高中物理电学复习资料

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高中物理电学知识点

高中物理电学知识点

高中物理电学知识点一:静电场<1>电荷及其守恒定律1:电荷的带电情况:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷带正电,用毛巾摩擦过的橡胶棒带所带的电荷带负电。

2:电荷的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

3:三种起点方式:(1):摩擦起电:实质-------电子的得失(2):接触起电:实质-------电子的转移4:若想确定电势能的大小必须先选择零电势能点(选取是任意的)5:电势能的判断:正电荷具有的电势能越大,则该点的电势越高。

负电荷具有的电势能越大,则该点的电势越低。

6:等势面:电势相同的点构成的面特点:(1)等势面一定与电场线垂直(2)在电场线密集的地方,等差等势面(相邻两等势面的电势差相等)就密集(3)同一等势面内移动电荷静电力(电场力)不做功(4)等势面是假设的,真实不存在的<5>电势差1:定义:电场中两点间的差值叫做电势差2: 公式:Uab=Ua-Ub 理解:下标顺序要对应,且带入正负号3:静电力做功与电势差的关系:Wab=qUab 适用与一切电场理解:下标顺序要对应,且带入正负号,,Wab仅是静电力做功4:电势差与电场强度的关系:Uab=Ed 适用于匀强电场即匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积<6>静电现象的应用1:尖端放电2: 静电屏蔽<7>电容器1:电容器的充放电--------充电的特点;有短暂的充电电流而且两极板电压等于电源电压--------放电的特点:有短暂的放电电流而且电荷量Q减少2:电容器的电容定义式:C=Q/U 单位F 意义:电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量3:平行板电容器的电容决定式:C=ξS/(4πkd)定义式是不能说与哪一个量成正比还是反比的,而决定式是可以的。

2023年高二物理部分电学知识点及例题

2023年高二物理部分电学知识点及例题

一、电流、电阻和电阻定律1.电流:电荷旳定向移动形成电流.(1)形成电流旳条件:内因是有自由移动旳电荷,外因是导体两端有电势差.(2)电流强度:通过导体横截面旳电量Q与通过这些电量所用旳时间t旳比值。

①I=Q/t;假设导体单位体积内有n个电子,电子定向移动旳速率为V,则I=neSv;假若导体单位长度有N个电子,则I=Nev.②表达电流旳强弱,是标量.但有方向,规定正电荷定向移动旳方向为电流旳方向.③单位是:安、毫安、微安1A=103mA=106μA2.电阻、电阻定律(1)电阻:加在导体两端旳电压与通过导体旳电流强度旳比值.R=U/I,导体旳电阻是由导体自身旳性质决定旳,与U.I无关.(2)电阻定律:导体旳电阻R与它旳长度L成正比,与它旳横截面积S成反比. R=ρL/S(3)电阻率:电阻率ρ是反应材料导电性能旳物理量,由材料决定,但受温度旳影响.①电阻率在数值上等于这种材料制成旳长为1m,横截面积为1m2旳柱形导体旳电阻.②单位是:Ω·m.(4)电阻随温度旳变化关系A金属导体:导电性能好,电阻率随温度旳升高而变大,随温度旳减少而减少。

b半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间,电阻率随温度旳升高而减小,导电性能由外界条件所控制,如变化温度、光照、掺入微量杂质等c超导体:有些物质当温度减少到绝对零度附近时它们旳电阻率会忽然变为零.d原则电阻:锰铜合金和镍铜合金旳电阻率随温度变化极小,运用它们旳这种性质,常用来制作原则电阻。

二、部分电路欧姆定律1、导体中旳电流I跟导体两端旳电压成正比,跟它旳电阻R成反比。

I=U/R2、合用于金属导电体、电解液导体,不合用于空气导体和某些半导体器件.3、导体旳伏安特性曲线:研究部分电路欧姆定律时,常画成I~U或U~I图象,对于线性元件伏安特性曲线是直线,对于非线性元件,伏安特性曲线是非线性旳.L4L质子源v 1 v 2注意:①我们处理问题时,一般认为电阻为定值,不可由R=U/I 认为电阻R 随电压大而大,随电流大而小.②I 、U 、R 必须是对应关系.即I 是过电阻旳电流,U 是电阻两端旳电压.【例1】来自质子源旳质子(初速度为零),经一加速电压为800kV 旳直线加速器加速,形成电流强度为1mA 旳细柱形质子流。

电学部分复习提纲

电学部分复习提纲

电学部分复习提纲一、电荷、电场和电势能1.原子的电结构和电荷2.电场的定义和性质3.电场中的电荷受力和电场强度4.等势面和电势差的概念及其计算5.电势能的计算和性质二、电荷的移动和电流1.电流的定义和性质2.静电平衡和电流平衡的关系3.金属中电子的运动和电流的方向4.电流的单位和测量方法5.电荷守恒和电荷传输的性质三、电阻和电阻元件1.电阻的定义和性质2.电阻和电阻率的关系3.固定电阻元件的标记和计算4.可变电阻元件和电位器的使用方法5.温度对电阻的影响和温度系数的计算四、欧姆定律和电路分析1.欧姆定律的表达式和单位2.串联电路和并联电路的特性和计算方法3.电压分压定律和电流分流定律的应用4.功率和电能的计算和单位5.电源和电路中的功率传递和效率五、电阻器和电能计量1.电阻器的工作原理和特性2.电阻器的串联和并联组合3.电能计量器的基本原理和使用方法4.电能计量器的精度和表盘读数5.电能计量器的使用注意事项六、电源和电路保护1.平衡电路和非平衡电路的特性2.电池和干电池的工作原理和特性3.电源电压和电源电流的稳定性要求4.保险丝和断路器的作用和选择5.地线的作用和接法七、电磁感应和电感1.电磁感应的实验现象和法拉第电磁感应定律2.感应电动势和感应电流的计算3.自感和互感的概念和计算4.交流电和直流电的区别和特点5.电感元件在电路中的应用和特性八、电容和电容器1.电容的定义和性质2.平行板电容器的结构和电容计算3.串联电容和并联电容的等效电容和计算4.电容器的工作原理和特性5.电容器在电路中的应用和充放电过程九、交流电路和变压器1.交流电的正弦波形和频率2.交流电的电压和电流的相位关系3.交流电路中的电阻、电感和电容的特性4.交流电路中的功率因数和功率三角形的关系5.变压器的原理和应用以上是电学部分的复习提纲,内容包括电荷、电场和电势能、电荷的移动和电流、电阻和电阻元件、欧姆定律和电路分析、电阻器和电能计量、电源和电路保护、电磁感应和电感、电容和电容器、交流电路和变压器等等。

高中电学知识点

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。

高中物理电学知识总结

高中物理电学知识总结

高中物理电学知识总结第一单元库仑定律电场强度一:电荷库仑定律1、自然界存在两种电荷:和。

2、元电荷:电荷量为1.6×10-19C电荷,叫。

3、电荷守恒定律:电荷既不能被,也不能被,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。

4、库仑定律:①内容:在真空中的两个点电荷的作用力跟它们的电量的乘积成,跟它们之间距离的平方成,作用力的方向在它们的边线上。

②公式:,其中k=9×109Nm2/C2,叫静电力常量。

③适用条件:。

④点电荷:如果带电体间的距离比它们的大小大得多,以致带电体的对相互作用力的影响可以忽略不计,这样的带电体可以看成点电荷。

与带电体本身大小无关。

二:电场电场强度1、电场:带电体周围存在的一种特殊物质,(其特殊性表现在不是由分子原子组成的,看不见摸不着),是电荷间的媒介,电场是客观存在的,电场具有的特性和的特性。

电场的基本特性之一,是对放入其中的电荷有的作用。

2、电场强度E:在电场中放入一个试探电荷q,它所受到的电场力F跟它所带电量的比值叫做这个位置上的电场强度。

定义式:,单位。

场强是量,规定电场强度E的方向为所受的电场力的方向。

负电荷所受电场力方向则与场强E的方向。

注意:E与试探电荷的电量关,与它所受的电场力也关。

由决定。

三:电场线匀强电场1、电场线: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,曲线上各点的表示该点的场强方向,曲线的表示电场的强弱。

2、电场线的特点:①电场线是为了形象地描述而假想的、实际上不存在的。

②始于(或无穷远),终于(或无穷远),不。

③任意两条电场线都不。

如果平行则等距,不会平行而不等距。

④电场线的疏密表示表示,某点的切线方向表示该点的。

它不表示电荷在电场中的运动轨迹。

尽管二者可能是重合的,那也是一种巧合,不是应有的规律。

⑤沿电场线方向,电势。

电场线从高等势面(线)指向低等势面(线)。

3、要熟悉以下几种典型电场的电场线分布:①孤立正负点电荷;②等量异种点电荷;③等量同种点电荷;④匀强电场;⑤带等量异种电荷的平行金属板间的电场。

电学大题知识点总结高中

电学大题知识点总结高中

电学大题知识点总结高中一、电学基础知识1. 电流和电压:电流是电子在导体中的移动,通常用电子在单位时间内通过横截面的数量来表示;电压是单位电荷所具有的能量,通常用伏特(V)来表示。

2. 电阻:电阻是导体抵抗电流流动的能力,通常用欧姆(Ω)来表示。

3. 电功率:电功率表示电流通过电路时所具有的功率,通常用瓦特(W)来表示。

4. 电路:电路是电流在导体中的闭合路径,可以分为串联电路和并联电路。

二、基本电路1. 串联电路:串联电路是电路中元器件依次连接,电流只有一条路径,电压分布在各个电阻上,电阻之和为总电阻。

2. 并联电路:并联电路是电路中元器件并联连接,电流有多条路径,电压相同,电阻之和等于总电阻的倒数之和的倒数。

3. 电压分压定律:在并联电路中,电压分布在各个支路上,与其电阻成反比。

4. 电流分流定律:在并联电路中,总电流等于各个支路的电流之和。

三、电学应用1. 电阻器:电阻器是一种用于限制电流的电子元件,常用于调节电路中的电流和电压。

2. 电容器:电容器可以存储电荷和能量,常用于平滑电压和产生时序信号。

3. 电感线圈:电感线圈是由导体绕成的线圈,可以产生磁场,并用于滤波、变压和振荡等电路中。

四、交流电路1. 交流电的特点:交流电的电流和电压随时间变化,通常用频率和周期来表示。

2. 交流电路中的电阻、电容和电感的特性:在交流电路中,电阻、电容和电感会产生不同的响应和相位差。

3. 交流电路中的功率:交流电路中的功率分为视在功率、实际功率和无功功率。

五、电学设备1. 发电机:发电机是一种将机械能转换为电能的设备,常用于发电。

2. 变压器:变压器是一种用于改变电压的设备,常用于减小输电电压,以及电子设备中的电源转换。

3. 电机:电机是一种将电能转换为机械能的设备,常用于家用电器和工业设备中。

六、电场和电磁感应1. 静电场:静电场是由静电荷产生的力场,具有斯托克斯公式、高斯定律和拉普拉斯方程等特性。

2. 电磁感应:电磁感应是一种通过变化的磁场产生感应电流的现象,常用于发电和变压器中。

高中物理电学必备知识

高中物理电学必备知识

R 测=U 测I 测=R x +R A >R x ,测量值大于真实值R 测=U 测I 测=R x R V R x +R V <R x ,测量值小于真实值 一、 游标卡尺、螺旋测微器的读数1. 游标卡尺(1) 原理利用主尺和游标尺的最小分度的差值来测量物体的长度,根据游标尺的分度可分为三种:50分度、20分度、10分度。

(2) 读数规则a. 以游标尺上零刻线位置为准,在主尺上读取整毫米数。

b. 若游标尺上第n 条刻线与主尺上某一刻线对齐,则毫米以下的小数为n ×精度。

c. 读数=整毫米数+ n ×精度。

2. 螺旋测微器(1) 原理螺旋测微器上有固定刻度和可动刻度,可动刻度上的刻线为50等份,精确度为0.01mm 。

(2) 读数规则a. 测量物体长度时半毫米数由固定刻度读出,不足半毫米部分由可动刻度读出。

b. 读数=固定刻度数(mm)(注意半刻度线是否露出)+可动刻度数(估读一位)×0.01(mm)二、 伏安法测电阻1. 电流表的内接法和外接法比较内接法 外接法R测大电阻 测小电阻2. 大电阻、小电阻判定若222x A V R R R 〉+,则为大电阻;若222x A VR R R 〈+,则为小电阻。

3. 替换法测电阻原理:用电阻箱替代待测电阻,按右图连接好电路,调节电阻箱,使两次电流相等,则电阻箱的阻值就等于待测电阻的阻值.三、 仪器选择1. 安全性(不超过其量程)2. 精确性(电压表、电流表一般要求指针偏转在满刻度的13以上) 3. 操作方便性四、 读数若精度为“1”、“0.1”、“0.01”……保留到其下一位。

若精度为“2”、“0.2”、“0.02”…..“5”、“0.5”、“0.05”……保留到本位。

五、 控制电路(供电电路)限流电路 分压电路优点:节能,操作方便。

优点:电压调节范围广。

缺点:电压调节范围窄。

缺点:不节能,操作不方便。

电路选择原则:一般情况下首选限流电路,仅三种情况选分压电路:(1)零起必分压。

高中物理专题复习物理电学必考知识点汇总三

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高中物理专题复习物理电学必考知识点汇总三物理知识点二、电场能的性质1.电场能量的基本性质:电荷在电场中运动,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、势是相对的,相对于参考点。

但是电位的不同与参考点的选择无关。

2.势是标量,但它有符号。

符号仅表示该点的电位是高于还是低于参考点。

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从这一点移动到零电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>φB○2根据电势能判断:正电荷:势能大,电位高;势能小,势低。

负电荷:势能大,电位低;势能小,势高。

结论:只有在电场力的作用下,静电荷才从电势能高的地方向电势能低的地方移动。

物理知识点三、电势能Ep(1)定义:由于电场和电荷的相互作用,由电荷在电场中的位置决定的能量。

电荷在某一点的电势能等于电场力将电荷从该点移动到零势能位置所做的功。

(2)定义式:——带正负号计算(3)特点:1.电势能是相对的。

相对于零势能面,通常选择地球或无穷远作为零势能面。

2、电势能的变化量△Ep与零势能面的选择无关。

物理知识点四、电势差UAB(1)定义:电场中两点之间的电位差。

也称为电压。

(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。

(完整版)高中物理电学知识归纳

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高中物理电学知识归纳一、静电场:静电场:概念、规律特别多,注意理解及各规律的适用条件;电荷守恒定律,库仑定律1.电荷守恒定律:元电荷191.610e C -=⨯2.库仑定律:2Qq F Kr= 条件:真空中、点电荷;静电力常量k=9×109Nm 2/C 2三个自由点电荷的平衡问题:“三点共线,两同夹异,两大夹小” 中间电荷量较小且靠近两边中电量较小的;313221q q q q q q =+常见电场的电场线分布熟记,特别是孤立正、负电荷,等量同种、异种电荷连线上及中垂线上的场强分布,电场线的特点及作用.3.力的特性(E):只要有电荷存在周围就存在电场 ,电场中某位置场强:q F E =(定义式)2KQ E r =(真空点电荷) dUE = (匀强电场E 、d 共线) 4.两点间的电势差:U 、U AB :(有无下标的区别)静电力做功U 是(电能⇒其它形式的能) 电动势E 是(其它形式的能⇒电能)Ed -qW U B A BA AB ===→ϕϕ=-U BA =-(U B -U A )与零势点选取无关) 电场力功W=qu=qEd=F 电S E (与路径无关) 5.某点电势ϕ描述电场能的特性:qW 0A →=ϕ(相对零势点而言) 理解电场线概念、特点;常见电场的电场线分布要求熟记,特别是等量同种、异种电荷连线上及中垂线上的场强特点和规律6.等势面(线)的特点,处于静电平衡导体是个等势体,其表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面(距导体远近不同的等势面的特点?),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;表面曲率大的地方等势面越密,E 越大,称为尖端放电。

应用:静电感应,静电屏蔽7.电场概念题思路:电场力的方向⇒电场力做功⇒电势能的变化(这些问题是电学基础) 8.电容器的两种情况分析始终与电源相连U 不变;当d 增⇒C 减⇒Q=CU 减⇒E=U/d 减 仅变s 时,E 不变。

高中物理电学知识点大总汇

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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。

高三物理电学复习知识点

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电学实验复习专题知识点1.电流表内、外接的选择R 测==Rx +R A >Rx 测量值大于真实值R 测==<Rx 测量值小于真实值注:两种接法的选择(1)阻值比较法:先将待测电阻的估计值与电压表、电流表内阻进行比较,若Rx 较小,宜采用电流表外接法;若Rx 较大,宜采用电流表内接法。

简单概括为“大内偏大,小外偏小”。

(2)临界值计算法 Rx <时,用电流表外接法; Rx >时,用电流表内接法。

(3)实验试探法:按如图所示接好电路,让电压表一接线柱P 先后与a 、b 处接触一下,如果电压表的示数有较大的变化,而电流表的示数变化不大,则可采用电流表外接法;如果电流表的示数有较大的变化,而电压表的示数变化不大,则可采用电流表内接法。

2.滑动变阻器分压式接法与限流式接法的选择 (1)“以小控大用分压,相差无几用限流”①当采用分压式接法时,一般应选用最大阻值较小,而额定电流较大的滑动变阻器; ②当采用限流式接法时,一般应选用最大阻值比待测电阻稍大或差不多的滑动变阻器。

(2)因为滑动变阻器分压式接法较限流式接法调节范围更大,以下三种情况滑动变阻器必须用分压式接法:①题目要求对电压或电流自零开始调节;②滑动变阻器电阻远小于研究对象电阻时,用限流式接法调节范围太小; ③用限流式接法时,电压或电流的最小值超过电路元件所允许的最大值。

(3)若两种电路均可,则采用限流电路,因为限流式损耗功率小。

3.定值电阻在电路设计中的三种作用【例题】1.小李在实验室测量一电阻Rx 的阻值。

(1)因电表内阻未知,用如图1所示的电路来判定电流表该内接还是外接。

正确连线后,合上开关S ,将滑动变阻器的滑片P 移至合适位置。

单刀双掷开关K 掷到1,电压表的读数1 1.65V U =,电流表的示数如图2所示,其读数1I =___________A ;将K 掷到2,电压表和电流表的读数分别为2175V U =.,1033A I =.。

高中物理电学知识

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电荷与电场
电荷守恒定律:电荷既不会创生,也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体。

库仑定律: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。

电场能的性质
电势:电荷在电场中某一点的电势能与电荷量的比值。

电势差:电场中两点间的电势之差,也叫电压。

恒定电流
欧姆定律:电流强度与电压成正比,与电阻成反比,公式为 (I =
\frac{U}{R})。

电功率:电流在单位时间内所做的功,公式为 (P = UI)。

电磁学
法拉第电磁感应定律:变化的磁场会在导体中产生感应电动势。

楞次定律:感应电流的方向总是反抗引起它的磁场变化。

交流电
交流电的基本概念:电流方向和大小随时间周期性变化。

有效值:交流电的有效值等于直流电产生相同热效应的数值。

高中物理电学复习资料

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作业1知识点汇总1.自然界中存在(两种)电荷,分别为(正电荷)和(负电荷).同种电荷相互(排斥),异种电荷相互(吸引)。

2.物体所带电荷的多少叫做(电荷量),用符号Q(或q)表示.电荷量的单位是(库仑)。

3. 电子所带电荷量的数值(e=1.60×10-19)C,这个电荷量叫做元电荷。

元电荷是(最小)的电荷量单位,所有带电体的电荷量等于e或者是e的(整数)倍,元电荷正由此而得名.电荷量不能连续变化。

4. 原子核由带(正电)的质子和不带电的(中子)组成,核外有带(负电)的电子.原子核所带的正电荷的数量与核外电子所带的负电荷的数量一样多,所以整个原子对外较远位置表现为中性。

5. 通过摩擦的方式实现电子的转移,从而使物体带电.得到电子的物体带(负电),失去电子的物体带(正电)。

6. 当一个带电体靠近不带电的导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的(自由电荷)便会趋向或远离带电体,使不带电的导体靠近带电体的一端与带电体带(异号)电荷,远离的一端与带电体带(同号)电荷,这种现象叫做静电感应.利用这种方式使物体带电,叫做感应起电。

7.通过接触的方式,实现(电子)的转移,使电荷重新分布,从而使物体带电,这种带电方式叫接触起电。

8. 物体带电实质是(电子)的得失,即通过摩擦的方式、接触的方式、静电感应的方式使电子从一个物体(转移)到另一个物体上,或者从物体的一部分(转移)到另一部分。

9. 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。

10. 思考题今天我路过一处加油站,看到一条醒目的标语:“严禁用塑料桶运汽油!”你知道这是为什么吗?答:汽油是易燃物质,当用塑料桶装运汽油时,由于在运输过程中,汽油不断与桶壁摩擦,使塑料桶带电.又因塑料是绝缘物质,桶上的电荷不易传递与转移,从而使桶上的电荷越积越多.当桶上的电荷积累到一定程度,就会发生放电现象,放电产生的火花会引燃汽油,造成火灾或烧伤事故.所以,加油站有此标语.11. 两个完全相同的小金属球,它们所带电荷量之比为5∶1,它们在相距一定距离(带电小球皆可视为点电荷)时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回原处,此时相互作用力变为F2,则F1∶F2可能为( )。

高中物理电学知识复习

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高中物理电学知识复习1.电压瞬时值e=Emsinωt/电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv/电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R总3.正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2 ;I=Im/(2)1/24.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系:U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出5.在远距离输电中,采用高压输送电能可以减少电能在输电线上的损失:P损′=(P/U)2R;(P损′:输电线上损失的功率,P:输送电能的总功率,U:输送电压,R:输电线电阻)(见第二册P198)6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω:角频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝数;B:磁感强度(T);S:线圈的面积(m2);U:(输出)电压(V);I:电流强度(A);P:功率(W)。

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最大,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;(4)理想变压器的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率增大时输入功率也增大,即P出决定P入;(5)其它相关内容:正弦交流电图象(见第二册P190)/电阻、电感和电容对交变电流的作用(见第二册P193)。

高中物理电学笔记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(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}5.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB: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:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB: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)}9.电势能:EA=qφA{EA: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)}高中物理电学常考题型题型1:带电粒子在电场中的运动问题题型概述:带电粒子在电场中的运动问题本质上是一个综合了电场力、电势能的力学问题,研究方法与质点动力学一样,同样遵循运动的合成与分解、牛顿运动定律、功能关系等力学规律,高考中既有选择题,也有综合性较强的计算题。

高中物理电学基础知识

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高中物理电学基础知识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)2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv/电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R 总3.正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2;I=Im/(2)1/24.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系:U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出5.在远距离输电中,采用高压输送电能能够减少电能在输电线上的损失:P损′=(P/U)2R;(P损′:输电线上损失的功率,P:输送电能的总功率,U:输送电压,R:输电线电阻)(见第二册P198)6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω:角频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝数;B:磁感强度(T);S:线圈的面积(m2);U:(输出)电压(V);I:电流强度(A);P:功率(W)。

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;(4)理想变压器的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率增大时输入功率也增大,即P出决定P入;(5)其它相关内容:正弦交流电图象(见第二册P190)/电阻、电感和电容对交变电流的作用(见第二册P193)。

高中物理电学知识点篇二1.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也能够是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)}7.纯电阻电路中:因为I=U/R,W=Q,所以W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,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)高中物理电学知识点篇三电场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(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}5.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB: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:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB: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)}。

高中物理静电场专题复习

高中物理静电场专题复习

高中物理静电场专题复习(一)电荷与静电场1.电荷的概念和性质2.电荷的守恒定律3.质点电荷的受力和受力分析4.电场的概念和性质5.电场的叠加原理6.电场线与等势面7.高斯定理及其应用(二)电场中的电荷运动1.力电相互作用定律2.电场中带电粒子的受力分析3.匀速平行板电容器中带电粒子的运动4.均匀磁场中带电粒子的受力分析5.质谱仪工作原理及应用(三)电势与电势能1.电势的概念和性质2.科尔宾定律及其应用3.电势能的概念和计算4.等势面和电势差5.电势差与电场强度的关系6.电势能的转换与守恒定律(四)电容与电容器1.电容的概念和性质2.电容的计算与电容公式3.并联与串联电容的计算4.储存电容器的能量5.电容器的充放电过程6.RC电路的充放电特性及其应用(五)静电场与静电力1.静电能的计算2.电场能与电场力的关系3.电荷在电场中的平衡位置分析4.电偶极子的概念和性质5.电偶极子在电场中的受力分析6.电荷在带电杆上的分布和受力分析(六)静电场中的等电位1.等电位的概念和性质2.等电位面的特点和表示方法3.等电位面的场线走势4.等势图的画法5.等势面与电场线的关系6.高斯定理在等电位面上的应用(七)电容器的应用1.平行板电容器的原理和特点2.平行板电容器中的电场分布与电势差计算3.平行板电容器的等效电容计算4.平行板电容器的应用:电容传感器、正负极板电容器等5.球形电容器的原理和特点6.球形电容器的电场分布与电势差计算7.球形电容器的应用:变压器、电荷控制器等以上是高中物理静电场专题复习的提纲,希望对你的复习有所帮助。

祝你取得好成绩!。

(完整版)高中物理电学知识点总结梳理

(完整版)高中物理电学知识点总结梳理

高中物理电学知识点总结梳理一.电场1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:2.库仑定律:F=kQ 1Q 2/r 2(在真空中3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式4.真空点(源电荷形成的电场E=kQ/r 25.匀强电场的场强E=U AB/d6.电场力:F=qE7.电势与电势差:U AB=φA-φB,U AB=W AB/q=-ΔE AB/q8.电场力做功:W AB=qU AB=Eqd 9.电势能:E A=qφA10.电势能的变化ΔE AB=E B-E A11.电场力做功与电势能变化ΔE AB=-W AB=-qU AB(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13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd14.带电粒子在电场中的加速(V o=0:W=ΔE K或qU=mV t 2/2,V t=(2qU/m1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度V o进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下类平垂直电场方向:匀速直线运动L=V o t(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at 2/2,a=F/m=qE/m二、恒定电流 1.电流强度:I=q/t 2.欧姆定律:I=U/R3.电阻、电阻定律:R=ρL/S4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R或E=Ir+IR5.电功与电功率:W=UIt,P=UI6.焦耳定律:Q=I 2Rt7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I 2Rt=U 2t/R 8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总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成反比电阻关系(串同并反10.欧姆表测电阻(1电路组成(2测量原理(3使用方法(4注意事项11.伏安法测电阻电流表内接法:电流表外接法:三、磁场1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位:(T,1T=1N/A2.安培力F=BIL;3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B;质谱仪4.在重力忽略不计(不考虑重力的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种:(1带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的(2带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀作用,做匀速直线运动V=V速圆周运动,四、电磁感应1.感应电动势的大小计算公式:1E=nΔΦ/Δt(普适公式{法拉第电磁感应定律,2E=BLV垂(切割磁感线运动3E=nBSω(交流发电机最大的感应电动势m4E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割2.磁通量Φ=BS3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}。

高考物理电学基础知识清单

高考物理电学基础知识清单

高考物理电学基础知识清单电学基础知识清单电学是物理学的一个重要分支,主要研究电荷、电流、电场、电势等与电有关的现象和规律。

在高考物理考试中,电学知识占据了相当大的比重。

以下是高考物理电学基础知识的清单,以帮助同学们更好地掌握和复习相关内容。

一、电荷1. 电荷的基本概念:正电荷和负电荷2. 电荷守恒定律:孤立系统中电荷的代数和守恒3. 电荷的传递方式:电流和电子的传播二、电流与电路1. 电流的定义:单位时间内通过导体截面的电荷量2. 电流的方向:由正向负移动的方向,即从正电荷向负电荷的方向3. 电流的计算公式:I = Q/t4. 电流的测量工具:电流表和万用表5. 串联与并联电路:电流在串联电路中不变,在并联电路中分流三、电阻与电阻率1. 电阻的定义:材料抵抗电流流动的程度2. 电阻的计算公式:R = U/I3. 电阻的测量工具:电阻表、万用表和电压表4. 电阻的影响因素:长度、截面积和材料的特性5. 电阻率的定义:单位长度内电阻的大小,公式为ρ = RA/L四、欧姆定律1. 欧姆定律的表述:在恒定温度下,导体两端的电压与电流成正比2. 欧姆定律的数学表达式:U = IR3. 电阻与导体的相关性:金属导体呈正比于温度的线性关系,半导体和电解质成非线性关系五、电能与电功1. 电势能的定义:带电体所具有的做功能力2. 电势能的计算公式:Ep = qV3. 电功的定义:单位时间内做的功4. 电功的计算公式:P = UI六、电容与电容器1. 电容的定义:导体中容纳电荷的能力2. 电容的计算公式:C = Q/U3. 电容的单位:法拉(F)4. 电容器的种类:平行板电容器、球形电容器、圆柱电容器等七、交流电1. 交流电的特点:电流方向和大小随时间不断变化2. 交流电的表示方式:正弦函数3. 直流电与交流电的区别:直流电电流方向不变,交流电电流方向变化八、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律:变化磁场通过闭合导体线圈时,会在线圈两端产生感应电动势2. 洛伦兹力的方向:磁场、电流和力的叉乘方向3. 电感的作用:抵抗电流变化的能力九、电磁波1. 电磁波的定义:由电场和磁场相互作用而产生的能量传播2. 电磁波的特性:传播速度为光速、具有电场分量和磁场分量3. 电磁波的分布:电磁谱中包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线十、电磁感应与电路1. 电流变化产生的磁场:安培环路定理2. 动生电动势与感应定律:变化磁场通过电路产生感应电动势3. 电感与电容的串并联:电流变化时电感和电容的充放电过程以上就是高考物理电学基础知识的清单。

2023高考物理电学基础知识清单

2023高考物理电学基础知识清单

成考高中起点升本科【2018成考高中起点物理必备复习资料十】一、主要内容本章内容包括电磁感应现象、自感现象、感应电动势、磁通量的变化率等基本概念,以及法拉第电磁感应定律、楞次定律、右手定则等规律。

二、基本方法本章涉及到的基本方法,要求能够从空间想象的角度理解法拉第电磁感应定律。

用画图的方法将题目中所叙述的电磁感应现象表示出来。

能够将电磁感应现象的实际问题抽象成直流电路的问题;能够用能量转化和守恒的观点分析解决电磁感应问题;会用图象表示电磁感应的物理过程,也能够识别电磁感应问题的图像。

三、错解分析在本章知识应用的过程中,初学者常犯的错误主要表现在:概念理解不准确;空间想象出现错误;运用楞次定量和法拉第电磁感应定律时,操作步骤不规范;不会运用图像法来研究处理,综合运用电路知识时将等效电路图画错。

例1 长为a宽为b的矩形线圈,在磁感强度为B的匀强磁场中垂直于磁场的OO′轴以恒定的角速度ω旋转,设t= 0时,线圈平面与磁场方向平行,则此时的磁通量和磁通量的变化率分别是[ ]t=0时,线圈平面与磁场平行、磁通量为零,对应的磁通量的变化率也为零,选A。

【错解原因】磁通量Φ=BS⊥BS(S⊥是线圈垂直磁场的面积),磁通量的变化ΔΦ=Φ2-Φ1,两者的物理意义截然不同,不能理解为磁通量为零,磁通量的变化率也为零。

【分析解答】实际上,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动时,产生交变电动势e=εmcosωt=Babωcosωt。

当t=0时,cosωt=1,虽然磁通量可知当电动势为最大值时,对应的磁通量的变化率也最大,即弄清概念之间的联系和区别,是正确解题的前提条件。

在电磁感应中要弄清磁通量Φ、磁通量的变化ΔΦ以及磁通量的变化率ΔΦ/Δt之间的联系和区别。

例2 在图11-1中,CDEF为闭合线圈,AB为电阻丝。

当滑动变阻器的滑动头向下滑动时,线圈CDEF中的感应电流在G处产生的磁感强度的方向是“·”时,电源的哪一端是正极?当变阻器的滑动头在最上端时,电阻丝AB因被短路而无电流通过。

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作业1知识点汇总1.自然界中存在(两种)电荷,分别为(正电荷)和(负电荷).同种电荷相互(排斥),异种电荷相互(吸引)。

2.物体所带电荷的多少叫做(电荷量),用符号Q(或q)表示.电荷量的单位是(库仑)。

3. 电子所带电荷量的数值(e=1.60×10-19)C,这个电荷量叫做元电荷。

元电荷是(最小)的电荷量单位,所有带电体的电荷量等于e或者是e的(整数)倍,元电荷正由此而得名.电荷量不能连续变化。

4. 原子核由带(正电)的质子和不带电的(中子)组成,核外有带(负电)的电子.原子核所带的正电荷的数量与核外电子所带的负电荷的数量一样多,所以整个原子对外较远位置表现为中性。

5. 通过摩擦的方式实现电子的转移,从而使物体带电.得到电子的物体带(负电),失去电子的物体带(正电)。

6. 当一个带电体靠近不带电的导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的(自由电荷)便会趋向或远离带电体,使不带电的导体靠近带电体的一端与带电体带(异号)电荷,远离的一端与带电体带(同号)电荷,这种现象叫做静电感应.利用这种方式使物体带电,叫做感应起电。

7.通过接触的方式,实现(电子)的转移,使电荷重新分布,从而使物体带电,这种带电方式叫接触起电。

8. 物体带电实质是(电子)的得失,即通过摩擦的方式、接触的方式、静电感应的方式使电子从一个物体(转移)到另一个物体上,或者从物体的一部分(转移)到另一部分。

9. 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。

10. 思考题今天我路过一处加油站,看到一条醒目的标语:“严禁用塑料桶运汽油!”你知道这是为什么吗?答:汽油是易燃物质,当用塑料桶装运汽油时,由于在运输过程中,汽油不断与桶壁摩擦,使塑料桶带电.又因塑料是绝缘物质,桶上的电荷不易传递与转移,从而使桶上的电荷越积越多.当桶上的电荷积累到一定程度,就会发生放电现象,放电产生的火花会引燃汽油,造成火灾或烧伤事故.所以,加油站有此标语.11. 两个完全相同的小金属球,它们所带电荷量之比为5∶1,它们在相距一定距离(带电小球皆可视为点电荷)时相互作用力为F1,如果让它们接触后再放回原处,此时相互作用力变为F2,则F1∶F2可能为( )。

A .5∶2B .5∶4C .5∶6D .5∶912. 电荷之间的相互作用是通过特殊形式的物质——(电场)发生的,电荷的周围都存在(电场).13. 电场是客观存在的物质,其基本性质是对放入其中的电荷有(电场力)的作用。

14. 在电场中某位置放一试探电荷q ,电荷在该点所受电场力F 与其电荷量q 的(比值)称为电场中该点的电场强度.15. 电场强度是(矢)量,规定(正电荷)受力的方向为该点的场强方向,如电荷为负,则该点的场强方向为其受力方向的(反方向)。

16. 电场中某一点处的电场强度E 是(唯一)的,E 的大小和方向与放入该点的试探电荷q (无关),它决定于产生电场的源电荷及其空间位置,电场中每一点对应着的电场强度与是否放入试探电荷(无关)。

17. 在同一空间里,如果有几个静止电荷同时产生电场,那么空间某点的场强是各场源电荷单独存在时在该点所产生的电场强度的(矢量)和。

18. 在电场中画出的一系列从正电荷出发到负电荷终止的曲线(或直线),使曲线上每一点的切线方向都跟该点(电场)方向相同,这些曲线(或直线)就叫(电场F 1=k 5Q 2r 2,F 2=k 3Q ·3Q r 2故F 1∶F 2=5∶9.带异种电荷时:F 1=k 5Q 2r 2,F 2=k 2Q ·2Q r 2 故F 1∶F 2=5∶4.线)。

19. (电场)是客观存在的,而(电场线)是为了形象地描述电场场强大小和方向而人为引入(画出)的一簇(假想)曲线。

20. 电场线上每点的(切线)方向就是该点电场强度的方向,即电场方向.电场线的(疏密)反映电场强度的大小.静电场中电场线始于(正电荷)或无穷远,止于无穷远或(负电荷),它不是闭合曲线,通常也不是带电粒子的运动轨迹.任意两条电场线不(相交)也不相切。

21. 电场中各点电场强度的大小相等,方向相同的电场就叫(匀强电场)。

22. 匀强电场的电场线:一组疏密程度(相同)的平行直线.例如,两个等大、正对且带等量异种电荷的平行金属板间的电场中,除边缘附近外,就是匀强电场.23. 静电力做功的特点:在任何静电场中,静电力对运动电荷所做的功只与始点和末点的(位置)有关,而与电荷运动路径无关。

24.电荷在电场中所具有的能叫(电势能)。

25.静电力对电荷做(正功),电荷的电势能减少,减少的电势能等于静电力所做的功;静电力对电荷做(负功),电荷的电势能增加,增加的电势能等于克服静电力所做的功。

26.电荷在某点的电势能等于(静电力)把它从该点移到零势能位置时所做的功。

27. 电势能是(标量),但有正负,其正负反映比零电势能大还是小。

28. 电势能具有相对性,它的大小与(零电势点)选取有关.通常把电荷在离场源电荷(无限远处)的电势能规定为零,或把电荷在大地表面上的电势能规定为零。

29. 电场中某点的(电势能)与它的(电荷量)的比值,叫做这一点的电势.用字母φ表示.电势实质上是该点与零电势点之间的电势差。

30. 电势是描述电场能的性质的物理量.电场中某一点的电势在数值上等于单位正电荷在那一点所具有的(电势能)。

31. 电场中某点的电势是相对的,它的大小和零电势点的选取有关.在物理学中,常取离场源电荷(无限远处)的电势为零,在实际应用中常取大地的电势为零。

32. 电势φ是表示电场能的性质的物理量,电场中某点的电势φ只由(电场)本身决定,而与在该点是否放有电荷、所放电荷的电性及电荷量均无关。

33. 电场线指向电势(降低)的方向,顺着电场线的方向电势越来(越低)。

34. 对正电荷,电势越高电势能(越大);对负电荷,电势越高电势能(越小)。

35. 电场中电势相等的点构成的面叫做(等势面)。

36. 在同一等势面上移动电荷时,电场力(不做功);电场线一定处处与等势面(垂直);电场线总是从电势(高)的等势面指向电势(低)的等势面;相邻等势面间距越小电场强度(越大),即等势面分布的疏密可以描述电场的强弱.37. 电场中两点间电势的差值叫做(电势差),也叫电压。

38. 有一个带电荷量q=-3×10-6 C的点电荷,从某电场中的A点移到B点,电荷克服电场力做了6×10-4 J的功;从B点移到C点,电场力对电荷做了9×10-4 J的功.求A、C两点间的电势差,并说明A、C两点中哪点的电势较高?39. 在电场中有A、B两点,它们的电势分别为φA=-100 V,φB=200 V.把电荷量q=-2.0×10-7 C 的电荷从A点移到B点,电场力做正功还是克服电场力做( )功,做了()功。

解:电荷从A移动到B过程中,电场力做的功为:WAB=qUAB=(-2.0×10-7)×[(-100)-200] J=6.0×10-5 J计算得出WAB>0,所以是电场力做正功.答案电场力做正功 6.0×10-5 J40.在匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的(乘积),即UAB =( Ed )。

解析U AB=φA-φB=W ABq=-6×10-4-3×10-6V=200 VU BC=φB-φC=W BCq=-9×10-43×10-6V=-300 V上两两式相加得:φA-φC=200 V-300 V=-100 V所以,A、C两点的电势差为-100 V,A、C两点中C点的电势较高.41. 导体中(包括表面)没有电荷(定向移动)的状态.静电平衡是导体中的电荷在外电场的电场力作用下重新分布,从而产生感应电荷,感应电荷在导体中形成的电场(抵消)外电场的结果。

42. 处于静电平衡时导体内部场强为(零),但表面场强不为零;导体表面上任一点场强方向与该点表面(垂直),电场线与导体表面(垂直);导体是个等势体,导体表面是等势面;导体上的电荷只分布在导体的外表面上,并且在导体表面越尖锐的位置,电荷的密度(越大)。

43. 由于导体尖端的电荷密度很大,附近的电场很强,可以大到使周围空气分子电离的程度.电离后所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的粒子,由于被吸引而奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷,这个现象叫做(尖端放电).44. 静电平衡时导体内部的电场强度为零.把电学仪器和电子设备的外面套上金属网或金属皮,仪器和设备就会因其所在处的场强为零而不受外电场的影响,这就是(静电屏蔽)。

45. 电容器充电结束后,电路中(无)电流,电容器两极板间的电压叫电容器的电压,其中一个极板上的电荷量叫做电容器的(电荷量)。

46. 电容器始终与电源相连,(电压)不变;电容器充电后与外电路断开(电量)不变。

47. 当带电粒子的初速度方向垂直于电场方向进入匀强电场后,所受的合外力不变,产生的加速度恒定,做(匀变速曲线)运动,类似于平抛运动。

48.电场的基本性质:一是具有力的性质,描述电场的力的性质的物理量是(电场强度E),通过电场强度可以计算电荷在电场中受到的力F=qE;二是具有能的性质,描述电场的能的性质的物理量是(电势φ),通过φ可以计算电荷在电场中某点的电势能Ep=qφ.另外,要掌握电势差的概念U AB及电场力做功的计算W AB=qUAB,电场力做功与电势能变化的关系:W AB=EpA-EpB。

作业2知识点汇总1.能把电子从(正极)搬运到(负极)的装置,就是电源.它是使导线两端保持一定的电势差的装置。

2. 导线与电源连通后,导线内部很快形成沿导线切线方向的电场,这个电场是由(电源)、(导线)等电路元件所积累的电荷共同形成的.尽管这些电荷也在运动,但有的流走了,另外的又来补充,所以电荷的分布是稳定的,电场的分布也不会随时间变化.这种由稳定分布的电荷所产生的稳定的电场,称为(恒定电场)。

3. (大小)、(方向)都不随时间变化的电流叫恒定电流。

4. 电流的微观表达式为I=(nqSv)。

推导:如图所示,AD表示粗细均匀的长为l的一段导体,其两端加一定的电压,导体中的自由电荷沿导体定向移动的速度为v,设导体的横截面积为S,导体每单位体积内的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q。

5. 从微观上看,电流决定于导体中单位体积内的自由电荷数、电荷量、定向移动的速度,还与导体的(横截面积)有关。

6. 三种速率的区别:①形成电流的速率等于(光速),电路一接通,导体中的电子立即受到电场力作用而定向移动形成电流.②电子定向移动的速率,其大小与(电流)有关,一般的数量级为10-5m/s③电子热运动速率,任何微观粒子都做无规则运动,其速度与温度有关,在常温下金属中自由电子做无规则热运动的平均速率约为1×105 m/s.7. 电解液导电与金属导体导电不同,金属导体中的自由电荷只有(自由电子),而电解液中的自由电荷是(正负离子),运用I计算时,q应是同一时间内正负两种离子通过某横截面的电荷量的(绝对值)之和。

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