高中物理公式定理定律概念大全选修3-11-1
完整版)高中物理选修3-1公式总结
完整版)高中物理选修3-1公式总结选修3-1 公式第一章电场1.电荷中和后均分公式:q=q1/2 (带正负号)2.库仑定律:F=kq1q2/r^2 (不带正负号) (k=9.0×10^9 N·m^2/C^2.r为点电荷球心间的距离)3.电场强度定义式:E=F/q,场强的方向为正检验电荷受力的方向。
4.点电荷的场强:EA=kQ/r (Q为场源电量)5.电场力做功:WAB=qUAB (带正负号)6.电场力做功与电势能变化的关系:W电=-ΔEP7.电势差的定义式:XXX (带正负号)8.电势的定义式:φWA=WAP/q (带正负号) (P代表零势点或无穷远处)9.电势差与电势的关系:XXXφA-φB10.匀强电场的电场强度与电势差的关系:E=U/d (d为沿场强方向的距离)11.初速度为零的带电粒子在电场中加速:v=√(2qU/m)12.带电粒子在电场中的偏转:加速度a=qU/md,偏转量y=qUl^2/2mdv^2,偏转角tanθ=qUl/mdv^213.初速度为零的带电粒子在电场中加速并偏转:y=U^2l^2/2md14.电容的定义:C=Q/U,单位:法拉F15.平行板电的电容:C=εS/4πkd第二章电路1.电阻定律:R=ρl/S (l叫电阻率)2.串联电路电压的分配:与电阻成正比,U1/U= R1/R2,U2/U= R2/R13.并联电路电流的分配:与电阻成反比,I1/I= R2/R1,I2/I= R1/R24.串联电路的总电阻:R串= R1+R2 (等于nR)5.并联电路的总电阻:R并= 1/(1/R1+1/R2) (等于R/n)6.I-U伏安特性曲线的斜率:k=tanθ=1/R7.部分电路欧姆定律:I=U/R8.闭合电路欧姆定律:I=E/(R+r)9.闭合电路的路端电压与输出电流的关系:U=E-Ir10.电源输出特性曲线:电动势E等于U轴上的截距,内阻r为直线的斜率r=tanθ=E/I11.多用电表:若将电压表量程扩大n倍,则电流表的内阻需串联(n-1)倍。
物理选修知识点总结公式
物理选修知识点总结公式物理是自然科学的一个重要分支,研究物质、能量、力学、波动、电磁等现象。
作为一门自然科学学科,在学习过程中需要掌握一定的基础知识和物理公式。
下面将对物理选修知识进行总结。
一、力学1. 牛顿运动定律(1) 牛顿第一定律(惯性定律):如果合外力为零,则物体静止的物体会一直保持静止,运动的物体会一直保持匀速直线运动。
(2) 牛顿第二定律(运动定律):物体的加速度与它所受合外力成正比,与物体的质量成反比。
加速度的方向与合外力方向相同。
(3) 牛顿第三定律(作用反作用定律):两个物体相互作用,彼此之间的作用力相等、方向相反。
2. 动能和功(1) 动能:动能是物体由于运动而具有的能量,动能与物体的质量和速度的平方成正比。
(2) 功:功是通过力使物体改变位置或形状的过程中所做的功。
3. 动量定理动量定理描述了物体所受合外力的作用下,物体的速度发生变化。
4. 万有引力定律万有引力定律描述了两个质点之间的引力与它们的质量和距离的平方成反比。
二、电磁学1. 静电场(1) 庫倫定律:描述了两个点电荷之间的电力。
它的大小与电荷的大小成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
(2) 高斯定律:描述了电场在闭合曲面上的总法向通量与该曲面内的电荷量之比。
2. 电路(1) 欧姆定律:描述了电流、电压和电阻之间的关系,即电流与电压成正比,与电阻成反比。
(2) 基尔霍夫定律:描述了电路中电流和电压的分布规律。
3. 磁场(1) 洛伦兹力:描述了带电粒子在磁场中受到的力。
(2) 毕奥-萨法尔定律:描述了通过导体的电流在外磁场中会产生力矩的现象。
4. 波动和光(1) 波动方程:描述了波的传播规律,包括波长、频率、波速等。
(2) 光的衍射和干涉:描述了光波传播时会产生衍射和干涉现象。
三、热学1. 热力学定律(1) 热力学第一定律:能量守恒定律,包括内能、热、功和焓的关系。
(2) 热力学第二定律:描述了热力学过程不可逆性的原理,包括熵增加原理。
高中物理公式大全物理定理、定律、公式表
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)-—-—--直线运动1)匀变速直线运动1、速度Vt=Vo+at 2。
位移s=Vot+at²/2=V平t= Vt/2t3。
有用推论Vt²—Vo²=2as4.平均速度V平=s/t(定义式)5。
中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/26。
中间位置速度Vs/2=√[(Vo²+Vt²)/2]7。
加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a〉0;反向则a<0}8。
实验用推论Δs=aT²{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(Vt—Vo)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率。
瞬时速度。
2)自由落体运动1。
初速度Vo=0 2。
末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4。
推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9。
8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1。
位移s=Vot—gt2/2 2.末速度Vt=Vo—gt (g=9。
8m/s2≈10m/s2)3。
有用推论Vt2-Vo2=—2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5。
往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等.二、质点的运动(2)---—曲线运动、万有引力1)平抛运动1。
高中物理全部公式、定理、定律总结
高中物理公式定理定律概念大全必修一第一章 运动的描述一、质点(A )(1)没有形状、大小,而具有质量的点。
(2)质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在。
(3)一个物体能否看成质点,并不取决于这个物体的大小,而是看在所研究的问题中物体的形状、大小和物体上各部分运动情况的差异是否为可以忽略的次要因素,要具体问题具体分析。
二、参考系(A )(1)物体相对于其他物体的位置变化,叫做机械运动,简称运动。
(2)在描述一个物体运动时,选来作为标准的(即假定为不动的)另外的物体,叫做参考系。
对参考系应明确以下几点:①对同一运动物体,选取不同的物体作参考系时,对物体的观察结果往往不同的。
②在研究实际问题时,选取参考系的基本原则是能对研究对象的运动情况的描述得到尽量的简化,能够使解题显得简捷。
③因为今后我们主要讨论地面上的物体的运动,所以通常取地面作为参照系。
三、路程和位移(A )(1)位移是表示质点位置变化的物理量。
路程是质点运动轨迹的长度。
(2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。
因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。
路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。
因此其大小与运动路径有关。
(3)一般情况下,运动物体的路程与位移大小是不同的。
只有当质点做单一方向的直线运动时,路程与位移的大小才相等。
图2-1-1中质点轨迹ACB 的长度是路程,AB是位移S 。
(4)在研究机械运动时,位移才是能用来描述位置变化的物理量。
路程不能用来表达物体的确切位置。
比如说某人从O 点起走了50m 路,我们就说不出终了位置在何处。
四、速度、平均速度和瞬时速度(A )(1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s 跟发生这段位移所用时间t 的比值。
即v=s/t 。
速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。
在国际单位制中,速度的单位是(m/s )米/秒。
(2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。
高中物理公式定理汇总
高中物理公式定理汇总
1.垂直冲量定理:当两个物体相撞时,它们之间的冲量互为相反,且大小相等。
2.牛顿第二定律:当一个物体受到外力作用时,其加速度与外力之间的关系为加速度等于外力除以物体质量 f=ma。
3.动量定理:物体在受到外力影响时,其动量发生变化的速度等于外力的大小。
4.牛顿第三定律:对于任何作用在一个物体上的外力,总有一个与之相等并且向着相反方向的反作用力。
5.能量守恒定律:任何物理系统中能量总量不会改变,实际上能量只能从一种形式转换到另一种形式。
6.拉力矩定理:被拉力作用的物体旋转时,其惯性力矩与外力矩之间满足拉力矩定律:惯性力矩等于外力矩除以半径。
7.欧拉定理:电场中的每个点处会产生一个电位,而在一个闭合曲面上,这些电位的积分总和为零。
8.马克斯普朗兹定理:物体绕一个指定的轴旋转时,其角动量等于轴上的转动动量。
高中物理公式详细大全解析
2 1 gt 2
②分位移
y
绳子摆动
v2
θ
③飞行时间:
t
2
2 v 0 sin θ g
④射程:
X
v0 sin 2θ g
2 v0 2
Y
sin 2g
θ
————————————————————— 9.线速度:
v s t 2 T r
③下落时间: 5 .竖直下抛运动 ①末速度: ②下落高度: 6 .竖直上抛运动 ①末速度: ②上升高度:
F1
当 F 1=F 2 且夹角为
F 2 ≤ F 合 ≤ F1 F 2 120 ° 时: F 1 = F 2 = F
2F 1 cos
合
程的 平均速度 ) ③v v1 2 v2 ( t 1 =t 2 时, v 1 、 v 2 为前半段时间、
当 F 1=F 2 且夹角为 θ 时: F 合 ⑤斜面上物体重力的分解: 平均速度 ) 下滑分力: G 1=mgsin θ
3 、交流电压
( 电流 )的有效值:
U
2 1
(1) 正弦交流电:
U
m
2
I (bR B
(2) 非正弦:
U
2
R
t1
U
2
2 2
R
t2
U R
2
2
( t1
t2)
或: 4 、交流电压
I1 R t1
I 2 R t2
I R ( t1
t2)
( 电流 )的平均值:
(1) 研究的时间 11 、磁流体发电机的电动势: (d 为极板间的距离 )
= aT
1) : ( 3
高中物理必修
1 .曲线运动基本规律 ①条件: v0 与 F
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律表
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)--————直线运动1)匀变速直线运动1。
平均速度V平=s/t(定义式) 2。
有用推论Vt2—Vo2=2as3。
中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at5。
中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7。
加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a〈0}8。
实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t 只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点。
位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率。
瞬时速度。
2)自由落体运动1。
初速度Vo=0 2。
末速度Vt=gt 3。
下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9。
8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1。
位移s=Vot—gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2—Vo2=—2gs 4。
上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5。
往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理公式定律大全
高中物理公式定律大全力学定律:1. 质点受力定律:F=ma(牛顿第二定律)2. 弹力定律:F=-kx(胡克定律)3.万有引力定律:F=G(m1m2/r^2)(牛顿万有引力定律)4. 地面作用力:F=mg(万有引力对于地面物体的作用力)5. 一维运动方程:v=v0+at,s=s0+v0t+1/2at^2(匀加速直线运动)力学公式:1.功:W=Fs(力乘位移)2.功率:P=W/t(功除以时间)3. 动能:K=1/2mv^2(质点的运动能量)4.动能定理:W=ΔK(功等于动能的增量)5.机械功率:P=Fv(力乘速度)6. 动量:p=mv(质点的运动量)7.冲量:J=FΔt(冲力乘时间)8.动量守恒定律:Σp1=Σp2(孤立系统的总动量守恒)热学定律:1.热力学第一定律:ΔU=Q-W(内能改变等于热量传递减去对外界做功)2.理想气体定律:PV=nRT(压力乘容积等于气体摩尔数乘气体常数乘温度)光学定律:1.光的反射定律:θi=θr(入射角等于反射角)2. 光的折射定律:n1sinθ1=n2sinθ2(入射介质和出射介质的折射率乘入射角等于折射介质的折射率乘折射角)3.薄透镜成像公式:1/f=1/v-1/u(薄透镜的物距和像距之间的关系)电学定律:1.奥姆定律:V=IR(电压等于电流乘电阻)2.电功与电能关系:W=VQ(电功可以表示为电压乘以电量)3.电场强度:E=F/q(电场力除以电荷)4.电势差:V=W/q(电势能除以电荷)5.平行板电容器:C=εA/d(电容等于介电常数乘电极面积除以板间距离)6.电荷守恒:Σq1=Σq2(一个封闭系统的总电荷守恒)量子物理:1. 普朗克公式:E=hf(能量等于普朗克常数乘以频率)2.薛定谔方程:Hψ=Eψ(描述量子体系的基本方程)3.不确定性原理:ΔxΔp≥h/4π(位置和动量不确定度的乘积大于等于普朗克常数的一半)。
高中物理选修3-1知识总结即公式总结 (1)
物理选修3-1知识点即公式总结一、电场基本规律1、电荷 电荷守恒定律(1)三种带电方式:摩擦起电-掠夺式、接触起电-均分式、感应起电-本能式 (2)元电荷:最小的带电单元,自然界任何物体的带电荷量都是元电荷(e=1.6×10-19c )的整数倍,电子、质子的电荷量都等于元电荷,但电性不同,前者为负,后者为正。
2、库伦定律:(1)表达式:221rQ kQ F = k=9.0×109N ·m 2/C 2——静电力常量(N )(2) k 是静电力常量(=9.0×109N •m ²/C ²)(3)适用条件:真空中静止的点电荷。
二、电场 力的性质:1、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷有力的作用。
2、电场强度E :(1)定义:电荷在电场中某点受到的电场力F 与电荷的带电量q 的比值,就叫做该点的电场强度。
(2)定义式:qF E = E 与F 、q 无关,只由电场本身决定。
E 是电场强度(N/C 或V/m ²均可,1N/C=1V/m ²)F 是电场力(N ) q 是电荷量(C )(3)电场强度是矢量:大小:在数值上为单位电荷受到的电场力。
方向:规定正电荷受力方向,负电荷受力与E 的方向相反。
○1点电荷的场强公式:2rkQ E =——Q 场源电荷 ○2匀强电场场强公式:dU E =——d 沿电场方向等势面间距离 U AB 是A 、B 两点的电势差(V ) d 是距离(m )(6)场强的叠加:遵循平行四边形法则 3、电场线:(1)意义:形象直观描述电场强弱和方向的理想模型,实际上是不存在的(2)电场线的特点: ○1电场线起于正电荷(无穷远),止于(无穷远)负电荷○2不封闭,不相交,不相切。
○3沿电场线电势降低,且电势降低最快。
一条电场线无法判断场强大小,可以判断电势高低。
○4电场线垂直于等势面,静电平衡导体,电场线垂直于导体表面(3)几种特殊电场的电场线:各点的切线方向反映场强的方向,疏密程度反映场强的大小。
高中物理定理定律公式大全
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一、物理定律
1、泰勒定律:在物体遭遇弹性变形时,变形量与力成正比。
2、佩里-马丁斯定律:窄管中流动的粘性液体的流率与管管壁粘度之
和成反比。
3、佩里-马斯特斯定律:流动在管道内的非粘性流体的流率与其管道
壁粘度之和成正比。
4、流体定律:流体的流速和密度成正比。
5、气体定律:流动的气体的温度、压强和体积成正比。
6、牛顿第二定律:物体通过外力改变其运动状态时,速度的变化与
外力的大小成正比,与物体的质量成反比。
7、爱因斯坦定律:物体加速运动时,物体受到的力与它加速度的平
方成正比。
8、质量-能量守恒定律:质量和能量在宇宙中是守恒的。
9、平衡定律:物体在外力的总作用下,物体的位置处于力平衡状态,无论它是稳定的还是不稳定的。
10、运动定律:单位时间内物体的位移量与其速度的乘积相等,又称
平行公式。
二、物理定理
1、热定理:热量的变化等于它的加热源和放热器之间的差值。
2、牛顿第三定理:外力的矢量和是等于受力物体的质量乘以它的加速度的矢量和。
3、叶斯定理:气体在完全和均衡的状态下,温度、压强和体积之间成正比。
4、电磁定理:电磁感应强度是由施加外力的电荷的大小和移动速度决定的。
高中物理公式总结
高中物理公式总结物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)--—-——直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3。
中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at5。
中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6。
位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7。
加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a〈0}8。
实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9。
主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3。
6km/h。
注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(Vt—Vo)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s—-t图、v—-t图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。
2)自由落体运动1.初速度Vo=0 2。
末速度Vt=gt3。
下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1。
位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo—gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=—2gs 4。
上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等.二、质点的运动(2)———-曲线运动、万有引力1)平抛运动1.水平方向速度:Vx=Vo 2。
高中物理公式大全物理定理、定律、公式表
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1、速度Vt=Vo+at 2.位移s=Vot+at²/2=V平t= Vt/2t3.有用推论Vt²-Vo²=2as4.平均速度V平=s/t(定义式)5.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/26.中间位置速度Vs/2=√[(Vo²+Vt²)/2]7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT²{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t 只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。
2)自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理必修3公式定理定律概念大全
高中物理必修3公式定理定律概念大全第一章电场1、电荷、元电荷、电荷守恒(A(1自然界中只存在两种电荷:用_丝绸_摩擦过的_玻璃棒_带正电荷,用_毛皮__摩擦过的__带负电荷。
同种电荷相互_,异种电荷相互_。
电荷的多少叫做_,用_(2用_摩擦_和_感应_的方法都可以使物体带电。
无论那种方法都不能_创造_电荷,也不能_消灭_电荷,只能使电荷在物体上或物体间发生_转移_,在此过程中,电荷的总量_不变_,这就是电荷守恒定律。
2、库仑定律(A(1内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,跟它们电荷量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
(2公式:122Q Q F k r其中9 N﹒m 2/C23、电场、电场强度、电场线(A(1带电体周围存在着一种物质,这种物质叫_电场_,电荷间的相互作用就是通过_电场_发生的。
(2电场强度(场强①定义:放在电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量的比值②公式: E=F/q_由公式可知,场强的单位为牛每库③场强既有大小_,又有方向,是矢量。
方向规定:电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受的电场力的方向相同。
(3电场线可以形象地描述电场的分布。
电场线的疏密程度反映电场的强弱;电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向,即电场方向。
匀强电场的电场线特点:距离相等的平行直线。
(几种特殊电场的电场线线分布4、静电的应用及防止(A(1静电的防止:放电现象:火花放电、接地放电、尖端放电等。
避雷针利用_尖端放电_原理来避雷:带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。
(2静电的应用:静电除尘、静电复印、静电喷漆等。
5、电容器、电容、电阻器、电感器。
(A(1两个正对的靠得很近的平行金属板间夹有一层绝缘材料,就构成了平行板电容器。
这层绝缘材料称为电介质。
电容器是容纳电荷的装置。
(2电容器储存电荷的本领大小用电容表示,其国际单位是法拉(F。
物理选修3--1公式总结
选修3–1公式总结(111)第一章:静电场(每空1分)一、电荷及其守恒定律:1、自然界存在的两种电荷:、。
2、电荷的相互作用:、。
3、三种起电方式:、、。
4、电子的电量:;电子的质量:、元电荷:e= 。
5、电荷守恒定律:电荷既不会,也不会,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,在转移的过程中,电荷的总量保持,这个结论叫做电荷守恒定律。
二、库仑定律:1、模型:。
2、内容:。
3、公式:。
4、使用条件:真空中的。
5、静电力常量:k= 。
6、点电荷的特点:。
三、电场强度:1、电场强度()2、电场强度的定义式:。
3、单位:4、电场的方向:。
5、点电荷产生的电场计算式:。
四|、电势能()和电势():1、静电力做功的特点:。
2、电势能与静电力做功的关系:。
3、静电力做正功,电势能;静电力做负功,电势能。
4、电势的定义式:单位:。
5、电势与电场线的关系:。
6、电场线与等势面的关系:(1)、(2)、五、电势差():1、电势差公式:ABU= ;BAU= 。
2、ABUBAU(>,<,=)3、静电力做功与电势差的关系:或者。
六、电势差与电场强度的关系:1、电势差与电场强度的关系:,d为:。
2、公式的适用范围:(1)、FEq=:(2)、2QE kr=:(3)、UEd=:。
七、静电屏蔽:1、静电屏蔽的特点:(1)、处于静电屏蔽状态的导体,内部电场强度。
(2)、导体表面各点的电场强度方向与等势面。
(3)、整个导体是一个,他的表面是一个。
2、应用:是利用尖端放电避免雷击的一种设施。
八、电容器的电容():1、电容的定义式:2、平板电容器的电容(决定式):3、单位:、、。
九、带电粒子在电场中的偏转:1、带电粒子的加速:求速度的两个公式:、。
2、带电粒子在电场中的偏转:(1)、加速度:a = (2)、运动时间t =(3)、垂直板的分速度y v = (4)、垂直于板面方向偏转位移y =(5)、偏转角:tan θ=第二章:恒定电流(每空1分) 一、电源和电流( ):1、电流的定义式:2、电流的单位: 、 、 。
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表一、质点得运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1、平均速度V平=s/t(定义式)2、有用推论Vt2-Vo2=2as3、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24、末速度Vt=Vo+at5、中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26、位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7、加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8、实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9、主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3、6km/h。
注:(1)平均速度就是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只就是量度式,不就是决定式;(4)其它相关内容:质点、位移与路程、参考系、时间与时刻;速度与速率、瞬时速度。
2)自由落体运动1、初速度Vo=02、末速度Vt=gt3、下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4、推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动就是初速度为零得匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9、8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1、位移s=Vot-gt2/22、末速度Vt=Vo-gt (g=9、8m/s2≈10m/s2)3、有用推论Vt2-Vo2=-2gs4、上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5、往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置得时间)注:(1)全过程处理:就是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表
高中物理公式大全以及高中物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。
2)自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
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公式定理定律概念大全选修3-1第一章电场1、电荷、元电荷、电荷守恒(A)(1)自然界中只存在两种电荷:用_丝绸_摩擦过的__带,用___摩擦过的_硬橡胶棒_带。
同种电荷相互_排斥_,电荷相互_吸引_。
电荷的多少叫做_,用_Q_表示,单位是_库仑,简称库,用符号C表示。
(2)用_摩擦_和_感应_的方法都可以使物体带电。
无论那种方法都不能_创造_电荷,也不能_消灭_电荷,只能使电荷在物体上或物体间发生_转移_,在此过程中,电荷的总量_不变_,这就是。
2、(A)(1)内容:真空中两个静止之间的,跟它们的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
(2)公式:其中k=9.0×109 N﹒m2/C23、电场、、(A)(1)带电体周围存在着一种物质,这种物质叫_电场_,电荷间的相互作用就是通过_电场_发生的。
(2)()①定义:放在电场中某点的电荷所受F跟它的的比值②公式: E=F/q_由公式可知,的单位为牛每库③既有大小_,又有方向,是矢量。
方向规定:电场中某点的场强方向跟在该点所受的的方向相同。
(3)可以形象地描述电场的分布。
的疏密程度反映电场的强弱;电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向,即电场方向。
的电场线特点:距离相等的平行直线。
(几种特殊电场的电场线线分布)4、静电的应用及防止(A)(1)静电的防止:放电现象:火花放电、接地放电、等。
利用__原理来避雷:带电靠近建筑物时,上产生的荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。
(2)静电的应用:、静电复印、静电喷漆等。
5、、电容、、。
(A)(1)两个正对的靠得很近的平行金属板间夹有一层,就构成了平。
这层称为。
是容纳电荷的装置。
(2)电容器储存电荷的本领大小用电容表示,其国际单位是法拉(F)。
平电容器的电容与正对面积、两板间距离和的性质有关,正对面积越大,电容越大,板间距离越大,电容越小。
(3)若把电容器接在交流电路中,则它能起到隔直流和通交流作用。
(4)对电流有阻碍作用,用电阻R来表示。
工作时满足,电能全转化为内能。
(5)“通直流、阻交流,通低频、阻高频。
”其原理为“自感作用”。
6、场强方向处处相同,场强大小处处相等的区域称为,匀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电荷后,在两极之间除边缘外就是匀场。
7、由电荷在电场中的相对位置决定的能量叫。
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。
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。
8、电势、⑴电势是描述电场的能的性质的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,可以得出形成的电场中各点的电势均为正值,形成的电场中各点的电势均为负值。
⑵电场中两点的电势之差叫,依教材要求,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。
⑶电势相等的点组成的面叫。
的特点:(a)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。
⑷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。
⑸在匀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。
9、电场中的导体⑴:把金属导体放在外电场中,由于导体内的受电场力作用而定向移动,使导体的两个端面出现等量的电荷,这种现象叫。
⑵:发生的导体两端面感应的等量异种电荷形成一附加电场,当附加电场与外电场完全抵消时,的定向移动停止,这时的导体处于状态。
⑶处于状态导体的特点:(a)导体内部的电场强处处为零,电场线在导体的内部中断。
(b)导体是一个等势体,表面是一个等势面。
(c)导体表面上任意一点的场强方向跟该点的表面垂直。
(d)导体断带的净电荷全部分布在导体的外表面上。
10、电容(1)两个彼此绝缘,而又互相靠近的导体,就组成了一个电容器。
(2)电容:表示电容器容纳电荷的本领。
a 定义式:,即电容C等于Q与U的比值,不能理解为电容C与Q成正比,与U成反比。
一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关。
b 决定因素式:如平电容器(不要求应用此式计算)(3)对于平行板电容器有关的Q、E、U、C的讨论时要注意两种情况:a 保持两板与电源相连,则电容器两极板间的电压U不变b 充电后断开电源,则带电量Q不变(4)电容的定义式:(定义式)(5)C由电容器本身决定。
对平行板电容器来说C取决于:(决定式)(6)电容器所带电量和两极板上电压的变化常见的有两种基本情况:第一种情况:若电容器充电后再将电源断开,则表示电容器的电量Q为一定,此时电容器两极的电势差将随电容的变化而变化。
第二种情况:若电容器始终和电源接通,则表示电容器两极板的电压V为一定,此时电容器的电量将随电容的变化而变化。
11、带电粒子在电场中的运动(1)带电粒子在电场中的运动,综合了和力学的知识,和力学的基本相同:先分析受力情况,再分析和运动过程(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,还与带电粒子的电量和电性有关;在匀强电场中,带电粒子所受电场力处处是;在非匀强电场中,同一带电粒子在不同位置所受电场力的大小和方向都可能不同。
b 是否考虑重力要依据具体情况而定::如电子、质子、粒子、离子等除有要说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。
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。
12、带电粒子的加速(含偏转过程中速度大小的变化)过程是其他形式的能和功能之间的转化过程。
解决这类问题,可以用,也可以用。
如选用,则要分清哪些力做功?做正功还是负功?是功还是变力功?若电场力是变力,则电场力的功必须表达成,还要确定初态动能和末态动能(或初、末态间的动能)如选用,则要分清有哪些形式的能在变化?怎样变化(是增加还是减少)?能量守恒的表达形式有:a 初态和末态的总能量()相等,即;b 某种形式的能量减少一定等于其它形式能量的增加,即c 各种形式的能量的的;13、带电粒子在匀强电场中类平抛的偏转问题如果带电粒子以初速度v0垂直于场强方向射入匀强电场,不计重力,电场力使带电粒子产生加速度,作类,分析时,仍采用力学中分析的方法:把运动分解为垂直于电场方向上的一个分运动——:,;另一个是平行于场强方向上的分运动——,,,粒子的偏转角为。
经一定加速电压(U1)加速后的带电粒子,垂直于场强方向射入确定的平行板偏转电场中,粒子对入射方向的偏移,它只跟加在偏转电极上的电压U2有关。
当偏转电压的大小极性发生变化时,粒子的偏移也随之变化。
如果偏转电压的变化周期远远大于粒子穿越电场的时间(T ),则在粒子穿越电场的过程中,仍可当作匀强电场处理。
应注意的问题:1、E和电势U仅仅由场本身决定,与是否在场中放入电荷,以及放入什么样的检验电荷无关。
而电场力F和电势能两个量,不仅与电场有关,还与放入场中的检验电荷有关。
所以E和U属于电场,而和属于场和场中的电荷。
2、一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹和电场线并不重合,运动轨迹上的一点的切线方向表示速度方向,电场线上一点的切线方向反映正电荷的受力方向。
物体的受力方向和运动方向是有区别的。
如图所示:只有在电场线为直线的电场中,且电荷由静止开始或初速度方向和电场方向一致并只受电场力作用下运动,在这种特殊情况下粒子的运动轨迹才是沿电力线的。
3、的电场强度和电势(1)在真空中形成的电场的电场强度,当源电荷时,场强方向背离源电荷,当源电荷为负时,场强方向指向源电荷。
但不论源电荷正负,距源电荷越近场强越大。
(2)当取时,正的源电荷电场中各点电势均为正,距场源电荷越近,电势越高。
负的源电荷电场中各点电势均为负,距场源电荷越近,电势越低。
(3)若有n个点电荷同时存在,它们的电场就互相迭加,形成合电场,这时某点的电场强度就等于各个点电荷在该点产生的场强的矢量和,而某点的电势就等于各个点电荷在该点的电势的。
第二章1.部分电本规律(1)形成电流的条件:一是要有自由电荷,二是导体内部存在电场,即导体两端存在电压。
(2)电流强度:通过导体的电量q跟通过这些电量所用时间t的比值,叫电流强度:。
(3)电阻及电阻定律:导体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,定义式;在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与导体的长度成正比,与导体的S成反比,跟导体的材料有关,即由导体本身的因素决定,决定式;公式中L、S是导体的几何特征量,r叫材料的,反映了材料的能。
按的大小将材料分成导体和。
对于金属导体,它们的一般都与温度有关,温度升高对电阻率增大,导体的电阻也随之增大,电阻定律是在温度不变的条件下总结出的物理规律,因此也只有在温度不变的条件下才能使用。
将公式错误地认为R与U成正比或R与I成反比。
对这一错误推论,可以从两个方面来分析:第一,电阻是导体的自身结构特性决定的,与导体两端是否加电压,加多大的电压,导体中是否有电流通过,有多大电流通过没有直接关系;加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所变化,但这只是间接影响,而没有直接关系。
第二,伏安法测电阻是根据电阻的定义式,用伏特表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,从而计算出电阻值,这是测量电阻的一种方法。
(4)通过导体的电流强度,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,即,要注意:a:公式中的I、U、R三个量必须是属于同一段电路的具有瞬时对应关系。
b:适用范围:适用于金属导体和电解质的溶液,不适用于气体。
在电动机中,导电的物质虽然也是金属,但由于电动机转动时产生了,这时通过电动机的电流,也不能简单地由加在电动机两端的电压和电动机的电阻来决定。
(5)电功和:电流做功的实质是电场力对电荷做功,电场力对电荷做功电荷的电势能减少,电势能转化为其他形式的能,因此电功W = qU = UIt,这是计算电功普遍适用的公式。