第1节静电现象及微观解释
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答案:D
接触、中和类
如图所示,半径相同的两个金属小球A、B,带有
电量相等的电荷,相隔一定距离,两球之间的相互吸 引力的大小是F.今让第三个半径相同的不带电的金
属小球先后与A、B两球接触后移开.这时,A、B两
球之间的相互作用力的大小是( )
A. F 8
C. 3F 8
B. F 4
D. 3F 4
答案:A
三、电荷守恒定律
电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个 物体转移到另一个物体,或者从物体的一部 分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷 的总量不变。
四、静电的应用与防护
第2: 带电体被看成只有电荷量没有大小的几何点。 本身的线度比相互间的距离小得多的带电体 。 理想模型。与质点类似。
答案:A
“两同夹异,两大夹小”的证明
原则:判断各物体受到静电力的大小和方向 (1)先看电性:(只关心同和异) a 三个物体电性均相同 b 两个同性,另一个异性 (2)再看位置: a 同性靠近 b 同性被异性隔开 (3)再看大小: a 两个较大的电荷在一起 b 两个较大的电荷被较小的电荷隔开
第1章 静电场
第1节 静电现象及其微观解释
一、电荷
1、电荷种类:
正电荷:+ 负电荷:-
2、电荷量
符号: Q或q 单位:库仑(C) 电子电荷量:1.60 ×10-19C
3、电荷性质 :
吸引轻小物体 同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引.
二、物体带电方式
1、摩擦起电 本质:不同物质对电子的束缚能力不同 2、接触带电
θ1 θ2
A
B
三、静电力与万有引力的比较
F
k
Q1Q2 r2
F
G
m1m2 r2
多样性和统一性
对于微观粒子,静电力远远大于万有引力
绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质小球a,a的表 面镀有铝膜。在a的近旁有一绝缘金属球b,开始时a
、b都不带电,如图所示.现使b带电,则( ) A .a、b之间不发生相互作用
B .b将吸引a,吸住后不放开 C .b立即把a排斥开 D .b先吸引a,接触后又把a排斥开
库仑力合成类
两个可自由移动的点电荷分别放在A、B两处,
如图所示A处电荷带正电Q1 ,B处电荷带负电Q2,且 Q2 =4Q1 ,另取一个可以自由移动的点电荷Q3 放在 AB直线上。欲使整个系统处于平衡状态,则( ) A .Q3 为负电荷,且放于A左方 B .Q3 为负电荷,且放于B右方 C .Q3 为正电荷,且放于AB之间 D .Q3 为正电荷,且放于B右方
二、物体带电方式
1、摩擦起电 本质:不同物质对电子的束缚能力不同 2、接触带电 本质:同种电荷在不同物体间的重新分配。 电荷分配原则:大小相同的金属球总是将电
荷的总量平分
3、静电感应 把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电,这
种现象叫做静电感应。应用静电感应使物体带电, 叫做感应起电。 本质:电荷的相互作用导致了导体内电荷的转移。
多力综合类
如图所示,两带电小球A、B的质量分别为m1和m2, 电荷量分别为q1,q2,静止时两悬线与竖直方向夹角 分别为θ1θ2,且A,B恰好处于同一水平面上,则( )
A 若q1=q2,则θ1=θ2 B 若q1<q2,则θ1>θ2 C 若m1=m2,则θ1=θ2 D 若m1<m2,则θ1<θ2
二、库仑定律
1、库仑钮秤实验
2、库仑定律
F k Q1Q2 r2
静电力常量 k=9.0×109Nm2/C2 适用条件:真空中,点电荷——理想化模型
F 叫做库仑力 或静电力。
相关说明 1、库仑定律只适用于真空,也可以应用于气体介质 2、均匀带电的小球相距较远时,可以等效的点电荷 3、多个点电荷的库仑力 静电力叠加原理(平行四边形定则)
接触、中和类
如图所示,半径相同的两个金属小球A、B,带有
电量相等的电荷,相隔一定距离,两球之间的相互吸 引力的大小是F.今让第三个半径相同的不带电的金
属小球先后与A、B两球接触后移开.这时,A、B两
球之间的相互作用力的大小是( )
A. F 8
C. 3F 8
B. F 4
D. 3F 4
答案:A
三、电荷守恒定律
电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个 物体转移到另一个物体,或者从物体的一部 分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷 的总量不变。
四、静电的应用与防护
第2: 带电体被看成只有电荷量没有大小的几何点。 本身的线度比相互间的距离小得多的带电体 。 理想模型。与质点类似。
答案:A
“两同夹异,两大夹小”的证明
原则:判断各物体受到静电力的大小和方向 (1)先看电性:(只关心同和异) a 三个物体电性均相同 b 两个同性,另一个异性 (2)再看位置: a 同性靠近 b 同性被异性隔开 (3)再看大小: a 两个较大的电荷在一起 b 两个较大的电荷被较小的电荷隔开
第1章 静电场
第1节 静电现象及其微观解释
一、电荷
1、电荷种类:
正电荷:+ 负电荷:-
2、电荷量
符号: Q或q 单位:库仑(C) 电子电荷量:1.60 ×10-19C
3、电荷性质 :
吸引轻小物体 同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引.
二、物体带电方式
1、摩擦起电 本质:不同物质对电子的束缚能力不同 2、接触带电
θ1 θ2
A
B
三、静电力与万有引力的比较
F
k
Q1Q2 r2
F
G
m1m2 r2
多样性和统一性
对于微观粒子,静电力远远大于万有引力
绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质小球a,a的表 面镀有铝膜。在a的近旁有一绝缘金属球b,开始时a
、b都不带电,如图所示.现使b带电,则( ) A .a、b之间不发生相互作用
B .b将吸引a,吸住后不放开 C .b立即把a排斥开 D .b先吸引a,接触后又把a排斥开
库仑力合成类
两个可自由移动的点电荷分别放在A、B两处,
如图所示A处电荷带正电Q1 ,B处电荷带负电Q2,且 Q2 =4Q1 ,另取一个可以自由移动的点电荷Q3 放在 AB直线上。欲使整个系统处于平衡状态,则( ) A .Q3 为负电荷,且放于A左方 B .Q3 为负电荷,且放于B右方 C .Q3 为正电荷,且放于AB之间 D .Q3 为正电荷,且放于B右方
二、物体带电方式
1、摩擦起电 本质:不同物质对电子的束缚能力不同 2、接触带电 本质:同种电荷在不同物体间的重新分配。 电荷分配原则:大小相同的金属球总是将电
荷的总量平分
3、静电感应 把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电,这
种现象叫做静电感应。应用静电感应使物体带电, 叫做感应起电。 本质:电荷的相互作用导致了导体内电荷的转移。
多力综合类
如图所示,两带电小球A、B的质量分别为m1和m2, 电荷量分别为q1,q2,静止时两悬线与竖直方向夹角 分别为θ1θ2,且A,B恰好处于同一水平面上,则( )
A 若q1=q2,则θ1=θ2 B 若q1<q2,则θ1>θ2 C 若m1=m2,则θ1=θ2 D 若m1<m2,则θ1<θ2
二、库仑定律
1、库仑钮秤实验
2、库仑定律
F k Q1Q2 r2
静电力常量 k=9.0×109Nm2/C2 适用条件:真空中,点电荷——理想化模型
F 叫做库仑力 或静电力。
相关说明 1、库仑定律只适用于真空,也可以应用于气体介质 2、均匀带电的小球相距较远时,可以等效的点电荷 3、多个点电荷的库仑力 静电力叠加原理(平行四边形定则)