(江蘇專用)2019高考物理三輪沖刺 第一篇 回歸教材 七 靜電場板塊.docx
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七、靜電場板塊 基礎回扣 1.點電荷、元電荷 (1)元電荷:e=1.610-19C,所有帶電體的電荷量都是元電荷的整數(shù)倍。 (2)點電荷:①本身的線度比相互之間的距離小得多的帶電體;②點電荷是理想化模型。 2.庫侖定律 (1)表達式:F=kq1q2r2,式中k=9.0109 Nm2/C2,叫靜電力常量。適用條件為真空中的點電荷。 (2)“三個自由點電荷平衡”的模型:由三個自由點電荷組成的系統(tǒng)且它們僅在系統(tǒng)內(nèi)靜電力作用下而處于平衡狀態(tài),如圖所示。 規(guī)律:“三點共線”——三個點電荷分布在同一直線上; “兩同夾異”——正負電荷相互間隔; “兩大夾小”——中間電荷的電荷量最小; “近小遠大”——中間電荷靠近電荷量較小的電荷。 3.電場強度 公式 適用范圍 場源 規(guī)定 含義 E=Fq 任何電場 電荷或變 化的磁場 正電荷的受力方向為電場方向 比值定義,與q及F無關 E=kQr2 真空中,點電荷 由場源電荷Q及距離r決定 E=UABd 勻強電場 與兩點間電勢差U及間距d無關,d為沿電場線方向A、B兩點間的距離 說明:(1)電場強度的疊加:電場中某點的電場強度為各個點電荷單獨在該點產(chǎn)生的電場強度的矢量和。 (2)U=Ed只適于勻強電場的定量計算。在非勻強電場中也可用U=Ed定性判斷電勢差的大小。 4.幾種典型電場的電場線(如圖所示) 說明:(1)孤立點電荷的電場:正(負)點電荷的電場線呈空間球?qū)ΨQ分布指向外(內(nèi))。離點電荷越近,電場線越密(電場強度越大)。 (2)等量同種點電荷的電場:兩點電荷連線中點O處的電場強度為零,從兩點電荷連線中點O沿中垂線到無限遠,電場強度先變大后變小;兩點電荷連線中垂線上各點的電場強度方向和中垂線平行,關于兩點電荷連線中點O對稱的兩點的電場強度等大、反向。 (3)等量異種點電荷的電場:兩點電荷連線上各點的電場強度方向從正電荷指向負電荷,沿兩點電荷連線方向電場強度先變小再變大;兩點電荷連線的中垂線上,電場強度方向相同,且與中垂線垂直,關于兩點電荷連線中點O對稱的兩點的電場強度等大、同向。 5.應用電場線進行以下判斷: (1)電場力的方向——正電荷的受力方向和電場線方向相同,負電荷的受力方向和電場線方向相反; (2)電場強度的大小(定性)——電場線的疏密可定性反映電場強度的大小; (3)電勢的高低與電勢降低的快慢——沿電場線的方向電勢逐步降低,電場強度的方向是電勢降低最快的方向; (4)等勢面的疏密——電場越強的地方,等差等勢面越密集;電場越弱的地方,等差等勢面越稀疏。 6.電勢能 (1)電場力做功 ①特點:電場力做功與路徑無關,只與初、末位置有關。 ②計算方法 A.由公式W=Fl cos θ計算,此公式只適用于勻強電場,可變形為W=qEl cos θ。 B.由W=qU來計算,此公式適用于任何形式的靜電場。 C.由動能定理來計算:W電場力+W其他力=ΔEk。 D.由電勢能的變化計算:W=Ep1-Ep2。 (2)電場力做功與電勢能變化的關系:電場力做的功等于電勢能的減少量,即WAB=EpA-EpB=-ΔEp。 (3)電勢:公式為φ=Epq(與試探電荷無關);單位:伏特(V);電場線指向電勢降低最快的方向。 7.等勢面的特點 (1)等勢面一定和電場線垂直。 (2)等勢面上各點電勢相等,在等勢面上移動電荷時電場力不做功。 (3)電場線總是由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面。 (4)電場線越密的地方,等差等勢面越密。 8.電勢差 (1)定義式:UAB=WABq。 (2)電勢差與電勢的關系:UAB=φA-φB,UAB=-UBA。 (3)影響因素:電勢差UAB由電場本身的性質(zhì)決定,與移動的電荷q及電場力做的功WAB無關,與零電勢點的選取無關。 9.電容 (1)定義式:C=QU。單位:法拉(F),1 F=106 μF=1012 pF。 (2)平行板電容器電容的決定式:C=εrS4πkd,k為靜電力常量。 (3)平行板電容器的兩種情況 兩種情況 電路結(jié)構(gòu) 常用公式 特點 電容器始終 與電源相連 定義式C=QU 決定式C=εrS4πkd 勻強電場E=Ud 電壓U不變 d↑→E↓、C↓→Q↓ S↑→E不變、C↑→Q↑ 電容器充電 后斷電 電荷量Q不變 d↑→C↓→U↑→E不變 S↑→C↑→U↓→E↓ 10.帶電粒子在勻強電場中的運動 帶電粒子沿與電場線平行的方向進入電場,帶電粒子將做加(減)速運動。有兩種分析法: (1)用動力學觀點分析:a=qEm,E=Ud,v2-v02=2ax。 (2)用功能觀點分析:粒子只受電場力作用,電場力做的功等于粒子動能的變化,qU=12mv2-12mv02。 11.帶電粒子在勻強電場中的偏轉(zhuǎn) (1)運動條件:帶電粒子垂直于電場方向進入勻強電場。 (2)處理方法:類似于平拋運動,應用運動的合成與分解的方法。 如圖所示: 粒子由靜止經(jīng)電場加速后的速度為v0,有qU1=12mv02 粒子在垂直于電場的方向上做勻速直線運動,有 vx=v0,l=v0t 粒子在平行于電場的方向上做初速度為零的勻加速直線運動,有 vy=at,y=12at2,a=qEm=qU2md。 帶電粒子離開極板時 側(cè)移距離y=12at2=qU2l22mdv02=U2l24dU1。 軌跡方程為y=U2x24dU1(與m、q無關) 偏轉(zhuǎn)角度θ的正切值tan θ=atv0=qU2lmdv02=U2l2dU1。 若在偏轉(zhuǎn)極板右側(cè)D距離處有一豎立的屏,在求粒子射到屏上的側(cè)移距離時有一個很有用的推論,即:所有離開偏轉(zhuǎn)電場的粒子好像都是從極板的中心沿中心與射出點的連線射出的。 回歸小練 1.(源于人教版3-1第43頁“問題與練習”)某原子電離后其核外只有一個電子,若該電子在核的靜電力作用下繞核做勻速圓周運動,那么電子運動( ) A.半徑越大,加速度越大 B.半徑越小,周期越大 C.半徑越大,角速度越小 D.半徑越小,線速度越小 2.(多選)(源于人教版3-1第20頁“問題與練習”)(2018江蘇泰州中學月考)如圖所示,一帶電小球固定在光滑水平面上的O點,虛線a、b、c、d是帶電小球激發(fā)電場的四條等距離的等勢線,一個帶電小滑塊從等勢線d上的1處以水平初速度運動,結(jié)果形成了實線所示的運動軌跡。1、2、3、4、5是等勢線與小滑塊運動軌跡的一些交點。由此可以判定( ) A.固定小球與小滑塊帶異種電荷 B.在整個運動過程中小滑塊具有的動能與電勢能之和保持不變 C.在整個過程中小滑塊的加速度先變大后變小 D.小滑塊從位置3到4和從位置4到5的過程中,電場力做功的大小關系是W34=W45 3.(源于人教版3-1第30頁“演示實驗”)(2018北京理綜,19,6分)研究與平行板電容器電容有關因素的實驗裝置如圖所示。下列說法正確的是( ) A.實驗前,只用帶電玻璃棒與電容器a板接觸,能使電容器帶電 B.實驗中,只將電容器b板向上平移,靜電計指針的張角變小 C.實驗中,只在極板間插入有機玻璃板,靜電計指針的張角變大 D.實驗中,只增加極板帶電量,靜電計指針的張角變大,表明電容增大 4.(源于人教版3-1第32頁“做一做”)(2018北京二十中三模)圖甲是觀察電容器放電的電路。先將開關S與1端相連,電源向電容器充電,然后把開關S擲向2端,電容器通過電阻R放電,傳感器將電流信息傳入計算機,在屏幕上顯示出電流隨時間變化的I-t曲線如圖乙所示。則下列判斷正確的是( ) A.隨著放電過程的進行,該電容器的電容逐漸減小 B.根據(jù)I-t曲線可估算出該電容器的電容大小 C.電容器充電過程的I-t曲線電流應該隨時間的增加而增大 D.根據(jù)I-t曲線可估算出電容器在整個放電過程中釋放的電荷量 5.(源于人教版3-1第39頁“問題與練習”)(2017江蘇東臺模擬)一價氫離子、一價氦離子和二價氦離子的混合物經(jīng)過同一電場Ⅰ由靜止加速后,進入勻強電場Ⅱ,已知一價氦離子在電場Ⅱ中的運動軌跡如圖中軌跡1,下列說法正確的是( ) A.一價氫離子的軌跡可能是2 B.二價氦離子的軌跡可能是3 C.一價氫離子的軌跡可能是3 D.二價氦離子的軌跡一定是1 答案精解精析 回歸小練 1.C 設原子核的電荷量為Q,原子核對電子的靜電引力提供電子圓周運動的向心力,kQer2=ma向=mv2r=m2πT2r=mω2r,可得a向=kQemr2,T=2πmr3kQe,ω=kQemr3,v=kQemr,則半徑r越大,加速度a向、角速度ω和線速度v均越小,而周期T越大,故選項C正確。 2.BC 由圖看出滑塊的軌跡向右彎曲,可知滑塊受到了斥力作用,則知小球與小滑塊電性一定相同,故A項錯誤。根據(jù)能量守恒定律得知,小滑塊運動過程中具有的動能與電勢能之和保持不變,故B項正確?;瑝K與小球的距離先減小后增大,由庫侖定律得知滑塊所受的庫侖力先增大后減小,則其加速度先增大后減小,故C項正確。小滑塊從位置3到4和從位置4到5的過程中電場強度在變小,由U=Ed得電勢差的關系為U34>U45,由W=Uq可知W34>W45,故D錯誤。 3.A 本題考查平行板電容器。帶電玻璃棒接觸a板,a板會帶上同種電荷,同時b板上會感應出異種電荷,故A正確;靜電計指針張角反映電容器兩板間電壓,將b板上移,正對面積S減小,電容C減小,板間電壓U增大,故指針張角變大,B錯;插入有機玻璃板,相對介電常數(shù)εr增大,電容C增大,板間電壓U減小,指針張角變小,C錯;只增加極板帶電量Q,板間電壓U增大,但電容保持不變,故D錯。 4.D 電容器的電容由電容器本身的特性決定,與所帶的電荷量無關,因此在放電過程中,該電容器的電容不變,故A項錯誤;I-t圖線與時間軸圍成的面積表示電荷量,可估算出電容器在整個放電過程中釋放的電荷量,但由于電容器電壓的變化量無法估算,由C=ΔQΔU知,不能估算出該電容器的電容大小,故B錯誤,D項正確;電容器充電過程,電流應該隨時間的增加而減小,充電完畢時電流減為零,故C項錯誤。 5.D 設正電荷的電荷量為q,加速電壓為U1,偏轉(zhuǎn)電壓為U2,偏轉(zhuǎn)電極板長為L,板間距離為d。加速電場中qU1=12mv02,偏轉(zhuǎn)電場中運動時間t=Lv0,偏轉(zhuǎn)距離y=12at2=12qU2mdLv02,得到y(tǒng)=U2L24dU1,設偏轉(zhuǎn)角度為θ,則tan θ=vyv0=U2L2dU1,由上可知y、θ與帶電粒子的質(zhì)量、電荷量無關,則一價氫離子、一價氦離子、二價氦離子在偏轉(zhuǎn)電場中軌跡重合。故D項正確。- 配套講稿:
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