(新整理)物理选修3-1复习提纲
高中物理选修3-1复习提纲
选修3-1复习一、电场1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(真空中的点电荷){F:点电荷间的作用力(N);k:静电力常量k=9.0×109N•m2/C2;Q1、Q2:两点电荷的电量(C);r:两点电荷间的距离(m);作用力与反作用力;方向在它们的连线上;同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理);q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.匀强电场的场强E=U AB/d {U AB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}7.电势与电势差:U AB=φA-φB,U AB=W AB/q=ΔE P减/q8.电场力做功:W AB=qU AB=qEd=ΔE P减{W AB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),U AB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m);ΔE P减:带电体由A到B时势能的减少量}9.电势能:E PA=qφA{E PA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}10.电势能的变化ΔE P减=E PA-E PB{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的减少量}11.电场力做功与电势能变化W AB=ΔE P减=qU AB(电场力所做的功等于电势能的减少量)12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=εS/(4πkd)(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)常见电容器14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔE K增或qU=mV t2/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用) :类平抛运动(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m =q U /m 注: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的分布要求熟记;(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;(8)其它相关内容:静电屏蔽、示波管、示波器及其应用、等势面二、恒定电流1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω•m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r +R)或E=Ir+ IR(纯电阻电路);E=U内 +U外;E=U外 + I r ;(普通适用){I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}7.纯电阻电路和非纯电阻电路8.电源总动率P总=IE;电源输出功率P出=IU;电源效率η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}9.电路的串/并联:串联电路(P、U与R成正比) 并联电路(P、I与R成反比)10.欧姆表测电阻11.伏安法测电阻1、电压表和电流表的接法2、滑动变阻器的两种接法注:(1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mV;1MΩ=103kΩ=106Ω(2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;半导体和绝缘体的电阻率随温度升高而减小。
物理选修3-1-知识点归纳(全)
物理选修3-1-知识点归纳(全) 第一章电学基础1.电荷、电场与库仑定律•电荷的本质和性质•电场的概念及特征•库仑定律的表述和应用2.电势、电势差和电势能•电势的概念、性质和单位•电势差的概念、性质和计算•电势能的概念、性质和计算3.电容与电容器•电容的概念、性质和计算•平行板电容器、球形电容器、电容的串、并联组合4.电流、电阻和欧姆定律•电流的概念、性质和单位•电阻的概念、性质、计算和分类•欧姆定律的表述和应用5.磁学基础•磁场的概念和特征•磁感应强度的概念和计算•洛伦兹力的概念、表述和应用第二章电磁感应1.电磁感应现象•感生电动势的概念和计算•导体在磁场中的运动规律2.电磁感应定律•法拉第电磁感应定律的表述和应用•楞次定律的表述和应用3.自感和互感•自感系数和互感系数的概念、性质和计算•互感器的应用4.交流电路•交变电压和交变电流的概念和表示方法•交流电路的基本元件和参数•交流电路的基本特性和计算方法第三章光学基础1.光的本质和性质•光的本质和特征•干涉、衍射、反射、折射的现象和解释2.光的传播•光速、光程、光程差的概念和计算•光的直线传播和折射定律•全反射和光的色散现象3.光的成像和光学仪器•光的成像公式和规律•球面镜的成像特点和应用•复合透镜的成像原理和计算方法第四章物质结构和性质1.物质的结构和组成•原子结构和基本粒子•周期表和元素的性质2.固体物质的结构和性质•晶体的结构和性质•固体材料的物理性质3.材料的热学性能•温度、热能和内能的关系•热力学定律和热学过程的基本属性•热传导、热辐射和热对流的计算和应用以上是对物理选修3-1的全面知识点归纳,希望能对大家的学习有所帮助。
高中物理选修3-1提纲
八、稳恒电流1、全电路形成电流条件:电源、闭合回路2、电流强度(平均值):I=Q/t 标量,3、电流强度微观定义:I=neSv(单位体积内的自由电子数n 、电子定向移动速度v 、导线截面的面积S ) 4、欧姆定律:I=U/R 或U=IR (适于金属和电解液) 5、电阻:R=U/I ,R 与U 、I 无关,由电阻器本身决定 6、电阻定律:R=ρl /S (电阻率ρ、长度l 、截面积S ) 7、纯金属:ρ小,ρ随温度升高而增大; 半导体:ρ随温度的升高而减小, 8、串联等流分压,并联等压分流9、电源:电动势Ε, 内阻r (Ε=U 内+U 外)1C 正电荷由负极到正极获得的电势能(或非静电力做的功); 电路中通过1C 电量时电源提供的能量; 电源没有接入电路时两极间的电压;10、闭合电路欧姆定律:I (干)=E /(R 外+r), (纯电阻)路端电压U (路)=Ε-I 干r ,(一切电路)U (路)=I R 外 ,U (路)=rR R 外外E (纯电阻) 11、电源功率:I Ε=IU+I 2r (其他能=电能+生热)电功W=UIt P=UI (一切电路) 电热Q=I 2Rt (焦耳定律——纯电阻)电动机UI= Fv (机)+ I 2r (电能=机械能+生热,“卡住”则为纯电阻) 12、分析变化:R 1→外R →干I →路U (一个电阻变大,总电阻变大) 若变化电阻Rx 增大,则包含Rx 的部分电压增大,电流减小;13、伏安法测电阻:14、伏安法测电动势:15、描绘小灯泡的伏安特性曲线:16、多用电表:测直流电流(mA ),测直流电压(V —),测交流电压(V ),测电阻(×1,×10,×100,×1k ),OFF 档(或交流电压最大档)I g =E /R 内, I=E /(R 内+R X )17、卡尺、千分尺①“n 分儿”尺,精确到1/n 毫米;②主尺读毫米整数(游标0);③由游标读小数(千分尺估读千分位);④按要求换单位。
物理选修3-1-知识点归纳(全)
第一章 《静电场》一、电荷、电荷守恒定律1、两种电荷:“+”“-”用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷。
2、元电荷:所带电荷的最小基元,一个元电荷的电量为1.6×10-19C ,是一个电子(或质子)所带的电量。
说明:任何带电体的带电量皆为元电荷电量的整数倍。
荷质比(比荷):电荷量q 与质量m 之比,(q/m)叫电荷的比荷 3、起电方式有三种 ①摩擦起电②接触起电 注意:电荷的变化是电子的转移引起的;完全相同的带电金属球相接触,同种电荷总电荷量平均分配,异种电荷先中和后再平分。
③感应起电——切割B ,或磁通量发生变化。
④光电效应——在光的照射下使物体发射出电子 4、电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能被消灭,它们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,系统的电荷总数是不变的. 二、库仑定律1. 内容:真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
方向由电性决定(同性相斥、异性相吸) 2. 公式:221r Q Q kF = k =9.0×109N ·m 2/C 2极大值问题:在r 和两带电体电量和一定的情况下,当Q 1=Q 2时,有F 最大值。
3.适用条件:(1)真空中; (2)点电荷.点电荷是一个理想化的模型,在实际中,当带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,就可以把带电体视为点电荷.(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r 都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心距代替r )。
点电荷很相似于我们力学中的质点.注意:①两电荷之间的作用力是相互的,遵守牛顿第三定律②使用库仑定律计算时,电量用绝对值代入,作用力的方向根据“同性相排斥,异性相吸引”的规律定性判定。
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第一章《静电场》一、电荷、电荷守恒定律1、两种电荷:“+”“-”用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷。
2、元电荷:所带电荷的最小基元,一个元电荷的电量为1.6×10-19C ,是一个电子(或质子)所带的电量。
说明:任何带电体的带电量皆为元电荷电量的整数倍。
荷质比(比荷):电荷量q 与质量m 之比,(q/m)叫电荷的比荷3、起电方式有三种①摩擦起电②接触起电注意:电荷的变化是电子的转移引起的;完全相同的带电金属球相接触,同种电荷总电荷量平均分配,异种电荷先中和后再平分。
③感应起电——切割B ,或磁通量发生变化。
④光电效应——在光的照射下使物体发射出电子4、电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能被消灭,它们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,系统的电荷总数是不变的.二、库仑定律1.内容:真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
方向由电性决定(同性相斥、异性相吸) 2.公式:221rQ Q kFk =9.0×109N ·m 2/C2极大值问题:在r 和两带电体电量和一定的情况下,当Q 1=Q 2时,有F 最大值。
3.适用条件:(1)真空中;(2)点电荷.点电荷是一个理想化的模型,在实际中,当带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,就可以把带电体视为点电荷.(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r 都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心距代替r )。
点电荷很相似于我们力学中的质点.注意:①两电荷之间的作用力是相互的,遵守牛顿第三定律②使用库仑定律计算时,电量用绝对值代入,作用力的方向根据“同性相排斥,异性相吸引”的规律定性判定。
计算方法:①带正负计算,为正表示斥力;为负表示引力。
物理选修3-1要点总结
物理选修3-1要点总结
本文档总结了物理选修课程3-1的重要要点,旨在帮助大家快速回顾和掌握该课程的核心内容。
第一章:牛顿力学
- 牛顿三定律:力的平衡、加速度与力的关系、作用力与反作用力
- 运动状态描述:位移、速度、加速度的概念及其计算方法
- 动量和动量守恒定律:动量的定义、计算方法和守恒定律的应用
第二章:功和能量
- 功的概念和计算方法
- 功的分类:重力做功、弹力做功、摩擦力做功等
- 功和能量的转化关系
- 动能和势能的概念和计算方法
- 机械能守恒定律:机械能的定义和守恒定律的应用
第三章:弹性力学
- 弹性力学的基本概念:弹性系数、弹性形变等
- 弹性势能的计算方法和表达式
- 弹簧的力和位移关系
- 弹簧振子的简谐振动
第四章:流体力学
- 流体的基本性质:密度、压强、浮力等
- 流体的流动:连续性方程、质量守恒定律、伯努利定律
- 流体的黏性和粘滞阻力
第五章:热学
- 温度和热平衡的概念
- 热量和热能的传递:热传导、对流和辐射
- 热力学第一定律:内能变化和热量传递的关系
- 热力学第二定律:热量传递的方向和效率
以上是物理选修3-1的重要要点总结,希望能对大家的研究和复有所帮助。
物理选修3-1-知识点归纳(全)
第一章《静电场》一、电荷、电荷守恒定律1、两种电荷:“+”“-”用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷。
2、元电荷:所带电荷的最小基元,一个元电荷的电量为1.6×10-19C,是一个电子(或质子)所带的电量。
说明:任何带电体的带电量皆为元电荷电量的整数倍。
荷质比(比荷):电荷量q与质量m之比,()叫电荷的比荷3、起电方式有三种①摩擦起电②接触起电注意:电荷的变化是电子的转移引起的;完全相同的带电金属球相接触,同种电荷总电荷量平均分配,异种电荷先中和后再平分。
③感应起电——切割B,或磁通量发生变化。
④光电效应——在光的照射下使物体发射出电子4、电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能被消灭,它们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,系统的电荷总数是不变的.二、库仑定律1.内容:真空中两个点电荷之间相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
方向由电性决定(同性相斥、异性相吸)2.公式:221 r QQkF k=9.0×109N·m2/C2极大值问题:在r和两带电体电量和一定的情况下,当Q12时,有F最大值。
3.适用条件:(1)真空中;(2)点电荷.点电荷是一个理想化的模型,在实际中,当带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,就可以把带电体视为点电荷.(这一点与万有引力很相似,但又有不同:对质量均匀分布的球,无论两球相距多近,r 都等于球心距;而对带电导体球,距离近了以后,电荷会重新分布,不能再用球心距代替r)。
点电荷很相似于我们力学中的质点.注意:①两电荷之间的作用力是相互的,遵守牛顿第三定律②使用库仑定律计算时,电量用绝对值代入,作用力的方向根据“同性相排斥,异性相吸引”的规律定性判定。
计算方法:①带正负计算,为正表示斥力;为负表示引力。
②一般电荷用绝对值计算,方向由电性异、同判断。
高中物理选修3-1知识点归纳(完美版)
高中物理选修3-1知识点归纳(完美版)前言高中物理选修3-1是高三物理的一门选修课,是学习物理的重要组成部分。
下面将会对此课程的主要知识点进行系统的归纳。
第一部分:电磁场基础1. 静电场静电场是指电荷所产生的电场,它是在相对静止的带电粒子周围的区域产生的。
静电场中电场强度矢量的方向是电荷的正向,所以在空间中,静电场的分布形状与带电体形状有关。
静电场的主要概念有:电荷、电场、电势、电场线等。
2. 电容器和电场能电容器是由两个导体构成的器件,它们之间放置绝缘材料,可以储存电荷,并且可以储存电场能。
电场能是指带电粒子在电场中的能量,它的大小与电势有关。
3. 当量电荷和库仑力当量电荷是标准单位电荷,在电磁学中通常使用“库仑”作为当量电荷的计量单位。
库仑力是指电荷之间相互作用的力,它的大小与电荷的数量和距离有关。
第二部分:交流电1. 交流电基础交流电是指电压和电流随时间周期性变化的电流,其频率一般为50Hz或60Hz。
交流电的频率和振幅都是周期性变化的,可以表示为正弦波形。
交流电的主要特点是可以实现远距离传输,并且可以通过变压器进行改变电压。
2. 交流电路分析交流电路是指由交流电源、电感器、电容器和电阻器等组成的电路。
在分析交流电路时,需要用到阻抗的概念,阻抗是指交流电流通过电子元件时产生的电阻力。
3. 电感和互感电感是指通过电流改变电场的电磁器件,其基本特征是电流变化的速率对电压的改变速率有影响。
互感是指两个电磁元件之间相互影响的量,是指相互产生的电感量。
第三部分:电磁波1. 电磁波概述电磁波是指由电场和磁场通过介质或真空中传递的波动。
电磁波的典型特点是不需要介质即可传递,其传播速度是恒定的。
2. 电磁波的特性电磁波的特性包括:频率、波长、速度、偏振等。
其中,频率和波长是电磁波的主要特性,也是区分不同类型电磁波的重要标志。
3. 光的本质与光学显微镜光是电磁波中的一种,是人类最重要的感官之一。
光学显微镜是一种通过光学原理来观察细胞、菌群、细菌和物质组织的一种显微镜。
高中物理选修3-1复习教学提纲
① 电源的总功率:P总=εI
② 电源内耗功率:P内=U内I=I2r ③ 电源输出功率: P出=UI=εI-I2r
U
R
o
U
A
RA RB
B
o
I
r
短路 电流
七、 欧姆定律综合应用
1、电源的输出功率:
设电源电动势,内阻r,外阻R
P出
I2R
2R
R r 2
R2
2R
2Rr
r2
两端的电压
R1
R2
ε
a
r
C
b
R3
R4
3、直流电路的动态变化分析:(定性)
①“口诀法”: 串反并同 与变阻器“串”的,UIP变化规律与变阻器相反
“串”——具有完全相同或部分关联的电荷流
与变阻器“并”的,UIP变化规律与变阻器相同 “并”——完全不相关联的不同支路的电荷流
R5变小
“串”——R1、R3 ↗ “并”——V、A、R2、R4 ↘
第一二章 电 场
一、 电荷 1、基本电荷(元电荷):1e 1.61019C
1C 6.251018 e
2、物体起电方式: 本质:电荷转移
①摩擦起电;(绝缘体) ②接触起电:(导体) ③感应起电:(导体)
二、 库仑定律
1、公式:
F
k
Q1 Q2 r2
k 9109 Nm2 / C 2
K的测定:库仑扭秤实验
I
------与欧姆定律意义不同
2、决定式: R L ------电阻定律(适用粗细均匀物体)
S
◆电阻率ρ由材料决定
金属导体电阻率随温度升高而增大:
◆伏安特性曲线: 直线斜率(或斜率倒数)表示电阻
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物理选修3-1复习学案第一章 电场一、电荷守恒定律1、元电荷(基本电荷)电量e= C 。
点电荷:点电荷是一种理想化带电体模型,当带电体间的距离 带电体的线度,以致带电体的形状和大小对作用力的影响可以 时,此带电体可以看作点电荷2、物体的带电方式有三种: 、 、 实质:3、电荷守恒定律: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从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量不变。
二.库仑定律1.内容:真空中两个点电荷间的作用力跟它们 成正比,跟它们的 成反比,作用力的方向在 。
2.公式: ,式中922910/k N m c =⨯⋅其中q 1、q 2表示两个点电荷的电荷量,r 表示它们的距离,k 为比例系数,也叫静电力常量 3.适用条件:(1) (2)4.注意:使用库仑定律计算时,电量用绝对值代入,作用力的方向根据“同种电荷相斥,异种电荷相吸”的规律定性判定。
三.电场强度1.电场:电场的最基本性质是 。
2.电场强度(1)定义式: ,此式适用于 电场。
式中q 是 ,F 是 。
场强的大小和方向与检验电荷 ,由 决定。
(2)场强E 是矢量,方向规定为 。
特例:(1)点电荷电场 :E= (Q 为场源电荷,r 为电场中某点到场源电荷间的距离) (3)匀强电场:场强大小及方向处处相同 E=U/d (d 是沿电场方向的距离,不一定等于两点间的距离)。
(4)电场的叠加: 如果有几个点电荷同时存在,它们的电场就互相叠加,形成合电场.这时某点的场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和.这叫做电场的叠加原理. (5)电场线形象化地描述电场;电场线上 表示场强方向;电场线的 表示场强大小。
特点:①不闭合(始于 或无穷远处,终于 或无穷远处)②不相交(空间任何一点只能有一个确定的场强方向) ③沿电场线的方向,电势降低。
几种典型电场的电场线分布情况:(参考课本12-13页)四.电势和电势差1.电场力做功的特点:不论q在电场中由什么路径从A点移动到B点,电场力做的功都是的.电场力做的功与电荷的位置和位置有关,与电荷经过的路径.2.电势能:电荷在中具有的势能叫做电势能,用字母表示,单位. 电势能是相对的与重力势能相似,与参考位置的选取有关.3.电场力做功与电势能的关系=.电场力做的功电势能改变量的多少,公式WAB4、电势差:电荷q在电场中由一点A移动到另一点B时,电场力所做的功W AB与电荷量的q的比值。
高二物理选修3-1复习提纲
高二物理选修3-1复习提纲篇一:高中物理选修3-1知识点总结物理选修3-1知识总结第一章第1节电荷及其守恒定律一、起电方法的实验探究1、物体有了吸引轻小物体的性质,就说物体带了电或有了电荷。
2.两种电荷自然界中的电荷有2种,即正电荷和负电荷.如:丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷是正电荷;用干燥的毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是负电荷.同种电荷相斥,异种电荷相吸.(相互吸引的一定是带异种电荷的物体吗?)不一定,除了带异种电荷的物体相互吸引之外,带电体有吸引轻小物体的性质,这里的“轻小物体”可能不带电.3.起电的方法使物体起电的方法有三种:摩擦起电、接触起电、感应起电1摩擦起电:两种不同的物体原子核束缚电子的能力并不相同.两种物体相互摩擦时,○束缚电子能力强的物体就会得到电子而带负电,束缚电子能力弱的物体会失去电子而带正电.(正负电荷的分开与转移)2接触起电:带电物体由于缺少(或多余)电子,当带电体与不带电的物体接触时,就会○使不带电的物体上失去电子(或得到电子),从而使不带电的物体由于缺少(或多余)电子而带正电(负电).(电荷从物体的一部分转移到另一部分)3感应起电:当带电体靠近导体时,导体内的自由电子会向靠近或远离带电体的方向移○动.(电荷从一个物体转移到另一个物体)三种起电的方式不同,但实质都是发生电子的转移,使多余电子的物体(部分)带负电,使缺少电子的物体(部分)带正电.在电子转移的过程中,电荷的总量保持不变.二、电荷守恒定律1、电荷量:电荷的多少。
在国际单位制中,它的单位是库仑,符号是C。
-192、元电荷:电子和质子所带电荷的绝对值1、610C,所有带电体的电荷量等于e或e的整数倍。
(元电荷就是带电荷量足够小的带电体吗?提示:不是,元电荷是一个抽象的概念,不是指的其中一个带电体,它是指电荷的电荷量.另外任何带电体所带电荷量是1、610-19C的整数倍.)3、比荷:粒子的电荷量与粒子质量的比值。
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物理选修3-1复习学案第一章 电场一、电荷守恒定律1、元电荷(基本电荷)电量e= C 。
点电荷:点电荷是一种理想化带电体模型,当带电体间的距离 带电体的线度,以致带电体的形状和大小对作用力的影响可以 时,此带电体可以看作点电荷2、物体的带电方式有三种: 、 、 实质:3、电荷守恒定律: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从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量不变。
二.库仑定律1.内容:真空中两个点电荷间的作用力跟它们 成正比,跟它们的 成反比,作用力的方向在 。
2.公式: ,式中922910/k N m c =⨯⋅其中q 1、q 2表示两个点电荷的电荷量,r 表示它们的距离,k 为比例系数,也叫静电力常量 3.适用条件:(1) (2)4.注意:使用库仑定律计算时,电量用绝对值代入,作用力的方向根据“同种电荷相斥,异种电荷相吸”的规律定性判定。
三.电场强度1.电场:电场的最基本性质是 。
2.电场强度(1)定义式: ,此式适用于 电场。
式中q 是 ,F 是 。
场强的大小和方向与检验电荷 ,由 决定。
(2)场强E 是矢量,方向规定为 。
特例:(1)点电荷电场 :E= (Q 为场源电荷,r 为电场中某点到场源电荷间的距离) (3)匀强电场:场强大小及方向处处相同 E=U/d (d 是沿电场方向的距离,不一定等于两点间的距离)。
(4)电场的叠加: 如果有几个点电荷同时存在,它们的电场就互相叠加,形成合电场.这时某点的场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和.这叫做电场的叠加原理. (5)电场线形象化地描述电场;电场线上 表示场强方向;电场线的 表示场强大小。
特点:①不闭合(始于 或无穷远处,终于 或无穷远处)②不相交(空间任何一点只能有一个确定的场强方向) ③沿电场线的方向,电势降低。
几种典型电场的电场线分布情况:(参考课本12-13页)四.电势和电势差1.电场力做功的特点:不论q在电场中由什么路径从A点移动到B点,电场力做的功都是的.电场力做的功与电荷的位置和位置有关,与电荷经过的路径.2.电势能:电荷在中具有的势能叫做电势能,用字母表示,单位. 电势能是相对的与重力势能相似,与参考位置的选取有关.3.电场力做功与电势能的关系=.电场力做的功电势能改变量的多少,公式WAB4、电势差:电荷q在电场中由一点A移动到另一点B时,电场力所做的功W AB与电荷量的q的比值。
表达式:5.电势:数值上等于把单位正电荷从A点移动到电场力做的功。
定义式:φ=U6、电势差和电势的关系:AB7、等势面:电场中电势的各点构成的面叫做等势面.等势面的特点:①同一等势面上的任意两点间移动电荷电场力功;②等势面一定跟电场线;③电场线总是从电势的等势面指向电势的等势面。
五、电场强度与电势差与的关系1. 电势差与电场强度关系匀强电场中,电势差等于场强和距离的乘积。
表达式:注意:①两式只适用于匀强电场。
②d是沿场方向上的距离。
场强方向是的方向。
六、带电粒子在电场中运动1、研究对象分类(1)基本粒子:电子、质子、α粒子等,重力比电场力小的多,重力可略去不计(2)带电颗粒:如尘埃、液滴、小球等质量较大,一般重力不能忽略2、带电粒子在电场中运动分两种情况:(1)带电粒子沿电场线进入电场,作(匀加速或匀减速)直线运动.(2)带电粒子垂直于电场方向进入电场,在沿电场力的方向上初速为零,作类似平抛运动.请同学们复习课本21页这部分的内容。
七、电容器和电容1、电容的定义式:决定式:2、关于平行板电容器的动态分析问题⑴电容器与电源相连------两极板间电压不变⑵电容器充电后与电源断开-------电容器所带电量不变第二章 电路一、电阻 电阻率1.电阻 (1)定义式: (2)决定式: 2.电阻率(1)物理意义:反映导体 的物理量,是导体材料本身的属性. (2)电阻率与温度的关系①金属的电阻率随温度升高而 .②半导体的电阻率随温度升高而 . ③超导体:当温度降低到 附近时,某些材料的电阻率突然 成为超导体.二、伏安特性曲线1.(1)图线a 、b 表示线性元件.图线c 、d (2)图象的斜率表示 ,斜率越大,电 阻 ,故Ra Rb(如图1甲所示). (3)图线c 的斜率增大,电阻 ,图线d 的斜 率减小,电阻 (如图1乙所示).(注意:曲线上某点切线的斜率不是电阻的倒数)三、串并联电路1.串联电路特点(1)等效电阻:R = (2)各处的电流强度相等: (3)分压原理:(4)电路两端电压:U = (5)功率分配: 3、几个常用的推论(1)串联电路的总电阻大于其中任一部分电路的总电阻.(2)并联电路的总电阻小于其中任一支路的总电阻,且小于其中最小的电阻.(3)n 个相同的电阻并联,总电阻等于其中一个电阻的1n 即:R 总=1nR.(4)两个电阻并联时的总电阻R =R1·R2R1+R2,当其中任一个增大或减小时总电阻也随之增大或减小.(5)多个电阻并联时,其中任一个电阻增大或减小,总电阻也随之增大或减小.四、闭合电路欧姆定律1.定律内容:闭合电路的电流跟电源电动势成 ,跟内、外电路的电阻之和成 . 2.定律表达式为:I = 3.适用条件:4.闭合电路欧姆定律的两种常用关系式: (1)E = (2)E =特别提醒 I =ER +r 只适用于纯电阻闭合电路,变式E =U 外+U 内,E =U 外+Ir 和U 外=E -Ir适用于任何闭合电路.5、由U =E -Ir 可知,路端电压随着电路中电流的增大而 ; U —I 关系图线如图所示..并联电路特点等效电阻:1R 并=各支路电压相等: 分流原理:= (适用于任何电路2.电功率(1)定义:单位时间内 所做的功。
(2)公式:P =W/t = (适用于任何电路).3.电热:电流流过导体产生的热量.由 定律来计算, . 4、热功率:一段导体因发热而消耗的功率P 热六、闭合电路的功率计算1.电源的总功率:P 总=EI =U 外I +U 内I =UI +I 2r. 2.电源的输出功率:P 出=IU =IE -I 2r.对于外电路是纯电阻的电路,电源的输出功率:P 出=I 2R=E 2R (R +r )2=E 2(R -r )2/R +4r电源的输出功率随外电阻的变化关系如图所示.(1)当R =r 时,P 出max =E 24r(2)当R<r 时,R↑→P 出↑;当R>r 时,R↑→P 出↓.3.电源的效率:η=P 出P 总×100%=RR +r×100%七、闭合电路的动态分析问题动态电路变化分析常见方法如下:程序法:基本思路是“部分→整体→部分”,部分电路欧姆定律各部分的变化情况.即R 局⎩⎪⎨⎪⎧ 增大减小→R 总⎩⎪⎨⎪⎧ 增大减小→I 总⎩⎪⎨⎪⎧ 减小增大→U 外⎩⎪⎨⎪⎧ 增大减小→⎩⎪⎨⎪⎧I 部分U 部分 八、含电容电路的判断与计算规律总结 在直流电路中,当电容器充放电时,电路里有充放电电流,一旦电路达到稳定状态,电容器在电路中就相当于一个阻值无限大的元件,在电容器处电路看作是断路,简化电路时可去掉它.分析和计算含有电容器的直流电路时,需注意以下几点: (1)电容器两极板间的电压等于该支路两端的电压.(2)当电容器和用电器并联后接入电路时,电容器两极板间的电压与其并联用电器两端的电压相等.九、电路故障分析断路故障的判断:用电压表与电源并联,若有电压时,说明电源正常.再逐段与电路并联,若电压表指针偏转,则该段电路中有断点;十、电流表内接和外接法、滑动变阻器限流和分压接法甲图:电流表 法,误差来源:丙丙图:滑动变阻器接法适用条件:滑动变阻器的最大阻值和被测电阻的阻值________且要求电压不从零开始变化。
丁图:滑动变阻器接法适用条件:滑动变阻器的最大阻值远小于被测电阻的阻值;电压要求从________开始变化十一、游标卡尺、螺旋测微器读数10分度、20分度、50分度游标卡尺和螺旋测微器的精确度分别是多少?游标卡尺读数:主尺读数+游标尺读数,即(游标尺“0”刻度线对应主尺左端整数部分读数+精确度⨯第几根对齐)螺旋测微器(千分尺)读数:固定读数+可动读数,其中,可动读数=精确度(0.01mm)⨯第几根对齐(需估读)十二、电表的读数1、电流表、电压表读数最小刻度尾数是1,估读到下一位;最小刻度尾数是2或者5,读到原位,不足半格舍去,超过半格读半格。
2、欧姆表读数为指针指示数字乘以倍率。
3、电阻箱读数为各个指针指示数字乘以相应倍率,然后相加得到读数。
十三、常考的三个电路实验1、测电阻、电阻率2、描绘小灯泡的伏安特性曲线3、测量电源的电动势和内阻这方面的实验题汇合了电表的选择、实验电路、画电路图或连实物图、描点连线、根据图像得出表达式、分析误差原因、得出结论等知识点。
要求同学们多做多练,强化能力。
其中,电表的选择:一般根据电源的规格来选择电压表(既要考虑安全性又要考虑读数要在量程的1/3与2/3之间),在根据对电流的大概估算来选择电流表,滑动变阻器一般选择阻值小(限流接法时选与被测电阻阻值差不多的,分压接法时选远小于被测电阻的)、安全电流大的。
实验电路:根据题目条件选择滑动变阻器的接法(限流接法、分压接法)以及电流表的接法(内接、外接)第三章 磁场一、认识磁场1、磁场的来源: 、2、磁场的基本性质:磁场对放入其中的 和 有磁场力的作用。
其中,我们把磁场对电流的力叫做安培力。
注意:当电流和磁感线平行时不受磁场力作用3、磁感应强度:大小: (条件是匀强磁场中,或ΔL 很小,并且L ⊥B )。
方向:该点的磁场方向。
4、磁感线(1)磁感线上每一点的 就是该点的磁场方向,也就是在该点小磁针静止时 。
磁感线的疏密表示 。
(2)磁感线是封闭曲线(和静电场的电场线不同)。
(3)要熟记常见的几种磁场的磁感线(具体看课本77页) (4)安培定则(右手螺旋定则):对直导线,四指指磁感线方向;对环行电流,大拇指指中心轴线上的磁感线方向;对长直螺线管大拇指指螺线管内部的磁感线方向。
(具体看课本78页) 5、磁通量如果在磁感应强度为B 的匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,其面积为S ,则定义B 与S 的乘积为穿过这个面的磁通量,用Φ= 表示。
Φ是标量,但是有方向(进该面或出该面)。
可以认为磁通量就是穿过某个面的磁感线条数。
二、安培力1、安培力方向的判定 ⑴用左手定则。
⑵用“同性相斥,异性相吸”(只适用于磁铁之间或磁体位于螺线管外部时)。
⑶用“同向电流相吸,反向电流相斥”(反映了磁现象的电本质)。
.只要两导线不是互相垂直的,都可以用“同向电流相吸,反向电流相斥”判定相互作用的磁场力的方向;当两导线互相垂直时,用左手定则判定。