高中物理 第1章 静电场 第2节 静电力 库仑定律学案 鲁科版选修3-1
14页1、第2节静电力_库仑定律1. 点电荷:带电体本身的线度比相互之间的距离小得多,带电体的形状、大小对它们之间的相互作用力的影响以。2库仑定律:真空中两个点电荷之间的相互作用力F的大小,跟它们的电荷量Q1、Q2的乘积成正比,跟它们的距离r的二次方成反比;作用力的方向沿着它们的连线。同种电荷相斥、异种电荷相吸。公式:Fk,k9.0109Nm2/C23静电力叠加原理:任一带电体受多个带电体作用,其所受静电力合力,就是这几个力的矢量和。静电力与点电荷模型1静电力(1)定义:电荷间的相互作用力,也叫库仑力。(2)影响静电力大小的因素:两带电体的形状、大小、电荷量、电荷分布、二者间的距离等。2点电荷(1)物理学上把本身的线度比相互之间的距离小得多的带电体叫做点电荷。(2)两个带电体能否视为点电荷,要看它们本身的线度是否比它们之间的距离小得多,而不是看物体本身有多大。1带电体看做点电荷的条件(1)带电体能否看做点电荷,要看它们本身的线度是否比它们之间的距离小得多。即使是两个比较大的带电体,只要它们之间的距离足够大,也可以视为点电荷。(2)带电体能否看做点电荷是相对于具体问题而言的,只要在测量精度要求的范
2、围内,带电体的形状及大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,带电体就可视为点电荷。2对元电荷、点电荷的区分(1)元电荷是最小的电荷量,用e表示,e1.61019C,任何一个带电体的电量都是元电荷的整数倍。(2)点电荷是一个理想化的模型,实际并不存在,类似于力学中的质点,可以有质量,其电荷量是元电荷的整数倍。1下列关于点电荷的说法中,正确的是()A只有体积很小的带电体才能看成点电荷B体积很大的带电体一定不是点电荷C当两个带电体的形状和大小对相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看成点电荷D任何带电体,都可看成电荷全部集中于几何中心的点电荷解析:一个带电体能否看成点电荷,不在于其大小或形状,而是取决于其大小和形状对所研究的问题的影响。答案:C库仑定律1库仑定律(1)内容:真空中两个点电荷之间的相互作用力F的大小,跟它们的电荷量Q1、Q2的乘积成正比,跟它们的距离r的二次方成反比;作用力的方向沿着它们的连线。同种电荷相斥,异种电荷相吸。(2)公式:Fk。(3)静电力常量k9.0109_Nm2/C2。(4)适用条件:真空中的点电荷,对空气中的点电荷近似适用。2静电力叠加原理对于两个以上的点电荷
3、,其中每一个点电荷所受的总的静电力,等于其他点电荷分别单独存在时对该点电荷的作用力的矢量和。1应用库仑定律需要注意的问题(1)库仑定律适用于真空中两个点电荷之间的相互作用力,与周围是否存在其他电荷无关。(2)在使用公式Fk时,式中Q1、Q2的正、负表示带电性质,力F的正、负表示库仑力是斥力还是引力,不表示力的方向。因此,在应用库仑定律解题时,只将电荷量的绝对值代入公式中,计算出力的大小,力的方向再由同种电荷相斥,异种电荷相吸来确定。(3)两个电荷间的距离r0时,两电荷已失去了点电荷的前提条件,所以违背了库仑定律的适用条件,不能再运用库仑定律计算两电荷间的相互作用力,因此不能认为F。(4)库仑力具有力的一切性质,相互作用的两个点电荷之间的作用力遵守牛顿第三定律。库仑力同样遵守平行四边形定则,在解决多个电荷相互作用时矢量合成法则同样有效。2静电力叠加原理的理解(1)静电力具有力的一切性质,静电力之间可以叠加,也可以与其他力叠加,静电力叠加原理实际就是力叠加原理的一种具体表现。(2)由于任何带电体都可以看成是由很多点电荷组成的,从理论上讲,利用库仑定律和静电力叠加原理,可以知道任何带电体之间
4、的作用力。(3)当多个带电体同时存在时,任一带电体同时受到多个静电力的作用,可以利用力的合成的平行四边形定则求其合力。2对于库仑定律,下列说法正确的是()A凡计算两个电荷间的作用力,就可以使用公式FkB两个带电小球即使相距非常近,也能用库仑定律计算它们之间的相互作用力C相互作用的点电荷,只有它们的电荷量相同,它们之间的库仑力才大小相等D库仑定律是实验定律解析:由库仑定律的适用条件得A、B错;库仑力遵守牛顿三定律和每个电荷电量无关,故C错误;库仑定律是库仑通过实验得出的,D正确。答案:D静电力与万有引力的比较(1)静电力和万有引力的区别:定律共同点区别影响大小的因素万有引力定律都与距离的平方成反比都有一个常量与两个物体质量有关,只有引力,适用于质点m1、m2、r库仑定律与两个物体电荷量有关,有引力,也有斥力,适用于真空中点电荷Q1、Q2、r(2)对于微观粒子,相互之间的静电力远大于万有引力,因此,在讨论电子这类微观粒子的相互作用时,万有引力可以忽略不计。(3)库仑力存在于任意两个带电体之间,当两个带电体不能看成点电荷时,库仑定律不再适用,但库仑力仍然存在。(1)静电力和万有引力都是非接触
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