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因为电场具有方向性以及各点强弱不同,所以靠成同一电荷q在电场中不同点受到的电场力的方向和大小不同,我们用电场强度来表示电场的强弱和方向.
2、电场强度(E):
由图1.2-1可知带电金属球周围存在电场。
且从小球受力情况可知,电场的强弱与小球带电和位置有关。
引出试探电荷和场源电荷----
(1)关于试探电荷和场源电荷-(详见P12)
注意:
检验电荷是一种理想化模型,它是电量很小的点电荷,将其放入电场后对原电场强度无影响
指出:
虽然可用同一电荷q在电场中各点所受电场力F的大小来比较各点的电场强弱,但是电场力F的大小还和电荷q的电量有关,所以不能直接用电场力的大小表示电场的强弱.实验表明:
在电场中的同一点,电场力F与电荷电量q成正比,比值F/q由电荷q在电场中的位置所决定,跟电荷电量无关,是反映电场性质的物理量,所以我们用这个比值F/q来表示电场的强弱.
(2)电场强度
①定义:
电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,叫做该点的电场强度,简称场强.用E表示。
公式(大小):
E=F/q(适用于所有电场)
单位:
N/C意义P13
电场强度是矢量,怎样表示电场的方向呢?
②方向性:
物理学中规定,电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受的电场力的方向相同.
负电荷在电场中某点所受的电场力的方向跟该点的场强方向相反.
带领学生讨论真空中点电荷周围的电场,说明研究方法:
将检验电荷放入点电荷周围的电场中某点,判断其所受的电场力的大小和方向,从而得出该点场强..
◎唯一性和固定性
电场中某一点处的电场强度E是唯一的,它的大小和方向与放入该点电荷q无关,它决定于电场的源电荷及空间位置,电场中每一点对应着的电场强度与是否放入电荷无关.
带领学生总结出真空中点电荷周围电场的大小和方向.在此过程中注意引导学生总结公式E=F/q和E=kQ/r2的区别及联系.
3、(真空中)点电荷周围的电场、电场强度的叠加
(1)点电荷周围的电场
①大小:
E=kQ/r2(只适用于点电荷的电场)
②方向:
如果是正电荷,E的方向就是沿着PQ的连线并背离Q;
如果是负电荷:
E的方向就是沿着PQ的连线并指向Q.(参见课本图14-7)
说明:
公式E=kQ/r2中的Q是场源电荷的电量,r是场中某点到场源电荷的距离.从而使学生理解:
空间某点的场强是由产生电场的场源电荷和该点距场源电荷的距离决定的,与检验电荷无关.
如果空间中有几个点电荷同时存在,此时各点的场强是怎样的呢?
带领学生由检验电荷所受电场力具有的叠加性,分析出电场的叠加原理.
(2)电场强度的叠加原理:
某点的场强等于该点周围各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和.
先分析方法(P13-14)后举例:
先在同一直线再不在同一直线。
例如:
课本图1.3-3中P点的场强,等于+Q1在该点产生的场强E1和Q2在该点产生的场强E2的矢量和.从而使学生进一步理解到,任何带电体都可以看做是有许多点电荷组成的.利用点电荷场强的计算公式及叠加原理就可以计算出其周围各点场强.
【例题】
(课本P9例题演变)在真空中有两个点电荷Q1=+3.0×
10-8C和Q2=-3.0×
10-8C,它们相距0.1m,求电场中A点的场强.A点与两个点电荷的距离相等,r=0.1m
分析:
点电荷Q1和Q2的电场在A点的场强分别为E1和E2,它们大小相等,方向如图所示,合场强E在E1和E2的夹角的平分线上,此平分线跟Q1和Q2的连线平行.
解:
E=E1cos60°
+E2cos60°
=2E1cos60°
=2kQ1cos60°
/r2代入数值得E=2.7×
104N/C
可以证明:
一个半径为R的均匀球体(或球壳)在外部产生的电场,与一个位于球心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同,球外各点和电场强度一样
即:
E=kQ/r2
◎组织学生讨论课本中的【说一说】,由学生讨论后归纳:
(1)关于静电平衡
(2)静电平衡后导体内部电场的特点:
①处于静电平衡状态的导体,内部的场强处处为零(注意:
这时的场强是合场强,即外电场和感应电场的叠加)
②处于静电平衡状态的导体,电荷只分布在导体的外表面上。
4、电场线
(1)电场线:
电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的切线方向表示该点的电场强度的方向。
(2)电场线的基本性质
①电场线上每点的切线方向就是该点电场强度的方向.
②电场线的疏密反映电场强度的大小(疏弱密强).
③静电场中电场线始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远.它不封闭,也不在无电荷处中断.
④任意两条电场线不会在无电荷处相交(包括相切)
介绍各种点电荷电场线的分布情况。
【演示】模拟电场线
电场线是为了形象描述电场而引入的,电场线不是实际存在的线。
5、匀强电场
(1)定义:
电场中各点场强的大小相等、方向相同的电场就叫匀强电场.
(2)匀强电场的电场线:
是一组疏密程度相同(等间距)的平行直线.例如,两等大、正对且带等量异种电荷的平行金属板间的电场中,除边缘附近外,就是匀强电场.如图14.3-1.
常见电场的电场线
电场
电场线图样
简要描述
正点电荷
发散状
负点电荷
会聚状
等量同号电荷
相斥状
等量异号电荷
相吸状
匀强电场
平行的、等间距的、同向的直线
(三)
【小结】对本节内容做简要的小结
◎巩固练习
1.下列说法中正确的是:
[ABC]
A.只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场
B.电场是一种物质,它与其他物质一样,是不依赖我们的感觉而客观存在的东西
C.电荷间的相互作用是通过电场而产生的,电场最基本的性质是对处在它里面的电荷有力的作用
2.下列说法中正确的是:
[BC]
A.电场强度反映了电场的力的性质,因此场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比
B.电场中某点的场强等于F/q,但与检验电荷的受力大小及带电量无关
C.电场中某点的场强方向即检验电荷在该点的受力方向
D.公式E=F/q和E=kQ/r2对于任何静电场都是适用的
3.下列说法中正确的是:
[ACD]
A.场强的定义式E=F/q中,F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中的电荷的电量
B.场强的定义式E=F/q中,F是放入电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电量
C.在库仑定律的表达式F=kq1q2/r2中kq2/r2是电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,此场对q1作用的电场力F=q1×
kq2/r2,同样kq1/r2是电荷q1产生的电场在点电荷q2处的场强的大小,此场对q2作用的电场力F=q2×
kq1/r2
D.无论定义式E=F/q中的q值(不为零)如何变化,在电场中的同一点,F与q的比值始终不变
4.讨论电场力与电场强度的区别于联系
●作业
复习本节课文
1、思考课本P16问题与练习第
(1)、(3)、(4)、(5)、(7)题.
2、作业纸.
参考题
在电场中某一点,当放入正电荷时受到的电场力向右,当放入负电荷时受到电场力向
左,下列说法正确的是:
[]
A.当放入正电荷时,该点的场强向右,当放入负电荷时,该点的场强向左
B.只有在该点放入电荷时,该点才有场强
C.该点的场强方向一定向右
D.以上说法均不正确
真空中,两个等量异种点电荷电量数值均为q,相距r.两点电荷连线中点处
的电场强度的大小为:
A.B.2kq/r2C.4k/r2 D.8kq/r2
3.真空中,A,B两点上分别设置异种点电荷Q1、Q2,已知两点电荷间引力为10N,Q1=1.0×
10-2C,Q2=2.0×
10-2C.则Q2在A处产生的场强大小是________N/C,方向是________;
若移开Q2,则Q1在B处产生的场强的大小是________N/C,方向是________.
说明
1.电场强度是表示电场强弱的物理量,因而在引入电场强度的概念时,应该使学生了解什么是电场的强弱,同一个电荷在电场中的不同点受到的电场力的大小是不同的,所受电场力大的点,电场强.
2.应当使学生理解为什么可以用比值F/q来表示电场强度,知道这个比值与电荷q无关,是反映电场性质的物理量.
用比值定义一个新的物理量是物理学中常用的方法,应结合学生前面学过的类似的定义方法,让学生领会电场强度的定义.
3.应当要求学生确切地理解E=F/q和E=kQ/r2这两个公式的含义,以及它们的区别和联系.
4.应用电场的叠加原理进行计算时不应过于复杂,一般只限于两个电场叠加的情形.通过这种计算,使学生理解场强的矢量性
5.电场线是为了形象描述电场而引入的,电场线不是实际存在的线。
教后记:
1、对于两个公式的理解以及电场强度的定义还存在问题,要通过题目去强化。
2、对于几种典型问题,学生死记答案,要让他们养成分析题目的习惯。
学生对于计算题过于依赖计算器,要让他们养成手算习惯。
电势差
教学目标:
理解电势差的概念;
会计算点电荷在电场力作用下,从电场中一点移动到另一点时电场力所做的功;
知道电势和电势差的关系;
培养学生概括、归纳、类比的能力和抽象思维能力。
教学重点和难点:
1、重点:
电势差的概念,电势能的改变与电场力做功的关系,电功计算。
2、难点:
电势差的定义(比值)及“在电场中电场力对电荷做功引起电荷的电势能的减少”的认识。
教学过程:
一、新课教学:
1、电势差:
(又叫电压)
电荷q在电场力作用下由A点移到另一点B的过程中,电场力做的功WAB与电荷量q的比值,叫A、B两点之间的电势差UAB。
(2)定义式:
(3)单位:
伏特符号:
V1V=1J/C
(4)物理意义:
电势差的值即为电场力作用下两点间移动一库仑的正电荷电场力做的功。
UAB=10V,移动1库仑正电荷电场力做功为10J,移动1库仑负电荷电场力做功-10J。
2、电势与电势差的比较:
(1)电势差是电场中两点间的电势的差值,
(2)电场中某一点的电势的大小,与选取的参考点有关;
电势差的大小,与选取的参考点无关。
(3)电势和电势差都是标量,单位都是伏特,都有正负值;
电势的正负表示该点比参考点的电势大或小;
电势差的正负表示两点的电势的高低。
3、应用
计算时,相关物理量用正、负值代入,其结果:
>0,电场力做正功;
<0,电场力做负功;
>0,
>
;
<0,
<
二、典型例题分析:
【例1】教材P24页例1
【例2】将一个电量为-2×
10-9C的点电荷从电场中的N点移到M点,需克服电场力做功1.4×
10-8J,N、M两点间的电势差UNM为多少?
若将该电荷从M移到N,电场力做什么功?
UMN为多少?
【解析】
(1)WNM=-1.4×
10-8J,
(2)WMN=1.4×
应用
计算时,注意各物理量用正负值代入。
【例3】一个电荷量为1×
10-5C的电荷,从电场外某点移到电场内的一点A时,克服电场力做功0.006J,则A点的电势为600V;
如果此电荷从电场外移到电场内的另一点B时,电场力做功0.002J,则B点的电势为200V,UAB=400V;
若有另一电荷量为0.2C的负电荷从A移到B点,电场力做正功,大小为80J。
三、课堂小结:
1、电势差和电势的概念;
2、电势差和电势的区别;
3、应用
计算时的注意事项。
四、随堂精练:
1、若带正电荷的小球只受到电场力作用,则它在电场中()
A、一定沿电场线由高电势处向低电势处运动;
B、一定沿电场线由低电势处向高电势处运动;
C、不一定沿电场线运动,但一定由高电势处向低电势处运动;
D、不一定沿电场线运动,也不一定由高电势处向低电势处运动。
2、一个带正电的质点,电量q=2.0×
10-9C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除电场力外,其他力作的功为6.0×
10-5J,质点的动能增加了8.0×
10-5J,则a、b两点间的电势差Ua-Ub为()
A、3×
104V B、1×
104V
C、4×
104V D、7×
104V
参考答案:
1、D;
2、B
在讲解电势差和电势的关系时还应该采用类比法(和高度,高度差相比),因怕学生混淆概念,没有敢讲,结果效果并不理想。
在电场力做功与电势能的变化的关系讲解上给了学生一些有用的结论,学生判断较熟练。
带电粒子在电场中的运动
法门高中李均正
1.了解带电粒子在电场中的运动——只受电场力,带电粒子做匀变速运动。
2.重点掌握初速度与场强方向垂直的带电粒子在电场中的运动(类平抛运动)。
3.知道示波管的主要构造和工作原理。
培养学生综合运用力学和电学的知识分析解决带电粒子在电场中的运动。
1.渗透物理学方法的教育:
运用理想化方法,突出主要因素,忽略次要因素,不计粒子重力。
2.培养学生综合分析问题的能力,体会物理知识的实际应用。
带电粒子在电场中的加速和偏转规律
带电粒子在电场中的偏转问题及应用。
教学方法:
类比法(与重力类比),多媒体展示,分组讨论,训练,归纳总结。
学法指导:
学生一定要同重力类比,把重力的知识迁移过来。
与同学交流讨论。
(一)复习力学及本章前面相关知识
要点:
动能定理、平抛运动规律、牛顿定律、场强等。
(二)教学
1.带电粒子在电场中的运动情况(平衡、加速和减速)
⑴.若带电粒子在电场中所受合力为零时,即∑F=0时,粒子将保持静止状态或匀速直线运动状态。
例:
带电粒子在电场中处于静止状态,该粒子带正电还是负电?
带电粒子处于静止状态,∑F=0,
,因为所受重力竖直向下,所以所受电场力必为竖直向上。
又因为场强方向竖直向下,所以带电体带负电。
⑵.若∑F≠0(只受电场力)且与初速度方向在同一直线上,带电粒子将做加速或减速直线运动。
(变速直线运动)
◎打入正电荷(右图),将做匀加速直线运动。
设电荷所带的电量为q,板间场强为E
电势差为U,板距为d,电荷到达另一极板的速度为v,则
电场力所做的功为:
粒子到达另一极板的动能为:
由动能定理有:
(或
对恒力)
※若初速为v0,则上列各式又应怎么样?
让学生讨论并列出。
◎若打入的是负电荷(初速为v0),将做匀减速直线运动,其运动情况可能如何,请学生讨论,并得出结论。
请学生思考和讨论课本P33问题
分析例题1。
(让学生详细完成,详见课本P33)
【思考与讨论】若带电粒子在电场中所受合力∑F≠0,且与初速度方向有夹角(不等于0°
,180°
),则带电粒子将做什么运动?
(曲线运动)---引出
2.带电粒子在电场中的偏转(不计重力,且初速度v0⊥E,则带电粒子将在电场中做类平抛运动)
复习:
物体在只受重力的作用下,被水平抛出,在水平方向上不受力,将做匀速直线运动,在竖直方向上只受重力,做初速度为零的自由落体运动。
物体的实际运动为这两种运动的合运动。
详细分析例题2,然后让学生完成。
粒子v0在电场中做类平抛运动
沿电场方向匀速运动所以有:
①
电子射出电场时,在垂直于电场方向偏移的距离为:
②
粒子在垂直于电场方向的加速度:
③
由①②③得:
④
代入数据得:
m
即电子射出时沿垂直于板面方向偏离0.36m
电子射出电场时沿电场方向的速度不变仍为v0,而垂直于电场方向的速度:
⑤
故电子离开电场时的偏转角
为:
⑥
=6.8°
【讨论】:
若这里的粒子不是电子,而是一般的带电粒子,则需考虑重力,上列各式又需怎样列?
(学生讨论思考,让学生板式讲解)。
3.示波管的原理
(1)示波器:
用来观察电信号随时间变化的电子仪器。
其核心部分是示波管
(2)示波管的构造:
由电子枪、偏转电极和荧光屏组成(如图)。
(3)原理:
利用了电子的惯性小、荧光物质的荧光特性和人的视觉暂留等,灵敏、直观地显示出电信号随间变化的图线。
注:
多媒体展示示波管结构和动画演示电子运动的过程。
◎让学生对P35的【思考与讨论】进行分组讨论。
练习:
1、如图1.5-12所示,一根长L=1.5m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0×
105N/C、与水平方向成θ=30°
角的倾斜向上的匀强电场中。
杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×
10-6C;
另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×
10-6C,质量m=1.0×
10-2kg.现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动.(静电力常量k=9.0×
109N·
m2/C2.取g=10m/s2)
(1)小球B开始运动时的加速度为多大?
(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?
(3)小球B从N端运动到距M端的高度h2=0.61m时,速度为v=1.0m/s,求此过程中小球B的电势能改变了多少?
2、如图9-15所示,电荷量为-e、质量为m的电子从A点沿与电场垂直的方向进入匀强电场,初速度为v0,当它通过电场B点时,速度与场强方向成150°
角,不计电子的重力,求A、B两点间的电势差.
解析:
电子进入匀强电场后在电场力作用下做匀变速曲线运动.根据运动的分解可知,电子在垂直于场强方向上做匀速直线运动.将B点的速度分解(如图)
电子从A运动到B,由动能定理得
答案:
课堂练习:
多媒体展示。
(三)小结:
1、研究带电粒子在电场中运动的两条主要线索
带电粒子在电场中的运动,是一个综合电场力、电势能的力学问题,研究的方法与质点动力学相同,它同样遵循运动的合成与分解、力的独立作用原理、牛顿运动定律、动能定理、功能原理等力学规律.研究时,主要可以按以下两条线索展开.
(1)力和运动的关系——牛顿第二定律
根据带电粒子受到的电场力,用牛顿第二定律找出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的速度、位移等.这条线索通常适用于恒力作用下做匀变速运动的情况.
(2)功和能的关系——动能定理
根据电场力对带电粒子所做的功,引起带电粒子的能量发生变化,利用动能定理或从全过程中能量的转化,研究带电粒子的速度变化,经历的位移等.这条线索同样也适用于不均匀的电场.
2、研究带电粒子在电场中运动的两类重要的思维技巧
(1)类比与等效
电场力和重力都是恒力,在电场力作用下的运动可与重力作用下的运动类比.例如,垂直射入平行板电场中的带电粒子的运动可类比于平抛,带电单摆在竖直方向匀强电场中的运动可等效于重力场强度g值的变化等.
(2)整体法(全过程法)
电荷间的相互作用是成对出现的,把电荷系统的整体作为研究对象,就可以不必考虑其间的相互作用.
电场力的功与重力的功一样,都只与始末位置有关,与路径无关.它们分别引起电荷电势能的变化和重力势能的变化,从电荷运动的全过程中功能关系出发(尤其从静止出发末速度为零的问题)往往能迅速找到解题入口或简化计算.
(四)课堂阅读:
1、引导学生完成问题与练习。
1、3、4做练习。
2、阅读教材内容,及P36-37的【科学足迹】、【科学漫步】
(五)作业:
练习册P653、8、9题
教后记
1、带电粒子在电场中的运动是综合性非常强的知识点,对力和运动的关系、能量的观点要求较高,是高考的热点之一,所以教学时要有一定的高度。
2、学生对于带电粒子在电场中的运动的处理局限于记住偏转量和偏转角的公式,不能从力和运动的关系角度高层次的分析,这样的能力可能要到高三一轮复习结束才能具备。
电势差与电势强度的关系
教学目标
1、理解匀强电场中电势差与电场强度的定性、定量关系.对于公式
要知道推导过程.
2、能够熟练应用
解决有关问题.
通过对匀强电场中电势差和电场强度的定性、定量关系的学习,培养学生的分析、解决问题的能力.
从不同角度认识电场、分析寻找物理量之间的内在联系,培养学生对科学的探究精神,体会自然科学探究中的逻辑美.
教学重点与难点分析
前面几节的内容是研究描述电场的各个物理量,本节内容是研究电势差与电场强度的关系,注意电场强度是描述电场力的性质,电势是描述电场能的性质、电势差是跟电场力移动电荷做功相互联系(如下图),电场强度与电势差的关系、电场力与电势能的变化之间的关系,这两个关系之间的内部逻辑.教师在讲解时需要把握其内部联系.
教法建议
本节课是通过分析推理得出匀强电场的电势差与电场强度之间的关系的,教学中重视启发学生联想,分析物理量之间的关系,要使学生不仅知道结论,并会推导得出结论,在一定的条件下正确应用结论.
通过总结本章概念,讲解电势差和场强的关系,最后练习对比。
学生一定要通过简单的联系反复体会。
教学过程
电势差与电场强度关系
一、课题引入:
教师出示图片:
讲解:
场强是跟电场对电荷的作用力相联系的,电势差是跟电场力移动电荷做功相联系的.那么场强与电势差有什么关系呢?
我们以匀强电场场为例来研究.
问题1:
如图所示匀强电场E中,正电荷q在电场力作用下从A点沿电场方向移动到B点,已知AB两点之间的距离为d,分析电场强度E与电势差之间有什么关系?
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- 关 键 词:
- 电场 教案