电场基础知识检测
物理实验中电场测量的关键技巧与步骤

物理实验中电场测量的关键技巧与步骤在物理实验中,电场测量是非常重要的一项实验内容。
电场测量可以帮助我们了解电场分布以及电场强度的大小,这对于研究和理解电力学现象具有重要意义。
本文将介绍电场测量的关键技巧和步骤,以帮助读者更好地进行这项实验。
1. 实验目的在开始实验之前,我们需要明确电场测量的目的。
电场测量的主要目的是确定电荷在空间中的分布情况以及各点的电场强度大小。
为了达到这个目的,我们可以使用不同的测量仪器和方法。
2. 实验原理在进行电场测量之前,我们需要了解电场的基本原理。
电场是由电荷产生的力场,可以通过电荷对其他电荷的作用来描述。
在测量电场时,我们通常使用电荷在空间中的分布情况以及电荷周围的电场线来确定电场的强度和分布情况。
3. 实验所需材料和仪器进行电场测量的实验所需的材料和仪器包括:- 电荷源:可以使用带电体、电容器等产生电荷。
- 电场测量仪器:包括电场计、电位计、静电力测量装置等。
- 测量器具:如量角器、标尺、电线等。
4. 实验步骤(1)准备工作:a. 将电场测量仪器校准到零点,确保能够准确测量电场强度。
b. 确保实验环境无干扰,无静电干扰和其他电磁场干扰。
c. 确定所需测量区域,准备相应的材料和仪器。
(2)电荷放置:a. 将电荷源放置在所需测量区域中的某一位置,产生电场。
b. 根据实验要求和条件,选择合适的电荷大小和分布。
(3)电场测量:a. 使用合适的电场测量仪器,测量所选点的电场强度。
b. 根据测量结果,可以绘制电场线的分布情况。
(4)数据记录和分析:a. 将测量到的电场强度数据记录下来。
b. 根据测量结果,分析电场强度的大小和分布情况。
c. 可以使用图表等工具来更好地展示电场分布情况。
5. 实验注意事项- 在进行电场测量实验时,应注意安全。
避免触摸高压电荷来源和装置,以及避免发生电触点。
- 仪器的选择和校准也是重要的一环,确保测量结果的准确性。
- 在电场测量中,应重视实验环境的净化。
电场基础知识检测

电场基础知识检测-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN电场基础知识电荷守恒库伦定律一、电荷及电荷守恒定律1.元电荷:最小的电荷量,其值为e=.其他带电体的电荷量皆为元电荷的倍.2.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体到另一个物体,或者从物体的一部分到另一部分;在转移过程中,电荷的总量.(2)起电方式:、、感应起电.(3)带电实质:物体带电的实质是.思考:当两个完全相同的带电金属球相互接触时,它们的电荷量如何分配答案同种电荷的电荷量分配,异种电荷的先后.二、点电荷及库仑定律1.点电荷(1)是一种理想化的物理模型;(2)当带电体本身的和对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷.2.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,与它们的距离的二次方成,作用力的方向在它们的.(2)公式:,其中比例系数k叫做静电力常量,k=×109N·m2/C2.(3)适用条件:①;②.3.三个自由点电荷平衡问题处理方法:三个自由点电荷仅在它们系统的静电力作用下处于平衡状态时,满足的规律是:两同夹异、两大夹小、近小远大(中间电荷靠近电荷量较小的端电荷).电场力的性质一、电场强度1.静电场(1)电场是存在于电荷周围的一种,静电荷产生的电场叫静电场.(2)电荷间的相互作用是通过实现的.电场的基本性质是对放入其中的电荷有.2.电场强度(1)物理意义:表示电场的和.(2)定义:电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的的比值叫做该点的电场强度.(3)定义式:(4)标矢性:电场强度是矢量,正电荷在电场中某点受力的方向为该点电场强度的方向,电场强度的叠加遵从定则.3.场强的公式比较三个公式⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧E=F q⎩⎪⎨⎪⎧适用于任何电场与检验电荷是否存在无关E=kQr2⎩⎪⎨⎪⎧适用于点电荷产生的电场Q为场源电荷的电荷量E=Ud⎩⎪⎨⎪⎧适用于匀强电场U为两点间的电势差,d为沿电场方向两点间的距离二、电场线1.定义:为了直观形象地描述电场中各点电场强度的及,在电场中画出一系列的曲线,使曲线上各点的方向表示该点的电场强度方向,曲线的表示电场强度的大小.2.特点:(1)电场线从正电荷或出发,终止于或无限远处;(2)电场线在电场中;(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越;(4)电场线上某点的方向表示该点的场强方向;(5)沿电场线方向;(6)电场线和等势面在相交处互相.3.几种典型电场的电场线(如图2所示).4、电场强度的叠加与计算(1)电场叠加:多个电荷在空间某处产生的电场强度为各电荷单独在该处所产生的电场强度的 .(2)运算法则: . 5.电场线的作用(1)表示场强的方向:电场线上每一点的切线方向和该点的 方向一致.(2)比较场强的大小:电场线的 程度反映了场强的大小,即电场的强弱.同一幅图中,电场线越密的地方场强越 ,电场线越 的地方场强越小.(3)判断电势的高低:在静电场中,顺着电场线的方向电势越来越 . 6.等量点电荷的电场线比较比较项目等量异种点电荷等量同种点电荷电场线分布图连线中点O 处的场强 最小,指向负电荷一方 为零连线上的场强大小(从左到右) 沿连线先变小,再变大沿连线先变小,再变大沿中垂线由O 点向外场强大小 O 点最大,向外逐渐减小O 点最小,向外先变大后变小关于O 点对称的A 与A ′、B与B ′的场强等大同向等大反向时,两者才会重合:(1)电场线为直线;(2)电荷初速度为零或速度方向与电场线平行;(3)电荷仅受电场力或所受其他力的合力的方向与电场线平行.三.带电体的力电综合问题的分析方法 1、基本思路:2.运动情况反映受力情况 (1)物体静止(保持):F 合=0. (2)做直线运动①匀速直线运动,F 合=0.②变速直线运动:F 合≠0,且F 合与速度方向总是一致.(3)做曲线运动:F 合≠0,F 合与速度方向不在一条直线上,且总指向运动轨迹曲线凹的一侧. (4)F 合与v 的夹角为α,加速运动:0°≤α<90°;减速运动:90°<α≤180°. (5)匀变速运动:F 合=恒量.电场力的性质一、电场力做功与电势能1.电场力做功的特点(1)在电场中移动电荷时,电场力做功与 无关,只与 有关,可见电场力做功与重力做功相似.(2)在匀强电场中,电场力做的功W = ,其中d 为沿 的位移. 2.电势能(1)定义:电荷在电场中具有的势能.电荷在某点的电势能,等于把它从该点移到 置时电场力所做的功.(2)电场力做功与电势能变化的关系电场力做的功等于 ,即W AB =E p A -E p B .(3)电势能的相对性:电势能是相对的,通常把电荷在离场源电荷 的电势能规定为零,或把电荷在 表面上的电势能规定为零. 二、电势 1.电势(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值.(2)定义式:φ=E p q.(3)标矢性:电势是 量,其大小有正负之分,其正(负)表示该点电势比电势零点高(低). (4)相对性:电势具有相对性,同一点的电势因 的选取的不同而不同. (5)沿着电场线方向电势逐渐 .2.等势面(1)定义:电场中 的各点构成的面. (2)特点①电场线跟等势面垂直,即场强的方向跟等势面 . ②在 移动电荷时电场力不做功.③电场线总是从电势高的等势面指向 的等势面. ④等差等势面越密的地方电场强度 ;反之 . ⑤任意两等势面不相交.3、注意: (1)电势是描述电场本身的能的性质的物理量,由电场本身决定,而电势能反映电荷在电场中某点所具有的电势能,由电荷与电场共同决定.(2)φ=E pq或E p =φq .三、电势差1.电势差:电荷q 在电场中A 、B 两点间移动时,电场力所做的功W AB 跟它的电荷量q 的比值,叫做A 、B 间的电势差,也叫电压.公式: 单位2.电势差与电势的关系:U AB = ,电势差是标量,可以是正值,也可以是负值,而且有U AB = U BA .3.电势差U AB 由电场中A 、B 两点的位置决定,与移动的电荷q 、电场力做的功W AB 无关,与零电势点的选取也无关.4.电势差与电场强度的关系:匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿 方向的距离的乘积.即U = ,也可以写作E =Ud.四、电势高低及电势能大小的判断与比较 1.比较电势高低的方法(1)沿电场线方向,电势越来越低.(2)判断出U AB 的正负,再由U AB =φA -φB ,比较φA 、φB 的大小,若U AB >0,则φA >φB ,若U AB <0,则φA <φB .(3)取无穷远处电势为零,则正电荷周围电势为正值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低. 2.电势能大小的比较方法 (1)做功判断法电场力做正功,电荷(无论是正电荷还是负电荷)从电势能较大的地方移向电势能较小的地方,反之,如果电荷克服电场力做功,那么电荷将从电势能较小的地方移向电势能较大的地方. 特别提醒 其他各种方法都是在此基础上推理出来的,最终还要回归到电场力做功与电势能变化关系上.(2)场电荷判断法①离场正电荷越近,正电荷的电势能越大;负电荷的电势能越小. ②离场负电荷越近,正电荷的电势能越小;负电荷的电势能越大. (3)电场线法①正电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小;逆着电场线的方向移动时,电势能逐渐增大.②负电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐增大;逆着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小. (4)公式法由E p =qφ,将q 、φ的大小、正负号一起代入公式,E p 的正值越大,电势能越大;E p 的负值越大,电势能越小.五、 电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题 1.几种常见的典型电场的等势面比较2.解决该类问题应熟练掌握以下知识及规律(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.(2)该点速度方向为轨迹切线方向.(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.(4)电场线垂直于等势面.(5)顺着电场线电势降低最快.(6)电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大.有时还要用到牛顿第二定律、动能定理等知识.六.匀强电场中电势差与电场强度的关系(1)U AB=Ed,d为A、B两点沿电场方向的距离。
《电场的性质》基础知识测试

《电场的性质》基础知识测试 命题教师:杨德发高2008级 班 姓名 得分满分120分,测试时间:20分钟。
每空2分,作图题6分。
1.电场力:电荷在电场中受到的作用力叫电场力。
已知电场中某点的电场强度E ,可以计算出任意一个电荷q 放在该点所受到的电场力F= 。
正电荷在电场中受到的电场力的方向与场强的方向 (填“相同”或“相反”),负电荷在电场中受到的电场力的方向与场强的方向 (填“相同”或“相反”)。
库仑定律的公式是F= ,库仑定律公式成立的条件是 。
2.电场强度:试探电荷在电场中受到的电场力F 与电荷量q 的比值叫做 (简称场强),它是 (填“矢量”或“标量”)。
电场中某点的电场强度与试探电荷的电荷量的多少、正负、有无 (填“有关”或“无关”),与试探电荷的受力情况 (填“有关”或“无关”)。
点电荷Q 的电场中某点的场强公式为E= ,正点电荷的场强方向背向正点电荷(向外发散),负点电荷的场强方向指向负点电荷(向内会聚)。
在匀强电场中,场强E 与电势差U 的的关系公式是:E= ,其中d 表示 。
3.电场线:电场线越密的地方,电场 (填“越强”或“越弱”);电场线的 方向就是该点的电场强度的方向。
同一电荷在电场线密的地方受到的电场力 (填“大”或“小”);沿着电场线方向电势 (填“升高”或“降低”)。
沿着电场线移动正电荷,电场力做 (填“正功”或“负功”),电势能 (填“增加”或“减少”),沿着电场线移动负电荷,电场力做负功,电势能 (填“增加”或“减少”)。
电场线 (填“垂直”或“平行”)于等势面,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面。
处于静电平衡的导体,内部的合场强处处为零(感应电荷的场强与原来的场强等大反向,它们的矢量和为零),内部无电场线;导体表面的电场线与导体的表面 (填“垂直”或“平行”)。
4.电场力做功:已知电场力为F ,带电体在电场力的方向上移动的位移为s ,则电场力做功的计算公式为W= 。
静电场知识复习及基础练习

静电场知识点复习一、库仑定律①元电荷:元电荷是指最小的电荷量,用e 表示,大小为e=c 19106.1-⨯。
②库仑定律: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。
表达式:221r q kq F =,其中静电力常量229/.100.9C m N k ⨯=。
二、电场①电场的产生:电荷的周围存在着电场,产生电场的电荷叫做源电荷。
描述电场力的性质的物理量是电场强度,描述电场能的性质的物理量是电势,这两个物理量仅由电场本身决定,与试探电荷无关。
②电场强度:放入电场中某点的电荷所受的静电力与它的电荷量的比值,叫电场强度。
定义式:qFE =,单位:C N /或m V /。
方向:规定与正电荷在该点所受的静电力方向相同,则与负电荷在该点所受静电力的方向相反。
也是该点电场线的切线方向。
区别:qFE =(定义式,适用于任何电场);2r kQ E =(点电荷产生电场的决定式);d U E =(电场强度与电势差间的关系,适用于匀强电场,d 是两点间距离在场强方向上的投影)。
③电场线: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表示该点的场强方向,曲线的疏密表示场强的大小。
电场线是为了形象的描述电场而假想的、实际不存在的曲线。
电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,是不闭合、不相交的曲线。
熟悉正、负点电荷、匀强电场、等量异种电荷、等量同种电荷的电场线分布图(教材13页)。
三、电势能、电势、电势差①电势能:由于移动电荷时静电力做的功与路径无关,所以电荷在电场中也具有势能,叫做电势能。
静电力做功与电势能变化的关系式为:P E W ∆-=,即静电力所做的功等于电势能的变化。
所以,当静电力做多少正功,电势能就减小多少;当静电力做多少负功,电势能就增加多少。
静电力做功与电势差的关系式为:AB AB qU W =。
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位置时所做的功(通常选大地或无限远处电势能为零)。
电场的测量实验

电场的测量实验电场是物理学中重要的概念之一,它描述了电荷之间相互作用的力。
为了准确地测量电场的强度和方向,科学家们进行了各种实验研究。
本文将介绍一种常见的电场测量实验方法,并详细解释其原理和步骤。
实验目的:测量给定点处电场的强度和方向。
实验器材:1. 实验台2. 电源3. 金属探针4. x-y坐标测量仪器实验原理:根据库仑定律,两个电荷之间的电场力与它们之间的距离和电荷大小的乘积成正比。
实验中我们将通过改变电荷的位置并测量所产生的电场强度来验证电场的存在并计算其大小和方向。
实验步骤:1. 在实验台上放置电源和金属探针,并连接电源与探针。
2. 将探针置于待测点附近,并调整探针的位置使其与电源之间的距离符合实验要求。
3. 打开电源并调节电源的电压,确保电场的强度不超过实验测量范围。
4. 使用x-y坐标测量仪器,分别在水平方向和垂直方向上测量探针所受到的电场强度。
5. 记录测量结果,并计算出电场的大小和方向。
实验数据处理:根据测得的电场强度数据,可以使用以下公式计算电场的大小和方向:电场强度(E)= 电场力(F)/ 测试电荷(q)其中,电场力可以通过测量探针与电源之间产生的受力来获得,而测试电荷可以通过探针上的电荷大小来确定。
实验注意事项:1. 在实验过程中,要注意探针与电源的安全距离,以避免发生电击等危险情况。
2. 确保实验环境干燥,以免湿度对电场测量结果的影响。
3. 在测量电场强度时,要保持探针与待测点之间的距离稳定,以确保结果的准确性。
4. 在进行实验之前,要进行仔细的操作指导和实验前准备,以确保实验的顺利进行。
实验结果和讨论:根据实验数据和计算结果,可以得出待测点处的电场强度大小和方向。
通过对多个待测点的电场测量,可以绘制出电场线,进一步研究和分析电场的分布规律及其影响因素。
结论:通过电场的测量实验,我们可以准确地测量电场的强度和方向,进而深入研究和理解电场的性质和行为。
电场的测量实验为电磁学等领域的研究提供了重要的基础数据和实验依据。
物理实验技术中的电场测量与分析方法

物理实验技术中的电场测量与分析方法电场是物理学中一种重要的物理量,也是许多实验中需要测量和分析的参数。
在物理实验中,了解并掌握电场的测量与分析方法对于研究物态变化、电磁现象等问题具有重要意义。
本文将介绍物理实验技术中常用的电场测量与分析方法。
一、电场测量的基本原理与方法电场测量主要依赖于带电粒子受到电场力的作用,从而产生的电势差或电压的测量。
其中,最常用的电场测量方法有电压测量法和电势差测量法。
电压测量法是通过测量两点间的电压差得到电场的大小。
在实验中,可以使用电压表或示波器等仪器来测量两点之间的电势差。
通过放置电容器或探针等装置使其接触到待测电场中,可以得到电场的电压分布情况。
电势差测量法则是通过测量设备在电场中所受到的电势差来得知电场的分布情况。
常用的电势差测量方法有电压比较法和插入电压法。
电压比较法是将待测电场与已知电势差的电场进行比较,通过调整已知电场的电势差,使其与待测电场的电势差相等,从而得知待测电场的电势差。
插入电压法则是在待测电场中插入一定电势差的电极或探针,通过测量这些电极或探针上的电势差来推断电场的分布。
二、电场测量的仪器与设备在电场测量与分析中,常用的仪器与设备有电场测量装置、电压表、示波器等。
电场测量装置是一种能够测量电场强度的仪器,它通常包括电压探针、电场控制装置、电场显示器等部分。
这些装置通过接触或感应待测电场,将电场的强度转化为电压或电势差信号,并显示在显示器上。
电压表是一种用来测量电压的仪器,它可以直接测量两点间的电势差。
电压表有模拟式和数字式两种,分别具有不同的测量精度和功能。
示波器是一种能够显示电压随时间变化的仪器,它可以通过连接到待测电场中,通过测量电势差的变化来分析电场的分布情况。
示波器具有高灵敏度和高频响特性,适用于测量高频电场。
三、电场测量与分析的应用电场测量与分析方法在很多领域都有广泛的应用。
例如,在材料科学研究中,电场测量可以用于研究电荷分布、界面特性等问题。
物理实验技术中的电场测量与分析方法

物理实验技术中的电场测量与分析方法导论物理实验技术是实现物理学原理和理论的重要手段,其中电场测量和分析是电学实验中的关键环节。
电场测量与分析方法对于研究电磁现象、理解电场的分布和性质以及工程应用都具有重要意义。
本文将介绍一些常用的电场测量与分析方法,并对其原理和应用进行探讨。
第一部分电场测量方法1. 电偶极子法电偶极子法是最简单常用的电场测量方法之一。
该方法基于电荷偶极子在外电场中会受到力矩的原理。
实验中,将一个电荷偶极子放置在待测电场中,通过测量力矩的大小和方向来推算电场的分布。
该方法的优点是简单易行,适用于一些基本电场分布的测量,如均匀电场和静电场。
然而,电荷偶极子的大小和形状可能会对测量结果产生一定的影响。
2. 水平射线电场测量法水平射线电场测量法是一种通过测量电场对带电粒子的水平偏转来推算电场分布的方法。
实验中,将一个带电粒子置于待测电场中,粒子在水平方向会受到电场力的作用而发生偏转。
通过测量偏转角度和电场力的关系,可以推算出电场的分布。
该方法的优点是适用于非均匀和动态电场的测量,如随时间变化的交变电场。
然而,该方法对带电粒子的选择和控制要求较高。
第二部分电场分析方法1. 电场线电场线是表示电场分布的一种方法。
实验中,可以通过在空气中放置带有小电荷的导体或电极,或者通过电场感应仪器观察到电场线的形状。
通过电场线的密度和方向可以判断出电场的强弱和方向。
电场线的优点是直观、直观、易理解。
然而,电场线法无法定量表示电场的强度和分布,只能提供电场的定性信息。
2. 电位法电位法是一种通过测量电势来分析电场分布的方法。
实验中,可以通过带有测量电势的导体或电极,将测量点的电势与参考电势进行比较,从而推算出电场的分布。
电位法适用于各种电场形式,可以提供定量的电场信息。
然而,电位法对于形状复杂的电场分布和非静电场的测量有一定的局限性。
3. 电场力法电场力法是一种通过测量电场对带电粒子的作用力来分析电场分布的方法。
高考物理新电磁学知识点之静电场基础测试题及答案(4)

高考物理新电磁学知识点之静电场基础测试题及答案(4)一、选择题1.真空中Ox坐标轴上的某点有一个点电荷Q,坐标轴上A、B两点的坐标分别为0.2 m和0.7 m。
在A点放一个带正电的试探电荷,在B点放一个带负电的试探电荷,A、B两点的试探电荷受到电场力的方向都跟x轴正方向相同,电场力的大小F跟试探电荷电量q的关系分别如图中直线a、b所示。
下列说法正确的是A.点电荷Q是正电荷B.点电荷Q的位置坐标为0.30 mC.B点的电场强度的大小为0.25 N/CD.A点的电场强度的方向沿x轴负方向2.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大3.如图所示,A、B、C、D为半球形圆面上的四点,处于同一水平面,AB与CD交于球心且相互垂直,E点为半球的最低点,A点放置一个电量为+Q的点电荷,B点放置一个电量为-Q的点电荷,则下列说法正确的是()A .C 、E 两点电场强度不相同B .C 点电势比E 点电势高C .沿CE 连线移动一电量为+q 的点电荷,电场力始终不做功D .将一电量为+q 的点电荷沿圆弧面从C 点经E 点移动到D 点过程中,电场力先做负功,后做正功4.图中展示的是下列哪种情况的电场线( )A .单个正点电荷B .单个负点电荷C .等量异种点电荷D .等量同种点电荷5.如图所示,在空间坐标系Oxyz 中有A 、B 、M 、N 点,且AO =BO =MO =NO ;在A 、B 两点分别固定等量同种点电荷+Q 1与+Q 2,若规定无穷远处电势为零,则下列说法正确的是( )A .O 点的电势为零B .M 点与N 点的电场强度相同C .M 点与N 点的电势相同D .试探电荷+q 从N 点移到无穷远处,其电势能增加6.下列说法正确的是( )A .电场不是实物,因此不是物质B .元电荷就是电子C .首次比较准确地测定电子电荷量的实验是密立根油滴实验,其实验原理是微小带电油滴在电场中受力平衡D .库仑定律122kq q F r =与万有引力定律122km m F r =在形式上很相似;由此人们认识到库仑力与万有引力是同种性质的力7.如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O 处的电势为0V ,点A 处的电势为6V ,点B 处的电势为3V ,则电场强度的大小为A .200V /mB .2003/V mC .100/V mD .1003/V m8.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,两板间有一个带正电的检验电荷固定在P 点,如图所示,以C 表示电容器的电容,E 表示两板间的场强, 表示P 点的电势,p E 表示正电荷在P 点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离0l ,则下列各物理量与负极板移动距离x 的关系图像正确的是( )A .B .C .D .9.a 、b 、c 、d 是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在的平面平行.已知a 点的电势是20V ,b 点的电势是24V ,d 点的电势是4V ,如图.由此可知,c 点的电势为( )A .4VB .8VC .12VD .24V10.如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P 点,用E 表示两极板间电场强度,U 表示电容器的电压,Ep 表示正电荷在P 点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )A .E 变大,Ep 变大B .U 变小,Ep 不变C .U 变大,Ep 变小D .U 不变,Ep 不变11.如图所示,在一对带等量异号电荷的平行金属板间,某带电粒子只在电场力作用下沿虚线从A 运动到B .则( )A .粒子带负电B .从A 到B 电场强度增大C .从A 到B 粒子动能增加D .从A 到B 粒子电势能增加12.如图所示,用劲度系数为15N/m 的轻弹簧悬挂一个绝缘带有电荷量为72.010C -⨯的小球A ,此时弹簧的长度为10cm 。
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电场基础知识电荷守恒库伦定律一、电荷及电荷守恒定律1.元电荷:最小的电荷量,其值为e=.其他带电体的电荷量皆为元电荷的倍.2.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体到另一个物体,或者从物体的一部分到另一部分;在转移过程中,电荷的总量.(2)起电方式:、、感应起电.(3)带电实质:物体带电的实质是.}思考:当两个完全相同的带电金属球相互接触时,它们的电荷量如何分配答案同种电荷的电荷量分配,异种电荷的先后.二、点电荷及库仑定律1.点电荷(1)是一种理想化的物理模型;(2)当带电体本身的和对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷.2.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,与它们的距离的二次方成,作用力的方向在它们的.(2)公式:,其中比例系数k叫做静电力常量,k=×109N·m2/C2.(3)适用条件:①;②.3.三个自由点电荷平衡问题处理方法:三个自由点电荷仅在它们系统的静电力作用下处于平衡状态时,满足的规律是:两同夹异、两大夹小、近小远大(中间电荷靠近电荷量较小的端电荷).电场力的性质一、电场强度…1.静电场(1)电场是存在于电荷周围的一种,静电荷产生的电场叫静电场.(2)电荷间的相互作用是通过实现的.电场的基本性质是对放入其中的电荷有.2.电场强度(1)物理意义:表示电场的和.(2)定义:电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的的比值叫做该点的电场强度.(3)定义式:—(4)标矢性:电场强度是矢量,正电荷在电场中某点受力的方向为该点电场强度的方向,电场强度的叠加遵从定则.3.场强的公式比较三个公式⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧E=F q⎩⎪⎨⎪⎧适用于任何电场与检验电荷是否存在无关E=kQr2⎩⎪⎨⎪⎧适用于点电荷产生的电场Q为场源电荷的电荷量E=Ud⎩⎪⎨⎪⎧适用于匀强电场U为两点间的电势差,d为沿电场方向两点间的距离二、电场线1.定义:为了直观形象地描述电场中各点电场强度的及,在电场中画出一系列的曲线,使曲线上各点的方向表示该点的电场强度方向,曲线的表示电场强度的大小.2.特点:{(1)电场线从正电荷或出发,终止于或无限远处;(2)电场线在电场中;(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越;(4)电场线上某点的方向表示该点的场强方向;(5)沿电场线方向;(6)电场线和等势面在相交处互相.3.几种典型电场的电场线(如图2所示).<4、电场强度的叠加与计算(1)电场叠加:多个电荷在空间某处产生的电场强度为各电荷单独在该处所产生的电场强度的.(2)运算法则:.5.电场线的作用|(1)表示场强的方向:电场线上每一点的切线方向和该点的方向一致.(2)比较场强的大小:电场线的程度反映了场强的大小,即电场的强弱.同一幅图中,电场线越密的地方场强越,电场线越的地方场强越小.(3)判断电势的高低:在静电场中,顺着电场线的方向电势越来越.6.等量点电荷的电场线比较比较项目等量异种点电荷等量同种点电荷{电场线分布图连线中点O处的场强最小,指向负电荷一方为零连线上的场强大小(从左到右)。
沿连线先变小,再变大沿连线先变小,再变大沿中垂线由O点向外场强大小O点最大,向外逐渐减小O点最小,向外先变大后变小关于O点对称的A与A′、B与B′的场强等大同向等大反向@7、一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹不会与电场线重合,只有同时满足以下三个条件时,两者才会重合:(1)电场线为直线;(2)电荷初速度为零或速度方向与电场线平行;(3)电荷仅受电场力或所受其他力的合力的方向与电场线平行.三.带电体的力电综合问题的分析方法1、基本思路:}2.运动情况反映受力情况](1)物体静止(保持):F合=0.(2)做直线运动①匀速直线运动,F合=0.②变速直线运动:F合≠0,且F合与速度方向总是一致.(3)做曲线运动:F合≠0,F合与速度方向不在一条直线上,且总指向运动轨迹曲线凹的一侧.(4)F合与v的夹角为α,加速运动:0°≤α<90°;减速运动:90°<α≤180°.(5)匀变速运动:F合=恒量.;电场力的性质一、电场力做功与电势能1.电场力做功的特点(1)在电场中移动电荷时,电场力做功与无关,只与有关,可见电场力做功与重力做功相似.(2)在匀强电场中,电场力做的功W=,其中d为沿的位移.2.电势能 #(1)定义:电荷在电场中具有的势能.电荷在某点的电势能,等于把它从该点移到 置时电场力所做的功.(2)电场力做功与电势能变化的关系电场力做的功等于 ,即W AB =E p A -E p B .(3)电势能的相对性:电势能是相对的,通常把电荷在离场源电荷 的电势能规定为零,或把电荷在 表面上的电势能规定为零. 二、电势 1.电势(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值. @(2)定义式:φ=E p q.(3)标矢性:电势是 量,其大小有正负之分,其正(负)表示该点电势比电势零点高(低). (4)相对性:电势具有相对性,同一点的电势因 的选取的不同而不同. (5)沿着电场线方向电势逐渐 .2.等势面"(1)定义:电场中 的各点构成的面.(2)特点①电场线跟等势面垂直,即场强的方向跟等势面 . ②在 移动电荷时电场力不做功.③电场线总是从电势高的等势面指向 的等势面. ④等差等势面越密的地方电场强度 ;反之 .⑤任意两等势面不相交.(3、注意: (1)电势是描述电场本身的能的性质的物理量,由电场本身决定,而电势能反映电荷在电场中某点所具有的电势能,由电荷与电场共同决定.(2)φ=E pq或E p =φq .三、电势差1.电势差:电荷q 在电场中A 、B 两点间移动时,电场力所做的功W AB 跟它的电荷量q 的比值,叫做A 、B 间的电势差,也叫电压.公式: 单位2.电势差与电势的关系:U AB = ,电势差是标量,可以是正值,也可以是负值,而且有U AB= U BA .3.电势差U AB 由电场中A 、B 两点的位置决定,与移动的电荷q 、电场力做的功W AB 无关,与零电势点的选取也无关.{4.电势差与电场强度的关系:匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿 方向的距离的乘积.即U = ,也可以写作E =U d.四、电势高低及电势能大小的判断与比较 1.比较电势高低的方法(1)沿电场线方向,电势越来越低.(2)判断出U AB 的正负,再由U AB =φA -φB ,比较φA 、φB 的大小,若U AB >0,则φA >φB ,若U AB <0,则φA <φB .(3)取无穷远处电势为零,则正电荷周围电势为正值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低. 2.电势能大小的比较方法 (1)做功判断法(电场力做正功,电荷(无论是正电荷还是负电荷)从电势能较大的地方移向电势能较小的地方,反之,如果电荷克服电场力做功,那么电荷将从电势能较小的地方移向电势能较大的地方.特别提醒 其他各种方法都是在此基础上推理出来的,最终还要回归到电场力做功与电势能变化关系上.(2)场电荷判断法①离场正电荷越近,正电荷的电势能越大;负电荷的电势能越小. ②离场负电荷越近,正电荷的电势能越小;负电荷的电势能越大. (3)电场线法①正电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小;逆着电场线的方向移动时,电势能逐渐增大.>②负电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐增大;逆着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小.(4)公式法由E p =qφ,将q 、φ的大小、正负号一起代入公式,E p 的正值越大,电势能越大;E p 的负值越大,电势能越小.五、 电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题 1.几种常见的典型电场的等势面比较#2.解决该类问题应熟练掌握以下知识及规律(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧. (2)该点速度方向为轨迹切线方向. (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.(4)电场线垂直于等势面.(5)顺着电场线电势降低最快.(6)电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大.有时还要用到牛顿第二定律、动能定理等知识.%六.匀强电场中电势差与电场强度的关系(1)U AB =Ed ,d 为A 、B 两点沿电场方向的距离。
(2)沿电场强度方向电势降落得最快。
(3)在匀强电场中U =Ed ,即在沿电场线方向上,U ∝d 。
推论如下: ①如图甲,C 点为线段AB 的中点,则有φC =φA +φB2。
②如图乙,AB ∥CD ,且AB =CD ,则U AB =U CD 。
|2.E =U d在非匀强电场中的三点妙用(1)判断电势差的大小及电势的高低:距离相等的两点间的电势差,E 越大,U 越大,进而判断电势的高低。
(2)利用φ x 图像的斜率判断电场强度随位置变化的规律:k =ΔφΔx =Ud =E x ,斜率的大小表示电场强度的大小,正负表示电场强度的方向。
(3)判断电场强度大小:等差等势面越密,电场强度越大。
七、电场中的功能关系1.功能关系(1)若只有电场力做功,电势能与动能之和保持不变;~(2)若只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能之和保持不变; (3)除重力外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化. (4)所有力对物体所做功的代数和,等于物体动能的变化.2.电场力做功的计算方法(1)由公式W =Fl cos α计算,此公式只适用于匀强电场,可变形为:W =qEl cos α. (2)由W =qU 来计算,此公式适用于任何形式的静电场. (3)由动能定理来计算:W 电场力+W 其他力=ΔE k .[(4)由电势能的变化来计算:W AB =E p A -E p B .电容器与电容 带电粒子在匀强电场中的运动一、电容器的充、放电和电容的理解 1.电容器的充、放电(1)充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的 电荷,电容器中储存 能. (2)放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能. 2.电容{(1)定义:电容器所带的 与电容器两极板间的电势差U 的比值. (2)定义式:(3)物理意义:表示电容器 本领大小的物理量. 3.平行板电容器(1)影响因素:平行板电容器的电容与 成正比,与介质的 成正比,与 成反比.(2)决定式: ,k 为静电力常量.4、注意:C =Q U (或C =ΔQ ΔU )适用于任何电容器,但C =εr S 4πkd仅适用于平行板电容器..5、平行板电容器的动态分析1.对公式C =Q U的理解电容C =Q U,不能理解为电容C 与Q 成正比、与U 成反比,一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关. 2.运用电容的定义式和决定式分析电容器相关量变化的思路 (1)确定不变量,分析是电压不变还是所带电荷量不变. (2)用决定式C =εr S4πkd分析平行板电容器电容的变化.(3)用定义式C =QU分析电容器所带电荷量或两极板间电压的变化.、(4)用E =U d分析电容器两极板间电场强度的变化.二、带电粒子在电场中的运动1.带电粒子在电场中加速若不计粒子的重力,则电场力对带电粒子做的功等于带电粒子动能的增量. (1)在匀强电场中:W =qEd =qU =12mv 2-12mv 20或F =qE =q Ud =ma .(2)在非匀强电场中:W =qU =12mv 2-12mv 20.2.带电粒子在电场中的偏转。