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文档简介

1、主讲人:中国人民大学 焦文龙 例题1: 带电小球A、C相距30cm,均带正电当一个带有负电的小球B放在A、C间连线的直线上,且B、C相距20cm时,可使C恰受电场力平衡A、B、C均可看成点电荷A、B所带电量应满足什么关系?假设要求A、B、C三球所受电场力同时平衡,它们的电量应满足什么关系? C处于平衡形状,实践上是要求C处在A、B构成的电场中的电场强度为零的地方 既然C所在处的合场强为零,那么,C所带电量的正或负、电量的多或少均对其平衡无影响 再以A或B带电小球为研讨对象,利用上面的方法分析和处理 静电场部分的内容概念性强,规律内容含义深化,是有关知识运用的根底但由于概念和规律较笼统,对掌握这

2、些概念和规律呵斥了一定的难度所以,恰当地建立有关的知识构造,处置好概念之间、规律之间的关系,是处理复习困难的有效方式 场强较大处,电势也一定较高吗?反之,电势较高处,场强一定也较大吗? 场强为零处,电势也一定为零吗?反之,电势为零处,场强一定也为零吗? 场强相等处,电势也一定相等吗?反之,电势相等处,场强一定也相等吗? 以点电荷正和负的电场为例以等量异号电荷的电场和等量同号电荷的电场为例以匀强电场和点电荷的电场为例 例题2 半经为r的硬橡胶圆环上带有均匀分布的正电荷,其单位长度上的带电量为q,现截去环上一小段AB,AB长为 方向如何? 解法之一,利用圆环的对称性,可以得出这样的结果,即圆环上的

3、恣意一小段在圆心处所产生的电场场强,都与相对应的一小段产生的场强大小相等,方向相反,相互叠加后为零由于AB段被截掉,所以,本来与AB相对称的那一小段所产生的场强就成为了 小段可以当成点电荷,利用点电荷的场强公式可求出答案 解法之二,将AB段看成是一小段带正电和一小段带负电的圆环叠放,这样仍与标题的条件相符而带正电的小段将圆环补齐,整个带电圆环在圆心处产生的电场的场强为零;带负电的一小段在圆心处产生的场强可利用点电荷的场强公式求出,这就是标题所要求的答案 问题: 1什么是静电感应? 静电感应是一个过程,是导体内电荷重新分布的过程 2导体处于静电平衡时,有哪些性质? 导体内部的电场强度处处为零;

4、导体外表是个等势面,导体是一个等势体; 净电荷只分布在导体的外外表 绝缘的导体球壳P上有一个小孔,用一根导线将球壳内的小金属球a和球壳外的小金属球b衔接起来,P带正电静电平衡时,金属球a、b能否带电?分别带何种电荷? 小球a和小球b与球壳P等电势,小球a可看成是球壳内外表的一部分,而小球b应是球壳P外外表的一部分2电容器是一个储存和释放电能的元件3平行板电容器的电容由哪些要素决议?重温平行板电容器的研讨的演示实验 金属板A、C平行放置,且均接地,设金属板B带有正电荷310-6C,将B插入A、C之间,并使 C板各带电量多少? 答案:E1 E2=2 1; QA=210-6C,QC=110-6C静电

5、场规律的实验根底 :1电荷守恒定律2库仑定律3电场叠加原理1定义:电场中某点A的电场强度为电荷q在A点所受电场力2规定:正电荷在电场中某点的受力方向是该点的场强方向 应对静电场中的五种电场的电场线分布熟习,能根据电场线的分布说出电场中场强的情况4场强的叠加 在电场中,恣意一点的场强是电场中一切电荷产生的电场强度的共同奉献按平行四边形定那么进展矢量的叠加1定义:静电场中某点A的电势为电荷q在A点所受具有的电A、B两点的电势差等于A、B两点的电势之差:UAB=UA-UB;A、B两点的电势差等于在A、B两点间挪动电荷q电场力所做的2规定:以无穷远为电势能零点电场力对电荷做正功,电荷 的电势能减少,电

6、荷抑制电场力做功,电荷的电势能添加 电荷电势能的变化量大小与电场力做功的数值相等由于平等板间的匀强电场的边境是一定的,所以其电势能零点是 根据详细情况规定的3描画:等势面应对静电场中的五种电场的等势面分布了 解,能根据等势面的分布大致说出电场中电势的情况1沿场强方向是电势降落最快的方向电场中,电场线与等势面垂直并从电势较高的等势面指向电势较低的等势面 dAB是A、B两点沿电场线方向的间隔难点:1对非静电力做功和电动势的了解2对各种电路问题的分析、简化、处置 方法 在电源外部的电路中,电流由电源的正极流向负极,沿电流方向电势降低;而在电源内部电流由负极流向正极,沿电流电势升高电流为什么会出现这种

7、流向呢? 电源外部的电路中,是静电力对自在电荷做正功,所以沿电流方向电势降低;而电源内部是电荷受的非静电力抑制静电力做功,所以沿电流方向电势升高 U=W/q中的W表示静电力做功W电 电动势与电势差两个概念外表上很类似,但从做功和能量转化的角度讲它们是正好相反,电动势表征电源中非静电力做功的身手,即其它方式的能向电能转化的身手;而电势差是电路中静电力做功的身手的量度,即电能向其它能转化的情况我们应留意二者的区别和联络 欧姆定律是处理电路问题的根本根据它的位置与牛顿定律在力学中的位置类似针对研讨问题的偏重点不同,可以表示为两种方式: 1.部分电路欧姆定律 : 经过部分电路的电流跟该部分电路两端的电

8、压成正比,跟该部分电路电阻成反比表达式为: I=U/R 2.闭合电路欧姆定律 由于电源提供的电能由内、外电阻所耗费,所以 又由于U=IR,U=Ir 及:闭合电路中的电流强度跟电源的电动势成正比,跟内、外电路中的电阻之和成反比 部分电路欧姆定律的运用在初中时就已比较熟习,因此没有必要过多的练习而全电路欧姆定律的不同之处关键在于需求思索内电阻,也就是某段电路两端的电压不再恒定只需我们认清这个区别,熟练掌握欧姆定律的运用是并不困难的 搞清电路各元件之间的衔接关系,画出构造明晰的等效电路,是利用欧姆定律处理电路问题的重要前提我们通常采用节点跨接法来分析电路构造 详细方法为:首先标明电路中各节点称号,经

9、过电源和用电器的节点称号应不同,而一段导线两端的节点称号不变理想的电压表可视为断路理想的电流表可视为导线思索电表内阻时,就应把它们当作用电器对待接着,定性判别电路中各节点电势高低没有标明的可假设最后将各电器填在对应的节点间以判明彼此间的串、并联关系 设R1=R2=R3=R4=R,求:开关S闭合和开启时的AB两端的电阻比 利用节点法,开封锁合时,电路中各节点标称如图 其中R1、R2、R3都接在AB两点间,而R4两端都为B,即R4被短路 察看分别将单刀双掷开关掷于b、C两边时产生的景象并分析缘由 景象:当ab相接时,灯L1、L2都不亮,阐明电容阻断了电流;当ac相接时,灯L2闪亮一下,阐明电容刚刚

10、被充电,如今向L2放电 总结:电容器是一个储能元件,在直流电路中,它对电流起到阻止作用,相当于断路同时电容器又可被充电,电量的大小取决与电容和它两端对应的电路的电压因此,在分析含电容电路时,可先把电容去掉后画出等效电路,求出各用电器的电压、电流,再看电容与哪部分电路并联,而求出它两端的电压和它的电量 三个完全一样的电源串联成闭合回路,求A、B两点间的电势差 电路中电流为逆时针方向,由A出发逆电流向右察看,经电源 我们接触比较多的电表是电压表和电流表,理想情况下电流表可以看成导线,电压表可以看成无穷大的电阻而忽略它们的内阻对电路的影响,可在某些实践问题中,这种影响很大,根本不能够忽略不计这时就要

11、把电表看成一个可以读数的特殊电阻,放在电路中,与其它用电器一同分析 R1=2k,R2=3k,电源内阻可忽略现用一电压表测电路端电压,示数为6V;用这电压表测R1两端,电压示数为2V那么 AR1两端实践电压是2VB电压表内阻为6kCR2两端实践电压是3.6VD用这电压表测R2两端电压,示数是3V 此题中电阻R1、R2的阻值较大,电压表与之相比不能看成电阻为无穷大 的断路因此要把它当成一个特殊电阻来处置 由于不计电源内阻,电压表测得的电压6V就是电源电动势,所以R1两端 实践电压为 U1=6V2k/2k+3k 同理,U2=3.6V 当电压表测R1两端电压时,显示的是它与R1并联后所分得的电压,即

12、所以 RV=6k 当电压表测R2两端电压时,易得电压表示数为3V 所以选项B、C、D正确L9H6E3B+y(u%r#oWlTiQeNbK8G5D1A-x*t$qZnVkSgPdMaI7F4C0z)v&s!pXmUjRfOcK9H6E2B+y(u%rZoWlThQeNbJ8G4D1A-w*t$qYnVjSgPdLaI7F3C0z)v&s#pXmUiRfOcK9H5E2B+x(u%rZoWkThQeMbJ8G4D1z-w*t!qYnVjSgOdLaI6F3C0y)v%s#pXlUiRfNcK8H5E2A+x(u$rZnWkThPeMbJ7G4D1z-w&t!qYmVjSgO

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