等势线与电场线垂直。
等势线的特点:疏密程度反映电势变化的快慢程度密集:变化大——经过短距离,势降低到下一个等级稀疏:变化小——经过长距离,势降低到下一个等级像地理等高线:密集:说明坡度大等势面越密地方场强越大电场线越密。
电场线的特点:每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致。电场线的疏密与电场强弱的关系:电场线的疏密程度与场强大小有关,电场线密处电场强,电场线疏处电场弱。
扩展资料:
在没有电荷的空间,电场线具有不相交、不中断的特点.静电场的电场线还具有下列性质:
1、电场线不闭合,始于正电荷或无穷远处终止于无穷远或负电荷;
2、电场线垂直于导体表面;
3、电场线与等势面垂直。
感生电场的电场线具有下述特性:
1、电场线是闭合曲线;
2、闭合的电场线包围磁感线。
参考资料来源:百度百科-电场线
参考资料来源:百度百科-等势线
电场线与等势线垂直,电场线的方向指向电势降低的方向。
同时,楚在匀强电场(非匀强电场公式不成立)中,可以用U=Ed公式来进行定量计算,其中d是沿场强方向两点间距离。
电场线起始于正电荷(或来自无穷远)终止于负电荷(或伸向无穷远)但不会在没有电荷的地方中断;
电场线性质:
1、电场线的疏密情况反映电场的强弱,电场线密的地方,场强大;
2、电场线上某点的切线方向就是该点的场强方向;
3、电场线空间中不相交;
4、静电场中电场线不闭合(在变化的电磁场中可以闭合)。
扩展资料
电场线特点:
1、电场线是假想的:电场线是人们用来形象的描述电场的分布而画出的一簇曲线,虽然实验模拟了这簇曲线的形状,但是实验没有证实电场线的真是存在,电场线是假想的。
2、(静电场中)电场线不是闭合曲线,在静电场中,电场线起始于正电荷(或无穷远处),终止于无穷远处(或负电荷),不形成闭合曲线。
3、电场线的每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致。
4、电场线的疏密与电场强弱的关系:
电场线的疏密程度与场强大小有关,电场线密处电场强,电场线疏处电场弱。
5、电场线在空间不相交、不相切、不闭合。
参考资料来源:
百度百科-等势线
百度百科-电场线
电场线和等势线的关系:电场线总是垂直于等势面;电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面;
同时,一定要清楚在匀强电场(非匀强电场公式不成立)中,可以用U=Ed公式来进行定量计算,其中d是沿场强方向两点间距离。
另外还要的是,两个等量异种电荷的中垂线与两个同种电荷的中垂线的电场分布及电势分布的特点。
扩展资料:
电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小,可利用这个特点定性判断电荷受力大小和加速度的大小。
沿着电场线的方向电势降低最快,且电场线密的地方比电场线疏的地方降低更快。
电场线密的地方,等差等势面也越密集。
正电荷顺着电场线的方向移动时,电势能逐渐减小;逆着电场线方向移动时,电势能逐渐增多。如果是负电荷正好相反。
设φA>φB,当q>0时,qφA>qφB,即A点的电势能大于B点的电势能。总结为正电荷在电势高的地方电势能大,而负电荷在电势高的地方电势能小。
离场源正电荷越近, 试验正电荷的电势能越大, 试验负电荷的电势能越小。离场源负电荷越近, 试验正电荷的电势能越小,试验负电荷的电势能越大。
参考资料来源:百度百科-等势线
参考资料来源:百度百科-电场线
一、在熟悉静电场线和等势面的分布特征与电场特性的关系。
特别注意下面几点:
⑴电场线总是垂直于等势面;
⑵电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.同时,一定要清楚在匀强电场(非匀强电场公式不成立)中,可以用U=Ed公式来进行定量计算,其中d是沿场强方向两点间距离。另外还要的是,两个等量异种电荷的中垂线与两个同种电荷的中垂线的电场分布及电势分布的特点。
要认清匀强电场与电势差的关系、电场力做功与电势能变化的关系
二、在由电荷电势能变化和电场力做功判断电场中电势、电势差和场强方向的问题中,先由电势能的变化和电场力做功判断电荷移动的各点间的电势差,再由电势差的比较判断各点电势高低,从而确定一个等势面,最后由电场线总是垂直于等势面确定电场线的方向。
由此可见,电场力做功与电荷电势能的变化关系具有非常重要的意义。注意在计算时,要注意物理量的正负号。
相互垂直