E=kQ r 2(真空中点电荷). (3)电场强度的叠加原理,场强的矢量和. (4)电场强度与电势差的关系:E=U d (限于匀强电场). (5)导体静电平衡时,内部场强为零即感应电荷的场强与外电场的场强等大反向 E 感=-E 外. (6)电场线(等势面)确定场强方向,定性确定场强. 2.确定电势的思路 (1)定义式:Φ=E p q . (2)电势与电势差的关系:U AB =ΦA -ΦB . (3)电势与场源电荷的关系:越靠近正电荷,电势越高;越靠近负电荷,电势越低.

(4)电势与电场线的关系:沿电场线方向,电势逐渐降低. (5)导体静电平衡时,整个导体为等势体,导体表面为等势面. 3.确定电势能的思路 (1)与静电力做功关系:W AB=E p A-E p B,静电力做正功,电势能减小;静电力做负功,电势能增加. (2)与电势关系:E p=qΦp,正电荷在电势越高处电势能越大,负电荷在电势越低处电势能越大. (3)与动能关系:只有静电力做功时,电势能与动能之和为常数,动能越大,电势能越小. 4.确定电场力的功的思路 (1)根据电场力的功与电势能的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,W AB=E p A-E p B. (2)应用公式W AB=qU AB计算: 符号规定是:所移动的电荷若为正电荷,q取正值;若为负电荷,q取负值;若移动过程的始点电势ΦA高于终点电势ΦB,U AB取正值;若始点电势ΦA低于终点电势ΦB,U AB取负值. (3)应用功的定义式求解匀强电场中电场力做的功:W=qEl cosθ. 注意:此法只适用于匀强电场中求电场力的功. (4)由动能定理求解电场力的功:W电+W其他=?E k. 即若已知动能的改变和其他力做功情况,就可由上述式子求出电场力做的功. 【例1】电场中有a、b两点,已知Φa=-500 V,Φb=1 500 V,将带电荷量为q=-4?10-9C的点电荷从a 移到b时,电场力做了多少功?a、b间的电势差为多少? 变式训练1 如图是一匀强电场,已知场强E=2?102N/C.现让一个电荷量q=-4?10-8C的电荷沿电场方向从M点移到N点,MN间的距离l=30 cm.试求: (1)电荷从M点移到N点电势能的变化; (2)M、N两点间的电势差. 二、电场力做功与能量转化 1.带电的物体在电场中具有电势能,同时还可能具有动能和重力势能等机械能,用能量观点处理问题是一种简捷的方法. 2.处理这类问题,首先要进行受力分析及各力做功情况分析,再根据做功情况选择合适的规律列式求解. 3.常见的几种功能关系 (1)只要外力做功不为零,物体的动能就要改变(动能定理). (2)静电力只要做功,物体的电势能就要改变,且静电力做的功等于电势能的减少量, W电=E p1-E p2.如果只有静电力做功,物体的动能和电势能之间相互转化,总量不变(类似机械能守恒).(3)如果除了重力和静电力之外,无其他力做功,则物体的动能、重力势能和电势能三者之和不变. 【例2】一个带负电的质点,带电荷量为2.0?10-9C,在电场中将它由a移到b,除电场力之外,其他力做功6.5?10-5J,质点的动能增加了8.5?10-5J,则a、b两点间的电势差Φa-Φb=____________. 变式训练2 如图所示,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强电场.质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度v0从a点进入电场,恰好从c点离开电场,离开时速度为v,不计重力,求电场强度大小.

高考必备:高中物理电场知识点总结大全

高中物理电场知识点总结大全 1. 深刻理解库仑定律和电荷守恒定律。 (1)库仑定律:真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟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。即: 其中k为静电力常量,k=9.0×10 9 N m2/c2 成立条件:①真空中(空气中也近似成立),②点电荷。即带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计。(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心间距代替r)。 (2)电荷守恒定律:系统与外界无电荷交换时,系统的电荷代数和守恒。 2. 深刻理解电场的力的性质。 电场的最基本的性质是对放入其中的电荷有力的作用。电场强度E是描述电场的力的性质的物理量。 (1)定义:放入电场中某点的电荷所受的电场力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点 的电场强度,简称场强。这是电场强度的定义式,适用于任何电场。其中的q为试探电荷(以前称为检验电荷),是电荷量很小的点电荷(可正可负)。电场强度是矢量,规定其方向与正电荷在该点受的电场力方向相同。 (2)点电荷周围的场强公式是:,其中Q是产生该电场的电荷,叫场源电荷。 (3)匀强电场的场强公式是:,其中d是沿电场线方向上的距离。 3. 深刻理解电场的能的性质。 (1)电势φ:是描述电场能的性质的物理量。 ①电势定义为φ=,是一个没有方向意义的物理量,电势有高低之分,按规定:正电荷在电场中某点具有的电势能越大,该点电势越高。 ②电势的值与零电势的选取有关,通常取离电场无穷远处电势为零;实际应用中常取大地电势为零。

静电场知识点总结

第一章静电场知识点概括 【考点1】电场的力的性质 1.库仑定律:■ (1)公式:F =kQ q ..(2)适用条件:真空中的点电荷。 2. F E=— q用比值法定义电场强度E,与试探电荷q无关;适用于一切电场 Q E=V r 适用于点电荷 U E =一 d 适用于匀强电场 3. (1)意义:形象直观的描述电场的一种工具 (2)定义:如果在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向跟该点的场强方向一致,这样的曲线就叫做电场线。 说明:a.电场线不是真实存在的曲线。 b.静电场的电场线从正电荷出发,终止于负电荷(或从正电荷出发终止于无穷远,或来自于 无穷远终止于负电荷)。 J c.电场线上每一点的切线方向与该点的场强方向相同。 d.电场线的疏密表示场强的大小,场强为零的区域,不存在电场线。 e.任何两条电场线都不会相交。 f.任何一条电场线都不会闭合。 g.沿着电场线的方向电势是降低的。 【典例1】如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的 圆心,?MOP =60° ,电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这 时O点电场强度的大小为E I;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场强大小变为 E2,E i与E2之比为() A.1 : 2 B.2: 1 C. 2:3 方法提炼:求解该类问题时首先根据点电荷场强公式得出每一个点电荷产生的场强的大小和方向,再依据平行四边形定则进行合成。

【考点2】电场的能的性质 1.电势能E P、电势「、电势差U (1)电场力做功与路径无关,故引入电势能,W A B= E pA- E PB (2)电势的定义式:;:=E P q (3)电势差:UAB = ;:A -订 (4)电场力做功和电势差的关系:W A^= qU AB 沿着电场线方向电势降低,或电势降低最快的方向就是电场强度的方向。 2.电场力做功 定义:电荷q在电场中由一点A移动到另一点B时,电场力所做的功W AB简称电功。 公式:W AB ^ qU AB 说明:1.电场力做功与路径无关,由q、U AB决定。 2.电功是标量,,电场力可做正功,可做负功,两点间的电势差也可正可负。 3?应用W A^qU AB时的两种思路 < (1)可将q、U AB连同正负号一同代入,所得的正负号即为功的正负; (2)将q、U AB的绝对值代入,功的正负依据电场力的方向和位移(或运动) 方向来判断。 ‘4.求电场力做功的方法:①由公式W A^qU AB来计算。 ②由公式W = F COS来计算,只适用与恒力做功。 彳 ③由电场力做功和电势能的变化关系W AB=E P A - E pB L④由动能定理W电场力+ W其他力=E k 【典例2]如图所示,Xoy平面内有一匀强电场,场强为E,方向未知,电场线跟X轴的负方向夹角为

最新高中电场知识点总结

高中电场知识点总结 电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。今天XX为大家准备了高中电场知识点总结,欢迎 阅读! 高中电场知识点总结自然界中只存在正、负两中电荷,电荷在它的同围空间形成电场,电荷间的相互作用力就 是通过电场发生的。电荷的多少叫电量。基本电荷e =*10^(-19)C。带电体电荷量等于元电荷的整数倍(Q=ne)使物体带电也叫起电。 使物体带电的方法有三种: ①摩擦起电 ②接触带电 ③感应起电 电荷既不能创造,也不能被消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从的体的这一部分转移到另一个部分, 这叫做电荷守恒定律。 带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间相互作用力的影响可以忽略不计时,这样的带电体就可以看做带电 的点,叫做点电荷。 公式:F = KQ1Q2/r^2(真空中静止的两个点电荷)在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比,跟它们间的距离的平方成反比,作用力的方向在它 们的连线上,其中比例常数K叫静电力常量,K =*10^9Nm^2/C^2。(F:点电荷间的作用力(N),Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电

荷互相吸引) 库仑定律的适用条件是:(1)真空,(2)点电荷。 点电荷是物理中的理想模型。当带电体间的距离远远大于带电体的线度时,可以使用库仑定律,否则不能使用。 为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,在电场中画出一系列曲线,曲线上各点的切线方向表示该点的场强方向,曲线的疏密表示电场的弱度。 电场线的特点: (1)始于正电荷(或无穷远),终止负电荷(或无穷远);(2)任意两条电场线都不相交。 电场线只能描述电场的方向及定性地描述电场的强弱,并不是带电粒子在电场中的运动轨迹。带电粒子的运动轨迹 是由带电粒子受到的合外力情况和初速度共同决定。 电场的最基本的性质之一,是对放入其中的电荷有电场力的作用。电场的这种性质用电场强度来描述。在电场中放 入一个检验电荷q,它所受到的电场力F跟它所带电量的比值F/q叫做这个位置上的电场强度,定义式是E = F/q,E是矢量,规定正电荷受电场力的方向为该点的场强方向,负 电荷受电场力的方向与该点的场强方向相反。(E:电场强度(N/C),是矢量,q:检验电荷的电量(C)) 电场强度E的大小,方向是由电场本身决定的,是客观存在的,与检验电荷无关。与放入检验电荷的正、负,及带 电量的多少均无关,不能认为E与F成正比,也不能认为E与q成反比。 点电荷场强的计算式E = KQ/r^2( r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量(C))

静电场章末总结

高二物理《静电场》 章末总结 使用时间: 一、电场的几个物理量的求解思路 1.确定电场强度的思路 (1)定义式:E =F q 。 (2) 点电荷场强决定式:E =kQ r 2 (真空中点电荷)。 (3)电场强度的叠加原理,场强的矢量和。 (4)电场强度与电势差的关系:E =U d (限于匀强电场)。 (5)导体静电平衡时,内部场强为零即感应电荷的场强与外电场的场强等大反向 E 感=-E 外。 (6)电场线(等势面)确定场强方向,定性确定场强。 2.确定电势的思路 (1)定义式:=E p q 。 (2)点电荷电势决定式:r kQ = ? (真空中点电荷)。 (3) 电势的叠加,代数和。 (4)电势与电势差的关系:U AB =A -B 。 (5)电势与场源电荷的关系:越靠近正电荷,电势越高;越靠近负电荷,电势越低。 (6)电势与电场线的关系:沿电场线方向,电势逐渐降低。

(7)导体静电平衡时,整个导体为等势体,导体表面为等势面。 3.确定电势能的思路 (1)与静电力做功关系:W AB=E pA-E pB,静电力做正功,电势能减小;静电力做负功,电势能增加。 (2)与电势关系:E p=q p,正电荷在电势越高处电势能越大,负电荷在电势越低处电势能越大。 (3)与动能关系:只有静电力做功时,电势能与动能之和为常数,动能越大,电势能越小。4.确定电场力的功的思路 (1)根据电场力的功与电势能的关系:电场力做的功等于电势能的减少量,W AB=E pA-E pB。 (2)应用公式W AB=qU AB计算:(计算时带入正负号)。 (3)应用功的定义式求解匀强电场中电场力做的功:W=qElcos。 注意:此法只适用于匀强电场中求电场力的功。 (4)由动能定理求解电场力的功:W电+W其他=E k.。 即若已知动能的改变和其他力做功情况,就可由上述式子求出电场力做的功。 (5)看移动电荷与固定电荷(或者主要的固定电荷)的位置关系。 【例1】电场中有a、b两点,已知a=-500 V,b=1 500 V,将带电荷量为q=-410-9C 的点电荷从a移到b时,电场力做了多少功a、b间的电势差为多少 变式训练1如图是一匀强电场,已知场强E=2102N/C。现让一个电 荷量q=-410-8C的电荷沿电场方向从M点移到N点,MN间的距 离l=30 cm。试求: (1)电荷从M点移到N点电势能的变化; (2)M、N两点间的电势差。 二、电场力做功与能量转化 1.带电的物体在电场中具有电势能,同时还可能具有动能和重力势能等机械能,用能量观点处理问题是一种简捷的方法。

静电场知识点总结(新)

高 一 物 理 选 修 3-1 《静 电 场》 总 结 一.电荷及守恒定律 (一) 1、三种起电方式: 2、感应起电的结果: 3、三种起点方式的相同和不同点: (二) 1、电荷守恒定律内容: 2、什么是元电荷: e 19 106.11-?=______________,质子和电子所带电量等于一个基本电荷的电量。 3、比荷: 二. 库仑定律 1、内容: ________________________________________________________________ _ 2、公式:21r Q Q K F =_________________,F 叫库仑力或静电力,也叫电场力。它可以是引力,也可以是斥力,K 叫静电力常量,29/109C m N K ??=_________________________。 3、适用条件:__________________(带电体的线度远小于电荷间的距离r 时,带电体的形状和大小对相互作用力的影响可忽略不计时,可看作是点电荷)(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r 都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心间距代替r ,同种电荷间的库仑力F ,异种电荷间的库仑力F )。 4、三个自由点电荷静态平衡问题:

三.电场强度 1. 电场 ___________周围存在的一种物质。电场是__________的,是不以人的意志为转移的,只要电荷存在,在其周围空间就存在电场,电场具有___的性质和______的性质。 2. 电场强度 1) 物理意义: 2) 定义:公式:F E / =__________,E 与q 、F ____关,取决于_______,适用于____电场。 3) 其中的q 为__________________(以前称为检验电荷),是电荷量很______的点 电荷(可正可负)。 4) 单位: 5) 方向:是____量,规定电场中某点的场强方向跟_______在该点所受电场力方向 相同。 3. 点电荷周围的场强 ① 点电荷Q 在真空中产生的电场r Q K E =________________,K 为静电力常量。 ② 均匀带点球壳外的场强: 均匀带点球壳内的场强: 4. 匀强电场 在匀强电场中,场强在数值上等于沿______每单位长度上的电势差,即: U E /=_____。 5. 电场叠加 几个电场叠加在同一区域形成的合电场,其场强可用矢量的合成定则 (________)进行合成。 6. 电场线 (1)作用:___________________________________________________________。

静电场知识点总结

电场 基本定律 库仑定律:F=(方向:同性相斥异性相吸来判断)?求矢量,计算不带符号 电荷守恒定律 力能性质综 合应用 ①带电粒子在电场中:⑴平衡⑵直线加速⑶偏转 ②电场中导体:静电感应静电平衡静电屏蔽 ,当时,E合=0 ,故到达静电平衡体内场 定义式 ③电容器 电容 决定式 电容器问 题的动态 分析 I、电键S闭合,U保持不变 ,E↓= U/d(E只跟d有关) ,E不变 II、电键S断开, Q保持不变 与d无关,但跟正对面积有关。电场力 的性质 定义式:E=F/q (适用任何电场,场强方向跟正电荷受力方向一致)?求矢量,不带符号场强 电 场 力 F=Eq(适用于任何电场)?求矢量,计算不带符号 F=k(真空中点电荷)?求矢量,计算不带符号 真空中点电荷:E=?求矢量,计算不带符号 匀强电场:E=U/d(d为沿电场线方向的距离)?求矢量,计算不带符号 电场能 的性质 W=qU AB(适用任意电场)☆☆☆☆☆计算时需要代入正负号? W AB=Flcosα(匀强电场) 电场力做功 W AB=-ΔE P =–(E pB – E pA)= E pA–E PB 电场力做的功等于电势能的减少量←从能的角度看电势能 ①ΔE P=-W电,与W的关系:电场力做正功,电势能减小,做负功,电势能增加 ③,计算起来特别的方便☆☆☆☆☆计算时需要代入正负号? ②电荷在某点的电势能:等于静电力把它从该点移到零势能参考面面电场力所做的功 若E PB=0 ,则,若,则 (正电荷在高电势处电势能大,负电荷在低电势处电势能大) 电势?q E PA A = ?电场中沿电场线的方向,电势逐渐降低☆☆☆☆☆计算时需要代入正负号? B A AB U? ?- = B AB A U? ?+ = ,通过电势差求电势 电势差 U AB = Ed(匀强电场) B A AB U? ?- = q W U AB AB =☆☆☆☆☆计算时需要代入正负号? ?计算的时候确保U为正值,则不带符号计算

静电场中各物理量的知识点总结

第八章电场 第二讲静电场中的各个物理量 知识点 1.电场强度:电荷周围空间存在的一种物质叫做____________,我们用_______________来表示电场中某 一点电场的强弱,电场的基本性质就是对放入其中的电荷有作用力。 定义式:E=F/q 电场强度是矢量。电场强度的方向为___________在该点所受的___________的方向。 匀强电场:在电场的某个区域里,如果各点电场强度的_______、__________都相同,这个区域的电场就叫做匀强电场。 习题 1、由电场强度的定义式E=F/q 可知,在电场中的同一点() A、电场强度E跟F成正比,跟q成反比 B、无论检验电荷所带的电量如何变化,F/q始终不变 C、同一电荷在电场中某点所受的电场力大,该点的电场强度强。 D、一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零 2、关于电场,下列叙述正确的是() A.以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强都相同 B.正电荷周围的电场一定比负电荷周围的电场强 C.在电场中某点放入检验电荷q,该点的场强为E=F/q,取走q后,该点场强不变 D.电荷所受电场力大,该点电场强度一定很大 3、在电场中某点用+q测得场强E,当撤去+q而放入-q/2时,则该点的场强 ( ) A.大小为E / 2,方向和E相同 B.大小为E/2,方向和E相反 C.大小为E,方向和E相同 D.大小为E,方向和E相反 2.电势能:电场中的带电体受电场力作用具有做功的本领,因此具有能量,这种能量叫做电势能。 类比重力场,电场力做_________,电势能增加,电场力做____________,电势能减少。 物体在某一位置的电势能在数值上等于物体由静电力作用从这一位置移到________________所做的功。 电荷在电场中的电势能由电荷正负和电场共同决定。 (1)点电荷电场中电势能正负:如场源电荷与电荷同号,则电势能E 零;如场源电荷与试探电荷反号,则电势能E 零(前提:规定无穷远为零势能处)。 (2)电势能是属电荷与所共有的。 (3)电势能是,只有大小无方向。 习题 1、下列说法中正确的是() A 在场强较小处,电荷在该处的电势能也较小; B 电荷在场强为零处的电势能也为零; C 在场强相等的各点,电荷的电势能必相等; D 在选定为零电势的位置处,任何电荷的电势能必为零 2、一个电荷只在电场力作用下从电场中的A点移到B点时,电场力做了5×10-6J的功,那么()A.电荷在B处时将具有5×10-6J的电势能 B.电荷在B处将具有5×10-6J的动能

精选高中物理静电场知识点总结及题型分析.doc

静电场 一、静电场公式汇总 1、公式计算中的 q、φ的要求 电场中矢量(电场力 F、电场 E)的运算:q 代绝对值 电场中标量(功 W 、电势能 E p、电势差 U AB、电势φ)的运算:q 、φ 代正、负 2、公式: (1)点电荷间的作用力: F=kQ1Q2/r 2 (2) 电荷共线平衡:Q 外1 Q 外 2 Q 内 Q 外 1 Q 内 Q 外2 ... ( 3)电势φA: φA=Ep A /q (φA电势 =Ep A电势能 / q 检验电荷量;电荷在电场中某点的电势能与电荷量的比值跟试探电荷无关) (4)电势能 Ep A:Ep A=φA q (5)电场力做的功 W AB W=F d =F S COSθ=Eqd W AB=E pA-E pB W AB= U AB q(电场力做功由移动电荷和电势差决定,与路径无关)( 6)电势差 U AB: U AB=φA-φB(电场中,两点电势之差叫电势差) U AB=W AB / q(W AB电场力的功) U= E d(E数值等于沿场强方向单位距离的电势差) ( 7)电场强度 E E=F/q(任何电场); E kQ / r 2(点电荷电场);E U /d (匀强电场) ( 8)电场力: F=E q (9)电容:C Q (10)平行板电容器: C S U 4 kd 3、能量守恒定律公式 ( 1)、动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化 . 公式: F 合 t = mv 2一 mv1(解题时受力分析和正方向的规定是关键) 动量守恒定律:相互作用的物体系统 , 如果不受外力 , 或它们所受的外力之和为零 , 它们的总动量保持不变 . (研究对象:相互作用的两个物体或多个物体) 公式: m1v1 + m 2 v2 = m 1 v 1' + m2 v2'

真空中的静电场总结,

.. 普通物理学 程守洙第六版 静止电荷电场总结

真空中的静电场 教学目的要求 1. 理解点电荷概念,掌握库仑定律、电场强度和场强叠加原理; 2. 理解电场线与电通量,掌握静电场的高斯定理及其应用; 3. 理解静电场的保守性、环路定理与电势能; 4. 掌握电势和电势叠加原理; 5. 了解电场强度和电势梯度的关系. 本章内容提要 ⒈两个基本定律 ① 电荷守恒定律 在一个孤立系统内,无论进行怎样的物理过程,系统内电荷量的代数和总是保持不变,这个规律称为电荷守恒定律.它是物理学中普遍遵守的规律之一. ② 真空中的库仑定律 真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力的大小与这两个电荷所带电荷量q l 和q 2的乘积成正比,与它们之间距离r 的平方成反比.作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸.即 121212122201212012 4π4πr q q q q r r r εε=?=r F e ⒉两个重要物理量 ① 电场强度 单位试验电荷在电场中任一场点处所受的力就是该点的电场强度.即 q F E = ② 电势 电场中某点的电势等于把单位正电荷自该点移到“电势零点”过程中电场力做的功.若取“无限远”处为“电势零点”,则 0d p p p W V q ∞ ==??E l 电场强度和电势都是描述电场中各点性质的物理量,二者的积分关系为 d p p V ∞ =??E l 微分关系是 grad V =V =--?E ⒊两个重要定理 ① 高斯定理 在真空中的静电场内,通过任意闭合曲面的电场强度通量等于该闭合曲面所包围的电荷电荷量的代数和的1/ε 0倍.即 01d i S S q ε?=∑?内 E S

静电场知识点归纳

人教版物理高二上学期《静电场》知识点归纳 考点1.电荷、电荷守恒定律 自然界中存在两种电荷:正电荷和负电荷。例如:用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电。 1. 元电荷:电荷量e=1.60×10-19C 的电荷,叫元电荷。说明任意带电体的电荷量都是元电 荷电荷量的整数倍。 2. 电荷守恒定律:电荷既不能被创造,又不能被消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量保持不变。 3. 两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分。 考点2.库仑定律 1. 内容:在真空中静止的两个点电荷之间的作用力跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们之间的距离的平方成反比,作用力的方向在他们的连线上。 2. 公式:叫静电力常量)式中,/100.9(229221C m N k r Q Q k F ??== 3. 适用条件:真空中的点电荷。 4. 点电荷:如果带电体间的距离比它们的大小大得多,以致带电体的形状对相互作用力的影响可忽略不计,这样的带电体可以看成点电荷。 考点3.电场强度 1.电场 (1)定义:存在于电荷周围、能传递电荷间相互作用的一种特殊物质。 (2)基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。 2.电场强度 ⑴ 定义:放入电场中的电荷受到的电场力F 与它的电荷量q 的比值,叫做该点的电场强度。 ⑵ 单位:N/C 或V/m 。 ⑶ 电场强度的三种表达方式的比较 ⑷方向:规定正电荷在电场中受到的电场力的方向为该点电场强度的方向,或与负电荷在电场中受到的电场力的方向相反。 ⑸叠加性:多个电荷在电场中某点的电场强度为各个电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和,这种关系叫做电场强度的叠加,电场强度的叠加尊从平行四边形定则。 考点4.电场线、匀强电场 1. 电场线:为了形象直观描述电场的强弱和方向,在电场中画出一系列的曲线,曲线上的各点的切线方向代表该点的电场强度的方向,曲线的疏密程度表示场强的大小。 2. 电场线的特点 ⑴ 电场线是为了直观形象的描述电场而假想的、实际是不存在的理想化模型。 ⑵ 始于正电荷或无穷远,终于无穷远或负电荷,静电场的电场线是不闭合曲线。

高中物理静电场知识点与例题精讲总结

静电场 第一讲 电场力的性质 一、 电荷及电荷守恒定律 1、自然界中只存在两种电荷,一种是正电,即用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电;另一种带负电,用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带负电,毛皮带正电。电荷间存在着相互作用的引力或斥力。电荷在它的周围空间形成电场,电荷间的相互作用力就是通过电场发生 的。电荷的多少叫电荷量,简称电量。元电荷e=1.6×10-19C,所有带电体的电荷量都等于e 的整数倍。 2、使物体带电叫做起电。使物体带电的方法有三种:(1)摩擦起电;(2)接触带电;(3)感应起电。 3、电荷既不能创造,也不能消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量不变。这叫做电荷守恒定律。 二、点电荷 如果带电体间的距离比它们的大小大得多,带电体便可看作点电荷。 三、库仑定律 1、内容:在真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。 2、公式:22 1r Q Q k F =,F叫库仑力或静电力,也叫电场力,F 可以是引力,也可以是斥力,K 叫静电力常量,公式中各量均取国际 单位制单位时,K=9.0×109N·m 2/C 2 3、适用条件:(1)真空中;(2)点电荷。 四、电场强度 1、电场:带电体周围存在的一种物质,由电荷激发产生,是电荷间相互作用的介质。只要电荷存在,在其周围空间就存在电场。电场具有力的性质和能的性质。 2、电场强度: (1)定义:放入电场中某点的试探电荷所受的电场力跟它的电荷量的比值叫做该点的电场强度。它描述电场的力的性质。 (2)q F E =,取决于电场本身,与q、 F 无关,适用于一切电场;2r Q K E =,仅适用于点电荷在真空中形成的电场。 (3)方向:规定电场中某点的场强方向跟正电荷在该点的受力方向相同。 (4)多个点电荷形成的电场的场强等于各个点电荷单独存在时在该点产生场强的矢量和。这叫做电场的叠加原理。在电场的某一区域里,如果各点的场强的大小和方向都相同,这个区域里的电场中匀强电场。 五、电场线 1、概念:为了形象地描绘电场,人为地在电场中画出的一系列从正电荷出发到负电荷终止的曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致,这些曲线叫电场线。它是人们研究电场的工具。 2、性质:(1)电场线起自正电荷(或来自无穷远),终止于电荷(或伸向无穷远); (2)电场线不相交; (3)电场线的疏密情况反映电场的强弱,电场线越密场强越强,匀强电场的电场线是距离相等的平行直线; (4)静电场中电场线不闭合(在变化的电磁场中可以闭合); (5)电场线是人为引进的,不是客观存在的; (6)电场线不是电荷运动的轨迹。 重难点突破 一、库仑定律的适用条件 库仑定律的适用条件是真空中的点电荷。点电荷是一理想化模型,当带电体间的距离远远大于带电体的自身大小时,可以视其为点电荷而使用库仑定律,另外,两个带电的导体球,当不考虑导体一的电荷由于相互作用而重新分布的影响时(即仍看成均匀带电球),可看作点电荷,电荷之间的距离就为两球心之间的距离。当两较大的金属球距离较近时,由于异种电荷相互吸引、同种电荷相互排斥,使电荷的分布发生变化,电荷间的距离不再是两球心间的距离。 二、电场、电场强度及其理解 只要有电荷存在,电荷周围就存在电场。电场是电场力赖以存在的媒介,是客观存在的一种物质。电场作为物质的最基本的性质表现在对放入其中的电荷有力的作用,描述这一属性的物理量就是电场强度。电场强度的定义采用比值定义法:将带电量为q 的点电荷放入电场中的某点,如果点电荷受到的力(电场力)为F,那么该点的电场强度为q F E =,电场强度的单位是N/C, 规定其方向与正电荷在该点的受力方向一致。因此,电场强度的意义是描述电场强弱和方向的物理量。 q F E =是电场强度的定义式。电场中某点的电场强度是一个预先确定的量,人们为了知道、测量这个值,在此处放入一个检 验电荷q,看它受到的电场力等于多少,由此可以得也这个值q F E =,因此q 仅仅起到一个“测量工具”的作用,“测量工具”不能 决定被测量值的大小。电场中某点的电场强度E,只要电场本身不变,该点的电场强度E 就是一个确定的值,与检验电荷q 的大小,或放不放检验电荷q无关,决不能理解为“E与F 成正比,而与q 成反比”。 点电荷的电场:2r Q K E =就是点电荷Q在空间距Q为r 处激发的电场强度。方向:如果Q是正电荷,在Q与该点连线上,

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高中物理选修3-4——电磁波知识 点总结 一、电磁波的发现 1、电磁场理论的核心之一:变化的磁场产生电场 在变化的磁场中所产生的电场的电场线是闭合的(涡旋电场)◎理解: (1) 均匀变化的磁场产生稳定电场 (2) 非均匀变化的磁场产生变化电场 2、电磁场理论的核心之二:变化的电场产生磁场 麦克斯韦假设:变化的电场就像导线中的电流一样,会在空 间产生磁场,即变化的电场产生磁场 ◎理解: (1) 均匀变化的电场产生稳定磁场 (2) 非均匀变化的电场产生变化磁场 3、麦克斯韦电磁场理论的理解: 恒定的电场不产生磁场 恒定的磁场不产生电场 均匀变化的电场在周围空间产生恒定的磁场 均匀变化的磁场在周围空间产生恒定的电场 振荡电场产生同频率的振荡磁场 振荡磁场产生同频率的振荡电场 4、电磁场:如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么这个变化的电场就在它周围空间产生周期性变化的磁场;这个变化的磁场又在它周围空间产生新的周期性变化的电场,

变化的电场和变化的磁场是相互联系着的,形成不可分割的统一体,这就是电磁场 5、电磁波:电磁场由发生区域向远处的传播就是电磁波. 6、电磁波的特点: (1) 电磁波是横波,电场强度E 和磁感应强度B按正弦规律变化,二者相互垂直,均与波的传播方向垂直 (2)电磁波可以在真空中传播,速度和光速相同. v=λf (3) 电磁波具有波的特性 7、赫兹的电火花:赫兹观察到了电磁波的反射,折射,干涉,偏振和衍射等现象.,他还测量出电磁波和光有相同的速度.这样赫兹证实了麦克斯韦关于光的电磁理论,赫兹在人类历史上首先捕捉到了电磁波。 二、电磁振荡 1.LC回路振荡电流的产生:先给电容器充电,把能以电场能的形式储存在电容器中。 (1)闭合电路,电容器C通过电感线圈L开始放电。由于线圈中产生的自感电动势的阻碍作用。放电开始瞬时电路中电流为零,磁场能为零,极板上电荷量最大。随后,电路中电流加大,磁场能加大,电场能减少,直到电容器C两端电压为零。放电结束,电流达到最大、磁场能最多。 (2)由于电感线圈L中自感电动势的阻碍作用电流不会立

静电场学习知识重点归纳

一. 教学内容: 期中综合复习及模拟试题 静电场的复习、恒定电流部分内容(电源电流、电动势、欧姆定律、串并联电路) 二. 重点、难点解析: 静电场的概念理解及综合分析 恒定电流的电流,欧姆定律和串并联电路 三. 知识内容: 静电场知识要点 1、电荷(电荷含义、点电荷:有带电量而无大小形状的点,是一种理想化模型、元电荷)、电荷守恒定律(1)起电方式:①摩擦起电②感应起电③接触起电 【重点理解区分】当两个物体互相摩擦时,一些束缚得不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体,于是原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体带正电,这就是摩擦起电. 当一个带电体靠近导体,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷,这就是感应起电,也叫静电感应. 接触起电指让不带电的物体接触带电的物体,则不带电的物体也带上了与带电物体相同的电荷,如把带负电的橡胶棒与不带电的验电器金属球接触,验电器就带上了负电,且金属箔片会张开;带正电的物体接触不带电的物体,则是不带电物体上的电子在库仑力的作用下转移到带正电的物体上,使原来不带电的物体由于失去电子而带正电。 实质:电子的得失或转移 2.元电荷:e=1.60×10-19C 比荷:物体所带电量与物体质量的比值q / m 3.库仑定律:(适用于真空点电荷,注意距离r的含义;Q1 、Q2——两个点电荷带电量的绝对值) 【典型例题】 例1.两个完全相同的金属小球带有正、负电荷,相距一定的距离,先把它们相碰后置于原处,则它们之间的库仑力和原来相比将[ D ] A.变大B.变小C.不变D.以上情况均有可能 [例2] 两个直径为r的金属带电球,当它们相距100r时的作用力为F。当它们相距为r时的作用力 D

大学物理静电场总结word版本

大学物理静电场总结

第七章、静 电 场 一、两个基本物理量(场强和电势) 1、电场强度 ⑴、 试验电荷在电场中不同点所受电场力的大小、方向都可能不同;而在 同一点,电场力的大小与试验电荷电量成正比,若试验电荷异号,则所 受电场力的方向相反。我们就用 q F 来表示电场中某点的电场强度,用 E 表示,即q F E = 对电场强度的理解: ①反映电场本身性质,与所放电荷无关。 ②E 的大小为单位电荷在该点所受电场力,E 的方向为正电荷所受电场力 的方向。 ③单位为N/C 或V/m ④电场中空间各点场强的大小和方向都相同称为匀强电场 ⑵、点电荷的电场强度 以点电荷Q 所在处为原点O,任取一点P(场点),点O 到点P 的位矢为r ,把试 验电荷q 放在P 点,有库仑定律可知,所受电场力为: r Q q F E 2 041επ== ⑶常见电场公式 无限大均匀带电板附近电场:εσ 02= E 2、电势 ⑴、电场中给定的电势能的大小除与电场本身的性质有关外,还与检验电荷 有关,而比值q E pa 0 则与电荷的大小和正负无关,它反映了静电场 中某给 定点的性质。为此我们用一个物理量-电势来反映这个性质。即q E p V 0 = ⑵、对电势的几点说明 ①单位为伏特V

②通常选取无穷远处或大地为电势零点,则有: ?∞ ?==p p dr E V q E 0 即P 点的电势等于场强沿任意路径从P 点到无穷远处的线积分。 ⑶常见电势公式 点电荷电势分布:r q V επ04= 半径为R 的均匀带点球面电势分布:R q V επ04= ()R r ≤≤0 r q V επ04= ()R r ≥ 二、四定理 1、场强叠加定理 点电荷系所激发的电场中某点处的电场强度等于各个点电荷单独存在时对 该点的电场强度的矢量和。即 E E E n E +++= (21) 2、电势叠加定理 V 1 、V 2 ...V n 分别为各点电荷单独存在时在P 点的电势点电荷系 的电场中,某点的电势等于各点电荷单独 存在时在该点电势的代数和。 3、高斯定理 在真空中的静电场内,通过任意封闭曲面的电通量等于该闭合曲面包围的所 有电荷的代数和除以 ε 说明: ①高斯定理是反映静电场性质的一条基本定理。 ②通过任意闭合曲面的电通量只取决于它所包围的电荷的代数和。 ③高斯定理中所说的闭合曲面,通常称为高斯面。 三、静电平衡 1、静电平衡 当一带电体系中的电荷静止不动,从而电场分布不随时间变化时,带电 体系即达到了静电平衡。 说明: ①导体的特点是体内存在自由电荷。在电场作用下,自由电荷可以移

高中物理:电场知识归纳及例题讲解

高中物理:电场知识归纳及例题讲解 电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成,但它是客观存在的,电场具有通常物质所具有的力和能量等客观属性。电场的力的性质表现为:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。电场的能的性质表现为:当电荷在电场中移动时,电场力对电荷作功(这说明电场具有能量)。 [考点方向] 1、有关场强E(电场线)、电势(等势面)、W=qU、动能与电势能的比较。 2、带电粒子在电场中运动情况(加速、偏转类平抛)的比较,运动轨迹和方向(一直向前?往返?)的分析判别。[联系实际与综合] ①直线加速器②示波器原理③静电除尘与选矿④滚筒式静电分选器⑤复印机与喷墨打印机⑥静电屏蔽⑦带电体的力学分析(综合平衡、牛顿第二定律、功能、单摆等)⑧带电体在电场和磁场中运动⑨氢原子的核外电子运行[电场知识点归纳] 1.电荷电荷守恒定律点电荷 ⑴自然界中只存在正、负两中电荷,电荷在它的同围空间形成电场,电荷间的相互作用力就是通过电场发生的。电荷的多少叫电量。基本电荷。带电体电荷量等于元电荷的整数倍(Q=ne) ⑵使物体带电也叫起电。使物体带电的方法有三种:①摩擦起电②接触带电③感应起电。 ⑶电荷既不能创造,也不能被消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从的体的这一部分转移到另一个部分,这叫做电荷守恒定律。 带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间相互作用力的影响可以忽略不计时,这样的带电体就可以看做带电的点,叫做点电荷。 2.库仑定律 在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比,跟它们间的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上,数学表达式为,其中比例常数叫静电力常量,。(F:点电荷间的作用力(N),Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引)库仑定律的适用条件是(a)真空,(b)点电荷。点电荷是物理中的理想模型。当带电体间的距离远远大于带电体的线度时,可以使用库仑定律,否则不能使用。 3.静电场电场线 为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,在电场中画出一系列曲线,曲线上各点的切线方向表示该点的场强方向,曲线的疏密表示电场的弱度。 电场线的特点:(a)始于正电荷(或无穷远),终止负电荷(或无穷远);(b)任意两条电场线都不相交。 电场线只能描述电场的方向及定性地描述电场的强弱,并不是带电粒子在电场中的运动轨迹。带电粒子的运动轨迹是由带电粒子受到的合外力情况和初速度共同决定。 4.电场强度点电荷的电场Ⅱ ⑴电场的最基本的性质之一,是对放入其中的电荷有电场力的作用。电场的这种性质用电场强度来描述。在电场中放入一个检验电荷,它所受到的电场力跟它所带电量的比值叫做这个位置上的电场强度,定义式是,场强是矢量,规定正电荷受电场力的方向为该点的场强方向,负电荷受电场力的方向与该点的场强方向相反。(E:电场强度(N/C),是矢量,q:检验电荷的电量(C))

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