物理高考一轮复习必备知识点(电磁学)
高考物理电磁学必考知识点
高考物理电磁学必考知识点随着科技的发展和社会的进步,电磁学在我们的日常生活中扮演了极为重要的角色。
在高考中,电磁学也是一门重要的考试科目。
本文将为大家介绍高考物理电磁学的必考知识点。
一、电荷和电场电荷是物质的基本性质之一,有正电荷和负电荷之分。
而电荷之间的相互作用表现为电场。
电场是指周围空间中存在电荷的物体所受到的力的结果。
电场强度E定义为单位正电荷所受到的力的大小。
电场强度的方向与力的方向一致。
点电荷的电场强度为:E=k×(Q/r²)其中,k为电场强度系数,Q为电荷量,r为距离。
二、电势和电势差电势是测量电场力作用的大小的物理量。
电势差是指从一点移动到一个点所做的功与电荷量的比值。
电势差∆V可以按照下面的公式计算:∆V=W/Q其中,W为做功,Q为电量。
三、电流和电阻在电路中,电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量。
电流的单位是安培(A)。
I=Q/t其中,I为电流,Q为电荷量,t为时间。
电阻是指电阻器等导体对电流的阻碍程度。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
四、欧姆定律欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的定律。
欧姆定律的公式为:U=IR其中,U为电压,I为电流,R为电阻。
五、电磁感应电磁感应是指通过磁场改变导体中的电流的现象。
根据电磁感应定律,当磁通量Φ发生变化时,导体内会产生感应电动势E。
∆E/∆t=-dΦ/dt六、法拉第电磁感应定律根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小等于变化磁通量Φ对时间的导数。
E=-dΦ/dt七、电磁波电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的波动现象。
根据电磁波的频率,可以将其分为不同的波段,包括射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。
八、光的折射和反射光在不同介质中传播时会发生折射和反射。
根据斯涅尔定律,入射角、折射角和折射率之间有一定的关系。
n₁sinθ₁=n₂sinθ₂其中,n₁和n₂分别是两个介质的折射率,θ₁和θ₂分别是入射角和折射角。
高中物理电磁学知识点
高中物理电磁学知识点导言:物理学是自然科学的一个重要分支,涵盖了广泛的知识领域,其中电磁学是其中的一个重要部分。
在高中物理学习中,学生们领会和掌握电磁学的基本概念对于理解电磁学原理和应用非常重要。
本文将介绍高中物理电磁学知识点的大致范围,包括电磁场、电磁感应和电磁波等方面的基础知识。
一、电磁场1. 电荷和电场:电荷的电场以及电场的概念和特征。
2. 静电场和电势:静电场的产生和性质,电势的概念,电势差和电场强度之间的关系。
3. 磁场和磁感应:磁场的特征与表示方法,磁感应的概念和特征。
二、电磁感应和法拉第电磁感应定律1. 电磁感应现象:磁场中导体中的感应电动势。
2. 法拉第电磁感应定律:导体中感应电动势的大小和方向。
3. 感生电动势和自感现象:感生电动势的产生和特征,自感的概念和影响。
三、电磁感应的应用1. 电磁感应的实际应用:发电机、电动机等的基本原理与结构。
2. 互感现象和变压器:互感的概念、互感系数和变压器的基本原理。
3. 皮肤效应和涡流:电磁感应中的皮肤效应和涡流现象及其应用。
四、电磁波1. 电磁波的概念和特征:电磁波的传播特点和电磁谱的大致范围。
2. 光的电磁波理论:光的本质和电磁波的传播速度。
3. 光的反射和折射:光的反射定律、折射定律和光的全反射。
4. 光的色散和光的衍射:光的色散现象和衍射现象。
五、电磁学的实验技术1. 麦克斯韦环路定理的实验验证:使用简单电路和导体线圈验证麦克斯韦环路定理。
2. 安培环路定理的实验验证:使用安培计等仪器验证安培环路定理。
3. 恒定磁场的实验制备:使用恒定电流和线圈制备恒定磁场。
结论:高中物理电磁学的知识点主要包括电磁场、电磁感应和电磁波等方面的基础概念、定律和应用。
通过学习这些知识点,学生们能够深入理解电磁学的原理和应用,为进一步的学习和研究打下坚实的基础。
希望本文对高中物理学习中的电磁学知识点的整理和归纳有所帮助。
高考物理电磁学知识点详解
高考物理电磁学知识点详解在高考的物理考试中,电磁学是一个重要的考点,涉及到电荷、电场、电势、电流、电阻、电磁感应、电磁波等多个方面的知识。
本文将从电荷、电场、电势、电流、电阻、电磁感应、电磁波等方面详细解析高考物理的电磁学知识点。
1. 电荷电荷是物质所带的基本属性,它分为正电荷和负电荷。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
电荷的最小单位是电子的电量,其电量大小为1.6 × 10^-19 库仑。
2. 电场电场是由电荷产生的力场,可以用来描述电荷的相互作用。
电场的强度可以用电场力和电荷之间的比值表示。
电场中任意一点的电势能可以用单位正电荷在该点所受的电场力和位移之积表示。
3. 电势电势是描述电场中单位正电荷所带的电势能。
单位是伏特,简写为V。
在静电场中,电势是标量量。
4. 电流电流是电荷在导体中传导的现象。
电流的大小和方向可以用单位时间内通过导体截面的电荷量表示。
电流的单位是安培,简写为A。
5. 电阻电阻是物体对通过其的电流产生的阻碍作用。
它是一个量度物体阻碍电流的物理量。
电阻的大小取决于物体自身的特性和导体材料的性质。
电阻的单位是欧姆,简写为Ω。
6. 电磁感应电磁感应是由变化的磁场中引起的电场的现象。
它是一个重要的物理现象,应用广泛。
当磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势,从而产生感应电流。
7. 电磁波电磁波是一种由电场和磁场交替变化而产生的波动现象。
它具有能量传播、频率和波长等特性。
根据波长的不同,电磁波可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
在高考中,对于电磁学的掌握,学生需要熟悉这些知识点的概念和基本公式,同时还需要能够将理论知识运用到实际问题中,并具备一定的实验操作能力。
以下是一些考查电磁学知识点的典型题目。
1. 若在电容器两板之间加上电压,产生的电场强度E为5V/m,若两平行板间距离为2cm,则该场强的大小是多少?答案:在电场中,电势差与电场强度成正比,于是可以通过电势差的计算得到电场强度:电势差 = 电场强度× 间距电势差= 5V/m × 2m = 10V2. 一根金属导线的电阻为5Ω,当通过该导线的电流为2A时,该导线两端的电压是多少?答案:根据欧姆定律,电压和电流成正比,电阻作为比例常数:电压 = 电流× 电阻电压= 2A × 5Ω = 10V通过以上例题可以看出,在解决物理电磁学问题时,我们需要熟悉并掌握基本公式,合理运用其中的规律,结合实际情境进行判断与求解。
高考物理电磁学知识点总结
高考物理电磁学知识点总结电磁学作为物理学的重要分支,是高考物理中的重要章节之一。
在考试中,掌握电磁学的知识点不仅能够帮助我们答题,还有助于我们理解和解决实际生活中的问题。
下面就让我们来总结一下高考物理中的电磁学知识点。
一、电场和电势电场是指在有电荷物体周围存在的力场,以箭头表示,箭头方向表示电场的方向。
而电势则是描述电荷所具有的能量状态,单位为伏特(V)。
电势具有叠加原理,电势差可以通过两点间的电势差之和进行计算。
二、电路基本概念电路是指电流在闭合导体中流动的路径。
电路中的组成元素包括电源、导线和电阻。
在电路中,电流的方向是从正电荷(正极)流向负电荷(负极)的方向。
欧姆定律描述了电压、电流和电阻之间的关系:电流等于电压除以电阻。
三、电磁感应电磁感应是指通过磁场的变化产生电动势的现象。
法拉第电磁感应定律给出了电动势和磁场变化率之间的关系。
根据这个定律,当磁通量发生变化时,会在导体中产生感应电动势。
利用电磁感应原理,我们可以制造发电机和互感器等设备。
四、电磁波电磁波是由振动的电场和磁场组成的能量传播波动。
电磁波的频率和波长之间的关系由光速c确定,即c=频率×波长。
电磁波的频率范围非常广泛,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
五、光的反射和折射光的反射是指光线从一个介质向另一个介质传播时,遇到边界面时改变方向的现象。
根据光的反射定律,入射角和反射角相等。
光的折射是指光线从一个介质传播到另一个介质时,由于介质折射率的变化而改变方向的现象。
根据斯涅尔定律,入射角和折射角之间的关系由折射率决定。
六、光的干涉和衍射光的干涉是指两束或多束光线叠加时产生干涉现象。
根据干涉现象,我们可以了解到光的波动性质。
光的干涉分为构建干涉和破坏干涉两种情况,其中最常见的是破坏干涉,如等厚干涉和等倾干涉。
光的衍射是指光线通过一个孔或者绕过障碍物时发生偏离直线传播的现象。
衍射现象可以解释光的波动性质,并且是实验证明光是一种波动的现象。
高考物理电磁学章节知识点总结
高考物理电磁学章节知识点总结电磁学是高中物理课程中的重要一部分,也是高考中的一项必考内容。
下面对电磁学章节的重点知识进行总结,以帮助同学们更好地复习和应对高考。
一、电场1.电场的概念:电场是电荷在空间中产生的一种物理场。
它是一个力场,描述了电荷对其他带电粒子的作用。
2.库仑定律:库仑定律表明带电物体之间的相互作用力与它们的电荷量成正比,与它们之间的距离成反比。
3.电场强度:电场强度是每单位正电荷所受到的力。
在电场中,一个电荷受到的电场力等于电场强度与电荷量的乘积。
4.电场线:电场线是表示电场强度方向的曲线。
通常,电场线从正电荷指向负电荷,密集的电场线表示电场强度大,稀疏的电场线表示电场强度小。
5.高考重点:电场的叠加原理、电势能和电势差、电偶极子及其力、电场中导体的静电平衡。
二、磁场1.磁场的概念:磁场是由磁体或电流产生的一种物理场。
它可以使在其中运动的带电粒子受到磁力的作用。
2.洛伦兹力:洛伦兹力是带电粒子在磁场中受到的力。
洛伦兹力的大小与电荷量、磁感应强度和带电粒子的速度有关。
3.磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强弱的物理量。
在磁场中,一个电荷做匀速运动时所受到的磁场力等于磁感应强度与带电粒子速度的乘积。
4.右手定则:右手定则是用来确定带电粒子在磁场中所受到的力的方向的规则。
5.高考重点:安培定律、环电流、匀强磁场中带电粒子的运动。
三、电磁感应1.电磁感应的现象:当磁感线与一个电路的导线相交时,会在导线中感应出电动势,产生感应电流。
2.法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律表明,感应电动势的大小与导线与磁感应强度的夹角以及导线的长度有关。
3.楞次定律:楞次定律表明,感应电流的方向总是使产生它的磁通量发生变化的原因。
4.高考重点:磁通量的概念、感应电动势和感应电流、互感和自感。
四、交变电流1.交变电流的特点:交变电流的方向和大小随时间发生变化。
2.交变电流的表达:交变电流可以用正弦函数描述,具有周期性和周期。
磁场(解析版)—2025年高考物理一轮复习知识清单
磁场带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算掌握磁场和磁感应强度的概念,会用磁感线描述磁场,熟悉几种常见磁场模型的磁感线分布图;会判断安培力的方向,能够计算安培力的大小,会分析计算安培力作用下导体的平衡与加速问题;掌握洛伦兹力的概念,会分析和计算带电粒子在有界磁场中运动的临界、极值问题,会分析计算带电粒子在组合场、叠加场中的问题;掌握带电粒子在磁场中的多解问题、交变磁场和立体空间中的问题;了解与磁场相关的仪器,重点掌握质谱仪、回旋加速器和霍尔效应的原理。
核心考点01 磁场中的概念一、磁场 (4)二、磁感线 (4)三、磁感应强度 (6)四、磁通量 (8)核心考点02 安培力 (10)一、安培力的方向 (10)二、安培力的大小 (11)三、安培力作用下导体的平衡与加速问题 (12)核心考点03 洛伦兹力 (14)一、洛伦兹力 (14)二、带电粒子在匀强磁场中的运动 (15)三、有界匀强磁场的运动模型 (18)四、动态圆模型 (22)五、带电粒子在组合场中的运动 (24)六、带电粒子在叠加场中的运动 (27)七、带电粒子在交变磁场的运动 (30)八、带电粒子在磁场中的多解问题 (32)九、带电粒子在立体空间的运动 (34)核心考点04 与磁场相关的仪器 (36)一、速度选择器 (36)二、质谱仪 (37)三、回旋加速器 (39)四、磁流体发电机 (41)五、电磁流量计 (42)六、霍尔效应模型 (43)01一、磁场1、磁性物质吸引铁、钴、镍等物质的性质。
2、磁体具有磁性的物体,如磁铁。
3、磁极磁体上磁性最强的区域。
任何磁体都有两个磁极,一个叫北极(N极),另一个叫南极(S极)。
并且,任何一个磁体都有两个磁极,无论怎样分割磁体,磁极总是成对出现,不存在磁单极。
【注意】同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
4、磁场的定义磁体或电流周围存在的一种特殊物质,能够传递磁体与磁体之间、磁体与电流之间、电流与电流之间的相互作用。
高三物理电磁学必背知识点
高三物理电磁学必背知识点导言电磁学是物理学中的重要分支,涉及电场、磁场、电磁波等内容。
对于高三学生来说,掌握好电磁学的必背知识点,不仅可以在考试中取得好成绩,更能够对未来的学习和工作产生持久的影响。
本文将针对高三物理电磁学的必背知识点进行详细的介绍和论述。
一、库仑定律库仑定律是电磁学的基础,描述了两个点电荷之间的电场力。
根据库仑定律,两个点电荷之间的力与它们之间的距离成反比,与它们的电荷量的乘积成正比。
数学表示为F = k * q1 * q2 / r^2,其中F为两个电荷之间的力,q1和q2为两个电荷的电量,r为两个电荷之间的距离,k为库仑常量。
二、电场电场是电荷周围所产生的力场。
对于一个正电荷,它的电场是由它自身产生的;而对于一个负电荷,它的电场是指向它自身的。
电场可以通过电场线来表示,电场线是沿着电场方向的曲线。
电场强度的大小与电荷的性质和电荷间的距离有关。
三、静电势能静电势能是指物体由于电荷所具有的能量。
当两个电荷之间存在电势差时,它们之间会产生电场力,因此它们之间的势能也会有所改变。
静电势能可以通过公式U = k * q1 * q2 / r来计算,其中U为静电势能,q1和q2为两个电荷的电量,r为两个电荷之间的距离,k为库仑常量。
四、电流与电阻电流是指单位时间内通过某一点的电荷量。
电流可以通过公式I = Q / t来计算,其中I为电流,Q为通过某一点的电荷量,t为所需的时间。
电阻是指电流通过导体时所遇到的阻碍。
电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积有关,可以通过公式R = ρ * l / A来计算,其中R为电阻,ρ为导体的电阻率,l为导体的长度,A为导体的横截面积。
五、欧姆定律欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
根据欧姆定律,电流等于电压除以电阻,即I = V / R。
欧姆定律适用于大部分电路中,可以用来计算电阻中的电流和电压。
六、电功和功率电功是指电流在电路中所做的功。
电功可以通过公式W = V * I * t来计算,其中W为电功,V为电压,I为电流,t为所需的时间。
电磁学物理高考知识点归纳
电磁学物理高考知识点归纳电磁学是物理学中的一门重要学科,也是高考物理考试的重点内容之一。
掌握好电磁学的基础知识,对于解答试题、提高分数至关重要。
本文将对电磁学物理高考知识点进行归纳,以帮助读者更好地复习和应对考试。
一、电场与电势电场是描述电荷周围空间的物理量,它表示单位正电荷所受到的电力。
电场强度的计算公式为E=KQ/R^2,其中E为电场强度,K为库仑常数,Q为电荷量,R为距离。
电势是描述电场中各点电荷状态的物理量,它是单位正电荷所具有的电势能。
电势的计算公式为V=KQ/R,其中V为电势,K为库仑常数,Q为电荷量,R为距离。
二、电场与导体在导体中,电荷能够自由移动,并且在静电平衡状态下,电荷分布在导体表面。
在导体表面,电场强度垂直于表面,并且电场强度最大。
导体中的任意一点的电势相等,且内部电场强度为零。
导体表面的电势与电场强度之间存在关系,即电场强度的方向指向电势降的方向。
三、电容与电容器电容是表示电荷与电势之间关系的物理量,它是电荷量和电势之比。
电容的计算公式为C=Q/V,其中C为电容,Q为电荷量,V为电势。
电容器是一种能够储存电荷的装置,它的基本构成包括两块导体板和之间的介质。
根据导体板之间的介质不同,可以将电容器分为电容分布均匀的平行板电容器和电容分布不均匀的非平行板电容器。
四、电流与电路电流是描述电荷在导体中移动的物理量,它表示单位时间内通过导体横截面的电荷量。
电流的计算公式为I=Q/t,其中I为电流,Q为电荷量,t为时间。
电路是电流在导线中流动的路径,根据导线的连接方式,电路可以分为串联电路和并联电路。
串联电路中,电流只有一条路径可以流通;而并联电路中,电流可以分流通过多条路径。
五、电阻与电阻器电阻是描述导体对电流流动阻碍程度的物理量,它是电压和电流之比。
电阻的计算公式为R=U/I,其中R为电阻,U为电压,I为电流。
电阻器是一种能够产生电阻的元件,它通常由金属丝制成,丝的长度和截面积决定了电阻的大小。
物理高考电磁学要点
物理高考电磁学要点电磁学作为物理学的重要分支,是高考物理考试的重要内容之一。
本文将为大家总结电磁学的关键要点,以帮助大家更好地复习和应对物理高考。
一、静电场1. 静电场基本概念静电场是由静止的电荷所产生的电场。
静电场强度表示电场对单位正电荷的作用力。
电场强度的方向与电场线相切,并指向电场中正荷所受到的力的方向。
2. 静电场的高斯定理静电场的高斯定理描述了电荷所产生的电场对电场线通过的闭合曲线所围成的面积的积分。
高斯定理的公式为Φ = ε₀Q(其中Φ为电场线通过的闭合曲线所围成的面积,ε₀为真空中的介电常数,Q为电荷)。
3. 静电场的电势电势是描述电场的物理量,表示单位正电荷在电场中具有的能量。
电势的公式为V = kq/r(其中V为电势,k为库仑常数,q为电荷,r为距离)。
二、恒定磁场1. 恒定磁场基本概念恒定磁场是不随时间变化的磁场。
磁感应强度B表示磁场的强弱和方向,单位为特斯拉(T)。
2. 洛伦兹力洛伦兹力是运动带电粒子在磁场中所受的力。
洛伦兹力的公式为F= qvBsinθ(其中F为力,q为电荷,v为速度,B为磁感应强度,θ为磁感应强度与速度之间的夹角)。
3. 磁感应强度的计算磁感应强度的计算公式为B = μ₀I/2πr(其中B为磁感应强度,μ₀为真空中的磁导率,I为电流,r为电流元到观察点的距离)。
三、电磁感应与电磁波1. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律描述了变化磁场中的电流感应现象。
根据该定律,导线中感应电动势的大小与导线所围成的磁通量的变化率成正比。
2. 感应电动势的计算感应电动势的计算公式为ε = -dΦ/dt(其中ε为感应电动势,dΦ/dt为磁通量的变化率)。
3. 电磁波的概念与特性电磁波是由变化的电场和磁场相互作用而产生的波动现象。
电磁波具有电场、磁场垂直于传播方向且振幅相等的特性。
四、电磁感应与电路1. 动生电动势动生电动势是由于导体相对于磁场运动而产生的电动势。
动生电动势的大小与导体长度、磁感应强度、运动速度以及导体与磁场夹角有关。
高中物理电磁学知识点整理
高中物理电磁学知识点整理电磁学是物理学的一个重要分支,研究电荷在空间中的运动和相互作用。
在高中物理课程中,电磁学是一个重点内容,学生需要掌握许多基本的电磁学知识点。
下面将对高中物理电磁学知识点进行整理和归纳。
一、电荷和电场1. 电荷的性质:正电荷和负电荷、它们之间的相互作用。
2. 元电荷:电荷的最小单位,一个质子和一个电子的电荷量。
3. 超导体:电荷自由运动的材料,内部电场强度为零。
4. 电场概念:在空间中某点的场强与电荷之间的相互作用力。
二、电场中的电荷运动1. 静电平衡:电场中的电荷受力平衡的状态。
2. 静电场中的电荷分布:在电场中,电荷会向场强方向移动。
3. 电场力与电场强度:电场力的大小与电荷的大小和电场强度有关。
4. 电场线:用以表示电场强度方向的曲线。
5. 等势面:垂直于电场线的曲面,上面点的电势相同。
三、电场与电势1. 电势差与电势能:电荷在电场中移动时所具有的能量。
2. 电势差与电场强度之间的关系:沿电场线方向,电势降低的速率等于场强。
3. 等电势面上电场强度的性质:等电势面上电场强度与电场力垂直。
4. 电势差的计算:电势差等于电场力沿路径做功的量。
四、电流和电阻1. 电流的概念:单位时间内电荷通过导体横截面的数量。
2. 电流的方向:正电荷流动的方向。
3. 电阻的影响:电阻导致电流受阻,产生热量。
4. 电流的大小与方向:电流大小与导体中电荷的数量成正比,方向由正极到负极。
五、电路中的基本元件1. 电动势:电源供电的原动力。
2. 内阻和外阻:电源内部电阻和外部电路电阻的区别。
3. 电阻、电容和电感的特性:不同元件导致电路特性的差异。
4. 阻抗的计算:交流电路中的阻抗由电阻、电容和电感共同组成。
综上所述,高中物理电磁学知识点包括电荷和电场、电场中的电荷运动、电场与电势、电流和电阻以及电路中的基本元件等内容,通过理解这些知识点,学生能够更好地掌握电磁学的基本理论,为今后的学习和研究打下坚实的基础。
高三物理电磁学知识点
高三物理电磁学知识点电磁学是物理学的重要分支,研究电荷的运动和相互作用。
在高三物理学习中,电磁学是必须掌握的一部分内容。
下面将详细介绍高三物理电磁学的主要知识点。
一、电场和电势1. 电场:电场是指电荷在周围空间中产生的一种力场。
电场的强度用电场强度表示,符号为 E。
电场中某一点的电场强度大小等于该点单位正电荷所受到的电场力的大小。
2. 电势:电势是指单位正电荷从无穷远处移到某一点所做的功。
电势的单位是伏特(V)。
电势差等于两点间的电势之差。
3. 库仑定律:库仑定律是描述两个点电荷间电场强度和电荷之间距离的关系。
库仑定律公式为 F = k * |q1 * q2| / r^2,其中 F 为电荷相互作用力,k 为库仑常量,q1 和 q2 分别为两个电荷的大小,r 为电荷之间的距离。
二、磁场和磁感线1. 磁场:磁场是物质中存在的一种特殊力场,由磁荷或电流产生。
磁感应强度 B 是磁场的物理量,表示磁力对单位试验磁荷的作用。
2. 磁感线:磁感线是表示磁场线的一种方式。
磁感线是从北极指向南极,并形成闭合曲线。
3. 磁通量:磁通量是磁感线穿过某个面积的数量。
磁通量的单位是韦伯(Wb)。
三、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律描述了磁场变化引起感应电流的现象。
它的数学表达式为ε = -dφ/dt,其中ε 是感应电动势,dφ/dt 是磁通量关于时间的变化率。
2. 楞次定律:楞次定律规定感应电流的方向。
根据楞次定律,感应电流的方向总是阻碍产生它的磁场变化。
四、电磁振荡和电磁波1. 电磁振荡:电磁振荡是指电磁场的能量以波动形式传播的过程。
经典的电磁振荡就是电磁波。
2. 电磁波:电磁波是以电磁场作为媒介,传播电磁能量的波动现象。
根据波长的不同,电磁波可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等不同波长的区域。
五、电磁场中的能量传播和辐射1. Poynting矢量:Poynting矢量描述了电磁场的能量传播方向和能量传播速率。
高考物理电磁学的知识总结
高考物理电磁学的知识总结电磁学是高中物理中的重要组成部分,在高考中占有相当大的比重。
下面就为大家详细总结一下高考物理电磁学的相关知识。
一、电场1、库仑定律真空中两个静止的点电荷之间的作用力,与它们电荷量的乘积成正比,与它们距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
其表达式为:$F = k\frac{q_1q_2}{r^2}$,其中$k$为静电力常量,$k = 90×10^9 N·m^2/C^2$ 。
2、电场强度用来描述电场强弱和方向的物理量。
定义式为:$E =\frac{F}{q}$,其中$F$为试探电荷在电场中受到的力,$q$为试探电荷的电荷量。
点电荷产生的电场强度公式为:$E = k\frac{Q}{r^2}$,其中$Q$为场源电荷的电荷量,$r$为距场源电荷的距离。
电场强度是矢量,其方向与正电荷在该点所受电场力的方向相同。
3、电场线为了形象地描述电场而引入的假想曲线。
电场线从正电荷或无穷远出发,终止于负电荷或无穷远。
电场线的疏密表示电场的强弱,电场线上某点的切线方向表示该点的电场方向。
4、电势能电荷在电场中具有的势能。
电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增加。
5、电势描述电场能的性质的物理量。
定义为:$φ =\frac{E_p}{q}$,其中$E_p$为电荷在电场中某点的电势能,$q$为电荷量。
6、等势面电场中电势相等的点构成的面。
等势面与电场线垂直,沿电场线方向电势逐渐降低。
二、电容器和电容1、电容器两个彼此绝缘又相距很近的导体组成一个电容器。
2、电容电容器所带电荷量$Q$与电容器两极板间的电势差$U$的比值,叫做电容器的电容,定义式为:$C =\frac{Q}{U}$。
平行板电容器的电容决定式为:$C =\frac{εS}{4πkd}$,其中$ε$为电介质的介电常数,$S$为极板正对面积,$d$为极板间距离。
三、电路1、电流电荷的定向移动形成电流。
定义式为:$I =\frac{q}{t}$,其中$q$为通过导体横截面的电荷量,$t$为时间。
高中物理电磁学知识点归纳大全
高中物理电磁学知识点归纳大全一、电场。
1. 电荷与库仑定律。
- 电荷:自然界存在两种电荷,正电荷和负电荷。
电荷的多少叫电荷量,单位是库仑(C)。
- 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,作用力的方向在它们的连线上。
表达式为F = k(q_1q_2)/(r^2),其中k = 9.0×10^9N· m^2/C^2。
2. 电场强度。
- 定义:放入电场中某点的电荷所受的电场力F与它的电荷量q的比值,叫该点的电场强度,E=(F)/(q)。
单位是N/C或V/m。
- 点电荷的电场强度:E = k(Q)/(r^2)(Q为场源电荷电荷量)。
- 电场强度的叠加:电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和。
3. 电场线。
- 电场线是为了形象地描述电场而引入的假想曲线。
电场线从正电荷或无穷远出发,终止于负电荷或无穷远;电场线越密的地方电场强度越大。
4. 电势与电势差。
- 电势:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,φ=(E_p)/(q)。
单位是伏特(V)。
- 电势差:电场中两点间电势的差值,U_AB=φ_A - φ_B,也等于把单位正电荷从A点移到B点电场力所做的功,U_AB=frac{W_AB}{q}。
5. 等势面。
- 电场中电势相等的点构成的面叫等势面。
等势面与电场线垂直;电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面。
6. 电容器与电容。
- 电容器:两个彼此绝缘又相距很近的导体可组成一个电容器。
- 电容:电容器所带电荷量Q与电容器两极板间电势差U的比值,C=(Q)/(U),单位是法拉(F),1F = 1C/V。
平行板电容器的电容C=(varepsilon S)/(4πkd)(varepsilon为介电常数,S为极板正对面积,d为极板间距)。
二、电路。
1. 电流。
- 定义:电荷的定向移动形成电流,I=(Q)/(t),单位是安培(A)。
高中物理电磁学知识点归纳
高中物理电磁学知识点归纳电磁学作为高中物理课程的重要内容之一,涉及到许多基础知识和理论。
在学习电磁学的过程中,了解并掌握相关知识点对于理解更深层次的原理和应用至关重要。
下面将对高中物理电磁学的一些重要知识点进行归纳总结。
1. 电荷与电场电荷是电磁学的基本概念之一,分为正电荷和负电荷。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
在空间中,带电体会产生电场,电场是描述电荷间作用力的物理量。
电场强度的定义为单位正电荷所受到的力。
电场中的力满足叠加原理,即多个电荷叠加形成的电场等于单个电荷产生的电场的矢量和。
2. 高中物理电磁学知识点归纳:电流与磁场电流是电荷在导体中的移动形成的,电流产生磁场。
磁场可以通过环路积分来描述,即安培环路定理。
磁感应强度B描述磁场强度,单位为特斯拉。
电流在磁场中受到洛伦兹力的作用,洛伦兹力的大小由qvBsinθ决定。
穿过导体环路的磁通量变化会引起感应电动势,根据法拉第电磁感应定律可以计算感应电动势的大小。
3. 磁场的产生和改变磁场可以由通电导线产生,安培环路定理可以用来计算产生的磁场强度。
磁场的改变会引起感应电流产生,根据楞次定律可以判断感应电流的方向。
磁场中的磁通量不随时间变化的区域内感应电动势为零。
磁场线是无源的,环路周围不存在单磁北极或南极。
4. 电磁感应与自感通过改变磁通量可以产生感应电动势,对于变压器和发电机的工作原理至关重要。
自感是指导线中的电流改变时所产生的自感应电动势。
自感的存在会导致电路中电流变化受到抑制,体现为电感的感性作用。
电感的单位为亨利,可以通过NΦ/I来计算。
5. 麦克斯韦方程组电磁学的理论基础是麦克斯韦方程组,包括高斯定理、高斯环路定理、法拉第电磁感应定律和安培环路定理。
通过麦克斯韦方程组可以描述电磁场的变化规律,揭示电磁波的传播特性。
电磁波是由电场和磁场正交振动形成的,是自由空间中的一种横波。
总的来说,高中物理电磁学作为物理学中的重要分支,涉及到许多基础概念和理论。
高中物理电磁学知识点总结
高中物理电磁学知识点总结一、静电场1. 电荷与库仑定律- 基本电荷(元电荷)的概念- 电荷守恒定律- 库仑定律:两个点电荷之间的相互作用力2. 电场- 电场强度的定义和计算- 电场线的性质- 电场的叠加原理3. 电势能与电势- 电势能和电势的定义- 电势差的计算- 等势面的概念4. 电容与电容器- 电容的定义和计算- 平行板电容器的电容公式- 电容器的串联和并联5. 静电场中的导体- 导体的静电平衡状态- 电荷在导体表面的分布- 尖端放电现象二、直流电路1. 电流与电压- 电流的定义和单位- 电压的概念和测量- 欧姆定律2. 串联和并联电路- 串联电路的电流和电压规律 - 并联电路的电流和电压规律3. 电阻- 电阻的定义和单位- 电阻的计算- 电阻的串联和并联4. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律- 基尔霍夫电压定律- 基尔霍夫定律的应用5. 电源与电动势- 电源的概念- 电动势的定义和计算- 电池组的电动势和电压三、磁场1. 磁场的基本概念- 磁极和磁力线- 磁通量和磁通量密度2. 磁场的产生- 电流产生磁场的原理- 磁矩的概念3. 磁场对电流的作用- 安培力的计算- 洛伦兹力公式4. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 感应电动势的计算5. 电磁铁与变压器- 电磁铁的工作原理- 变压器的基本原理- 变压器的效率和功率传输四、交流电路1. 交流电的基本概念- 交流电的周期和频率- 瞬时值、最大值和有效值2. 交流电路中的电阻、电容和电感 - 交流电路中的电阻特性- 电容和电感对交流电的影响 - 阻抗的概念3. 交流电路的分析- 串联和并联交流电路的分析 - 相量法的应用- 功率因数的计算4. 谐振电路- 串联谐振和并联谐振的条件- 谐振频率的计算- 谐振电路的应用五、电磁波1. 电磁波的产生- 振荡电路产生电磁波的原理- 电磁波的传播特性2. 电磁波的性质- 电磁波的速度和波长- 电磁谱的概念3. 电磁波的应用- 无线电通信- 微波技术- 光波和光通信以上是高中物理电磁学的主要知识点总结。
2023年高考物理基础电磁学基础知识点清单
2023年高考物理基础电磁学基础知识点清单在2023年高考物理考试中,电磁学是一个非常重要的知识点。
以下是2023年高考物理基础电磁学的核心知识点清单,供考生参考和复习使用。
1. 电荷和电场- 电荷的量子化和电荷守恒定律- 定义电场,电场强度的计算公式- 电场线的性质和规律- 静电力和库仑定律2. 电场中的运动- 带电粒子在电场中的受力和加速度- 带电粒子的运动轨迹和速度的关系- 电场中的等势线和电势差- 电势能和电势能差的计算方法3. 电荷分布- 点电荷和均匀带电球壳的电场- 均匀带电直棒和均匀带电平面的电场- 电势的叠加原理和电势差的计算- 高斯定理和电场的散度4. 电容器和电容- 电容器的基本结构和工作原理- 电容的定义和计算公式- 并联和串联电容的等效电容- 电容器的充放电过程和电能储存能力5. 电流和电阻- 电流的定义和计算公式- 电阻的定义和计算公式- 欧姆定律和电阻的串并联- 电流的连续性和电量守恒定律6. 电阻器和电功率- 电阻器的结构和特性- 电阻器的色标识别和串并联- 电功率的定义和计算公式- 短路和开路条件下的电路中电功率的变化7. 磁场和磁感应强度- 磁感线和磁感应强度的定义- 磁场中电荷的受力和运动轨迹- 定义磁通量,法拉第电磁感应定律 - 洛伦兹力和电磁感应现象8. 磁场中的运动- 带电粒子在磁场中的受力和加速度 - 带电粒子的运动轨迹和速度的关系 - 磁场中的力矩和磁偶极子- 磁场中的匀速圆周运动和距离的关系9. 长直导线和电流环- 长直导线的磁场和安培定律- 电流环的磁场和磁场强度的计算- 长直导线和电流环的互相作用力- 磁场的叠加原理和磁场强度的计算10. 电磁感应和交变电流- 电磁感应的原理和现象- 法拉第电磁感应定律和自感现象- 交变电流的定义和特性- 交变电流中电压和电流的关系11. 电磁波和电磁谱- 电磁波的性质和传播特性- 电磁辐射和电磁波的能量传播规律- 电磁谱的分类和应用领域- 光的电磁波本质和光的折射与反射请考生根据以上知识点清单,有针对性地进行复习和掌握,提高对2023年高考物理基础电磁学的理解和解题能力。
高三物理电磁学知识点归纳
高三物理电磁学知识点归纳电磁学是物理学的一个重要分支,研究电学和磁学之间的相互关系。
在高三物理学习中,电磁学是一个关键的知识点。
下面是对高三物理电磁学知识点的归纳总结。
1. 静电场静电场是指宏观空间中带电粒子对周围空间产生的电场分布。
静电场的特点是电场中的电荷保持不动,电势能转化为电场能量。
静电场的性质包括库仑定律、电势差和电势能的计算等。
2. 电场中的运动电荷在电场中,带电粒子会受到电场力的作用而产生运动。
电场力的大小与电荷量、电场强度和电荷类型有关。
带电粒子在电场中的运动可以分为匀速直线运动、匀强磁场中的圆周运动等。
3. 磁场与磁力磁场是指物体周围存在的磁力线。
磁场的特性包括磁感应强度、磁场力线和磁通量等。
磁场中存在的磁力是由带电粒子的运动产生的。
带电粒子在磁场中会受到洛伦兹力的作用,产生力的大小与电荷量、磁感应强度、速度和磁场方向有关。
4. 电磁感应电磁感应是指磁场或电场的变化引起电场或磁场的变化。
电磁感应的重要性体现在发电机和变压器等电磁设备中。
电磁感应的基本原理包括法拉第电磁感应定律、楞次定律和互感等。
电磁感应的应用还包括电磁铁、感应加热、电动机等。
5. 电磁波电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的能量传播现象。
电磁波的特点是能够在真空中传播,速度等于光速。
电磁波的分类有射线、无线电波、微波、紫外线、可见光和X射线等。
电磁波的传播遵循麦克斯韦方程组和光的折射、反射等定律。
6. 光的性质光是一种特殊的电磁波,具有粒子性和波动性。
光的性质包括光的传播直线传播、光的反射、折射、干涉和衍射等。
光的颜色与频率和波长有关,可见光的颜色分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种。
7. 光的光学仪器光的光学仪器是利用光的性质制作的各种物理实验装置。
常见的光学仪器包括光栅、棱镜、透镜、望远镜和显微镜等。
这些仪器利用光的干涉、衍射、折射等原理进行物理、化学等实验。
以上是高三物理电磁学知识点的归纳总结。
通过对这些知识点的学习和理解,我们可以更好地理解电磁学的原理和应用,为今后的学习和研究打下坚实的基础。
(完整版)高中物理电磁学知识点
二、电磁学(一)电场 1、库仑力:221r q q kF = (适用条件:真空中点电荷) k = 9.0×109 N ·m 2/ c 2 静电力恒量电场力:F = E q (F 与电场强度的方向可以相同,也可以相反) 2、电场强度: 电场强度是表示电场强弱的物理量。
定义式: qFE =单位: N / C 点电荷电场场强 rQ k E = 匀强电场场强 dU E =3、电势,电势能:qEA 电=ϕ,A q E ϕ=电 顺着电场线方向,电势越来越低。
4、电势差U ,又称电压 qWU =U AB = φA -φB 5、电场力做功和电势差的关系: W AB = q U AB 6、粒子通过加速电场: 221mv qU =7、粒子通过偏转电场的偏转量:2022022212121V L md qU V L m qE at y === 粒子通过偏转电场的偏转角 20mdv qULv v tg xy ==θ 8、电容器的电容:c Q U=电容器的带电量: Q=cU 平行板电容器的电容: kdS c πε4= 电压不变 电量不变(二)直流电路 1、电流强度的定义:I = 微观式:I=nevs (n 是单位体积电子个数,)2、电阻定律:电阻率ρ:只与导体材料性质和温度有关,与导体横截面积和长度无关。
单位:Ω·m 3、串联电路总电阻: R=R 1+R 2+R 3电压分配2121R R U U =,U R R R U 2111+=功率分配 2121R R P P =,P R R R P 2111+=4、并联电路总电阻: 3211111R R R R++= (并联的总电阻比任何一个分电阻小)两个电阻并联 2121R R R R R +=并联电路电流分配 1221I R I R =,I 1=I R R R 212+ 并联电路功率分配 1221R R P P =,P R R R P 2121+=5、欧姆定律:(1)部分电路欧姆定律: 变形:U=IR(2)闭合电路欧姆定律:I =rR E+ Ir U E += E r 路端电压:U = E -I r= IR输出功率:= IE -I r =(R = r 输出功率最大) R电源热功率:电源效率:=EU= R R+r 6、电功和电功率: 电功:W=IUt焦耳定律(电热)Q=电功率 P=IU纯电阻电路:W=IUt=P=IU非纯电阻电路:W=IUt >P=IU >Sl R ρ=(三)磁场1、磁场的强弱用磁感应强度B 来表示: IlFB =(条件:B ⊥L )单位:T 2、电流周围的磁场的磁感应强度的方向由安培(右手)定则决定。
复习高考物理掌握好这些电磁学知识点
复习高考物理掌握好这些电磁学知识点高考物理试卷中,电磁学是一个重要的知识点,涵盖广泛且考查深度较大。
在备考期间,学生们需要充分理解并掌握相关的电磁学知识点,才能提高解题能力和分数。
本文将为大家总结一些复习电磁学的重点知识,帮助大家备战高考。
一、电场强度与电场线电场是指空间中存在电荷时,周围区域发生电荷的影响的一种物理量。
电场强度是描述电场强弱的参数,通常用E表示。
电场强度的方向与电荷正负及位置关系密切。
在复习电场强度与电场线时,需要掌握电荷在不同空间中产生的电场分布规律,并能够画出电荷的电场线。
二、电势差与电势能电势差是指单位正电荷从一个点移动到另一个点时电势能的变化量。
电势差越大,单位正电荷所获得的电势能越高。
在复习电势差与电势能时,需要掌握电势差的计算方法,并能够解决与电势差相关的物理问题。
三、电磁感应电磁感应是指导体中电流的变化会产生磁场,磁场的变化会诱导感应电流的现象。
电磁感应相关的重点知识包括:法拉第电磁感应定律、楞次定律、感应电动势的计算等。
在复习电磁感应时,需要了解电磁感应的基本原理,以及与电磁感应相关的公式和定律。
四、电磁波电磁波是电场和磁场相互作用而形成的一种波动现象。
电磁波的特点包括波长、频率、速度等。
在复习电磁波时,需要了解电磁波的传播特性、性质和与电磁波相关的定律。
五、电路中的电磁学知识点在复习电路中的电磁学知识点时,需要掌握与电路中的电磁现象相关的知识。
例如,电路中电流与磁场的相互作用,磁感应强度与线圈匝数、电流强度等的关系,电动势、电流和磁感应强度之间的关系等。
总结复习高考物理电磁学知识点是备战高考的重要环节。
通过理解和掌握电磁学的基本概念、原理和公式,能够帮助学生在高考中解决与电磁学相关的物理问题。
在备考过程中,学生们应该注重理论知识的学习和巩固,同时也要注重与电磁学相关的习题的练习和思考。
希望本文提供的电磁学知识点能够对大家复习备考高考物理有所帮助,祝愿大家都能在高考中取得优异的成绩!。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物理高考一轮复习必备知识点〔电磁学〕本讲内容包括静电场、稳恒电流、磁场、电磁感应、交流电、电磁振荡和电磁波.一、重要概念和规律〔一〕重要概念1.两种电荷、电量〔q〕自然界只存在两种电荷.用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫做正电荷,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒上带的电荷叫做负电荷.注意:两种物质摩擦后所带的电荷种类是相对的.电荷的多少叫电量.在SI制中,电量的单位是C〔库〕.2.元电荷、点电荷、检验电荷元电荷是指一个电子所带的电量e=1.6×10-19C.点电荷是指不考虑形状和大小的带电体.检验电荷是指电量很小的点电荷,当它放入电场后不会影响该电场的性质.3.电场、电场强度〔E〕、电场力〔F〕电场是物质的一种特殊形态,它存在于电荷的周围空间,电荷间的相互作用通过电场发生.电场的基本特性是它对放入其中的电荷有电场力的作用.电场强度是反映电场的力的性质的物理量.描述电场强度有几种方法.其一,用公式法定量描述;定义式为E=F/q,适用于任何电场.真空中的点电荷的场强为E=kq/r2.匀强电场的场强为E=U/d. 要注意理解:①场强是电场的一种特性,与检验电荷存在与否无关.②E是矢量.它的方向即电场的方向,规定场强的方向是正电荷在该点受力的方向.③注意区别三个公式的物理意义和适用范围.④几个电场叠加计算合场强时,要按平行四边形法则求其矢量和.其二,用电场线形象描述:电场线的密〔疏〕程度表示场强的强〔弱〕.电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向.匀强电场中的电场线是方向相同、距离相等的互相平行的直线.要注意:a.电场线是使电场形象化而假想的线.b.电场线起始于正电行而终止于负电荷.c.电场中任何两条电场线都不相交.电场力是电荷间通过电场相互作用的力.正〔负〕电荷受力方向与E的方向相同〔反〕.4.电势能〔B〕、电势〔U〕、电势差〔UAB〕电势能是电荷在电场中具有的势能.要注意理解:①物理意义;电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处电场力所做的功.②电势能是相对的,通常取电荷在无限远处的电势能为零,这样,电势能就有正负.③电场力对电荷所做的正〔负〕功总等于电荷电势能的减少〔增加〕,即WAB=εA-εB.〔A点电势高于B点〕.④电场力移动电荷做功,只跟电荷的始、末位置有关,跟具体路径无关.电势是反映电场的能的性质的物理量.描述电势有几种方法.其一,用公式法定量描述:电场中某点的电势定义为U=ε/q.要注意理解:①电势是电场的一种特性,与检验电荷存在与否无关.②电势是标量.③在SI制中的单位:1V=1J/C.④电势是相对的,通常取无限远处〔或大地〕的电势为零,这样,电势就有正负.⑤几个电场叠加计算合电势时,只需求各个电场在该点产生的电势的代数和.其二,用等势面形象描述:任意两个等势面不能相交.等势面与电力线垂直.不同等势面的电势沿电力线方向逐渐降低.任何相邻两等势面间的电势差相等,场强大〔小〕的地方等势面间的距离小〔大〕.在同一等势面上的任何两点间移动电荷时,电场力不做功.在匀强电场中的等势面是一族限电力线垂直的平面.电势差指电场中两点间的电势的差值,有时又叫做电压.表示为UAB=UA-UB.注意:①电场中两点间的电势差值是绝对的.电场中某点的电势实际上是指该点与无穷远处间的电势差.②电势差有正负,UAB=-UBA.5.电客〔C〕电容器的电容定义为C=Q/U.注意理解:①电容是表征电容器特性的物理量.对于给定的电容器,C 一定.②电容器所带电量指每个导体〔或极板〕所带电量的绝对值.③电容器的电容只眼它的结构〔两个导体的大小、形状、相对位置〕、介质性质有关,而与它所带的电量q和电势差U无关.④平行板电容器的电容C=εS/4πkd,表示C与介电常数ε成正比,跟正对面积S成正比,跟极板间的距离d成反比.⑤电容器的额定电压应低于击穿电压.6.电流强度〔I〕电流强度是表示电流强弱的物理量.定义为I=q/t,要注意理解:①电流的形成:电荷的定向移动.②导体中存在持续电流的条件:一是要有可移动的电荷;二是保持导体两端的电势差〔如电源〕.③电流的方向:规定正电荷的移动方向为电流方向.在外〔内〕电路电流从电源的正〔负〕极流向负〔正〕极.④导体中自由电子定向移动速率并不快,电流的传导速率即电场的传播速率等于光速.7.电阻〔R〕、电阻率〔ρ〕、超导体电阻是表示导体对电流的阻碍作用的物理量,定义为R=U/I,其单位根据欧姆定律规定是欧姆,即1欧=1伏/安.电阻是导体的一种特性.电阻率是反映材料导电性好坏的物理量,根据电阻定律定义为ρ=RS/l,单位是欧姆“Ω·m”,各种材料的电阻率都随温度而变化,金属的电阻率随温度的升高〔降低〕而增大〔减小〕.当温度降低到绝对零度附近时某些金属、合金和化合物的电阻率会突然减小为零,此谓超导现象.处于这种状态的导体叫做超导体.超导体的电阻为零.8.电功〔W〕电热〔Q〕、电功率〔P〕电功是描述电路中电能转化为其它形式的能的物理量.可表示为W=UIt.在纯电阻电路中,W=UIt=I2Rt=U2t/R.电功的实用单位 1干瓦小时〔度〕=3.6×106焦.电热指电流通过导体产生的热量.在纯电阻电路里,W=Q,即电能全部转化为内能.在非纯电阻〔如含电动机、电解槽等用电器〕电路里,w>Q;电功率是描述电流做功快慢的物理量,可表示为P=W/t=UI.在纯电阻电路中,P=UI=I2R=U2/R.9.电源、电动势〔ε〕、路端电压〔U〕电源是把其他形式的能转化为电能的装置.对于给定的电源,电动势、内电阻和允许通过的最大电流一定.电动势是表征电源特性的物g量之一.要注意理解:①S是由电源本身所决定的,跟外电路的情况无关.②ε的物理意义;电动势在数值上等于路中通过1库仑电量时电源所提供的电能.③注意区别电动势和电压的概念.电动势是描述其他形式的能转化成电能的物理量,是反映非静电力做功的特性.电压是描述电能转化为其他形式的能的物理量,是反映电场力做功的特性.路端电压是外电路两端的电压.可表示为:U=ε-U'〔U'= Ir〕.要明确:①U随I的变化规律.当I增大时,U减小;当I=0时,U=ε.②U随R的变化规律:当R增大〔减小〕时,U随着增大〔减小〕当R→∞〔断路〕时,U=ε〔据此原理可用伏特计直接测ε〕.当R→0〔短路〕时,U→0,此时有I=ε/r,电流很大.10.磁性、磁体、磁极、磁化磁性指物体能吸引铁、钴、镍等物质的性质.具有磁性的物体叫磁体.磁体上最强的部分叫磁极,指南〔北〕的磁极叫南〔北〕极,用S〔N〕表示.磁化指使原来没有磁性的物体得到磁性的过程.11.磁场、磁感强度〔B〕磁场是一种特殊形态的物质,它存在于磁体周围的空间,磁体间的相互作用通过磁场发生.磁场的基本特性是它对放入其中的电流〔或磁极〕有磁场力的作用.磁感强度是反映磁场的力的性质的物理量.描述磁感强度有几种方法.其一,用公式定量描述.定义式为B=F/Il.要注意理解:①B是磁场的一种特性,与磁场力F、电流强度I、导线长度l无关.B不是电流I所产生的磁场.②B是矢量.它的方向即围场的方向,规定B的方向是磁针N极在该点受力的方向. ③在SI 制中,B的单位为〔T〕特斯拉.其二,用磁感线描述:磁感线的密〔疏〕程度表示磁场的强弱.磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向.匀强磁场中的磁感线是方向相同的距离相等的互相平行的直线;直线电流磁场的磁力线是以导线上各点为圆心的在限导线垂直的平面上的同心圆,通电螺线管磁场的磁力线与条形磁铁相似.要注意:a.磁感线是使磁场形象化而假想的线.b.磁感线是闭合曲线,在磁体外〔内〕部,从N〔S〕极到S〔N〕极.C.磁场中任何两条磁力线都不相交.12.磁通量〔Φ〕为了研究穿过某一个面上的磁场,定义磁通量Φ=BScosθ要理解:①适用于匀强磁场.②物理意义:穿过磁场中某个面的磁感线条线.③θ为所研究的平面的法线与B的夹角.④磁通量有正负.⑤在SI制中的单位为韦伯〔Wb〕,⑥由B=Φ/S,常称磁通密度.13.电磁感应、感应电动势〔ε〕、感应电流〔I〕电磁感应是指利用磁场产生电流的现象.所产生的电动势叫感应电动势.所产生的电流叫感应电流.要注意理解;①产生感应电动势的那部分导体相当于电源.②产生感应电动势与电路是否闭合无关,而产生感应电流必需闭合电路.③产生感应电流的两种叙述是等效的,即闭合电路的一部分导体作切割磁力线运动与穿过闭合电路中的磁通量发生变化等效.14.自感现象、自感电动势、自感系数〔L〕自感现象是指由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象.饰产生的感应电动势叫自感电动势.自感系数简称自感或电感,它是反映线圈特性的物理量.线图越长,单位长度上的匝数越多,截面积越大,它的自感系数越大.另外,有铁心的线囵的自感系数比没有铁心时要大得多.15.交流电、表征交流电的物理量交流电是指电流强度和方向都随时间作周期性变化的电流.交流电有单相和三相之分.中学所研究的是正弦交流电. 最大值交流电的最大值是交流电在一周期内所能达到的最大值.有效值交流电的有效值是根据电流热效应规定的,即如果在相同时间内交流电和直流电通过相同的电阻所产生的热量相等,则把这直流电的数值叫做这交流电的有效值 .有效值=最大值/.注意:①该关系式适用于按正弦现律变化的交流电.②电气设备上所标的额定电压和额定充流以及电表测量的数值一般指有效值.③我国的交流电,照明电路电压为220伏,动力电路电压为380伏.周期〔T〕和频率〔f〕都是表征交流电变化快慢的物理量.其关系为:T=1/f.我国的交流电的周期为0.02S,频率是50Hz,电流方向每秒改变100次.16.振荡电流、电磁振荡振荡电流指大小和方向都作周期性变化的电流.通常由自感线圈和电容器组成的振荡电路〔称LC 回路〕产生.电磁振荡是一种物理现象;在振荡电路里产生振荡的过程中,电容器极板上的电荷、回路中的电流以及与它们相联系的磁场和电场都在作周期性变化.电磁有无阻尼振荡〔等幅振荡〕和阻尼振荡〔减幅振荡〕之分.电磁振荡的过程可与简谐振动相类比.17.电磁场、电磁波电磁场是指由变化的电场和磁场组成的不可分离的统一的场.电磁场由近及远地传播形成电磁波.要注意理解:①没有静止的电磁场.②电磁波是横波,它的传播方向、电场方民_磁场方向互相会直.③传播电磁波不需要介质.〔二〕、重要规律1.电荷守恒定律电荷守恒定律揭示了在电荷的分离和转移的过程冲总量保持不变的规律.要注意它在中和现象、三种起电〔接触起电、摩擦起电、感应起电〕过程、静电感应现象中的应用.2.库仑定律库仑定律反映了电荷间相互作用力的规律.可表示F=kQ1Q2/r2,其中静电力恒星k=9X109N·m2/C2.要注意:①适用于真空中的点电荷.②应用公式时,可把q和F的绝对值代入计算,库仑力的方向根据电荷的正负来判断.3.处于静电平衡状态的导体的特点处于静电平衡状态〔指导体中没有电荷定向移动的状态〕的导体的特点有四;其一,内部的场强处处为零.其二,表面上任何一点的场强方向跟该点的表面垂直.其三,电行只能分布在导体的外表面上〔可用法拉第圆筒实验验证〕.其四,该导体是一个等势体,它的表面是一个等势面.4.电势差限电场力做功、跟电场强度的关系电场中移动电荷时电场力做的功跟电势差的关系为W=qU.要注意:①公式适用于任何电场.②q、U、W三个量都有正、负.为避免错误,应用时,均取绝对值,功的正负可从电荷的正负及移动方向加以判断.③在电场力作用下,正〔负〕电荷总是从高〔低〕电势处移向低〔高〕电势处,且电荷的电势能减小.电势差跟电场强度的关系可从以下三方面理解:①大小关系:U=Ed〔适用于匀强电场,d为沿电场线方向的两点间距离〕.②方向关系:场强的方向就是电势降低最快的方向.③单位关系:1V/m=1N/C.5.带电粒子在电场中的运动规律带电粒子在重力、电场力作用下.或处于平衡状态、或加速、或偏转〔在匀强电场中作类抛体运动〕.其运动规律同样遵循力学的三把金钥匙、只是在受力分析时要多考虑一个电场力而已.6.电阻定律电阻定律是一个实验定律,它揭示了影响导核电阻的因素间的关系.要注意理解:①当温度不变时,导线的电阻是由它的长短、粗细、材料决定的.而与加在导体两端的电压和通过的电流强度无关.②电阻还随着温度的升高而增大.③该公式适用于粗细均匀的金属导体及放度均匀一致的电解液7.欧姆定律部分电路欧姆定律为:I=U/R,要注意:①公式中的I、U、R三个量必须是属于同一段电路的.②适用范围;适用于金属导体和电解质的溶液,不适用于气体.或理解为仅适用于不含电源的某一部分电路.闭合电路欧姆定律可表示为:I=ε/〔R+r〕,要注意:①适用于包括电源的整个闭合电路.②会从能量的转化观点理解Iε=IU+Ir的物理意义,明确电源的总功率〔Iε〕、输出功率〔IU〕和内电路消耗的功率〔IU'〕及其关系.8.焦耳定律焦耳定律是定量反映电流热效应的规律.在SI制中表示为Q=I2Rt.要注意:①对任何电路,只要有电阻R存在,由电流热效应产生的热量都可用该公式计算.②在纯电阻电路中,还可表示为Q=UIt或U2t/R.③在SI制中Q用焦作单位.9.电路串并联和电源串并联的特点电路串并联要注意理解电压分配、电流分配、功率分配的规律.电源〔相同电池〕串并联要注意适用条件:当用电器额定电压高于单个电他的电动势时,应采用串联电池组.当用电器的额定电流比单个电地允许通过的最大电流大时,应采用并联电池组.必要时采用混联电池组.10.改装电表的原理将电流计改装成优特计.需给电流计串联一个分压电阻,该电阻可由R串=〔n—1〕Bg计算,其中n=U/Ug为电压量程扩大的倍数.将电流计改装螨安始计,需给电流计并取一个分流电阻,该电阻可由IgRg=〔I-Ig〕R并计算,其中n=I/Ig为电流量程扩大的倍数.11.测量电阻的方法〔1〕用伏安法测.应明确:当测量小〔大〕电阻时应采用安培计外〔内〕接法.〔2〕用欧姆计测.应理解:①这是一种能直接读出电阻值的粗略测量方法.②要先调零再测量.12.磁极间的作用规律磁极间相互作用的磁和同〔异〕名磁极相斥〔吸〕.13.判定磁场方向的法则用安培定则,即右手定则判定.注意;当判定直线电流的磁场方向时,右手大拇指表示充流方向,四指表示磁感线的环绕方向.当判定环形电流和通电螺线管的磁场方向时,大姆指表示磁感线的方向.四指表示电流方向.14.磁场对电流的作用规律〔1〕大小:电流所受的磁场力通常称为安培力.其大小F=BIlsinθ,注意:①适用于匀场磁场中长直通电导线.②θ为I与B的夹角.磁场对通电线圈有磁力矩作用,其大小M=BIScosθ.注意:①适用于匀强磁场和辐向磁场②S为线圈〔不一定有规则〕面积.③θ为B与线圈平面的夹角.磁场对运动电荷的作用力通常称为洛仑兹力.其大小f=qvBsinθ.注意:①洛仑兹力是磁场对单个运动电荷的作用力,而安培力是磁场对通电导线上电流的作用力.②θ为B与v的夹角.在匀强磁场中,若θ=0,则电荷做匀速直线运动;若θ=90°,则电荷在向心力f=qvB作用下做匀速圆周运动,可以证明,电荷的运动周期跟轨道半径和运动速率无关.③f对运动电荷不做功.〔2〕方向:由左手定则判既注意:当判定洛仑兹力方向时,四指的指向与正〔负〕电荷的运动方向相同〔反〕.15.电磁感应规律〔1〕感应电动势的大小:由法拉第电磁感应定律确定.公式一:ε=△Φ/△t.注意;①该式普遍适用于求平均感应电动势.②ε只与穿过电路的磁通量的变化率△Φ/△t有关,而与磁通的产生、磁通的大小及变化方式、电路是否闭合、电路的结构与材料等因素无关.公式二:ε=Blvsinθ.注意:①该式通常用于导体切割磁力线之时.且导线与磁感线互相垂直.②θ为v与B的夹角.l为导体切割磁感线的有效长度〔即l为导体实际长度在垂直于B方向上的投影〕.公式三:ε=L△I/△t.注意:①该公式由法拉第电磁感应定律推出.适用于自感现象.②ε与电流的变化率△I/△t成正比.〔2〕感应电动势和感应电流的方向:感应电动势和感应电流的方向是一致的,均由楞次定律和右手定则来判定.方法一:楞次定律.注意:①正确理解楞次定律比右手定则有更深刻的物理本质.反映了在电磁感应现象中能的转化与守恒规律.即发电机的基本原理:机械能转化为电能.②普遍适用.只是当导体和磁场无相对运动时,用楞次定律较方便.③掌握应用楞次定律的正确步骤;第一步,明确原磁场的方向及穿过闭合电路中的磁通量增减情况;第二步.根据格次定律确定感生电流的磁场方向;第三步,利用安培定则确定感应电流的方向.要深刻理解“阻碍”两字的含义,阻碍不同于相反.方法二:右手定则.注意:①两种判断方法结论一致.当导体和磁场有相对运动时,用右手定则较方便.右手定则可视为楞决定律的特殊情况.②与左手定则的区别.15. 交流电的变化规律〔1〕用函数式表示:感应电动势的瞬时值为:e=εmsinωt,εm=2Blv.电流的瞬时值为:i=Imsinωt,Im=εm/R.〔2〕用函数图象表示:是正弦函数图象.16.变压器的变压原理和变压规律变压原理:在原、副线圈中由于电流交变而发生互相电磁感应使之变压.应理解;①变压过程的本质是传递能量.②变压过程中穿过原、副线圈的交变磁通量相同,每匝线圈的感生电动势相等.③适用于交流电.直流电不能用变压器变压.变压规律:对于理想变压器有U1/U2=n1/n2,I1/I2=n2/n1注意:该式仅适用于只有一个副线圈的情况.当有几个副线圈时,每个副线日与原线圈均有这种独立关系,且变压器的输出电流工:应等于各副线圈中的电流之和.输入功率等于输出功率.17.电磁振荡的规律电磁振荡的固有周期T、固有频率f.注意:①适用于无阻尼自由振荡〔不再从外界获得能量〕.②T或f与振幅无关.18.麦克斯韦电磁场理论该理论的要点为;任何变化的电〔磁〕场都要在周围的空间产生磁〔电〕场.要理解:均匀变化的电〔磁〕场在周围产生稳担的磁〔电〕场;振荡电〔磁〕场在周围空间产生同样频率的磁〔电〕场.二、重要研究方法1.用比值定义物理量若比值为恒量,则反映了物质的某种性质.如:物质的密度ρ、导体的电阻R、电场强度E、电势U、电容C等.2. 类比如:将电场与重力场、电场强度E与重力场强度〔即重力加速度g〕、电势能与重力势能、等势面与等高线相类比.将电磁振荡与简谐振动、电磁波与机械波、电指振与振动的共振相类比.其优点是利用已学过的知识去认识有类似特点或规律的未知抽象知识.3.运用形象思维如:用电场线和等势面描述电场的性质,帮助理解电场强度和电势等抽象概念,用小磁针和磁感线描述磁场的性质.用安培定则、左手定则描述相关物理量间的关系,提供判定某物理三的方向等.以达到由形象思维上升到抽象思维的境界.4.运用等效思想如;借助等效电阻、等效电路简化电路,便于解题.5.极端分析法如:研究闭合电路两端点的电压即路端电压、用电键的闭合和断开、变阻器滑片移至两极端、使电路断路和短路等都是运用了极端分析的思想方法.6.寻求守恒规律如:电荷守恒定律.在纯电阻电路中,电功等于电热.法拉第电磁感应定律和楞次定律反映了在电磁感应现象中的能量转化与守恒规律.在工C回路中,电场能和磁场能的相互转化.这实际上是能是守恒定律的具体体现.7.运用图象法研究如:在I-U坐标息中画出金属导体的伏安特性曲线来研究导体的电阻.在U-I坐标系中画出图线来研究路端电压随电流的变化规律,并借助它测算ε和r.用正弦函数图象描述正孩交流电、振荡电流.8.实验检测如:用验电器检测物体上是否带电、带何种电、带多少电,用静电计检测导体间的见势差.用库仑扭秤研究库仑定律,用伏特计测电压,用安培计测电流强度,用欧姆计测电阻等.9.观察和实验观察和实验是揭示物理规律的基本方法,物理规律依靠实验来证实.如:奥斯特实验发现了电流的磁场,罗兰实验证实了运动电荷能产生磁场,从而揭示了磁现象的电本质.用电子射线管检验了运动电荷在磁场中受到洛仑兹力的设想.法拉第的电磁感应实验使他的“把磁转变成电”的光辉思想变为现实.赫兹实验证实了电磁波的存在.还如:用示波器观察波形,用莱顿瓶说明电谐振等.三、基本解题思路解答电场和电路问题的基本思路大致与解力学和热学问题相仿,下面择其不同之处作些说明:1. 关于研究对象.电场中的研究对象往往是电场中的某一点或某一个电荷.电路的研究对象住在是某些元件〔包括电源、用电器、电表等〕或一段电路.2.关于受力分析.由于电场的参与,要多考虑一个电场力〔库仑力〕.3.关于物理过程.电场中主要研究静电平衡、带电粒子在电场中的运动〔平衡、加速、偏转〕等.电路主要研究电路变化,如通过电键、转换开关、变阻器变换电路的组成并引起了电路中各个量的变化.为了便于认识电路,常常先要画出简化的等效电路.4. 关于状态参量的分析.表征电场的状态量主要有场强、电势、电势能等,引起电场状态量变化的是力、功等.表征电路的状态量有电压、电流等,引起电路状态量变化的是电阻等.要抓住关键的物理量,如并联电路中的电压相等、串联电路中的电流相等、变化电路中电源的电动势和内阻不变、在全电路中能量守恒等.解答磁场和电磁场问题的基本思路大致与前面的相仿,下面择其不同之处作些说明:1.关于研究对象.四场中的研究对象往往是小磁针、带电粒子、通电直导线、通电线圈、闭合回路等.还有如:变压器、电磁波、振荡电流等.2.关于受力分析.由于磁场的参与,要多考虑一个磁场力〔安培力、洛仑兹力〕.3.关于物理过程.磁场中主要研究:通电导体受力平衡和带电粒子受到洛仑兹力而作匀速圆周运动,电磁感应现象,交流电和振荡电流的正弦变化过程,电磁波的发射、传播和接收过程等.一些问题的物理过程往往是在三维空间进行,为此,要善于发挥空间想象力,选择恰当的平面视图〔如以通电导线的横截面作为受力面〕将立体图形转化为平面图形,画出简明的物理过程示意图.4.关于状态参量的分析.要抓住关键的物理量,如:磁场中运动物体的力〔由此涉及加速度、冲量等〕和Gh〔由此涉及功、动能、势能〕,电磁感应中的磁通量变化率,交流电中的最大值〔或有效值〕和周期〔或频率〕、传播电磁波的频率和波长、振荡电流的周期〔或频率〕等.5.注重方向的分析与判断.尤其是B的方向、安培力和洛仑兹力的方向、通电线因所受磁力矩后的转动方向、感应电动势和感应电流的方向等.四、复习建议1.通过对电磁学的复习,要求明确以电场和电路为主线的知识体系,深刻理解电场力、电场强度、电势能、电势、电势差和电压、电容、电动势、电流强度、电阻、电功、电功率等重要概念,熟练掌握库仑定律、电场力做功的规律、串并联电路和串并联电池的特点、欧姆定律、焦耳定律等重要规律.熟悉电流。