电场线切线方向图解 电场线的方向


电场线切线方向图解 电场线的方向

文章插图
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【常见知识点】
1.电场强度、电势、电位差和电势能的比较 。
2电场力做功与电势能变化的关系
(1)电势能增大或减小的判定:电场力对电荷做正功,电荷的电势能减小;电场力对电荷做负功,电荷的电势能增加 。
(2)电势能的变化与电场力做功的关系为WAB=EpA-EpB 。
3几种常见的电场线和等电位面
(1)点电荷的电场线
(2)电场线的等量不同电荷
(3)数量相同、电荷相同的电场线
[常见问题]
考试中心电场线和等电位面的特点
电场线和等势面在高考题中一般是“分不开”的,难度较小 。大多以选择题的形式出现 。解决问题的关键是找出它们的密度的意义,电场线和等势面的特征以及它们之间的关系
【例1】如下图所示,实线为一个电场的电场线,虚线为等势面 。假设φ a = 3v,φ c = 5v,ab =bc,那么() 。
A.φb=4V
B.φb & gt;4V
C.φb & lt;4V
D.以上情况都有可能 。
【训练用】如图所示,在均匀电场中有两个相距10mm的等电位面AA’和BB’ 。它们之间有一个静态油滴P 。已知油滴P的重力为1.6× 10-4n,携带的电荷量为3.2 ×10 -9C,所以下列判断正确的是() 。
A.φ A & gtφB,UAB = 100伏
b .φA & gt;φB,UAB = 750伏
c .φA & lt;φB,UBA = 500伏
d .φA & lt;φB,UBA = 1000伏
[测试摘要][测试摘要][测试摘要]
法拉第在研究场的时候感受到了场的抽象,引入了“电场线”,把抽象变成了形象 。借助电场线的特性可以解决很多物理问题,电场线在解题中有重要的应用 。
1根据电场线的密度来判断场强的强弱 。
电场线越密,场强越大,等电位面越集中 。电场线越细,场强越弱,等电位面越薄 。当电场线密集时,同样的电荷受到大的电场力,产生大的加速度 。
2.根据电场线的切线判断电场强度的方向 。
电场线上各点的切线方向表示该点的场强方向 。
3.利用电场线和等电位面的关系判断电势 。
电位沿电场线逐渐下降,场强方向是电位下降最快的方向 。
测试点2的电场线与电场中粒子轨迹之间的关系
这种考试知识比较全面,但是难度较小,而且都是以选择题的形式出现 。解题时,首先要根据带电粒子的弯曲方向断应力方向;其次,根据电场力的方向,判断电场线(场强)方向、粒子力方向与电性质的关系;最后根据电场线的密度和应力来判断加速度关系 。
【例2】如下图所示,是点电荷产生的一簇方向不明的电场线 。虚线是带电粒子通过电场区域时的轨迹,A和B是轨迹上的两点 。如果带电粒子在运动中只受电场力的影响,根据这个图可以作出正确的判断() 。
A.带电粒子电荷的符号
B.A点和b点带电粒子的力方向 。
C.A点和B点带电粒子的速度哪里更大?
【电场线切线方向图解 电场线的方向】D.A点和B点带电粒子的势能哪里更大?
【训练用】如图①,A是一个电场中的电场线,A和B是这个电场线上的两点 。如果负电荷从A点自由释放,负电荷沿电场线从A点向B点移动的v-t图像如图②所示 。通过比较A点和B点电势Ep的高低和场强E的大小,可以得到() 。
A.EpA & gt环境保护局 。E pB
C.EA & gtEA=EB
[检查方法概述]
解决带电粒子轨迹问题的技术:
判断速度方向:带电粒子运动轨迹切线的方向就是该点的速度方向 。