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时间:2020-03-13
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1、1.3电场强度库仑定律真空中两个静止点电荷的相互作用力跟它们所带电量的乘积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。静电力或库仑力内容表达式k叫静电力常量,k=9.0×109N·m2/C2注意大小:计算时只将电荷量的绝对值代入方向:在两点电荷的连线上,同种电荷相斥,异种电荷相吸.条件:真空、静止、点电荷万有引力既不需要媒介也不需经历时间超越空间直接发生超距作用静电力足球运动员踢球,脚要接触球,我要关门,手要接触门。但是万有引力和电荷之间的相互作用却没有“直接接触”其实我要关门,可以不用手直接接触,我可以用杆推它,如果这支杆又是透
2、明的,让人看起来是不是也像特异功能一样,19世纪30年代,我们伟大的物理学家法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在由它产生的电场,处在电场中的其他电荷受到电场给的作用力,近代物理学的理论和实验证实并且发展了法拉第的观点。电场和磁场已被证明是一种客观存在,并且是互相联系的,统称为电磁场。变化的电磁场以光速在空间传播。它和分子、原子组成的实物一样具有能量和动量,因而场与实物是物质存在的两种不同形式FBFA电荷之间通过电场相互作用电荷A电荷B电场作用产生产生作用电场一、电场(wifi信号)1.何为电场:电场是电荷周围产生的一种看不见摸不着但客观存在的特殊物
3、质。2.基本性质:电场对放入其中的电荷有力的作用场源电荷试探电荷(检验电荷)+QF3+qF2+qF1+q同一点电荷在电场的不同位置受到静电力的大小和方向不同,说明电场的场强与位置有关。场源电荷:激发或产生我们研究电场的电荷。试探电荷(检验电荷):用来检验电场是否存在及其强弱分布的电荷试探电荷条件:电荷量和尺寸充分小,可以看出点电荷,不影响源电荷Q的电场。在电场中相同位置,不同试探电荷受到的静电力不同。在电场中不同位置,同一试探电荷受到的静电力不同。但是在电场同一位置,E=F/q相同;在电场不同位置,E=F/q不同它反映了电场某点的性质,E越大,相同试探
4、电荷所受电场力越大,可以描述电场强弱,物理学中把它叫做电场强度1.定义:放入电场中某点的电荷受到的电场力与它的电荷量的比值,叫做这点的电场强度,简称场强,用E表示。2.公式:3.单位:N/C或V/m;1V/m=1N/C。4.矢量性:电场强度是矢量5.方向:跟正试探电荷在该点所受的静电力的方向相同;跟负试探电荷在该点所受的静电力的方向相反。6.电场强度由电场本身的性质决定,与试探电荷是否存在、电荷的正负、电荷量的大小及受到的电场力都无关。比值定义法二、电场强度三、点电荷的电场点电荷是最简单的场源电荷,它激发的电场有什么特点呢?式中Q是场源电荷大小,如果以
5、Q为中心作一个球面,则球面上各点的电场强度大小相等。正点电荷电场方向背离电荷;负点电荷电场方向指向电荷+-两个公式的比较r2kQ—E=F—E=q式源适用范围电荷的意义定义式决定式任何电场真空中点电荷电场q是检验电荷E与q无关Q是场源电荷E与Q有关四、电场强度的叠加电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和。可以用矢量运算的平行四边形定则求合电场场强一个比较大的带电物体不能看作点电荷。在计算它的电场时,可以把它分为若干小块,只要每个小块足够小,就可以把每小块所带的电荷看成点电荷,然后用点电荷电场强度叠加的方法计算整个带电体的电场。一
6、个半径为R的均匀带电球体(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。QrPrQP五、电场线电场是看不见摸不着,但又真实存在的,为了形象的了解和描述电场中各点电场强度的大小和方向,法拉第采用了一个简洁的方法描述电场,那就是在电场中画一条条有方向的曲线——电场线,曲线上每点切线方向表示该点的电场强度方向,曲线的疏密程度表示该点的电场强度大小1.电场线特点(1)电场线是为了直观形象描述电场而假象的曲线,实际上是不存在的理想化模型(2)电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷;(3)电场线在静电场中永不相交(4)电场
7、线的切线方向表示电场强度的方向,电场线的疏密程度表示电场强度的大小。电场线的应用1.判断电场强度的方向——电场线上任意一点的切线方向即为该点电场强度的方向。2.判断电场力的方向——正电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相同,负电荷的受力方向和电场线在该点切线方向相反。3.判断电场强度的大小(定性)——电场线密处电场强度大,电场线疏处电场强度小,进而可判断电荷受力大小和加速度的大小。几种常见的电场线:等量点电荷的电场线比较1、定义:电场强度大小和方向都相同的电场2、电场线特点:由于方向相同,电场线应该是平行的由于大小相等,电场线的疏密应该是均匀的故匀强电
8、场的电场线是间隔相等的平行线3、电场线分布图:六、匀强电场5.1在真空中有两个点电荷q1和q2
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