物理人教版(2019)必修第三册9.2库仑定律(共35张ppt)

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名称 物理人教版(2019)必修第三册9.2库仑定律(共35张ppt)
格式 pptx
文件大小 71.0MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 物理
更新时间 2023-07-10 13:24:12

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文档简介

(共35张PPT)
9.2 库仑定律
新课标物理必修3
同种电荷之间存在斥力,异种电荷之间存在引力
回顾:
电荷之间的相互作用:



F
想一想:电荷之间作用力的大小取决于哪些因素呢?
一、探究影响电荷间相互作用力的因素
2.距离越近,偏角越大,力越大;
距离越远,
力越小。
1.带电量越大,偏角越大,力越大;
带电量越小,
力越小。
T
G
F
偏角越大,
力越大
结论:
α
电学是物理学的一个重要分枝,
在它的发展过程中,很多物理学
巨匠都曾作出过过杰出的贡献,
库仑就是其中影响力非常巨大
的一员。
查利 奥古斯丁 库仑
(Charlse-Augustin de
Coulomb 1736-1806),法国
工程师、物理学家。1736年6月
14日生于法国昂古莱姆。1806
年8月23日在巴黎逝世。
1785年通过巧妙利用“库仑
扭秤”实验,研究电荷之间的
作用,创立了“库仑定律”。
使电磁学的研究从定性进入定
量阶段。电荷的单位库仑以他
的姓氏命名。
库仑简介
平衡小球
细银丝
带电小球C
带电小球A
刻度盘与指针
二、






1、内容:
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。
电荷间这种相互作用力叫做静电力或库仑力。
2、表达式:
3、适用条件:
真空中静止点电荷
三、库仑定律
在研究带电体间的相互作用时,如果带电体自身的大小远小于它们之间的距离,以至带电体自身的大小、形状及电荷分布状况对我们所讨论的问题影响甚小,相对来说可把带电体看作一带电的点,叫做点电荷。
1、点电荷是一个理想化的模型,类似于力学中的质点
2、相互作用的两个点电荷,不论它们的电量是否相等,它们受到的库仑力是一对作用力和反作用力。
5、特例:
说明:
+Q
+Q
L=4r
均匀带电的绝缘球体在计算库仑力时可以视为点电荷,所带电荷可以等效在球心。
4、点电荷:
+Q
+Q
L=4r
+
+
+
+
+
+
+Q
-Q
L=4r
-
-
-
+
+
+
②两带电的金属球体在计算库仑力时:
同种电荷:
异种电荷:
☆库仑定律与接触起电的综合:
完全相同的金属小球接触后电荷分配规律
  
总量平分qA'=qB'= (qA、qB带符号运算)
1.(多选)两个相同的金属小球(可视为点电荷),带电量大小之比为1∶7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的( )
A. 4/7 B. 3/7
C. 9/7 D. 16/7
C D
例2:真空中两个相同的带等量异号电荷的金属小球A、B(均可看作点电荷),分别固定在两处,两球间静电力为F。现用一个不带电的同样的金属小球C先与A接触,再与B接触,然后移开,此时A、B球间的静电力变为多大?若再使A、B间距离增大为原来的2倍,则它们间静电力又为多大?
解析:
C
C
A
B
B
+Q
A
-Q
r
B
A
r
2r
所以:
☆库仑定律的理解
1、 一半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电量为+Q 的电荷,另一电量为+q的点电荷放在球心O上,由于对称性,点电荷所受力的为零,现在球壳上挖去半径为r(r<<R)的一个小圆孔,则此时置于球心的点电荷所受力的大小为____(已知静电力恒量为k),方向____.
由球心指向小孔中心
2.如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为+Q,半径为R,放在绝缘水平桌面上.圆心为O点,过O点作一竖直线,在此线上取一点A,使A到O点的距离为R,在A点放一检验电荷+q,则+q在A点所受的静电力为(  )
A . 方向向上 B. 方向向上
C. 方向水平向左 D.不能确定
B
微元法和对称性
多个点电荷的问题
Q2
Q1
Q3
实验证明:两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而有所改变。
因此两个或两个以上点电荷对某一个点电荷的作用力,等于各点电荷单独对这个电荷的作用力的矢量和
例:真空中有三个点电荷,它们固定在边长50 cm的等边三角形的三个顶点上,每个点电荷都是 +2×10-6 c,求:Q3所受的库仑力。
解:Q3 共受F1和 F2 两个力的作用,Q1=Q2=Q3=Q,相互间的距离 r 都相同,所以
F1=F2=K
=
N
=0.144 N
根据平行四边形定则,合力是:
Q1
Q2
Q3
F2
F1
F
合力的方向沿 Q1与 Q2 连线的垂直平分线向外.
30°
含库仑力的力学问题——平衡问题
1.如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为L1,q2与q3之间的距离为L2,且每个电荷都处于平衡状态.
(1)如果q2为正电荷,则q1为___电荷,q3为____电荷.
(2)q1、q2、q3三者电荷量大小之比是 ______ ∶_______ ∶_______ .
A
C
B
+
-
+
C
【类演1】下列各组共线的三个自由电荷,可以平衡的是()
A、4Q 4Q 4Q
B、4Q -5Q 3Q
C、9Q -4Q 36Q
D、-4Q 2Q -3Q
三个自由电荷仅在彼此间的库仑力作用下平衡应满足:
两同夹异,两大夹小,近小远大
C
【类演2】如图所示,+Q1和-Q2是两个可自由移动的电荷,Q1=4Q2.现再取一个可自由移动的点电荷Q3放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,那么( )
A. Q3应为正电荷,放在Q2的右边
B. Q3应为负电荷,放在Q1的左边
C. Q3应为正电荷,放在Q1的左边
D. Q3应为负电荷,放在Q2的右边
A
2.如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘.两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比(  )
A.推力F将增大
B.竖直墙面对小球A的弹力减小
C.地面对小球B的弹力一定不变
D.两个小球之间的距离增大
BCD
A
3、如图所示,内表面光滑且绝缘的半球固定在水平地面上,O点为球心,两带正电的小球恰好在球内处于静止状态,此时小球与O点连线与竖直方向的夹角分别为37°和53°,若两球的质量分别是m1、m2,则下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如右图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点荷分别置于A点和B点,两点相距L。在以L为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小球+q(视为点电荷),在P点平衡。不计小球的重力,那么,PA与AB的夹角 与Q1、Q2的关系应满足( )
A.
B.
C.
D.
A
AB
【变式】(多选)如图所示,在光滑定滑轮C正下方与C相距h的A处固定一电荷量为Q(Q>0)的点电荷,电荷量为q的带正电小球B,用绝缘细线拴着,细线跨过定滑轮,另一端用适当大小的力F拉住,使B处于静止状态,此时B与A点的距离为R,B和C之间的细线与AB垂直。若B所受的重力为G,缓慢拉动细线(始终保持B平衡)直到B接近定滑轮,静电力常量为k,环境可视为真空,则从B球从图示位置至刚到达滑轮下方的过程中,下列说法正确的是(  )
A.F逐渐增大
B.F逐渐减小
C.B受到的库仑力大小不变
D.B受到的库仑力逐渐增大
BC
相似三角形法
【母题】如图所示,质量分别为m1、m2的两个小球A、B,带同种电荷且带电量分别为q1和q2,现用长度分别为L1、L2的绝缘轻质细线将两个小球A、B悬挂起来,平衡时细线与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2。试比较θ1与θ2的大小。
情形1:两线等长
情形2:两线等高
情形3:两球到过悬点的竖
直线等距
(1)正交分解法
(2)相似三角形法
(3)力矩平衡法
A
【练1】.用两轻绳的末端各系质量分别为mA、mB的带同种电荷的小球,两绳另一端同系于O点,如图所示,绳长分别为LA、LB,且mB=2mA,LA=2LB,平衡后绳与竖直方向夹角分别为α、β.关于两夹角的大小关系,正确的判断是( )
A、α=β
B、α<β
C、α>β
D、 无法确定
α
β
B
LA
A
【练2】两个质量分别为m1和m2的小球各用长为L的丝线悬挂在同一点,当两球分别带电量+q1和+q2时,两丝线张开一定的角度,下列哪些情况是可能的(  )
A.若m1=m2,则α1=α2
B.若m1>m2,则α1>α2
C.若m1α2
D.若m1=m2,且q1>q2,则α1>α2
AC
【练3】如图所示,已知带电小球A、B的电荷量分别为Q1、Q2,都用长为L的绝缘丝线悬挂在绝缘墙角O点处,静止时A、B相距为d。为使重新平衡时A、B间距离减为d/2,可采用以下哪些方法(  )
A. 将小球B的质量增加到原来的4倍
B. 将小球B的质量增加到原来的2倍
C. 将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半
D. 将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时
将小球B的质量增加到原来的2倍
D
二、含库仑力的非平衡问题
1、如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,细杆右侧距杆0.3 m的C处有一固定的电荷量为Q的正电荷,A、B是细杆上的两点,点A与C、点B与C的连线与杆的夹角均为α=37 .一中间有小孔的带正电小球(电荷量为q)穿在绝缘细杆上滑下,通过A点时加速度为零,速度为3 m/s,取g=10 m/s2,求
(1)小球下落到B点时的加速度.
(2)小球到达B点时的速度
2.如图,质量均为m的三个带电小球A、B、C,放置在光滑的绝缘水平面上,彼此相隔的距离为L,(L比球半径r大的多),B球带电量为QB=-3q,A球带电量为QA=6q,若在C上加一水平向右的恒力F,要使A、B、C三球始终保持相对静止地运动,求:
(1)F的大小?
(2)C球所带电量为多少?带何种电荷?
A
C
B
+
-
F
6q
-3q
QC
解析 因A、B为异种电荷,B球受到A球的库仑力向左,要使B向右匀加速运动,则A球必须受到C球施加的向右的库仑力,即C球带正电.设加速度为a,由牛顿第二定律有:
A
C
B
+
-
F
6q
-3q
QC
+
对A、B、C三球整体,有:
对A球有:
对B球有:
QC=+8q
F=3ma
【变式】如图所示,光滑绝缘水平面上固定着A、B、C三个带电小球,它们的质量均为m,间距均为r,A、B带正电,电荷量均为q.现对C施一水平力F的同时放开三个小球,欲使三小球在运动过程中保持间距r不变,求:
(1)C球的电性和电荷量;
(2)水平力F的大小.
(1)C球带负电,电荷量为2q
(2)
3.如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有AB两个带电小球,A球固定不动,现给B球一个垂直AB连线方向的初速度v0,使B球在水平桌面上运动,B球在水平方向仅受电场力,有关B球运动的速度大小v和加速度大小a,不可能发生的情况是(  )
A. v和a都变小
B. v和a都变大
C. v和a都不变
D. v变小而a变大
D
4.如图所示,质量为m、电量为-q的带电粒子在两个等量同种正电荷(电荷量均为Q)连线的中垂面上以某一速度做半径为4L的匀速圆周运动;如果此粒子以同样大小的速度绕电荷量为+Q的点电荷做匀速圆周运动,求粒子的运动半径是多少?粒子重力忽略不计。(sin37°= 0.6,cos37°= 0.8)
【变式2】有一圆形光滑绝缘细管,细管截面半径远小于半径R,在中心处固定一电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、电荷量为+q的带电小球在圆形绝缘细管中做圆周运动,当小球运动到最高点时恰好对细管无作用力,求当小球运动到最低点时对管壁的作用力是多大?
6mg
5.真空中A、B两个点电荷相距L,质量分别为m和2m,它们由静止开始运动(不计重力),开始时A的加速度大小为a,经过一段时间,B的加速度大小也为a,且速率为v,那么此时A、B两点电荷间的距离为______,点电荷A的速率为________.