高中物理电学知识归纳

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高中电学重点归纳

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高中电学重点归纳在高中物理知识中,电学所占的比重较大,也是历届高考的重点,电学知识掌握的程度直接影响着物理学科的综合得分。

下面是整理的高中电学知识点总结,欢迎大家阅读分享借鉴。

目录高中电学知识点高中电学重点高中电学要点高中电学知识点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.纯电阻电路中:由于I=U/R , W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 。

4.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)}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.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)}7.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)}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{I:电路总电流(A),E:电源电动力(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)。

电阻关系:R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+ 电流关系I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+ 电压关系U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3 功率分配P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+10.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法限流接法:电压调节范围小,电路简单,功耗小,电压调节范围大,电路复杂,功耗较大便于调节电压的选择条件Rp Rx 便于调节电压的选择条件Rp Rx。

高中物理电学基础知识点大全6篇

高中物理电学基础知识点大全6篇

高中物理电学基础知识点大全6篇全部的胜利,与制服自己的胜利比起来,都是微缺乏道。

以下是为您推举高中物理电学基础学问点大全6篇。

高中物理电学学问点1一、电场1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:〔e=1.6010-19C〕;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=9.0109N?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,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引}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=A-B,UAB=WAB/q=-EAB/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=qA {EA:带电体在A点的电势能〔J〕,q:电量〔C〕,A:A点的电势〔V〕}10.电势能的改变EAB=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改变EAB=-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=S/4kd〔S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,:介电常数〕高中物理电学学问点2二、恒定电流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〔〕}3.电阻、电阻定律:R=L/S{:电阻率〔?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〔〕,r:电源内阻〔〕}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〔〕,t:通电时间〔s〕}7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此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,=P出/P总{I:电路总电流〔A〕,E:电源电动势〔V〕,U:路端电压〔V〕,: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〕电阻关系〔串同并反〕R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3功率安排P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+10.欧姆表测电阻〔1〕电路组成〔2〕测量原理两表笔短接后,调整Ro使电表指针满偏,得Ig=E/〔r+Rg+Ro〕接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/〔r+Rg+Ro+Rx〕=E/〔R中+Rx〕由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小〔3〕使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{留意挡位〔倍率〕}、拨off挡。

高中物理电学部分知识点总结

高中物理电学部分知识点总结

高中物理电学部分知识点总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高中物理电学知识总结

高中物理电学知识总结

物理电学知识总结1.电路1)电流的形成:电荷的定向移动形成电流。

(任何电荷的定向移动都会形成电流)。

2)电流的方向:从电源正极流向负极。

3)电源:能提供持续电流(或电压)的装置。

4)电源是把其他形式的能转化为电能。

如干电池是把化学能转化为电能。

发电机则由机械能转化为电能。

5)有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合。

6)导体:容易导电的物体叫导体。

如:金属,人体,大地,盐水溶液等。

7)绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。

如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。

8)电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成。

9)路有三种状态:(1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。

10)电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图。

11)串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联。

(任意处断开,电流都会消失)。

12)并联:把元件并列地连接起来,叫并联。

(各个支路是互不影响的)。

2.电流1)国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安(A),1安培=103毫安=106微安。

2)测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。

3)实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0。

6安,每小格表示的电流值是0。

02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0。

1安。

3.电压1)电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置。

2)国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV)。

1千伏=103伏=106毫伏。

3)测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;4)实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0。

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。

高中电学知识点总结(实用8篇)

高中电学知识点总结(实用8篇)

高中电学知识点总结第1篇a)掌握简单电路的电流、电压和功率计算。

等效电路图的化简(等电势点排列法,电流分支法的综合应用)b)动态电路的分析:局部(滑动变阻器的阻值变化)→整体(总电阻,总电流的变化)→局部。

(先分析固定电阻两端的电压电流变化,最后分析变化电阻所在支路的电压电流变化)。

c)设计电路:合理性的含义:用电器正常工作,且同时整个电路总功率最小。

会用功率分配规律求解电路允许消耗的最大功率。

d)小灯泡的伏安特性实验研究:小灯泡的伏安特性曲线(注意横坐标和纵坐标的不同),曲线上斜率的含义。

结论:说明灯丝的电阻随温度的升高而升高。

高中电学知识点总结第2篇1、分子热运动速率的统计分布规律(1)气体分子间距较大,分子力可以忽略,因此分子间除碰撞外不受其他力的作用,故气体能充满它能达到的整个空间。

(2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时而变化,大量分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布。

(3)温度升高时,速率小的分子数减少,速率大的分子数增加,分子的平均速率将增大(并不是每个分子的速率都增大),但速率分布规律不变。

2、气体实验定律8、理想气体宏观上:严格遵守三个实验定律的气体,实际气体在常温常压下(压强不太大、温度不太低)实验气体可以看成理想气体微观上:理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间.故一定质量的理想气体的内能只与温度有关,与体积无关(即理想气体的内能只看所用分子动能,没有分子势能)应用状态方程或实验定律解题的一般步骤:(1)明确研究对象,即某一定质量的理想气体;(2)确定气体在始末状态的参量p1、V1、T1及p2、V2、T2;(3)由状态方程或实验定律列式求解;(4)讨论结果的合理性。

9、气体压强的微观解释大量分子频繁的撞击器壁的结果影响气体压强的因素:①气体的平均分子动能(宏观上即:温度)②分子的密集程度即单位体积内的分子数(宏观上即:体积)高中电学知识点总结第3篇物理必修三电学知识点1. 电路:把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。

高中物理电学知识点大总汇

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。

高中物理的电学知识点总结

高中物理的电学知识点总结

高中物理的电学知识点总结电学是物理学中的一个重要分支,研究电荷和电场之间的相互作用,以及电荷在导体和非导体中的传导、储存和放电等现象。

在高中阶段,学生将学习到关于电学的一系列基础知识,包括静电学、电流、电阻、电压、电容、电功和电磁感应等内容。

本文将对这些内容进行总结,帮助高中生对电学知识有一个系统性的认识。

1. 静电学静电学是研究电荷和电场之间相互作用的科学分支,它主要关注电荷的性质及其在静止状态下的相互吸引和排斥。

静电学的基础概念包括电荷、电场、库仑定律和高斯定律。

电荷是物质的基本性质之一,表现为正电荷和负电荷两种形式。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

电场是一种描述电荷相互作用的力场,它可以用矢量的形式表示。

正电荷在电场中会受到电场力的作用而朝着电场方向移动,负电荷则受到相反方向的电场力。

库仑定律描述了两个点电荷之间的相互作用力大小与它们之间的距离的平方成反比,与它们之间的电荷量成正比。

这个定律可以用数学公式 F = k * |q1 * q2| / r^2 表示,其中 F 为两个电荷之间的电场力,k 为库仑常数,q1 和 q2 分别为两个电荷的大小,r 为它们之间的距离。

高斯定律用数学形式描述了电场通过一个闭合曲面的通量与该曲面内的电荷量之比。

这个定律可以用来计算闭合曲面内的电场强度,对于对称分布的电荷很有用。

2. 电流电流是电荷在导体中流动的现象,是电子在导线内传播的过程。

电流的大小可以用单位时间内通过导体横截面的电荷量来表示。

电流的方向约定为正电荷流动的方向,通常是从正极向负极流动。

电流的大小与导体的电阻、电压和温度等因素有关。

在导线中,当电路中有电压时,电子会受到电场力的作用,从而形成电流。

电流的大小可以用欧姆定律来描述,即 I = U / R,其中 I 为电流的大小,U 为电压,R 为电阻。

3. 电阻电阻是导体对电流通过的阻力,是电路中的重要组成元素。

电阻根据材料和结构的不同可以分为导体电阻、电解质电阻和半导体电阻等种类。

高中物理电学知识点总结

高中物理电学知识点总结

高中物理电学知识点总结一、电场基本规律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。

2、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。

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。

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. 电荷的概念自然界中的两种电荷:正电荷和负电荷电荷守恒定律2. 库仑定律两个点电荷之间的相互作用力力的大小与电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比3. 电场强度电场中某点的电场强度是试探电荷在该点所受电场力与电荷量的比值电场强度的方向是正电荷所受电场力的方向4. 电势能电荷在电场中具有的能量电势能的变化等于电荷量与电场强度乘积的积分5. 电势差电场中两点之间的电势能差电势差等于两点之间电场强度的积分二、电流与电路1. 电流的概念电荷的定向移动形成电流电流的方向是正电荷移动的方向2. 欧姆定律电流与电压成正比,与电阻成反比公式:I = U/R3. 串联电路电路元件依次连接,电流只有一条路径串联电路中,电流处处相等4. 并联电路电路元件并列连接,电流有多条路径并联电路中,电压处处相等5. 电路的功率电路消耗或转换电能的快慢公式:P = UI三、电磁感应1. 电磁感应现象磁通量的变化产生感应电动势感应电动势的方向由楞次定律确定2. 法拉第电磁感应定律感应电动势的大小与磁通量变化率成正比公式:ε = dΦ/dt3. 自感现象电路中的电流变化引起自身电感元件的磁通量变化,从而产生感应电动势自感电动势的方向与原电流变化方向相反4. 互感现象一个线圈中的电流变化引起另一个线圈的磁通量变化,从而产生感应电动势互感电动势的方向由互感系数和原电流变化方向确定四、电磁波1. 电磁波的产生交变电流在空间激发的电磁场电磁波是横波,具有波动性2. 电磁波的传播电磁波在真空中的传播速度等于光速电磁波在介质中的传播速度小于光速3. 电磁波的性质电磁波具有能量和动量电磁波可以反射、折射、干涉、衍射4. 电磁波的应用无线电广播、电视、手机、雷达等电磁波在医疗、军事、科研等领域有广泛应用。

高中电学知识点

高中电学知识点

高中电学知识点电学是高中物理的重要组成部分,对于我们理解日常生活中的电现象以及为进一步学习物理和相关科学技术打下坚实基础。

接下来,咱们就一起详细地梳理一下高中电学的主要知识点。

首先是电荷和电场。

电荷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。

电荷的多少叫电荷量,单位是库仑(C)。

电荷周围存在电场,电场是一种特殊的物质,它对放入其中的电荷有力的作用。

电场强度是描述电场强弱和方向的物理量,用 E 表示,其定义式为 E = F / q ,其中 F 是电荷在电场中受到的力,q 是电荷量。

库仑定律是描述真空中两个静止点电荷之间相互作用力的规律。

其表达式为 F = k q1 q2 / r²,其中 k 是库仑常量,约为 90×10⁹N·m²/C²,q1 和q2 分别是两个点电荷的电荷量,r 是它们之间的距离。

电场线是用来形象地描述电场的一种工具。

电场线的疏密表示电场强度的大小,电场线上某点的切线方向表示该点电场强度的方向。

常见的电场线分布,比如正点电荷的电场线是发散的,负点电荷的电场线是会聚的。

接着是电势和电势能。

电势是描述电场能的性质的物理量,它等于单位正电荷在电场中某点所具有的电势能。

沿着电场线的方向,电势逐渐降低。

电势能是电荷在电场中具有的势能,它与电荷的电荷量和所在位置的电势有关,表达式为 Ep =qφ 。

然后是电容。

电容器是储存电荷的装置,其电容 C 定义为电容器所带电荷量 Q 与两极板间电势差 U 的比值,即 C = Q / U 。

平行板电容器的电容与极板的正对面积、极板间的距离以及介质的介电常数有关,其表达式为 C =εS /(4πkd) ,其中ε 是电介质的介电常数,S 是极板的正对面积,d 是极板间的距离。

再来说说电路。

电路分为串联电路和并联电路。

在串联电路中,电流处处相等,总电压等于各部分电压之和;在并联电路中,各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和。

高中物理电学知识总结

高中物理电学知识总结

物理电学知识总结1.电路1)电流的形成:电荷的定向移动形成电流。

(任何电荷的定向移动都会形成电流)。

2)电流的方向:从电源正极流向负极。

3)电源:能提供持续电流(或电压)的装置。

4)电源是把其他形式的能转化为电能。

如干电池是把化学能转化为电能。

发电机则由机械能转化为电能。

5)有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合。

6)导体:容易导电的物体叫导体。

如:金属,人体,大地,盐水溶液等。

7)绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。

如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。

8)电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成。

9)路有三种状态:(1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。

10)电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图。

11)串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联。

(任意处断开,电流都会消失)。

12)并联:把元件并列地连接起来,叫并联。

(各个支路是互不影响的)。

2.电流1)国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安(A),1安培=103毫安=106微安。

2)测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。

3)实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0。

6安,每小格表示的电流值是0。

02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0。

1安。

3.电压1)电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置。

2)国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV)。

1千伏=103伏=106毫伏。

3)测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;4)实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0。

(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}。

物理高中电学知识点总结

物理高中电学知识点总结

物理高中电学知识点总结高中物理电学部分是学习电磁现象和电路知识的重要章节,对于学生理解电力的基本原理和运用具有重要的意义。

以下是对高中物理电学知识点的总结,希望对同学们的学习有所帮助。

一、电学基本概念1.静电现象:摩擦起电、感应起电、电荷守恒定律。

2.电荷:元电荷、点电荷、电荷分布。

3.电场:电场强度、电场线、电势、电势差。

4.电容:电容器的定义、电容的计算、电容器的串并联。

5.磁场:磁感应强度、磁感线、磁通量。

6.电流:电流的定义、电流的种类、电流的测量。

7.电阻:电阻的定义、电阻的计算、电阻的串并联。

8.电动势:电源的电动势、闭合电路的欧姆定律。

二、电路分析1.简单电路:串联电路、并联电路、混联电路。

2.基本电路定律:欧姆定律、基尔霍夫定律。

3.电阻电路:电阻的星三角变换、电阻的功率计算。

4.动态电路:电容电路、电感电路、换路定律。

5.非线性电路:非线性电阻、稳压二极管、变阻器。

三、电磁感应1.法拉第电磁感应定律:磁通量的变化、感应电动势。

2.动生电动势:导体在磁场中运动产生的电动势。

3.感应电流:楞次定律、自感现象、互感现象。

4.变压器:理想变压器的原理、变压器的效率。

5.交流电:正弦交流电、交流电的有效值、交流电的功率。

四、电磁波1.电磁波的产生:振荡电路、电磁波的传播。

2.电磁波的性质:电磁波的传播速度、电磁波的波长、频率和能量。

3.电磁波的传播:反射、折射、衍射、干涉。

4.电磁波的应用:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线等。

高中物理电学公式归纳整理

高中物理电学公式归纳整理

高中物理电学公式归纳整理电学是高中物理中的重要部分,主要研究电荷、电场、电流、电压等与电有关的现象和性质。

在学习电学时,掌握电学公式是非常重要的,因为这些公式能够帮助我们计算和解决各种电学问题。

下面是一些常见的高中物理电学公式的归纳整理,包括电场、电流、电压、电功、电功率等方面的公式。

一、电场公式:1.电场强度(E)的计算公式:E=k*q/r^2其中,E代表电场强度,k代表库仑常数(9.0×10^9N·m^2/C^2),q 代表电荷的大小,r代表与电荷距离。

2.电场中电荷受力(F)的计算公式:F=q*E其中,F代表电荷所受的力,q代表电荷的大小,E代表电场强度。

二、电流公式:1.电流(I)的计算公式:I=Q/t其中,I代表电流,Q代表通过导体横截面的电荷量,t代表通过导体的时间。

2.电阻(R)的计算公式:R=V/I其中,R代表电阻,V代表电压,I代表电流。

3.欧姆定律的公式:V=I*R其中,V代表电压,I代表电流,R代表电阻。

三、电压公式:1.电压(V)的计算公式:V=W/Q其中,V代表电压,W代表电势能,Q代表电荷的大小。

2.串联电压之和等于总电压:V=V1+V2+V3+...其中,V代表总电压,V1、V2、V3等代表各个串联电压。

3.并联电压相等:V1=V2=V3=...其中,V1、V2、V3等代表并联电压。

四、电功公式:1.电功(W)的计算公式:W=V*I*t=I^2*R*t=V^2*t/R其中,W代表电功,V代表电压,I代表电流,t代表时间,R代表电阻。

五、电功率公式:1.功率(P)的计算公式:P=W/t=IV=I^2*R=V^2/R其中,P代表功率,W代表电功,t代表时间,I代表电流,V代表电压,R代表电阻。

以上是一些常见的高中物理电学公式归纳整理,这些公式可以帮助我们计算各种电学问题,理解电学的基本概念和原理。

在学习和应用这些公式时,需要注意单位的转换和公式的适用范围,灵活运用公式解决问题,不仅能够提高解题效率,也有助于加深对电学的理解和掌握。

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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。

充电后断电源q 不变:当d 增⇒c 减⇒u=q/c 增⇒E=u/d=skq4d q/c επ=不变,仅变d 时,E 不变; 9带电粒子在电场中的运动qU=21mv 2;侧移y=202mdv 2L 'qU ,偏角tg ф=2mdv L 'qU ① 加速 2mv 21qEd qu W ===加 m2qu v 加=②偏转(类平抛)平行E 方向:L=v o t竖直:2222222mv L qU 4dU LU t md qU 21t m qE 21t 21y 偏加偏偏=====a tg θ=加偏2dU L U V atV V 00==⊥(θ为速度方向与水平方向夹角) 速度:V x =V 0 V y =at ooy v gtv v tg ==β (β为速度与水平方向夹角) 位移:S x = V 0 t S y =221at oo 221v 2gttv gt tg ==α (α为位移与水平方向的夹角) ③圆周运动④在周期性变化电场作用下的运动 结论:①不论带电粒子的m 、q 如何,在同一电场中由静止加速后,再进入同一偏转电场,它们飞出时的侧移和偏转角是相同的(即它们的运动轨迹相同)②出场速度的反向延长线跟入射速度相交于O 点,粒子好象从中心点射出一样 (即2Ltan y b ==α) 证:o o yv gt v v tg ==β oo 2v 2gt t v gt tg 21==α αβ2tg tg =(αβ的含义?)二、恒定电流: I=t q (定义) I=nesv(微观) I=R u R=I u (定义) 电阻定律:R=SLρ(决定) 部分电路欧姆定律:I U R =⇒U=IR ⇒R UI= 闭合电路欧姆定律:I =εR r +路端电压: U = ε -I r= IR 输出功率: P 出 = I ε-I 2r = I R 2电源热功率: P I r r =2电源效率: η=P P 出总=U ε=RR+r 电功: W =QU =UIt =I 2Rt =U 2t/R 电功率P==W/t =UI =U 2/R =I 2R 电热:Q =I 2Rt对于纯电阻电路: W=IUt=I Rt U R t 22= P=IU =RU R I 22=对于非纯电阻电路: W=IUt >I Rt 2 P=IU >I r 2E=I(R+r)=u 外+u 内=u 外+Ir P 电源=uIt= +E 其它 P 电源=IE=I U +I 2Rt单位:J ev=1.9×10-19J 度=kwh=3.6×106J 1u=931.5Mev 电路中串并联的特点和规律应相当熟悉的阻值增大时,电路的总电阻增大,反之则减小。

3、电路简化原则和方法①原则:a 、无电流的支路除去;b 、电势相等的各点合并;c 、理想导线可任意长短;d 、理想电流表电阻为零,理想电压表电阻为无穷大;e 、电压稳定时电容器可认为断路②方法:a 、电流分支法:先将各节点用字母标上,判定各支路元件的电流方向(若无电流可假设在总电路两端加上电压后判定),按电流流向,自左向右将各元件,结点,分支逐一画出,加工整理即可;b 、等势点排列法:标出节点字母,判断出各结点电势的高低(电路无电压时可先假设在总电路两端加上电压),将各节点按电势高低自左向右排列,再将各节点间的支路画出,然后加工整理即可。

注意以上两种方法应结合使用。

4、滑动变阻器的几种连接方式a 、限流连接:如图,变阻器与负载元件串联,电路中总电压为U ,此时负载Rx 的电压调节范围红为U R R UR px x~+,其中Rp 起分压作用,一般称为限流电阻,滑线变阻器的连接称为限流连接。

b 、分压连接:如图,变阻器一部分与负载并联,当滑片滑动时,两部分电阻丝的长度发生变化,对应电阻也发生变化,根据串联电阻的分压原理,其中U AP=U R R R PBAP AP+ ,当滑片P 自A 端向B 端滑动时,负载上的电压范围为0~U ,显然比限流时调节范围大,R 起分压作用,滑动变阻器称为分压器,此连接方式为分压连接。

一般说来,当滑动变阻器的阻值范围比用电器的电阻小得多时,做分压器使用好;反之做限流器使用好。

5、含电容器的电路:分析此问题的关键是找出稳定后,电容器两端的电压。

6、电路故障分析:电路不能正常工作,就是发生了故障,要求掌握断路、短路造成的故障分析。

路端电压随电流的变化图线中注意坐标原点是否都从零开始 电路动态变化分析(高考的热点)各灯、表的变化情况1程序法:局部变化⇒R 总⇒I 总⇒先讨论电路中不变部分(如:r)⇒最后讨论变化部分 局部变化↑↓⇒↓⇒↑⇒↑⇒露内总总U U I R R i ⇒再讨论其它 2直观法:①任一个R 增必引起通过该电阻的电流减小,其两端电压U R 增加.(本身电流、电压) ②任一个R 增必引起与之并联支路电流I 并增加; 与之串联支路电压U 串减小(称串反并同法)⎩⎨⎧↓↑⇒⎩⎨⎧↑↓↑⇒串并并联的电阻与之串局部U I u I R 、i i i当R=r 时,电源输出功率最大为P max =E 2/4r 而效率只有50%,路端电压跟负载的关系(1)路端电压:外电路的电势降落,也就是外电路两端的电压,通常叫做路端电压。

(2)路端电压跟负载的关系当外电阻增大时,电流减小,路端电压增大;当外电阻减小时,电流增大,路端电压减小。

定性分析:R ↑→I(=ER +r)↓→Ir ↓→U(=E -Ir)↑R ↓→I(=E R +r)↑→Ir ↑→U(=E -Ir)↓ 特例: 外电路断路:R ↑→I ↓→Ir ↓→U =E 。

外电路短路:R ↓→I(=Er )↑→Ir(=E)↑→U =0。

图象描述:路端电压U 与电流I 的关系图象是一条向下倾斜的直线。

U —I 图象如图所示。

直线与纵轴的交点表示电源的电动势E ,直线的斜率的绝对值表示电源的内阻。

闭合电路中的功率(1)闭合电路中的能量转化qE =qU 外+qU 内在某段时间内,电能提供的电能等于内、外电路消耗的电能的总和。

电源的电动势又可理解为在电源内部移送1C 电量时,电源提供的电能。

(2)闭合电路中的功率:EI =U 外I +U 内I ⇒EI =I 2R +I 2r说明电源提供的电能只有一部分消耗在外电路上,转化为其他形式的能,另一部分消耗在内阻上,转化为内能。

(3)电源提供的电功率:又称之为电源的总功率。

P =EI =E 2R +rR ↑→P ↓,R →∞时,P =0。

R ↓→P ↑,R →0时,P m =E 2r 。

(4)外电路消耗的电功率:又称之为电源的输出功率。

P =U 外I定性分析:I =E R +r U 外=E -Ir =RER +r从这两个式子可知,R 很大或R 很小时,电源的输出功率均不是最大。

定量分析:P 外=U 外I =RE 2(R +r)2=E 2(R -r)2R +4r (当R =r 时,电源的输出功率为最大,P 外max∞E/=E 24r )图象表述:从P -R 图象中可知,当电源的输出功率小于最大输出功率时,对应有两个外电阻R 1、R 2时电源的输出功率相等。

可以证明,R 1、R 2和r 必须满足:r =R 1R 2。

(5)内电路消耗的电功率:是指电源内电阻发热的功率。

P 内=U 内I =rE 2(R +r)2R ↑→P 内↓,R ↓→P 内↑。

(6)电源的效率:电源的输出功率与总功率的比值。

η=P 外P =RR +r当外电阻R 越大时,电源的效率越高。

当电源的输出功率最大时,η=50%。

电学实验---测电动势和内阻(1)直接法:外电路断开时,用电压表测得的电压U 为电动势E ;U=E (2)通用方法:AV 法测要考虑表本身的电阻,有内外接法;①单一组数据计算,误差较大②应该测出多组(u ,I)值,最后算出平均值③作图法处理数据,(u ,I)值列表,在u--I 图中描点,最后由u--I 图线求出较精确的E 和r 。

(3)特殊方法 (一)即计算法:画出各种电路图 r)(R I E r)(R I E 2211+=+= 122121I -I )R -(R I I E = 122211I -I RI -R I r =(一个电流表和两个定值电阻)r I u E rI u E 2211+=+= 211221I -I u I -u I E = 2112I -I u -u r=(一个电流表及一个电压表和一个滑动变阻器)rR uu E rR u u E 222111+=+= 21122121R u -R u )R -(R u u E =21122121R u -R u R )R u -(u r =(一个电压表和两个定值电阻)(二)测电源电动势ε和内阻r 有甲、乙两种接法,如图甲法中所测得ε和r 都比真实值小,ε/r 测=ε测/r 真; 乙法中,ε测=ε真,且r 测= r+r A 。

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