电势差公开课ppt课件

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篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
教学过程:
复习巩固:
1、电场力做功的特点是什么?
静电力做的功与电荷的起始位置和终止位置有关, 但与电荷经过的路径无关。
2、电场力做功和电势能的关系如何? 电场力做正功,电势能就减少
2、公式:
U AB
W AB q
思考题
篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
电势差的另一种定义方法-比值定义
电势差在数值上等于移动单位正电荷所做的功
注:电场力做功有正负之分,电场力做正功WAB>0;电场 力做负功,WAB<0.电荷量也有正负之分,对正电荷取 q>0;对负电荷取q<0;利用该式计算时,要注意到WAB、 q及UAB的正负.
2、静电力做功与电势差的关系:
WABqUAB 或
U AB
W AB q
3、电势差UAB与q、WAB均无关,仅与电场中A、 B两位置有关。故电势差反映了电场本身的性
质。
4、电势差的单位:伏特 符号V 1V=1 J/C
5、电势差是标量。
篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
小结:高度和电势都具有相对性。电势 与零电势点的选择有关,电势差与零电 势点的选择无关。
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二、静电力做功与电势差的关系
电荷q从电场中A点移到B点,
W ABEPA EPBqAqB
4.对于电场中A、B两点,下列说法中正确的是( C )
A.电势差的定义式UAB=WAB/q,说明两点间的电势
差UAB与电场力做功WAB成正比,与移动电荷的
电荷量q成反比。 B.A、B两点间的电势差等于将正电荷从A点移动到
B点电场力做的功。 C.将1C电荷从A点移到B点,电场力做1J的功,这
两点的电势差为1V。 D.电荷由A点移动到B点的过程中,除受电场力外,
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公式 说明:
U AB
W AB q
的应用
①此适用于任何电场。
②式中UAB 、WAB 、 q都有正负, 计算时都要注 意各量的正负。
讨论与交流:3 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统
(2)AB之间的电势差
UAB=WAB/q=75V
A点电势比B点电势高75V
BC之间的电势差

UBC=WBC/q=-200V C点电势比B点电势高200V
.C
UAC=φA- φc=φA-φB+φB-φC
(3)A=CU间AB+的U电BC势差
UAC=UAB+UBC=75V-200V=-125V
电荷q‘= -1.5×10-9C从A移到C,静电 力做功为WAC=q’UAC=1.875×10-7J
• A、B、C三点中哪点电势最高?哪点最低?
• A、B间, B、C间, A、C间的电势差各是多少?
• 把-1.5 × 10-9C的电荷从A点移到C点电场力做 多少功?
• 根据以上所得结果,定性地画出电场分布的示意 图,标出A、B、C三点可能的位置
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解:电场力所做的功 WAB = UAB·q = 20×(-2×10-9) = -4.0×10-8J
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2、在研究微观粒子常用电子伏特(eV)做能 量的单位。1eV等于一个电子经过1v电压加 速后所增加的动能。请推导电子伏特与焦 耳的换算关系。
还受其他力作用,电荷的电势能的变化就不再等 于电场力做的功。
5.电场中,把点电荷q=+2×10-11C,由A点移到B 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统 点,电场力做功WAB=4×10-11J。A、B两点间的电 势差UAB等于多少?B、A两点间的电势差UBA等于 多少?
1、UAB由什么决定?跟WAB、q有关吗? 由电场本身的因素决定
与WAB、q无关
2、WAB跟q、UAB有关吗?
跟q、UAB都有关
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小结
1、电势差 :两点的电势之差,也叫电压
电势
电势的高低与参考 点的选取有关,但 电势差与参考点的 选取无关.
电势差
电 势 差 只 与 A 、 B 两点的位置有关, 与是否存在电荷q 和A、B间的路径无 关.
典型例题: 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统
1、如图所示的电场中,A、B两点间的电势差 UAB = 20 V,将点电荷q = -2×10-9C,由A 点移到B点,静电力所做的功是多少?
有关 B.电势差是个标量,但是有正负之分 C.由于电场力做功跟移动电荷的路径无关,所以
电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置 有关。
D. AB两点的电势差是恒定的,不随零电势点的 不同位置而改变,所以 UAB=UBA
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讨论与交流:1
1、你知道什么叫“类比”吗?
所谓类比,就是将两个(或两类)研究 对象进行对比,根据它们在某些方面有相同 或相似的属性,进一步推断它们在其他方面 也可能有相同或类似的属性。
“类比法”是一种科学的研究方法。
2、电势能和我们以前学过的哪种能量相类似?
重力势能
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课堂小结:
WAB=EPA-EPB
Φ=EP/q
公 式
U AB A B
WAB qU AB
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课堂小结:
做功
电场力做多少正功, 电势能就减少多少, 电场力做多少负功 (电荷克服电场力 做多少功)电势能 就增加多少.
q(A; B)

WABqUAB

U AB
W AB q
一、电势差与电势的关系 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统
电势差的另一种定义方法-比值定义法
1、电势差:【定义】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。
7.带电量为+3×10-6C的粒子先后经过电场中的A、B 两点,克服电场力做功6×10-4J,已知B点电势为 50V,则(l)A、B间两点间的电势差是多少?
(2)A点的电势是多少?(3)电势能变化了多少? (4)把电量为-3×10-6C的电荷放在A点的电势能是多少?
解:(1) UABW qAB( 36 11 0 6 04)V20V0 (2)φA=UAB+φB=(-200+50)V= -150V
解:由静电力做功与电势差的关系得
UABWqAB42 1100 11112V
UBA UAB 2V
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6B.=电-场20中0AV、,B把两电点荷的q电=势-1.是5×10A-8=C8由0A0 V,
(3)因为克服电场力做功6×10-4J,所以电势能增 加了6×10-4J。
(4)EpA=qφA= -3×10-6×(-150)J= 4.5×10-4J
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典型例题: 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统
8、在电场中把2.0 ×10-9C的正电荷从 A点移到 B点,静电力做功1.5 ×10-7J.再把这个电荷从 B 点移到 C点,静电力做功-4.0 ×10-7J.
据动能定理有:ΔEk=W=qU=1.6×10-19×1J =1.6 ×10-19J 即:1ev =1.6 ×10-19J
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3. 下列说法正确的是( BC ) A.电势差和电势一样,是相对量,与零点的选取
设电场中A点的电势为 A ,B点的电势为 B
则有
UABAB
或者表示成
UBABA
显然
UABUBA
思考题
讨论与交流:2 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统
1、电势差可以是正值也可以是负值,电势 差的正负表示什么意义?
表示两点电势高低
类比法
重力场
电场
重力
电场力
重力势能
电势能
重力做功 WG= EP1-EP2
某点的高度 两点间高度差
电场力做功 W电= EPA-EPB
某点的电势 ???
一、电势差与电势的关系 篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统
电势差:电场中两点间电势的差值,也叫电势差 或电压
电场力做负功,电势能就增加 WAB = EPA-EPB 3、电势能和电势的关系如何?它们是绝对量还是相对量?
A
E PA q
它们都是相对量,与零势能点的选择有关。
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点移到B点,电场力做了多少功?电势能
是增加还是减少,增加或者减少多少?
解:UAB=A- B=800-(-200)=1000 V
∴WAB=qUAB=(-1.5×10- 8)×1000
= -1.5×10-5 J 电场力做负功,则电势能增加,增加 1.5×10-5J
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解析:
(1)正电荷从A移动到B,静电力做正功, 所以A点的电势比B点的高。电荷从B移动 到C,静电力做负功,所以C点的电势比B 点的高。但C、B间的电势差的绝对值比A 、B间的电势差的绝对值大,所以C点电 势最高,A点次之,B点电势最低。
U AB
WAB q
U AB A B
篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
即静电力做正功1.875×10-7J
. .A B
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例题2:
如图所示,在同一条电场线上有A、B 、φ点B=电C-三2荷V点从,,AφC移三=0到点,B的将电电电场势荷做分量功 多q别=少-是6×?φA1电=0-56势VC ,的能
2、电势的数值与零电势点的选取有 关,电势差的数值与零电势点的选取 有关吗?这与力学中学过的哪个概念 相似?
无关 与高度差相似
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E 2V1V 0V -1V 3V2V 1V 0V AB C D
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