第三省电容器与电容带电粒子在电场中的运动
【基本概念、规律】
一、电容器、电容
1.电容器
(1)组成:由两个彼此绝缘又互相紧靠的导体组成.
(2)带电量:一个极板所带电量的绝对值.
(3)电容器的充、放电
充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两板带上等量的异种电荷,电容器中存储电场能.
放电:使充电后的电容器丧失电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他方式的能.
2.电容
3.平行板电容器
(1)影响诱因:平行板电容器的电容与正对面积成反比,与介质的介电常数成反比,与两极板宽度离成正比.
2.偏转问题
(1)条件剖析:不计重力的带电粒子以速率v0垂直于电场线方向飞入匀强电场.
(2)运动性质:匀变速曲线运动.
(3)处理方式:借助运动的合成与分解.
①沿初速率方向:做匀速运动.
②沿电场方向:做初速率为零的匀加速运动.
非常提示:带电粒子在电场中的重力问题
(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明晰的暗示以外,通常都不考虑重力(但并不忽视质量).
(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明晰的暗示以外,通常都不能忽视重力.
【重要考点归纳】考点一平行板电容器的动态剖析
运用电容的定义式和决定式剖析电容器相关量变化的思路
1.确定不变量,剖析是电流不变还是所带电荷量不变.
(1)保持两极板与电源相连,则电容器两极板间电流不变.
(2)充电后断掉电源,则电容器所带的电荷量不变.
5.在剖析平行板电容器的动态变化问题时高中物理电容器知识点,必须紧抓两个关键点:
(1)确定不变量:首先要明晰动态变化过程中的什么量不变,通常情况下是保持电量不变或板间电流不变.
(2)恰当选择公式:要灵活选定电容的两个公式剖析电容的变化,
考点二带电粒子在电场中的直线运动
1.运动类型
(1)带电粒子在匀强电场中做匀变速直线运动.
(2)带电粒子在不同的匀强电场或交变电场中做匀加速、匀减速的往返运动.
2.剖析思路
(1)依据带电粒子遭到的电场力,用牛顿第二定理求出加速度,结合运动学公式确定带电粒子的运动情况.
(2)按照电场力对带电粒子所做的功等于带电粒子动能的变化求解.此方式既适用于匀强电场,也适用于非匀强电场.
(3)对带电粒子的往返运动,可采取分段处理.
考点三带电粒子在电场中的偏转
1.基本规律
设粒子带电荷量为q,质量为m,两平行金属板间的电流为U,板长为l,板宽度离为d(忽视重力影响),则有
2.两个推论
(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角度总是相同的.
(2)粒子经电场偏转后,合速率的反向延长线与初速率延长线的交点O为粒子水平位移的中点,即O到
3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系:当讨论带电粒子的末速率v时也可以从能量的角度进行求
【思想方式与方法】带电粒子在交变电场中的偏转
1.重视全面剖析(剖析受力特点和运动特性),找到满足题目要求所须要的条件.
2.比较通过电场的时间t与交变电场的周期T的关系:
(1)若t≪T,可觉得粒子通过电场的时间内电场硬度不变,等于刚步入电场时刻的场强.
(2)若不满足上述关系,应注意剖析粒子在电场方向上运动的周期性.
对称思想、等效思想在电场问题中的应用
一、割补法求解电场硬度
因为带电体不规则,直接求解形成的电场硬度较困难,若采取割或补的方式,使之具有某种对称性,进而使问题得到简化.
二、等效法求解电场中的圆周运动
1.带电粒子在匀强电场和重力场组成的复合场中做圆周运动的问题是一类重要而典型的题型.对于这类问题,若采用常规方式求解,过程复杂高中物理电容器知识点,运算量大.若采用“等效法”求解,则过程常常比较简捷.
2.等效法求解电场中圆周运动问题的解题思路:
(3)将物体在重力场中做圆周运动的规律迁移到等效重力场中剖析求解.
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