第十章電場
(1)自然界的電荷只有兩種:
正電荷:用絲綢摩擦過的玻璃棒
負電荷:用毛皮摩擦過的橡膠棒
(2)物體帶電的實質:電子的得失和轉移的過程
(3)電荷之間有相互作用,同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引.
2.物體帶電的三種方式:
摩擦起電、感應起電和接觸帶電。
(1)摩擦起電本質是電荷從乙個物體轉移到另乙個物體
玻璃棒與絲綢摩擦時,由於玻璃棒容易失去電子而帶正電;
硬橡膠棒與毛皮摩擦時,由於硬橡膠棒容易得到電子而帶負電。
(2)感應起電本質是利用靜電感應使物體帶電的方式,
電荷從物體的一部分轉移到另一部分。
(3)接觸帶電
指乙個不帶電的金屬導體跟另乙個帶電的金屬導體接觸後分開,而使不帶電的導體帶上電荷的方式。
有乙個帶正電的驗電器,當一金屬球接近它時,觀察到驗電器金屬箔的張角減小了.由此可以判定金屬球bcd )
a、可能帶正電荷; b.可能帶負電荷
c.可能不帶電; d.一定不帶正電荷
3.電量的單位和元電荷
(1)最小電荷量:元電荷的值e= 1.6×10-19c
任何帶電物體所帶的電量均為e的整數倍,質子和電子帶最小的電量e
(2)電量的單位是庫侖 ,符號是 c .
(3)電荷守恆定律:電荷既不能創生 ,也不能消失 ,它只能從乙個物體轉移到另乙個物體或從物體的一部分轉移到另一部分。
(4)點電荷:點電荷是一種理想化帶電體模型,當帶電體間的距離遠大於帶電體的線度,以致帶電體的形狀和大小對作用力的影響可以忽略時,此帶電體可以看作點電荷。
(5).比荷:電荷量與質量的比值q/m
如何區別元電荷、點電荷、試探電荷這三類電荷?哪些類電荷屬理想模型?
元電荷是指最小的電荷量。
點電荷是指不考慮形狀和大小的帶電體。
試探電荷是指電量很小的點電荷,當它放入電場後不會影響該電場的性質。
點電荷和試探電荷屬理想模型。
例:元電荷是d )
a、電子;b.正電子;c.質子;d.電量的一種單位
1.庫侖定律的內容、表示式及物理意義
真空中兩個點電荷間的作用力跟它們電量的乘積成正比,跟它們的距離的平方成反比,作用力的方向在兩電荷的連線上 .
公式:真空中, k=9×10^9牛公尺^2/庫^2(庫侖扭秤)
適用條件:
(1)真空中.
(2)點電荷(對於兩均勻帶電球體可作為點電荷處理).
2.點電荷概念:建立物理模型,理想化方法
與萬有引力對比:
對質量均勻分布的球,無論兩球相距多近,r都等於球心間距離;
帶電導體球.距離近了以後,電荷會重新分布,不能再用球心距離代替r。
例1 相距為d的兩個帶正電的點電荷固定不動,電荷量之比為q1:q2=1:4,引入第三個電荷q,為使q能處於平衡狀態,應把q放在什麼位置?
由力的平衡條件可知:要q平衡,q受q1、q2的庫侖力f1、f2必等大反向,所以q必在q1、q2連線上,且在q1、q2之間,靠近電量較小的電荷q1設q與q1的距離為x.則
[例2]真空中兩個相同的帶等量異號電荷的金屬小球a和b(a、b均可看作點電荷),分別固定在兩處,兩球間靜電力為f.用乙個不帶電的同樣的金屬小球c先和a接觸,再與b接觸,然後移去c,則a、b球間的靜電力應為多大?
一、電場及電場的物質性
二、電場強度:表示電場的力的
性質.(1)、定義:大小 e=f/q 。此式適用於一切電場
能不能認為 e與q成反比,e與 f成正比?(對比r=u/i,c=q/u)
(2)是向量,規定正電荷所受電場力的方向作為場強方向。平行四邊形法則疊加
(3)點電荷電場_e=kq/r^2_,是e的決定式。
勻強電場e=u/d ,d表示沿電場方向兩點間距離。
1.兩個帶同種電荷的小球a和b.用相同長度的細線懸掛於同一點,平衡時懸線偏離豎直方向的偏角相等(如圖所示),下列判斷中正確的是(acd)
a、兩小球所受的庫侖力的大小一定相等;
b.兩小球的帶電量一定相等
c.兩小球的質量一定相等
d.兩懸線對小球的拉力大小一定相等
2.在x軸上有兩個點電荷,乙個帶正電q1,乙個帶負電-q2,且q1=2q2.用e1和e2分別表示兩個點電荷所產生的場強的大小,則在x軸上( b )
a.e1=e2之點只有一處,該處合場強為0;
b.e1=e2之點共有兩處,一處合場強為0,另一處合場強為2e2
c.e1=e2之點共有三處,其中兩處合場強為0,另一處合場強為2e2
d.e1=e2之點共有三處,其中一處合場強為0,另兩處合場強為2e2
三、電場線
(1)作用:形象化地描述電場
電場線上各點的切線方向表示場強方向;
電場線的疏密程度表示場強大小。
(2)特點:
1)電場線是假想的,不是真實的。
2)不閉合(始於正電荷或無窮遠處,終於負電荷或無窮遠處)
3)不相交(空間任何一點只能有乙個確定的場強方向)
4)電場線不能相切。
5)沿電場線的方向,電勢降低。
6)不是電荷運動的軌跡
只有當電場線是直線,且帶電粒子初速度為零或初速度方向在這條直線上,運動軌跡才和電場線重合
(3)幾種常見電場的電場線
例1、如圖所示,在半徑為r的大球中,挖去半徑為r/2的小球,小球與大球內切。大球餘下的部分均勻帶電,總電量為q。試求距大球球心o點半徑為r處(r>r)p點的場強大小。
已知op連線經過小球球心o′。
解答:設電荷的體密度為ρ,
完整大球的電量為
1、電場力做功的特點:wab=quab
①電場力做功只與始末位置有關,與路徑無關。
②用這個公式wab、q、uab都有正負,計算時都要帶正負號。
2.電勢能:
(1)電荷在電場中某點的電勢能在數值上等於靜電力把電荷從該點移到零勢能位置時所做的功。
靜電力把電荷從該點移到零勢能位置時所做的功。
通常規定:無限遠處、大地的電勢能為零
(2)電勢能是電荷和電場所組成的系統共有的。
(3)電勢能的正負和大小是相對的,電勢能的差值是絕對的,
3.電場力做功與電勢能變化的關係
(1)電場力對電荷做功,電荷的電勢能減少, 電荷克服電場力做功,電荷的電勢能增加.
(2)靜電力對電荷做功=電勢能的減少量
(3)電勢高處電勢能一定大嗎?正電荷在電勢高處電勢能大;負電荷:小。
4、電勢:
(1)定義:電場中某點電勢能與它的電荷量的比值
(2)物理意義:反映電場中某點能量的性質。
3)電勢是標量 (填標量向量),有正有負,單位:伏特(v)
(4)電勢的大小與該點在電場中的位置和零勢點有關。與檢驗電荷存在與否無關。
注意:電勢差的大小與零電勢點無關。
規定:無限遠處的電勢為零,電勢的正負和大小是相對的,電勢的差的值是絕對的;
(5)沿電場線方向電勢逐點降低 。
5、電勢差:
(1)定義:電場中兩點間的電勢的差值也叫電壓。
(2)公式即單位電荷電場力做的功
(3)單位:伏特(v) 1v=1j/c
(4)電勢差是標量 ,
(5)決定的因素:與檢驗電荷以及電場力對檢驗電荷所做的功無關,只與電場及始末兩點的位置有關。
(6)在勻強電場中: 有關u=e*d
(d為電場中兩點沿電場線方向的距離)
電勢為零處場強就為零嗎?電勢越高場強就越大嗎?
電場強度與電勢
1、電場強度與電勢物理意義不同,它們在數值上無必然聯絡
2、場源確定,則某點的場強確定,但該點電勢還與零點電勢選取有關。實用中通常選無窮遠,或地球為零電勢。
3、場強是向量,電勢是標量
4 、e =u/d是場強與電勢差的關係不是場強與電勢的關係(只適用於勻強電場)
如何比較電場中任兩點電勢的高低呢?
方法一: 根據電場線方向判斷。
順著電場線方向,電勢越來越低 ;
w的正負→f的方向→e的方向→電勢高低
方法二: 根據電勢差計算式
如何比較電荷電勢能的大小呢?
方法一: 根據電場力做功的正負判斷,
若電場力對移動電荷做正功,則電勢能減少 ;
方法二: 將q、φ帶符號代入ep=qφ計算
方法三:沿電場線正電荷電勢能減小 ,負電荷電勢能增加 。
判斷題(並簡要說明理由。)
(a)電荷沿電場線方向移動時,其電勢能一定減小。f
(b)檢驗電荷在電場中某點所受的電場力很大時,它在該點具有的電勢能也一定大。f
(c)把兩個異號電荷靠近時,電荷電勢能增大。 f
(d)若電場中a、b兩點間的電勢差為零,則同一點電荷在a、b兩點所具有的電勢能必定相同。 t
(e)將一電荷勻速地從電場中的一點移至另一點,外力所做的功等於該電荷電勢能的變化量。 t
(f)電荷在電場中移動時,若電場力對電荷做正功,電荷的電勢能一定減小,而電荷的動能一定增加。 f
(g)電勢高的地方電勢能一定大 f
(h)電荷只受電場力作用,從靜止開始:電荷總是從電勢能大處移動到電勢能小處 t
總是從電勢高處向電勢低處移動 f
(i)電勢有正負,是向量 f
(j)正點電荷周圍電勢為正,負點電荷周圍電勢為負 t
6、 等勢面
1).等勢面的定義:電場中電勢相同的各點構成的面,叫等勢面
2).等勢面的幾個性質:
(1)在等勢面上移動電荷,電場力做功為零 ;
(2)等勢面與電場線處處垂直 ;
(3)電場線總是由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,是電勢減少最快的方向;
藥物相互作用
阿卡波糖 1 服藥期間,由於結腸內醣類酵解增加,蔗糖或含蔗糖的食物常會引起腹部不適,甚至導致腹瀉。2 與磺醯脲類 二甲雙胍或胰島素合用,可能會出現低血糖,故需減少降糖藥的劑量。3 個別情況會影響地高辛的生物利用度,需調整地高辛的劑量。4 避免與考來醯胺 腸道吸附藥和消化酶類製劑合用,以免影響本品療效...
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