验电器原理(验电器工作原理初三)
如上图所示,当金属球和金属外壳分别与电源的正、负极连接时,静电计充电,金属指针在金属杆上同种电荷的斥力及金属外壳内壁上异种电荷的引力作用下而张开一定角度。根据电容C=Q/U可知,电源两端的电压U越大,静电计两个电极上的带电量Q越大,金属指针的偏角也越大,所以指针偏角的大小能定性地反映电源的正、负极间的电压大小。
当改变电容器两极板的正对面积、间距或板间介质时,电容器的带电量Q几乎不变,根据电容C=Q/U可知,只要用静电计测出两极板间电势差U的变化,就可以推知电容的变化,从而确定各因素对电容器电容的影响。
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验电器和静电计是研究静电场特性的两种重要实验仪器,两者看似“相同”,实则稍有差异。
(2)工作原理

验电器,静电计,构造,作用,图解

静电计除了具有“验电”的功能外,还可以用来测量两个导体之间的电势差。
如下图所示,玻璃瓶,橡胶塞,金属杆,金箔(或铝箔)片。
分析电容器动态分析问题的“3-2-1”

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(1)基本构造
(2)工作原理
如下图所示,与验电器相比,最大的变化是把金箔(或铝箔)片换成了金属指针,把玻璃瓶换成了金属外壳。
接触法判断:如下图甲,带电体与验电器接触后,两金箔(或铝箔)片分得部分同种电荷,因同种电荷相互排斥而张开一定角度。带电体的电荷量越大,两金箔(或铝箔)片所分的电荷越多,斥力越大,张角越大。
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(1)基本构造

静电计其实就是一个特殊的电容器:金属球、金属杆和金属指针相当于电容器的一个电极,金属外壳相当于电容器的另一个电极,它们之间的空气是绝缘物质。由于指针的偏转角变化对静电计的电容影响很小,所以可近似认为其电容是不变的。
感应法判断:如上图乙,带电体靠近验电器后,近端感应出异种电荷,远端——两金箔(或铝箔)片感应出同种电荷,因同种电荷相互排斥而张开一定角度。带电体的电荷量越大,两金箔(或铝箔)片所感应的电荷越多,斥力越大,张角越大。

如下图就是教材中利用静电计“研究影响平行板电容器电容大小的因素”的实验装置。
验电器是用来检验物体是否带电,带电量多少,以及带电种类等的简单装置。
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