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第一讲 静电感应与静电平衡 2
第二讲 带电粒子在电场中的运动 5
第三讲 电路的简化、计算与分析 11
第四讲、电学黑盒问题专题 13
第五讲 伏安法测电阻电路分析 15
第六讲、滑动变阻器专题 17
第七讲 测定电源的电动势和内阻 19
第八讲 带电粒子在磁场中的运动 22
第九讲 带电粒子在复合场中的运动 26
第一讲 静电感应与静电平衡
1、知道静电平衡的导体性质,能根据电场线、静电平衡等电场知识分析静电平衡和静电屏蔽问题;
1、静电感应现象:把金属导体放在电场E中,由于导体内自由电子受电场力的作用做定向运动,使导体上的电荷重新分布的现象叫做静电感应。
2、静电平衡:发生静电感应的导体,当导体内自由电荷移动后产生的附加电场E与外电场场强完全抵消时,自由电子定向移动停止(实际上是一种动态平衡),这时导体所处的状态称为静电平衡。
3、处于静电平衡状态的导体的特点
(1)导体内部场强处处为零,导体内无电场线;
(2)导体所带净电荷全部分布在导体的外表面上;
(3)导体是一等势体,表面是一个等势面,导体内部及表面的电势相同;
(4)导体表面上任一点的场强方向与该点的表面垂直;
4、电荷如何做定向运动问题的分析
用沿电场线方向电势降落,分析静电平衡破坏前各点的电势高低,在原有的静电平衡状态破坏而达到新的静电平衡状态过程中,导体中自由电子总是从电势低的位置向电势高的位置移动,达到新的平衡状态后,净电荷总是分布在导体外表面。
5、静电屏蔽导体球壳 或金属网罩 内达到静电平衡后,内部场强处处为零,不受外部电场的影响,这种现象叫静电屏蔽
(1)一个接地的空腔导体,腔外电场对腔内空间不产生影响,腔内带电体对腔外空间电场没有影响,这就是静电屏蔽。如下图中的B、C所示的情况。
(2)空腔导体不接地时,腔外电场对腔内无影响,但腔内带电体对腔外空间将产生影响。
1.一验电器带有少量负电荷,然后拿一带电棒靠近验电器的金属球,发现金箔张角先减小至闭合,然后又张开,则带电棒带何种电荷?
分析:带正电,原因是:靠近时,验电器金泊中的电子向上移动,张角变小,直到闭合;继续靠近,下端将出现正电荷,张角又变大。
一个带正电的绝缘导体球A,靠近一中性的绝缘导体B,下列四图中是导体A、B上电荷分布示意图,其中错误的是( B C D )
提示:B选项违反了电荷守恒定律;C选项两导体不可能均带异种电荷,否则电势就无高低可言,具体可用电势线判断电势的高低的办法;D选项A其电荷不可能仍均匀分布。
带正电的金属球M和不带电的枕形导体N均用绝缘柱支撑着,如图所示,当M靠近N时,在N的两端将出现等量的异种电荷,则以下说法中正确的是用手接触N的左端,先移开手,然后移开带电体M,N将带正电用手接触N的右端,先移开带电体M,然后移开手,N将带负电用手接触N中间无电荷的部分,先移开手,然后移开带电体M,N将不带电无论用手接触N的什么位置,只要先移开手,然后移开带电体M,N都将带负电解决静电平衡问题,首先应弄清静电平衡时电场线分布,空间各点电势高低,当破坏原来的平衡时,必有电荷移动,移动的方向是负电荷逆着电场线运动,达新的平衡时,要根据静电平衡的特点,确定最终状态。
4.有一个带正电荷的金属球壳A,壳内有一不带电的金属球B,金属球壳A上开一小孔,现将B球接地,B球静电平衡后电性如何? :当B 未接地时,B在A内无电场,A、B为等势体,当B接地后,电子向B流动,结果,UA UB,说明有电场线A发出,而终于B。个带正电的绝缘球壳A、顶点孔,两只带正电的金属小球B、C用金属线连接,C放在A处较远处,B与A的内表面接触后提悬在A内,如图静电平衡时下述说法正确的有:B D
A.B、C均不带电 B.B不带电,C带正电C.C接地后,B不带电D.C接地后,B带负电,A的外表面正电荷减少。
(1)当B与A都接触后,A、C属整体的外表面,故C带正电,B为内表面,不带电。
(2)C接地后,B、C与地等势,平衡后,B、C必带负电,因而UA UB UC
(3)由于B带负电,则A内表面必有正电荷,A外部正电荷减少第二讲 带电粒子在电场中的运动
能运用动力学知识以及能量、动量观点解决带电粒子在电场中的加速和偏转问题
1.物体的运动规律
物体的运动由物体的初速和物体所受合外力决定.
⑴若物体所受合外力与初速方向在一条直线上,则物体做运动.
其中:合外力方向与速度方向相同时物体加速运动;方向相反时物体减速运动.
⑵若物体所受合外力方向与初速度方向不在同一直线上,则物体做运动.
物体做曲线运动时,其运动轨迹相对初速方向向合外力一侧弯曲.
如图,若不计重力,粒子质量为m,电量为q,加速电压为U,初速为V0,加速后的速度为v,则有:
⑵粒子在电场中偏转:如图所示,若不计
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