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1、2022年人教版高中物理選修3-1 第一章 第2節(jié) 庫侖定律 教案1
三維目標
知識與技能
1.掌握庫侖定律,要求知道點電荷的概念,理解庫侖定律的含義及其公式,知道靜電力常量;
2.會用庫侖定律的公式進行有關(guān)的計算;
3.知道庫侖扭秤的實驗原理。
過程與方法
通過演示讓學(xué)生探究影響電荷間相互作用力的因素,再得出庫侖定律。
情感態(tài)度與價值觀
1.培養(yǎng)學(xué)生的觀察和探索能力;
2.使學(xué)生學(xué)到抓住主要因素,忽略次要因素是物理學(xué)中研究問題的常用的科學(xué)方法。
教學(xué)重點
掌握庫侖定律──真空中點電荷間作用力的大小的計算及方向的判定。
教學(xué)難點
利用庫侖定律公式進行有關(guān)計算。
2、
教學(xué)方法
實驗法、類比法、講授法。
教具準備
有機玻璃棒兩根、絲綢一塊、細絲線一條、枕形導(dǎo)體兩個、球形導(dǎo)體(均帶絕緣柄)大小各一個。
教學(xué)過程
[新課導(dǎo)入]
電荷間存在相互作用,同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。人們最早就是通過電荷之間的相互作用來認識電荷的。在牛頓力學(xué)成功地研究了物體的機械運動之后,18世紀的物理學(xué)家們很自然地把帶電物體在相互作用中的表現(xiàn),與力學(xué)中的作用力聯(lián)系起來了。那么,電荷之間作用力的大小決定于哪些因素呢?
本節(jié)課我們一起探究電荷間相互作用的規(guī)律。
[新課教學(xué)]
一、探究影響電荷間相互作用力的因素
電荷之間的相互作用力跟什么因素有關(guān)?下面我們通過實
3、驗來探究這個問題。
【演示】
探究影響電荷間相互作用力的因素
O是一個帶正電的物體。把系在絲線上的帶正電的小球先后掛在圖中P1、P2、P3等位置,比較小球在不同位置所受帶電體的作用力的大小。這個力的大小可以通過絲線偏離豎直方向的角度顯示出來。
使小球處于同一位置,增大或減少小球所帶的電荷量,比較小球所受作用力的大小。
+
O
F
P1
P2
P3
哪些因素影響電荷間的相互作用力?這些因此對作用力的大小有什么影響?
在兩帶電物體所帶的電荷量不變的情況下,兩帶電物體的位置不同,懸掛小球的絲線與豎直方向的偏角不同,且距離越近,偏角越大。偏角越大,說明小球所受電力越大,即兩球距
4、離越小,電荷間的作用力越大。
在兩帶電物體的距離不變的情況下,增大或減少小球所帶的電荷量,帶電量越大,偏角越大。說明帶電量越大,電荷間的作用力越大。
實驗表明:電荷之間的作用力隨著電荷量的增大而增大,隨著距離的增大而減小。
這隱約使我們猜想:電荷之間的作用力會不會與萬有引力具有相似的形式呢?也就是說,帶電物體之間的相互作用力,會不會與它們的電荷量的乘積成正比,與它們之間距離的二次方成反比?
事實上,電荷之間的作用力與引力的相似性早已引起當年一些研究者的注意,卡文迪許和普里斯特利等人都確信“平方反比”規(guī)律適用于電荷間的力。
然而,他們也發(fā)現(xiàn),引力與電荷間的力并非完全一樣,而且我們上面的
5、實驗也僅僅是定性的,并不能證實我們的猜想。這一科學(xué)問題早在我國東漢時期已經(jīng)掌握了電荷間相互作用的定性規(guī)律,定量討論電荷間相互作用,則是兩千年之后的法國物理學(xué)家?guī)靵?。庫侖做了大量實驗,?785年得出了庫侖定律。
二、庫侖定律
1.點電荷
實際的帶電體都有一定的大小和形狀,帶電體的大小、形狀及電荷的分布等因素都會影響電荷間的作用力。在中學(xué)物理中,在一定條件下,可不考慮這些因素的影響,這時將帶電體看作點電荷。
(1)點電荷
將帶電體看做帶電的點,叫做點電荷。
點電荷將實際的帶電體抽象成一個帶電的點,是一種理想模型,實際上是不存在的。點電荷的概念類似質(zhì)點的概念,也是一種理想化的模型。
6、(2)把帶電體處理為點電荷的條件
在實際情況中,帶電體能否看作點電荷須具體問題具體分析,不能只從帶電體本身的大小或帶電量的多少來判斷。
①當帶電體的大小、形狀及電荷的分布對相互作用力沒有影響或影響可忽略時,可將帶電體看作點電荷。
②當帶電體的線度比起相互作用的距離小很多,不考慮大小和電荷的具體分布時,帶電體可視為點電荷。
任一帶電體都可看成是由許多點電荷組成的。
2.庫侖定律
真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,與它們的電荷量的乘積成正比,與它們的距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上。再根據(jù)同性相斥,異性相吸進一步確定。
這個規(guī)律叫做庫侖定律。電荷間這種相互作用力叫做
7、靜電力或庫侖力。
三、庫侖的實驗
1.庫侖扭秤
如圖所示,細銀絲的下端懸掛一根絕緣棒,棒的一端是一個帶電的金屬小球A,另一端有一個不帶電的球B,B與A所受的重力平衡。當把另一個帶電的金屬球C插入容器并使它靠近A時,A和C之間的作用力使懸絲扭轉(zhuǎn),通過懸絲扭轉(zhuǎn)的角度可以比較力的大小。
改變A和C之間泊距離r,記錄每次懸絲扭轉(zhuǎn)的角度,便可找到力F與距離r的關(guān)系,結(jié)果是力F與距離r的二次方成反比,即
F∝
在庫侖那個年代,還不知道怎樣測量物體所帶的電荷量,甚至連電荷量的單位都沒有。庫侖發(fā)現(xiàn),兩個相同的帶電金屬小球互相接觸后,它們對相隔同樣距離的第三個帶電小球的作用力相等,所以他斷定這兩個小
8、球所帶的電荷量相等。如果把一個帶電金屬小球與另一個不帶電的完全相同的金屬小球接觸,前者的電荷量就會分給后者一半。庫侖就用這個方法,把帶電小球的電荷量q分為
,,,……
這樣庫侖又發(fā)現(xiàn)了電荷間的作用力與電荷量的關(guān)系:力F與q1和q2的乘積成正比,即
F∝q1q2
綜合上面的兩個方面,有
F∝
2.庫侖定律公式
如果用q1和q2表示兩個點電荷的電荷量,用r表示它們之間的距離,用F表示它們之間的相互作用力,庫侖定律的公式為:
F=
式中的k是比例系數(shù),叫做靜電力常量。
在國際單位制中,電荷量的單位是C,力的單位是N,距離的單位是m,上述公式中各物理量的單位都已確定,k的數(shù)值就要由
9、實驗來測定,結(jié)果是
k=9.0×109N·m2/C2。(“二重九”)
這就是說,兩個電荷量為1C的點電荷在真空中相距1m,相互作用力是9.0×109N,差不多相當于一百萬噸的物體所受的重力!由此可見,庫侖是一個非常魘電荷量單位,我們幾乎不可能做到使相距1m的兩個物體都帶1C的電荷量。通常,一把梳子和衣服摩擦后所帶的電量不到百萬分之一庫侖,但天空中發(fā)生閃電之前,巨大的云層中積累的電荷可達幾百庫侖。
3.關(guān)于庫侖定律的說明
(1)適用條件:真空(干燥的空氣)、靜止點電荷;
(2)計算時q1、q2僅取電荷量的絕對值,方向再判斷。
(3)各物理量均取國際制單位。
(4)兩個電荷間的靜電力
10、是作用力和反作用力。如果點電荷不止兩個,點電荷受到的靜電力等于各點電荷獨立作用時所受各力的矢量和。
庫侖定律給出的雖然是點電荷間的靜電力,但是,任何一個帶電體都可以看成是由許多點電荷組成的。所以,如果知道帶電體上的電荷分布,根據(jù)庫侖定律和平行四邊形定則就可以求出帶電體間的靜電力的大小和方向。
(5)在庫侖定律中,當r→0時,兩個電荷間的作用力F→∞,這是沒有物理意義的。因為這時的兩個帶電體已不能看作點電荷,不能直接用庫侖定律來計算它們之間的相互作用力。
(6)庫侖定律和萬有引力定律都遵從二次平方反比規(guī)律,但仍是性質(zhì)不同的兩種力。萬有引力只能是相互吸引的力,絕沒有相排斥的力。人們至今還不能
11、說明它們的這種相似性,物理學(xué)家還在繼續(xù)研究,希望大家能學(xué)有所成,以后在這方面的研究有所突破。但兩者是有的。兩物體間的萬有引力總是引力,兩帶電體的庫侖力既有引力,也有斥力。對于微觀的帶電粒子,它們間的庫侖力要比萬有引力大得多。
【例題1】已知氫核(質(zhì)子)的質(zhì)量是1.67×10-27 kg,電子的質(zhì)量是9.1×10-31kg,在氫原子內(nèi)它們之間的最短距離為5.3×10-11 m。試比較氫原子中氫核與電子間的庫侖力和萬有引力。
解析:氫核與電子所事的電荷量都是1.60×10-19C。
=8.2×10-8N
=3.6×10-47N
=2.3×1039
電子和質(zhì)子的靜電引力是它們間萬有引力的
12、2.3×1039倍,可見,微觀粒子間的萬有引力遠小于庫侖力,因此,在研究微觀帶電粒子的相互作用時,經(jīng)常把萬有引力忽略。
【例題2】真空中有三個點電荷,它們固定在邊長50cm的等邊三角形的三個頂點上,每個點電荷都是+2×10-6C,求它們各自所受的庫侖力。
q1
q2
q3
F1
F2
F
解析:按題意作圖。每個點電荷都受到其他兩個點電荷的斥力,情況相同,只要求出一個點電荷(例如q3)所受的力即可。
q3共受F1和F2兩個力的作用,q1=q2=q3=q,相互距離r都相同,所以
=0.144N
根據(jù)平行四邊形定則,合力是
F=2F1cos30o=0.25N
合力方向沿q1與q2連線的垂直平分線向外。
[小結(jié)]
本節(jié)課學(xué)習(xí)了電荷間相互作用力的規(guī)律,知道真空中兩個靜止的點電荷間的相互作用力與它們的電荷量的乘積成正比,與它們距離的二次方成反比,兩個正電荷的作用力大小F=,方向在兩點電荷的連線上,同種相斥、異種相吸。知道電荷間相互作用力的規(guī)律,就能運用這一規(guī)律解決相關(guān)的問題。
[布置作業(yè)]
教材第9頁“問題與練習(xí)”。
閱讀《科學(xué)漫步──靜電復(fù)印》。