物理选修静电场知识点
物理选修3-1第一章静电场知识点总结

“静电场”是电学的基础知识,承前启 后,也是历年高考的重点之一.需要我们 在理解基本概念的基础上,掌握电荷守 恒定律、库仑定律、场强叠加、匀强电 场中电场强度与电势差的关系、带电粒 子在电场中的运动等有关规律.学会运用 电场线、等势面等几何方法形象地描述 电场的分布;熟练将运动学和力学的规 律应用到电场中,分析、解决带电粒子 在电场中的运动问题.
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,则( CD )
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
C.电荷的电势能减少了5×10-6J
D.电荷的动能增加了5×10-6J
3、如图所示,在等量正点电荷形成的电场中,它 们连线的中垂面ab上, 有一电子,从静止开始由a运动 到b的过程中(a、b相对o对称),下列说法正确的是
(C)
A.电子的电势能始终增多
B.电子的电势能始终减少
b
C.电子的电势能先减少后增加
+
D.电子的电势能先增加后减少
O
+
-a
4、一带电油滴在竖直方向的匀强电场中的运 动轨迹如图虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空 气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变
【答案】 C
1.3电场强度 一、电场
1.电场是客观存在的特殊物质。
2.电场的基本性质是对放入其 中的电荷有力的作用(电场力)。
1.3电场强度 二、电场强度
E = F 场强的定义式,适用任何电场 q
Q E = K r2
场强的决定式,适用真空中点电荷
方向性 :正试探电荷的受力方向
唯一性: 电场中某点的场强是确定的
静电场知识点总结

静电场知识点总结静电场知识点总结如下:1.电场强度:描述电场中力的性质的物理量,表示单位电荷在电场中受到的力。
点电荷场强公式:E = kQ/r^2。
2.库仑定律:描述两个点电荷之间的相互作用力的规律,公式为F = kQ1Q2/r^2。
3.电势:描述电场能的性质的物理量,表示单位正电荷在电场中具有的势能。
等势面与电场线垂直,且从高电势指向低电势。
4.电势差:描述电场中两点之间电势的差值,等于单位正电荷在这两点间移动时电场力所做的功。
公式为U = Ed。
5.电场力做功:电荷在电场中移动时,电场力对电荷做功,与移动距离和电势差有关,公式为W = qU。
6.电容:描述电容器容纳电荷本领的物理量,由电容器本身的结构决定。
公式为C = Q/U。
7.静电感应:将一个带电体靠近导体时,由于静电感应,导体靠近带电体的一端会出现异种电荷,远离的一端会出现同种电荷。
8.静电平衡状态:导体中的自由电荷受到电场力的作用,将重新分布,最终达到静电平衡状态。
此时导体内部无净电荷,导体表面是等势面。
9.静电屏蔽:将一个空腔导体置于外电场中,静电平衡时,空腔内感应电荷的电场与外电场在空腔内部相互抵消,从而使得空腔内部不受外部电场的影响。
10.高斯定理:通过闭合曲面的电通量等于该闭合曲面内所包围的电荷的代数和除以真空电容率。
公式为∮E·ds = ∑q/ε0。
这些知识点涵盖了静电场的各个方面,包括电场强度、库仑定律、电势、电势差、电场力做功、电容、静电感应、静电平衡状态、静电屏蔽和高斯定理等。
通过理解和掌握这些知识点,可以对静电场有更深入的理解。
物理选修3-1静电场知识点详细解析

静电场重点知识点第 2 课时电场电场强度知识点一:电场和电场的基本性质1.电场:场是物质存在的一种形式.电荷的周围存在着电场,静止电荷周围产生的电场称为静电场.电荷之间的相互作用是通过电场发生的.电荷 A 对电荷 B 的作用,实际是电荷 A 的电场对电荷 B 的作用,电荷 B 对电荷 A 的作用实际是电荷 B 的电场对电荷 A 的作用.2.电场的基本性质是:对放入其中的电荷有力的作用,电场具有能量.知识点二:电场强度(重点)1.定义:放入电场中某一点的电荷受到的电场力跟它的电量的比值,叫做这一点的电场强度,简称为场强.用 E 描述电场强度2.定义表达式: E=F/q它是失量,规定场强的方向是正电荷受力的方向;负电荷受力的方向跟场强的方向相反; 单位是 N/C.说明:( 1)在电场中的同一点,F/q的比值是不变的, 在电场中的不同点,F/q往往不同.即F/q 完全由电场本身性质决定, 与放不放电荷, 放入电荷的电性, 电量多少均无关.( 2) E=F/q 变形为F=qE.表明如果已知电场中某点场强E, 便可计算出电场中该点放任何电荷、电量的带电体所受电场力的大小.即电场强度 E 是反映电场力性质的物理量 ; 电场力是电荷和场共同决定的 , 而场强是由电场本身决定的.3. 三个性质( 1)矢量性:物理学中规定,电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受的电场力的方向相同.指出:负电荷在电场中某点所受的电场力的方向跟该点的场强方向相反.带领学生讨论真空中点电荷周围的电场,说明研究方法:将检验电荷放入点电荷周围的电场中某点,判断其所受的电场力的大小和方向,从而得出该点场强.( 2)唯一性:电场中某一点处的电场强度E是唯一的,它的大小和方向与放入该点电荷q 无关,它决定于电场的源电荷及空间位置,电场中每一点对应着的电场强度与是否放入电荷无关.( 3)叠加性电场强度的叠加原理:某点的场强等于该点周围各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和.知识点三:点电荷周围的电场①大小: E=kQ/r 2(只适用于点电荷的电场)②方向:如果是正电荷, E 的方向就是沿着 PQ的连线并背离 Q;如果是负电荷: E 的方向就是沿着PQ的连线并指向 Q. ( 参见课本图 14- 7)说明:公式 E=kQ/r 2中的 Q是场源电荷的电量, r 是场中某点到场源电荷的距离.从而使学生理解:空间某点的场强是由产生电场的场源电荷和该点距场源电荷的距离决定的,与检验电荷无关.提出问题:如果空间中有几个点电荷同时存在,此时各点的场强是怎样的呢?带领学生由检验电荷所受电场力具有的叠加性,分析出电场的叠加原理.电场强度的叠加原理:某点的场强等于该点周围各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和.知识点三:电场强度的三种表达方式的比较定义式决定式关系式表达 E F / q E kQ / r 2 E U / d式适用任何电场真空中的点电荷匀强电场范围说明 E 的大小和方向与检验电荷Q:场源电荷的电荷量U: 电场中两点的电势差的电荷量以及电性以及存在与r: 研究点到场源电荷的d:两点沿电场线方向的否无关距离距离知识点四:电场线1. 电场线定义:在电场中画一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟该点场强方向一致,这样的曲线叫电场线 .2. 电场线性质( 1)电场线是人们为研究电场而假想的一些曲线,实际电场中并不存在这些曲线,但它能反映出实际现象的基本规律.( 2)电场线总是从正电荷(或无穷远处)出发,到负电荷(或无穷远处)终止,因此电场线有起始点和终止点,不是闭合曲线.( 3)电场中的电场线永不相交 . 因为电场中每一点的场强只有一个唯一的方向,如果电场线在电场中某点相交,则在交点处相对两条电场线就有两个切线方向,该点处场强就有两个方向,这是不可能的 .( 4)电场线不是带电粒子在电场中的运动轨迹. 只有当电场线为直线,点电荷初速度为零或初速度方向与电场线方向一致,且只受电场力作用时,点电荷运动轨迹才会与电场线重合.3. 电场线在描述电场中的作用(1)电场线的疏密程度反映了电场的强弱,即表示电场强度的大小.在电场线密集的地方,电场强度大,稀的地方电场强度小,如图9-2-1 ,电场中 A 点处的电场线稀, B 点处的电场线密,所以 E A<E B,但如图 9-2-2 ,仅仅一条电场线无法判定这条电场电场线上两点 A、 B 的场强大小 .A B·图 9-2-2 ·图 9-2-1( 2)电场线上某一点的切线方向表示该点的场强方向.( 3)根据电场线上任何一点的切线方向,可以判断带电粒子在电场线上任何一点所受电场力的方向 . 反之,若知正(负)点电荷在电场中某点的受力方向,可以判断该点场强方向.知识点五:几种特殊电场线的分布(重点)1. 正负点电荷的电场中“电场线”的分布情况如图9-2-3 :图9-2-3特点:( 1)离点电荷越近,电场线越密,场强越强;(2)在点电荷形成的电场中,不存在场强相等的点;( 3)若以点电荷为球心作一个球面,电场线处处与球面垂直,在此球面上场强大小处处相等,但方向各不相同.2. 等量异种点电荷形成的电场中的电场线分布情况如图 9-2-4 :图 9-2-4特点:( 1)沿两点电荷的连线场强先变小后变大;( 2)两点电荷连线中垂面上,场强方向均相同,点与中垂面垂直;( 3)在中垂面上,与两点电荷连线的中点 O等距离的各点场强相等 .3、等量同种点电荷形成的电场中电场线分布情况如图9-2-5 。
静电场知识归纳

一、静电场基本公式归纳1.(矢量)静电力F:F=qE(适用一切电场)F=k q1q2r2(适用于真空,点电荷)2.(矢量)场强E: E=Fq(适用一切电场、定义式,E大小与二者没有关系)E=k Qr2(决定式,适用于真空,点电荷)E=U ABd(适用匀强电场,d为沿电场线方向上的距离)(标量)电势ᵩ:ᵩ=E pq(定义式,ᵩ大小与二者没有关系)ᵩA =U AB (B点为零电势点)(标量)电势能Ep :E p=qᵩE pA=WA∞(无限远处为零电势能点)(标量)电势差U AB :U AB=ᵩA−ᵩB(适用一切电场)U AB=W ABq(适用一切电场)U AB=Ed(适用匀强电场,d为沿电场线方向上的距离,正负要判断)(标量)静电力做功W AB :W AB=qU AB(适用一切电场)W AB=E PA−E PBW AB=−∆E PW AB=qEd(适用匀强电场,d为沿电场线方向上的距离,正负要判断)二、电场的叠加在几个点电荷共同形成的电场中,某点的场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和,这叫做电场的叠加原理。
三、电场线1、电场线:为了形象地描述电场而在电场中画出的一些曲线,曲线的疏密程度表示场强的大小,曲线上某点的切线方向表示场强的方向。
2、电场线的特征1)、电场线密的地方场强强,电场线疏的地方场强弱2)、静电场的电场线起于正电荷止于负电荷,孤立的正电荷(或负电荷)的电场线止无穷远处点3)、电场线不会相交,也不会相切4)、电场线是假想的,实际电场中并不存在5)、电场线不是闭合曲线,且与带电粒子在电场中的运动轨迹之间没有必然联系3、几种典型电场的电场线1)正、负点电荷的电场中电场线的分布特点:a 、离点电荷越近,电场线越密,场强越大b 、以点电荷为球心作个球面,电场线处处与球面垂直,在此球面上场强大小处处相等,方向不同。
2)、等量异种点电荷形成的电场中的电场线分布特点:a 、沿点电荷的连线,场强先变小后变大b 、两点电荷连线中垂面(中垂线)上,场强方向均相同,且总与中垂面(中垂线)垂直c 、在中垂面(中垂线)上,与两点电荷连线的中点 0等距离各点场强相等。
静电场知识点总结归纳

静电场知识点总结一、点电荷和库仑定律1.如何理解电荷量、元电荷、点电荷和试探电荷?(1)电荷量是物体带电的多少,电荷量只能是元电荷的整数倍.(2)元电荷不是电子,也不是质子,而是最小的电荷量数值,电子和质子带有最小的电荷量,即e=1。
6×10-19 C,是密立根通过油滴实验测定的。
(3)点电荷要求“线度远小于研究范围的空间尺度”,是一种理想化的模型,对其带电荷量无限制.(4)试探电荷要求放入电场后对原来的电场不产生影响,且要求在其占据的空间内场强“相同”,故其应为带电荷量“足够小”的点电荷.2.库仑定律(1)适用条件:真空中的点电荷(2)库仑力的方向:同种电荷相互排斥,为斥力;异种电荷相互吸引,为引力.二、库仑力作用下的平衡问题1.分析库仑力作用下的平衡问题的思路(与以往的受力分析一样,不过多了个电场力)(1)确定研究对象.如果有几个物体相互作用时,要依据题意,适当选取“整体法”或“隔离法”,一般是先整体后隔离.(2)对研究对象进行受力分析.有些点电荷如电子、质子等可不考虑重力,而尘埃、液滴等一般需考虑重力.具体视题目要求来定.(3)列平衡方程(F合=0或F x=0,F y=0,即水平和竖直方向合力分别为0).2.三个自由点电荷的平衡问题(1)条件:三个点电荷放置于于一条直线上,且接触面光滑不固定,有如下结论(2)规律:“三点共线"—-三个点电荷分布在同一直线上;“两同夹异”——正负电荷相互间隔;“两大夹小”——中间电荷的电荷量最小;“近小远大”-—中间电荷靠近电荷量较小的电荷.三、场强的三个表达式的比较及场强的叠加电场为矢量,叠加需要平行四边形定则。
四、对电场线的进一步认识1.点电荷的电场线的分布特点(1)离点电荷越近,电场线越密集,场强越强.(2)若以点电荷为球心作一个球面,电场线处处与球面垂直,在此球面上场强大小处处相等,方向各不相同.2.等量异种点电荷形成的电场中电场线的分布特点(1)两点电荷连线上各点,电场线方向从正电荷指向负电荷.(2)两点电荷连线的中垂面(线)上,场强方向均相同,且总与中垂面(线)垂直.在中垂面(线)上到O点等距离处各点的场强相等(O为两点电荷连线的中点).(3)关于O点对称的两点A与A′,B与B′的场强等大、同向.3.等量同种点电荷形成的电场中电场线的分布特点(1)两点电荷连线中点O处场强为零.(2)中点O附近的电场线非常稀疏,但场强并不为零.(3)在中垂面(线)上从O点到无穷远,电场线先变密后变疏,即场强先变大后变小.(4)两点电荷连线中垂线上各点的场强方向和该直线平行.(5)关于O点对称的两点A与A′,B与B′的场强等大、反向.五、电势高低及电势能大小的比较方法1.比较电势高低的几种方法(1)沿电场线方向,电势越来越低,电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面.注意:电势降低最快的方向是电场线的方向(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.,即看U AB的下角标。
高中物理《静电场》知识梳理

高中物理《静电场》知识梳理
1. 静电场的基本概念和性质
静电场指的是由于空间中静止电荷所形成的电场。
其性质包括场强、电势、电势能等。
2. 静电场的电场强度
静电场的电场强度表示了单位正电荷在某一点处所受的电场力,其大小受到电荷量和距离的影响。
电场强度的方向与电荷正负有关。
3. 静电场的电势差和电势
电势差指的是两点之间移动单位电荷所需要做的功,而电势则是在某一点的电势差。
电势差和电势的计算可以利用库仑定律和高斯定理。
4. 静电场的电荷分布
在静电场中,电荷分布对于场强和电势分布都有影响。
主要包括均匀带电球面、均匀带电球体、均匀带电棒、均匀带电平板等情况。
5. 静电场的高斯定理
高斯定理可以用来计算电场强度、电势和电势能。
它表明了通过某一闭合曲面的场线束数与该曲面所包含的电荷量成正比,与曲面的形状无关。
6. 静电场的电势能
电势能指的是静电场中电荷所具有的势能,它的大小与电荷量、
电势差和位置有关。
静电场中的电势能可以用来计算电荷的移动和相互作用。
7. 静电场与导体
静电场中的导体可以影响场强和电势分布。
在外场作用下,导体表面的电荷会分布在表面上,而内部则是均匀的。
在导体内部,电场强度为零,电势分布为恒定值。
高中物理《静电场》知识点归纳归纳归纳总结(超详细)

一、静电场的基本概念1. 静电场是由静止电荷产生的场,它是描述电荷之间相互作用的一种物理量。
2. 静电场的性质:静电场是保守场,即电荷在静电场中移动时,其电势能的变化量与路径无关,只与初末位置有关。
3. 静电场的强度:静电场的强度表示电荷在静电场中所受力的强度,用符号E表示,单位是牛顿/库仑(N/C)。
二、电场强度与电势1. 电场强度E是描述静电场力的大小和方向的物理量,它的方向是正电荷在静电场中所受力的方向。
2. 电势V是描述静电场力做功能力的物理量,它的单位是伏特(V)。
3. 电场强度与电势的关系:电场强度E等于电势V在空间中的梯度,即E=dV/dr。
三、高斯定律1. 高斯定律是描述静电场与电荷分布之间关系的物理定律,它指出通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面内部电荷量的代数和除以真空中的电常数ε0。
2. 高斯定律的数学表达式:∮E·dA=Q/ε0,其中∮表示对闭合曲面进行积分,E是电场强度,dA是闭合曲面上的微小面积元,Q是闭合曲面内部的总电荷量,ε0是真空中的电常数。
四、电容与电容器1. 电容C是描述电容器储存电荷能力的物理量,它的单位是法拉(F)。
2. 电容器的储能公式:W=1/2CV^2,其中W是电容器储存的能量,C是电容,V是电容器两端的电压。
3. 电容器的串联和并联:电容器的串联和并联可以改变电容器的总电容,串联时总电容减小,并联时总电容增大。
五、电场线与电势线1. 电场线:电场线是用来形象地表示电场强度和方向的曲线,它的切线方向即为电场强度的方向。
2. 电势线:电势线是用来形象地表示电势分布的曲线,它的切线方向即为电势梯度的方向。
3. 电场线与电势线的关系:电场线总是从正电荷出发,指向负电荷,而电势线则从高电势区域指向低电势区域。
六、导体与绝缘体1. 导体:导体是电荷容易通过的物质,如金属、石墨等。
2. 绝缘体:绝缘体是电荷不容易通过的物质,如橡胶、玻璃等。
3. 静电平衡:当导体处于静电平衡状态时,导体内部的电场强度为零,导体表面上的电荷分布均匀。
静电场知识点(图表版)

第一章静电场一、基本公式二、带电粒子在电场中的运动(1)平衡问题:静止或匀速直线运动mg=Eq(电场力与重力的平衡)(2)带电粒子在电场中的加速问题:E ∥v 0 (不计重力)(3)带电粒子在电场中的偏转问题: E ⊥v 0 (不计重力)处理方法:类平抛运动①垂直电场线的方向(水平):速度为v 0匀速直线运动②平行电场线的方向(竖直):初速度为0的匀加速直线运动在偏转电场中,在竖直方向: 粒子的加速度 2F Eq U qa m m md===设类平抛的水平距离x若能飞出电场水平距离为L ,若不能飞出电场则水平距离为x飞行的时间:tLt x t ==① (从正中央进入)能飞出电场则:y ≤d/2 ② (从边缘进入)能飞出电场则:y ≤d竖直方向:221at y = 匀加速运动 ③v 0 y U d竖直方向:分速度: at v y=④出电场时速度的偏角:0tan v v y =θ ⑤合速度:220y v v v += ⑥由①②③④⑤可得:飞 行 时间:t=L/v O 竖直分速度:02mdv qLU v y =侧向偏移量:d mv qL U y 20222= 偏向角:Lyd mv qL U 21tan 202==θ(4)带电粒子先在加速电场U 1中加速后,再进入偏转电场U 2用:2'2'L L L y y +=可求'y飞 行 时间:t=L/v O 侧向偏移量:dU L U y 1224=屏上偏移量:y'=d U L L L U 124)2('+ 偏向角:dU LU 122tan =θ【小结】(1)一束粒子中各种不同的粒子的运动轨迹相同,即:不同粒子的侧移量y ,偏向角θ都相同。
(2)飞越偏转电场的时间t 不同,此时间与加速电压U 1、粒子电量q 、质量m 有关。
附1:知识网络附1:重力场与电场的比较。
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第一章 电场
一、电场基本规律
1、电荷 电荷守恒定律
自然界中只存在正、负电荷
自然界中两种电荷的总量是守恒的,使物质带电的过程,就是使电荷从一个物体转移到另一物体(如摩擦起电和接触带电);或者是从物体的一部分转移到另一部分(静电感应),不管何种方式,电荷既不能创造,也不能消失,这就是电荷守恒定律
(1)三种带电方式:摩擦起电-掠夺式、接触起电-均分式、感应起电-本能式
(2)元电荷:最小的带电单元,自然界任何物体的带电荷量都是元电荷(e=×10-19C )
的整数倍,电子、质子的电荷量都等于元电荷,但电性不同,前者为负,后者为正。
2、库伦定律:(1)定律内容: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,与它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
(2)表达式:221r
Q kQ F = k=×109N·m 2/C 2——静电力常量 (3)适用条件:真空中静止的点电荷。
二、电场 力的性质:
1、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷有力的作用。
2、电场强度E :(1)定义:电荷在电场中某点受到的电场力F 与电荷的带电量q 的比值,就叫做该点的电场强度。
(2)定义式:q
F E = E 与F 、q 无关,只由电场本身决定。
(3)电场强度是矢量:大小:在数值上为单位电荷受到的电场力。
方向:规定正电荷受力方向,负电荷受力与E 的方向相反。
(4)单位:N/C,V/m 1N/C=1V/m
(5)其他的电场强度公式
○1点电荷的场强公式:2
r kQ E =——Q 场源电荷 ○2匀强电场场强公式:d
U E =——d 沿电场方向等势面间距离 (6)场强的叠加:遵循平行四边形法则
3、电场线:(1)意义:形象直观描述电场强弱和方向的理想模型,实际上是不存在的
(2)电场线的特点:
①电场线起于正电荷(无穷远),止于(无穷远)负电荷
②不封闭,不相交,不相切。
③沿电场线电势降低,且电势降低最快。
一条电场线无法判断场强大
小,可以判断电势高低。
④电场线垂直于等势面,静电平衡导体,电场线垂直于导体表面
(3)几种特殊电场的电场线:各点的切线方向反映场强的方向,疏密程
度反映场强的大小。
特点:假想的(不存在)、不相交、不闭合,
从正电荷出发,终止于负电荷。
三、电场 能的性质
1、电场 能的基本性质:电荷在电场中移动,电场力要对电荷做功。
2、电势能Ep :(1)定义:电荷在电场中,由于电场和电荷间的相互作用,由位置决
定的能量。
电荷在某点的电势能等于电场力把电荷从该点移动到零势能位置时所做的功。
(2)定义式:0A pA W E =——带正负号计算
(3)特点: ①电势能具有相对性,相对零势能面而言,通常选大地或无穷远处为
零势能面。
②电势能的变化量△E p 与零势能面的选择无关。
3、电势φ:(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能Ep 与电荷量的比值。
(2)定义式:φq
E p =——单位:伏(V )——带正负号计算
E
(3)特点:①电势具有相对性,相对参考点而言。
但电势之差与参考点
的选择无关。
②电势是一个标量,但是它有正负,正负只表示该点电势比参
考点电势高,还是低。
③电势的大小由电场本身决定,与Ep 和q 无关。
④电势在数值上等于单位正电荷由该点移动到零势点时电场
力所做的功。
(4)电势高低的判断方法
①根据电场线判断:沿着电场线方向电势降低。
φA >φB
②根据电势能判断:
正电荷:电势能大,电势高;电势能小,电势低。
负电荷:电势能大,电势低;电势能小,电势高。
4U AB (1)定义:电场中两点间的电势之差。
也叫电压。
(2)定义式:U AB =φA -φB
(3)特点: ①电势差是标量,却有正负,只表示起点和终点的电势
谁高谁低。
②单位:伏(V )
③电场中两点的电势差是确定的,与零势面的选择无关
④U=Ed 匀强电场中两点间的电势差计算公式。
——电势
差与电场强度之间的关系。
5、电场力做功W AB :(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,即与初末位置的电势差有关。
(2)表达式:W AB =U AB q —带正负号计算(适用于任何电场)
W AB =Eqd —d 沿电场方向的距离。
——匀强电场
(3)电场力做功与电势能的关系 W AB =-△Ep=E pA -E PB
电场力做负功,电势能增加 6、等势面:(
1)定义:电势相等的点构成的面。
(2)特点:○1等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷,电场力不做功。
○
2等势面与电场线垂直○3两等势面不相交○4等势面的密集程度表示场强的大小:疏弱密强。
○
5画等势面时,相邻等势面间的电势差相等。
(3)判断非匀强电场线上两点间的电势差的大小:靠近场源(场强大)的两点
间的电势差大于远离场源(场强小)相等距离两点间的电势差。
7、静电平衡状态:(1)定义:导体内不再有电荷定向移动的稳定状态
(2)特点:a 处于静电平衡状态的导体,内部场强处处为零。
b 感应电荷在导体内任何位置产生的电场都等于外电场
在该处场强大小相等,方向相反。
c 处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,导体表面
是个等势面。
A B 无条件结
A B C 若AB=BC ,则U AB >U BC
d 电荷只分布在导体的外表面,与导体表面的弯曲程度
有关,越弯曲,电荷分布越多。
四、电容器及其应用:
1、电容器充放电过程:(电源给电容器充电)
充电过程S-A :电源的电能转化为电容器的电场能
放电过程S-B :电容器的电场能转化为其他形式的能
2、电容:(1)物理意义:表示电容器容纳电荷本领的物理量。
(2)定义:电容器所带电量Q 与电容器两极板间电压U 的比值就叫做电容器的电容。
(3)定义式:U Q C =
——是定义式不是决定式 kd
S C πε4=——是电容的决定式(平行板电容器) (4)单位:法拉F ,微法μF ,皮法pF 1pF=10-6μF=10-12F
(5)特点:①电容器的电容C 与Q 和U 无关,只由电容器本身决定。
②电容器的带电量Q 是指一个极板带电量的绝对值。
③电容器始终与电源相连,则电容器的电压不变。
电容器充电完毕,再与电源断开,则电容器的带电量不变。
④在有关电容器问题的讨论中,经常要用到以下三个公式和③的
结论联合使用进行判断
U Q C = kd S C πε4= d
U E = 五、应用——带电粒子在电场中的运动(平衡问题,加速问题,偏转问题)
1、基本粒子不计重力,但不是不计质量,如质子(H 11),电子,α粒子(He 42),
氕(H 11),氘(H 21),氚(H 31) 带电微粒、带电油滴、带电小球一般情况下都要计算重力。
2、平衡问题:电场力与重力的平衡问题。
mg=Eq
3、加速问题
(1)由牛顿第二定律解释,带电粒子在电场中加速运动(不计重力),只受电场力Eq ,粒子的加速度为a=Eq/m ,若两板间距离为d ,
则
mg
m
Uq m Eqd v 22== (2)由动能定理解释,Uq mv =-021
2,m Uq v 2=
可见加速的末速度与两板间的距离d 无关,只与两板间的电压有关,但是粒子在电场中运动的时间不一样,d 越大,飞行时间越长。
4、偏转问题——类平抛运动(由两极板间中点射入)
在垂直电场线的方向:粒子做速度为v 0匀速直线运动。
在平行电场线的方向:粒子做初速度为0、加速度为a 的匀加速直线运动。
带电粒子若不计重力,则在竖直方向粒子的加速度
md
Uq m Eq a == 带电粒子做类平抛的水平距离,若能飞出电场水平距离为L ,若不能飞出电场则水平距离为x
带电粒子飞行的时间:t=x/v 0=L/v 0————
粒子要能飞出电场则:y≤d/2——————粒子在竖直方向做匀加速运动:22
1at y = —○3 粒子在竖直方向的分速度:at v y =———4粒子出电场的速度偏角:0tan v v y =
θ————由○1○2○3○4○5可得:
飞 行 时间:t=L/v O 竖直分速度:0mdv UqL v y = 侧向偏移量:
UqL y 22
= 偏向角:d mv UqL 20tan =θ
v
v 0 v y
飞 行 时间:t=L/v O 偏向角:d
U L U 122tan =θ 侧向偏移量:d
U L U y 1224= y'=d U L L L U 124)2('+
在这种情况下,一束粒子中各种不同的粒子的运动轨迹相同。
即不同粒子的侧移量,偏向角都相同,但它们飞越偏转电场的时间不同,此时间与加速电压、粒子电量、质量有关。
如果在上述例子中粒子的重力不能忽略时,只要将加速度a 重新求出即可,具体计算过程相同。
5、示波器的原理同书上结构图。