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什么电荷无关。
3:电势是标量,只有大小,没有方向.(负电势表示该处的电势比零电势处电势低.)4:计算时EP,q, 都带正负号。
3.顺着电场线的方向,电势越来越低。
4.与电势能的情况相似,应先确定电场中某点的电势为零.(通常取离场源电荷无限远处或大地的电势为零.) 三、等势面
1、等势面:电场中电势相等的各点构成的面。 2、等势面的特点
a: 等势面一定跟电场线垂直,在同一等势面的两点间移动电荷,电场力不做功; b:电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面,任意两个等势面都不会相交; c:等差等势面越密的地方电场强度越大。
第一章 第5节 匀强电场中场强与电势差的关系
一、场强与电势的关系?
结论:电势与场强没有直接关系! 二、匀强电场中场强与电势差的关系
U?Ed
匀强电场中两点间的电势差等于场强与这两点间沿电场方向距离的乘积
U?Ed?E?U d第 6 页 共 31 页
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在匀强电场中,场强在数值上等于沿场强方向每单位距离上降低的电势. ④电场强度的方向是电势降低最快的方向.
推论:在匀强电场中,沿任意一个方向上,电势降落都是均匀的,故在同一直线上间距相同的两点间的电势差相等。
第一章 第6节 示波器的奥秘
研究带电粒子在电场中的运动要注意以下三点: 1.带电粒子受力特点
2.结合带电粒子的受力和初速度分析其运动性质 3.注意选取合适的方法解决带电粒子的运动问题 一、带电粒子在电场中的加速
例1、在真空中有一对带电平行金属板,板间电势差为U,若一个质量为m,带正电电荷量为q的粒子,在静电力的作用下由静止开始从正极板向负极板运动,计算它到达负极板时的速度。
二、带电粒子在电场中的偏转
例2、如图所示,一个质量为m,电荷量为+q的粒子,从两平行板左侧中点以初速度v0沿垂直场强方向射入,两平行板的间距为d,两板间的电势差为U,金属板长度为L,(1)若带电粒子能从两极板间射出,求粒子射出电场时的侧移量。(2)若带电粒子能从两极板间射出,求粒子射出电场时的偏转角度。
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带电粒子的分类 (1)基本粒子
如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量).
(2)带电微粒
如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.
第一章 第7节 了解电容器
一、电容器
1、电容器:任何两个彼此绝缘、相互靠近的导体可组成一个电容器,贮藏电量和能量。两个
导体称为电容器的两极。
2.电容器的带电量:电容器一个极板所带电量的绝对值 3、电容器的充电、放电.
操作:把电容器的一个极板与电池组的正极相连,另一个极板与负极相连,两个极板上就分别带上了等量的异种电荷。这个过程叫做充电。 现象:从灵敏电流计可以观察到短暂的充电电流。充电后,切断与电源的联系,两个极板间有电场存在,充电过程中由电源获得的电能贮存在电场中,称为电场能.
操作:把充电后的电容器的两个极板接通,两极板上的电荷互相中和,电容器就不带电了,这个过程叫放电.
充电——带电量Q增加,板间电压U增加,板间场强E增加, 电能转化为电场能 放电——带电量Q减少,板间电压U减少,板间场强E减少,电场能转化为电能 二、电容
1、电容:1)定义:电容器所带的电荷量Q与电容器两极板间的电势U的比值,叫做电容器的电容
C=Q/U,式中Q指每一个极板带电量的绝对值
①电容是反映电容器本身容纳电荷本领大小的物理量,跟电容器是否带电无关. ②电容的单位:在国际单位制中,电容的单位是法拉,简称法,符号是F.
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常用单位有微法(μF),皮法(pF) 1μF = 10-6F,1 pF =10-12F
2、平行板电容器的电容C:跟介电常数成正比,跟正对面积S成正比,跟极板间的距离d成反比. C??S 4?kd是电介质的介电常数,k是静电力常量;空气的介电常数最小。
电容器始终接在电源上,电压不变;电容器充电后断开电源,带电量不变。
第二章 第一节 探究决定导线电阻的因素
一、电流:1、电荷的定向移动形成电流。 2、产生电流的条件
(1)导体中存在着能够自由移动的电荷
金属导体——自由电子 电解液——正、负离子 (2)导体两端存在着电势差
电阻: (1)同一导体,不管电流、电压怎样变化,电压跟电流的比值是一个定值.
UIUU (2)比值反映了导体阻碍电流的性质,叫电阻,R=.
II恒定电场和恒定电流
1、恒定电场:由稳定分布的电荷产生稳定的电场称为恒定电场 2、恒定电流: 大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流。 电流(强度)
1、电流:通过导体横截面的电荷量q跟通过这些电荷量所用时间t的比值叫做电流,即:I?q t单位:安培(A) 常用单位:毫安(mA)、微安(μA) 2、电流是标量,但有方向定正电荷定向移动方向为电流方向 注意:
1.在金属导体中,电流方向与自由电荷(电子)的定向移动方向相反;
2.在电解液中,电流方向与正离子定向移动方向相同,与负离子走向移动方向相反,导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,电量q表示通过截面的正、负离子电量绝对值之和。
二、电阻定律的实验探究 1.伏安法测电阻
(1)伏安法测电阻原理
欧姆定律给了我们测量电阻的一种方法,由R=UI可知,用电压表测出电阻两端的电压,用电流表测出通过电阻的电流,就可求出待测电阻. (2)电流表的两种接法
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(3)选择内、外接的常用方法
①直接比较法:适用于Rx、RA、RV的大小大致可以估计,当Rx?RA时,采用内接法,当Rx?RV时,采用外接法,即大电阻用内接法,小电阻用外接法,可记忆为“大内小外”. ②公式计算法
当Rx>RARV时,用内接法, 当Rx<RARV时,用外接法,
当Rx=RARV时,两种接法效果相同.
③试触法:适用于Rx、RV、RA的阻值关系都不能确定的情况,如图2-1-1所示,把电压表的接线端分别接b、c两点,观察两电表的示数变化,若电流表的示数变化明显,说明电压表的分流对电路影响大,应选用内接法,若电压表的示数有明显变化,说明电流表的分压作用对电路影响大,所以应选外接法.
(4)电表量程选择的原则是:在保证测量值不超过量程的情况下,指针偏转角度越大,测量值的精确度通常越高.
(3)滑动变阻器滑动触头的初始位置:电路接好后合上开关前要检查滑动变阻器滑动触点的位置 滑动变阻器的两种接法及其作用:限流电路和分压电路的比较 名称/电路图 (限流电路) 电流调节范围 (分压电路) UU?IR? R?R0R0?IR?U R第 10 页 共 31 页