物理中关于电和磁的公式概念总结
高中物理电磁学公式大全总结
高中物理电磁学公式大全总结以下是一些高中物理电磁学中常用的公式总结:
1. 电荷和电场:
库仑定律,F = k |q1 q2| / r^2。
电场强度,E = F / q。
电势能,U = k |q1 q2| / r。
电势差,V = U / q。
2. 电流和电路:
电流强度,I = Q / t。
电阻定律,V = I R。
电功率,P = V I。
电阻与电导,R = ρ (L / A),G = 1 / R。
3. 磁场和磁感应强度:
洛伦兹力,F = q (v × B)。
磁场强度,B = F / (q v sinθ)。
磁感应强度,B = μ H。
安培环路定理,∮B·dl = μ I。
4. 电磁感应:
法拉第电磁感应定律,ε = -dΦ / dt。
楞次定律,ε = -N dΦ / dt。
自感系数,L = N Φ / I。
电磁感应电动势,ε = B l v sinθ。
5. 电磁波:
光速,c = λ f。
波长和频率关系,λ = c / f。
光的能量,E = h f。
光的强度,I = P / A。
以上是一些高中物理电磁学中常用的公式总结,这些公式可以
帮助我们理解和计算电磁学中的各种现象和问题。
需要注意的是,
在具体应用时,还需要结合具体情况和问题进行适当的变形和推导。
高中物理磁场公式总结
高中物理磁场公式总结磁场是物理学中一个非常重要的概念,它在我们日常生活中有着广泛的应用,同时也是高中物理课程中的一个重要内容。
在学习磁场的过程中,我们需要掌握一些基本的公式,这些公式可以帮助我们更好地理解磁场的特性和规律。
本文将对高中物理磁场的相关公式进行总结,希望能够对大家的学习有所帮助。
1. 磁感应强度公式。
磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,通常用字母B表示,其单位是特斯拉(T)。
在真空中,磁感应强度与磁场强度H之间的关系可以用以下公式表示:B = μ0 μr H。
其中,μ0是真空中的磁导率,μr是相对磁导率,H是磁场强度。
2. 磁场强度公式。
磁场强度H是描述磁场作用的强弱的物理量,通常用字母H表示,其单位是安培/米(A/m)。
在磁场中,磁场强度与磁场中的磁感应强度B之间的关系可以用以下公式表示:H = B / (μ0 μr)。
其中,B是磁感应强度,μ0是真空中的磁导率,μr是相对磁导率。
3. 洛伦兹力公式。
磁场中的电荷受到的洛伦兹力可以用以下公式表示:F = qvBsinθ。
其中,F是洛伦兹力,q是电荷量,v是电荷的速度,B是磁感应强度,θ是磁场和速度的夹角。
4. 安培环路定理。
安培环路定理是描述磁场中磁场线闭合的规律,它可以用以下公式表示:∮B·dl = μ0 I。
其中,∮B·dl表示磁感应强度B沿闭合曲线的环路积分,μ0是真空中的磁导率,I是通过闭合曲线的电流。
5. 洛伦兹力公式。
磁场中的电流元受到的洛伦兹力可以用以下公式表示:dF = IdlBsinθ。
其中,dF是电流元受到的洛伦兹力,I是电流,dl是电流元的长度,B是磁感应强度,θ是磁场和电流元的夹角。
以上就是高中物理磁场公式的总结,通过掌握这些公式,我们可以更好地理解磁场的特性和规律,为解决相关问题提供了重要的工具。
希望本文的内容能够对大家有所帮助,也希望大家能够在学习物理的过程中保持好奇心,勇于探索。
学海无涯,愿大家在物理学的道路上不断前行,不断进步!。
物理电与磁的关系
物理电与磁的关系1. 介绍物理学中,电与磁是密切相关的概念。
电是指由带电粒子产生的电荷现象,而磁则是指由磁场引起的现象。
两者之间存在着紧密的关联,被统一在电磁学这个学科中研究。
2. 麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组是描述电磁现象的基本定律,总共包括四个方程。
其中两个方程描述了电场,另外两个方程描述了磁场。
这四个方程分别是:•高斯定律:它描述了电场与电荷之间的关系,即电荷是电场的源。
通过这个方程,我们可以理解电荷是如何产生电场的。
•麦克斯韦-法拉第定律:它描述了磁场与变化的电场之间的关系,在电磁感应中起到了关键作用。
这个定律告诉我们,变化的磁场可以产生电场。
•麦克斯韦-安培定律:它描述了磁场与电流之间的关系,即电流是磁场的源。
通过这个定律,我们可以理解电流是如何产生磁场的。
•法拉第电磁感应定律:它描述了磁场与变化的磁场之间的关系,是电磁感应现象的基础。
这个定律告诉我们,变化的磁场可以产生电流。
3. 电磁感应电磁感应是电与磁相互作用的重要现象之一。
根据麦克斯韦-法拉第定律和法拉第电磁感应定律,我们知道变化的磁场可以产生电场,而变化的电场也可以产生磁场。
这就是电磁感应的基本原理。
电磁感应在实际生活中有许多应用,比如发电机的工作原理就是利用电磁感应产生电能。
当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,导体中的自由电子会受到力的作用,从而产生电流,实现能量的转换。
4. 电磁波电磁波是电与磁相互作用的另一个重要结果。
根据麦克斯韦方程组的解,我们知道电场和磁场可以相互关联,形成电磁波。
电磁波是一种横波,能够在空间中传播。
电磁波包括了各种不同频率的波,其中包括了我们熟知的无线电波、可见光、红外线、紫外线、X射线和γ射线等。
这些波长不同的电磁波在空间中传播,具有不同的特性和应用。
5. 电磁力电与磁的关系还体现在它们产生的力上。
根据麦克斯韦-安培定律,我们知道电流是磁场的源,磁场可以对电流产生力的作用。
这就是电磁力的基本原理。
初中物理电与磁知识点总结归纳
初中物理电与磁知识点总结归纳电与磁是初中物理的一个重要内容,主要涉及到电流、电磁感应和电磁场等知识点。
下面是电与磁的知识点总结归纳。
一、电流和电路1.电流的概念:电荷在导体中的定向运动形成的电流称为电流。
2.电流的单位:安培(A)。
3.电流的测量仪器:安培计。
4.电路的基本要素:电源、导体和用电器。
5.电路的分类:串联电路和并联电路。
6.串联电路:电流只有一条路径,总电流等于分流之和,总电压等于各个元件电压之和。
7.并联电路:电流有多条路径,总电流等于分流之和,总电压等于各个元件电压相同。
二、电阻和电阻率1.电阻的概念:阻碍电流通过的物质称为电阻,用R表示。
2.电阻的单位:欧姆(Ω)。
3.电阻的测量仪器:欧姆表。
4.电阻的影响因素:导体材料、导体长度、导体截面积以及温度等。
5.电阻率的概念:单位体积内电阻的大小称为电阻率,用ρ表示。
6.电阻率的单位:欧姆·米(Ω·m)。
7.电阻与电阻率的关系:R=ρ*(L/A),其中R为电阻,ρ为电阻率,L为导体长度,A为导体截面积。
三、电磁感应原理1.磁感线的概念:描绘磁场分布的虚线称为磁感线。
2.判断磁场方向的经验法则:右手定则和左手定则。
3.电磁感应的定义:磁场发生变化时,导线中会产生感生电动势,导线两端将出现感生电流的现象。
4.法拉第电磁感应定律:感应电动势的大小与导线上的感应磁通量的变化率成正比,方向由左手定则确定。
5.感应电动势计算公式:ε=-N*ΔΦ/Δt,其中ε为感应电动势,N为线圈匝数,ΔΦ为磁通量的变化量,Δt为时间的变化量。
四、电磁感应的应用1.电磁铁:通过通电将铁芯磁化产生磁力,断电则消失。
2.发电机:通过转动磁场与线圈产生磁感应产生电流,转动磁极为电刷,线圈为转子。
3.电动机:通过通电产生磁场与磁场产生力矩导致转动,用途广泛。
4.变压器:利用电磁感应原理,将一交流电压转换成另一交流电压。
五、电磁场1.磁场的概念:周围有磁力作用的区域称为磁场。
高中物理电磁学所有概念-知识点-公式
十、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)}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)}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)常见电容器〔见第二册P111〕14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo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=Vot(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=at2/2,a=F/m=qE/m 注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,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,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;(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;(8)其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕。
高考物理电场与磁场公式总结-最新学习文档
高考物理电场与磁场公式总结高考物理电场公式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=9.0×109Nm2/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)}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,ε:介电常数)14.带电粒子在电场中的加速(V0=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度V0进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平抛运动;垂直电场方向:匀速直线运动L=V0t,平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m强调:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的电场线分布要求熟记,见课本。
高二物理电和磁的公式详细介绍
高二物理电和磁的公式详细介绍在高二的物理学习中学生会遇到很多的公式,这些是需要记忆的,下面店铺的小编将为大家带来高二的物理需要记忆的公式介绍,希望能够帮助到大家。
高二物理电和磁的公式磁场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/A?m2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}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:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);©解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。
注:(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负;(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握;(3)其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理/回旋加速器/磁性材料电磁感应1.[感应电动势的大小计算公式]1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)}3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值}4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}2.磁通量Φ=BS {Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}3.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}*4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点;(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH。
(完整版)电与磁知识点总结
引言概述:电与磁是物理学的基本知识,广泛应用于科学、工程和日常生活中。
本文将对电与磁的知识点进行总结,包括电荷、电场、电流、磁场和电磁感应等主要内容。
通过深入理解这些知识点,我们能够更好地理解电子设备的工作原理,以及电和磁在各种应用中的作用。
正文内容:1.电荷:1.1原子结构中的电子与质子1.2电子的带电性质和电荷的量子化1.3电荷守恒定律和库仑定律1.4电磁力和静电场2.电场:2.1电场的概念和性质2.2电场强度和电场线2.3电势和电势差2.4高斯定律和电场能2.5电容和电场中的电介质3.电流:3.1电流的概念和电流密度3.2电阻和欧姆定律3.3环路定律和基尔霍夫定律3.4电源和电动势3.5电功和功率4.磁场:4.1磁场的概念和性质4.2磁感应强度和磁场线4.3洛伦兹力和磁场能4.4磁场中的电流和安培定律4.5磁介质和磁感应强度的量子化5.电磁感应:5.1法拉第电磁感应定律和互感器5.2感生电动势和感应电流5.3洛伦兹力和电磁铁5.4电磁感应中的自感和互感5.5麦克斯韦方程组和电磁波总结:电与磁是物理学中非常重要的知识点,本文总结了电荷、电场、电流、磁场和电磁感应等方面的内容。
通过深入了解这些知识,我们能够更好地理解电子设备的工作原理,如电路中的电流流动和元器件中的电荷分布;同时,我们还能够理解电和磁在医学成像、通信技术和能源转换等领域中的应用。
电与磁的研究也为我们提供了深刻的物理现象和规律,推动了科学技术的发展。
因此,对于电与磁的研究和理解是非常有价值的。
希望通过本文的总结,读者能够加深对电与磁的认识,提高对这一领域的兴趣,并将这些知识应用于实际生活和工作中。
电与磁物理总结(实用3篇)
电与磁物理总结第1篇一、磁现象1.磁性:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质的性质(吸铁性)。
2.磁体:具有磁性的物质。
分类:永磁体分为天然磁体、人造磁体。
3.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。
(磁体两端最强中间最弱)种类:水平面自由转动的磁体,指南的磁极叫南极(S),指北的磁极叫北极(N)。
作用规律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
说明:最早的指南针叫司南。
一个永磁体分成多部分后,每一部分仍存在两个磁极。
4.磁化:①定义:使原来没有磁性的物体获得磁性的过程。
磁铁之所以吸引铁钉是因为铁钉被磁化后,铁钉与磁铁的接触部分间形成异名磁极,异名磁极相互吸引的结果。
②钢和软铁的磁化:软铁被磁化后,磁性容易消失,称为软磁材料。
钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。
所以制造永磁体使用钢,制造电磁铁的铁芯使用软铁。
5.物体是否具有磁性的判断方法:①根据磁体的吸铁性判断。
②根据磁体的指向性判断。
③根据磁体相互作用规律判断。
④根据磁极的磁性最强判断。
练习:☆磁性材料在现代生活中已经得到广泛应用,音像磁带、计算机软盘上的磁性材料就具有硬磁性。
(填“软”和“硬”)磁悬浮列车底部装有用超导体线圈饶制的电磁体,利用磁体之间的相互作用,使列车悬浮在轨道的上方以提高运行速度。
这种相互作用是指:同名磁极的相互排斥作用。
☆放在条形磁铁南极附近的一根铁棒被磁化后,靠近磁铁南极的一端是磁北极。
☆用磁铁的N极在钢针上沿同一方向摩擦几次钢针被磁化如图那么钢针的右端被磁化成S极。
二、磁场1.定义:磁体周围存在着的物质,它是一种看不见、摸不着的特殊物质。
磁场看不见、摸不着我们可以根据它所产生的作用来认识它。
这里使用的是转换法。
通过电流的效应认识电流也运用了这种方法。
2.基本性质:磁场对放入其中的磁体产生力的作用。
磁极间的相互作用是通过磁场而发生的。
3.方向规定:在磁场中的某一点,小磁针北极静止时所指的方向(小磁针北极所受磁力的方向)就是该点磁场的方向。
磁生电的公式
磁生电的公式磁生电是一种重要的物理现象,它描述了磁场和电场之间的相互转换关系。
根据磁生电的公式,当一个导体在磁场中运动时,会在导体中产生电流,从而产生电动势。
这一现象的发现和研究为电磁学的发展奠定了基础,也为现代科技的进步做出了重要贡献。
磁生电的公式可以用以下方式表示:根据法拉第电磁感应定律,当一个导体沿着磁场方向运动时,导体两端会产生电势差,即电动势。
这个电动势可以通过以下公式来计算:ε = -dφ/dt其中,ε表示电动势,dφ表示磁通量的变化量,dt表示时间的变化量。
这个公式表明,磁场的变化会导致电势的变化,从而产生电动势。
磁生电的公式反过来也成立。
根据安培环路定律,当电流通过一个闭合线圈时,会在线圈周围产生磁场。
这个磁场可以通过以下公式来计算:B = μ0 * (I / (2 * π * r))其中,B表示磁场的强度,μ0表示真空中的磁导率,I表示电流的强度,r表示距离线圈中心的距离。
这个公式表明,电流的变化会导致磁场的变化,从而产生磁场。
磁生电的公式不仅仅适用于导体在磁场中运动的情况,还适用于其他情况下的磁生电现象。
例如,当一个磁铁靠近一个线圈时,线圈中也会产生电流。
这个电流的强度可以通过磁生电的公式来计算。
磁生电的公式在许多领域中都有广泛的应用。
在电力工程中,电力发电机的原理就是基于磁生电的公式。
当发电机转子中的导体在磁场中旋转时,会产生电势差,从而产生电流。
这个电流可以用来产生电力。
在电子技术中,磁生电的公式也起到了重要的作用。
例如,变压器就是利用磁生电的原理来实现电压的变换。
当变压器的一侧通过交流电流时,会在另一侧产生交流电流。
磁生电的公式还可以用于传感器的设计。
例如,磁生电传感器可以通过测量磁场的变化来检测物体的位置或运动。
磁生电的公式描述了磁场和电场之间的相互转换关系,它在物理学、工程学和技术应用中都有着重要的作用。
通过研究和应用磁生电的公式,我们可以更好地理解磁场和电场的关系,从而推动科学技术的发展。
电磁场公式大全
电磁场公式大全电磁场是我们周围最为普遍的自然界现象之一, 它会影响到我们大自然生态系统中的每一个角落。
有关电磁场的科学概念及其相关证据已经广泛运用于航空航天、电力技术和通信技术等各类技术领域, 无论是工业应用还是实验室研究, 都需要掌握一些常用的电磁场公式。
为了更好地了解电磁场的特性和应用, 有必要先从“电磁场公式大全”入手, 下面将介绍电磁场大全中的几个常用的公式:1.电磁场力: 电磁场力F由电荷q、速度v及磁场B给出: F=qv ×B;2.电磁势: 电通量φ、电压U、电流I及磁通量B给出: U=φ/BI;3、电偶极子:电偶极子表示两个带电粒子构成的电场, 其公式:V=kq1q24/r;4.磁通量: 磁通量表示电磁场中电流线圈的数量, 由公式: B=μoI;5.磁密度: 由公式表示, 磁密度H=B/μ;6.磁力线: 磁力线表示一个磁场中的磁性物质的分布, 由公式: m=H/I;7、电磁功率: 由公式表示, 电磁功率P=U×I;8、电磁能量: 磁场中的电磁能量由公式表示, W=U2/2C;9、电磁感应强度: 由公式表示, E=B×v;10、磁矩: 磁矩由公式表示, M=BIA;上述九个公式中, 前五个是电磁力学, 后四个是电磁场的基本公式, 它们是电磁理论研究的重要基础。
无论是在哪个领域进行电磁场研究, 都要掌握和理解上述公式, 这有利于更好地掌握电磁场的性质及运用。
现代电磁场理论的发展也使得上述的公式可以进行更加复杂的分析, 包括电磁相位、电磁双极子、多维电磁场、电磁辐射以及强磁场等等, 但是其基础公式仍然是上述九条。
由于电磁场是物理学中十分重要的领域, 因此, 要想真正理解它们, 必须熟练掌握和掌握上述电磁场公式, 以便在实际应用中正确使用它们。
当然, 随着科学技术的发展, 电磁场理论也不断发展, 它们也将提供更多更强大的公式, 以帮助我们更好地理解和使用电磁场的特性和运用。
电磁学公式大全
电磁学公式大全电磁学是物理学的一个重要分支,研究电荷和电流所产生的电场和磁场以及它们之间的相互作用。
在电磁学中,有许多重要的公式,它们描述了电场、磁场、电荷、电流等物理量之间的关系。
这些公式在电磁学的理论研究和工程应用中起着至关重要的作用。
下面我们将列举一些重要的电磁学公式,以便于大家学习和参考。
1. 库仑定律。
库仑定律描述了两个电荷之间的电力作用,它的数学表达式为:F = k |q1 q2| / r^2。
其中,F为两个电荷之间的电力,k为库仑常数,q1和q2分别为两个电荷的大小,r为两个电荷之间的距离。
2. 电场强度公式。
电场强度描述了电场对单位正电荷的作用力,它的数学表达式为:E =F / q。
其中,E为电场强度,F为电场对单位正电荷的作用力,q为单位正电荷的大小。
3. 高斯定律。
高斯定律描述了电场的产生和分布,它的数学表达式为:∮E·dA = Q / ε0。
其中,∮E·dA表示电场强度在闭合曲面上的通量,Q为闭合曲面内的电荷总量,ε0为真空介电常数。
4. 毕奥-萨伐尔定律。
毕奥-萨伐尔定律描述了电流元产生的磁场,它的数学表达式为:dB = (μ0 / 4π) (I dl × r) / r^3。
其中,dB为磁场强度的变化,μ0为真空磁导率,I为电流元的大小,dl为电流元的长度,r为电流元到观察点的位矢。
5. 洛伦兹力公式。
洛伦兹力描述了电荷在电场和磁场中受到的合力,它的数学表达式为:F = q (E + v × B)。
其中,F为洛伦兹力,q为电荷的大小,E为电场强度,v为电荷的速度,B为磁感应强度。
6. 安培环路定理。
安培环路定理描述了磁场的产生和分布,它的数学表达式为:∮B·dl = μ0 I。
其中,∮B·dl表示磁感应强度在闭合回路上的环路积分,μ0为真空磁导率,I为闭合回路内的电流总量。
以上是一些电磁学中的重要公式,它们在电磁场的理论研究和工程应用中具有重要的意义。
初中物理电与磁知识点总结
初中物理电与磁知识点总结电与磁是初中物理中的重要内容,它们贯穿于整个物理学科,对于理解电磁现象和应用也具有重要意义。
本文将对初中物理中涉及到的电与磁知识点进行总结,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的基础知识。
一、电的基本概念与性质1. 电荷:电荷是物质所带的一种性质,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。
2. 电流:电荷的流动叫做电流,用I表示,单位是安培(A)。
电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。
3. 电压:电荷在电路中移动时产生的电势差,称为电压,用U 表示,单位是伏特(V)。
4. 电阻:导体阻碍电流通过的程度称为电阻,用R表示,单位是欧姆(Ω)。
5. 欧姆定律:在恒温下,电流与电压成正比,与电阻成反比。
即I=U/R。
二、电路基本知识1. 电路的分类:电路可以分为串联电路和并联电路。
串联电路中,电流只能沿着一个闭合路径流动;并联电路中,电流可以分流,沿多个平行路径流动。
2. 电路图的表示:电路图是用符号表示电路中的元件和连接方式的图示。
常见的符号有电池、电阻、灯泡等。
3. 电功和功率:电功是电路中电能的转化,用W表示,单位是焦耳(J)。
功率是单位时间内电能的转化率,用P表示,单位是瓦特(W)。
三、磁的基本概念与性质1. 磁场:磁体周围存在的力场称为磁场,用B表示,单位是特斯拉(T)。
磁场有磁力线表示,磁力线是磁场中一个点上磁感应强度的方向。
2. 磁铁的性质:磁铁有两极,分别是南极和北极。
同类磁极相碰会互相排斥,异类磁极相碰会互相吸引。
3. 磁感应强度:磁场对于磁铁或者电流所产生的力的大小,称为磁感应强度,用B表示,单位是特斯拉(T)。
四、电磁感应1. 感生电动势:当导体相对磁场运动时,会在导体两端产生感生电动势。
感生电动势的大小和导体长度、磁感应强度、运动速度有关。
2. 感应电流:感生电动势导致导体内部形成闭合电流,称为感应电流。
感应电流的方向遵循楞次定律。
3. 电磁铁:通过通电线圈产生的磁场可以使附近的磁体被吸引。
高三物理电学与磁学知识点
高三物理电学与磁学知识点电学与磁学是高中物理中的重要内容,它们是电磁学的基础。
在高三物理学习中,电学与磁学知识点的掌握对于理解电磁学的原理和应用具有至关重要的意义。
本文将从电学、磁学基础知识、电磁感应、电磁场等方面介绍高三物理中的电学与磁学知识点。
一、电学基础知识1. 电荷与元电荷:电荷是物质带电性质的体现,分为正电荷和负电荷。
元电荷是电荷的最小单位,电子带负电荷,电子的电量大小为元电荷的负一倍。
2. 定义电流和电流的计算:电流是电荷在单位时间内通过导体截面的量,用I表示,单位是安培(A)。
电流的计算公式为I=Q/t,其中Q表示通过导体截面的电荷量,t表示时间。
3. 电阻与电阻的计算:电阻是导体对电流的阻碍程度,用R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻的计算公式为R=V/I,其中V表示电压,I表示电流。
4. 串联与并联电阻:串联电阻是指多个电阻按照一定顺序相连形成一个整体,电流依次通过每个电阻;并联电阻是指多个电阻同时与电源相连,电流在各个分支中分流。
串联电阻的总电阻为各个电阻之和,而并联电阻的总电阻可通过公式1/R=1/R1+1/R2+1/R3…来计算。
二、磁学基础知识1. 磁性物质与磁性现象:磁性物质包括铁、钴、镍等,在外磁场的作用下会显示出磁性现象,例如铁磁性物质被磁铁吸附。
2. 磁场与磁感线:磁场是磁力的作用空间,磁感线是磁场的表示形式。
磁感线从磁北极指向磁南极,磁感线越密集表示磁场强度越大。
3. 磁力与安培力:磁力是指磁场对带电体或磁性物体施加的力,安培力是指导体通电时在磁场中所受的力。
三、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律是指导体中自感生电动势与导体中磁通量的改变成正比。
公式表达为ε=-dΦ/dt,其中ε表示电动势,dΦ/dt表示磁通量的改变速率。
2. 楞次定律:楞次定律是指电磁感应时,感应电流的方向使得产生感应磁场的方向与磁场变化抵消。
四、电磁场1. 静电场与静电势:静电场是指电荷在相对静止状态下所产生的电场。
高考物理知识点公式总结电场与磁场
高考物理知识点公式总结电场与磁场高考物理知识点公式总结电场与磁场电场电荷量在学习电场之前,我们首先需要了解电荷量的定义和性质。
电荷量的基本单位是库仑(C),它可正可负,同性相斥异性相吸,其中,同性相斥指同种电荷互相排斥,异性相吸指正负两种电荷互相吸引。
电场是电荷周围的区域内存在的一种物理现象。
下面我们将介绍电场的相关公式。
电场强度公式电场强度指在空间某一点上,单位正电荷所受到的力的大小,它的单位为牛/库仑(N/C)。
电场强度公式为:E = F/Q其中,E表示电场强度,F表示电场力,Q表示单位电荷量。
库仑定律库仑定律是描述两个点电荷之间相互作用的规律,它表明两个电荷之间相互作用的大小与它们之间的距离平方成反比,与它们之间的电荷量的乘积成正比。
库仑定律公式为:F = kq1q2/d^2其中,F表示两个电荷之间的静电力,k表示库仑常数,q1和q2分别表示两个电荷的电荷量,d表示两个电荷之间的距离。
静电场的能量公式静电场的能量公式为:Ee = 1/2QV其中,Ee表示电势能,Q表示电荷量,V表示电势差。
电势差公式电势差是电场中单位电荷由一点到另一点电势能的变化量,它的单位是伏特(V)。
单电荷电势差公式为:V = kQ/d其中,V表示电势差,Q表示电荷量,d表示电荷之间的距离。
电容公式电容是电场中储存电荷的能力,它的单位是法拉(F)。
电容公式为:C = Q/V其中,C表示电容,Q表示电荷量,V表示电势差。
磁场磁感应强度公式磁感应强度指单位长度磁场线上作用于该线上任何点上的力的大小,它的单位是特斯拉(T)。
磁感应强度公式为:B = F/Il其中,B表示磁感应强度,F表示磁场力,I表示电流,l 表示线段长度。
洛伦兹力公式当载流导体放置在磁场中运动时,导体中的自由电子会受到磁场的作用,从而导致产生电场和电势差。
这种现象被称为洛伦兹力。
洛伦兹力公式为:F = BIl其中,F表示磁场力,B表示磁场强度,I表示电流,l表示线段长度。
电学和磁学的基本概念和公式
电学和磁学的基本概念和公式电学和磁学是物理学的重要分支,研究物质中的电性和磁性现象。
我们生活中的许多设备和技术,比如电灯、电视、电脑、电话等都是建立在电学和磁学的基础之上的。
本文将从基本概念和公式两个方面介绍电学和磁学的基础知识。
一、电学基本概念1、电荷电荷是物质中具有电性的基本粒子所带的电量。
电荷有正、负两种,同种电荷相斥,异种电荷相吸。
符号为q,单位为库仑(C)。
2、电场电荷所带的电性使其周围产生电场。
电场是一个用于描述电荷间相互作用的物理量,类似于万有引力场。
它是一个向量场,用于描述带电粒子在电荷作用下受到的力。
符号为E,单位为牛顿/库仑(N/C)。
3、电势与电势差电势是电场中一个点的电能单位,也可以理解为电场力线沿着某一方向的倾斜度。
我们常说的电压就是指电势差,即两点之间的电势差,如电池正负极之间的电势差。
符号为V,单位为伏特(V)。
4、电容与电容器电容是表示电荷存储能力的物理量。
电容器是一种能够存储电荷的装置,由两个带电板和介质组成。
电容器的电容取决于介质的性质、电容器体积和电容器两板间的距离等因素。
符号为C,单位为法拉(F)。
5、电流与电阻电流是电荷在单位时间内通过导体某一截面的数量。
电阻是导体阻碍电子流动的程度,单位为欧姆(Ω)。
电流和电阻是电学中最基本的两个概念。
6、安培定律如果在空间某一区域内存在一变化随时间而产生的磁场,则这个区域内就会存在一环路电动势,其大小与磁通量变化速率成正比。
这就是著名的安培定律,它给出了电动势的表达式E=-dΦ/dt,其中Φ表示磁通量。
二、磁学基本概念1、磁荷磁荷是物质中具有磁性的基本粒子所带的磁量。
磁荷有北、南两极,同极相斥,异极相吸。
但是目前实验中还没有发现任何独立的磁荷,因此我们通常将磁性看作是电荷运动所引起的现象。
2、磁场磁场是一个用于描述磁性物质间相互作用的物理量,类似于电场。
磁场是一个向量场,用于描述带磁物质在磁场作用下受到的力。
符号为B,单位为特斯拉(T)。
中考物理电功率、电和磁
电功率、电和磁一、电功:1、定义:电流通过某段电路所做的功叫电功。
2、实质:电流做功的过程,实际就是电能转化为其他形式的能(消耗电能)的过程;电流做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能,就消耗了多少电能。
电流做功的形式:电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。
3、规定:电流在某段电路上所做的功,等于这段电路两端的电压,电路中的电流和通电时间的乘积。
4、计算公式:W=UIt =Pt(适用于所有电路)对于纯电阻电路可推导出:W= I2Rt= U2t/R①串联电路中常用公式:W= I2Rt W1:W2:W3:…Wn=R1:R2:R3:…:Rn②并联电路中常用公式:W= U2t/R W1:W2= R2:R1③无论用电器串联或并联。
计算在一定时间所做的总功常用公式W= W1+W2+…Wn5、单位:国际单位是焦耳(J)常用单位:度(kwh) 1度=1千瓦时=1 kwh=3.6×106J6、测量电功:⑴电能表:是测量用户用电器在某一段时间内所做电功(某一段时间内消耗电能)的仪器。
⑵电能表上“220V”“5A”“3000R/kwh”等字样,分别表示:电电能表额定电压220V;允许通过的最大电流是5A;每消耗一度电电能表转盘转3000转。
⑶读数:A、测量较大电功时用刻度盘读数。
①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位。
②电能表前后两次读数之差,就是这段时间内用电的度数。
如:这个月用电度合 J B、测量较小电功时,用表盘转数读数。
如:某用电器单独工作电能表(3000R/kwh)在10分钟内转36转则10分钟内电器消耗的电能是J。
二、电功率:1、定义:电流在单位时间内所做的功。
2、物理意义:表示电流做功快慢的物理量灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小。
3、电功率计算公式:P=UI=W/t(适用于所有电路)对于纯电阻电路可推导出:P= I2R= U2/R①串联电路中常用公式:P= I2R P1:P2:P3:…Pn=R1:R2:R3:…:Rn②并联电路中常用公式:P= U2/R P1:P2= R2:R1③无论用电器串联或并联。
初中物理电磁学知识点总结及公式大全
初中物理电磁学知识点总结及公式大全哎呀呀!初中物理的电磁学,那可真是超级重要又有趣的一部分呢!首先,咱们来说说电磁学里的基本概念。
啥是电?啥是磁?电,就像是一群活跃的小粒子在导线里欢快地奔跑!磁呢?就好像是一种神秘的力量,能让铁制的东西被吸引住!第一,电流这玩意儿可得好好讲讲。
电流是啥?电流就是电荷定向移动形成的呀!电流的单位是安培(A),这可一定要记住喽!那电流的大小怎么算呢?这就得提到欧姆定律啦!I = U / R ,这里的I 就是电流,U 是电压,R 是电阻。
你说神奇不神奇?通过这个公式,咱们就能算出电流的大小啦!第二,说说电压。
电压就像是给电荷们的推动力,让它们能够勇敢地向前跑!电压的单位是伏特(V)。
家里用的电,一般都是220 伏的,这可得小心,不能乱碰哟!第三,电阻也是个关键。
电阻就像是道路上的阻碍,让电荷跑起来不那么顺畅。
电阻的大小跟材料、长度、横截面积都有关系呢!同种材料,长度越长,电阻越大;横截面积越大,电阻越小。
这是不是很有意思?再来说说电磁感应!哇塞,这可太神奇啦!闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这就是电磁感应!这可是发电机的原理哟!还有电磁学里的那些公式,比如电功率的公式P = UI ,电功的公式W = UIt 。
哎呀,这些公式可都得牢记在心呀!磁场的知识也不能落下!磁感线,那可是看不见摸不着,但又真实存在的哟!磁体周围的磁感线都是从磁体的N 极出发,回到S 极。
再讲讲电磁铁!电磁铁就是带铁芯的螺线管,它的磁性强弱可以通过电流大小、线圈匝数来控制。
在生活里,电磁铁的用处可多啦,像电磁起重机、电铃,都是靠它工作的!还有电动机,这可是把电能转化为机械能的好东西!原理就是通电导体在磁场中受到力的作用。
总之呀,初中物理的电磁学知识点那真是丰富多彩,充满了奥秘和惊喜!同学们一定要好好学,多做练习,才能真正掌握这些知识哟!相信大家都能在电磁学的世界里畅游,取得好成绩!加油哇!。
初三物理电与磁知识点总结归纳
初三物理电与磁知识点总结归纳物理学作为一门自然科学,研究有关物质的运动、能量和力的规律,是中学阶段的重要学科之一。
在初三物理学习中,电与磁是一个重要的知识点,涉及到电荷、电路、电磁感应等内容。
本文将对初三物理电与磁的知识点进行总结归纳,以便同学们更好地理解和记忆。
一、电1. 电的基本概念电指的是带电粒子(电子、质子)带有的物理量,可以表现为正电荷和负电荷。
同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
2. 电荷守恒定律电荷守恒定律是指在一个封闭系统内,电荷的代数和始终保持不变。
3. 电场电场是指周围带电粒子周围的电力影响范围,在电场中,带电粒子受到电力的作用。
4. 电场线与电势电场线是描述电场强弱和方向的一种图示方法,电势是指在电场中一个单位正电荷所具有的电能。
5. 电流电流指的是电荷在单位时间内通过导体某一截面的数量,单位是安培(A)。
6. 电阻与电阻率电阻是指导体阻碍电流通过的程度,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻率是指单位长度和单位截面积的导体的电阻大小。
7. 欧姆定律欧姆定律是指在恒定温度下,电流强度与电压成正比,与电阻成反比的关系。
即I=U/R。
8. 并联电路与串联电路并联电路是指多个电器、电阻等元件的两端分别相连,形成多条路径的电路。
串联电路则是多个元件的两端依次相连的电路。
在并联电路中,总电流等于各支路电流之和;在串联电路中,总电阻等于各电阻之和。
二、磁1. 磁的基本概念磁指的是带磁的物体或者物质所具有的性质,可以表现为吸引或排斥物体的力。
2. 磁场磁场是指磁力的作用范围,在磁场中,磁力作用于带磁物体上。
3. 磁铁与电磁铁磁铁指的是由铁和其他磁性物质组成的物体,可以吸引铁、镍、钴等物质。
电磁铁是利用电流的电磁效应产生的临时磁铁。
4. 磁感线磁感线是描述磁场强弱和方向的一种图示方法,从磁南极指向磁北极。
5. 直流电动机直流电动机是利用电流通过导线产生的磁场与磁场相互作用而运转的机械设备,广泛应用于家庭、工业等领域。
- 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)。
第八章电场一、三种产生电荷的方式:1、摩擦起电:(1)正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;(2)负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;(3)实质:电子从一物体转移到另一物体;2、接触起电:(1)实质:电荷从一物体移到另一物体;(2)两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;(3)、电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和;3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;(1)电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;(2)实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;(3)感应起电时,导体离电荷近的一端带异种电荷,远端带同种电荷;4、电荷的基本性质:能吸引轻小物体;二、电荷守恒定律:电荷既不能被创生,亦不能被消失,它只能从一个物体转移到另一物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量不变。
三、元电荷:一个电子所带的电荷叫元电荷,用e表示。
1、e=1.6×10-19c; 2、一个质子所带电荷亦等于元电荷;3、任何带电物体所带电荷都是元电荷的整数倍;四、库仑定律:真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带电荷量的乘积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
电荷间的这种力叫库仑力,1、计算公式:F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N.m2/kg2) 2、库仑定律只适用于点电荷(电荷的体积可以忽略不计)3、库仑力不是万有引力;五、电场:电场是使点电荷之间产生静电力的一种物质。
1、只要有电荷存在,在电荷周围就一定存在电场;2、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷(静止、运动)有力的作用;这种力叫电场力;3、电场、磁场、重力场都是一种物质六、电场强度:放入电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量Q的比值叫该点的电场强度;1、定义式:E=F/q;E是电场强度;F是电场力;q是试探电荷;2、电场强度是矢量,电场中某一点的场强方向就是放在该点的正电荷所受电场力的方向(与负电荷所受电场力的方向相反)3、该公式适用于一切电场;4、点电荷的电场强度公式:E=kQ/r2七、电场的叠加:在空间若有几个点电荷同时存在,则空间某点的电场强度,为这几个点电荷在该点的电场强度的矢量和;解题方法:分别作出表示这几个点电荷在该点场强的有向线段,用平行四边形定则求出合场强;八、电场线:电场线是人们为了形象的描述电场特性而人为假设的线。
1、电场线不是客观存在的线;2、电场线的形状:电场线起于正电荷终于负电荷;G:\用锯木屑观测电场线.DAT (1)只有一个正电荷:电场线起于正电荷终于无穷远;(2)只有一个负电荷:起于无穷远,终于负电荷;(3)既有正电荷又有负电荷:起于正电荷终于负电荷;3、电场线的作用:1、表示电场的强弱:电场线密则电场强(电场强度大);电场线疏则电场弱电场强度小);2、表示电场强度的方向:电场线上某点的切线方向就是该点的场强方向;4、电场线的特点:1、电场线不是封闭曲线;2、同一电场中的电场线不向交;九、匀强电场:电场强度的大小、方向处处相同的电场;匀强电场的电场线平行、且分布均匀;1、匀强电场的电场线是一簇等间距的平行线;2、平行板电容器间的电是匀强电场;场十、电势差:电荷在电场中由一点移到另一点时,电场力所作的功WAB与电荷量q的比值叫电势差,又名电压。
1、定义式:UAB=WAB/q;2、电场力作的功与路径无关;3、电势差又命电压,国际单位是伏特;十一、电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移到参考点(零势点)时电场力作的功;1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;2、电势是标量,单位是伏特V;3、电势差和电势间的关系:UAB= φA -φB;4、电势沿电场线的方向降低;时,电场力要作功,则两点电势差不为零,就不是等势面;4、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷从一点移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;5、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;6、等势面的画法:相临等势面间的距离相等;十二、电场强度和电势差间的关系:在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差等于场强与这两点的距离的乘积。
1、数学表达式:U=Ed;2、该公式的使适用条件是,仅仅适用于匀强电场;3、d是两等势面间的垂直距离;十三、电容器:储存电荷(电场能)的装置。
1、结构:由两个彼此绝缘的金属导体组成;2、最常见的电容器:平行板电容器;十四、电容:电容器所带电荷量Q与两电容器量极板间电势差U的比值;用“C”来表示。
1、定义式:C=Q/U;2、电容是表示电容器储存电荷本领强弱的物理量;3、国际单位:法拉简称:法,用F表示4、电容器的电容是电容器的属性,与Q、U无关;十五、平行板电容器的决定式:C=εs/4πkd;(其中d为两极板间的垂直距离,又称板间距;k是静电力常数,k=9.0×10 9N.m2/c2;ε是电介质的介电常数,空气的介电常数最小;s表示两极板间的正对面积;)1、电容器的两极板与电源相连时,两板间的电势差不变,等于电源的电压;2、当电容器未与电路相连通时电容器两板所带电荷量不变;十六、带电粒子的加速:1、条件:带电粒子运动方向和场强方向垂直,忽略重力;2、原理:动能定理:电场力做的功等于动能的变化:W=Uq=1/2mvt2-1/2mv02; 3、推论:当初速度为零时,Uq=1/2mvt2; 4、使带电粒子速度变大的电场又名加速电场;九章恒定电流一、电流:电荷的定向移动行成电流。
1、产生电流的条件:(1)自由电荷;(2)电场;2、电流是标量,但有方向:我们规定:正电荷定向移动的方向是电流的方向;注:在电源外部,电流从电源的正极流向负极;在电源的内部,电流从负极流向正极;3、电流的大小:通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电量所用时间t的比值叫电流I表示;(1)数学表达式:I=Q/t;(2)电流的国际单位:安培A(3)常用单位:毫安mA、微安uA;(4)1A=103mA=106uA二、欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比;1、定义式:I=U/R; 2、推论:R=U/I;3、电阻的国际单位时欧姆,用Ω表示;1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω;4、伏安特性曲线:三、闭合电路:由电源、导线、用电器、电键组成;1、电动势:电源的电动势等于电源没接入电路时两极间的电压;用E表示;2、外电路:电源外部的电路叫外电路;外电路的电阻叫外电阻;用R表示;其两端电压叫外电压;3、内电路:电源内部的电路叫内电阻,内点路的电阻叫内电阻;用r表示;其两端电压叫内电压;如:发电机的线圈、干电池内的溶液是内电路,其电阻是内电阻;4、电源的电动势等于内、外电压之和;E=U内+U外;U外=RI;E=(R+r)I四、闭合电路的欧姆定律:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比;1、数学表达式:I=E/(R+r)2、当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路端电压;就是电源电动势的定义;3、当外电阻为零(短路)时,因内阻很小,电流很大,会烧坏电路;五、半导体:导电能力在导体和绝缘体之间;半导体的电阻随温升越高而减小;六:导体的电阻随温度的升高而升高,当温度降低到某一值时电阻消失,成为超导;第十章磁场一、磁场:1、磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁极、电流有磁场力的作用;2、磁铁、电流都能能产生磁场;3、磁极和磁极之间,磁极和电流之间,电流和电流之间都通过磁场发生相互作用;4、磁场的方向:磁场中小磁针北极的指向就是该点磁场的方向;二、磁感线:在磁场中画一条有向的曲线,在这些曲线中每点的切线方向就是该点的磁场方向;1、磁感线是人们为了描述磁场而人为假设的线;2、磁铁的磁感线,在外部从北极到南极,内部从南极到北极;3、磁感线是封闭曲线;三、安培定则:1、通电直导线的磁感线:用右手握住通电导线,让伸直的大拇指所指方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向;2、环形电流的磁感线:让右手弯曲的四指和环形电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴上磁感线的方向;3、通电螺旋管的磁场:用右手握住螺旋管,让弯曲的四指方向和电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线的方向;四、地磁场:地球本身产生的磁场;从地磁北极(地理南极)到地磁南极(地理北极);五、磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强弱的物理量。
1、磁感应强度的大小:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积的比值,叫磁感应强度。
B=F/IL 2、磁感应强度的方向就是该点磁场的方向(放在该点的小磁针北极的指向)3、磁感应强度的国际单位:特斯拉T,1T=1N/A。
m六、安培力:磁场对电流的作用力;1、大小:在匀强磁场中,当通电导线与磁场垂直时,电流所受安培力F等于磁感应强度B、电流I和导线长度L三者的乘积。
2、定义式F=BIL (适用于匀强电场、导线很短时)3、安培力的方向:左手定则:伸开左手,使大拇指根其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向。
七、磁铁和电流都可产生磁场;八、磁场对电流有力的作用;九、电流和电流之间亦有力的作用;(1)同向电流产生引力;(2)异向电流产生斥力;十、分子电流假说:所有磁场都是由电流产生的;十一、磁性材料:能够被强烈磁化的物质叫磁性材料:(1)软磁材料:磁化后容易去磁的材料;例:软铁;硅钢;应用:制造电磁铁、变压器、(2)硬磁材料:磁化后不容易去磁的材料;例:碳钢、钨钢、制造:永久磁铁;十二、磁场对运动电荷的作用力,叫做洛伦兹力1、洛仑兹力的方向由左手定则判断:伸开左手让大拇指和其余四指共面且垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指为正电荷运动方向(与负电荷运动方向相反)大拇指所指方向就是洛仑兹力的方向;(1)洛仑兹力F一定和B、V决定的平面垂直。
(2)洛仑兹力只改变速度的方向而不改变其大小(3)洛伦兹力永远不做功。
2、洛伦兹力的大小(1)当v平行于B时:F=0(2)当v垂直于B时:F=qvB电阻定律:导体两端电阻与导体长度、横截面积及材料性质有关。
R=pl/S(电阻的决定式)P只与导体材料性质有关。
R与温度有关。
2、伏安特性曲线:描述电压与电流之间的函数关系的图象。
3、二极管:单向导电性;正极与电源正极相连。
4、串联特点:①总电压等于各部分电压之和。
②电流处处相等③总电阻等于各部分电阻和④总功率等于各部分功率和5、并联特点:①总电压等于各支路电压②总电流等于各支路电流和③总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和④总功率等于各支路功率和6、伏安法:(1)限流式;(2)分压式。