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第 3 讲 电容器 实验:观察电容器的充、放电现象
带电粒子在电场中的直线运动
目标要求 1.了解电容器的充电、放电过程,会计算电容器充、放电电荷量.2.了解影响平
行板电容器电容大小的因素,能利用公式判断平行板电容器电容的变化.3.利用动力学、功能
观点分析带电粒子在电场中的直线运动.
考点一 电容器及平行板电容器的动态分析
1.电容器
(1)组成:由两个彼此绝缘又相距很近的导体组成.
(2)带电荷量:一个极板所带电荷量的绝对值.
(3)电容器的充、放电:
①充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两极板带上等量的异种电荷,电容器中储存电
场能.
②放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能.
2.电容
(1)定义:电容器所带的电荷量与电容器两极板之间的电势差之比.
(2)定义式:C=.
(3)单位:法拉(F)、微法(μF)、皮法(pF).1 F= 10 6 μF= 10 12 pF.
(4)意义:表示电容器容纳电荷本领的高低.
(5)决定因素:由电容器本身物理条件(大小、形状、极板相对位置及电介质)决定,与电容器
是否带电及电压无关.
3.平行板电容器的电容
(1)决定因素:正对面积、相对介电常数、两板间的距离.
(2)决定式:C=.
1.电容器的电荷量等于两个极板所带电荷量绝对值的和.( × )
2.电容器的电容与电容器所带电荷量成正比,与电压成反比.( × )
3.放电后电容器的电荷量为零,电容也为零.( × )1.两类典型问题
(1)电容器始终与恒压电源相连,电容器两极板间的电势差U保持不变.
(2)电容器充电后与电源断开,电容器两极板所带的电荷量Q保持不变.
2.动态分析思路
(1)U不变
①根据C==先分析电容的变化,再分析Q的变化.
②根据E=分析场强的变化.
③根据U =E·d分析某点电势变化.
AB
(2)Q不变
①根据C==先分析电容的变化,再分析U的变化.
②根据E==分析场强变化.
考向1 两极板间电势差不变
例1 (多选)如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的塑料薄膜制成的,
它与基板构成电容器,并与电阻、电池构成闭合回路.麦克风正常工作时,振动膜随声波左
右振动.下列说法正确的是( )
A.振动膜向右运动时,电容器的板间电场强度不变
B.振动膜向右运动时,a点的电势比b点的电势高
C.振动膜向左运动时,电阻上有从a到b的电流
D.振动膜向左运动时,振动膜所带的电荷量减小
答案 BD
解析 振动膜向右振动时电容器两极板的距离变小,根据E=,电容器板间的电场强度变大,
根据C=电容增大,根据C=,在U不变的情况下,Q增大,电容器充电,R中电流方向向
下,即有从a到b的电流,a点的电势比b点的电势高,A错误,B正确;振动膜向左振动
时电容器两极板的距离变大,根据C=,电容减小,根据C=知,在U不变的情况下,Q减
小,电容器放电,R中电流方向向上,即有从b到a 的电流, C错误,D正确.
例2 如图所示,两块较大的金属板A、B相距为d,水平放置并与一电源相连.以下说法
正确的是( )A.若S保持闭合,将上板A向上平移一小段位移,G 中有a→b的电流
B.若S保持闭合,将下板B向下平移一小段位移,G 中有b→a的电流
C.若S保持断开,将上板A向上平移一小段位移,G中有a→b的电流
D.若S保持断开,将下板B向下平移一小段位移,G中有b→a的电流
答案 B
解析 若S保持闭合,将上板A向上平移一小段距离,极板间距变大,根据电容的决定式 C
= 知,电容C减小,而电容器的电压不变,电容器所带电量为Q=CU,可知Q将减小,电
容器要放电,电路中形成逆时针方向的电流,所以G中有b→a的电流,故A错误.若将下
板B向下平移一小段,板间距离增大,根据电容的决定式C=知,电容C减小,而电容器的
电压不变,则电容器所带电量Q=CU将减小,电容器要放电,电路中形成逆时针方向的电
流,所以G中有b→a的电流,故B正确;S保持断开,将上板A向上平移一小段位移或将
下板B向下平移一小段距离,电容器所带电量不变,G中无电流通过.故C、D错误.
考向2 两极板带电荷量不变
例3 (多选)如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计
所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的 P点,若断
开开关K,将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.静电计指针的张角变小
B.P点电势升高
C.带电油滴向上运动
D.带电油滴的电势能不变
答案 AD
解析 将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,极板间距减小,根据 C=可知,
电容器的电容增大,当开关断开后,两极板的电荷量不变,又U=,所以,极板间的电势差
减小,则静电计指针的张角变小,A正确;根据场强公式,得E===,当断开开关后,极
板的电荷量不变,故可得场强不变,故带电油滴不会移动,根据电势差与场强的关系可知,
P点的电势不变,带电油滴的电势能不变,B、C错误,D正确.考向3 电容器的综合分析
例4 (多选)平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内
部,闭合开关S,电容器充电,稳定后悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示.那么( )
A.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
B.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
C.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ增大
D.开关S断开,带正电的A板向B板靠近,则θ不变
答案 AD
解析 保持开关S闭合,电容器两端的电势差不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离
减小,电场强度E增大,小球所受的电场力变大,θ增大,故A正确,B错误;断开开关
S,电容器所带的电荷量不变,由C=,C=得E===,知d变化,E不变,小球所受电场
力不变,θ不变,故C错误,D正确.
考点二 对接新高考 实验:观察电容器的充、放电现象
1.实验原理
(1)电容器的充电过程
如图所示,当开关S接1时,电容器接通电源,在电场力的作用下自由电子从正极板经过电
源向负极板移动,正极板因失去电子而带正电,负极板因获得电子而带负电.正、负极板带
等量的正、负电荷.电荷在移动的过程中形成电流.
在充电开始时电流比较大(填“大”或“小”),以后随着极板上电荷的增多,电流逐渐减小
(填“增大”或“减小”),当电容器两极板间电压等于电源电压时电荷停止定向移动,电流
I=0 .
(2)电容器的放电过程
如图所示,当开关S接2时,相当于将电容器的两极板直接用导线连接起来,电容器正、负极板上电荷发生中和.在电子移动过程中,形成电流.
放电开始电流较大(填“大”或“小”),随着两极板上的电荷量逐渐减小,电路中的电流逐
渐减小(填“增大”或“减小”),两极板间的电压也逐渐减小到零.
2.实验步骤
(1)按图连接好电路.
(2)把单刀双掷开关S打在上面,使触点1和触点2连通,观察电容器的充电现象,并将结果
记录在表格中.
(3)将单刀双掷开关S打在下面,使触点3和触点2连通,观察电容器的放电现象,并将结果
记录在表格中.
(4)记录好实验结果,关闭电源.
3.注意事项
(1)电流表要选用小量程的灵敏电流计.
(2)要选择大容量的电容器.
(3)实验要在干燥的环境中进行.
考向1 电容器充、放电现象的定性分析
例5 在如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
答案 A
解析 开关接1时,平行板电容器充电,上极板与电源正极相连而带正电,A正确,B错误;
开关接2时,平行板电容器放电,放电结束后上、下极板均不带电,C、D错误.考向2 电容器充、放电现象的定量计算
例6 (2022·山东枣庄市模拟)电流传感器可以测量电流,它的反应非常快,可以捕捉到瞬
间的电流变化;将它与计算机相连还能用计算机显示出电流随时间变化的i-t图象,图甲所
示的电路中:直流电源电动势为8 V,内阻可忽略;C为电容器,先将单刀双掷开关S与1
相连,电源向电容器充电,这个过程可在短时间内完成;然后把开关 S与2相连,电容器通
过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的i-t图象如
图乙所示,(下列结果均保留两位有效数字)
(1)根据i-t图象可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量为________ C;
(2)通过实验数据,计算出电容器的电容为________ F;
(3)如果不改变电路其他参数,只减小电阻 R,充电时 i-t曲线与横轴所围成的面积将
________(填“增大”“不变”或“变小”);充电时间将________(填“变长”“不变”或
“变短”).
答案 (1)1.6×10-3 (2) 2×10-4 (3)不变 变短
解析 (1)根据i-t图象围成的面积可估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量,根据题
图乙知纵坐标每个小格为0.2 mA,横坐标每小格为0.2 s,则每小格所代表的电荷量为q=
0.2×10-3×0.2 C=4×10-5 C,曲线下的小格数的个数大约为 41个,所以电容器全部释放
的电荷量为Q=41q≈1.6×10-3 C
(2)该电容器的电容为C== F=2×10-4 F.
(3)根据电容的计算公式可得电荷量Q=CU,电容器储存的电荷量Q与电阻R无关,如果不
改变电路其他参数,只减小电阻R,充电时i-t曲线与横轴所围成的面积不变;由于电阻对
电流有阻碍作用,所以减小电阻,充电时间将变短.考点三 带电粒子(带电体)在电场中的直线运动
考向1 带电粒子在电场中的直线运动
1.做直线运动的条件
(1)粒子所受合外力F =0,粒子静止或做匀速直线运动.
合
(2)粒子所受合外力F ≠0且与初速度共线,带电粒子将做加速直线运动或减速直线运动.
合
2.用动力学观点分析
a=,E=,v2-v2=2ad.
0
3.用功能观点分析
匀强电场中:W=Eqd=qU=mv2-mv2
0
非匀强电场中:W=qU=E -E
k2 k1
例7 如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M、
电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板有另一质量为m、电荷量为-q的粒子.在电场力的作用
下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时经过平行于正极板且与其相距 l的平面.
若两粒子间的相互作用可忽略,不计重力,则M∶m为( )
A.3∶2 B.2∶1
C.5∶2 D.3∶1
答案 A
解析 设电场强度为E,两粒子的运动时间相同,对电荷量为q的粒子a =,l=·t2;对电
M
荷量为-q的粒子有a =,l=·t2,联立解得=,故选A.
m
考向2 带电体在电场力和重力作用下的直线运动
例8 如图所示,一平行板电容器水平放置,板间距离为d,上下极板开有一小孔,四个质
量均为m、带电荷量均为q的带电小球,其间用长均为的绝缘轻杆相连,处于竖直状态,今
使下端小球恰好位于上极板小孔中,且由静止释放,让四球竖直下落.当下端第二个小球到
达下极板时,速度恰好为零.重力加速度为g,(仅两极板间存在电场)试求:(1)两极板间的电压;
(2)小球运动的最大速度.
答案 (1) (2)
解析 (1)根据动能定理可得4mg×d-2Uq-Uq-Uq=0
解得U=
(2)当两个小球在电场中时,电场力F=×2q=mg<4mg
1
当三个小球在电场中时,电场力F=×3q=mg>4mg
2
故当第三个小球刚进入电场时速度最大,根据动能定理可得4mg×-Uq-Uq=×4mv2-0
解得v=.
考向3 带电粒子在交变电场中的直线运动
1.常见的交变电场
常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等.
2.常见的题目类型
(1)粒子做单向直线运动.
(2)粒子做往返运动.
3.解题技巧
(1)按周期性分段研究.
(2)将――→a-t图象――→v-t图象.
例9 匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象如图所示,当t=0时,在此匀强电场中由
静止释放一个带电粒子(带正电),设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是(
)
A.带电粒子将始终向同一个方向运动B.2 s末带电粒子回到原出发点
C.3 s末带电粒子的速度不为零
D.0~3 s内,电场力做的总功为零
答案 D
解析 由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1 s内的加速度大小为a =,第2 s内加速度大
1
小为a =,故a =2a ,因此先加速1 s再减速0.5 s时速度为零,接下来的0.5 s将反向加速,
2 2 1
v-t图象如图所示:
带电粒子在第1 s做匀加速运动,在第2 s内先做匀减速运动,后反向加速,所以不是始终向
同一方向运动,故A错误;根据速度-时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=2
s时,带电粒子没有回到出发点,故B错误;由图可知,3 s末的瞬时速度为0,故C错误;
因为第3 s末粒子的速度刚好减为0,根据动能定理可知,0~3 s内,电场力做的总功为零,
故D正确.
课时精练
1.(多选)关于电容器的电容,下列说法中正确的是( )
A.根据C=可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两极板间的电压成反比
B.对于确定的电容器,其所带电荷量与两板间的电压成正比
C.无论电容器电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压的比值都恒
定不变
D.电容器所带电荷量增加2倍,则电容增大2倍
答案 BC
解析 电容是电容器本身的性质,一个确定的电容器的电容是不变的,与所带的电荷量无关,
故A、D错误;根据Q=CU,对于确定的电容器,其所带电荷量与两板间的电压成正比,
故B正确;根据电容的定义式C=可知,电容器所带的电荷量与电压的比值是电容,故C正
确.
2.工厂在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设
置如图所示传感器.其中A、B为平行板电容器的上、下两个极板,上、下位置均固定,且
分别接在恒压直流电源的两极上.当流水线上通过的产品厚度增大时,下列说法正确的是(
)A.A、B平行板电容器的电容减小
B.A、B两板间的电场强度增大
C.A、B两板上的电荷量变小
D.有电流从a向b流过灵敏电流计
答案 D
解析 根据平行板电容器的决定式C=可知当产品厚度增大时,导致ε 增大,电容器的电容
r
C增大,A错误;电压U不变,根据Q=CU可知,极板带电荷量Q增加,C错误;电容增
大,故电容器充电,电流从a向b流过灵敏电流计,D正确;两板之间的电势差不变,板间
距不变,则两板间电场强度E=不变,B错误.
3.(多选)如图所示,平行板电容器在充电后不切断电源,此时板间有一带电尘粒恰能在电场
中静止,当正对的平行板左右错开一些时( )
A.带电尘粒将向上运动
B.带电尘粒将保持静止
C.通过电阻R的电流方向为A到B
D.通过电阻R的电流方向为B到A
答案 BC
解析 由于电容器与电源相连,故电容器两端电压不变,因板间距不变,故极板间的场强不
变,带电尘粒所受的电场力不变,带电尘粒仍能保持静止,A错误,B正确;因正对面积减
小,由C=知,C减小,因电压不变,由C=知,Q减小,故电容器放电,因电容器上极板
接电源正极,上极板带正电,所以电流由A流向B,D错误,C正确.
4.静电火箭是利用电场加速工作介质形成高速射流而产生推力的.工作过程简化图如图所
示,离子源发射的离子经过加速区加速,进入中和区与该区域里面的电子中和,最后形成中
性高速射流喷射而产生推力.根据题目信息可知( )
A.M板电势低于N板电势
B.进入中和区的离子速度与离子带电荷量无关
C.增大加速区MN极板的距离,可以增大射流速度而获得更大的推力D.增大MN极板间的电压,可以增大射流速度而获得更大的推力
答案 D
解析 由于加速后的离子在中和区与电子中和,所以被加速的离子带正电,则加速器极板
M电势高,A错误;由动能定理知qU=mv2,解得v=,所以进入中和区的离子速度与比荷、
加速电压有关,与极板距离无关,故D正确,B、C错误.
5.(多选) 如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子
的重力忽略不计).若分别在A、B两板间加下列选项所示的四种周期性变化的电压(各选项
仅展示了一个周期内的电压),则其中一定能使电子打到B板的是( )
答案 CD
解析 加A项所示电压时,电子最初受到向右的电场力,开始向 B板运动,电子先做加速
度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,2t 时刻速度为零,再向A板先加速、
0
后减速至初始位置,且到初始位置时速度变为零,如此在A、B间往复运动,电子有可能打
不到B板,故A错误;加B项所示电压时,电子向B板先匀加速再匀减速,2t 时刻速度为
0
零,再向A板先加速、后减速至初始位置,且到初始位置时速度变为零,如此在A、B间往
复运动,电子有可能打不到B板,故B错误;加C项所示电压时,电子向B板先加速再减
速至速度为零,周而复始,一直向B板运动,一定能到达B板,故C正确;加D项所示电
压时,电子在一个周期内速度的方向不变,一直向B板运动,一定能到达B板,故D正确.
6.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为 θ,极板间距为d,带负电的
微粒质量为m、带电荷量大小为q,从极板M的左边缘A处以初速度v 水平射入,沿直线运
0
动并从极板N的右边缘B处射出,重力加速度为g,则( )A.微粒到达B点时动能为mv2
0
B.微粒的加速度大小等于gsin θ
C.两极板的电势差U =
MN
D.微粒从A点到B点的过程,电势能减少
答案 C
解析 微粒仅受电场力和重力,电场力方向垂直于极板,重力的方向竖直向下,微粒做直线
运动,合力方向沿水平方向,由此可知,电场力方向垂直于极板斜向左上方,合力方向水平
向左,微粒做减速运动,微粒到达B点时动能小于mv2,选项A错误;根据qEsin θ=ma,
0
qEcos θ=mg,解得E=,a=gtan θ,选项B错误;两极板的电势差U =Ed=,选项C正
MN
确;微粒从A点到B点的过程,电场力做负功,电势能增加,电势能增加量为,选项 D错
误.
7.(多选)如图所示电路,电容器两板水平,下板接地,电键K闭合,P为两板间的一固定点,
要使P点的电势升高,下列措施可行的是( )
A.仅断开电键K
B.仅将下板向下平移一些
C.仅将上板向下平移一些
D.断开电键K将下板向下平移一些
答案 BCD
解析 设P到下板的距离为h,仅断开电键K,两板的带电荷量不变,两板间的电场强度不
变,则P点的电势φ =hE不变,A错误;仅将下板向下平移一些,则两极板间电压 U不变,
P
则由E=可知,d增大,则E减小,可知P点与上极板间电势差减小,故P点电势升高;若
仅将上板向下平移一些,则d减小,E增大,可知P点与下极板间电势差增大,则P点电势
升高,B、C正确;断开电键后,电容器的带电荷量不变,板间距离变化时,板间场强不变,
h变大,由φ =hE可知,P点的电势升高,D正确.
P
8.(多选) 一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计)以速度v 逆着电场线方向射入有
0
左边界的匀强电场,场强为E(如图所示),则( )
A.粒子射入的最大深度为B.粒子射入的最大深度为
C.粒子在电场中运动的最长时间为
D.粒子在电场中运动的最长时间为
答案 BD
解析 粒子从射入到运动至右端,由动能定理得-Eqx =0-mv2,最大深度x =,由v
max 0 max 0
=at,a=可得t=,则粒子在电场中运动的最长时间为t =2t=,故选B、D.
max
9.(多选)如图甲所示,A、B两极板间加上如图乙所示的交变电压,A板的电势为0,一质
量为m、电荷量大小为q的电子仅在电场力作用下,在t=时刻从A板的小孔处由静止释放
进入两极板运动,恰好到达B板,则( )
A.A、B两板间的距离为
B.电子在两板间的最大速度为
C.电子在两板间做匀加速直线运动
D.若电子在t=时刻进入两极板,它将时而向B板运动,时而向A板运动,最终到达B板
答案 AB
解析 电子在t=时刻由静止释放进入两极板运动,先加速后减速,在t=T时刻到达B板,
设两板的间距为d,加速度a=,则有d=2×a()2,解得d=,故A正确;由题意可知,经过
时间电子速度最大,则最大速度为v =a·=,故B正确;电子在两板间先向右做匀加速直
m
线运动,然后向右做匀减速直线运动,故C错误;若电子在t=时刻进入两极板,在~时间
内电子做匀加速直线运动,位移x=··(T)2=d>d,说明电子会一直向B板运动并打在B板上,
不会向A板运动,故D错误.
10.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心
有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静
止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平
移,则从P点开始下落的相同粒子将( )
A.打到下极板上
B.在下极板处返回
C.在距上极板处返回
D.在距上极板处返回
答案 D
解析 设带电粒子的质量为m,电容器两极板的电压为U,由动能定理得mg(+d)-qU=
0,若将下极板向上移动,设带电粒子在电场中下降 h,再由动能定理得mg(+h)-qh=0,联立解得h=d