高中物理电学知识点归纳
高中物理电学知识点总结

高中物理电学知识点总结1. 电荷和电场1.1 电荷的性质•电荷的基本单位是电子电荷,其大小为1.6x10^-19 库仑(C)。
•电荷有两种性质:正电荷和负电荷,同性相斥,异性相吸。
1.2 电场的概念•电场是由电荷产生的,在电荷周围存在电场。
•电场可通过电场线来表示,电场线的方向由正电荷指向负电荷。
1.3 电场强度•电场强度描述了单位正电荷所受到的电场力。
•电场强度的大小与距离电荷的距离成反比。
•电场强度的单位是牛顿/库仑(N/C)。
2. 电势差和电势能2.1 电势差•电势差是描述电场中两点之间电位能变化的物理量。
•电势差可以通过单位正电荷移动时所做的功来计算。
•电势差的单位是伏特(V),1 V = 1 J/C。
2.2 电势能•电势能是一个物体由于在电场中的位置而具有的能量。
•电势能可以通过电荷与其他电荷或电场相互作用时所做的功来计算。
3. 电流和电阻3.1 电流•电流描述了单位时间内通过导线的电荷量。
•电流的单位是安培(A),1 A = 1 C/s。
3.2 电阻•电阻是导体对电流流动的阻碍程度。
•电阻的大小与导体材料、长度和横截面积有关。
•电阻的单位是欧姆(Ω),1 Ω = 1 V/A。
3.3 欧姆定律•欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
•欧姆定律可以用公式I = V/R 来表示,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。
4. 串联和并联电路4.1 串联电路•串联电路是将电器元件依次连接在一起,形成电流只能沿一条路径流动的电路。
•在串联电路中,总电阻等于各个电阻的和,总电流等于各个电阻中电流的代数和。
4.2 并联电路•并联电路是将电器元件连接在一起,形成电流可同时沿多条路径流动的电路。
•在并联电路中,总电阻的倒数等于各个电阻倒数的和,总电流等于各个分支电流的代数和。
5. 电容和电磁感应5.1 电容•电容是导体存储电荷的能力。
•电容的大小取决于导体的几何形状和介质的性质。
•电容的单位是法拉(F)。
高中物理电学知识点总结

高中物理电学知识点总结一、电荷与电场1. 电荷的性质- 电荷是物质的一种基本性质,分为正电荷和负电荷。
- 电荷的守恒定律:在一个封闭系统中,电荷的总量是恒定的。
2. 库仑定律- 描述了两个点电荷之间的相互作用力。
- 公式:$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$,其中 $F$ 是力,$k$ 是库仑常数,$q_1$ 和 $q_2$ 是电荷量,$r$ 是两点电荷之间的距离。
3. 电场- 电场是电荷周围存在的力场,可以用电场线表示。
- 电场强度 $E$ 定义为单位正电荷在电场中受到的力,公式为 $E = \frac{F}{q}$。
4. 电势能与电势- 电势能是电荷在电场中由于其位置而具有的能量。
- 电势是电势能与电荷量的比值,公式为 $V = \frac{U}{q}$。
5. 电容器- 电容器是一种存储电荷和电能的器件。
- 电容 $C$ 定义为单位电压下电容器存储的电荷量,公式为 $C = \frac{Q}{V}$。
二、直流电路1. 欧姆定律- 描述了电阻、电流和电压之间的关系,公式为 $V = IR$,其中$V$ 是电压,$I$ 是电流,$R$ 是电阻。
2. 串联与并联电路- 串联电路中,电阻器一个接一个地连接,电流相同。
- 并联电路中,电阻器并排连接,电压相同。
3. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律:电路中任意节点的电流之和为零。
- 基尔霍夫电压定律:电路中任意闭合回路的电压之和为零。
4. 电阻的计算- 串联电阻的总电阻为各个电阻之和。
- 并联电阻的总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和。
三、电磁学1. 磁场- 磁场是由运动电荷产生的,可以用磁力线表示。
- 安培定律描述了电流和磁场之间的关系。
2. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律:变化的磁场会在导体周围产生电动势。
- 楞次定律:感应电流的方向总是试图抵消磁场变化的效果。
3. 交流电- 交流电(AC)是电流和电压随时间周期性变化的电流。
- 交流电的峰值、有效值和频率是描述交流电特性的重要参数。
高中物理电学知识点

精心整理高中物理电学知识点高中物理电学知识点篇一1.电压瞬时值e=Emsinωt/电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)总值: 系: :时间(输出)电压 注:(1)交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即:ω电=ω线,f 电=f 线;(2)发电机中,线圈在中性面位置磁通量,感应电动势为零,过中性面电流方向就改变;(3)有效值是根据电流热效应定义的,没有特别说明的交流数值都指有效值;电感(V),R:(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也可以是E=U内+U 外{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)}=IU,η=PI与R带电2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){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),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}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}d:AB(C),E),E(C),10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)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)。
高中物理电学知识点梳理

高中物理电学知识点梳理一、电荷与电场电荷是电学中的基本概念之一。
自然界中存在两种电荷:正电荷和负电荷。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
电荷量用 Q 表示,单位是库仑(C)。
元电荷 e = 16×10⁻¹⁹ C,是电荷量的最小单元。
电场是电荷周围存在的一种特殊物质。
电场强度 E 用来描述电场的强弱和方向,定义为电场中某点的电荷受到的电场力 F 与电荷量 q 的比值,即 E = F/q,单位是牛/库(N/C)。
电场线是用来形象描述电场的假想曲线,其疏密表示电场强度的大小,切线方向表示电场的方向。
二、库仑定律库仑定律描述了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力。
其大小与两个点电荷的电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比,方向沿着它们的连线,同种电荷相斥,异种电荷相吸。
表达式为:F =kQ₁Q₂/r²,其中 k 是静电力常量,约为 90×10⁹ N·m²/C²。
三、电势与电势能电势是描述电场能的性质的物理量。
电场中某点的电势等于单位正电荷在该点具有的电势能。
选取无限远处或大地的电势为零。
电势能是电荷在电场中具有的势能,与电荷的电荷量和所在位置的电势有关,表达式为 Ep =qφ。
四、电容电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量。
电容器所带电荷量 Q 与两极板间的电势差 U 的比值叫做电容,即 C = Q/U,单位是法拉(F)。
平行板电容器的电容与极板的正对面积 S 成正比,与极板间的距离d 成反比,与极板间的电介质的介电常数ε 成正比,表达式为:C =εS/4πkd 。
五、电路电路由电源、用电器、导线和开关组成。
电流是电荷的定向移动形成的,定义为单位时间内通过导体横截面的电荷量,I = Q/t,单位是安培(A)。
电阻表示导体对电流的阻碍作用,定义式为 R = U/I,单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。
高中电学物理知识点

高中电学物理知识点1. 电流:电流是电荷移动的流动,单位是安培(A)。
2. 电压:电压是电力的大小,也称为电势差,单位是伏特(V)。
3. 电阻:电阻是电流流过的困难程度,单位是欧姆(Ω)。
4. 欧姆定律:欧姆定律指出,电阻的电流与电压成正比,即I = V/R,其中I为电流,V为电压,R为电阻。
5. 短路:短路发生在电路中的两个端点直接连接在一起,导致电流无限大,电压降为零。
6. 并联电路:并联电路是指两个或多个器件以分支的方式连接,其总电阻小于各个分支电阻的和。
7. 串联电路:串联电路是指两个或多个器件以直线连续的方式连接,其总电阻等于各个器件电阻的和。
8. 电功率:电功率是电能转换速率的度量,单位是瓦特(W),计算公式为P = IV,其中P为功率,I为电流,V为电压。
9. 感应电流:感应电流是由磁场变化引起的电流,根据法拉第电磁感应定律产生。
10. 电磁感应:电磁感应是指磁场与导体相互作用产生电流,其中涉及法拉第电磁感应定律和楞次定律。
11. 电容:电容是存储电荷的能力,单位是法拉(F)。
12. RC电路:RC电路是由电阻和电容构成的电路,具有充电和放电过程,其特点由RC 时间常数决定。
13. LC电路:LC电路是由电感和电容构成的电路,具有振荡的特性,其中涉及共振频率和共振电路。
14. 磁场:磁场是围绕带电物体或电流的空间区域,其方向由磁力线表示。
15. 磁感应强度:磁感应强度是磁场对单位电流产生的力的大小,单位是特斯拉(T)。
16. 磁通量:磁通量是通过一个闭合曲面的磁场总量,单位是韦伯(Wb)。
17. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律指出,磁场与导体相互作用会产生感应电流,感应电流的大小与磁场变化率成正比。
18. 磁感应定律:磁感应定律(楞次定律)指出,磁场的变化会引起感应电流,感应电流的方向使其产生的磁场抵抗原来的变化。
高中电学知识点

高中电学知识点一、静电学1. 电荷与库仑定律- 电荷的存在- 电荷守恒定律- 库仑定律及其公式:\( F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \)2. 电场与电场线- 电场的定义- 电场线的绘制- 电场强度的计算:\( E = \frac{F}{q} \)3. 电势能与电势- 电势能的定义- 电势的计算- 电势差与电压的关系4. 电容与电容器- 电容的定义- 电容器的工作原理- 电容的计算公式:\( C = \frac{Q}{V} \)二、直流电路1. 欧姆定律- 欧姆定律公式:\( V = IR \)- 电阻的计算2. 串联与并联电路- 串联电路的总电阻计算- 并联电路的总电阻计算3. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律- 基尔霍夫电压定律4. 电功率与能量- 电功率的计算:\( P = IV \)- 电能的计算:\( W = Pt \)三、磁场与电磁感应1. 磁场与磁力线- 磁场的定义- 磁力线的绘制- 磁通量的计算2. 安培定律与洛伦兹力- 安培定律公式:\( F = BIL \) - 洛伦兹力的计算3. 法拉第电磁感应定律- 法拉第感应定律- 感应电动势的计算4. 楞次定律- 楞次定律的表述- 应用楞次定律判断感应电流的方向四、交流电路1. 交流电的基本概念- 交流电的定义- 正弦波形的理解2. 电阻、电感、电容在交流电路中的行为 - 阻抗的概念- 电感的阻抗计算- 电容的阻抗计算3. RLC串联与并联电路- RLC串联电路的共振频率计算- RLC并联电路的共振频率计算4. 交流电的功率- 有功功率的计算- 无功功率的计算- 视在功率的计算五、电磁波与现代通信1. 电磁波的产生与传播- 电磁波的基本特性- 电磁波的传播速度2. 电磁波谱- 不同类型电磁波的频率范围- 电磁波谱的应用3. 无线通信基础- 无线通信的原理- 调制与解调的概念4. 光纤通信- 光纤通信的原理- 光纤的优点以上是高中电学的主要知识点概述。
高中物理与电学知识点

高中物理与电学知识点电学是高中物理中的一个重要分支,它涉及到电荷、电场、电流、电压、电阻、电容、电感等基本物理概念,以及电路的基本定律和分析方法。
以下是高中物理与电学的一些关键知识点:1. 电荷:电荷是物质的基本属性之一,分为正电荷和负电荷。
电荷之间的相互作用遵循库仑定律。
2. 电场:电荷周围存在电场,电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。
3. 电流:电流是电荷的流动,通常用安培(A)作为单位。
电流的方向是正电荷移动的方向。
4. 电压:电压是推动电荷在电路中移动的原因,单位是伏特(V)。
电压是电势能变化的度量。
5. 电阻:电阻是物体对电流流动的阻碍,单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小与材料的性质、温度、尺寸等因素有关。
6. 欧姆定律:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,公式为\[ V = IR \],其中\( V \)是电压,\( I \)是电流,\( R \)是电阻。
7. 串联和并联电路:电路的基本连接方式有两种,串联电路中电阻的总值等于各个电阻之和,而并联电路中总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和。
8. 基尔霍夫定律:基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)是分析复杂电路的基本工具。
KCL指出进入节点的电流之和等于离开节点的电流之和,KVL指出在任何闭合电路中,电压的代数和为零。
9. 电容:电容是存储电荷的能力,单位是法拉(F)。
电容的大小与电容器的几何形状、极板间距和介电常数有关。
10. 电感:电感是电路中存储磁能的元件,单位是亨利(H)。
电感对电流的变化产生阻碍作用,称为感抗。
11. 交流电和直流电:直流电(DC)是指电流方向不变的电流,而交流电(AC)是指电流方向周期性变化的电流。
12. 电磁感应:当导体在磁场中移动或磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,这种现象称为电磁感应。
13. 变压器:变压器利用电磁感应原理,通过改变线圈的匝数比来改变电压的大小。
14. 电容器和电感器在交流电路中的行为:在交流电路中,电容器和电感器表现出与直流电路不同的特性,它们对电流有相位差,分别表现为容抗和感抗。
高中物理电学知识点大总汇

高中物理电学知识点大总汇1. 电荷和电场•电荷的性质:正电荷和负电荷•电荷的守恒定律•电场的概念和性质•电场的叠加原理•电场强度和电势差的关系2. 电流和电阻•电流的概念和电流强度的计算•电流的方向和电子流动的方向•电导率和电阻率的概念•欧姆定律和电阻的计算•阻值和电阻的关系3. 电压和电功率•电压的概念和电动势的计算•串联电路和并联电路中的电压分配•电功率的概念和计算•电功率和电流、电压的关系•短路和开路的概念和影响4. 电容和电路•电容的概念和电容的计算•并联电容和串联电容的等效电容计算•RC电路的充放电过程•瞬时电流和电荷的计算•电容和电压的关系及其应用5. 电磁感应和电磁波•法拉第电磁感应定律和楞次定律•电动势的概念和电磁感应的计算•电磁感应现象的应用•磁感应强度和电流的关系•电磁波的概念和特性6. 直流电路和交流电路•直流电路和交流电路的概念和特点•正弦交流电压和电流的特点•交流电路中的电阻、电感和电容•交流电路中的阻抗和相位角•交流电路的功率和功率因数7. 光电效应和半导体•光电效应的概念和实验现象•光电效应中的波粒二象性和爱因斯坦方程•光电效应的应用•半导体的概念和半导体材料的特性•P-N结和二极管的原理和应用8. 弦波和声音•弦波的概念和特性•简谐振动和波的参数•波的传播和波速的计算•声音的产生和传播•声音的频率和音高的关系9. 光的折射和光学仪器•光的折射定律和斯涅尔定律•光的全反射和光纤的原理•透镜和镜子的类型和特性•光学仪器的原理和应用•目镜和物镜的配焦和放大倍数10. 核物理和放射性•原子核的结构和核反应•核衰变和半衰期的概念•放射性的分类和辐射的防护•核能的利用和核裂变的原理•核聚变和核能的前景通过以上的总结,我们对高中物理电学知识点有了更全面的了解。
这些知识点是现代科学发展的基础,也是学习电学领域更高级的知识的基础。
希望这篇文章对你在学习电学知识时有所帮助。
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高中物理电学知识点归纳
高中物理电学知识点归纳
在日复一日的学习中,大家都背过不少知识点,肯定对知识点非常熟悉吧!知识点就是掌握某个问题/知识的学习要点。
为了帮助大家掌握重要知识点,下面是店铺整理的高中物理电学知识点归纳,仅供参考,希望能够帮助到大家。
一、电场基本规律
库仑定律
(1)定律内容: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正比,与它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
(2)表达式:k=9.0×109N?m2/C2——静电力常量
(3)适用条件:真空中静止的点电荷。
1、电荷守恒定律:电荷既不会创生,也不会消灭,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,电荷的总量保持不变。
(1)三种带电方式:摩擦起电,感应起电,接触起电。
(2)元电荷:最小的带电单元,任何带电体的带电量都是元电荷的整数倍,e=1.6×10-19C——密立根测得e的值。
二、电场能的性质
1、电场能的基本性质:电荷在电场中移动,电场力要对电荷做功。
2、电势φ
(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能Ep与电荷量的比值。
(2)定义式:φ——单位:伏(V)——带正负号计算
(3)特点:
1、电势具有相对性,相对参考点而言。
但电势之差与参考点的选择无关。
2、电势一个标量,但是它有正负,正负只表示该点电势比参考点电势高,还是低。
3、电势的大小由电场本身决定,与Ep和q无关。
4、电势在数值上等于单位正电荷由该点移动到零势点时电场力所做的功。
(4)电势高低的判断方法1根据电场线判断:沿着电场线电势降低。
φA>φB2根据电势能判断:
正电荷:电势能大,电势高;电势能小,电势低。
负电荷:电势能大,电势低;电势能小,电势高。
结论:只在电场力作用下,静止的电荷从电势能高的地方向电势能低的地方运动。
3、电势能Ep(1)定义:电荷在电场中,由于电场和电荷间的相互作用,由位置决定的能量。
电荷在某点的电势能等于电场力把电荷从该点移动到零势能位置时所做的功。
(2)定义式:——带正负号计算(3)特点:
1电势能具有相对性,相对零势能面而言,通常选大地或无穷远处为零势能面。
2电势能的.变化量△Ep与零势能面的选择无关。
4、电势差UAB
(1)定义:电场中两点间的电势之差。
也叫电压。
(2)定义式:UAB=φA-φB
(3)特点:
1、电势差是标量,但是却有正负,正负只表示起点和终点的电势谁高谁低。
若UAB>0,则UBA<0。
2、单位:伏3电场中两点的电势差是确定的,与零势面的选择无关4U=Ed匀强电场中两点间的电势差计算公式。
——电势差与电场强度之间的关系。
5、静电平衡状态
(1)定义:导体内不再有电荷定向移动的稳定状态
(2)特点1处于静电平衡状态的导体,内部场强处处为零。
2、感应电荷在导体内任何位置产生的电场都等于外电场在该处场强的大小相等,方向相反。
3、处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,导体表面是个等势面。
4、电荷只分布在导体的外表面,在导体表面的分布与导体表面的弯曲程度有关,越弯曲,电荷分布越多。
6、电场力做功WAB
(1)电场力做功的特点:电场力做功与路径无关,只与初末位置有关,即与初末位置的电势差有关。
(2)表达式:WAB=UABq—带正负号计算(适用于任何电场)WAB=Eqd—d沿电场方向的距离。
——匀强电场
(3)电场力做功与电势能的关系WAB=-△Ep=EpA-EPB结论:电场力做正功,电势能减少电场力做负功,电势能增加7、等势面:(1)定义:电势相等的点构成的面。
(2)特点:
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、等势面与电场线垂直3两等势面不相交4等势面的密集程度表示场强的大小:疏弱密强。
5画等势面时,相邻等势面间的电势差相等。
(3)判断电场线上两点间的电势差的大小:靠近场源(场强大)的两间的电势差大于远离场源(场强小)相等距离两点间的电势差。
三、电场力的性质
1、电场的基本性质:电场对放入其中电荷有力的作用。
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:E与F、q无关,只由电场本身决定。
(3)电场强度是矢量:大小: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。
(4)单位:N/C,V/m1N/C=1V/m
(5)其他的电场强度公式
1、点电荷的场强公式:——Q场源电荷
2、匀强电场场强公式:——d沿电场方向两点间距离(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理性模型,实际上是不存在的
(2)电场线的特点:
1、电场线起于正(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四、应用——带电粒子在电场中的运动(平衡问题,加速问题,偏转问题)
1、基本粒子不计重力,但不是不计质量,如质子,电子,α粒子,氕,氘,氚带电微粒、带电油滴、带电小球一般情况下都要计算重力。
2、平衡问题:电场力与重力的平衡问题。
mg=Eq3、加速问题(1)由牛顿第二定律解释,带电粒子在电场中加速运动(不计重力),只受电场力Eq,粒子的加速度为a=Eq/m,若两板间距离为d,则(2)由动能定理解释,可见加速的末速度与两板间的距离d无关,只与两板间的电压有关,但是粒子在电场中运动的时间不一样,d越大,飞行时间越长。
3、偏转问题——类平抛运动在垂直电场线的方向:粒子做速度为v0匀速直线运动。
在平行电场线的方向:粒子做初速度为0、加速度为a的匀加速直线运动带电粒子若不计重力,则在竖直方向粒子的加速度带电粒子做类平抛的水平距离,若能飞出电场水平距离为L,若不能飞出电场则水平距离为x带电粒子飞行的时间:t=x/v0=L/v0——————1粒子要能飞出电场则:y≤d/2————————2粒子在竖直方向做匀加速运动:———3粒子在竖直方向的分速度:——————4粒子出电场的速度偏角:——————5由12345可得:
飞行时间:t=L/vO竖直分速度:
侧向偏移量:偏向角:
飞行时间:t=L/vO侧向偏移量:y’=偏向角:
在这种情况下,一束粒子中各种不同的粒子的运动轨迹相同。
即不同粒子的侧移量,偏向角都相同,但它们飞越偏转电场的时间不同,此时间与加速电压、粒子电量、质量有关。
如果在上述例子中粒子的重力不能忽略时,只要将加速度a重新求出即可,具体计算过程相同五、电容器及其应用1、电容器充放电过程:(电源给电容器充电)充电过程S-A:电源的电能转化为电容器的电场能放电过程S-B:电容器的电场能转化为其他形式的能2、电容(1)物理意义:表示电容器容纳电荷本领的物理量。
(2)定义:电容器所带电量Q与电容器两极板间电压U的比值就叫做电容器的电容。
(3)定义式:——是定义式不是决定式——是电容的决定式(平行板电容器)
(4)单位:法拉F,微法μF,皮法pF1pF=10-6μF=10-12F
(5)特点
1、电容器的带电量Q是指一个极板带电量的绝对值。
2、电容器的电容C与Q和U无关,只由电容器本身决定。
3、在有关电容器问题的讨论中,经常要用到以下三个公式和3的结论联合使用进行判断4电容器始终与电源相连,则电容器的电压不变。
电容器充电完毕,再与电源断开,则电容器的带电量不变。
【高中物理电学知识点归纳】。