(江苏专用)2020版高考物理总复习第六章静电场第1讲电场力的性质教案(选修3_1)42332.pdf
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1、-1-电场力的性质 高考导航 考点内容 要求 高考命题实况 高考战报 2016 2017 2018 静电现象 T3:静电平衡中的电场强度、电场线、等势面、电势 T4:带电粒子在平行板电容器中的直线运动 T8:静电场中的 x 图象 T4:平行板电容器中动态变化时其中粒子运动状态判断 3 年 4 考 难度容易或中等 保 B 电荷 电荷守恒定律 高频考点:围绕电场线从电场的力、能、图象角度命题。静电现象的应用。带电粒子在电场中的运动。创新区域:从典型方法命题,如图象法、对称法等。结合实际生活或者现代科技通过新的情景或素材命题。点电荷 库仑定律 静电场 电场线 电势能 电势 等势面 电场强度 点电荷的
2、场强 电势差 匀强电场中电势差和电场强度的关系 带电粒子在匀强电场中的运动 电容 电容器 【说明】(1)电场强度的计算最多考虑两个电场的叠加。(2)计算限于带电粒子进入电场时速度平行或垂直场强的情况。第 1 讲 电场力的性质 知识排查 电荷及电荷守恒定律 1.元电荷、点电荷 -2-(1)元电荷:e1.61019 C,所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍,其中质子、正电子的电荷量与元电荷相同。(2)点电荷:当带电体本身的大小和形状对研究的问题影响很小时,可以将带电体视为点电荷。2.静电场(1)定义:存在于电荷周围,能传递电荷间相互作用的一种特殊物质。(2)基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。3
3、.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变。(2)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电。(3)带电实质:物体带电的实质是得失电子。库仑定律 1.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,与它们的距离的二次方成反比。作用力的方向在它们的连线上。2.表达式:Fkq1q2r2,式中k9.0109 Nm2/C2,叫静电力常量。3.适用条件:真空中的点电荷。电场强度、点电荷的场强 1.定义:放入电场中某点的电荷受到的电场力F与它的电荷量q的比值。2.定义式:EF
4、q。单位:N/C 或 V/m 3.点电荷的电场强度:真空中点电荷形成的电场中某点的电场强度:EkQr2。4.方向:规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点的电场强度方向。5.电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和,遵从平行四边形定则。电场线 -3-小题速练 1.思考判断(1)物体带电的实质是电子的转移。()(2)点电荷和电场线都是客观存在的。()(3)两个完全相同的带异种电荷的金属球(电荷量不同)接触时,先发生正、负电荷的中和,然后再平分。()(4)EFq是电场强度的定义式,可知电场强度与电场力成正比。()(5)在点电荷产生的电场中,以点电荷为球心
5、的同一球面上各点的电场强度都相同。()(6)电场线的方向即为带电粒子的运动方向。()答案(1)(2)(3)(4)(5)(6)2.人教版选修 31P5演示实验改编(多选)用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素。如图 1 所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的 带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度 显示出来。若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。则以下对该实验现象的判断正确的是()图 1 A.保持Q、q不变,增
6、大d,则 变小,说明F与d有关 -4-B.保持Q、q不变,减小d,则 变大,说明F与d成反比 C.保持Q、d不变,减小q,则 变小,说明F与q有关 D.保持q、d不变,减小Q,则 变小,说明F与Q成正比 解析 保持Q、q不变,增大d,则 变小,F将变小,说明F与d有关,但不能确定成反比关系,选项 A 正确,B 错误;保持Q、d不变,减小q,则 变小,说明F与q有关,选项 C正确;保持q、d不变,减小Q,则 变小,说明F随Q的减小而减小,但不能确定成正比关系,选项 D 错误。答案 AC 3.人教版选修 3 1P15第 7 题 如图 2 所示,真空中有两个点电荷Q14.0 108 C 和Q21.0
7、108 C,分别固定在x坐标轴的x0 和x6 cm的位置上。图 2(1)x坐标轴上哪个位置的电场强度为零?(2)x坐标轴上哪些地方的电场强度方向是沿x轴正方向的?解析 因为|Q1|Q2|,所以在Q1左侧的x轴上,Q1产生电场的电场强度总是大于Q2产生电场的电场强度,所以合场强不为零,且方向总是指向x轴负半轴,在x0 和x6 cm之间,两点电荷形成电场的电场强度总是指向x轴的正方向。所以,只有在Q2右侧的x轴上,才有可能出现电场强度为 0 的点。(1)设该点在原点右侧距离原点的距离为x,则kQ1x2kQ2(x6)20,即 4(x6)2x20,解得x14 cm(不合题意,舍去)x212 cm。所以
8、在x212 cm处电场强度等于 0。(2)在x坐标轴上 0 x6 cm和x12 cm的地方,电场强度的方向总是沿x轴正方向的。答案(1)12 cm处(2)0 x6 cm 和x12 cm的地方 库仑定律的理解及应用 1.库仑定律的理解(1)在用库仑定律公式进行计算时,无论是正电荷还是负电荷,均代入电荷量的绝对值计算库仑力的大小。(2)两个点电荷间相互作用的库仑力满足牛顿第三定律,大小相等、方向相反。(3)由公式Fkq1q2r2可以看出,在两带电体的间距及电荷量之和一定的条件下,当q1q2时,F最大。-5-2.电荷的分配规律(1)两个带同种电荷的相同金属球接触,则其总电荷量平分。(2)两个带异种电
9、荷的相同金属球接触,则其电荷量先中和再平分。3.“三个自由点电荷平衡”的问题(1)平衡的条件:每个点电荷受到另外两个点电荷的合力为零或每个点电荷处于另外两个点电荷产生的合电场强度为零的位置。(2)【例 1】(2018全国卷,16)如图 3,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab5 cm,bc3 cm,ca4 cm。小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线。设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则()图 3 A.a、b的电荷同号,k169 B.a、b的电荷异号,k169 C.a、b的电荷同号,k6427 D.a、b的电荷异号,k6427 解析 如果a、b带同种电荷,则a、
10、b两小球对c的作用力均为斥力或引力,此时c在垂直于a、b连线的方向上的合力一定不为零,因此a、b不可能带同种电荷,A、C 错误;若a、b带异种电荷,假设a对c的作用力为斥力,则b对c的作用力一定为引力,受力分析如图所示,由题意知c所受库仑力的合力方向平行于a、b的连线,则Fa、Fb在垂直于a、b连线的方向上的合力为零,由几何关系可知 37、53,则 Fasin 37Fbcos 37,解得FaFb43,又由库仑定律及以上各式代入数据可解得|qaqb|6427,B错误,D 正确。答案 D 电场强度的叠加与计算 -6-电场强度的三个计算公式 【例 2】(2018浙江绍兴适应性考试)如图 4 所示,绝
11、缘水平面上有A、B、C、D四点,依次相距L,若把带电金属小球甲(半径远小于L)放在B点,测得D点处的电场强度大小为E;现将不带电的相同金属小球乙与甲充分接触后,再把两球分置于A、C两点,此时D点处的电场强度大小为()图 4 A.49E B.59E C.E D.209E 解析 由点电荷的电场强计算式EkQr2,得EkQ(2L)2,两球接触后,电荷量平分,有Q1Q2Q2,EDkQ2L2kQ2(3L)2,联立得ED209E,所以选项 D 正确。答案 D 电场线的理解与应用 1.典型电场的电场线 2.两种等量点电荷的电场 比较 等量异种点电荷 等量同种点电荷 -7-电场线 分布图 电荷连线上的电场强度
12、 沿连线先变小后变大 O点最小,但不为零 O点为零 中垂线上的电场强度 O点最大,向外逐渐减小 O点最小,向外先变大后变小 关于O点对称位置的电场强度 A与A、B与B、C与C 等大同向 等大反向 -8-3.电场线的应用 【例 3】(2018江苏如东县高三上学期第一次检测)如图 5 所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为一根光滑绝缘细杆,放在两电荷连线的中垂线上,a、b、c三点所在水平直线平行于两点电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上。下列说法中正确的是()图 5 A.a点的场强方向与b点的场强方向相同 B.a点的场强方向与c点的场强方向相同 C.b点的场强
13、大于d点的场强 D.套在细杆上的带电小环由静止释放后将做匀加速直线运动 解析 根据等量异种电荷的电场线分布可知,b点的场强方向水平向右,a点的场强方向斜向上,方向不同,选项 A错误;由对称性可知,a、c两点的场强大小相同,方向不同,选项 B错误;b点的场强小于两点电荷连线中点处的场强,而两点电荷连线中点处的场强小于d点的场强,则b点的场强小于d点的场强,选项 C错误;套在细杆上的带电小环由静止释放后,由于竖直方向只受重力,电场力垂直细杆方向,则小环将做匀加速直线运动,选项 D 正确。答案 D 科学思维的培养求解电场强度的四种思维方法 1.对称法:利用空间上对称分布的电荷形成的电场具有对称性的特
14、点,使复杂电场的叠加计算问题大为简化。-9-例如:如图 6,均匀带电的34球壳在O点产生的场强,等效为弧BC产生的场强,弧BC产生的场强方向,又等效为弧的中点M在O点产生的场强方向。图 6 2.等效法:在保证效果相同的前提下,将复杂的电场情景变换为简单的或熟悉的电场情景。例如:一个点电荷q与一个无限大薄金属板形成的电场,等效为两个异种点电荷形成的电场的一半,如图 7 甲、乙所示。图 7 3.填补法:将有缺口的带电圆环补全为圆环,或将半球面补全为球面,从而化难为易、事半功倍。4.微元法:将带电体分成许多微元电荷,每个微元电荷看成点电荷,先根据点电荷场强公式求出每个微元电荷的场强,再结合对称性和场
15、强叠加原理求出合场强。【典例 1】下列选项中的各14圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各14圆环间彼此绝缘。坐标原点O处电场强度最大的是()解析 将圆环分割成微元,根据对称性和矢量叠加,选项 D中O点的场强为零,选项 C等效为第二象限内电荷在O点产生的电场,场强大小与选项 A的相等,选项 B 正、负电荷在O点产生的场强大小相等,方向互相垂直,合场强是其中一个的 2 倍,也是选项 A、C 场强大小的2 倍,因此选项 B 正确。答案 B【典例 2】若在一半径为r,单位长度带电荷量为q(q0)的均匀带电圆环上有一个很小的-10-缺口l(且 l r),如图 8 所示,则圆心处的场强
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