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文档简介
1、1.7静电现象的应用 导学案、学习目标1. 通过对静电场中导体的自由电荷运动情况的讨论,了解静电平衡的概念,能说出处 于静电平衡的导体的特征;2. 通过实验了解静电平衡时带电导体上电荷的分布特点;3. 了解尖端放电和静电屏蔽现象,关注生活、生产中的静电现象。二、学习重点和难点1. 掌握静电平衡的概念,理解导体处于静电平衡状态的特征是本节学习的重点。2. 应用静电平衡的知识,认识导体的电荷分布特点、尖端放电现象、静电屏蔽现象是 本节学习的难点。【自主学习】我们通过前面的学习知道, 放入电场中的电荷受到电场力的作用,而我们又知道金属导体中存在自由电子,把导体放入电场中会产生什么现象?创设情景一、静
2、电平衡状态下的电场:1、静电平衡条件:将一金属导体放入场强为 E0的匀强电场中, 见课本P24图1 . 7-1,分析自由电子在电场 中的移动情况2、导体达到静电平衡特点二、尖端放电1、解释:2、 应用:、静电屏蔽1、理解:处于静电平衡状态的导体,内部的场强处处为零。因此,可利用金属外壳或金属网封闭某一区 域不在受外界电场的影响,这一现象称静电屏蔽2、两种情况:金属内部空间不受壳外部电场的影响接地的封闭的导体壳内部电场对壳外空间没有影响A空腔导体的特点:B2若将源电荷置于空腔内,则外对内没有影响,B静电屏蔽但内对外有影响净电荷只分布在外表面,内表面不带电,空腔内没 有电场B1外部电场对内部仪器没
3、有影响B3若将球壳接地,则内外各不影响【课堂探究】 探究1:如图所示,在一个原来不带电的金属导体壳的球心处放一正电荷, 试分析A、B、C三点的场强:()A . EM 0 , Eb=0 , E=0B. EM 0 , EbM 0 , E=0C. EaM 0 , EbM 0 , EcM 0D. Ea=0 , EbM 0 , E=0探究2:如图所示,A、B是两个架在绝缘支座上的金属球,都不带电, 中间用导线连接,现用一带正电的小球 C靠近B,用手摸一下B球, 再撤去导线,然后移走C球,则A、B带电情况:()A . A球带正电,B球带负电B. A球带正电,B球不带电C. A球不带电,B球带负电D. 以上
4、说法都不正确探究3:长为L的金属棒原来不带电,现将一带电荷量为 q的正电荷放在距棒左端 R处且与 棒在一条线上,则棒上感应电荷在棒内中点0处产生的场强的大小 ,方向。q+,I*【反馈检测】如图,在真空中有两个点电荷 A和B,电量分别为一Q和+ 2Q它们相距L,如果在两点电荷连线的中点0有一个半径为r (2r vL)的空心金属球,且球心位于 0点,则球壳上的感 应电荷在 0点处的场强大小 方向.【拓展提升】1.带电量分别为+Q和-Q的两个点电荷相距为R,在两点之间放入一个不带电的 导体棒,如图当导体达到静电平衡后,感应电荷在两点连线中点处产生的场强大小和方向? 内部的合场强有什么特点,如果棒的中
5、间是空的,合场强又如何?;QO-q2.如图所示,在孤立点电荷+Q的电场中,金属圆盘A处于静电平衡状态若金属圆盘平面与点 电荷在同一平面内,试在圆盘A内作出由盘上感应电荷形成的附加电场的三条电场线(用实线表示,要求严格作图)【课后作业】、选择题:1. 一个不带电的空心金属球,在它的球心处放一个正点荷,其电场分布是图2中的哪一个()D2. 在一个导体球壳内放一个电量为+ Q的点电荷,用Ep表示球壳外任一点的场强,贝U ()A. 当+ Q在球壳中央时,Ep= 0B. 不论+ Q在球壳内何处,Ep 一定为零C. 只有当+ Q在球心且球壳接地时,Ep= 0D. 只要球壳接地,不论+ Q在球壳内何处,Ep
6、 一定为零3. 如图所示,把一个架在绝缘支架上的枕形导体放在正电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,下叙说法正确的是()A. A B两点场强相等,且都为零B. A B两点的场强不相等C.感应电荷产生的附加场强大小是|E訂|E訂D.当电键K闭合时,电子从大地沿导线向导体移动.二、填空题:4. 如图所示,导体棒AB靠近带正电的导体Q放置.用手接触B端, 移去手指再移去Q, AB带何种电荷.若手的接触点改在A端,情况又如何 .5. 有一绝缘空心金属球 A,带有4X10-6C的正电荷,一个有绝缘柄的 金属小球B,带有2X 10-6C的负电荷.若把B球跟A球的内壁相接触,如图6所示,则B球上电量为C,A球上电量为C分布在.6. 如图,在真空中有两个点电荷 A和B,电量分别为一Q和+ 2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点 0有一个半径为r(2rv L)的空心金属球,且球心位于0点,则球壳上的感应电荷在0点处的 场强大小方向.棒内中点处产生的场强的大小等于 .qlH7. 长为L的导体棒原来不带电,将一带电量为q的点电荷放在 距棒左端R处,如图9所示,当达到静电平衡后棒上感应的电荷在【总结反思】本节课主要学习有静电平衡知识 , 静电平衡特点要掌握 ,静电屏蔽 , 尖端放电要有所了解 通过本节
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