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新人教版选修1复习电荷和电荷守恒定律电场电场力的-古田一中
ks5u精品课件 恒定电流 串、并联电路的特点 4.在非纯电阻电路中,总电能中的一部分转化为热能,另一部分转化为其他形式的能,电热仍用Q=I2Rt计算. 这时,W总=IUtQ=I2Rt,P总P热. 总之:从能量的转化和守恒可以看出,电功等于电路中电能转化为其他各种形式能量的总和,而电热仅是转化为内能的电能,二者不同. 欧姆定律 1.闭合电路的组成 (1)内电路:电源内部的电路,内电阻所降落的电压称为 . (2)外电路:电源外部的电路,其两端电压称为 或路端电压. 2.内外电压的关系:E= . 3.闭合电路的欧姆定律 (1)内容:闭合电路里的电流跟电源的电动势成 ,跟整个电路的电阻成 . (2)公式:I= (只适用于纯电阻电路); 常用表达式E=U外+U内(适用于任何电路). 路端电压与外电阻、电流的关系 1.路端电压与外电阻的关系 (2)外电路断开时,R为无限大,I变为 ,路端电压U= . 磁场 例5、图是一种通过检测电容器电容的变化来检测液面高低的仪器原理图,容器中装有导电液体,是电容器的一个电极,中间的芯柱是电容器的另一个电极,芯柱外面套有绝缘管(塑料或橡皮)作为电介质,电容器的两个电极分别用导线接在指示器上,指示器上显示的是电容的大小,但从电容的大小就可知容器中液面位置的高低,为此,以下说法中正确的是( ) A.如果指示器显示出电容增大了,则两电极正对面积增大,必液面升高 B.如果指示器显示电容减小了,则两电极正对面积增大,必液面升高 C.如果指示器显示出电容减小了,则两电极正对面积减小,液面必降低 D.如果指示器显示出电容增大了,则两电极正对面积增大,液面必降低 AC 一、基本理论: 带电粒子在电场中的运动问题就是电场中的力学问 题,研究方法与力学中相同.只是要注意以下几点: 1.带电粒子受力特点: (1)重力: 重力、电场力 ①有些粒子(如电子、质子、α粒子、正负离子),在电场中运动时均不考虑重力; ②宏观带电体,如液滴、小球等一般要考虑重力; ③未明确说明“带电粒子”的重力是否考虑时,可用两种 方法进行判断: 一是比较电场力qE与重力mg,若qE mg则忽略重力,反之要考虑重力; 二是题中是否有暗示(如涉及竖直方向)或结合粒子的运 动过程、运动性质进行判断. 考点六:带电粒子在电场中的运动 (2)电场力:一切带电粒子在电场中都要受到电场力F=qE,与粒子的运动状态无关;电场力的大小、方向取决于电场(E的大小、方向)和电荷的正负,匀强电场中电场力为恒力,非匀强电场中电场力为变力. 2.带电粒子的运动过程分析方法 (1)运动 性质 从状态角度 从轨迹角度 平衡状态 变速运动 直线运动 曲线(偏转). 带电粒子所受电场力为变力,做非匀变速运动。 (2)运动类型的决定因素: 带电粒子在电场中的运动由粒子的初状态和受力情况决定。 在匀强 电场中 带电粒子初速为零或初速度方向平行于场强方向,带电粒子做匀变速直线运动 带电粒子初速方向垂直于电场方向,则带电粒子做类平抛运动。 在非匀强电场中, 只能用动能定理解决。 3、带电粒子在电场中运动的处理方法: 基本方法 匀强 电场 直线加速 应用动能定理或牛顿定律结合运动学公式解决 偏转 可将其与平抛运动进行类比分解,应用牛顿定律和运动学公式解决。 非匀强 电场中 二、典型问题分析——加速问题和偏转问题 (一)直线运动情况: 如图所示,在真空中有一对平行金属板,两板间加以电压U.两板间有一个带正电荷量为q的带电粒子,它在电场力的作用下,由静止开始从正极板向负极板运动,到达负极板时的速度有多大? 由动能定理qU = mv2 如图所示,在真空中水平放置一对金属板Y和Y’,板间距离为d.在两板间加以电压U,两板间的匀强电场的场强为E=U/d.现有一电荷量为q的带电粒子以水平速度v0射入电场中. 带电粒子在初速度方向做匀速运动 L=V0t t=L/ V0 带电粒子在电场力方向做匀加速运动 带电粒子通过电场的侧移 偏向角φ (二)带电粒子的偏转 对偏移公式的讨论 tanφ和y与 q m无关,随加速电压的增大而减小,随偏转电压的增大而增大。 例1:如图,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行.整个装置处在真空中,重力可忽略.在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是 ( ) A.U1变大、U2变大 B.U1变小、U2变大 C.U1变大、U2
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