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专题五电场与磁场
一、主干知法必记
1.库仑定律:F=kQ1
2.电场强度:E=Fq或E=kQr2
3.电场线的特点:“不相交、不闭合、不存在”;沿电场线方向电势降低且电场线与等势面垂直。
4.电势差和电势的关系:UAB=φA-φB=-UBA。
5.电场力做的功:W=Fscosθ或W=-ΔEp或WAB=qUAB。
6.电势凹凸的推断
(1)沿电场线方向电势渐渐降低,且是电势着陆最快的方向。
(2)依据UAB=WABq,将WAB、q的正负号代入,由UAB的正负推断φA、φB的
7.电势能大小的推断
(1)电场力做正功,电势能削减;电场力做负功,电势能增加。
(2)正电荷在电势高的地方电势能大;负电荷在电势低的地方电势能大。
(3)在电场中,若只有电场力做功时,电荷的动能和电势能相互转化。动能增加,电势能减小;反之,动能减小,电势能增加。
8.等势面上随意两点之间的电势差为零;在等势面上移动电荷,电场力不做功;随意两个电势不等的等势面不会相交;在匀强电场中,随意一组平行线上等距离的两点之间的电势差相等。
9.电容:C=QU=ΔQΔU=εrS4π
10.带电粒子在匀强电场中的偏转
(1)沿电场方向:vx=v0,l=v0t。
(2)沿垂直电场方向:a=Fm=qEm=qUmd,vy=at=qUlmv0d
11.磁场和磁场力
(1)磁感应强度由磁场本身确定,因此不能依据定义式B=FIL
(2)安培力的大小为F=BILsinθ,方向由左手定则推断;安培力垂直于磁场和电流确定的平面。
(3)磁感线的特点是“不中断、不相交、要闭合”,在磁体外部,从N极指向S极;在磁体内部,由S极指向N极。
(4)洛伦兹力大小F=qvB,方向由左手定则推断。洛伦兹力垂直于速度和磁场确定的平面,所以洛伦兹力不做功。
12.带电粒子在磁场中的圆周运动
(1)洛伦兹力充当向心力:qvB=mrω2=mv2r=mr4π2T
(2)圆周运动:轨道半径r=mvBq、周期T=2πrv=2πmqB
(3)带电粒子在有界匀强磁场中运动轨迹的确定
①圆心的确定:已知入射点、出射点、入射方向和出射方向时,可过入射点和出射点分别作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨道的圆心。
②半径的确定:可利用物理学公式或几何学问(勾股定理、三角函数等)求出半径大小。
(4)带电粒子在匀强磁场中运动具有对称性,若带电粒子从某始终线边界射入匀强磁场,又从同一边界射出磁场时,粒子的入射速度方向与边界的夹角和出射速度方向与边界的夹角相等;带电粒子沿半径方向射入圆形磁场区域,必沿半径方向射出圆形磁场区域。
13.高科技仪器
(1)速度选择器:v0=EB
(2)回旋加速器:粒子飞出加速器时的动能为Ek=mv22=B
二、易错学问点拨
1.依据场强定义式E=Fq
2.依据电容的公式C=QU
3.在探讨带电粒子的运动轨迹时,误认为运动轨迹与电场线肯定重合。
4.在电场中误认为场强大的地方电势高。
5.在电容器的动态分析中,不能正确区分C=QU和C=ε
6.依据公式B=FIL
7.在推断安培力方向时,将左手定则和右手定则混淆。
8.在推断负电荷在磁场中运动受力时,将“四指”指向用错。
9.不能正确理解沿直线通过速度选择器的不同带电粒子有共同速度v=EB
10.误认为在回旋加速器中最大动能与加速电压有关。
11.磁流体发电机正、负极板的推断易出现错误。
三、保温训练
1.(沪科教材原题)有两个半径为r的金属球如图放置,两球表面间距离为r。今使两球带上等量的异种电荷Q,两球间库仑力的大小为F,那么()
A.F=kQ2(3
C.FkQ2
答案B
2.两根长直漆包线交叉放置并分别通以如图所示的电流I,那么两电流的磁场在导线平面内方向一样的是()
A.区域1、2 B.区域3、4
C.区域1、3 D.区域2、4
答案C
3.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等差等势面,a、b的间距大于b、c的间距。实线为一带电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、M为轨迹上的两个点,由此可知()
A.粒子在M点受到的电场力比在P点受到的电场力大
B.粒子在P、M两点间的运动过程,电场力肯定做正功
C.粒子在M点的电势能肯定比在P点的电势能大
D.三个等势面中,a的电势肯定最高
答案C
4.美国物理学家密立根于20世纪初进行了多次试验,比较精确地测定了电子的电荷量,其试验原理可以简化为如图模型:两个相距为d的平行金属板A、B水平放置,两板接有可调电源。从A板上的小孔进入两板间的油滴因摩擦而带有肯定的电荷量,将两板间的电势差调整到U时,带电油滴恰好悬浮在两板间;然后撤去电场,油滴起先下落,由于空气
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