① 谁最早提出电场线概念
英国物理学家法拉利首先引入了电场强度的图像,他在电场中画了一些线,使这些线上每一点的切线方向都跟该店的场强方向一致,并使线的疏密表示场强的大小,这些线成为电场线.
应该是英国物理学家法拉利.
② 哪位科学家首次提出电场线的概念
英国物理学家法拉利首先引入了电场强度的图像,他在电场中画了一些线,使这些线上每一点的切线方向都跟该店的场强方向一致,并使线的疏密表示场强的大小,这些线成为电场线。
应该是英国物理学家法拉利。
③ 求电场强度的几种方法,并阐述所包含的物理思想
2.库仑定律:F=kQ1*Q2/r^2 (在真空中)
{F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×10^9N·m^2/C^2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}
3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式,场强是本身的性质与电场力和电量无关)
{E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}
4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}
5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}
6.电场力:F=q*E {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}
7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8.电场力做功:WAB=q*UAB=Eq*d
{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}
9.电势能: EA=q*φA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}
10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}
11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-q*UAB (电势能的增量等于电场力做功的负值)
12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}
13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd (S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ε:介电常数)
常见电容器
14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK 或 qU=mVt2/2, Vt=(2qU/m)1/2
15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)
类平抛 垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)
运动 平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m
注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;
(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;
(3)常见电场的电场线分布要求熟记;
(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;
(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;
(6)电容单位换算:1F=10^6μF=10^12pF;
(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;
(8)其它相关内容:静电屏蔽 / 示波管、示波器及其应用 / 等势面/尖端放电等。
(9)电场强度E=U/d=4πkQ/εS,并且做功W=U*q
④ 法拉弟用电场线描绘电场用的什么方法
描述物理概念的方法问题
用电场线描述电场的方法叫做“构造模型法”(所以称之为物理模型)
使用模型法可以将物理量形象直观地表现出来:电场线的方方向,疏密都可以表现电场的方向及强度。电场线与电场的特性是密切对应的。需要特别注意,电场线不是真实存在的,只是为了形象表示物理量而做出的模型。
扩展:与这一模型极相似的就是磁场线,其形象地表现了磁场的性质。分析电场与磁场时,经常用这两个工具来形象地表示其场的特性。
⑤ 什么是电场线,静电场的电场线有什么性质
1、电场线,就是电力线,英文是 field line;
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2、静电场 electrostatic field 的电力线的性质、特点是:
A、从正电荷发出;终止于负电荷;
B、沿着电力线的方向,电势降低;
C、电力线的切线方向,就是该处正电荷的受力方向;
也就是该处负电荷的受力方向的反方向;
D、电力线不能相交;
E、电力线不能形成圈;
F、电力线越密集的地方,电场强度越大。
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3、请参看下面的电力线示意图:
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⑥ 电场线实际上存不存在,他到底是什么,
电场是一种物质,电场线是我们为了能了解电场在某一点的大小和方向而画出来的一种虚拟线,实际上不存在。
⑦ 大学物理求电场强度的几种方法,并阐述所包含的物理思想。
q;q
8.电场力做功:wab=q*uab=eq*d
{wab,uab=wab/,顺着电场线电势越来越低;d=4πkq/εs,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥:检验电荷的电量(c)}
4.真空点(源)电荷形成的电场e=kq/r2
{r:源电荷到该位置的距离(m),q:源电荷的电量}
5;q(定义式;
(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面;c),是矢量(电场的叠加原理):受到电场力的电荷的电量(c),e:电场强度(n/.电势能的变化δeab=eb-ea
{带电体在电场中从a位置到b位置时电势能的差值}
11,uab、q2:两点电荷的电量(c):ab两点间的电压(v):e=f/,r.电场力2.库仑定律.60×10-19j:两极板正对面积,ε:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时:uab=φa-φb:f=q*e
{f:电场力(n);c)}
7.电势与电势差;
(8)其它相关内容.带电粒子沿垂直电场方向以速度vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)
类平抛
垂直电场方向,净电荷只分布于导体外表面;
(6)电容单位换算:1f=10^6μf=10^12pf;
(7)电子伏(ev)是能量的单位;q=-δeab/m=qe/m
注:a点的电势(v)}
10,d,方向在它们的连线上:
ea=q*φa
{ea:带电体在a点的电势能(j),q:电量(c),φa,场强是本身的性质与电场力和电量无关)
{e:电场强度(n/:f=kq1*q2/r^2
(在真空中)
{f.电场力做功与电势能变化δeab=-wab=-q*uab
(电势能的增量等于电场力做功的负值)
12.电容c=q/u(定义式,计算式)
{c:电容(f),q:电量(c),u:电压(两极板电势差)(v)}
13;
(3)常见电场的电场线分布要求熟记,异种电荷互相吸引}
3.电场强度.匀强电场的场强e=uab/d
{uab:ab两点在场强方向的距离(m)}
6:介电常数)
常见电容器
14.带电粒子在电场中的加速(vo=0):w=δek
或
qu=mvt2/2,
vt=(2qu/:静电力常量k=9.0×10^9n·m^2/c^2,q1,d:电场中a、b两点间的电势差(v)(电场力做功与路径无关),e:匀强电场强度:带电体由a到b时电场力所做的功(j),q:带电量(c);2:两点电荷间的距离(m),电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;
(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷;
等势面/尖端放电等。
(9)电场强度e=u/;
(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;
示波管、示波器及其应用
/、计算式,q,导体内部合场强为零.平行板电容器的电容c=εs/:两极板间的垂直距离:两点沿场强方向的距离(m)}
9;2
15,k;4πkd
(s,a=f/,d,电场线与等势线垂直,1ev=1:静电屏蔽
/m)1/:匀速直线运动l=vot(在带等量异种电荷的平行极板中:e=u/d)
运动
平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,导体内部没有净电荷:点电荷间的作用力(n).电势能
⑧ 电场线是不是物理模型
电场线是为了直观形象地描述电场分布,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。电场线是不真实存在的