电场重点知识总结

1.高二物理电场知识点 有哪些

物理选修3-1知识点总结1.电荷 电荷守恒定律 点电荷Ⅰ ⑴自然界中只存在正、负两中电荷,电荷在它的同围空间形成电场,电荷间的相互作用力就是通过电场发生的。

电荷的多少叫电量。基本电荷 。

带电体电荷量等于元电荷的整数倍(Q=ne) ⑵使物体带电也叫起电。使物体带电的方法有三种:①摩擦起电 ②接触带电 ③感应起电。

⑶电荷既不能创造,也不能被消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从的体的这一部分转移到另一个部分,这叫做电荷守恒定律。 带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间相互作用力的影响可以忽略不计时,这样的带电体就可以看做带电的点,叫做点电荷。

2.库仑定律Ⅱ 在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比,跟它们间的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上,数学表达式为 ,其中比例常数 叫静电力常量, 。(F:点电荷间的作用力(N), Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引) 库仑定律的适用条件是(a)真空,(b)点电荷。

点电荷是物理中的理想模型。当带电体间的距离远远大于带电体的线度时,可以使用库仑定律,否则不能使用。

3.静电场 电场线Ⅰ为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,在电场中画出一系列曲线,曲线上各点的切线方向表示该点的场强方向,曲线的疏密表示电场的弱度。电场线的特点:(a)始于正电荷 (或无穷远),终止负电荷(或无穷远);(b)任意两条电场线都不相交。

电场线只能描述电场的方向及定性地描述电场的强弱,并不是带电粒子在电场中的运动轨迹。带电粒子的运动轨迹是由带电粒子受到的合外力情况和初速度共同决定。

4.电场强度 点电荷的电场Ⅱ ⑴电场的最基本的性质之一,是对放入其中的电荷有电场力的作用。电场的这种性质用电场强度来描述。

在电场中放入一个检验电荷 ,它所受到的电场力 跟它所带电量的比值 叫做这个位置上的电场强度,定义式是 ,场强是矢量,规定正电荷受电场力的方向为该点的场强方向,负电荷受电场力的方向与该点的场强方向相反。(E:电场强度(N/C),是矢量,q:检验电荷的电量(C)) 电场强度 的大小,方向是由电场本身决定的,是客观存在的,与放不放检验电荷,以及放入检验电荷的正、负电量的多少均无关,既不能认为 与 成正比,也不能认为 与 成反比。

点电荷场强的计算式 ( r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量(C)) 要区别场强的定义式 与点电荷场强的计算式 ,前者适用于任何电场,后者只适用于真空(或空气)中点电荷形成的电场。5.电势能 电势 等势面Ⅰ电势能由电荷在电场中的相对位置决定的能量叫电势能。

电势能具有相对性,通常取无穷远处或大地为电势能和零点。 由于电势能具有相对性,所以实际的应用意义并不大。

而经常应用的是电势能的变化。电场力对电荷做功,电荷的电势能减速少,电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力对电荷做功的数值,这常是判断电荷电势能如何变化的依据。

电场力对电荷做功的计算公式: ,此公式适用于任何电场。电场力做功与路径无关,由起始和终了位置的电势差决定。

电势是描述电场的能的性质的物理量 在电场中某位置放一个检验电荷 ,若它具有的电势能为 ,则比值 叫做该位置的电势。 电势也具有相对性,通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势(对同一电场,电势能及电势的零点选取是一致的)这样选取零电势点之后,可以得出正电荷形成的电场中各点的电势均为正值,负电荷形成的电场中各点的电势均为负值。

电势相等的点组成的面叫等势面。等势面的特点: (a)等势面上各点的电势相等,在等势面上移动电荷电场力不做功。

(b)等势面一定跟电场线垂直,而且电场线总是由电势较高的等势面指向电势较低的等势面。 (c)规定:画等势面(或线)时,相邻的两等势面(或线)间的电势差相等。

这样,在等势面(线)密处场强较大,等势面(线)疏处场强小。6.电势差Ⅱ电场中两点的电势之差叫电势差,依教材要求,电势差都取绝对值,知道了电势差的绝对值,要比较哪个点的电势高,需根据电场力对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的位置判断。

7.匀强电场中电势差和电场强度的关系Ⅰ场强方向处处相同,场强大小处处相等的区域称为匀强电场,匀强电场中的电场线是等距的平行线,平行正对的两金属板带等量异种电荷后,在两极之间除边缘外就是匀强电场。在匀强电场中电势差与场强之间的关系是 ,公式中的 是沿场强方向上的距离(m)。

在匀强电场中平行线段上的电势差与线段长度成正比8.带电粒子在匀强电场中的运动Ⅱ(1)带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同:先分析受力情况,再分析运动状态和运动过程(平衡、加速或减速,是直线还是曲线),然后选用恰当的规律解题。(2)在对带电粒子进行受力分析时,要注意两点: a 要掌握电场力的特点。

如电场力的大小和方向不仅跟场强的大小和方向有关,还。

2.高中物理 选修3

选修3-1 的知识点很多,主要是:电场,电流,磁场 电场的特点是:公式多,关系复复杂 ,注意电场强度的计算和电势能,电势的理解以及匀强电场中E=U/D,电容器,和与电容器有关的带电粒子的运动(加速,偏转)电流的特点是:制电路分析繁,实验很重要,高考几乎每年必考 注意动态电路问题,利用欧姆定律解决,bai还有电动势,内阻等磁场的特点是:带电粒子在磁场、复合场中的运动是高中阶段的最综合、最高潮的部分 ,一定要通过受力分析du来找准力,分析能量变化及运动状态,公式有F=QVB,F=BIL,注意洛zhi仑兹力不做功(重点)选修3-1是在原来的受力分析、运动分析的基础上又多学了几个力:库仑力、电场力、安培力、洛伦兹力 所用到的运动知识在3-1之前的必修1、2中已经全部讲完,如:匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动 所以3-1是高中dao阶段的比较综合、难繁的一个模块 但是又是最重要、能力考察最全面的一个模块。

3.电场强度知识点, 越简单越好

电场强度[1] 是描述电场的基本物理量,是个矢量。简称场强。电场的基本特征是能使其中的电荷受到作用力 ,

在电场中某观察点的电场强度E,等于置于该点的静止试验电荷q'所受的力F与电量q'的比。试验电荷q'的数值应足够小,不改变它所在处的电场。这样,电场强度就等于每单位正试验电荷所受的力。

电场强度的单位应是牛(顿)每库(伦)在国际单位制中,电场强度的单位是伏(特)每米。

对于真空中静止点电荷q所建立的电场,可以由库仑定律得出

式中r是电荷q 至观察点(或q')的距离;r是由q 指向该观察点的单位矢量,它标明了E的方向;ε0是真空介电常数。

静电场或库仑电场是无旋场,可以引入标量电位φ,而电场强度矢量与电位标量间的关系为负梯度关系

E=-εφ

时变磁场产生的电场称为感应电场,是有旋场。引入矢量磁位A并选择适当规范,可得电场强度与矢量磁位间的关系为时间变化率的负数关系,即

感应电场与库仑电场的合成电场是有源有旋场

电场强度的大小,关系到电工设备中各处绝缘材料的承受能力、导电材料中出现的电流密度、端钮上的电压,以及是否产生电晕、闪络现象等问题,是设计中需考虑的重要物理量之一。

电场中某一点的电场强度在数值上等于单位电荷在那一点所受的电场力.试验电荷的电量、体积均应充分小,以便忽略它对电场分布的影响并精确描述各点的电场。场强是矢量,其方向为正的试验电荷受力的方向,其大小等于单位试验电荷所受的力。场强的单位是伏/米,1伏/米=1牛/库。场强的空间分布可以用电力线形象地图示。电场强度遵从场强叠加原理,即空间总的场强等于各电场单独存在时场强的矢量和,即场强叠加原理是实验规律,它表明各个电场都在独立地起作用,并不因存在其他电场而有所影响。以上叙述既适用于静电场也适用于有旋电场或由两者构成的普遍电场。

真空中点电荷场强公式:E=k*Q/r^2

匀强电场场强公式:E=U/d

** 任何电场中都适用的定义式:E=F/q

** 平行板电容器间的场强E=U/d=4πkQ/εS

** 介质中点电荷的场强:E=kQ/(ε*r^2)

4.高二物理第一章《静电场》的知识点

《静电场》基本知识点回顾一、基本规律1.电荷守恒定律(1)内容:电荷既不能 ,也不能 ,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,在转移过程中,电荷的 保持不变。

(2)变式表述:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和不变。2.库仑定律(1)内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成 ,与它们距离的二次方成 ,作用力的方向在它们的连线上。

(2)表达式: , F叫库仑力或静电力, F可以是引力(q1、q2为异种电荷),也可以是斥力(q1、q2为同种电荷)。k叫 ,公式中各量均取国际单位制时,可k= 。

(3)适用条件: 。二、电场力的性质1.电场强度(1)定义:放入电场中某点的电荷所受的静电力F跟它的电荷量q的比值,叫做 。

电场强度是反映电场的力的性质的物理量,与试探电荷的电荷量q及其受到的静电力F都无关。(2)定义式: ,适用于任何电场,E的方向沿电场线的切线方向,与正电荷所受的电场力方向相同。

变式表述:在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿电场方向每单位距离上降低的电势,表达式: 。(3)表达式: ,只适用于真空中的点电荷产生的电场。

(4)叠加原理:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和。均匀带电球体(或球壳)外各点的电场强度 ,式中r为球心到该点的距离(r大于球体或球壳的半径),Q为整个球体(或球壳)所带的电荷量。

2.电场线:为了形象地了解和描述电场中各点的电场强度的大小和方向而假想的线,电场线并不是带电粒子的运动轨迹。其特点:(1)电场线是起始于 ,终止于 的不闭合的曲线;(2)电场线在电场中不 ;(3)用电场线的 表示电场强度的大小,电场线上某点的 描述该点的电场强度的方向。

实例:(1)匀强电场的电场线是间距相等、互相平行有方向的直线;(2)等量同(异)种电荷连线和中垂线上电场强度和电势的特点。三、电场能的性质1.能量描述(1)电势能:电荷在电场中具有的势能。

与重力势能类比,电荷在某点的电势能,等于 是 把它从该点移动到零势能位置时所做的功。(2)电势:电荷在电场中的某一点的电势能与它的电荷量的比值。

其表达式: 。(3)等势面:电场中电势相同的点构成的面。

其特点:①等势面 电场线;②电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面,等势面的疏密程度可表示 ;③任意两个等势面都不会 ;④在同一等势面上移动电荷时电场力 。(4)电势差:电场中两点间电势的差值,即电压。

其表达式: 。在匀强电场中,可表示为: ,其中d为电荷在电场强度方向上的位移。

2.能量量度(1)电场力做功的特点:电场力对电荷做的功只与电荷的初、末位置有关,而与电荷经过的路径无关;电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减小,电场力对电荷做负功时,电荷的电势能增加。电场力做的功等于电势能的减小量。

(2)电场力做功的计算方法表述:①与电势能改变量的关系: ②与电势差的关系: ③根据动能定理计算: ④由功的公式 计算: ,此方法只适用于匀强电场。四、静电场的应用1.静电平衡现象(1)静电平衡状态:导体中没有电荷的 移动。

(2)静电平衡的原因:外电场和感应电荷产生的电场所叠加的合电场为零。(3)静电平衡的特点:①导体内部的场强处处为零;②净电荷只分布在导体的 ,分布情况与导体表面的曲率有关;③导体是 ,导体表面是 ,在导体表面上移动电荷,电场力不做功;④导体表面上任一点的电场强度方向垂直该点所在的切面。

(4)静电平衡的应用实例:尖端放电和静电屏蔽等。2.电容器的电容 (1)定义:电容器所带的电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值。

(2)定义式: (3)物理意义:电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,是由电容器本身的性质(导体的大小、形状、相对位置及电介质)决定的,与电容器是否带电 。(4)平行板电容器的电容的决定式: ,其中S为极板的正对面积,d为极板间的距离,k为静电力常量,εr为电介质的相对介电常数。

利用控制变量法探究C的有关因素。3.带电粒子只在电场力作用下的加速与偏转(1)加速:作加速直线运动,利用动能定理 求解粒子被加速后的速度。

(2)偏转:作类平抛运动,利用运动学公式计算:①竖直方向的速度 ,其中v为垂直电场线的入射速度;②竖直方向的位移。

5.关于电场力的所有知识点

带电粒子在匀强电场中运动知识点简述

带电粒子一般指电子、质子、离子等带电的微观粒子,它们在电场中受到的电场力远大于它受到的重力,一般情况下,都忽略它的重力.

带电粒子在电场中的直线运动:以匀强电场为例,如图所示的匀强电 场的场强为E,一质量为m、带电量为+q的粒子放在A点,初速度为零,它将在电场力作用下做匀加速直线运动经过B点,若A、B之间距离为S,则到达B点时的速度 。

若已知 A、B之间电势差为U,电场力做功 ,由动能定理得 。

带电粒子在匀强电场中的曲线运动:如图所示,一对水平放置的平行金属板相距为d,板长为l,两板间所加电压为U。一带电粒子的质量为m,电量为+q,以垂直场强方向的初速度 进入电场,带电粒子通过电场将做匀变速曲线运动.偏转的距离y及离开电场时的速度 的大小、偏转角度 分别是

如果带电粒子的重力不能忽略,它进入电场时的运动问题,一般用功能关系解决.

6.电场和磁场的基本知识点

左手定则 - 简介左手定则左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。

把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心(手心对准N极,手背对准S极,四指指向电流方向(既正电荷运动的方向)则拇指的方向就是导体受力方向。原理:当你把磁铁的磁感线和电流的磁感线都画出来的时候,两种磁感线交织在一起,按照向量加法,磁铁和电流的磁感线方向相同的地方,磁感线变得密集;方向相反的地方,磁感线变得稀疏。

磁感线有一个特性就是,每一条同向的磁感线互相排斥!磁感线密集的地方“压力大”,磁感线稀疏的地方“压力小”。于是电流两侧的压力不同,把电流压向一边。

拇指的方向就是这个压力的方向。区分与右手定则。

左手定则与右手定则中导线所受的力是作用力与反作用力的关系。请注意,电流方向、磁场方向和承载电流的导体受到的磁场力方向这三者的关系是一种客观存在,它与左右手毫无关系,左手定则只是一种描述方法或者说帮助记忆的方法,你完全可以用其它方法来记忆,这三种方向的关系适用情况:电流方向与磁场方向垂直.(不垂直的情况可转化为垂直方向上的有效值。

例如,电流方向与磁感线方向成一定角度,则有效值为其再乘角正弦值。)(计算法)如下电流元I1dι对相距γ12的另一电流元I2dι的作用力df12为: μ0I1I2dι2*(dι1*γ12) df12=───────────── 4πγ123 式中dι1、dι2的方向都是电流的方向;γ12是从I1dι指向I2dι的径矢。

安培定律可分为两部分。其一是电流元Idι(即上述I1dι)在γ(即上述γ12)处产生的磁场为 μ0Idι*γ dB=─────── 4πγ3 这是毕-萨-拉定律。

其二是电流元Idl(即上述I2dι2)在磁场B中受到的作用力df(即上述df12)为: df=Idι*B右手定则right-hand rule 确定在外磁场中运动的导线内感应电流方向的定则。又称发电机定则。

右手平展,大拇指与其余四指垂直,若磁力线垂直进入手心,大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流的方向。 右手定则 - 简介 电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。

如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。

(这一点常常有人记混,可以发现“力”字向左撇,就用左手;而“电”字向右撇,就用右手)记忆口诀:左通力右生电。 材料力学中,右手螺旋定则是用来断定扭矩的正负号。

将扭矩表示为矢量,四指弯向表示扭矩的转向,则大拇指的指向为扭矩矢量的方向,离开横截面的扭矩为正;反之为负。右手定则 - 操作方法 右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。

把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(感生电动势)的方向。 右手螺旋定则:用右手握螺线管。

让四指弯向螺线管的电流方向,大拇指所指的那一端就是通电螺线管的北极。直线电流的磁场的话,大拇指指向电流方向,另外四指弯曲指的方向为磁感线的方向(磁场方向或是小磁针北极所指方向或是小磁针受力方向)右手定则 - 计算方法 电流元I1dι 对相距γ12的另一电流元I2dι 的作用力df12为: μ0 I1I2dι2 * (dι1 * γ12) df12 = ── ─────────── 4π γ123 式中dι1、dι2的方向都是电流的方向;γ12是从I1dι 指向I2dι 的径矢。

安培定律可分为两部分。其一是电流元Idι(即上述I1dι )在γ(即上述γ12)处产生的磁场为 μ0 Idι * γ dB = ── ───── 4π γ3 这是毕-萨-拉定律。

其二是电流元Idl(即上述I2dι2)在磁场B中受到的作用力df(即上述df12)为: df = Idι * B右手定则 - 运用 确定在外磁场中运动的导线内感应电流方向的定则,又称发电机定则。也是感应电流方向和导体运动方向、磁力线方向之间的关系判定法则。

做握手状适用于发电机手心为磁场方向大拇指为物体运动方向手指为电流方向~~` 确定导体切割磁感线运动时在导体中产生的动生电动势方向的定则。右手定则的内容是:伸开右手, 使大拇指跟其余四个手指垂直并且都跟手掌在一个平面内,把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入 手心,大拇指指向导体运动方向,则其余四指指向动生电动势的方向。

动生电动势的方向与产生的 感应电流的方向相同。 右手定则确定的动生电动势的方向符合能量转化与守恒定律。

右手定则也可以视为楞次定律的一种特殊情况。右手定则 - 应用时注意事项 应用右手定则时要注意对象是一段直导线(当然也可用于通电螺线管),而且速度v和磁场B都要垂直于导线,v与B也要垂直, 右手定则能用来判断感应电动势的方向,如用右手发电机定则判断三相异步电动机转子的感应电动势方向。

产生右手定则的原因在于, 电,磁,质量 构成的三维,右手定则代表电维,磁维,质量信息梯度维 在区分右手定则与左手定则的问题上,有四字口诀:左力右感。

7.高中选修3

电磁学常用公式 库仑定律:F=kQq/r2 电场强度:E=F/q 点电荷电场强度:E=kQ/r2 匀强电场:E=U/d 电势能:E? =qφ 电势差:U? ?=φ?-φ? 静电力做功:W??=qU?? 电容定义式:C=Q/U 电容:C=εS/4πkd 带电粒子在匀强电场中的运动 加速匀强电场:1/2*mv2 =qU v2 =2qU/m 偏转匀强电场: 运动时间:t=x/v? 垂直加速度:a=qU/md 垂直位移:y=1/2*at? =1/2*(qU/md)*(x/v?)2 偏转角:θ=v⊥/v?=qUx/md(v?)2 微观电流:I=nesv 电源非静电力做功:W=εq 欧姆定律:I=U/R 串联电路 电流:I? =I? =I? = …… 电压:U =U? +U? +U? + …… 并联电路 电压:U?=U?=U?= …… 电流:I =I?+I?+I?+ …… 电阻串联:R =R?+R?+R?+ …… 电阻并联:1/R =1/R?+1/R?+1/R?+ …… 焦耳定律:Q=I2 Rt P=I2 R P=U2 /R 电功率:W=UIt 电功:P=UI 电阻定律:R=ρl/S 全电路欧姆定律:ε=I(R+r) ε=U外+U内 安培力:F=ILBsinθ 磁通量:Φ=BS 电磁感应 感应电动势:E=nΔΦ/Δt 导线切割磁感线:ΔS=lvΔt E=Blv*sinθ 感生电动势:E=LΔI/Δt 高中物理电磁学公式总整理 电子电量为 库仑(Coul),1Coul= 电子电量。

一、静电学 1.库仑定律,描述空间中两点电荷之间的电力 , , 由库仑定律经过演算可推出电场的高斯定律 。 2.点电荷或均匀带电球体在空间中形成之电场 , 导体表面电场方向与表面垂直。

电力线的切线方向为电场方向,电力线越密集电场强度越大。 平行板间e68a84e8a2ad3231313335323631343130323136353331333332643862的电场 3.点电荷或均匀带电球体间之电位能 。

本式以以无限远为零位面。 4.点电荷或均匀带电球体在空间中形成之电位 。

导体内部为等电位。接地之导体电位恒为零。

电位为零之处,电场未必等于零。电场为零之处,电位未必等于零。

均匀电场内,相距d之两点电位差 。故平行板间的电位差 。

5.电容 ,为储存电荷的组件,C越大,则固定电位差下可储存的电荷量就越大。电容本身为电中性,两极上各储存了+q与-q的电荷。

电容同时储存电能, 。 a.球状导体的电容 ,本电容之另一极在无限远,带有电荷-q。

b.平行板电容 。故欲加大电容之值,必须增大极板面积A,减少板间距离d,或改变板间的介电质使k变小。

二、电路学 1.理想电池两端电位差固定为 。实际电池可以简化为一理想电池串连内电阻r。

实际电池在放电时,电池的输出电压 ,故输出之最大电流有限制,且输出电压之最大值等于电动势,发生在输出电流=0时。 实际电池在充电时,电池的输入电压 ,故输入电压必须大于电动势。

2.若一长度d的均匀导体两端电位差为 ,则其内部电场 。导线上没有电荷堆积,总带电量为零,故导线外部无电场。

理想导线上无电位降,故内部电场等于0。 3.克希荷夫定律 a.节点定理:电路上任一点流入电流等于流出电流。

b.环路定理:电路上任意环路上总电位升等于总电位降。 三、静磁学 1.必欧-沙伐定律,描述长 的电线在 处所建立的磁场 , , 磁场单位,MKS制为Tesla,CGS制为Gauss,1Tesla=10000Gauss,地表磁场约为0.5Gauss,从南极指向北极。

由必欧-沙伐定律经过演算可推出安培定律 2.重要磁场公式 无限长直导线磁场 长 之螺线管内之磁场 半径a的线圈在轴上x处产生的磁场 ,在圆心处(x=0)产生的磁场为 3.长 之载流导线所受的磁力为 ,当 与B垂直时 两平行载流导线单位长度所受之力 。电流方向相同时,导线相吸;电流方向相反时,导线相斥。

4.电动机(马达)内的线圈所受到的力矩 , 。其中A为面积向量,大小为线圈面积,方向为线圈面的法向量,以电流方向搭配右手定则来决定。

5.带电质点在磁场中所受的磁力为 , a.若该质点初速与磁场B平行,则作等速度运动,轨迹为直线。 b.若该质点初速与磁场B垂直,则作等速率圆周运动,轨迹为圆。

回转半径 ,周期 。 c.若该质点初速与磁场B夹角 ,该质点作螺线运动。

与磁场平行的速度分量 大小与方向皆不改变,而与磁场平行的速度分量 大小不变但方向不停变化,呈等速率圆周运动。其中 ,回转半径 ,周期 ,与b.相同,螺距 。

速度选择器:让带电粒子通过磁场与电场垂直的空间,则其受力 ,当 时该粒子受力为零,作等速度运动。 质普仪的基本原理是利用速度选择器固定离子的速度,再将同素的离子打入均匀磁场中,量测其碰撞位置计算回转半径,求得离子质量。

6.磁场的高斯定律 ,即封闭曲面上的磁通量必为零,代表磁力线必封闭,无磁单极的存在。磁铁外的磁力线由N极出发,终于S极,磁铁内的磁力线由S极出发,终于N极。

四、感应电动势与电磁波 1.法拉地定律:感应电动势 。注意此处并非计算封闭曲面上之磁通量。

感应电动势造成的感应电流之方向,会使得线圈受到的磁力与外力方向相反。 2.长度 的导线以速度v前进切割磁力线时,导线两端两端的感应电动势 。

若v、B、互相垂直,则 3.法拉地定律提供将机械能转换成电能的方法,也就是发电机的基本原理。以频率f 转动的发电机输出的电动势 ,最大感应电动势 。

变压器,用来改变交流电之电压,通以直流电时输出端无电位差。 ,又理想变压器不会消耗能量,由能量守恒 ,故 4.十九世纪中马克士威整理电磁学,得到四大公式,分别为 a.电。

8.物理选修3 1静电场知识点 人教版

答案如下,求给分……………………1正 负 排斥 吸引 电荷量 导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷 感应 转移 转移 2 1.60*10^-19C 等于e 等于e的整数倍3 点电荷 电荷量的乘积 距离的平方 点电荷之间的连线上 4 具有作用力 静电力 电场5 试探电荷所受的力与其电荷量的比值 F/Q V/m或N/C 所受静电力方向相同 所受静电力方向相反6 kQ/r^2 矢量和 7 电场强度方向 8 正 负 相交 重叠 大小9 大小 方向10 位移 运动的路程 电势能11 正 减少 负 增加 电势能的变化量 W=qElcosθ12 事先选取的电势能零点 无穷远处13 电势能与电荷量的比值 ψ=Ep/q 降低 零电势点 无穷远处14 静电力所做的功 电荷量 U=W/q 伏特 V15 试探电荷16 电势相等17 垂直 垂直 高 低 不做18 电场强度的大小与两点沿电场强度方向距离的乘积 Ed U/d 沿电场方向每单位距离上降低的电势19 V/m N/C20 彼此绝缘 相距很近 21 两极板带电 储存 两极板上的电荷中和 一个极板所带电荷量的绝对值22 所带电荷量和两极板之间的电势差的比值 C=Q/U 电容器本身的性质23 带电能力 电容器 所带电荷量和两极板之间的电势差的比值24 法拉 F 10^12 25 电容器两极板的正对面积 极板间介质的介电系数(ε) 两极板间的距离26 固定电容器 可变电容器27 极限电压 正常28 匀加(减)速直线 匀强 点电荷产生的 初动能为零 √2qU/m 初动能不为零 v0+√2qU/m29 垂直 匀变速曲线 平抛运动 正交分解法 匀速运动 l/v0 初速度为零的匀变速直线运动 qU/md qul^2 /2mdv0^2 qUl/mdv0^2。

9.高中物理 选修3

九、电场

)自然界中存在两种电荷:正电荷与负电荷. (2)电荷守恒定律:

2. ★库仑定律

成反比,作用力的方向在它们的连线上.

(2)公式:

(3)适用条件:真空中的点电荷.

点电荷是一种理想化的模型.如果带电体本身的线度比相互作用的带电体之间的距离小得多,以致带电体的体积和形状对相互作用力的影响可以忽略不计时,这种带电体就可以看成点电荷,但点电荷自身不一定很小,所带电荷量也不一定很少.

3.电场强度、电场线

(1)电场:

(2)电场强度:.

(3)电场线:

(4)匀强电场:

(5)电场强度的叠加:

4.电势差U:

5.电势φ: (2)沿着电场线的方向,电势越来越低.

6.电势能:电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处(电势为零处)电场力所做的功 ε=qU

7.等势面:电场中电势相等的点构成的面叫做等势面.

(1)等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷电场力不做功.

(2)等势面一定跟电场线垂直,而且电场线总是由电势较高的等势面指向电势较低的等势面.

(3)画等势面(线)时,一般相邻两等势面(或线)间的电势差相等.这样,在等势面(线)密处场强大,等势面(线)疏处场强小.

8.电场中的功能关系

(1)电场力做功与路径无关,只与初、末位置有关.

计算方法有:由公式W=qEcosθ计算(此公式只适合于匀强电场中),或由动能定理计算.

(2)只有电场力做功,电势能和电荷的动能之和保持不变.

(3)只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变.

9.静电屏蔽:处于电场中的空腔导体或金属网罩,其空腔部分的场强处处为零,即能把外电场遮住,使内部不受外电场的影响,这就是静电屏蔽.

10. ★★★★带电粒子在电场中的运动

(1)带电粒子在电场中加速

(2)带电粒子在电场中的偏转

(3)是否考虑带电粒子的重力要根据具体情况而定.一般说来:

①基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但不能忽略质量).

②带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.

(4)带电粒子在匀强电场与重力场的复合场中运动

由于带电粒子在匀强电场中所受电场力与重力都是恒力,因此可以用两种方法处理:①正交分解法;②等效“重力”法.

12.电容

十、稳恒电流

1.电流---(1)定义:

(2)电流的方向:

2.电流强度:

10.物理物理所有知识点和概念电学

初中物理电学,光学,力学所有公式概念:【力 学 部 分】 1、速度:V=S/t 2、重力:G=mg 3、密度:ρ=m/V 4、压强:p=F/S 5、液体压强:p=ρgh 6、浮力: (1)、F浮=F'-F (压力差) (2)、F浮=G-F (视重力) (3)、F浮=G (漂浮、悬浮) (4)、阿基米德原理:F浮=G排=ρ液gV排 7、杠杆平衡条件:F1 L1=F2 L2 8、理想斜面:F/G=h/L 9、理想滑轮:F=G/n 10、实际滑轮:F=(G+G动)/ n (竖直方向) 11、功:W=FS=Gh (把物体举高) 12、功率:P=W/t=FV 13、功的原理:W手=W机 14、实际机械:W总=W有+W额外 15、机械效率: η=W有/W总 16、滑轮组效率: (1)、η=G/ nF(竖直方向) (2)、η=G/(G+G动) (竖直方向不计摩擦) (3)、η=f / nF (水平方向) 【热 学 部 分】 1、吸热:Q吸=Cm(t-t0)=CmΔt 2、放热:Q放=Cm(t0-t)=CmΔt 3、热值:q=Q/m 4、炉子和热机的效率: η=Q有效利用/Q燃料 5、热平衡方程:Q放=Q吸 6、热力学温度:T=t+273K 【电 学 部 分】 1、电流强度:I=Q电量/t 2、电阻:R=ρL/S 3、欧姆定律:I=U/R 4、焦耳定律: (1)、Q=I2Rt普适公式) (2)、Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式) 5、串联电路: (1)、I=I1=I2 (2)、U=U1+U2 (3)、R=R1+R2 (4)、U1/U2=R1/R2 (分压公式) (5)、P1/P2=R1/R2 6、并联电路: (1)、I=I1+I2 (2)、U=U1=U2 (3)、1/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)] (4)、I1/I2=R2/R1(分流公式) (5)、P1/P2=R2/R1 7定值电阻: (1)、I1/I2=U1/U2 (2)、P1/P2=I12/I22 (3)、P1/P2=U12/U22 8电功: (1)、W=UIt=Pt=UQ (普适公式) (2)、W=I2Rt=U2t/R (纯电阻公式) 9电功率: (1)、P=W/t=UI (普适公式) (2)、P=I2R=U2/R (纯电阻公式) 【常 用 物 理 量】 1、光速:C=3*108m/s (真空中) 2、声速:V=340m/s (15℃) 3、人耳区分回声:≥0.1s 4、重力加速度:g=9.8N/kg≈10N/kg 5、标准大气压值: 760毫米水银柱高=1.01*105Pa 6、水的密度:ρ=1.0*103kg/m3 7、水的凝固点:0℃ 8、水的沸点:100℃ 9、水的比热容: C=4.2*103J/(kg•℃) 10、元电荷:e=1.6*10-19C 11、一节干电池电压:1.5V 12、一节铅蓄电池电压:2V 13、对于人体的安全电压:≤36V(不高于36V) 14、动力电路的电压:380V 15、家庭电路电压:220V 16、单位换算: (1)、1m/s=3.6km/h (2)、1g/cm3 =103kg/m3 (3)、1kw•h=3.6*106J。

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