高中物理课件电荷及其守恒定律.ppt

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时间:2020-03-27

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1、第一章静电场新知预习·巧设计名师课堂·一点通要点一要点二第1节电荷及其守恒定律创新演练·大冲关随堂检测归纳小结课下作业综合提升1.知道自然界中存在两种电荷且电荷间存在相互作用。2.了解使物体带电的三种方法。理解物体带电的本质。3.理解电荷守恒定律。能用电荷守恒定律解释生活中的静电现象。4.掌握电荷量、元电荷的概念。玻璃棒橡胶棒②电荷间的作用。同种电荷相互,异种电荷相互。(2)原子的组成:原子由和核外电子组成,原子核由带正电的和不带电的组成,核外的电子带。通常原子内正、负电荷的数量相同,故整个原子对外表现为电中性。排斥吸引原子

2、核质子中子负电(3)自由电子和离子:金属中离原子核最远的电子,往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由活动,这种能自由活动的电子叫做,失去这种电子的原子便成了带正电的。[关键一点]金属中的正离子不能自由活动。自由电子离子2.三种起电方式(1)摩擦起电:用丝绸摩擦的玻璃棒带,则丝绸带有,这是因为玻璃棒上的部分转移到了丝绸上;用毛皮摩擦过的橡胶棒带,毛皮带,这是因为毛皮上的部分转移到了橡胶棒上。正电负电电子负电正电电子(2)感应起电:把带电体移近不带电的导体,可以使导体靠近带电体的一端带电荷,远离的一端带电荷,这种现象叫做,利用静电

3、感应使物体带电的过程叫做。异号同号静电感应感应起电(3)接触起电:不带电的物体与带电的物体接触后会带上电荷,这种使物体带电的方式叫做,两个完全相同的物体接触后,会使电荷量。[关键一点]感应起电只能使导体带电,而不能使绝缘体带电。接触起电平分3.电荷守恒定律及元电荷(1)电荷守恒定律的两种表述方式:①电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持。②一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的保持不变。转移不变代数和(2)元电荷:①电荷量:电荷的叫电荷量,常用符

4、号Q或q表示,其国际单位是(C)。②元电荷:科学家发现和所带的电荷量最小,且其他物体所带电荷量是该电荷量的,这个最小的电荷量叫元电荷。用e表达,e=C。多少库仑质子电子整数倍1.60×10-19③比荷:电子的电荷量e跟电子的质量me之,叫做电子的比荷,其值为e/me=1.76×1011C/kg。[关键一点]物体的电荷量无法用仪器直接测出,但电性可用验电器测定。比图1-1-1[试身手·夯基础]1.如图1-1-1所示,挂在绝缘细线下的两个轻质通草球,由于电荷的相互作用而远离,则()A.图中两球一定带异种电荷B.图中两球一定带同种

5、电荷C.图中两球一定都带正电D.以上说法都不对解析:两球相互排斥,必带同种电荷,但电荷的性质不能确定,故只有B正确。答案:B2.下列说法正确的是()A.导体内总有电荷,而绝缘体内没有电荷B.若物体不带电,则物体内没有任何电荷C.物体中总有电荷,而不带电是因为它所带的正电荷和负电荷的数量相等D.用丝绸摩擦玻璃棒,只产生正电荷而不产生负电荷解析:原子是由带正电的原子核和核外带负电的电子组成的,所以物体中总有电荷。导体和绝缘体的区别在于自由电荷的多少。物体不带电,则物体内正电荷和负电荷的数量相等,呈中性。摩擦使电子从玻璃棒转移到丝

6、绸上,玻璃棒失去电子带正电,丝绸得到电子带负电。答案:C3.毛皮与橡胶棒摩擦后,毛皮带正电,橡胶棒带负电,这是因为()A.空气中的正电荷转移到毛皮上B.空气中的负电荷转移到了橡胶棒上C.毛皮上的一些电子转移到橡胶棒上D.橡胶棒上的电子转移到了毛皮上解析:摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体上,中性的物体若缺少了电子则带正电,多余了电子则带负电。由于毛皮的原子核束缚电子的本领比橡胶棒弱,在摩擦的过程中毛皮上的一些电子转移到橡胶棒上,使缺少了电子的毛皮带正电,所以C正确。答案:C4.使带电的金属球靠近不带电的验电器,验

7、电器的箔片张开,如图1-1-2中表示验电器上感应电荷的分布情况正确的是()图1-1-2解析:使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器发生静电感应,若金属球带正电,靠近验电器,验电器上的小球带负电,下端金属箔带等量的正电,金属箔张开,选项A、C均错误;若金属球带负电,验电器上的小球带正电,下端金属箔带等量的负电,金属箔张开,选项B正确,选项D错误。答案:B方式内容摩擦起电感应起电接触起电产生及条件两种不同绝缘体摩擦时导体靠近带电体时导体与带电导体接触时现象两物体带上等量异种电荷导体两端出现等量异种电荷,且电性与原带电体“近异远

8、同”导体上带上与带电体相同电性的电荷方式内容摩擦起电感应起电接触起电原因不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同而发生电子得失导体中的自由电子受带正(负)电物体吸引(排斥)而靠近(远离)电荷之间的相互排斥实质均为电荷在物体之间或物体内部的转移[名师点睛]感应起电成功的关键在于先分开两物体(

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