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电场是一个矢量,简单地说是一个有方向有数值的物理量.
若要对电场取正负号的话,首先要取定一个确定的方向(例如x 轴方向),如果电场的方向与你取定的方向一致时(如与x 轴同向),电场就可以写为正的数值.反之,如果电场的方向与你取定的方向相反时(如与x 轴反向),电场就可以写为负的数值.电场力正负号的选取也与电场正负号取法同理.E=KQ/r2 正负号的选取也与你的参考方向有关.
其他类似问题
问题1:一匀强电场,场强方向水平,质量m的正电小球从O点出发 初速度V0,在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成 角做直线运动,求小球运动到最高点时其电势能与在O点的电势能之差.问 为[物理科目]
在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ 角做直线运动.说明重力和电场力的合力和运动方向在一条直线上,和速度方向相反.
由平行四边形则得tanθ=mg/qE
F合=mg/sinθ
则由动能定理得:-F合*S=0-mv0^2/2
S=V0^2sinθ/2g
电场力做功W=-qE*X=-qE*S*cosθ=-mg/tanθ*V0^2sinθ/2g*conθ=-mv0^2cosθ^2/2
EP最高-EP0=-W=mv0^2cosθ^2/2.
如果不用动能定理,则由牛顿第二定律F合=ma【取合力或者加速度方向盘为正方向,二都都是正值】
mg/sinθ=ma
a=g/sinθ
再由匀变速直线运动速度位移公式v^2-v0^2=2as
0-v0^2=2aS 取a=-g/sinθ
v0^2=2(g/sinθ)*S【和v02=2as完全相同的形式.你的问题是不是在这里?】
S=v0^2sing/2g
然后同样求出电势能的变化.
【初速度为v0,末速度为0 ,加速度大小为a的匀减速运动,的速度位移公式为v^2-v0^2=2as.其中加速度取负值.可以作为初速度为0 末速度为v0,加速度为a的匀加速直线运动处理.速度位移公式为v0^2-0=2as,其中加速度取正值】
问题2:关于判断匀强电场场强方向的问题就是这个题..判断方向让人很头疼啊,最后算得一条等差线是b点作ac的垂线.老师说只能靠碰= =,多猜几个方向试..就没正经一点的做法吗?题:[物理科目]
这道题一看就知道的么,三角形三条边比例是3:4:5,a到c比a到b距离刚好是5:4,所以ac连线就是电场线的方向么,又由于a带负电,电势能减小,所以方向是a指向c啦.
这类型的题的正经做法是将电势能变化最大的两点连起来,在这题里就是ac,然后根据根据ab的电势能变化把ac等分成5份,ab的电势能是其中4份那么大,所以将靠近c的倒数第二点与b相连,这样就表示abc之间的电势能关系了.b与该点的连线即等势线
问题3:在场强为E 的匀强电场中,取O点为圆心,r为半径作一圆周,在O点固定一电荷量为+Q的点电荷,a,b,c,d为相互垂直的两条直线和圆周的交点,当把一试探电荷+q放在d 点恰好平衡(如图,不计重力),求:[物理科目]
试探电荷放在d,受到Q的库伦斥力,向上.又受力平衡,所以必然匀强电场向下.kQq/r^2=qE,E=kQ/r^2
放在c,受到Q的向左的库伦斥力,又受到向下的电场力,且两个力大小相等.合力为sqrt(2)kQq/r^2,方向指向左下,与竖直方向成45°
放在b,库仑力和电场力均向下,合力=2kQq/r^2,向下
问题4:匀强电场内部场强为何处处相等很多回答都是电场线平行.那电场线也是知道相等后人为定义的啊,那不是循环论证啊.还有E=kQ/r2,既然说适用点电荷,那么把匀强电场的两个板面看成无数个点电[物理科目]
论证这些公式、定理都是大学物理课程电磁学中的主要内容,你能想到这些,很不错了.
其实,中学中常说的平行板间为匀强,这只是一个理想化的物理模型.真正的匀强电场的产生,需要用一块无限大的平板,并且电荷在上面均匀分布.论证过程需要用到微分的思想.
首先,要证明无限大的平面上的电场方向是与该平面垂直的.证明时假设其不垂直,则翻转平面后电场方向与原方向不同,则假设不成立.
而后,在平面上取一柱面(称为高斯柱面),在根据电场的高斯定理,这里还有对电通量的应用……
我就说这么多好了.中学里这些是考不到的,而如果要在大学里修物理的话,在学过高等数学后,这些都是简单的问题.
问题5:匀强电场内部场强处处相等吗E=kQ/r.r,是吗,那么场强不是与r有关吗,所以我认为匀强电场内部场强不相等[物理科目]
E=kQ/r^2的确没错,但是这是对于点电荷电场而言,匀强电场是点电荷电场叠加而成的,由于电场线,均匀排布,所以匀强电场内部场强相等(场强的大小和方向处处相同的电场
场强大小和方向处处相同的电场,叫做匀强电场,匀强电场中的电场线是距离相等的平行线 .平行正对的两金属板分别带有 等量的正负、电荷后,在两板之间除边缘外就是匀强电场.
匀强电场是最简单、最基本的一种电场,在实际中有广泛的应用,是人们控制带电微粒运动的常用手段之一.常常把它与力学知识、运动学知识结合,综合考查解决问题的能力.)
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