• 4.59 MB
  • 2022-03-30 发布

人教版高中物理一轮复习课件:6电场力的性质的描述

  • 74页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
第1讲电场力的性质的描述 理论知识是形成学科能力的重要组成部分,高考时虽不直接考查,但考题无不由此而生。本栏目以考点为纲,由浅入深逐步推进,对点训练巩固效果。创新复习模式,提升复习效果!高考成败,根基在此,不可小觑! 考点1点电荷电荷守恒定律库仑定律1.元电荷、点电荷(1)元电荷:e=___________,单个质子、正电子的电荷量与元电荷相同.电子的电荷量q=____________=-e.(2)点电荷:代替带电体的有一定电荷量的点,忽略带电体的____和_____的理想化模型.1.6×10-19C-1.6×10-19C大小形状 2.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不能创生,也不能消失,只能从一个物体____到另一个物体,或者从物体的一部分_____到另一部分,在____的过程中,电荷的总量保持不变.(2)三种起电方式:摩擦起电、_________、接触起电.(3)带电实质:物体_________.转移转移转移感应起电得失电子 3.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,跟它们的电荷量的乘积_______,跟它们之间的距离的平方_______,作用力的方向在它们的连线上.(2)表达式:F=,式中k叫做静电力常量,k=________N·m2/C2.成正比成反比______9.0×109 1.完全相同的金属球接触后电荷的两种分配原则(1)若两球带同种电荷q1、q2,则接触后电量平均分配.即q′1=q′2=(2)若两球带异种电荷q1、q2,则接触后电量先中和后平分,即q′1=q′2=电性与带电量大的金属球相同. 2.对库仑定律的三点说明(1)库仑定律只适用于真空中静止的点电荷,空气中也可以近似使用.(2)库仑力的方向由两带电体的电性决定,可按照同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引确定.(3)计算库仑力的大小时,只代入电荷电量的绝对值,不需要代入符号. (多选)在真空中有甲、乙两个点电荷,其相互作用力为F.要使它们之间的相互作用力为2F,下列方法可行的是()A.使甲、乙电荷量都变为原来的倍B.使甲、乙电荷量都变为原来的1/C.使甲、乙之间距离变为原来的倍D.使甲、乙之间距离变为原来的1/ 【解析】选A、D.根据库仑定律分析可得,通过改变电荷量和电荷之间的距离即可改变库仑力的大小,故答案为A、D. 1.电场的基本性质:对放入其中的电荷有__________2.电场强度(1)定义式:E=,是矢量,单位:N/C或____.(2)点电荷的场强:E=,适用于计算_____中的点电荷产生的电场.(3)方向:规定为_______在电场中某点___________的方向.__V/m___真空正电荷所受电场力考点2电场的基本性质电场强度力的作用 1.场强三个表达式的比较表达式比较公式意义适用条件比较决定因素相同点电场强度定义式真空中点电荷的电场强度决定式匀强电场中E与U关系式一切电场①真空②点电荷匀强电场由电场本身决定,与q无关由场源电荷Q和场源电荷到该点的距离r共同决定由电场本身决定矢量,单位:1N/C=1V/m 2.电场的叠加原理及计算法则(1)电场的叠加原理:多个电荷在空间某处产生的电场为各电荷在该处所产生的电场强度的矢量和.(2)计算法则:遵循平行四边形定则. 如图所示,有一带电荷量为+q的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d,此点电荷到带电薄板的垂线通过板的圆心.若图中a点处的电场强度为零,则图中b点处的电场强度大小是() A.B.C.0D. 【解析】选A.由a点处的电场强度为零,知薄板带正电荷,在a处产生的电场强度大小为,方向向右,根据对称性,在b处产生的电场强度大小为,方向向左,故b点处的电场强度E=,知A项正确. 考点3电场线1.定义:为了形象地描述_____中各点场强的强弱及方向,在电场中画出一些曲线,曲线上每一点的_________都跟该点的场强方向一致,曲线的_____表示电场的强弱电场切线方向疏密 2.特点(1)电场线从_______出发,终止于_______或无限远处,或来自于无限远处,终止于_______;(2)电场线在电场中_______;(3)在同一电场里,电场线_____的地方场强越大;(4)电场线上某点的切线方向表示该点的_________;(5)沿电场线方向电势逐渐_____;(6)电场线和等势面在相交处_________.正电荷负电荷负电荷不相交越密场强方向降低互相垂直 3.几种典型电场的电场线 1.孤立点电荷的电场的三大特点(1)正(负)点电荷的电场线呈空间球对称分布指向外(内).(2)离点电荷越近,电场线越密(场强越大);(3)以点电荷为球心作一球面,则电场线处处与球面垂直,在此球面上场强大小相等,但方向不同. 2.两种等量点电荷的电场比较比较等量异种点电荷等量同种点电荷连线中点O处的场强最小,指向负电荷一方为零连线上的场强大小沿连线先变小,再变大沿连线先变小,再变大沿中垂线由O点向外场强大小O点最大,向外逐渐减小O点最小,向外先变大后变小 3.电场线与带电粒子轨迹重合的三个条件一般情况下带电粒子在电场中的运动轨迹不会与电场线重合,只有同时满足以下三个条件时,两者才会重合.(1)电场线为直线;(2)电荷初速度为零,或速度方向与电场线平行;(3)电荷仅受电场力或所受其他力合力的方向与电场线平行. 如图所示,P、Q是两个电荷量相等的正点电荷,它们连线的中点是O,A、B是PQ的中垂线上的两点,OA0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k0的轻质弹簧绝缘连接.当三个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为l,已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为()A.B.C.D. 【解析】选C.左边或右边小球受三个力的作用,由小球处于平衡状态得k0x=,解得x=故弹簧原长为l0=l-x=l-C项正确. 【变式备选】两点电荷A、B带电量QA>QB,在真空中相距r,现将检验电荷q置于某一位置C时,所受的库仑力恰好为零,则()A.A和B为异种电荷时,C在A、B之间连线上靠近B一侧B.A和B为异种电荷时,C在A、B连线的延长线上A外侧C.A和B为同种电荷时,C在A、B之间连线上靠近B一侧D.A和B无论为同种电荷还是异种电荷,C都不在AB连线以及延长线上 【解析】选C.根据检验电荷q置于某一位置C时,所受的库仑力恰好为零可得C点的合场强为零,并且此位置一定在AB直线上,由场强的叠加原理可得场强为零的点,若是同种电荷一定在A、B连线之间靠近电荷量小的B端,若是异种电荷一定在A、B连线的延长线上靠近电荷量小的B端(即B的外侧),所以答案为C. 利用“补偿法“求解电场强度【例证2】在某平面上画一个半径为r的圆:(1)若在圆周上等间距地分布n(n≥2)个相同的点电荷,则圆心处的合场强为多少?(2)若有一半径同样为r,单位长度带电量为q(q>0)的均匀带电圆环上有一个很小的缺口Δl(且Δlr),如图所示,则圆心处的场强又为多少? 【解题指南】解答本题时应注意以下两点:(1)圆心处的场强应为各电荷在此处产生的场强的矢量和.(2)关于O点对称的两个相同点电荷在O点产生的场强相互抵消. 【自主解答】(1)当n分别取2、3、4时圆心处的场强均为零,结合点电荷电场的对称性可知,n个相同的点电荷在圆心处的合场强为零. (2)可以把均匀带电圆环视为由很多点电荷组成,若将缺口补上,再根据电荷分布的对称性可得,圆心O处的合场强为零,由于有缺口的存在,圆心O处的电场即为缺口相对圆心O的对称点产生的电场,其电场强度为该处电荷(可视为点电荷)在O点的电场强度(包括大小和方向).其电场强度的大小为E=方向由圆心O指向缺口. 答案:(1)合场强为零(2),方向由圆心O指向缺口 【互动探究】在【例证2】第(2)问中,若在距缺口四分之一圆弧处,有同样一个很小的缺口Δl(且Δlr),其余条件不变,则圆心处的场强大小又为多少? 【解析】根据补偿法同样可得第二个缺口在圆心O处产生的电场强度的大小仍为E=,两场强方向垂直,由矢量合成法则得圆心处的场强大小应为E合=答案: 【总结提升】求合场强的两种常用方法(1)对称法:利用带电体电荷分布具有对称性,或带电体产生的电场具有对称性的特点求合场强的方法.(2)补偿法:题给条件建立的模型A不是一个完整的标准模型,这时需要给原来的问题补充一些条件,由这些补充条件建立另一个容易求解的模型B,并且模型A与模型B恰好组成一个完整的标准模型.这样求解模型A的问题就变为求解一个完整的标准模型与模型B的差值问题. 带电粒子运动轨迹问题分析【例证3】(2011·新课标全国卷)一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)() 【解题指南】解答本题时应把握以下两点:(1)质点带负电且运动时速率减小.(2)明确速度方向、轨迹、受力方向三者的位置关系. 【自主解答】选D.做曲线运动的物体,速度的方向沿该点的切线方向,而物体做曲线运动的条件是合外力与速度不共线,选项A错误;负电荷受力的方向与该点场强方向相反,并且轨迹曲线应向力的方向弯曲,选项C错误;质点从a到c减速,故电场力的方向与速度方向的夹角为钝角,选项B错误而D正确. 【总结提升】解答关键在于合外力的方向一定指向轨迹的凹侧,然后由质点速率变小,得出电场力及电场方向的大致指向,对易错选项及错误原因具体分析如下: 易错角度错误原因易错选B没有考虑质点运动速率减小,实际上电场力的方向与速度方向夹角必大于90°易错选C没有注意质点带负电,质点所受电场力指向轨迹凹侧,而电场强度方向与力的方向相反 【变式训练】一带电粒子只在电场力作用下从A运动到B,轨迹如图中虚线所示,由此可知()A.粒子带正电B.粒子的加速度不断减小C.粒子在A点的动能比B点大D.B点的场强比A点的小 【解析】选A.从轨迹的弯曲方向可判断出电场力方向沿场强方向,故粒子带正电,A正确;从A到B,场强越来越大,电场力也越来越大,加速度也变大,B错误;电场力与速度一直成锐角,粒子的动能越来越大,C错误;由电场线疏密知B点场强比A点场强大,D错误. 考查内容力电综合问题【例证】如图所示,匀强电场方向与水平方向的夹角θ=30°,斜向右上方,电场强度为E,质量为m的小球带负电,以初速度v0开始运动,初速度方向与电场方向一致. (1)若小球的带电荷量为,为使小球能做匀速直线运动,应对小球施加的恒力F1的大小和方向如何?(2)若小球的带电荷量为q=,为使小球能做直线运动,应对小球施加的最小恒力F2的大小和方向如何? 【规范解答】(1)如图所示,欲使小球做匀速直线运动,必使其所受合外力为零,所以F1cosα=qEcos30°F1sinα=mg+qEsin30°解之得α=60°,F1=恒力F1与水平方向夹角为60°,斜向右上方. (2)为使小球能做直线运动,则小球受的合力必和运动方向在一条直线上,故要求力F2和mg的合力和电场力在一条直线上.当F2取最小值时,F2垂直于qE.故F2=mgsin60°=mg方向如图所示,与水平方向夹角为60°斜向左上方. 答案:(1)mg方向与水平方向夹角为60°斜向右上方(2)Mg方向与水平方向夹角为60°斜向左上方 针对高考常考点和疑难点,精编十个角度,穿插于十讲内容,助考生探寻知识内涵,积累解题技巧,剖析疑难知识,分析常见模型,提升应考能力!点滴积累,聚沙成塔。高考成败,关键在此,特别关注! 等效对称问题的解题技巧等效对称问题实际上为等效问题和对称问题的综合应用,高考中两者可以综合考查也可以单独考查. 1.等效问题和对称问题比较等效问题对称问题概述等效法是在保证效果相同的前提下,将陌生复杂的问题变为熟悉、简单问题的一种思维方法.对称法是从对称角度研究、处理物理问题的一种思维方法.分类(1)研究对象等效(2)研究过程等效(3)作用效果等效(1)研究对象的对称(2)研究过程的对称(3)物理规律的对称示例力的合成与分解、运动的合成与分解等都属于等效问题等量同(异)种点电荷的电场线分布、通电直导线周围磁场的分布、竖直上抛运动 2.等效对称问题的应考策略(1)解题步骤.①分析问题是否属于等效问题或对称问题.②确定该问题属于哪类等效问题或对称问题.③分析问题等效或对称后的求解思路. (2)注意问题.①当原问题无法直接通过所给条件直接求出或求解较为复杂时,才考虑使用等效法或对称法求解.②转化后的新问题、新过程应易于求解.③明确原问题、原过程与新问题、新过程间的关系是解决此类问题的关键. 【典题例证】图甲中,MN为很大的薄金属板(可理解为无限大),金属板原来不带电.在金属板的右侧,距金属板距离为d的位置上放入一个带正电、电荷量为q的点电荷,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布.P是点电荷右侧,与点电荷之间的距离也为d的一个点,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难.这几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得 到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的.图乙中两异号点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别求出了P点的电场强度大小,一共有以下四个不同的答案(答案中k为静电力常量),其中正确的是()A.B.C.D. 【命题探究】本题设计较为巧妙,属于典型的等效对称问题,该题具有以下特点:(1)若只考虑甲图,模型较为陌生,按常规的思路无法求解.(2)将甲图等效为乙图进行求解,体现了等效思想.(3)乙图电场线的分布及两点电荷间距离的确定均体现了对称思想. 【深度剖析】选A.本题中已明确给出可将原问题等效为等量异种点电荷的电场线分布问题进行求解.故根据对称性,对比甲、乙两图分析,可以得出金属板上的感应电荷产生的电场等效乙图中-q电荷产生的电场,再根据点电荷场强公式和电场的叠加可得P点的场强为E=,故A正确. 1.关于点电荷,下列说法正确的是()A.只有体积很小的带电体才可以看做点电荷B.只有球形带电体才可以看做点电荷C.带电体能否被看做点电荷既不取决于带电体大小也不取决于带电体的形状D.一切带电体都可以看做点电荷 【解析】选C.带电体能否看做点电荷,不取决于带电体的形状和大小,而是看其形状、大小对所研究的问题的影响是否可以忽略,故C正确,A、B、D均错误. 2.点电荷是理想化的物理模型,是没有大小的带电体.实际上的带电体只有带电体在本身的大小跟带电体间的距离相比小很多时才可以看成点电荷.两个直径为r的带电球,当它们相距100r时,作用力为F,当它们相距为r时,作用力为()A.B.10000FC.100FD.以上结论都不对 【解析】选D.库仑定律公式成立的前提条件是“真空中、点电荷”,实际上的带电体只有在本身的大小跟带电体间的距离相比小很多时才可以看成点电荷.本题两个电荷原来相距100r时,可以看成点电荷,能使用库仑定律,但当它们相距为r时,两带电球本身的大小不能忽略,不能再当做点电荷看待,库仑定律已不再适用,所以正确答案为D. 3.在如图所示各种电场中,A、B两点电场强度相等的是()【解析】选C.电场强度是矢量,电场强度相等必定其大小相等、方向相同.故答案为C. 4.(2012·开封模拟)光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电小球,质量为m,带电量为q.为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.若使小球在杆上保持静止,所加电场的方向和大小可能为() A.垂直于杆斜向上,场强大小为B.竖直向上,场强大小为C.垂直于杆斜向上,场强大小为D.水平向右,场强大小为 【解析】选B.若加竖直向上的电场,要保证小球静止,必有mg=Eq,得E=,B正确;若电场方向垂直于杆斜向上,无论场强多大,沿杆方向的合力为mgsinθ,小球不可能保持静止,A、C错误;若加水平向右的电场,小球保持静止时,必有mgsinθ=Eqcosθ,E=,D错误. 5.如图所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m、电荷量均为+Q的物体A和B(A、B均可视为质点),它们间的距离为r,与水平面间的动摩擦因数均为μ,求:(1)A受的摩擦力为多大?(2)如果将A的电荷量增至+4Q,两物体开始运动,当它们的加速度第一次为零时,A、B各运动了多远距离? 【解析】(1)由A受力平衡,得:A受的摩擦力为F摩=FA=. (2)当加速度第一次为零时,库仑力和滑动摩擦力大小相等,则:μmg=解得r′=间距增大了-r因A、B的质量相等,所以加速度在这段时间内的任何时刻总是等大反向,因此A、B运动的距离相等,各运动了答案:(1)(2)A、B均运动了