第01講 電場力的性質(原卷版)-2024-2025學年高二物理上學期中期末復習精細講義_第1頁
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第01講電場力的性質——劃重點之高二期中期末復習精細講義考點1三種起電方式考點2庫侖定律的理解和運用考點3電場強度的理解和計算考點4電場線的理解及應用考點5靜電防止與利用考點1:三種起電方式1.摩擦起電(1)定義∶很多物體都會由于摩擦而帶電,這種方式為摩擦起電.(2)本質∶當兩個不同物體互相摩擦時,由于不同物體的原子核對核外電子的束縛能力不同,束縛能力強的物體在摩擦過程中得到電子帶負電,束縛能力弱的物體在摩擦過程中失去電子帶正電.2.接觸起電(1)產生∶由于帶電物體所帶的同種電荷之間會相互排斥,如果和另一個導體接觸,帶電體上的部分電荷就會轉移到這個導體上,使這個導體也帶上同種電荷.(2)本質∶自由電荷(電子)在帶電體與導體之間發(fā)生轉移.(1)電荷量分配原則(兩個完全相同的金屬球)①帶同種電荷(電荷量分別為Q1和Q2),接觸后平分原來所帶電荷量的總和,②帶異種電荷(電荷量分別為Q1和-Q2),接觸后先中和再平分,③接觸起電時,兩個完全相同的金屬球相互接觸電荷量分配情況簡單,但不同的物體接觸后電荷量分配情況復雜,大多靠實驗才能確定.3.靜電感應與感應起電(1)靜電感應:把帶電體移近不帶電的導體,導體的電荷分布會發(fā)生變化的現(xiàn)象.感應起電的對象一定是金屬導體。(2)感應起電:利用靜電感應原理使導體帶電的過程.(3)規(guī)律:近端感應異種電荷,遠端感應同種電荷.關于靜電感應中導體接地問題,具體有以下幾種情況:①如圖甲所示,當帶正電的帶電體C靠近不帶電的導體A、B時,如果導體不接地,由于靜電感應現(xiàn)象,靠近C的A帶負電,遠離C的B帶等量的正電.②如圖乙所示,當B接地時,在導線的連接下,導體A、B和大地組成了一個大導體,這時近端為A,而遠端為大地由于靜電感應,A帶負電,而B原來感應出的正電荷被從大地流來的負電荷(即電子,這里要注意,并非正電荷流入了大地)中和了.③如圖丙所示,如果是A接地,導體A、B和大地還是組成一個大導體.新的導體仍然是A離帶電體C最近,大地離C最遠.由于靜電感應,A仍然帶負電.④如果②③兩種情況不是接地,而是改為用手觸摸A或B,則結果相同.【典例1】塑料板甲和有機玻璃板乙都有絕緣手柄,相互摩擦之后能夠帶上等量的異種電荷。驗電器最上邊是空心金屬球,甲和乙能夠被放進空心金屬球內。某同學把互相摩擦過的甲和乙伸入球內,甲、乙不接觸且都不與金屬球接觸,若該同學希望驗電器箔片出現(xiàn)張開、閉合、再張開的現(xiàn)象,以下哪種操作能夠幫他把希望變成現(xiàn)實()A.僅甲或者乙伸入球內 B.甲、乙先后伸入球內C.甲、乙同時伸入球內,然后甲或乙撤出 D.甲、乙先后伸入球內,然后甲或乙撤出【典例2】已知電子的電荷量為e=?1.60×10?19CA.球B向球A轉移了2.5×109個電子 B.球B向球A轉移了C.球A向球B轉移了2.5×109個電子 D.球A向球B轉移了【典例3】如圖所示,不帶電的枕形導體的A、B兩端各連有一對金箔,當帶正電小球C靠近A端時()A.A端聚集負電荷,A端的金箔張開B.B端聚集負電荷,B端的金箔張開C.用手觸摸枕形導體后,移走C,導體帶上正電荷D.用手觸摸枕形導體后,移走C,導體依然不帶電【典例4】用金屬箔做成一個不帶電的圓環(huán),放在干燥的絕緣桌面上。小明同學用絕緣材料做的筆套與頭發(fā)摩擦后,將筆套自上向下慢慢靠近圓環(huán),當距離約為0.5cm時圓環(huán)被吸引到筆套上,如圖所示。對上述現(xiàn)象的判斷與分析,下列說法不正確的是()A.摩擦使筆套帶電B.筆套靠近圓環(huán)時,圓環(huán)上、下部感應出異號電荷C.筆套碰到圓環(huán)后,筆套所帶的電荷立刻被全部中和D.圓環(huán)被吸引到筆套的過程中,圓環(huán)所受靜電力的合力大于圓環(huán)的重力【典例5】絕緣泡沫板上安裝有一絕緣支架,支架一端通過絲線懸吊著一個金屬球?,F(xiàn)通過接觸使金屬球帶上一定量的負電,然后在小球下方(帶上絕緣手套)不斷疊放原本不帶電的金屬硬幣,硬幣始終未和小球接觸,則下列說法正確的是()A.絲線上的拉力保持不變B.絲線上的拉力會不斷減小C.最上方的硬幣會帶正電D.用不帶絕緣手套的手觸摸硬幣,上方硬幣所帶電荷會消失考點2:庫侖定律的理解和運用1.元電荷、點電荷(1)元電荷:指最小的電荷量e=1.60×10-19C,所有帶電體的電荷量都是元電荷的整數(shù)倍.(2)點電荷:代表帶電體的有一定電荷量的點,忽略帶電體的大小和形狀的理想化模型.2.電荷守恒定律內容:電荷既不會創(chuàng)生,也不會消滅,它只能從一個物體轉移到另一個物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分;在轉移過程中,電荷的總量保持不變.3.庫侖定律(1)內容: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.(2)表達式:F=keq\f(q1q2,r2),式中k=9.0×109N·m2/C2,叫做靜電力常量.(3)適用條件:真空中的點電荷(庫侖定律適用于真空環(huán)境,干燥空氣中也基本適用;適用于靜止的點電荷,低速運動的點電荷也基本適用).①在空氣中,兩個點電荷的作用力近似等于真空中的情況,可以直接應用公式;②當兩個帶電體的間距遠大于本身的大小時,可以把帶電體看成點電荷.(4)庫侖力的方向:由相互作用的兩個帶電體決定,且同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引.①對于兩個均勻帶電絕緣球體,可以將其視為電荷集中于球心的點電荷,r為兩球心之間的距離.②對于兩個半徑較大的帶電金屬球,要考慮其表面電荷的分布狀況.例如兩球球心間距離為3r,不是遠遠大于r,不能把兩球當成點電荷處理.③不能根據(jù)公式錯誤地推論:當r→0時,F(xiàn)→∞.其實,在這樣的條件下,兩個帶電體已經(jīng)不能再看成點電荷了.④在用庫侖定律公式進行計算時,無論是正電荷還是負電荷,均代入電量的絕對值計算庫侖力的大小.⑤兩個點電荷間相互作用的庫侖力滿足牛頓第三定律,大小相等、方向相反.⑥庫侖力存在極大值,由公式F=keq\f(q1q2,r2)可以看出,在兩帶電體的間距及電量之和一定的條件下,當q1=q2時,F(xiàn)最大.4.庫侖力的疊加(1)兩個點電荷間的作用力不會因第三個點電荷的存在而改變.(2)兩個或者兩個以上點電荷對某一個點電荷的作用力等于各點電荷單獨對其作用力的矢量和,如圖所示.5.“三個自由點電荷平衡”的問題平衡條件每個點電荷受到另外兩個點電荷的合力為零或每個點電荷處于另外兩個點電荷產生的合場強為零的位置平衡規(guī)律6.庫侖力作用下的平衡問題和動力學問題解決庫侖力作用下平衡問題的方法步驟庫侖力作用下平衡問題的分析方法與純力學平衡問題的分析方法是相同的,只是在原來受力的基礎上多了電場力.具體步驟如下:解決與電場力有關的動力學問題的一般思路:【典例6】對于庫侖定律,下列說法中正確的是()A.凡計算兩個電荷間的作用力,都可以使用公式F=kB.相互作用的兩個點電荷,不論它們的電荷量是否相等,它們之間相互作用的庫侖力大小一定相等C.由F=kqD.若兩個點電荷的電荷量各減為原來的一半,彼此間的距離減半,則它們之間的庫侖力大小減為原來的二分之一【典例7】兩個完全相同的金屬小球A、B帶電量均為+Q(均可看作點電荷),分別固定在間距為r的兩處時,兩球間靜電力的大小為F,現(xiàn)讓另一帶電量為?12QA.516F B.58F C.【典例8】如圖所示,半徑均為r的兩個金屬球,其球心相距為3r,現(xiàn)使兩球帶上等量的同種電荷,電荷量都為q,設靜電力常量為k。則對兩球間的靜電力F的判斷正確的是()A.F=kq2r2 B.F=k【典例9】如圖所示,光滑絕緣圓弧形軌道豎直放置。質量均為M,帶電量均為+q的A、B兩小球分別處于圓心等高處和圓弧最低點。B球受到水平向左外力F的作用,使A、B均處于靜止狀態(tài)。由于A球緩慢漏電,導致其高度緩慢降低,B球仍保持靜止狀態(tài)。A球下降過程中,下列說法正確的有()A.A、B兩球之間的電場力變大 B.A球所受的支持力大小不變C.B球所受外力F不變 D.B球所受的支持力變大【典例10】如圖,真空中有三個點電荷固定在同一直線上,電荷量分別為Q1、Q2和Q3,P點和三個點電荷的連線與點電荷所在直線的夾角分別為60°、90°、和30°。若位于A.Q1=2q,QC.Q1=?2q,Q【典例11】如圖,在真空中用兩根同樣長的絕緣細線,把兩個帶同種電荷的可視為質點的小球A、B懸掛在一點。兩小球的質量分別為mA、mB,帶電量不相等,兩球所受靜電力分別為FA、FB。兩小球靜止時,細線與豎直方向的偏角相等。則()A.mB.mAC.FAD.FA【典例12】(多選)如圖所示,在光滑絕緣水平地面上沿一直線有三個帶電小球A、B、C(可視為質點),質量均為m。A、B兩球均帶正電,電荷量分別為3q和q,A、B之間距離為L,B、C之間距離為2L,為保證三球間距不發(fā)生變化,將一水平向右的恒力F作用于C球,使三球一起向右勻加速直線運動,已知靜電力常量為k,則()A.C球帶正電 B.C球帶負電C.恒力F的大小為60kq2L考點3:電場強度的理解和計算1.電場(1)定義:存在于電荷周圍,能傳遞電荷間相互作用的一種特殊物質.(2)基本性質:對放入其中的電荷有力的作用.2.電場強度(1)定義:放入電場中某點的電荷受到的電場力F與它的電荷量q的比值.(2)定義式:E=eq\f(F,q).單位:N/C或V/m.(3)矢量性:規(guī)定正電荷在電場中某點受電場力的方向為該點電場強度的方向.3.三個場強公式的比較表達式比較E=eq\f(F,q)E=keq\f(Q,r2)E=eq\f(U,d)公式意義電場強度定義式真空中點電荷的電場強度決定式 勻強電場中E與U的關系式適用條件一切電場①真空;②點電荷勻強電場決定因素由電場本身決定,與檢驗電荷q無關由場源電荷Q和場源電荷到該點的距離r共同決定由電場本身決定,d為兩點沿場強方向的距離4.電場的疊加(1)疊加原理:多個電荷在空間某處產生的電場為各電荷在該處所產生的電場場強的矢量和.(2)運算法則:平行四邊形定則,如圖所示.求電場強度的特殊方法對稱法利用帶電體電荷分布具有對稱性,或帶電體產生的電場具有對稱性的特點求合場強的方法。一般選合場強為零的點,先利用點電荷在該點的場強計算公式E=keq\f(Q,r2)求出點電荷的場強,再利用合場強為零確定不規(guī)則平面或導體在該點的場強,然后即可通過對稱的方法找到所求位置的場強。補償法對于殘缺不全的球體或規(guī)則物體,可以先補上原來模型中的同種電荷,補上的量要滿足題干要求,然后再補上等量的異種電荷,保證正負電荷相互抵消,對原模型沒有產生影響。計算時即可把等量同種電荷先計算,再把補上的異種電荷單獨計算。極限法物理中體現(xiàn)極限思維的常用方法有極限法。極限法是把某個物理量推向極端,從而做出科學的推理分析,給出判斷或導出一般結論.極限思維法在進行某些物理過程分析時,具有獨特作用,使問題化難為易,化繁為易,收到事半功倍的效果微元法可將帶電圓環(huán)、帶電平面等分成許多微元電荷,每個微元電荷可看成點電荷,再利用公式和電場強度疊加原理求出合電場強度【典例13】對電場強度的理解,以下說法正確的是()A.若移走電場中P點的試探電荷,則P點的電場強度變?yōu)?B.勻強電場中電場強度處處相同,所以任何電荷在勻強電場中受力都相同C.電場強度公式E=Fq表明,電場強度的大小與試探電荷的電荷量q成反比,若D.點電荷的電場強度公式E=kQr2表明,點電荷周圍某點電場強度的大小,與該點到場源電荷距離r的二次方成反比,在r【典例14】直角坐標系xOy中,M、N兩點位于x軸上,G、H兩點坐標如圖。M、N兩點各固定在一負點電荷,一電量為Q的正點電荷置于O點時,G點處的電場強度恰好為零,靜電力常量用k表示,若將該正點電荷移動到G點,則H點處場強的大小和方向分別為()A.3kQ4a2,沿y軸負向 B.3kQC.5kQ4a2,沿y軸正向 D.5kQ【典例15】如圖所示,在正方形的四個頂點ABCD固定四個電荷量大小相等的點電荷,K、L、M、N分別為正方形四條邊的中點,O為正方形的中心。已知A點處的點電荷為正電荷,L處場強方向垂直于BC向右,K點的場強方向沿KB方向指向B點,下列判斷正確的是(

)A.B點處的點電荷是正電荷B.O點的電場強度為零C.N點電場強度的方向垂直于AD邊向左D.K、L兩點的場強之比為(5【典例16】均勻帶電的球殼在球外空間產生的電場等效于電荷集中于球心處產生的電場。如圖所示,在半球面AB上均勻分布正電荷,總電荷量為q,球面半徑為R,CD為通過半球頂點與球心O的軸線,在軸線上有M、N兩點,OM=ON=2R。已知M點的場強大小為E,則N點的場強大小為()A.kq2R2C.kq2R2【典例17】半徑為R的絕緣細圓環(huán)固定在圖示位置,圓心位于O點,環(huán)上均勻分布著電量為Q的正電荷。點A、B、C將圓環(huán)三等分,取走A、B處兩段弧長均為ΔL的小圓弧上的電荷。將一點電荷q置于OC延長線上距O點為2R的D點,O點的電場強度剛好為零。圓環(huán)上剩余電荷分布不變,qA.負電荷,q=2QΔLC.正電荷,q=2QΔL【典例18】如圖所示,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的正電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、b、d三個點,a和b、b和c、c和d間的距離均為R,在a點處有一電荷量為q(q>0)的固定點電荷。已知b點處的場強為E=2kq9R2(k為靜電力常量),方向由b指向aA.E=10kq9R2 B.C.E=k3Q+q3R2 【典例19】如圖所示,在范圍足夠大、方向水平向左的勻強電場中,用絕緣細線懸掛一個質量為m、電荷量為Q的帶負電小球,小球處于靜止狀態(tài),細線與豎直方向的夾角為30°?,F(xiàn)使電場在豎直面內沿逆時針緩慢旋轉90°,同時改變電場的強弱,以保證小球位置始終保持不變。已知重力加速度為g。下列關于旋轉過程中電場強度方向和大小的說法正確的是(

)A.當電場方向豎直向下時,電場強度最小,最小值EB.當電場方向轉過30°角時,電場強度最小,最小值EC.當電場方向轉過60°角時,電場強度最小,最小值ED.當電場方向沿水平方向時,電場強度最大,最大值E【典例20】如圖,水平面上有一水平均勻帶電圓環(huán),帶電量為+Q,其圓心為O點。有一帶電量q,質量為m的小球,在電場力和重力作用下恰能靜止在O點正下方的P點。OP間距為L,P與圓環(huán)邊緣上任一點的連線與PO間的夾角為θ。靜電力常量為k,則帶電圓環(huán)在P點處的場強大小為()A.kQL2 B.kQcos3考點4:電場線的理解及應用1.電場線的特征(1)電場線是假想的,實際電場中不存在。(2)電場線起始于正電荷(或無限遠),終止于無限遠(或負電荷)。靜電場的電場線不閉合。(3)電場線不相交,也不相切。(4)電場線的疏密程度反映電場的強弱,在同一電場里,電場線越密的地方場強越大.(5)電場線不表示電荷在電場中運動的軌跡。(6)電場線上某點的切線方向表示該點的場強方向.(7)沿電場線方向電勢逐漸降低.(8)電場線和等勢面在相交處互相垂直.2.幾種典型電場的電場線分布特點孤立點電荷的電場(如圖甲、乙所示)①正(負)點電荷的電場線呈空間球對稱分布指向外(內)部;②離點電荷越近,電場線越密(場強越大);③以點電荷為球心作一球面,則電場線處處與球面垂直,在此球面上場強大小相等,但方向不同.3.兩種等量點電荷的電場比較等量異種點電荷等量正點電荷電場線分布圖電荷連線上的電場強度沿連線先變小后變大O點最小,但不為零O點最小,向外先變大后變小中垂線上的電場強度O點最大,向外逐漸減小O點最小,向外先變大后變小關于O點對稱位置的電場強度A與A′、B與B′、C與C′等大同向等大反向4.等量同種點電荷中垂線上場強的最大值位置真空中有兩個點電荷,電荷量均為?q(q≥0),固定于相距為2r的P1、P2兩點,O是P1P2連線的中點,M點在P1P2連線的中垂線上,距離O點為r,已知靜電力常量為k,求P1P2中垂線上電場強度的最大值位置?最大值為多少?設P1處的點電荷在P1P2中垂線上某點A處產生的場強與豎直向下的夾角為θ,則根據(jù)場強的疊加原理可知,A點的合場強為令t=cosθ(0≤t<1),即對E求導可得可知當時,即(),E有最大值,且最大值為再根據(jù)幾何關系可知A點到O點的距離為5.電場線的應用6.電場線與帶電粒子在電場中運動軌跡的關系帶電粒子在電場中做直線運動的條件(1)電場線為直線;(2)帶電粒子初速度為零,或速度方向與電場線平行;(3)帶電粒子僅受電場力或所受其他力的合力方向與電場線平行.帶電粒子在電場中做曲線運動如圖所示,帶電粒子自a向b運動,在粒子運動軌跡上某一點作切線,該切線表示粒子在該點速度的方向,如圖中虛線所示;根據(jù)軌跡的彎曲方向,判斷出帶電粒子的受力方向應指向曲線凹側,如圖中F;再根據(jù)帶電粒子的電性,判斷場強的方向:該粒子若帶正電,可判定場強方向指向曲線凹側,且與F方向一致;該粒子若帶負電,可判斷場強方向指向曲線凸側,且與F方向相反.根據(jù)以上分析,已知帶電粒子運動的大致軌跡,可以結合電性判斷已知電場方向.電場線與軌跡問題判斷方法(1)“運動與力兩線法”——畫出“速度線”(運動軌跡在初始位置的切線)與“力線”(在初始位置電場線的切線方向),從兩者的夾角情況來分析曲線運動的情況.(2)“三不知時要假設”——電荷的正負、場強的方向或等勢面電勢的高低、電荷運動的方向.若已知其中的任一個,可順次向下分析判定各待求量;若三個都不知,則要用“假設法”分別討論各種情況.【典例21】某電場區(qū)域的電場線如圖所示,a、b是其中一條電場線上的兩點,下列說法正確的是()A.負電荷在a點受到的靜電力一定小于它在b點受到的靜電力B.a點的場強方向一定沿著a點的電場線向右C.正電荷在a點受到的靜電力一定小于它在b點受到的靜電力D.a點的場強一定小于b點的場強【典例22】如圖所示為點電荷a、b所形成電場的電場線分布圖,在M點放置一個電荷量大小為q的負試探電荷,受到的靜電力大小為F,以下說法中正確的是()A.如果M點處試探電荷的電荷量變?yōu)?q,該處電場強度變?yōu)镕B.M點處的電場強度方向與負試探電荷所受靜電力的方向相同C.由電場線分布圖可知M點處的電場強度比N點處的電場強度大D.a、b為異種電荷【典例23】如圖所示,A、B兩點固定兩個等量的正點電荷,現(xiàn)在其連線中垂線上的P點放一個負點電荷q(不計重力),并由靜止釋放后,下列說法中正確的是()A.負點電荷在從P點到O點運動的過程中,加速度越來越大,速度越來越大B.負點電荷在從P點到O點運動的過程中,加速度越來越少,速度越來越大C.負點電荷運動到O點時加速度為零,速度達最大值D.負點電荷越過O點后,速度越來越小加速度越來越大,直到速度為零【典例24】兩個等量同種點電荷的電場線如圖所示,圖中電場線上下左右均對稱,點P、Q,點M、N,點R、S關于兩點電荷連線的中點O對稱,則(

)A.P、Q兩點電場強度相同B.M、N兩點電場強度相同C.在兩點電荷連線的中垂線上O點電場強度最小D.在R點放一個帶負電小球,小球會向O點做勻加速直線運動【典例25】(多選)如圖所示是一對不等量異種點電荷的電場線分布圖,圖中兩點電荷連線長度為2r,左側點電荷帶電荷量為+2q,右側點電荷帶電荷量為?q,P、Q兩點關于兩電荷連線對稱。由圖可知()A.P、Q兩點的電場強度相同B.M點的電場強度大于N點的電場強度C.若將一試探正電荷由M點靜止釋放,它將沿電場線運動到P點D.兩點電荷連線的中點處的電場強度為3kq【典例26】(多選)如圖所示,AC、BD為圓的兩條互相垂直的直徑,O為圓心,半徑為R。帶電荷量均為Q的正、負點電荷放在圓周上,它們的位置關于豎直線AC對稱,+Q與O點的連線和OC間夾角為60°。下列說法正確的是()A.A點的電場強度大小為kQR2,方向由B.O點的電場強度大小為3kQR2,方向由C.把一個電荷量為-q的點電荷放在O點,則該點電荷所受的電場力為3kqQR2,方向由D.把一個電荷量為+q的正點電荷放在A點,則該點電荷所受的電場力為kqQ3R2,方向由考點5:靜電防止與利用1.靜電平衡狀態(tài)靜電感應現(xiàn)象處于電場中的導體,由于電場力的作用,電荷出現(xiàn)重新分布的現(xiàn)象。靜電平衡狀態(tài)導體中(包括表面上)沒有電荷定向移動的狀態(tài)靜電平衡狀態(tài)的特征(1)導體達到靜電平衡狀態(tài)后內部場強處處為零是指外電場的電場強度與導體表面感應電荷產生的電場強度的矢量和為零,而不是導體表面的感應電荷在導體內部產生的電場強度為零.外電場在導體內部某點產生的電場強度與沒有導體時在該點產生的電場強度相同。(2)處于靜電平衡狀態(tài)的導體,外部表面附近任何一點的場強方向必跟該點的表面垂直。(3)處于靜電平衡狀態(tài)的整個導體是個等勢體,導體的表面為等勢面。(4)孤立帶電體凈電荷只分布在外表面上。(5)金屬導體達到靜電平衡的時間是非常短的。(6)一個孤立的帶電體,在自身所帶電荷的電場中,處于靜電平衡狀態(tài),具有靜電平衡的所有特點。(7)人與大地都是導體,在人摸(觸)導體的過程中,帶電體、人、大地組成一個新導體,達到靜電平衡狀態(tài)。靜電平衡實質(1)在達到靜電平衡的過程中,外電場引起導體內自由電荷的定向移動使導體兩側出現(xiàn)感應電荷,感應電荷的電場和外電場方向相反,使合場強減小,隨著感應電荷的繼續(xù)增加,合場強逐漸減小,直至合場強為零,自由電荷的定向移動停止。(2)靜電平衡的條件:導體內部的合場強為零,即E合=02.尖端放電尖端放電的原理導體尖端的強電場使附近的空氣電離,電離后產生的那些所帶電荷與導體尖端的電荷符號相反的粒子,由于被吸引而奔向尖端,與尖端上的電荷中和,這相當于導體從尖端失去電荷.這種現(xiàn)象叫作尖端放電。尖端放電的應用與防止應用:一般的電子打火裝置、避雷針、工業(yè)煙囪除塵的裝置利用的都是尖端放電的原理.防止:高壓設備中導體的表面盡量光滑會減少電能的損失.避雷針的工作原理當帶電的雷雨云接近建筑物時,由于靜電感應,金屬針出現(xiàn)與云層相反的電荷,通過尖端放電,這些電荷不斷向大氣釋放,中和空氣中的電荷,達到避

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