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【步步高】2017年高考物理(新课标全国)一轮复习第6章 静电场.doc

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【步步高】2017年高考物理(新课标全国)一轮复习第6章静电场要点

考点一 库仑定律的理解及应用 1.点电荷 有一定的电荷量,忽略形状和大小的一种理想化模型. 2.电荷守恒定律 (1)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电. (2)带电实质:物体带电的实质是得失电子. (3)内容:电荷既不会创生,也不会消灭,它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;在转移过程中,电荷的总量保持不变. 3.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. (2)表达式:F=k,式中k=9.0×109 N·m2/C2,叫做静电力常量. (3)适用条件:真空中的点电荷. [思维深化] 计算两个带电小球之间的库仑力时,公式中的r一定是指两个球心之间的距离吗?为什么? 答案 不一定.当两个小球之间的距离相对于两球的直径较小时,两球不能看做点电荷,这时公式中的r大于(带同种电荷)或小于(带异种电荷)两个球心之间的距离. 1.[库仑定律的理解]如图1所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架上,两球心间的距离为l,l为球壳外半径r的3倍.若使它们带上等量异种电荷,电荷量的绝对值均为Q,那么,a、b之间的万有引力F1与库仑力F2为(  ) 图1 A.F1=G,F2=k B.F1≠G,F2≠k C.F1≠G,F2=k D.F1=G,F2≠k 答案 D 解析 虽然两球心间的距离l只有球壳外半径r的3倍,但由于其壳层的厚度和质量分布均匀,两球壳可看做质量集中于球心的质点,因此,可以应用万有引力定律求F1;而本题中由于a、b两球壳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比较密集,又因两球心间的距离l只有其外半径r的3倍,不满足l远大于r的要求,故不能将两带电球壳看成点电荷,所以库仑定律不适用,D正确. 2.[库仑定律的应用]A、B、C三点在同一直线上,AB∶BC=1∶2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷.当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的静电力为F;移去A处电荷,在C处放一电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为(  ) A.- B. C.-F D.F 答案 B 解析 研究电场力时需注意其矢量性,关注大小也要关注方向.如图所示,设B处的点电荷带正电,AB=r,则BC=2r,根据库仑定律:F=k,F沿BA方向,F′=k=,也是沿BA方向.当B处点电荷带负电时,两位置的点电荷受力方向依然相同. 3.[库仑力作用下的动力学问题]如图2所示,竖直平面内有一圆形光滑绝缘细管,细管截面半径远小于半径R,在中心处固定一电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、电荷量为+q的带电小球在圆形绝缘细管中做圆周运动,当小球运动到最高点时恰好对细管无作用力,求当小球运动到最低点时对管壁的作用力是多大? 图2 答案 6mg 解析 设小球在最高点时的速度为v1,根据牛顿第二定律mg-=m① 设小球在最低点时的速度为v2,管壁对小球的作用力为F,根据牛顿第二定律有F-mg-=m② 小球从最高点运动到最低点的过程中只有重力做功,故机械能守恒,则mv+mg·2R=mv③ 由①②③式得F=6mg 由牛顿第三定律得小球对管壁的作用力F′=6mg. 电荷分配原则及库仑力的理解 1.完全相同的带电体接触后电荷的分配原则 (1)若两带电体带同种电荷q1、q2,则接触后电荷量平均分配,即q1′=q2′=. (2)若两带电体带异种电荷q1、q2,则接触后电荷量先中和后平分,即q1′=q2′=,电性与带电荷量大的带电体相同. 2.库仑力方向的判断方法 根据“同种电荷相斥、异种电荷相吸”判断库仑力的方向,作用力的方向沿两电荷连线方向. 考点二 电场强度的理解及应用 1.电场 (1)定义:存在于电荷周围,能传递电荷间相互作用的一种特殊物质. (2)基本性质:对放入其中的电荷有力的作用. 2.电场强度 (1)定义:放入电场中某点的电荷受到的电场力F与它的电荷量q的比值. (2)定义式:E=. (3)单位:N/C或V/m. (4)矢量性:规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点电场强度的方向. 3.场强公式的比较 三个公式 4.电场的叠加 (1)电场叠加:多个电荷在空间某处产生的电场强度为各电荷单独在该处所产生的电场强度的矢量和. (2)运算法则:平行四边形定则. 5.等量同种和异种点电荷的电场强度的比较 比较项目 等量异种点电荷 等量同种点电荷 电场线分布图 连线中点O处的场强 连线上O点场强最小,指向负电荷一方 为零 连线上的场强大小(从左到右) 沿连线先变小,再变大 沿连线先变小,再变大 沿中垂线由O点向外场强大小 O点最大,向外逐渐

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