几种典型电场线分布示意图及场强电势特点.pdf
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1、.匀强电场 等量异种点电荷的电场 等量同种点电荷的电场 点电荷与带电平+孤立点电荷周围的电场 几种典型电场线分布示意图及场强电势特点表重点 一、场强分布图 二、列表比较 下面均以无穷远处为零电势点,场强为零。孤立的 正点电荷 电场线 直线,起于正电荷,终止于无穷远。场强 离场源电荷越远,场强越小;与场源电荷等距的各点组成的球面上场强大小相等,方向不同。电势 离场源电荷越远,电势越低;与场源电荷等距的各点组成的球面是等势面,每点的电势为正。等势面 以场源电荷为球心的一簇簇不等间距的球面,离场源电荷越近,等势面越密。孤立的 负点电荷 电场线 直线,起于无穷远,终止于负电荷。场强 离场源电荷越远,场
2、强越小;与场源电荷等距的各点组成的球面上场强大小相等,方向不同。.电势 离场源电荷越远,电势越高;与场源电荷等距的各点组成的球面是等势面,每点的电势为负。等势面 以场源电荷为球心的一簇簇不等间距的球面,离场源电荷越近,等势面越密。等量同种负点电荷 电场线 大部分是曲线,起于无穷远,终止于负电荷;有两条电场线是直线。电势 每点电势为负值。连线上 场强 以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都是背离中点;由连线的一端到另一端,先减小再增大。电势 由连线的一端到另一端先升高再降低,中点电势最高不为零。中垂线上 场强 以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反
3、,都沿着中垂线指向中点;由中点至无穷远处,先增大再减小至零,必有一个位置场强最大。电势 中点电势最低,由中点至无穷远处逐渐升高至零。等量电场 大部分是曲线,起于正电荷,终止于无穷远;有两条.同种正点电荷 线 电场线是直线。电势 每点电势为正值。连线上 场强 以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都是指向中点;由连线的一端到另一端,先减小再增大。电势 由连线的一端到另一端先降低再升高,中点电势最低不为零。中垂线上 场强 以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都沿着中垂线指向无穷远处;由中点至无穷远处,先增大再减小至零,必有一个位置场强最大。电势 中
4、点电势最高,由中点至无穷远处逐渐降低至零。等量异种点电荷 电场线 大部分是曲线,起于正电荷,终止于负电荷;有三条电场线是直线。电势 中垂面有正电荷的一边每一点电势为正,有负电荷的一边每一点电势为负。连线上 场强 以中点最小不等于零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相同,都是由正电荷指向负电荷;由连线的一端到另一端,先减小再增大。电势 由正电荷到负电荷逐渐降低,中点电势为零。.中垂线上 场强 以中点最大;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相同,都是与中垂线垂直,由正电荷指向负电荷;由中点至无穷远处,逐渐减小。电势 中垂面是一个等势面,电势为零 例 如图所示,三个同心圆是同一个点电荷
5、周围的三个等势面,已知这三个圆的半径成等差数列。A、B、C 分别是这三个等势面上的点,且这三点在同一条电场线上。A、C 两点的电势依次为A=10V 和C=2V,则 B 点的电势是 A.一定等于 6V B.一定低于 6V C.一定高于 6V D.无法确定 解:由 U=Ed,在 d 相同时,E 越大,电压 U 也越大。因此 UAB UBC,选 B 要牢记以下 6 种常见的电场的电场线和等势面:注意电场线、等势面的特点和电场线与等势面间的关系:电场线的方向为该点的场强方向,电场线的疏密表示场强的大小。电场线互不相交,等势面也互不相交。电场线和等势面在相交处互相垂直。电场线的方向是电势降低的方向,而且
6、是降低最快的方向。电场线密的地方等差等势面密;等差等势面密的地方电场线也密。二、电荷引入电场 1.将电荷引入电场 将电荷引入电场后,它一定受电场力 Eq,且一定具有电势能q。2.在电场中移动电荷电场力做的功 在电场中移动电荷电场力做的功 W=qU,只与始末位置的电势差有关。在只有电场力做功的情况下,电场力做功的过程是电势能和动能相互转化的过程。W=-E=EK。无论对正电荷还是负电荷,只要电场力做功,电势能就减小;克服电场力做功,电势能就增大。正电荷在电势高处电势能大;负电荷在电势高处电势能小。利用公式 W=qU 进行计算时,各量都取绝对值,功的正负由电荷的正负和移动的方向判定。每道题都应该画出
7、示意图,抓住电场线这个关键。(电场线能表示电场强度的大小和方向,能表示电势降低的方向。有了这个直观的示意图,可以很方便地判定点电荷在电场中+.受力、做功、电势能变化等情况。)例.如图所示,在等量异种点电荷的电场中,将一个正的试探电荷由 a 点沿直线移到 o 点,再沿直线由 o 点移到 c 点。在该过程中,检验电荷所受的电场力大小和方向如何改变?其电势能又如何改变?解:根据电场线和等势面的分布可知:电场力一直减小而方向不变;电势能先减小后不变。例.如图所示,将一个电荷量为 q=+310-10C 的点电荷从电场中的 A 点移到 B 点过程,克服电场力做功 610-9J。已知 A 点的电势为A=-4
8、V,求 B 点的电势。解:先由 W=qU,得 AB 间的电压为 20V,再由已知分析:向右移动正电荷做负功,说明电场力向左,因此电场线方向向左,得出 B点电势高。因此B=16V。例.粒子从无穷远处以等于光速十分之一的速度正对着静止的金核射去(没有撞到金核上)。已知离点电荷 Q 距离为 r 处的电势的计算式为=rkQ,那么粒子的最大电势能是多大?由此估算金原子核的半径是多大?解:粒子向金核靠近过程克服电场力做功,动能向电势能转化。设初动能为 E,到不能再接近(两者速度相等时),可认为二者间的距离就是金核的半径。根据动量守恒定律和能量守恒定律,动能的损失22vMmmMEk,由于金核质量远大于粒子质
9、量,所以动能几乎全部转化为电势能。无穷远处的电势能为零,故最大电势能 E=122100.321mvJ,再由 E=q=rkQq,得 r=1.210-14m,可见金核的半径不会大于 1.210-14m。例.已知ABC 处于匀强电场中。将一个带电量 q=-210-6C 的点电荷从 A移到 B 的过程中,电场力做功 W1=-1.210-5J;再将该点电荷从 B 移到 C,电场力做功 W2=610-6J。已知 A 点的电势A=5V,则 B、C 两点的电势分别为_V 和_V。试在右图中画出通过 A 点的电场线。解:先由 W=qU 求出 AB、BC 间的电压分别为 6V 和 3V,再根据负电荷 AB 电场力
10、做负功,电势能增大,电势降低;BC 电场力做正功,电势能减小,电势升高,知B=-1VC=2V。沿匀强电场中任意一条直线电势都是均匀变化的,因此 AB 中点 D 的电势与 C 点电势相同,CD 为等势面,过 A 做 CD 的垂线必为电场线,方向从高电势指向低电势,所以斜向左下方。例.如图所示,虚线 a、b、c 是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q 是轨迹上的两点。下列说法中正确的是 A.三个等势面中,等势面 a 的电势最高+v.B.带电质点一定是从 P 点向 Q 点运动 C.带电质点通过 P 点时的加速度比通过 Q
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- 典型 电场 分布 示意图 场强 电势 特点
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