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高三复习 静电场
高三复习 静电场
提示:

高三复习 静电场

此题是能量守恒和圆周运动的综合考查

在此题中先求出电场力和重力的合力方向和大小
F^2=(mg)^2+(3/4mg)^2
解得F=5/4mg......................................................(1)
此时小球的位置在D点(在圆环最高点的右边,与竖直方向成37°夹角)
再由动能定理可知
mgh-mg(R+Rcos37°)-3/4mg*(htanθ+BC+Rsin37°)=1/2mv^2..........(2)
mv^2/R=F..........................................................(3)
由以上三个公式解得h=17.5R/(4-3tanθ)

静电场的重点是啥呢?
提示:

静电场的重点是啥呢?

第一节 静电现象与电荷守恒
重难点突破法
 三个基本概念辨析
  三种起电方式透析
  电荷守恒定律剖析
易错点辨析法
 电荷理解三纠偏
高效能解题法
  程序法分析感应起电
  元电荷知识与守恒定律
零距离备考法
通过验电器考查感应起电
第二节 探究电荷相互作用规律
重难点突破法
 师生对话学知识
  三维聚焦点电荷
易错点辨析法
  小心这样的错误
高效能解题法
 “割补法”解决非点电荷的电场力问题
  三个共线点电荷间的平衡
零距离备考法
  库仑定律是基础、平衡知识是热点
第三节 静.电与生活
重难点突破法
 放电现象
  静电的应用和防止
本章复习法
库仑定律与力学规律的综合应用
章末高效达标
10分钟反思提升
第二章 电场与示波器
 第一节 探究电场的力的性质
重难点突破法
  快速回顾电场强度
 聚焦电场线
易错点辨析法
  典型错解例析
高效能解题法
  巧用叠加求电场强度
零距离备考法
 电场强度、电场线是高考的两个常考点
第二节 研究电场的能的性质(一)
重难点突破法
  电场力做功的特点
  电势能
 电势差概念扫描
  电场力做功与电势能变化的关系剖析
易错点辨析法
  电场力做功和电势能的变化关系
 高效能解题法
电势能应用举例
  零距离备考法
  电场力做功的三种计算方法
第三节 研究电场的能的性质(二)
重难点突破法
 电势概念理解
  电场双龙会
  列表对比描述电场的四个概念
易错点辨析法
 电势理解两误区
  电场线与等势线的对比
高效能解题法
  匀强电场中等分法的应用
零距离备考法
 五种方法求电势
  关于电势能的三类典型守恒问题
第四节 电容器 电容
重难点突破法
  学习电容“二、二、一”
  探究电容式传感器
易错点辨析法
 认清静电计的真面目
高效能解题法
  三个公式解动态分析题
零距离备考法
  高考中电容器的动态分析问题
第五节 探究电子束在示波管中的运动
重难点突破法
 电场中粒子的偏转问题
  何时考虑重力
  带电粒子的平衡和加速
易错点辨析法
 慎读题干识破陷阱
高效能解题法
  示波管问题例析
零距离备考法
  带电粒子运动是重点,复合场考查是热点
本章复习法
全景展示带电粒子在电场中的运动形式
章末高效达标
10分钟反思提升

静电场指的是什么场?
提示:

静电场指的是什么场?

静电场指的是观察者与电荷相对静止时所观察到的电场。 静电场中的“静”,我认为是绝对静止和相对静止两层意思,绝对静止是观察者与所研究的电荷携带的电荷量不随时间发生变化,相对静止是所研究的电荷和观察者保持相对静止。 静电场中的“场”,我认为是一种客观存在的媒介,这种媒介没有静态质量,是一种区别于日常所见物质的一种特殊形态的物质,基本特征是对置于其中的静止电荷有力的作用。这个力就是我们后续谈到的库仑力。 简介 静电场的电场线起于正电荷或无穷远,终止于负电荷或无穷远,故静电场是有源场。 静电场是保守场,静电场中沿任意闭合路径移动电荷,电场力所做的功都为零。

静电场有什么特点?
提示:

静电场有什么特点?

电场线具有不相交、不中断的特点。 电场线是为了直观形象地描述电场分布而在电场中引入的一些假想的曲线。曲线上每一点的切线方向和该点电场强度的方向一致;曲线密集的地方场强强,稀疏的地方场强弱。 在没有电荷的空间,电场线具有不相交、不中断的特点。静电场的电场线还具有下列性质: 1、电场线不闭合,始于正电荷或无穷远处终止于无穷远或负电荷; 2、电场线垂直于导体表面; 3、电场线与等势面垂直。 电场线的用途: 知道一个电场的电场线,就可判定场强的方向和大小,就可画出等势面,能判定电势高低(沿电场线方向电势降低)。 通过电场中某一面的电场线总条数,称为通过该面的电通量。 应该注意,电场线不是电荷的运动轨迹.根据电场线方向能确定电荷的受力方向和加速度方向,不能确定电荷的速度方向、运动的轨迹.电场线是直线时,电荷运动速度与电场线平行,电荷运动轨迹与电场线重合。