普通物理学第7章第8节
八年级上册物理第七章知识点
八年级上册物理第七章知识点物理是一门研究物质本质及其相互关系的学科,而第七章则是八年级上册物理中非常重要的一章。
本文将介绍第七章涵盖的主要内容和物理实践应用。
一、电路及其应用在物理学中,电路是连接电子元件的组成部分,常用于控制、转换和传输电能。
在第七章中,我们学习了如何使用电源、电线、开关、电阻、电容和电感来构造电路。
此外,我们还了解了串联电路、并联电路和混合电路的工作原理及其应用。
电路不仅在日常生活中得到广泛应用,还是电子设备制造的重要基础。
在通讯设备、计算机、汽车、照明等领域,电路技术的应用都非常广泛。
二、电与磁的相互作用在物理学中,电与磁的相互作用是一种重要的现象。
在磁场中,带电粒子将受到力的作用,同时,运动的带电粒子也会产生磁效应。
在第七章中,我们学习了磁场的概念,了解了电流、电荷和磁场之间的相互作用。
电与磁相互作用在很多领域都得到了应用,如电动机、发电机、电磁炉、核磁共振成像等设备。
三、能量的转换和守恒能量的转化和守恒是第七章的另一个重要主题。
在物理学中,能量的转换和守恒原理是所有物理现象的基础。
在第七章中,我们学习了机械能、电能和热能的转换原理,并将其应用于电路设计、简单机械和热力学等领域。
能量的转化和守恒不仅在物理学中得到应用,在工程和科技领域也应用广泛。
例如,在飞机、汽车、发电等领域,能量转换和守恒原理都有着极其重要的作用。
结语第七章是八年级上册物理中非常重要的一章,它所涵盖的知识点与物理学的实际应用息息相关。
通过学习这些内容,我们不仅能够了解物理基本原理,还能够将其应用到实际生活和工作中。
最后,希望大家能够深刻理解与应用第七章的知识点,为今后的发展打下坚实的基础。
高教版《普通物理学》chapter-7ppt课件
qx x2 R2
3/2
方向
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讨论
E
4π0
qx x2 R2
3/2
1. 若 x=0,则 E=0,环心处的电场强度为零。
2. 若x>>R, 则有
E q
4π 0 x2
远离圆环处的场强近似等于点电荷的电场强度。
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例7-7 求均匀带电圆盘轴线上任一点的电场。设盘
半径为R,电荷面密度为。
解: 均匀带电的薄圆盘可看成由许多带电细圆
电场强度通量E :
通过电场中任一曲面的电场线条数。 1. 均匀电场中通过平面S的电场强度通量
ΨE ES
Ψ E EcS o E sS
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2、非均匀电场的电场强度通量
d Ψ E E co d S s E d S
Ψ E SE co d S sS E d S
d Ψ E E d S的正、负取决于面
Fq E ( q )E 0
l
+q。
F
F 。-q
E
电偶极子所受合力为零。 但力矩不为零,力矩为
M F sli n qs E i n p lsE in M pE
电偶极子在均匀外电场中转动。
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M pE
F
p
。-q
+。q
F
E
0 π
2
F 。-q
+q。
E
π
F
π
2
- p+
脱氧核糖和磷酸盐交替 连接形成多核苷酸链。
两条核苷酸链通过碱基之间的静电力作用配对 连接形成双螺形结构的DNA分子。
碱基的配对原则是腺嘌令(A)与胸腺嘧啶(T),鸟 嘌呤(G)与胞核嘧啶(C),即AT、TA、GC、CG。
普通物理学第7章
)
)
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两个同方向同频率简谐运动的合成
x1 A1 cos(t 1 ) x2 A2 cos(t 2 )
A2
2
0
A
x
x
x x1 x2
x A cos(t )
2 1 2 2
x2
1
x1
A1
A A A 2 A1 A2 cos( 2 1 )
S1
S1P r1
yS1 A10 cos( t 10 ) yS2 A20 cos( t 20 )
P
S2
S 2 P r2
S1和 S2单独存在时,在P点引起的振动的方程为:
y1 A1 cos(t 10
y2 A2 cos(t 20
2 r1
2 r2
衍射是波动的共同特征
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*三、波的反射和折射
反射与折射也是波的特征,当波传播到两种介 质的分界面时,波的一部分在界面返回,形成反射 波,另一部分进入另一种介质形成折射波。 折 射 定 律 的 推 导
i
n1 A
u 2t
C
i
r D
u1t 2
u1t
七年级物理第七章知识点
七年级物理第七章知识点物理,作为自然科学中的一科,是探究自然界物体的运动、变形和能量等基本特性的学科。
对于七年级的学生来说,学习物理是非常重要的。
在学习的过程中,第七章是比较重要的一个章节,该章节主要内容是特殊相对论。
下面,我们就来详细讲解一下七年级物理第七章知识点。
一、相对运动概念我们知道物理中,相对运动是指在一个参照物的基础之上,考虑并描述其他物体与该参照物的运动状态和相对位置的变化。
比如,当我们在火车上行驶时,我们看到站在路边等待的人在后退。
然而,站在路边的人看到的则是火车在前进。
这样的现象就属于相对运动。
二、相对论基本原理相对论的基本原理可以概括为两点:光速不变原理和等效原理。
光速不变原理指的是在不同的参照系下,光速的数值保持不变。
等效原理则是指的是被任何一种力学等效的惯性系,都是等价的。
三、相对论速度变换公式在相对论的世界里,速度并不是线性叠加的。
相对论速度变换公式描述了物体在一个参考系中的速度,变换到另一个参考系中的速度。
该公式如下:Vx = (Vx' + V) / (1 + Vx'V/C2)其中,Vx代表物体在一参考系中的速度,Vx'代表物体在另一个参考系的速度,V代表两个参考系的相对速度,C代表光速。
四、相对论质量相对论中,物体的质量是跟其速度相关的。
具体来说,高速运动的物体比静止不动的物体质量更大。
相对论质量的公式如下:m = m0 / (1 - V2/C2)其中,m0代表静止不动的物体质量,V代表它的运动速度,C 代表光速。
五、时间和空间的相对论效应相对论中,时间和空间也不是绝对的。
时间的流逝速度和物体的速度有关,当物体的运动速度越快,经过的时间就会越慢;空间也会发生相应的各向异性变形。
六、相对论的应用相对论除了可以用来解释微观粒子的现象外,还有很多实际应用。
例如,在卫星导航系统中,就需要考虑相对论的影响,以保证系统的精度。
七、总结相对论是对经典力学的一个重大修正和补充。
高一物理第七章知识点总结
高一物理第七章知识点总结高一学习物理时,第七章是一个重要的章节。
本章主要涵盖了光的基本概念、光的反射与折射以及光的像的成像特点。
通过学习这些知识点,我们可以更好地理解光的传播和光学仪器的原理。
下面将对这些知识点进行总结和归纳。
1. 光的基本概念在高一物理中,我们首先需要了解光的基本概念。
光是由众多微观的粒子——光子组成的一种电磁波。
光的特点是具有波粒二象性,既可以像波一样传播、干涉和衍射,又可以像粒子一样照射物体、被物体反射和折射。
2. 光的反射与折射光的反射是指光线从一种介质射向另一种介质发生改变方向的现象。
反射光线遵循入射角等于反射角的法则。
根据光的反射规律,可以解释镜子的成像原理和平面镜、曲面镜的工作原理。
光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时改变了传播的方向。
折射遵循斯涅尔定律,即入射角的正弦与折射角的正弦之比在两个介质中是一个常数,即折射率的比值。
这一定律可以解释光在透明介质中的传播和光的全反射现象。
3. 光的像的成像特点通过前面的学习,我们知道,光在反射和折射过程中会形成图像。
图像分为实像和虚像两种。
实像是指在光学仪器中,像通过实际光线传播交叉的地方,也就是像是由光线实际相遇形成的。
实像可以被屏幕或者物体接收到。
实像是可逆的,即光线也可以从实像处与物体相交。
虚像是指在光学仪器中,像通过实际光线不能交叉的地方,也就是像是由光线向后延长的投影形成的。
虚像不能被屏幕或者物体接收到。
虚像是不可逆的,即光线不能从虚像处与物体相交。
在光学仪器中,如平面镜、凸透镜和凹透镜,根据光的传播规律和成像特点,我们可以画出光线追迹图,从而确定像的位置、形状和大小。
通过学习高一物理第七章的知识点,我们可以更好地理解光的基本概念、光的反射与折射以及光的像的成像特点。
光学在现代科学和技术中有着广泛的应用,涉及到医学、通讯、光学仪器等各个领域。
因此,对光学的深入理解和应用能力的增强对我们的学习和未来的发展都具有重要意义。
普通物理学第六版第七章,静止电荷的电场(陈策提供)
F12
1
4 0
qq 12
r2
12
er12
F21
说明:
1.“静止”是指惯性系中相对于观察者静止。
2.适用于点电荷。 3.q1、q2取代数值。 4.遵守牛顿第三定律。
静电力的叠加原理
实验证明,当空间中有两个以 上的点电荷时,作用在某一点 q1
电荷上的总静电力等于其它各
点电荷单独存在时对该点电荷
(1)点电荷的电场
F
E
1
4 0
q0 q r2
er
F q0
1
4 0
q r2
er
E
E
+
r
F
q0
E
场点
q r
源点
r
(2)电场强度叠加原理和点电荷系的场强
n
F F1 F2 Fn Fi
Fi
E
F
i 1
q i 对 q 的作用
自然界存在的几种静电力 原子结合成分子的结合力。 原子、分子结合形成液体或者固体时的结合力。 化学反应和生物过程中的结合力(DNA分子双螺 旋结构的形成) 。
§7-2 电场 电场强度
一、 电场
{ 两种观点
超距作用
作用
电荷1
电荷2
作用
电场
电荷1
电场1 电荷2
电场2
电场力:电场对处于其中的其他电荷的作用力,
若 r l
E
1
p
40 r 3
结论:电偶极子中垂线上,距离中心较远处一点的 场强,与电偶极子的电矩成正比,与该点离中心的 距离的三次方成反比,方向与电矩方向相反。
物理大一上册第七章知识点
物理大一上册第七章知识点第一节:力和弹簧物理学中的力是指作用在物体上使其发生形变、速度改变或者状态改变的因素。
常见的力有引力、电磁力、弹力等。
其中,弹力是一种在物体形变时产生的力。
弹簧是一种常见的储存弹性势能的装置。
当弹簧受到拉伸或压缩时,会产生弹力。
弹簧的弹力与其形变量成正比,比例常数称为弹簧的弹性系数,用符号k表示。
第二节:弹簧的胡克定律胡克定律是描述弹簧弹性力学性质的重要定律,它建立了弹簧形变和弹力之间的关系。
根据胡克定律,当弹簧形变量为x时,弹簧的弹力F和形变量之间的关系可以表示为F = -kx,其中负号表示弹力的方向与弹簧形变方向相反。
胡克定律适用于比较小的形变范围,并且在弹簧的材料性质不发生改变的情况下成立。
第三节:弹簧的势能弹簧在受到形变时具有弹性势能。
根据胡克定律,当弹簧形变量为x时,弹簧的弹性势能可以表示为Ep = 1/2kx^2,其中Ep表示弹簧的势能。
弹性势能是一种由形变引起的储存能量,当弹簧恢复原状时,势能会转化为其他形式的能量,如动能。
第四节:弹簧振子弹簧振子是由一个弹簧和一个与之相连的物体组成的物理系统。
当弹簧振子受到外力作用时,会发生振动。
弹簧振子的振动频率与弹簧的劲度系数和振子的质量有关。
振动频率可以用公式f = 1/2π√(k/m)表示,其中f表示振动频率,k表示弹簧的劲度系数,m表示振子的质量。
第五节:仰角和摩擦力物体在斜面上运动时,存在着与斜面接触的正压力、重力、法向加速度、摩擦力等因素。
斜面上物体的运动可以通过分解力的方式来分析。
其中,物体沿着斜面方向的分力可以分为重力和正压力的合力,与此方向相反的分力是摩擦力。
摩擦力可以分为静摩擦力和动摩擦力两种情况。
静摩擦力的大小与物体受到的正压力成正比,动摩擦力的大小与物体受到的正压力无关。
通过计算物体所受的合外力,可以确定物体在斜面上的加速度和运动状态。
第六节:滑车组滑车组是由多个滑轮组成的机械系统,常用于改变力的方向和大小。
普通物理学第二版第七章课后习题答案
普通物理学第⼆版第七章课后习题答案第七章刚体⼒学7.1.1 设地球绕⽇作圆周运动.求地球⾃转和公转的⾓速度为多少rad/s?估算地球⾚道上⼀点因地球⾃转具有的线速度和向⼼加速度.估算地⼼因公转⽽具有的线速度和向⼼加速度(⾃⼰搜集所需数据).[解答]7.1.2 汽车发动机的转速在12s 内由1200rev/min 增加到3000rev/min.(1)假设转动是匀加速转动,求⾓加速度.(2)在此时间内,发动机转了多少转?[解答](1)22(30001200)1/601.57(rad /s )t 12ωπβ?-?===V V(2)222220()(30001200)302639(rad)2215.7πωωθβ--===?所以转数=2639420()2π=转7.1.3 某发动机飞轮在时间间隔t 内的⾓位移为球t 时刻的⾓速度和⾓加速度.[解答]7.1.4 半径为0.1m 的圆盘在铅直平⾯内转动,在圆盘平⾯内建⽴O-xy 坐标系,原点在轴上.x 和y 轴沿⽔平和铅直向上的⽅向.边缘上⼀点A 当t=0时恰好在x 轴上,该点的⾓坐标满⾜21.2t t (:rad,t :s).θθ=+求(1)t=0时,(2)⾃t=0开始转45o 时,(3)转过90o 时,A 点的速度和加速度在x 和y 轴上的投影. [解答](1) A ??t 0,1.2,R j 0.12j(m/s).0,0.12(m/s)x y ωνωνν====∴==v(2)45θ=o 时,由2A1.2t t,t0.47(s)42.14(rad/s)v Rπθωω=+==∴==?vvv得(3)当90θ=o时,由7.1.5 钢制炉门由两个各长1.5m的平⾏臂AB和CD⽀承,以⾓速度10rad/sω=逆时针转动,求臂与铅直45o时门中⼼G的速度和加速度.[解答]因炉门在铅直⾯内作平动,门中⼼G的速度、加速度与B或D点相同。
所以:7.1.6 收割机拔⽲轮上⾯通常装4到6个压板.拔⽲轮⼀边旋转,⼀边随收割机前进.压板转到下⽅才发挥作⽤,⼀⽅⾯把农作物压向切割器,另⼀⽅⾯把切割下来的作物铺放在收割台上,因此要求压板运动到下⽅时相对于作物的速度与收割机前进⽅向相反.已知收割机前进速率为1.2m/s,拔⽲轮直径1.5m,转速22rev/min,求压板运动到最低点挤压作物的速度.[解答]取地⾯为基本参考系,收割机为运动参考系。
普通物理学第六版PPT演示文稿
电介质:电阻率很大,导电能力很差的物质。
电介质的特征:原子或分子中的电子与原子核结合力 很强,电子处于束缚状态,一般可看作理想绝缘体。
电介质的极化:当电介质处于电场中达到静电平衡时, 在电介质的表面层或电介质体内会出现电荷,这种现象 就叫电介质的极化。
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*二 电介质的极化
1.无极分子电介质的位移极化
加上外电场后,在电场作用下无极分子电介质分 子正负电荷中心不再重合,发生相对移动,出现分子 电矩。对均匀电介质,和电场方向垂直的两个面将分 别出现正负电荷,这些电荷不能离开电介质,也不能 在电介质中自由移动,称为束缚电荷或极化电荷。这 种在外电场作用下在电介质中出现极化电荷的现象叫 做电介质的极化。无极分子的极化在于正负电荷中心 的相对位移,称为位移极化。
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e
无外电场时 pe 0
f
pe
E外
f
l
加上外电场后 pe 0
极化电荷
极化电荷
+
+ +
E外
+
++
+
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2.有极分子的取向极化
无外电场时,有极分子电矩取向不同,整个 介质不带电。
在外电场中有极分子的固有电矩要受到一个力 矩作用,电矩方向转向和外电场方向趋于一致,这 种极化称有极分子的取向极化。
p PSl
P
+ -S
+-
en
E
+-
+-
l
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这相当于薄片表面的极化电荷 q 与薄片两表面分开距
普通物理学上册第七章ppt课件
r F
1
4π0
q1q2 r2
err
er r 2 q 2
q1 r e r1
r1
r2 q0
r
r
F1
F2
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第7章 静止电荷的电场
3.静电力的叠加原理
作用在某一点电荷上的总静电力等于其他
各点电荷单独存在时对该点电荷所施静电力的
矢量和。
rrr r F F 1 F 2 L F i L
r F1
1
4π0
q1q0 r12
err1
M
r Fi
1
4π0
qiq0 ri2
r eri
qn q2
q1
q i er r i r i q 0
r Fi
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第7章 静止电荷的电场
4.带电物体对点电荷的作用力
r dF
1
4π0
q0rd2qerr
rr
FdF
电荷元 dq
r er r q0
r dF
r
(
1
4π0
drq2 )err
E
1 dq
4π0 r2
前页 后页 目录 36
第7章 静止电荷的电场
(2)d
r E
方向变的问题
对称性分析,简化问题,再运 算。 直角坐标系中
r r r r r
E d E d E x i d E y j d E z k
Ex dEx
Ey dEy
r rrr E E x i E yj E z k
r F
1
4π0
q1q2 r2
r er
真空的电容率或真空的介电常数
0 8 .8 5 1 0 1 2 C 2 m 2 N 1
普通物理学第二版第七章课后习题答案
普通物理学第二版第七章课后习题答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第七章 刚体力学7.1.1 设地球绕日作圆周运动.求地球自转和公转的角速度为多少rad/s?估算地球赤道上一点因地球自转具有的线速度和向心加速度.估算地心因公转而具有的线速度和向心加速度(自己搜集所需数据).[解 答]7.1.2 汽车发动机的转速在12s 内由1200rev/min 增加到3000rev/min.(1)假设转动是匀加速转动,求角加速度.(2)在此时间内,发动机转了多少转?[解 答](1)22(30001200)1/601.57(rad /s )t12ωπβ⨯-⨯===(2)22222()(30001200)302639(rad)2215.7πωωθβ--===⨯所以 转数=2639420()2π=转7.1.3 某发动机飞轮在时间间隔t 内的角位移为球t 时刻的角速度和角加速度.[解 答]7.1.4 半径为0.1m 的圆盘在铅直平面内转动,在圆盘平面内建立O-xy 坐标系,原点在轴上.x 和y 轴沿水平和铅直向上的方向.边缘上一点A 当t=0时恰好在x 轴上,该点的角坐标满足21.2t t (:rad,t :s).θθ=+求(1)t=0时,(2)自t=0开始转45时,(3)转过90时,A 点的速度和加速度在x 和y 轴上的投影.[解 答](1) A ˆˆt 0,1.2,R j 0.12j(m/s).0,0.12(m/s)x y ωνωνν====∴==(2)45θ=时,由2A 1.2t t ,t 0.47(s)42.14(rad /s)v Rπθωω=+==∴==⨯得(3)当90θ=时,由7.1.5 钢制炉门由两个各长1.5m 的平行臂AB 和CD 支承,以角速度10rad/s ω=逆时针转动,求臂与铅直45时门中心G 的速度和加速度.[解 答]因炉门在铅直面内作平动,门中心G 的速度、加速度与B 或D 点相同。
大学物理第七章和第八章习题答案
变。故总能量 We
1 CU 2 增大 。 2
] d
10. 一空气平行板电容器, 极板间距为 d, 电容为 C, 若在两板中间平行插入一块厚度为 d/3 的金属板,则其电容值变为 [ C (A)C (C)3C/2 (B)2C/3 (D)2C
d
3
、500V(耐压值)和 300pF、900V, 11.C1 和 C2 两个电容器,其上分别标明 200pF(电容量) 把它们串连起来在两端加上 1000V 电压,则 [ C (A)C1 被击穿,C2 不被击穿。 (C)两者都被击穿。 ]
-3
-6
E
q
4 0 R 2
8. 将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后,断开电源,再将一块与板面积相 同的金属板平行地插入两极板之间, 则由于金属板的插入及其所放位置的不同, 对电容器储 能的影响为:[ A ] (A)储能减少,但与金属板位置无关。 (B)储能减少,且与金属板位置有关。 (C)储能增加,但与金属板位置无关。 (D)储能增加,且与金属板位置无关。 9. 两个完全相同的电容器 C1 和 C2,串联后与电源连接,现将一各向同性均匀电介质板插入
R2
R1
Q ( R2 R1 ) dr Q 1 1 ( ) 2 r 4 0 R1 R2 4 0 R1 R2
(3) 电容
C
4 0 R1 R2 Q U 12 R2 R1
(4)电场能量
W
QU12 2 0 r R1 R2U12 2 2 R2 R1
(5) C ' r C
(B)C2 被击穿,C1 不被击穿。 (D)两者都不被击穿。
12. 一空气平行板电容器充电后与电源断开,然后在两极板间充满某种各向同性,均匀电 介质,则电场强度的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较, 增大(↑)或减小(↓)的情形为:[ B ] (A)E↑,C↑,U↑,W↑ (C)E↓,C↑,U↑,W↓ (B)E↓,C↑,U↓,W↓ (D)E↑,C↓,U↓,W↑
普通物理-7
Ek、Ep随时间周期性变化且Ek=Ep。它们同时达到 最大值(过平衡位置时) ;同时为零(最大位移时) , 介质内任一体积元的机械能不守恒。 E增大时,体积元从一侧吸收能量; E减小时,从 另一侧输出能量,从而实现能量的传递。
2、波的能流、能流密度:
能流:单位时间内通过某一面积的波的能量。
o x1 x2 x
λ
波形图(照片)
(3) 当t、x都变化时,波函数表示波线上所有质元的
位移随时间的变化情况。
y
t
t+T/4
实线:t 时刻波形。
虚线: T 时刻波形。 t 4
o
x
u (电影)
整个波形随时间向 x 正方向运动 → 行波
例7-1
例7-1:声波:ν = 3000Hz,u=1560m/s,沿一波线从A传播到 B。Δx=AB=0.13m。求:(1) 波的周期和波长;(2)B点振动比 A点落后多少时间; (3) A、B两点的相位差;(4)若A=0.1mm, 则波线上各质元振动速度的最大值为多少?
横波—介质中质元的振动方向垂直于波的传播方向。 如:绳波 横波只能在固体中传播。
纵波—介质中质元的振动方向平行于波的传播方向。 如:声波 纵波可在任何介质中传播。
水面波—水表面除受张(压)应力外,还受重力和 表面张力的作用。水面波为横波和纵波的叠加。 波传播的是振动的状态和能量,而不是质量。
横波演示
波长λ — 同一波线上相位差为2π的两质元间的距离。 周期T — 波传播一个波长的距离所需要的时间。
频率ν — 单位时间内传出的完整波形的个数。
1 ν T
波的周期、频率和波源的相同。
波速(相速)u — 单位时间内,某振动状态(相位) 传播的距离。
普通物理7
同样,速度、加速度均取复数的实部。 同样,速度、加速度均取复数的实部。
例2:一个质点沿x轴作简谐运动,振幅A=0.06m,周期T=2s,初 :一个质点沿 轴作简谐运动,振幅 ,周期 , 轴作简谐运动 始时刻质点位于x 处且向x轴正方向运动 始时刻质点位于 0=0.03m处且向 轴正方向运动。求:( )初相 处且向 轴正方向运动。 :(1) ;(2) 处且向x轴负方向运动时物体回到平衡位置 位;( )在x=-0.03m处且向 轴负方向运动时物体回到平衡位置 处且向 所需要的最短时间。 所需要的最短时间。 解:(1)用旋转矢量法,则初相位在第四象限 :( )用旋转矢量法,
系统的总能量
1 1 2 2 2 2 E=E k+E p = mA ω sin (ωt + ϕ )+ kA cos 2 (ωt + ϕ ) 2 2
k ω= m
1 1 2 2 2 E= mA ω = kA 2 2
弹簧振子作简谐运动的能量与振幅的平方成正比
二、能量平均值 1、动能的时间平均值 、
1 Ek = T 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ∫ 2 mA ω sin (ωt + ϕ )dt = 4 mA ω = 4 kA 0
图示
ϕ =−
π
3
处且向向x轴负方向运动到平衡位置 (2)从x=-0.03m处且向向 轴负方向运动到平衡位置,意 ) 处且向向 轴负方向运动到平衡位置, 味着旋转矢量从M 点转到M 味着旋转矢量从 1点转到 2点,因而所需要的最短时间满 足
物理第七章力的知识点总结
物理第七章力的知识点总结《物理第七章力的知识点总结:和力的那些有趣纠葛》嘿呀,说起物理第七章力的知识,那咱可得好好唠唠。
这一章啊,真的是充满了各种有意思的玩意儿,就像是生活中的一场小冒险!首先啊,力这个概念,就像是一个调皮的小精灵,它无处不在,但有时候你就是抓不住它。
你看,推桌子,桌子动了,这就是力在捣蛋呢;拉门,门开了,嘿,力又出现了!它一会儿让这个动,一会儿让那个变,简直忙得不亦乐乎。
力的三要素,大小、方向和作用点,那就像是力的身份证一样。
大小决定了这个力有多大力气,方向决定了它往哪儿使坏,作用点呢,就好比是它捣蛋的下手位置。
想象一下,同样大小的力,作用在门把手上和门中间,那效果可完全不一样,这不是很神奇嘛!平衡力和相互作用力,这俩就像是一对欢喜冤家。
平衡力呢,是几个力一起齐心协力维持着平衡,就像是一个团队合作。
相互作用力呢,那就是你对我怎么样,我就对你怎么样,恩怨分明得很。
比如说你用力推墙,墙同时也在用同样大小的力推你,是不是很有趣?说到重力,那可是我们最熟悉的力之一啦!这玩意儿就像一个小尾巴,一直跟着我们。
我们跳起来,它把我们拉回来;东西掉下去,也是它在捣乱。
有时候真想跟重力商量商量,能不能偶尔也放我们一马呀!但是没有它还真不行,没有重力,那东西不都满天飞啦?摩擦力呢,就像是生活中的小阻力。
走路的时候它在,骑自行车的时候它也在。
有时候它能帮我们,比如走路不滑倒,但是有时候又给我们添麻烦,让东西不好移动。
学习力的知识就像是走进了一个充满惊喜的游乐场。
有时候我们会被那些复杂的公式绕晕,但是一旦搞明白了,就像是找到了通关秘籍一样兴奋。
在生活中,我们也能随处见到力的影子,观察这些现象就像是在玩一个有趣的游戏。
总之呢,物理第七章力的知识点虽然有点小复杂,但是真的超级有趣。
就像生活中的各种小惊喜和小挑战一样,只要我们带着好奇和耐心去探索,就能发现其中的乐趣所在。
相信我,一旦你真正理解了力的奥秘,你会觉得这个世界又变得更加奇妙有趣了呢!。
人教版八年级下册物理第七章力和第八章运动与力知识点总结(K12教育文档)
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第七章力知识点一力(F)1。
定义:力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的。
注意(1)一个力的产生一定有施力物体和受力物体,且同时存在.(2)单独一个物体不能产生力的作用。
(3)力的作用可发生在相互接触的物体间,也可以发生在不直接接触的物体间。
2.力的作用效果有两个:(1)改变物体的运动状态。
(运动状态的改变是指物体的速度大小和运动方向发生改变)。
(2)使物体发生形变。
3.力的单位:牛顿(N)4。
力的三要素:大小、方向、作用点。
5.力的表示方法:画力的示意图。
在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点,线段的长短表示力的大小,这种图示法叫力的示意图。
知识点二弹力1.定义:物体由于弹性形变而产生的力.2。
产生条件:发生弹性形变。
3.弹簧秤的工作原理:在弹性限度内弹簧的伸长与它受到的拉力成正比.4.使用弹簧测力计的注意事项:A、使用前指针要对零;B、不能超过它的测量范围;C、要认清它的分度值;D、被测力的方向要与轴线的方向一致 ;E、视线要与刻度线垂直。
知识点三重力1。
概念:地面附近的物体,由于地球的吸引而受到的力叫重力。
重力的施力物体是:地球。
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E0
0 P
0
E0 eE
所以 E
E0 1 e
两板间电势差
U Ed
0d
0 (1 e )
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充满电介质时的电容为
C q U
0S
U
0 (1 e ) S
d
(1 e ) C 0
相对介 电常量
+ +
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+ + 无外电场时
+ + + + + 电矩取向不同
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f
pe
加上外场
f
E外
+
+ + + + + +
E外
pe转向外电场
两端面出现
极化电荷层
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三、 电极化强度
单位体积内分子电矩的矢量和称为该点的电极 化矢量,用 P 表示
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束缚电荷电场
两“无限大”极板间充有电 + e 均匀电介质。 极化率为 + 极板上自由电荷面密度为 , + 介质表面极化电荷面密度为 , + + 电介质内电场 + 0 + E E0 E
0
E0
E
+ +
+
0
H C H H CH4
He
H
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*二
电介质的极化
1.无极分子电介质的位移极化 加上外电场后,在电场作用下无极分子电介质分 子正负电荷中心不再重合,发生相对移动,出现分子 电矩。对均匀电介质,和电场方向垂直的两个面将分 别出现正负电荷,这些电荷不能离开电介质,也不能 在电介质中自由移动,称为束缚电荷或极化电荷。这 种在外电场作用下在电介质中出现极化电荷的现象叫 做电介质的极化。无极分子的极化在于正负电荷中心 的相对位移,称为位移极化。
P
p
V
单位: C m 2
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四、电极化强度与极化电荷的关系
极化电荷是电介质极化产生的,对于均匀电 介质,极化电荷只集中在表面层或两种不同的界 面层里。电介质的极化强度必然和极化电荷之间 存在联系。 设有一厚为l 、表面积 为S的均匀电介质薄片 放置在均匀电场E中。 薄片总的电偶极矩是 电极化强度的大小与 薄片体积的乘积,即
r 0 S 比1 e ) 0
电介质的介电常量或电容率
自由电荷和极化电荷激发的静电场特性相同,因而 有电介质存在时,电场强度环路定理仍成立,即
E d l 0 ,这里的场强是介质中的合场强
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*一
电介质的电结构
电介质分为两类:有极分子电介质和无极分子电 介质。 有极分子:分子的正电荷中心与负电荷中心不重 合。它们相当于一对距离极近的等值异号点电荷,设 它们的重心距离为l,等效电偶极矩为 负电荷 中心 pe ql O
l
方向:由负电荷中心指向正 电荷中心。
+H
+
+H
正电荷中心
P
+ + + + -
S
en
E
p PSl
l
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这相当于薄片表面的极化电荷 q 与薄片两表面分开距 离 l 的乘积。即
p PSl q l
因此,电介质薄片表面的极化电荷面密度就等于电 极化强度的大小:
P
上一结果假定了薄片表面与 垂直,一般情况下, 设 e n 为薄片表面单位法向矢量,则
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P e n Pn
P
介质极化所产生的极化电荷面密度等于电极化强度 沿介质表面外法线的分量。
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五、介质中的静电场
空间任一点总电场 总电场 E E0 E 外电场 由于电介质中,外电场与极化电荷的电场方向相反, 所以电介质中的合场强总小于外场强。 电极化率 电极化强度与总电场的关系 P e 0 E 服从上式极化规律的电介质叫各向同性线性电介质。
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e
无外电场时 pe 0
f
pe
l
E外
f
加上外电场后 pe 0
极化电荷 极化电荷
+
+ + + + + +
E外
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2.有极分子的取向极化
无外电场时,有极分子电矩取向不同,整个 介质不带电。 在外电场中有极分子的固有电矩要受到一个力 矩作用,电矩方向转向和外电场方向趋于一致,这 种极化称有极分子的取向极化。
L
选择进入下一节 §7-0 教学基本要求 §7-1 物质的电结构 库仑定律 §7-2 静电场 电场强度 §7-3 静电场的高斯定律 §7-4 静电场的环路定律 电势 §7-5 电场强度与电势梯度的关系 §7-6 静电场中的导体 §7-7 电容器的电容 §7-8 静电场中的电介质 §7-9 有电介质时的高斯定律 电位移 §7-10 静电场的能量
§7-8
静电场中的电介质
电介质:电阻率很大,导电能力很差的物质。 电介质的特征:原子或分子中的电子与原子核结合力 很强,电子处于束缚状态,一般可看作理想绝缘体。
电介质的极化:当电介质处于电场中达到静电平衡时, 在电介质的表面层或电介质体内会出现电荷,这种现象 就叫电介质的极化。
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水、氨、一氧化碳、氯化氢等分子即为有极分子。
O H
p p
N
H H
Cl
HCl
H
H
H
p
有极分子电介质可看作大量电偶极子的聚集体,电 偶极子方向杂乱无章的排列,所有电偶极子矢量和 为零,电介质呈电中性。 无极分子:分子的正电荷中 心与负电荷中心重合。等效 电偶极矩为零。如氦、氮、 甲烷的分子。