2.2 电势与等势面 课件 (1)

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名称 2.2 电势与等势面 课件 (1)
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文件大小 584.0KB
资源类型 教案
版本资源 鲁科版
科目 物理
更新时间 2016-08-14 11:21:39

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课件25张PPT。电势与等势面第二节在场强为E的匀强电场中,有A、B点且A、B两点的
距离为d,现有不同的电荷放在A点,求它们在A点
的电势能,并填入下列表中。(选B点为零电势能点)2Ed3Ed-6EdEdEdEdEP/q电荷q在电场中某一点(如A)的电势能(EPA)与它的电荷量(q)的比值
1 V = 1 J/C一、电势1. 定义:2. 公式:3. 单位: 伏特(V) (计算时要代入正负号)4. 标量 (有正负)5. 电势具有相对性:确定电势,应先规定电场中某处的电势为零.(通常规定离场源电荷无限远处或大地的电势为零.) 例1. 试探电荷q1放在电场中的A点,电势能为E(规定无限远处电势能为零),A点的电势为________,若把试探电荷q1换成试探电荷q2放在电场中的A点,A点的电势为___________ (仍规定无限远处电势能为零). 沿着电场线方向,电势将怎样变化? 沿电场线方向电势降低下列关于电势高低的判断,正确的是 (  )
A.负电荷从A移到B时,电场力做正功,A点的电势一定较高
B.负电荷从A移到B时,电势能增加,A点电势一定较低
C.正电荷从A移到B时,电势能增加,A点电势一定较低
D.正电荷只在电场力作用下从A移到B,A点电势一定较高解析:由A到B,电场力对负电荷做正功,说明负电荷逆着电场线运动,电势升高,即φB>φA,A错;电势能增加,电场力做负功,负电荷应是顺着电场线运动,电势降低,即φA>φB,B错;电势能增加,电场力做负功,正电荷应是逆着电场线运动,电势升高,即φB>φA,C对;D项无法比较电势,故D错。
答案:C1、等势面电势相等的点所构成的面2、典型电场的等势面点电荷电场等量同种、异种点电荷电场带电导体的电场匀强电场二、等势面3、电场线与等势面的关系:电场线与等势面互相垂直.等势面的特点:1.在同一等势面上的任意两点间移动电荷,电场力不做功.2.电场线跟等势面垂直,且由电势较高的等势面指向电势 较低的等势面 3.不同等势面在空间不相交。 4.处于静电平衡状态的导体是一个等势体,其表面为一个等势面 5.等势面密处场强大、电场线密,等势面疏处场强小、电场线疏 点电荷的电场的等势线等势面与电场线的区别与联系处于静电平衡状态的导体是等势体,导体表面是等势面
因为处于静电平衡状态的导体内部电场强度处处为零,在导体内的任意两点间移动电荷电场力都不做功,表明导体内各点(包括表面)的电势都相等,所以整个导体是等势体,导体表面是等势面.三、尖端放电 1、导体电荷分布特点:表面具有凸出尖端的带电导体,
在尖端处的电荷分布密度很大2、尖端放电:
带电较多的导体,在尖端部位,场强可以大到使周围的
空气发生电离而引起放电的程度,这就是尖端放电现象3、尖端放电的应用:
避雷针例2、一个点电荷,从静电场中的a点移至b点,其电势能的变化为零,则(  ) A.a、b两点的场强一定相等 B.该电荷一定沿等势面移动 C.作用于该点电荷的电场力与其
移动方向总是垂直的
D.a、b两点的电势相等
D 例3、在匀强电场中有a、b、c三点,位置关系如图52-6所示,其中ab= cm,bc=1cm已知电场线与abc三点所在的平面平行,若将电量为
-2×10-8C的点电荷从a 移到b,电场力不做功,而把该电荷从a移到c,电场力做功为1.8×10-7J?
(1)画出通过 a、b、c 三点的电场线?
(2)求该匀强电场的电场强度 答案:9×102V/m点电荷的电场的等势线等量异种电荷电场的等势面等量同种电荷电场的等势面匀强电场的等势面带电导体周围的电场和等势面观察特点:1、靠近导体表面2、远离导体表面 点电荷与带电平板的电场中
电场线的分布 特点:a、以点电荷向平板作垂线为轴电场线左右对称
b、电场线的分布情况类似于等量异种电荷的电场线分布,而带电平板恰为两电荷连线的垂直平分线在静电场中,把一个电荷量为q=2.0× 10-5 C的负电荷由M点移到N点,电场力做正功6.0×10-4 J,由N点移到P点,电场力做负功1.0×10-3 J,则M、N、P三点电势高低关系是________.例题精讲【精讲精析】 首先画一条电场线,如图2-2-7所示.在中间位置附
近画一点作为M点.因为
由M→N电场力做正功,而负电荷所受电场力与场强方向相反,则可确定N点在M点左侧 .由N→P电场力做负功,即沿着电场线移动,又因1.0×10-3 J>6.0×10-4 J,所以肯定移过了M点,即P点位于M点右侧.这样,M、N、P三点电势的高低关系是φN>φM>φP.【答案】 φN>φM>φP
【方法总结】 判定电势高低的方法较多,但用电场线方法判断电势高低简单明了,是常用的思路之一.虽然判断的点不一定位于同一条电场线上,但完全可以假设其处于同一条电场线上,根据电场力做功情况确定电场线方向,电势高低的关系便一目了然了.