(共18张PPT)
静电摆球
F
1.2库仑定律
Knowing something of everything and everything of something.
影响电荷间相互作用力的因素有哪些?
1.保持电荷量q不变,改变距离r,观察力F的变化
2.保持距离r不变,改变电荷量q,观察力F的变化
q
q/2
q/2
在探究中,如何观察力F的变化呢
力的变化
细线偏角的变化
转换法
力F随着电荷距离r的增大而减小,随着电荷量q的减小而减小。
结论
力F与电荷量q和距离r具有怎样的定量关系呢?
弹力
重力
摩擦力
万有引力
F与电荷的乘积成正比,与半径的平方成反比。
查利·奥古斯丁·库仑
主要贡献有扭秤实验、库仑定律、库仑土压力理论等。同时也被称为“土力学之始祖”
库仑扭称
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。
库仑定律
2.库仑定律的表达式
k为静电力常量
适用范围:
(1)真空中
(2)静止的
(3)点电荷
点电荷类似于力学中的质点
①看成点电荷的条件:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间的作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就可以看作带电的点,叫做点电荷。
②点电荷是一种理想化的物理模型。
3.方向:
同种电荷间为排斥力,沿着连线背离电荷向外;
异种电荷间为吸引力,沿着连线向内。
点电荷:
本身的线度比相互之间的距离小得多的带电体
课堂小结
1.库仑定律的内容和表达式及适用条件
真空中两个静止点电荷之间相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们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:
3.点电荷理想模型的建立
4.库仑实验的方法:控制变量法
库仑定律的应用:
例1:有半径为r的两个金属球,彼此距离为L,L远远大于球的半径r.它们所带电荷量分别为 、 .如图所示,则它们之间的静电力为( )
D.
C.
A.
B.
L
B
库仑定律的应用:
例2:真空中有甲、乙两个电荷,相距r,它们间的静电力为F.若甲的电荷量变为原来的2倍,乙的电荷量变为原来的1/3,距离变为2r,则它们之间的静电力变为( )
A.
B.
C.
D.
D
谢 谢!
Knowing something of everything and everything of something.
库仑定律的应用:
例3:有两个完全相同的金属小球P和Q(它们的大小可忽略不计),分别带电荷量q和-5q.当它们在真空中相距一定距离时,彼此间作用力为F,若用绝缘手柄移动这两个小球将它们相接触后再放回原处,则它们之间的静电力变为( )
A.F B.0.8F C.4F D.5F
B