#高中物理#
板塊1:電場力的性質(zhì)
一、庫侖力作用下的平衡問題
1.解決平衡問題應(yīng)注意三點
(1)明確庫侖定律的適用條件;
(2)知道完全相同的帶電小球接觸時電荷量的分配規(guī)律;
(3)進行受力分析,靈活應(yīng)用平衡條件.
2.在同一直線上三個自由點電荷的平衡問題
(1)條件:存在兩個點電荷,在第三個點電荷所處位置,其合電場強度變?yōu)榱?,或者,對于每個點電荷而言,其所受到的兩個庫侖力,必然大小等同,方向相反。
(2)規(guī)律
“三點共線”——三個點電荷分布在同一條直線上;
“兩同夾異”——正、負電荷相互間隔;
“兩大夾小”——中間電荷的電荷量最?。?span style="display:none">FWZ物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))
“近小遠大”——中間電荷靠近電荷量較小的電荷.
二、電場強度的疊加與計算
1.電場強度三個表達式的比較
2.電場強度的疊加
(1)所謂疊加原理,指的是多個電荷于空間某一處產(chǎn)生的電場,乃是各電荷在該處產(chǎn)生的電場強度的矢量和 。(2)其運算法則為平行四邊形定則 。
3.計算電場強度常用的五種方法
(1)電場疊加合成法.
(2)平衡條件求解法.
(3)對稱法.
(4)補償法.
(5)等效法.
(6)微元法
三、電場線的理解與應(yīng)用
1.電場線的三個特點
電場線是從正電荷那里開始出發(fā)的起步網(wǎng)校,或者是從無限遠的地方起始的,它會終止于無限遠的地方,或者是終止于負電荷所在之處。
(2)電場線在電場中不相交;
在同一幅圖當中,存在電場強度比較大的地方,此處電場線較為密集,同時存在電場強度比較小的地方,這里電場線較為稀疏 。
2.六種典型電場的電場線
3.兩種等量點電荷的電場
四、電場中的E-x圖象
1.幾種常見的E-x圖象
(1)點電荷的E-x圖象

有正點電荷,還有負點電荷,其電場強度E會隨著坐標x發(fā)生變化,這種變化關(guān)系之下呈現(xiàn)過來的圖象就大致如同圖中所展示的那樣 。
(2)兩個等量異種點電荷的E-x圖象
①兩電荷連線上的E-x圖象如圖甲所示.
②兩電荷連線的中垂線上的E-y圖象如圖乙所示.
(3)兩個等量同種點電荷的E-x圖象
2.E-x圖象特點
(1)反映了電場強度隨位移變化的規(guī)律.
(2)E>0表示電場強度沿x軸正方向;E
(3)圖線同x軸圍起來的“面積”意味著電勢差,該“面積”的大小體現(xiàn)電勢差大小,兩點電勢的高低借助電場方向來判定。
板塊2:電場能得性質(zhì)
一、電勢高低與電勢能大小的判斷
1.電勢高低的判斷
2.電勢能大小的判斷
二、電場中的φ-x圖象
1.幾種常見的φ-x圖象
(1)點電荷的φ-x圖象(取無限遠處電勢為零)
①正點電荷的φ-x圖象如圖甲所示;
②負點電荷的φ-x圖象如圖乙所示.
(2)兩個等量異種電荷連線上的φ-x圖象,如圖所示.
(3)兩個等量同種電荷的φ-x圖象
①兩正電荷連線上的φ-x圖象如圖甲所示.
②兩正電荷連線的中垂線上的φ-y圖象如圖乙所示.
2.φ-x圖象特點及應(yīng)用
(1)電場強度大小等同于φ-x圖線斜率的大小,場強為零之處,φ-x圖線有極值情況,在此處切線的斜率是零 。
(2)于φ-x圖象里頭,能夠直接去判斷各個點電勢的大小,并且能夠依據(jù)電勢大小的關(guān)系明確電場強度的方向。
(3)于φ-x圖象里剖析電荷移動之際電勢能的改變情況,能夠運用WAB=qUAB,接著據(jù)此剖析WAB的正負狀況,隨后做出判斷 。
(1)只適用于勻強電場.
(2)d是某兩點沿著電場強度方向所具有的距離,或者是那兩點所在等勢面相互間隔的距離 。
(3)電場強度的方向是電勢降低最快的方向.
2.縱向拓展
在勻強電場當中,要是存在兩條線段AB以及CD,這兩條線段AB平等于CD,并且AB的長度等于CD的長度,那么就會出現(xiàn)UAB等于UCD這種情況(或者說φA減去φB等于φC減去φD),如下方圖乙所展示的那樣。
3.橫向拓展
四、電場線、等勢線(面)及帶電粒子的運動軌跡問題

等勢線一直都是跟電場線相互垂直的,要是知道了電場線,那么就能夠據(jù)此描繪出等勢線,要是清楚了等勢線,同樣也能夠據(jù)此繪制出電場線。
2.幾種典型電場的等勢線(面)
3.帶電粒子在電場中運動軌跡問題的分析方法
先依據(jù)軌跡的偏向狀況推斷受力的指向情形,此軌跡朝著合外力的指向發(fā)生彎折現(xiàn)象高中物理電場強度標準曲線,繼而上溯分析電場的指向趨向或者電荷的正負屬性情況,。
先結(jié)合軌跡,找尋速度方向,再依據(jù)此速度方向與靜電力的方向,來認定靜電力做功的正負情況高中物理電場強度標準曲線,但這還不夠,還得進一步依據(jù)靜 電力做功正負去判斷等,那就是確定電勢能、電勢、還有電勢差的變化等 。
(3)根據(jù)動能定理或能量守恒定律判斷動能的變化情況.
五、電場中的功能關(guān)系
板塊3:帶點粒子在電場中得運動
一、帶電粒子(或帶電體)在電場中的直線運動
1.做直線運動的條件
(1)粒子所受合外力F合=0,粒子靜止或做勻速直線運動.
粒子受的合外力并非等于零,而且此合外力還與粒子的初速度的方向處于同一條直線之上,帶電的粒子會做出兩種運動情況,它不然就是進行均勻加速的直線移動,不然就是進行均勻減速的直線移動。
3.用功能觀點分析
非勻強電場中:W=qU=Ek2-Ek1.
二、帶電粒子在勻強電場中的偏轉(zhuǎn)
1.偏轉(zhuǎn)問題
(1)條件分析:帶電粒子垂直于電場線方向進入勻強電場.
(2)運動形式:類平拋運動.
(3)處理方法:應(yīng)用運動的合成與分解.
(4)運動規(guī)律:
2.兩個結(jié)論
從靜止初始,歷經(jīng)同一電場進行加速處理的各不同帶電粒子,之后再經(jīng)同一偏轉(zhuǎn)電場予以射出時,其偏轉(zhuǎn)角度始終保持相同 。
3.帶電粒子在勻強電場中偏轉(zhuǎn)的功能關(guān)系
三、帶電粒子在交變電場中的運動
1.常見的交變電場
常見的產(chǎn)生交變電場的電壓波形有方形波、鋸齒波、正弦波等.
2.常見的試題類型
此類題型一般有三種情況:
(1)粒子做單向直線運動(一般用牛頓運動定律求解).
(2)粒子做往返運動(一般分段研究).
(3)粒子做偏轉(zhuǎn)運動(一般根據(jù)交變電場特點分段研究).
3.解答帶電粒子在交變電場中運動的思維方法
著重進行全面剖析,剖析受力的 以及運動的規(guī)律,緊緊抓住粒子運動具備周期性以及于空間層面具備對稱性的特質(zhì),去求解粒子運動進程里的速度、位移、做功或者明確與物理進程相關(guān)聯(lián)的邊界條件。
其分為兩條思路來進行分析,一則是力與運動兩者之間的關(guān)系,通過依據(jù)牛頓第二定律以及運動學(xué)規(guī)律來予以分析,二則是功能關(guān)系 。
(3)注意對稱性和周期性變化關(guān)系的應(yīng)用.
四、應(yīng)用動力學(xué)知識和功能關(guān)系解決力、電綜合問題
1.方法技巧
電學(xué)里有關(guān)功能關(guān)系應(yīng)用的題目,通常過程繁雜且涵蓋多種性質(zhì)各異的力,所以,經(jīng)由審題,把握住受力分析以及運動過程分析是重點,隨后依據(jù)不同運動過程里各力做功的特性去挑選相應(yīng)規(guī)律求解,動能定理以及能量守恒定律在應(yīng)對電場里能量問題時依舊是首要選擇 。
2.解題流程
