问题1:会解电荷守恒定律与库仑定律的综合题. 求解这类问题关键进抓住“等大的带电金属球接触后先中和.后平分 .然后利用库仑定律求解.注意绝缘球带电是不能中和的. 例1.有三个完全一样的金属小球A.B.C.A带电量7Q.B带电量-Q.C不带电.将A.B固定 .相距r.然后让C球反复与A.B球多次接触.最后移去C球.试问A.B两球间的相互作用力变为原来的多少倍? 分析与解:题中所说C与A.B反复接触之间隐含一个解题条件:即A.B原先所带电量的 总和最后在三个相同的小球间均分.则A.B两球后来带的电量均为=2Q. A.B球原先是引力.大小为: F= A.B球后来是斥力.大小为: 即F′.A.B间的相互作用力减为原来的4/7. 例2.两个相同的带电金属小球相距r时.相互作用力大小为F.将两球接触后分开.放回原处.相互作用力大小仍等于F.则两球原来所带电量和电性( ) A.可能是等量的同种电荷, B.可能是不等量的同种电荷, C.可能是不量的异种电荷, D.不可能是异种电荷. 分析与解:若带同种电荷.设带电量分别为Q1和Q2.则.将两球接触后分开.放回原处后相互作用力变为:.显然只有Q1=Q2时.才有F=F/.所以A选项正确.B选项错误,若带异种电荷.设带电量分别为Q1和-Q2.则.将两球接触后分开.放回原处后相互作用力变为:.显然只有在 时.才有F=F/.所以C选项正确.D选项错误. 问题2:会解分析求解电场强度. 电场强度是静电学中极其重要的概念.也是高考中考点分布的重点区域之一.求电场强度的方法一般有:定义式法.点电荷场强公式法.匀强电场公式法.矢量叠加法等. 例3.如图1所示.用长为的金属丝弯成半径为r的圆弧.但在A.B之间留有宽度为d的间隙.且.将电量为Q的正电荷均匀分布于金属丝上.求圆心处的电场强度. 分析与解:中学物理只讲到有关点电荷场强的计算公式和匀强电场场强的计算方法.本问题是求一个不规则带电体所产生的场强.没有现成公式直接可用.需变换思维角度.假设将这个圆环缺口补上.并且已补缺部分的电荷密度与原有缺口的环体上的电荷密度一样.这样就形成一个电荷均匀分布的完整带电环.环上处于同一直径两端的微小部分所带电荷可视为两个相对应的点电荷.它们在圆心O处产生的电场叠加后合场强为零.根据对称性可知.带电圆环在圆心O处的总场强E=0.至于补上的带电小段.由题给条件可视做点电荷.它在圆心O处的场强E1是可求的.若题中待求场强为E2.则.设原缺口环所带电荷的线密度为.则补上的那一小段金属线的带电量在O处的场强为.由可得. 负号表示与反向.背向圆心向左. 例4.如图2所示.均匀带电圆环所带电荷量为Q.半径为R.圆心为O.P为垂直于圆环平面的对称轴上的一点.OP=L.试求P点的场强. 分析与解:设想将圆环等分为n个小段.当n相当大时.每一小段都可以看做点电荷.其所带电荷量为.由点电荷场强公式可求得每一点电荷在P处的场强为: 由对称性可知.各小段带电环在P处的场强E的垂直于轴向的分量相互抵消.而E的轴向分量之和即为带电环在P处的场强. . 例5.如图3所示.是匀强电场中的三点.并构成一等边三角形.每边长为.将一带电量的电荷从a点移到b点.电场力做功,若将同一点电荷从a点移到c点.电场力做功W2=6×10-6J,试求匀强电场的电场强度E. 分析与解:因为 .所以 将cb分成三等份.每一等份的电势差为3V.如图3所示.连接ad.并从c点依次作ad的平行线.得到各等势线.作等势线的垂线ce.场强方向由c指向e.所以 . 因为. 问题3:会根据给出的一条电场线.分析推断电势和场强的变化情况. 例6.如图4所示.a.b.c是一条电场线上的三个点.电场线的方向由a到c.a.b间距离等于b.c间距离.用Ua.Ub.Uc和Ea.Eb.Ec分别表示a.b.c三点的电势和电场强度.可以判定: A Ua>Ub>Uc B Ua-Ub=Ub-Uc C Ea>Eb>Ec D Ea=Eb=Ec 分析与解:从题中只有一根电场线.无法知道电场线的疏密.故电场强度大小无法判断.根据沿着电场线的方向是电势降低最快的方向.可以判断A选项正确. 有不少同学根据“a.b间距离等于b.c间距离 推断出“Ua-Ub=Ub-Uc 而错选B.其实只要场强度大小无法判断.电场力做功的大小也就无法判断.因此电势差的大小也就无法判断. 例7.如图5所示.在a点由静止释放一个质量为m,电荷量为q的带电粒子.粒子到达b点时速度恰好为零.设ab所在的电场线竖直向下.a.b间的高度差为h.则( ) A.带电粒子带负电, B. a.b两点间的电势差Uab=mgh/q; C. b点场强大于a点场强, D.a点场强大于b点场强. 分析与解:带电粒子由a到b的过程中.重力做正功.而动能没有增大.说明电场力做负功.根据动能定理有:mgh-qUab=0 解得a.b两点间电势差为Uab=mgh/q. 因为a点电势高于b点电势.Uab>0,所以粒子带负电.选项AB皆正确. 带电粒子由a到b运动过程中.在重力和电场力共同作用下.先加速运动后减速运动,因为重力为恒力.所以电场力为变力.且电场力越来越来越大,由此可见b点场强大于a点场强.选项C正确.D错误. 问题4:会根据给定一簇电场线和带电粒子的运动轨迹.分析推断带电粒子的性质. 例8.图6中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线.虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹.a.b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用.根据此图可作出正确判断的是( ) A.带电粒子所带电荷的符号, B. 带电粒子在a.b两点的受力方向, C. 带电粒子在a.b两点的速度何处较大, D.带电粒子在a.b两点的电势能何处较大. 分析与解:由于不清楚电场线的方向.所以在只知道粒子在a.b间受力情况是不可能判断其带电情况的.而根据带电粒子做曲线运动的条件可判定.在a.b两点所受到的电场力的方向都应在电场线上并大致向左.若粒子在电场中从a向b点运动.故在不间断的电场力作用下.动能不断减小.电势能不断增大.故选项B.C.D正确. 问题5:会根据给定电势的分布情况.求作电场线. 例9.如图7所示.A.B.C为匀强电场中的3个点.已知这3点的电势分别为φA=10V, φB=2V, φC=-6V.试在图上画出过B点的等势线和场强的方向. 分析与解:用直线连接A.C两点.并将线段AC分作两等分.中点为D点.因为是匀强电场.故D点电势为2V.与B点电势相等.画出过B.D两点的直线,就是过B点的电势线.因为电场线与等势线垂直.所以过B作BD的垂线就是一条电场线. 问题6:会求解带电体在电场中的平衡问题. 例10.如图8所示.在真空中同一条直线上的A.B两点固定有电荷量分别为+4Q和-Q的点电荷.①将另一个点电荷放在该直线上的哪个位置.可以使它在电场力作用下保持静止?②若要求这三个点电荷都只在电场力作用下保持静止.那么引入的这个点电荷应是正电荷还是负电荷?电荷量是多大? 分析与解:①先判定第三个点电荷所在的区间:只能在B点的右侧,再由.F.k.q相同时∴rA∶rB=2∶1.即C在AB延长线上.且AB=BC. ②C处的点电荷肯定在电场力作用下平衡了,只要A.B两个点电荷中的一个处于平衡.另一个必然也平衡.由.F.k.QA相同.Q∝r2.∴QC∶QB=4∶1.而且必须是正电荷.所以C点处引入的点电荷QC= +4Q. 例11. 如图9所示.已知带电小球A.B的电荷分别为QA.QB.OA=OB.都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A.B相距为d.为使平衡时AB间距离减为d/2.可采用以下哪些方法( ) A.将小球A.B的质量都增加到原来的2倍, B.将小球B的质量增加到原来的8倍, C.将小球A.B的电荷量都减小到原来的一半, D.将小球A.B的电荷量都减小到原来的一半.同时将小球B的质量增加到原来的2倍. 分析与解:由B的共点力平衡图知.而.可知.故选项BD正确. 例12.如图10甲所示.两根长为L的丝线下端悬挂一质量为m.带电量分别为+q和-q的小球A和B.处于场强为E.方向水平向左的匀强电场之中.使长度也为L的连线AB拉紧.并使小球处于静止状态.求E的大小满足什么条件才能实现上述平衡状态. 分析与解:对A作受力分析.设悬点与A之间的丝线的拉力为F1.AB之间连线的拉力为F2.受力图如图10乙所示.根据平衡条件得 F1sin60°=mg. qE=k +F1cos60°+F2. 由以上二式得:E=k +cot60°+. ∵F2≥0. ∴ 当E≥k +cot60°时能实现上述平衡状态. 问题7:会计算电场力的功. 例13.一平行板电容器的电容为C.两板间的距离为d.上板带正电.电量为Q.下板带负电.电量也为Q.它们产生的电场在很远处的电势为零.两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连.小球的电量都为q.杆长为L.且L<d.现将它们从很远处移到电容器内两板之间.处于图11所示的静止状态.在此过程中两个小球克服电场力所做总功的大小等于多少?(设两球移动过程中极板上电荷分布情况不变)( ) A. B.0 C. D. 分析与解:从功的公式角度出发考虑沿不同方向移动杆与球.无法得出电场力所做功的数值.但从电场力对两个小球做功引起两小球电势能的变化这一角度出发.可以间接求得电场力对两个小球做的总功.只要抓住运动的起点.终点两个位置两小球的电势能之和就能求出电场力的功. 初始两小球在很远处时各自具有的电势能为零.所以E0=0,终点位置两球处于图11所示的静止状态时.设带正电小球的位置为a.该点的电势为Ua.则带正电小球电势能为qUa;设带负电小球的位置为b.该点的电势为Ub.则带负电小球电势能为-qUb.所以两小球的电势能之和为: Et= 所以电场力对两小球所做的功为:.即两个小球克服电场力所做总功的大小等于.选项A正确. 问题8:会用力学方法分析求解带电粒子的运动问题. 例14.质量为2m.带2q正电荷的小球A.起初静止在光滑绝缘水平面上.当另一质量为m.带q负电荷的小球B以速度V0离A而去的同时.释放A球.如图12所示.若某时刻两球的电势能有最大值.求: (1)此时两球速度各多大? (2)与开始时相比.电势能最多增加多少? 分析与解:(1)两球距离最远时它们的电势能最大.而两球速度相等时距离最远.设此时速度为V.两球相互作用过程中总动量守恒.由动量守恒定律得: mV0=V, 解得V=V0/3. (2)由于只有电场力做功.电势能和动能间可以相互转化.电势能与动能的总和保持不变.所以电势能增加最多为: 例15.如图13所示.直角三角形的斜边倾角为30°.底边BC长为2L.处在水平位置.斜边AC是光滑绝缘的.在底边中点O处放置一正电荷Q.一个质量为m.电量为q的带负电的质点从斜面顶端A沿斜边滑下.滑到斜边上的垂足D时速度为V. (1)在质点的运动中不发生变化的是( ) A.动能 B.电势能与重力势能之和 C.动能与重力势能之和 D.动能.电势能.重力势能三者之和. A.匀加速运动 B.匀减速运动 C.先匀加速后匀减速的运动 D.加速度随时间变化的运动. (3)该质点滑到非常接近斜边底端C点时速率Vc为多少?沿斜面下滑到C点的加速度ac为多少? 分析与解:(1)由于只有重力和电场力做功.所以重力势能.电势能与动能的总和保持不变.即D选项正确. (2)质点受重力mg.库仑力F.支持力N作用.因为重力沿斜面向下的分力mgsinθ是恒定不变的.而库仑力F在不断变化.且F沿斜面方向的分力也在不断变化.故质点所受合力在不断变化.所以加速度也在不断变化.选项D正确. (3)由几何知识知B.C.D三点在以O为圆心的同一圆周上.是O点处点电荷Q产生的电场中的等势点.所以q由D到C的过程中电场力做功为零.由能量守恒可得: 其中 得 质点在C点受三个力的作用:电场力F.方向由C指向O点,重力mg.方向竖直向下,支撑力FN.方向垂直于斜面向上.根据牛顿第二定律得: .即 解得:. 本题中的质点在电场和重力场中的叠加场中运动.物理过程较为复杂.要紧紧抓住质点的受力图景.运动图景和能量图景来分析. 问题9:会用能量守恒的观点解题. 例16.如图14所示.在粗糙水平面上固定一点电荷 Q.在 M点无初速释放一带有恒定电量的小物块.小物块在 Q的电场中运动到 N点静止.则从 M点运动到N点的过程中: A.小物块所受电场力逐渐减小, B.小物块具有的电势能逐渐减小, C.M点的电势一定高于 N点的电势, D.小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功. 分析与解:小物块应是先做加速运动后做减速运动.到N点静止.显然电场力做正功.摩擦力做负功.且正功与负功数值相等.由点电荷的场强E=,可得电场力F=qE逐渐减小.A正确.因为电场力做正功.故电势能逐渐减小.B正确.因点电荷Q的电性未知.所以M.N两点的电势高低不能确定.选项C错误.由能量关系知.选项D正确.综上所述.正确答案为ABD. 例17.有三根长度皆为L=1.00m的不可伸长的绝缘轻线.其中两根的一端固定在天花板上的O点.另一端分别拴有质量皆为m=1.00×10-2Kg的带电小球A和B.它们的电量分别为-q和+q,q=1.00×10-7C.A.B之间用第三根线连接起来.空间中存在大小为E=1.00×106N/C的匀强电场.场强方向沿水平向右.平衡时A.B球的位置如图15所示.现将O.B之间的线烧断.由于有空气阻力.A.B球最后会达到新的平衡位置.求最后两球的机械能与电势能的总和与烧断前相比改变了多少.(不计两带电小球间相互作用的静电力.g=10m/s2) 分析与解:当将O.B之间的线烧断后.由于有空气阻力.A.B球最后会达到新的平衡位置.对于A.B整体.受力如图16所示:重力2mg,竖直向下,两个电场力qE,一个水平向左,一个水平向右,相互平衡;所以线OA的拉力应竖直向上,即OA呈现竖直状态. 对于B球.受力如图17所示:重力mg,竖直向下,电场力qE, ,水平向右,设线BA的拉力与竖直方向成β角,由平衡条件得: 很容易解得β=450. 由此可知,AB球重新达到平衡的位置如图17所示.与原来位置相比,A球的重力势能减少了:EA=mgL(1-sin600) B球的重力势能减少了: EB=mgL(1-sin600+cos450) A球的电势能增加了: WA=qELcos600 B球的电势能减少了:WB=qEL(sin450-sin300) 两种势能总和减少了W=WB-WA+EA+EB=6.8×10-2J. 问题11:会解带电粒子在电场中的偏转问题. 例18.试证明荷质比不同的正离子.被同一电场加速后进入同一偏转电场.它们离开偏转电场时的速度方向一定相同. 分析与解:如图18所示.设加速电压为U1.偏转电压为U2.偏转板长L.板距为d.离子离开电场时的速度为图中的V.它与水平分速Vx之间的夹角φ叫做偏向角.可以表示出V的方向.因此.只要证明φ与正离子荷质比无关即可. 对正离子的加速有 qU1= 对正离子的偏转.水平方向有Vx=V0, L=V0t, 竖直方向有 Vy=at= 偏向角φ的正切 解上述各式可得tanφ=.是一个与正离子荷质比q/m无关的量.可见.正离子离开偏转电场时速度方向相同. 例19.示波器是一种多功能电学仪器.可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形.它的工作原理可等效成下列情况:如图19(甲)所示.真空室中电极K发出电子.经过电压为U1的加速电场后.由小孔S沿水平金属板A.B间的中心线射入板中.板长为L.两板间距离为d.在两板间加上如图19(乙)所示的正弦交变电压.周期为T.前半个周期内B板的电势高于A板的电势.电场全部集中在两板之间.且分布均匀.在每个电子通过极板的极短时间内.电场视作恒定的.在两极板右侧且与极板右端相距D处有一个与两板中心线垂直的荧光屏.中心线正好与屏上坐标原点相交.当第一个电子到达坐标原点O时.使屏以速度V沿负x方向运动.每经过一定的时间后.在一个极短时间内它又跳回到初始位置.然后重新做同样的匀速运动.(已知电子的质量为m.带电量为e.不计电子重力)求: (1)电子进入AB板时的初速度, (2)要使所有的电子都能打在荧光屏上.图19(乙)中电压的最大值U0需满足什么条件? (3)要使荧光屏上始终显示一个完整的波形.荧光屏必须每隔多长时间回到初始位置?计算这个波形的峰值和长度.在如图19(丙)所示的x-y坐标系中画出这个波形. 分析与解:(1)电子在加速电场中运动.据动能定理.有 eU1=mV V1= (2)因为每个电子在板A.B间运动时.电场均匀.恒定.故电子在板A.B间做类平抛运动.在两板之外做匀速直线运动打在屏上.在板A.B间沿水平方向的分运动为匀速运动.则有 :L=V1t 竖直方向.有y'=at2.且a= 联立解得y'= 只要偏转电压最大时的电子能飞出极板打在屏上.则所有电子都能打在屏上.所以: (3)要保持一个完整波形.需要隔一个周期T时间回到初始位置.设某个电子运动轨迹如图20所示.有 tanθ= 又知y'=.联立得L'= 由相似三角形的性质.得, 则y= 峰值为ym=V,波形长度为x1=VT,波形如图21所示 问题12:会解带电粒子在交变电场中的运动问题. 例20.在真空中.速度V=6.4×107m/s电子束水平地射入平行金属板之间.如图22所示.极板长度L=8.0×10-2m,间距d=5.0×10-3m.两极板不带电时.电子束将沿两板板的中线通过.若在两极板加50Hz的交流电压u=Usinωt.当所加电压的最大值U超过某一值U0时.将开始出现以下现象:电子束有时能通过两极板,有时间断.不能通过.电子的电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9.1×10-31kg.求(1)U0的大小;(2)U为何值时才能使通过的时间Δt1跟间断的时间Δt2之比为2:1? 分析与解:(1)电子可作为点电荷.电子所受的重力以及电子间的相互作用力可忽略.更重要的是:电子通过两极板的时间t=L/V=1.2×10-9S.而电压变化的周期T=2.0×10-2S,显然t<<T.这表明在电子通过两极板的时间内.电场的变化完全可以忽略不计.因而可以把交变电场理想化为匀强电场.这样电子的运动可以看作类平抛运动. 根据平抛运动的知识可得:L=Vt, 所以 (2)要使通过的时间Δt1跟间断的时间Δt2之比为2:1.则一个周期内有三分之二的时间.电压u的值小于U0=91V,所以有u=Usin600=U0.解得U=105V. 例21.如图23所示.A.B为水平放置的平行金属板.板间距离为d.在两板之间有一带负电的质点P.已知若在A.B间加电压U0.则质点P可以静止平衡. 现在A.B间加上如图24所示的随时间t变化的电压U.在t=0 时质点P位于A.B间的中点处且初速为0.已知质点P能在A.B之间以最大的幅度上下运动而又不与两板相碰.求图8中U改变的各时刻t1.t2.t3及tn的表达式.(质点开始从中点上升到最高点或从最低点到最高点的过程中.电压只改变一次.) 分析与解:设质点P的质量为m .电量大小为q.根据题意.当A.B间的电压为U0时.有: 当两板间的电压为2U0时.P的加速度向上.其大小为a. 解得a=g 当两板间的电压为0时.P自由下落.P自由下落.加速度为g,方向向下. 带电粒子在电场中运动的V-t图如图25所示. 在t=0时.两板间的电压为2U0.P自A.B间的中点向上作初速为零的匀加速运动.加速度为g.经过τ1.P的速度变为V1.此时使电压变为0.让P在重力作用下作匀减速运动.再经过.P正好到达A板且速度为0.故有: V1=gτ1, 0=V1-g, 由以上各式得:τ1=. 因为t1=. 在重力作用下.P由A板开始作匀加速运动.经过τ2.速度变为V2.方向向下.这时加上电压使P作匀减速运动.经过.P到达B板且速度为零.故有: V2=gτ2, 0=V2-g, 由以上各式得:τ2=. 因为t2=t1++τ2=. 在电场力与重力的合力作用下.P由B板向上作匀加速运动.经过τ3.速度变为V3.此时使电压变为零.让P在重力作用下作匀减速运动.经过.P正好到达A板且速度为零.故有: V3=gτ3, 0=V3-g, 由以上各式得:τ3=. 因为t3=t2++τ3=. 根据上面分析.因重力作用.P由A板向下作匀加速运动.经过τ2再加上电压.经过.P到达B且速度为0. 因为 同样分析可得 问题13:会解电场中的导体和电容器有关问题. 例22.长为L的导体棒原来不带电.现将一电量为q的点电荷放在距棒左端R处.如图26所示.当达到静电平衡后.棒上感应的电荷在棒内中点O处产生的场强有多大?方向如何? 分析与解:当达到静电平衡后.棒上 感应的电荷在棒内中点O处产生的场强E.与电量为q的点电荷在中点O处 产生的场强E大小相等.方向相反. 所以E.=E=K.方向向左. 例23.在带正电的金属球的正上方.一个枕形导体自由下落.如图4所示.在未碰上金属球之前.在下落过程中( ) A.导体内部场强为零.电子相对导体不运动, B.导体内部场强为零.电子相对导体向下运动, C.导体内部场强不为零.电子相对导体向下运动, D.导体内部场强不为零.电子相对导体向上运动. 分析与解:不少学生由于思维定势而错误地选择A选项.其实当枕形导体自由下落时.由于Q在导体中产生的场强大于感应电荷在导体中产生的场强.所以导体内部场强不为零.电子相对导体不断发生定向移动.又由于导体内部场强的方向向上.所以电子相对导体向下运动.即C选项正确. 例24.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间有一正电荷固定在P点,如图28所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,W表示正电荷在P点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( ) A.U变小,E不变. B.E变大,W变大. C.U变小,W不变. D.U不变,W不变. 分析与解:因为电容极板所带电量不变.且正对面积S也不变.据E=4πKQ/可知E也是不变.据U=Ed.因d减小.故U减小.因P点的电势没有发生变化.故W不变.故A.C二选项正确. 问题14:会解电场中的临界问题. 例25.如图29所示.一条长为L的绝缘细线上端固定.下端拴一质量为m的带电小球.将它置于水平方向的匀强电场中.场强为E.已知当细线与竖直方向的夹角为α时.小球处于平衡位置A点.问在平衡位置以多大的速度VA释放小球.刚能使之在电场中作竖直平面内的完整圆周运动? 分析与解:小球受重力mg.电场力Eq.线的拉力T作用.简化处理.将复合场等效为重力场.小球在等效重力场中所受重力为.由图29有: . 即 小球在A点处于平衡状态.若小球在A点以速度VA开始绕O点在竖直平面内作圆周运动.若能通过延长线上的B点就能做完整的圆周运动.在B点根据向心力公式得:. 为临界条件.所以 又因仅重力.电场力对小球做功.由动能定理得: 由以上二式解得:. 问题15:会解电场中的联系实际问题. 电场中的联系实际问题有静电分选.静电除尘.静电复印.电容传感器等.同学们在复习必须注意弄清它们的原理. 例26.滚筒式静电分选器由料斗A.导板B.导体滚筒C.刮板D.料槽E.F和放电针G等部件组成.C与G分别接于直流高压电源的正.负极.并令C接地.如图30所示.电源电压很高.足以使放电针G附近的空气发生电离而产生大量离子.现有导电性能不同的两种物质粉粒a.b的混合物从料斗A下落.沿导体板B到达转动着的滚筒C.粉粒b具有良好绝缘性.. (1)试说明分选器的工作原理. (2)粉粒a.b经分选后分别掉在哪个槽中? (3)刮板D的作用是什么? (4)若让放电针G接地而滚筒C不接地.再在C和G间加上高压.这样连接是否允许?为什么? 分析与解:(1)放电针附近的空气.受高压电场作用而电离.在电场力作用下.大量的电子或负离子被喷附在粉粒a.b上.使粉粒a.b带负电.带负电的物质粉粒a.因其具有良好的导电性.它与带正电的滚筒C接触后.a上的负电被C上的正电中和并带上了正电.带了正电的粉粒a一方面随滚筒C转动.一方面受到C上正电的静电斥力而离开滚筒.最后落入料槽F中.绝缘性能良好的粉粒b.其所带的负电不容量传给滚筒C.在C的静电吸引力作用下.使b附着C的表面并随C转动.最后.b中粉粒较大者在重力作用下掉入料槽E中. (2)粉粒a落入料槽F中.粉粒b掉入料槽E中. (3)b中粉粒较小者.因重量轻.不能借助重力落入E槽.它们附着于滚筒表面随C转到D处.由刮板D将其刮入料槽E. (4)若C不接地而放电针G接地.从工作原理上来讲.这也是允许的.但此时滚筒C相对于地处于高电势.从工业实用角度上看.这是完全不允许的.因为此时在与C相连的机器和地之间有很高的电势差.从而给操作人员安全造成危险. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第八部分 静电场

第一讲 基本知识介绍

在奥赛考纲中,静电学知识点数目不算多,总数和高考考纲基本相同,但在个别知识点上,奥赛的要求显然更加深化了:如非匀强电场中电势的计算、电容器的连接和静电能计算、电介质的极化等。在处理物理问题的方法上,对无限分割和叠加原理提出了更高的要求。

如果把静电场的问题分为两部分,那就是电场本身的问题、和对场中带电体的研究,高考考纲比较注重第二部分中带电粒子的运动问题,而奥赛考纲更注重第一部分和第二部分中的静态问题。也就是说,奥赛关注的是电场中更本质的内容,关注的是纵向的深化和而非横向的综合。

一、电场强度

1、实验定律

a、库仑定律

内容;

条件:⑴点电荷,⑵真空,⑶点电荷静止或相对静止。事实上,条件⑴和⑵均不能视为对库仑定律的限制,因为叠加原理可以将点电荷之间的静电力应用到一般带电体,非真空介质可以通过介电常数将k进行修正(如果介质分布是均匀和“充分宽广”的,一般认为k′= k /εr)。只有条件⑶,它才是静电学的基本前提和出发点(但这一点又是常常被忽视和被不恰当地“综合应用”的)。

b、电荷守恒定律

c、叠加原理

2、电场强度

a、电场强度的定义

电场的概念;试探电荷(检验电荷);定义意味着一种适用于任何电场的对电场的检测手段;电场线是抽象而直观地描述电场有效工具(电场线的基本属性)。

b、不同电场中场强的计算

决定电场强弱的因素有两个:场源(带电量和带电体的形状)和空间位置。这可以从不同电场的场强决定式看出——

⑴点电荷:E = k

结合点电荷的场强和叠加原理,我们可以求出任何电场的场强,如——

⑵均匀带电环,垂直环面轴线上的某点P:E = ,其中r和R的意义见图7-1。

⑶均匀带电球壳

内部:E = 0

外部:E = k ,其中r指考察点到球心的距离

如果球壳是有厚度的的(内径R1 、外径R2),在壳体中(R1<r<R2):

E =  ,其中ρ为电荷体密度。这个式子的物理意义可以参照万有引力定律当中(条件部分)的“剥皮法则”理解〔即为图7-2中虚线以内部分的总电量…〕。

⑷无限长均匀带电直线(电荷线密度为λ):E = 

⑸无限大均匀带电平面(电荷面密度为σ):E = 2πkσ

二、电势

1、电势:把一电荷从P点移到参考点P0时电场力所做的功W与该电荷电量q的比值,即

U = 

参考点即电势为零的点,通常取无穷远或大地为参考点。

和场强一样,电势是属于场本身的物理量。W则为电荷的电势能。

2、典型电场的电势

a、点电荷

以无穷远为参考点,U = k

b、均匀带电球壳

以无穷远为参考点,U = k ,U = k

3、电势的叠加

由于电势的是标量,所以电势的叠加服从代数加法。很显然,有了点电荷电势的表达式和叠加原理,我们可以求出任何电场的电势分布。

4、电场力对电荷做功

WAB = q(UA - UB)= qUAB 

三、静电场中的导体

静电感应→静电平衡(狭义和广义)→静电屏蔽

1、静电平衡的特征可以总结为以下三层含义——

a、导体内部的合场强为零;表面的合场强不为零且一般各处不等,表面的合场强方向总是垂直导体表面。

b、导体是等势体,表面是等势面。

c、导体内部没有净电荷;孤立导体的净电荷在表面的分布情况取决于导体表面的曲率。

2、静电屏蔽

导体壳(网罩)不接地时,可以实现外部对内部的屏蔽,但不能实现内部对外部的屏蔽;导体壳(网罩)接地后,既可实现外部对内部的屏蔽,也可实现内部对外部的屏蔽。

四、电容

1、电容器

孤立导体电容器→一般电容器

2、电容

a、定义式 C = 

b、决定式。决定电容器电容的因素是:导体的形状和位置关系、绝缘介质的种类,所以不同电容器有不同的电容

⑴平行板电容器 C =  =  ,其中ε为绝对介电常数(真空中ε0 =  ,其它介质中ε= ),εr则为相对介电常数,εr =  

⑵柱形电容器:C = 

⑶球形电容器:C = 

3、电容器的连接

a、串联  = +++ … +

b、并联 C = C1 + C2 + C3 + … + Cn 

4、电容器的能量

用图7-3表征电容器的充电过程,“搬运”电荷做功W就是图中阴影的面积,这也就是电容器的储能E ,所以

E = q0U0 = C = 

电场的能量。电容器储存的能量究竟是属于电荷还是属于电场?正确答案是后者,因此,我们可以将电容器的能量用场强E表示。

对平行板电容器 E = E2 

认为电场能均匀分布在电场中,则单位体积的电场储能 w = E2 。而且,这以结论适用于非匀强电场。

五、电介质的极化

1、电介质的极化

a、电介质分为两类:无极分子和有极分子,前者是指在没有外电场时每个分子的正、负电荷“重心”彼此重合(如气态的H2 、O2 、N2和CO2),后者则反之(如气态的H2O 、SO2和液态的水硝基笨)

b、电介质的极化:当介质中存在外电场时,无极分子会变为有极分子,有极分子会由原来的杂乱排列变成规则排列,如图7-4所示。

2、束缚电荷、自由电荷、极化电荷与宏观过剩电荷

a、束缚电荷与自由电荷:在图7-4中,电介质左右两端分别显现负电和正电,但这些电荷并不能自由移动,因此称为束缚电荷,除了电介质,导体中的原子核和内层电子也是束缚电荷;反之,能够自由移动的电荷称为自由电荷。事实上,导体中存在束缚电荷与自由电荷,绝缘体中也存在束缚电荷和自由电荷,只是它们的比例差异较大而已。

b、极化电荷是更严格意义上的束缚电荷,就是指图7-4中电介质两端显现的电荷。而宏观过剩电荷是相对极化电荷来说的,它是指可以自由移动的净电荷。宏观过剩电荷与极化电荷的重要区别是:前者能够用来冲放电,也能用仪表测量,但后者却不能。

第二讲 重要模型与专题

一、场强和电场力

【物理情形1】试证明:均匀带电球壳内部任意一点的场强均为零。

【模型分析】这是一个叠加原理应用的基本事例。

如图7-5所示,在球壳内取一点P ,以P为顶点做两个对顶的、顶角很小的锥体,锥体与球面相交得到球面上的两个面元ΔS1和ΔS2 ,设球面的电荷面密度为σ,则这两个面元在P点激发的场强分别为

ΔE1 = k

ΔE2 = k

为了弄清ΔE1和ΔE2的大小关系,引进锥体顶部的立体角ΔΩ ,显然

 = ΔΩ = 

所以 ΔE1 = k ,ΔE2 = k ,即:ΔE1 = ΔE2 ,而它们的方向是相反的,故在P点激发的合场强为零。

同理,其它各个相对的面元ΔS3和ΔS4 、ΔS5和ΔS6  激发的合场强均为零。原命题得证。

【模型变换】半径为R的均匀带电球面,电荷的面密度为σ,试求球心处的电场强度。

【解析】如图7-6所示,在球面上的P处取一极小的面元ΔS ,它在球心O点激发的场强大小为

ΔE = k ,方向由P指向O点。

无穷多个这样的面元激发的场强大小和ΔS激发的完全相同,但方向各不相同,它们矢量合成的效果怎样呢?这里我们要大胆地预见——由于由于在x方向、y方向上的对称性,Σ = Σ = 0 ,最后的ΣE = ΣEz ,所以先求

ΔEz = ΔEcosθ= k ,而且ΔScosθ为面元在xoy平面的投影,设为ΔS′

所以 ΣEz = ΣΔS′

 ΣΔS′= πR2 

【答案】E = kπσ ,方向垂直边界线所在的平面。

〖学员思考〗如果这个半球面在yoz平面的两边均匀带有异种电荷,面密度仍为σ,那么,球心处的场强又是多少?

〖推荐解法〗将半球面看成4个球面,每个球面在x、y、z三个方向上分量均为 kπσ,能够对称抵消的将是y、z两个方向上的分量,因此ΣE = ΣEx …

〖答案〗大小为kπσ,方向沿x轴方向(由带正电的一方指向带负电的一方)。

【物理情形2】有一个均匀的带电球体,球心在O点,半径为R ,电荷体密度为ρ ,球体内有一个球形空腔,空腔球心在O′点,半径为R′,= a ,如图7-7所示,试求空腔中各点的场强。

【模型分析】这里涉及两个知识的应用:一是均匀带电球体的场强定式(它也是来自叠加原理,这里具体用到的是球体内部的结论,即“剥皮法则”),二是填补法。

将球体和空腔看成完整的带正电的大球和带负电(电荷体密度相等)的小球的集合,对于空腔中任意一点P ,设 = r1 , = r2 ,则大球激发的场强为

E1 = k = kρπr1 ,方向由O指向P

“小球”激发的场强为

E2 = k = kρπr2 ,方向由P指向O′

E1和E2的矢量合成遵从平行四边形法则,ΣE的方向如图。又由于矢量三角形PE1ΣE和空间位置三角形OP O′是相似的,ΣE的大小和方向就不难确定了。

【答案】恒为kρπa ,方向均沿O → O′,空腔里的电场是匀强电场。

〖学员思考〗如果在模型2中的OO′连线上O′一侧距离O为b(b>R)的地方放一个电量为q的点电荷,它受到的电场力将为多大?

〖解说〗上面解法的按部就班应用…

〖答〗πkρq〔?〕。

二、电势、电量与电场力的功

【物理情形1】如图7-8所示,半径为R的圆环均匀带电,电荷线密度为λ,圆心在O点,过圆心跟环面垂直的轴线上有P点, = r ,以无穷远为参考点,试求P点的电势U

【模型分析】这是一个电势标量叠加的简单模型。先在圆环上取一个元段ΔL ,它在P点形成的电势

ΔU = k

环共有段,各段在P点形成的电势相同,而且它们是标量叠加。

【答案】UP = 

〖思考〗如果上题中知道的是环的总电量Q ,则UP的结论为多少?如果这个总电量的分布不是均匀的,结论会改变吗?

〖答〗UP =  ;结论不会改变。

〖再思考〗将环换成半径为R的薄球壳,总电量仍为Q ,试问:(1)当电量均匀分布时,球心电势为多少?球内(包括表面)各点电势为多少?(2)当电量不均匀分布时,球心电势为多少?球内(包括表面)各点电势为多少?

〖解说〗(1)球心电势的求解从略;

球内任一点的求解参看图7-5

ΔU1 = k= k·= kσΔΩ

ΔU2 = kσΔΩ

它们代数叠加成 ΔU = ΔU1 + ΔU2 = kσΔΩ

而 r1 + r2 = 2Rcosα

所以 ΔU = 2RkσΔΩ

所有面元形成电势的叠加 ΣU = 2RkσΣΔΩ

注意:一个完整球面的ΣΔΩ = 4π(单位:球面度sr),但作为对顶的锥角,ΣΔΩ只能是2π ,所以——

ΣU = 4πRkσ= k

(2)球心电势的求解和〖思考〗相同;

球内任一点的电势求解可以从(1)问的求解过程得到结论的反证。

〖答〗(1)球心、球内任一点的电势均为k ;(2)球心电势仍为k ,但其它各点的电势将随电量的分布情况的不同而不同(内部不再是等势体,球面不再是等势面)。

【相关应用】如图7-9所示,球形导体空腔内、外壁的半径分别为R1和R2 ,带有净电量+q ,现在其内部距球心为r的地方放一个电量为+Q的点电荷,试求球心处的电势。

【解析】由于静电感应,球壳的内、外壁形成两个带电球壳。球心电势是两个球壳形成电势、点电荷形成电势的合效果。

根据静电感应的尝试,内壁的电荷量为-Q ,外壁的电荷量为+Q+q ,虽然内壁的带电是不均匀的,根据上面的结论,其在球心形成的电势仍可以应用定式,所以…

【答案】Uo = k - k + k 

〖反馈练习〗如图7-10所示,两个极薄的同心导体球壳A和B,半径分别为RA和RB ,现让A壳接地,而在B壳的外部距球心d的地方放一个电量为+q的点电荷。试求:(1)A球壳的感应电荷量;(2)外球壳的电势。

〖解说〗这是一个更为复杂的静电感应情形,B壳将形成图示的感应电荷分布(但没有净电量),A壳的情形未画出(有净电量),它们的感应电荷分布都是不均匀的。

此外,我们还要用到一个重要的常识:接地导体(A壳)的电势为零。但值得注意的是,这里的“为零”是一个合效果,它是点电荷q 、A壳、B壳(带同样电荷时)单独存在时在A中形成的的电势的代数和,所以,当我们以球心O点为对象,有

UO = k + k + k = 0

QB应指B球壳上的净电荷量,故 QB = 0

所以 QA = -q

☆学员讨论:A壳的各处电势均为零,我们的方程能不能针对A壳表面上的某点去列?(答:不能,非均匀带电球壳的球心以外的点不能应用定式!)

基于刚才的讨论,求B的电势时也只能求B的球心的电势(独立的B壳是等势体,球心电势即为所求)——

UB = k + k

〖答〗(1)QA = -q ;(2)UB = k(1-) 。

【物理情形2】图7-11中,三根实线表示三根首尾相连的等长绝缘细棒,每根棒上的电荷分布情况与绝缘棒都换成导体棒时完全相同。点A是Δabc的中心,点B则与A相对bc棒对称,且已测得它们的电势分别为UA和UB 。试问:若将ab棒取走,A、B两点的电势将变为多少?

【模型分析】由于细棒上的电荷分布既不均匀、三根细棒也没有构成环形,故前面的定式不能直接应用。若用元段分割→叠加,也具有相当的困难。所以这里介绍另一种求电势的方法。

每根细棒的电荷分布虽然复杂,但相对各自的中点必然是对称的,而且三根棒的总电量、分布情况彼此必然相同。这就意味着:①三棒对A点的电势贡献都相同(可设为U1);②ab棒、ac棒对B点的电势贡献相同(可设为U2);③bc棒对A、B两点的贡献相同(为U1)。

所以,取走ab前  3U1 = UA

                 2U2 + U1 = UB

取走ab后,因三棒是绝缘体,电荷分布不变,故电势贡献不变,所以

  UA′= 2U1

                 UB′= U1 + U2

【答案】UA′= UA ;UB′= UA + UB 

〖模型变换〗正四面体盒子由彼此绝缘的四块导体板构成,各导体板带电且电势分别为U1 、U2 、U3和U4 ,则盒子中心点O的电势U等于多少?

〖解说〗此处的四块板子虽然位置相对O点具有对称性,但电量各不相同,因此对O点的电势贡献也不相同,所以应该想一点办法——

我们用“填补法”将电量不对称的情形加以改观:先将每一块导体板复制三块,作成一个正四面体盒子,然后将这四个盒子位置重合地放置——构成一个有四层壁的新盒子。在这个新盒子中,每个壁的电量将是完全相同的(为原来四块板的电量之和)、电势也完全相同(为U1 + U2 + U3 + U4),新盒子表面就构成了一个等势面、整个盒子也是一个等势体,故新盒子的中心电势为

U′= U1 + U2 + U3 + U4 

最后回到原来的单层盒子,中心电势必为 U =  U′

〖答〗U = (U1 + U2 + U3 + U4)。

☆学员讨论:刚才的这种解题思想是否适用于“物理情形2”?(答:不行,因为三角形各边上电势虽然相等,但中点的电势和边上的并不相等。)

〖反馈练习〗电荷q均匀分布在半球面ACB上,球面半径为R ,CD为通过半球顶点C和球心O的轴线,如图7-12所示。P、Q为CD轴线上相对O点对称的两点,已知P点的电势为UP ,试求Q点的电势UQ 。

〖解说〗这又是一个填补法的应用。将半球面补成完整球面,并令右边内、外层均匀地带上电量为q的电荷,如图7-12所示。

从电量的角度看,右半球面可以看作不存在,故这时P、Q的电势不会有任何改变。

而换一个角度看,P、Q的电势可以看成是两者的叠加:①带电量为2q的完整球面;②带电量为-q的半球面。

考查P点,UP = k + U半球面

其中 U半球面显然和为填补时Q点的电势大小相等、符号相反,即 U半球面= -UQ 

以上的两个关系已经足以解题了。

〖答〗UQ = k - UP 。

【物理情形3】如图7-13所示,A、B两点相距2L ,圆弧是以B为圆心、L为半径的半圆。A处放有电量为q的电荷,B处放有电量为-q的点电荷。试问:(1)将单位正电荷从O点沿移到D点,电场力对它做了多少功?(2)将单位负电荷从D点沿AB的延长线移到无穷远处去,电场力对它做多少功?

【模型分析】电势叠加和关系WAB = q(UA - UB)= qUAB的基本应用。

UO = k + k = 0

UD = k + k = -

U = 0

再用功与电势的关系即可。

【答案】(1);(2) 

【相关应用】在不计重力空间,有A、B两个带电小球,电量分别为q1和q2 ,质量分别为m1和m2 ,被固定在相距L的两点。试问:(1)若解除A球的固定,它能获得的最大动能是多少?(2)若同时解除两球的固定,它们各自的获得的最大动能是多少?(3)未解除固定时,这个系统的静电势能是多少?

【解说】第(1)问甚间;第(2)问在能量方面类比反冲装置的能量计算,另启用动量守恒关系;第(3)问是在前两问基础上得出的必然结论…(这里就回到了一个基本的观念斧正:势能是属于场和场中物体的系统,而非单纯属于场中物体——这在过去一直是被忽视的。在两个点电荷的环境中,我们通常说“两个点电荷的势能”是多少。)

【答】(1)k;(2)Ek1 = k ,Ek2 = k;(3)k 

〖思考〗设三个点电荷的电量分别为q1 、q2和q3 ,两两相距为r12 、r23和r31 ,则这个点电荷系统的静电势能是多少?

〖解〗略。

〖答〗k(++)。

〖反馈应用〗如图7-14所示,三个带同种电荷的相同金属小球,每个球的质量均为m 、电量均为q ,用长度为L的三根绝缘轻绳连接着,系统放在光滑、绝缘的水平面上。现将其中的一根绳子剪断,三个球将开始运动起来,试求中间这个小球的最大速度。

〖解〗设剪断的是1、3之间的绳子,动力学分析易知,2球获得最大动能时,1、2之间的绳子与2、3之间的绳子刚好应该在一条直线上。而且由动量守恒知,三球不可能有沿绳子方向的速度。设2球的速度为v ,1球和3球的速度为v′,则

动量关系 mv + 2m v′= 0

能量关系 3k = 2 k + k + mv2 + 2m

解以上两式即可的v值。

〖答〗v = q 

三、电场中的导体和电介质

【物理情形】两块平行放置的很大的金属薄板A和B,面积都是S ,间距为d(d远小于金属板的线度),已知A板带净电量+Q1 ,B板带尽电量+Q2 ,且Q2<Q1 ,试求:(1)两板内外表面的电量分别是多少;(2)空间各处的场强;(3)两板间的电势差。

【模型分析】由于静电感应,A、B两板的四个平面的电量将呈现一定规律的分布(金属板虽然很薄,但内部合场强为零的结论还是存在的);这里应注意金属板“很大”的前提条件,它事实上是指物理无穷大,因此,可以应用无限大平板的场强定式。

为方便解题,做图7-15,忽略边缘效应,四个面的电荷分布应是均匀的,设四个面的电荷面密度分别为σ1 、σ2 、σ3和σ4 ,显然

(σ1 + σ2)S = Q1 

(σ3 + σ4)S = Q2 

A板内部空间场强为零,有 2πk(σ1 ? σ2 ? σ3 ? σ4)= 0

A板内部空间场强为零,有 2πk(σ1 + σ2 + σ3 ? σ4)= 0

解以上四式易得 σ1 = σ4 = 

               σ2 = ?σ3 = 

有了四个面的电荷密度,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ空间的场强就好求了〔如E =2πk(σ1 + σ2 ? σ3 ? σ4)= 2πk〕。

最后,UAB = Ed

【答案】(1)A板外侧电量、A板内侧电量,B板内侧电量?、B板外侧电量;(2)A板外侧空间场强2πk,方向垂直A板向外,A、B板之间空间场强2πk,方向由A垂直指向B,B板外侧空间场强2πk,方向垂直B板向外;(3)A、B两板的电势差为2πkd,A板电势高。

〖学员思考〗如果两板带等量异号的净电荷,两板的外侧空间场强等于多少?(答:为零。)

〖学员讨论〗(原模型中)作为一个电容器,它的“电量”是多少(答:)?如果在板间充满相对介电常数为εr的电介质,是否会影响四个面的电荷分布(答:不会)?是否会影响三个空间的场强(答:只会影响Ⅱ空间的场强)?

〖学员讨论〗(原模型中)我们是否可以求出A、B两板之间的静电力?〔答:可以;以A为对象,外侧受力·(方向相左),内侧受力·(方向向右),它们合成即可,结论为F = Q1Q2 ,排斥力。〕

【模型变换】如图7-16所示,一平行板电容器,极板面积为S ,其上半部为真空,而下半部充满相对介电常数为εr的均匀电介质,当两极板分别带上+Q和?Q的电量后,试求:(1)板上自由电荷的分布;(2)两板之间的场强;(3)介质表面的极化电荷。

【解说】电介质的充入虽然不能改变内表面的电量总数,但由于改变了场强,故对电荷的分布情况肯定有影响。设真空部分电量为Q1 ,介质部分电量为Q2 ,显然有

Q1 + Q2 = Q

两板分别为等势体,将电容器看成上下两个电容器的并联,必有

U1 = U2   =  ,即  = 

解以上两式即可得Q1和Q2 

场强可以根据E = 关系求解,比较常规(上下部分的场强相等)。

上下部分的电量是不等的,但场强居然相等,这怎么解释?从公式的角度看,E = 2πkσ(单面平板),当k 、σ同时改变,可以保持E不变,但这是一种结论所展示的表象。从内在的角度看,k的改变正是由于极化电荷的出现所致,也就是说,极化电荷的存在相当于在真空中形成了一个新的电场,正是这个电场与自由电荷(在真空中)形成的电场叠加成为E2 ,所以

E2 = 4πk(σ ? σ′)= 4πk( ? 

请注意:①这里的σ′和Q′是指极化电荷的面密度和总量;② E = 4πkσ的关系是由两个带电面叠加的合效果。

【答案】(1)真空部分的电量为Q ,介质部分的电量为Q ;(2)整个空间的场强均为 ;(3)Q 。

〖思考应用〗一个带电量为Q的金属小球,周围充满相对介电常数为εr的均匀电介质,试求与与导体表面接触的介质表面的极化电荷量。

〖解〗略。

〖答〗Q′= Q 。

四、电容器的相关计算

【物理情形1】由许多个电容为C的电容器组成一个如图7-17所示的多级网络,试问:(1)在最后一级的右边并联一个多大电容C′,可使整个网络的A、B两端电容也为C′?(2)不接C′,但无限地增加网络的级数,整个网络A、B两端的总电容是多少?

【模型分析】这是一个练习电容电路简化基本事例。

第(1)问中,未给出具体级数,一般结论应适用特殊情形:令级数为1 ,于是

 +  =  解C′即可。

第(2)问中,因为“无限”,所以“无限加一级后仍为无限”,不难得出方程

 +  = 

【答案】(1)C ;(2)C 。

【相关模型】在图7-18所示的电路中,已知C1 = C2 = C3 = C9 = 1μF ,C4 = C5 = C6 = C7 = 2μF ,C8 = C10 = 3μF ,试求A、B之间的等效电容。

【解说】对于既非串联也非并联的电路,需要用到一种“Δ→Y型变换”,参见图7-19,根据三个端点之间的电容等效,容易得出定式——

Δ→Y型:Ca = 

          Cb = 

          Cc = 

Y→Δ型:C1 = 

         C2 = 

         C3 = 

有了这样的定式后,我们便可以进行如图7-20所示的四步电路简化(为了方便,电容不宜引进新的符号表达,而是直接将变换后的量值标示在图中)——

【答】约2.23μF 。

【物理情形2】如图7-21所示的电路中,三个电容器完全相同,电源电动势ε1 = 3.0V ,ε2 = 4.5V,开关K1和K2接通前电容器均未带电,试求K1和K2接通后三个电容器的电压Uao 、Ubo和Uco各为多少。

【解说】这是一个考查电容器电路的基本习题,解题的关键是要抓与o相连的三块极板(俗称“孤岛”)的总电量为零。

电量关系:++= 0

电势关系:ε1 = Uao + Uob = Uao ? Ubo 

          ε2 = Ubo + Uoc = Ubo ? Uco 

解以上三式即可。

【答】Uao = 3.5V ,Ubo = 0.5V ,Uco = ?4.0V 。

【伸展应用】如图7-22所示,由n个单元组成的电容器网络,每一个单元由三个电容器连接而成,其中有两个的电容为3C ,另一个的电容为3C 。以a、b为网络的输入端,a′、b′为输出端,今在a、b间加一个恒定电压U ,而在a′b′间接一个电容为C的电容器,试求:(1)从第k单元输入端算起,后面所有电容器储存的总电能;(2)若把第一单元输出端与后面断开,再除去电源,并把它的输入端短路,则这个单元的三个电容器储存的总电能是多少?

【解说】这是一个结合网络计算和“孤岛现象”的典型事例。

(1)类似“物理情形1”的计算,可得 C = Ck = C

所以,从输入端算起,第k单元后的电压的经验公式为 Uk = 

再算能量储存就不难了。

(2)断开前,可以算出第一单元的三个电容器、以及后面“系统”的电量分配如图7-23中的左图所示。这时,C1的右板和C2的左板(或C2的下板和C3的右板)形成“孤岛”。此后,电容器的相互充电过程(C3类比为“电源”)满足——

电量关系:Q1′= Q3

          Q2′+ Q3′= 

电势关系: = 

从以上三式解得 Q1′= Q3′=  ,Q2′=  ,这样系统的储能就可以用得出了。

【答】(1)Ek = ;(2) 。

〖学员思考〗图7-23展示的过程中,始末状态的电容器储能是否一样?(答:不一样;在相互充电的过程中,导线消耗的焦耳热已不可忽略。)

☆第七部分完☆

查看答案和解析>>


同步练习册答案