物理人教版九年级全册库仑定律

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物理选修-人教版库仑定律-ppt精品课件

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知识回顾:
1.自然界中存在几种电荷?分别是什么电
荷?自然界只存在两种电荷:正电荷、负电荷 2.如何能使物体带电?其使物体带电的实质 是什么? 起电:使原来不带电的物体带电的过程 3.电荷的多少用什么物理量来反映?其单 摩位擦是起什电→么实?质:使自由电子从一个物体转移到一个物体
接电触荷起量电→:实电质荷:的孤多立少电荷. 从单带位电:体库转仑移到C不表带示电物体上
物理选修3-1人教版1.2库仑定律 (共23张PPT)
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例5.B真空中两个相同的金属小球A和B,带电荷量分别为
QA=2×10-8C和QB=4×10-8C,相互作用力为F.若将两球接
触后再放回原处,则它们之间的作用力将变为( A )
A. 9 F
B.F
B.摩擦起电说明电荷可以从一个物体转移到 另一个物体
C.感应起电说明电荷可以从物体的一部分转 移到另一个部分
D.感应起电说明电荷可以从带电的物体转移 到原来不带电的物体
物理选修3-1人教版1.2库仑定律 (共23张PPT)
例4.A关于库仑定律.以下说法中正确的是( B ) A.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很 小的带电体 B.库仑定律是实验定律 C.库仑定律仅对静止的点电荷间相互作用才正确 D.根据库仑定律,当两个点电荷间的距离趋近于 零时,则库仑力趋近于无穷大
可把带电体视为一几何点,并称它为点电 荷。但点电荷本身的线度不一定很小,它 所带的电量也可以很大。点电荷这个概念 与力学中的“质点”类似。
物理选修3-1人教版1.2库仑定律 (共23张PPT)
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典型例题
例、下列说法中正确的是:

人教版高中物理必修3-9.2库仑定律-课件

人教版高中物理必修3-9.2库仑定律-课件

概念辨析
(2)公式:
静电力 或库仑 力(N)
F
k
q1q2 r2
点电荷电量 (C)
点电荷间距离
(m)
静电力常量k : 9.0109 N m2 / C2
(3)使用条件:真空中 静止的 点(电4)荷独立性原理:两个点电荷之间的作用力不 因第三个点电荷的存在而有所改变。
二、库仑力的叠加
原实理验发现:两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷
作业布置
请同学们课下完成教师布置的作业,课后习题及练 习册中相应部分。
谢谢
人教版高中物理必修3-9.2库仑定律- 课件
库仑定律
人教版高中物理必修3-9.2库仑定律- 课件
新知导入
思考与讨 同种电荷相互排斥;异种电荷

相互吸引
既然电荷之间存在
新知讲解
探究:电荷间的 作力F用与两力电荷的电荷量q、距离r定量
关系如何?
的存在而改变。两个或两个以上点电荷对某一个点电荷
的作用力,等于各点电荷单独对这个电荷作用力的矢量
和。
q1
q2 q3
r1 r2
r3
F3
F2
q0
F1
专题:三个点电荷平衡问题
q
q
1
3
q
2
例:两个固定的点电荷间引入第三个点电荷,使第三个点 电(荷1)处电于荷静q止1、状q态3带。同种电荷, 两电荷之间的距离为r, 先引入电荷q2,使其处于静止状态。试确定电荷q2的位 置、电性和它的电荷量 。
A.D.F=无k (q3法1Rq)22确定 Bk.(q3F1Rq>)22
k (q31RCq)2.2 F<
解析:
考点:库仑定律适 用条件

物理:1.2《库仑定律》课件(新人教版选修3-1)

物理:1.2《库仑定律》课件(新人教版选修3-1)

当多个带电体同时存在时,每一 带电体间的库仑力仍遵守库仑定律. 某一带电体同时受到多个库仑力作 用时,可利用力的平行四边形定则求 出合力.
例2
如右图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a和b,
其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的 距离l为球半径的3倍.若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对 值均为Q,那么关于 a、b两球之间的万有引力 F引和库仑力F库的表达式 正确的是( ) 栏 目 链 接
解析:均匀的带电球壳可以看成质点,但不能看成 点电荷. 由于 a、b 两球所带异种电荷相互吸引,使它们各 自的电荷分布不均匀,即相互靠近的一侧电荷分布较密 集,又 l=3r,不满足 l≫r 的要求,故不能将带电球壳 Q2 看成点电荷,所以不能应用库仑定律,故 F 库≠k 2 .万 l 有引力定律适用于两个可看成质点的物体,虽然不满足 l≫r,但由于其壳层的厚度和质量分布均匀,两球壳可 看作质量集中于球心的质点,可以应用万有引力定律, m2 故 F 引=G 2 . l 答案:D
用绝缘丝线悬挂一质量为m的带电 小球B,放置在电荷量为+Q的小球A附近. 如图所示,A、B两球在同一水平面上相距 S,丝线与竖直方向夹角θ=37o, A、B两带 电球可看成点电荷。试求 (1)丝线拉力 (2)A、B两球之间的静电力 (3) B球所带电荷的性质 θ (4) B球的电荷量的大小
++ +A+ ++
带电小球A
库仑定律
真空中两个静止点电荷之间的相互作 用力,与它们的电荷量的乘积成正比, 与它们的距离的二次方成反比,作用力 的方向在它们的连线上。
q1q2 K为静电力常量: 大小: F k 2 K=9.0×109N· 2/C2 m r

《库仑定律》 讲义

《库仑定律》 讲义

《库仑定律》讲义一、库仑定律的发现背景在物理学的发展历程中,对于电现象的研究一直是一个重要的领域。

在十八世纪中叶,人们已经对静电现象有了一定的观察和认识,但对于电荷之间相互作用的规律还没有清晰的理解。

当时,科学家们已经知道摩擦可以使物体带电,并且同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

然而,对于电荷之间作用力的大小与哪些因素有关,还缺乏准确的定量描述。

法国物理学家库仑,在前人的研究基础上,通过精心设计的实验,最终发现了电荷之间相互作用的定量规律,也就是我们今天所说的库仑定律。

二、库仑定律的内容库仑定律指出:真空中两个静止的点电荷之间的作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。

作用力的方向沿着它们的连线。

如果用 q1 和 q2 分别表示两个点电荷的电荷量,r 表示它们之间的距离,F 表示它们之间的作用力,那么库仑定律可以用公式表示为:F = k (q1 q2) / r²其中,k 是一个常量,被称为库仑常量。

在国际单位制中,k 的值约为 90×10⁹ N·m²/C²。

需要注意的是,库仑定律中的“静止”条件是非常重要的。

这是因为当电荷运动时,会产生磁场,此时电荷之间的相互作用将变得更加复杂,不再仅仅遵循库仑定律。

三、库仑定律的实验验证库仑的实验设计非常巧妙。

他使用了一种叫做扭秤的装置来测量微小的力。

库仑扭秤的主要部分是一个轻而坚固的水平横杆,横杆的中点悬挂在一根细丝上。

横杆的两端分别放置一个带电小球。

另外还有一个与横杆上的小球相同电荷量的小球,固定在距离横杆不远处。

当横杆上的小球受到固定小球的库仑力作用时,横杆会发生扭转。

通过测量横杆扭转的角度,可以计算出库仑力的大小。

库仑通过多次改变电荷量和距离,进行了大量的实验测量,最终验证了库仑定律的正确性。

四、库仑定律的适用范围库仑定律适用于真空中的两个静止的点电荷。

但在实际情况中,往往存在多个电荷或者电荷分布在一定的空间区域内。

物理:1.2《库仑定律》基础知识讲解课件(新人教版选修3-1)

物理:1.2《库仑定律》基础知识讲解课件(新人教版选修3-1)

3.当带电体间的距离比它们自身的大小大的多, .当带电体间的距离比它们自身的大小大的多, 以至于带电体的 形状 、 大小 及 电荷分布状况 对
它们之间相互作用力的影响可以忽略时, 它们之间相互作用力的影响可以忽略时,这样的带电体 就可以看作带电的点,叫做 点电荷 .类似于力学中的, 类似于力学中的, 就可以看作带电的点, 类似于力学中的 质点 也是一种理想化的物理模型. 也是一种理想化的物理模型
F→∞, 从数学角度分析似乎正确 , 但从物理意义上分 , 从数学角度分析似乎正确, 这种看法是错误的,因为当r→0时,两带电体已不 析,这种看法是错误的,因为当 时 能看作点电荷,库仑定律及其公式也就不再适用, 能看作点电荷,库仑定律及其公式也就不再适用,不能 成立了. 成立了
(2)两个导体球,球心之间的距离为 ,由于电荷间 两个导体球,球心之间的距离为r, 两个导体球 力的作用,电荷在导体球上的分布如图1- - 所示 所示, 力的作用 , 电荷在导体球上的分布如图 -2-1所示, 两球带同种电荷时F< 两球带同种电荷时 F> . ,两球带异种电荷时, 两球带异种电荷时,
三、库仑定律与万有引力定律的比较 万有引力定律 只有引力 不同点 天体间表现明显 都是场力 公式 条件 两质点之间 真空中两点电荷之间 万有引力场 库仑定律 既有引力又有斥力 微观带电粒子间表现 明显 电场
通过对比我们发现, 大自然尽管是多种多样的, 通过对比我们发现 , 大自然尽管是多种多样的 , 但也有规律可循, 具有统一的一面.规律的表达那么简 但也有规律可循 , 具有统一的一面 规律的表达那么简 捷,揭示了自然界中深奥的道理,这就是自然界的和谐 揭示了自然界中深奥的道理, 之美、简约之美 之美、简约之美.
说明: 该实验采用了控制变量法探究力与电量、 说明 : 该实验采用了控制变量法探究力与电量 、 距离之间的关系. 距离之间的关系

人教版高中物理课件-库仑定律

人教版高中物理课件-库仑定律
A.第一个液滴做自由落体运动,以后的液滴做变加速直 线运动,而且都能到达 A 球
B.当液滴下落到重力等于库仑力位置时,速度为零
C.当液滴下落到重力等于库仑力位置时,开始做匀速运 动
D.一定有液滴无法到达 A 球
答案:D
解析:液滴落在 A 上后,A 上的电荷量变多,A 球与液 滴间斥力逐渐增大,设某液滴下落过程中在库仑力和重力作 用下,先加速再减速到达 A 球时速度刚好为零,则以后再滴 下的液滴将无法到达 A 球。
知識自主梳理
点电荷
1.点电荷是只有电荷量,没有 大小、形狀 的理想化 的模型,类似于力学中的 質點 ,实际并不存在.
2.在带电体的大小比起它到其它带电体的距离 小 得多 ,以致带电体的形状和电荷在它上面的分布已无 关紧要时,带电体可视为 點電荷 .
库仑定律
1.库仑力:电荷间的 相互作用力 ,也叫做静电力。 2.库仑定律 (1)内容:真空中两个点电荷之间的相互作用力 F 的大
4.要统一国际单位,与 k=9.0×109N·m2/C2 统一。 5.如果一个点电荷同时受到另外两个或更多的点电荷的 作用力,可根据静电力叠加的原理求出合力。
[特别提醒]库仑力是电荷之间的一种相互作用力,具有自 己的特性,与重力、弹力、摩擦力一样是一种“性质力”。 同样具有力的共性,例如两个点电荷之间的相互作用力也遵 守牛顿第三定律——大小相等、方向相反、作用在同一直线 上。在实际应用时,与其他力一样,受力分析时不能漏掉, 对物体的平衡或运动起着独立的作用。
實驗結論 電荷間的作用力與距離有關,與電荷量有關
• 三、庫侖定律與萬有引力定律的比較
定律
共同點
區別
影響大小的因素
萬有引 力定律
庫侖 定律
與兩個物體品質 ①都與距離的 有關,只有引力 平方成反比

人教物理教材《库仑定律》PPT课文课件

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问题情境
探究一 库仑定律
带正电的带电体C置于铁架台旁,把系在丝线上带正电的小 球先后挂在P1、P2、P3位置,如图所示.带电体C的电荷量为 Q,小球的电荷量为q.丝线与竖直方向的夹角为θ,带电体C和 小球之间的作用力大小用F表示.
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知识点二 库仑的实验
1.实验原理.
库仑做实验用的装置叫作 库仑扭秤 ,如图所示,细银丝的下 端悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个小球A,另一端通过物体 B使绝缘棒平衡,悬丝处于自然状态.把另一个带电的金属球 C插入容器并使它接触A,从而使A与C带 同种 电荷.将C和A 分开,再使C靠近A时,A和C之间的作用力使A远离.扭转悬丝, 使A回到初始位置并静止,通过悬丝扭转的角度 可以比较力 的大小.
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3.结合以上探究,尝试总结,哪些因素影响电荷间的相互作 用力的大小?这些因素对作用力的大小有什么影响? 答案:电荷的电荷量和电荷间的距离影响电荷间的相互作 用力的大小.电荷之间的距离一定时,电荷之间的作用力随 着电荷量的增大而增大;电荷量一定时,电荷之间的作用力 随着电荷间距离的增大而减小.
2.库仑定律给出的是点电荷之间的静电力,为什么根据库仑 定律也可以求出带电体之间的静电力?
答案:因为任何一个带电体都可以看成是由许多点电荷组成 的,所以如果知道带电体上的电荷分布,根据库仑定律就可以 求出带电体之间的静电力.
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物理库仑定律ppt课件

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电场线的指向
电场线的指向表示电场强 度的方向,即正电荷受力 的方向。
电场强度与电势的关系
电势差与电场强度
在匀强电场中,电势差与 电场强度成正比,即 U=E*d。
电势与电场强度
在非匀强电场中,电势与 电场强度没有直接关系, 但沿电场线方向,电势逐 渐降低。
等势面
等势面是电势相等的点所 构成的曲面,在等势面上 移动电荷时,电场力不做 功。
电荷。
点电荷的场强
点电荷在空间中产生的电场强度与 该电荷的电量成正比,与距离的平 方成反比。
电场线
电场线是用来描述电场分布的假想 曲线,其方向与电场强度方向相同 。
电场线的概念
01
02
03
电场线的性质
电场线始于正电荷,终止 于负电荷,且不闭合。在 均匀电场中,电场线是等 距的直线。
电场线的疏密
电场线的疏密程度表示电 场强度的大小,越密集的 地方电场强度越大。
详细描述
在实验中,通过给定两个带电金属球的电量,测量电场力的大小,并观察电场力与电量之间的关系是否符合库仑 定律中的正比关系。
库仑定律的验证
库仑定律可以通过实验进行验证 。
著名的卡文迪许扭秤实验是验证 库仑定律的重要实验之一。
通过测量不同点电荷之间的相互 作用力,可以验证库仑定律的正
确性。
03 库仑定律的应用
电场强度的计算
总结词定律计算 电场中任意一点的电场强度。
物理库仑定律ppt课件
目录
Contents
• 库仑定律的概述 • 库仑定律的推导过程 • 库仑定律的应用 • 库仑定律的拓展 • 库仑定律的实验验证
01 库仑定律的概述
库仑定律的定义
总结词

人教版高中物理选修库仑定律

人教版高中物理选修库仑定律

10 ) 19 2 10 )N 11 2
8.2 108
N
氢原子核与电子之间的万有引力F引为:
F引
G
m1m2 r2
6.67 1011
9.11031 (5.3
1.67 10 10 ) 11 2
27
N
3.6 1047 N F库 2.31039
F引
3.在真空中,一个电荷量为 2.0×10–9 C 的点电
5.如图,质量均为m的三个带点球A、B、C放置在光 滑绝缘的水平直槽上,A与B间和B与C间距离均为 L,A球带点量为QA=8q,B球带电量为QB=q,若小球C 上加一水平向右的恒力F,恰好使A、B、C三小球保 持相对静止,求: (1)外力F的大小 (2)C球所带电荷量QC 变式: “两同夹一异,两大夹一小,近小远大”
人教版高中物理选修库仑定律
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二、库仑的实验
1、实验装置:库仑扭秤 2、器材组成:细银丝、绝缘架、带电 的金属小球A和C、不带电的小球B
想一想:B球的作用是什么呢?
使A球在水平面内平衡 3、实验原理:A和C之间的作用 力使悬丝扭转,扭转的角度和力 的大小有一定的对应关系 4、实验方法:控制变量法
(2)只能计算力的大小,方向在连线上,还需通过 同种电荷排斥,异种电荷吸引来确定
人教版高中物理选修库仑定律
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(1)什么样的情况下,可以将物体看成质点? (2)质点实际存在吗?
通4过、与点质电点荷相类比,你能说出出什么样的情况下可
以(将1)带点点体电看荷成:是当点带电电荷体呢?间的距离比它们自身 的大小大得多,以至带电体的形状、大小 、分 布对它们之间的作用力可以忽略不计时,这样 的带电体就可以看成点电荷 (2)点电荷:是一种理想化的模型

物理库仑定律ppt课件

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03
库仑定律的重要性
库仑定律是电磁学的基本定律之一,对于理解电荷之间的相互作用以及
电场、电势等概念具有重要意义。
对未来学习的建议与展望
学习建议
在学习库仑定律之后,建议进一步学习 电场、电势等概念,并掌握这些概念的 应用。
VS
学习展望
在学习电场、电势等概念之后,可以进一 步学习高斯定理、麦克斯韦方程等更高级 的电磁学知识。
关系。
实验结果与理论预测相符,证明 了库仑定律的正确性。
实验结果对于理解电场、电势等 概念具有重要的意义,也为后续
学习电磁场理论奠定了基础。
04
库仑定律在生活中的应用
Chapter
静电现象中的应用
摩擦起电
当两个物体互相摩擦时,由于不同物体对电子的束 缚能力不同,电子会从一个物体转移到另一个物体 ,从而使一个物体带正电,另一个物体带负电。这 种现象可以用库仑定律来解释。
探索新的理论
随着物理学的发展,可能会提出新的理论来解释电学现象, 从而更好地描述和预测实验结果。
实际应用中面临的挑战与问题
电学设备Байду номын сангаас稳定性
在实际应用中,电学设备可能会受到温度、湿度等环境因素的影响,从而影响其稳定性和准确性。
复杂电路的设计
在某些复杂电路中,可能难以准确地计算电流、电压等参数,这需要设计者具备更高的技术水平。
库仑定律的局限性
仅适用于点电荷
库仑定律仅适用于计算两个点电荷之 间的作用力,对于带电体有一定的形 状和大小的情况,该定律可能不适用 。
电场强度有限
库仑定律中的电场强度是有限的,对 于非常强的电场,该定律可能不适用 。
未来发展方向与趋势
发展更精确的实验设备

第九章 2 《库仑定律》课件ppt

第九章 2 《库仑定律》课件ppt
的质点,实际上并不存在。
2.条件:带电体能否看成点电荷视具体问题而定,不能单凭它的大小和形状
下结论。如果带电体的大小比带电体间的距离小得多,则带电体的大小及
形状就可以忽略,此时带电体就可以看成点电荷。
要点笔记 如果带电体间的距离比它们自身的大小大得多,就可以忽略形
状、大小等次要因素,只保留对问题有关键作用的电荷量这一主要因素,这
正点电荷QA、QB,QA=QB=Q,求在顶点C处的正点电荷QC(QC已知)所受的
静电力大小。
答案 √3

2
解析 正点电荷QC在C点的受力情况如图所示,QA、QB对
解析 (1)两金属球接触时,电荷量少的负电荷先被中和,剩余的正电荷再重
新分配,即接触后两小球的电荷量
+ 8×10-9 +(-3.2×10-9 )
-9
QA'=QB'= 2 =
C=2.4×
10
C
2
在接触过程中,电子由B球转移到A球,自身的“净”电荷全部中和后,继续转
移,直至其带QB'的正电荷,这样,共转移的电子电荷量为ΔQ=QB'QB=2.4×10-9 C-(-3.2×10-9 C)=5.6×10-9 C。
2.库仑定律
(1)内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘
积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
1 2
(2)公式: F=k 2 ,其中k=9.0×109N·m2/C2 ,叫作静电力常量。

(3)库仑定律的适用条件:①在真空中;②静止的点电荷。
(4)实际带电体看成点电荷的条件是:当带电体的形状、大小及电荷分布状
是电荷量的最小数值,所有带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍。
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《库仑定律》教学设计
阿图什市第一中学:
阿不来提江·哈帕尔
2016年9月
《库仑定律》教学设计
(一)教材分析:
库仑定律既是电荷间相互作用的基本规律,又是库仑定律是学习电场强度和电势差概念的基础,也是本章重点,不仅要求学生定性知道,而且还要求定量了解和应用。

对库仑定律的讲述,教材是从学生已有认识出发,采用了一个定性实验,进而得出结论。

库仑定律是学习电场强度和电势差概念的基础,也是本章重点。

展示库仑定律的内容和库仑发现这一定律的过程,并强调该定律的条件和意义。

(二)学情分析:
两种电荷及其相互作用、电荷量的概念、起电的知识,万有引力定律和卡文迪许扭秤实验这些内容学生都已学过,本节重点是做好定性实验,使学生清楚知道实验探究过程。

(三)教学目标:
1、知识与技能:
(1)了解定性实验探究与理论探究库伦定律建立的过程。

(2)库伦定律的内容及公式及适用条件,掌握库仑定律。

2、过程与方法
(1)通过定性实验,培养学生观察、总结的能力,了解库伦扭秤实验。

(2)通过点电荷模型的建立,感悟理想化模型的方法。

3、情感态度与价值观
(1)培养与他人交流合作的能力,提高理论与实践相结合的意识。

(2)了解人类对电荷间相互作用认识的历史过程,培养学生对科学的好奇心,体验探索自然规律的艰辛和喜悦。

(四)教学重点、难点:
教学重点:库仑定律及其理解与应用
教学难点:库仑定律的实验探究
教学难点的突破措施:定性实验探究与定量实验视频及理论探究相结合。

(五)教学用具:
多媒体课件,毛皮,橡胶棒,气球,玻璃棒,丝绸,易拉罐,泡沫小球,铁架台。

(六)教学过程:
引入新课
演示实验:让橡胶棒、玻璃棒摩擦起电,靠近易拉罐,会发生什么现象?
(易拉罐被橡胶棒、玻璃棒吸引滚动起来了。

)既然电荷之间存在相互作用,那么电荷之间相互作用力的大小与什么因素有关呢?
新课教学:
一、通过实验探究电荷间作用力的决定因素
(一)定性实验探究:
探究一:影响电荷间相互作用力的因素
猜想:电荷间相互作用力可能与距离、电荷量、带电体的形状等。

如何做实验定性探究?
(1) 你认为实验应采取什么方法来研究电荷间相互作用力与可能因素的关系?
学生:控制变量法。

(2) 请阅读教材,如果要比较这种作用力的大小可以通过什么方法直观的显示出来?
学生:比较悬线偏角的大小
组织学生根据现有器材,设计出可能的实验方案。

(3) 你想选取哪些实验器材?
球形导体,两个自制的带细线泡沫小球,铁架台,橡胶棒,毛皮,气球。

(4)实验前先思考:可用什么方法改变带电体的电荷量?
(5) 实验探究步骤:
引导学生得出实验的具体步骤:
细线两个泡沫小球A、B,用摩擦起电的橡胶棒接触其中一个小球A,然后把A小球与B小球接触,细线偏离竖直方向一个角度θ。

①保持电量q一定,研究相互作用力F与距离r的关系。

将泡沫小球B逐渐远离A,观察偏角。

②保持距离r一定,研究相互作用力F与电荷量Q的关系。

再把橡胶棒与小球A接触,增加小球A电量,观察偏角;
(6)学生实验、观察记录并得出结论:
越大,这先画受力图,如果B对A的力是水平的,则F电=mgtanθ,如果θ越大,则F

样可以通过θ的变化来判断F
的变化。


定性实验结论:
电量q一定,距离r越小,偏角越大,作用力F越大。

距离r一定,电量q增加,偏角变大,作用力F越大;
实验条件:保持实验环境的干燥和无流动的空气
(二)定量实验探究,结合物理学史,得出库仑定律:
提出问题:带电体间的作用力与距离及电荷量有怎样的定量关系呢?
根据我们的定性实验,电荷之间的作用力随着电荷量的增大而增大,随着距离的增大而减小。

这隐约使我们猜想,电荷之间的作用力是否与万有引力具有相似的形式呢?事实上,在很早以前,一些学者也是这样猜想的,卡文迪许和普利斯特等人都确信“平方反比”规律适用于电荷间的作用力。

但是仅靠一些定性的实验,不能证明这样的结论。

而这一猜想被库伦所证实,库仑在探究三者之间的定量关系时,定量实验在当时遇到的三大困难:
①带电体间作用力小,没有足够精密的测量仪器;怎样确定带电体间的作用力的数量关系?
②没有电量的单位,无法比较电荷的多少;怎样确定电荷量的数量关系?
③带电体上电荷分布不清楚,难测电荷间距离。

怎样测定电荷间的距离?
同学们,如果是你,你能想到怎样的方法来解决这些困难?
引导学生用类比的方法得出三大困难的对策:
卡文迪许扭称实验——库仑扭称实验,
对称性——等分电荷法,
质点——点电荷
①、放大思想:力很小,但力的作用效果(使悬丝扭转)可以比较明显。

②、转化思想:力的大小正比于悬丝扭转角,通过测定悬丝扭转角度倍数关系即可
得到力的倍数关系
③、均分思想:带电为Q的金属小球与完全相同的不带电金属小球相碰分开,每小球带电Q/2,同理可得Q/4、Q/8、Q/16等等电量的倍数关系(电荷在两个相同金属球之间等量分配)。

课件演示电荷在相同的两个金属球间的等量分配。

④理想化模型思想:把带电金属小球看作点电荷(理想化模型)利用刻度尺间接测量距离。

点电荷:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体的形状大小及电荷分布状况对它们之间的作用力的影响可以忽略时,这样的带电体可以看做带电的点,叫点电荷。

它是一个理想化模型,实际上点电荷不存在。

(与“质点”进行比较)
接下来引导学生观看库仑扭秤的实验视频与库仑当时的数据,总结规律。

(观看视频)。

库伦在艰苦的条件下,联想到万有引力定律和卡文地许扭称实验,利用巧妙的库伦扭秤装置和方法,发现了库伦规律。

通过刚才的展示过程让学生了解库仑探究的过程、思路、方法。

你能用自己的语言总结出规律吗?
电荷间相互作用力与电荷间距离成平方反比关系,与电荷电量乘积成正比。

介绍:库仑扭称实验只能定量测出同种电荷间相互作用力,库仑还利用电单摆实验定量测出异种电荷间作用力大小。

让学生体会库仑定律的完美。

二、库仑定律:
内容:真空中两个点电荷间的作用力大小与两电荷量的乘积成正比,与电荷间的距离平方成反比;方向在它们的连线上。

这个规律叫做库仑定律。

电荷间这种相互作用的电力叫做静电力或库仑力。

公式:说明:
2
2
1
r
Q
Q
k
F
①k为静电力常量, k=9.0×109N.m2/C2,其大小是用实验方法确定的。

其单位是由公式中的F、Q、r的单位确定的,使用库仑定律计算时,各物理量的单位必须是:F:N,Q:C,r:m。

.
②库仑定律的适用条件:真空中,两个点电荷之间的相互作用。

让学生回答实际带电体可以看成点电荷的条件。

思考:当r趋向于0时,F趋向于无穷大吗?
③关于点电荷之间相互作用是引力还是斥力的表示方法,使用公式计算时,点电荷电量用绝对值代入公式进行计算,然后根据同性电荷相斥、异性电荷相吸判断方向。

④F是Q1与Q2之间的相互作用力,是Q1对Q2的作用力,也是Q2对Q1的作用力的大小,是一对作用力和反作用力,即大小相等方向相反。

⑤库仑力(静电力)是与重力,弹力,摩擦力并列的。

任意带电体可以看成是由许多点电荷组成的,所以,知道带电体上的电荷分布,根据库仑定律和力的合成法则就可以求出带电体间的静电力的大小和方向。

三、库仑定律与万有引力定律的比较
例题1已知氢核(质子)的质量m2=1.67×10-27 kg,电子的质量m1=9.1×10-31kg,电子和质子的电荷量都是1.60×10-19C,在氢原子内电子与质子间的最短距离为5.3×10-11m。

试比较氢原子中氢核和电子之间的库伦力和万有引力。

(课件播放解题过程) 小结:
①库仑定律在应用时,可以不代入电性符号,直接代入绝对值,最后判定方向;
②计算说明万有引力远远小于库仑力,以后在研究微观带电粒子的相互作用力时,
通常可以忽略万有引力.
讨论:比较库仑定律和万有引力定律(相似点与不同点),你会有什么样的感想?如何认识自然规律的多样性与统一性?
两个或两个以上点电荷对某一个点电荷的作用力,等于各点电荷单独对这个电荷的作用力的矢量和。

例题2 真空中有三个点电荷,它们固定在边长50cm的等边三角形的三个顶点上,每个点电荷都是+2×10-6C,求他们各自所受的库仑力。

小结:选择研究对象,画出受力图,由库伦定律和平行四边形定则求解。

巩固练习:
两个相同的均匀带电小球,分别带Q1=1 C,Q2=-2C,在真空中相距r且静止,相互作用的库伦力为F。

(1)今将Q1、Q2、r都加倍,问作用力变化?
(2)只改变两电荷的电性,作用力如何?
(3)只将r增大两倍,作用力如何?.
(4)将两个球接触一下后,仍放回原处,作用力如何?
(5)使两球接触后,如果库伦力的大小不变,应如何放置两球? 课堂小结:
今天你学到了什么?让学生总结本节的内容。

.
作业:课本练习2、4题.
(七) 板书设计:
第二节 库伦定律
1. 库仑定律
2. 公式 3. 适用条件:真空中点电荷之间的相互作用
(1)点电荷
(2)k 的物理意义
2
2
1r Q Q k F。

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