静电现象 思维导图
静电基础知识思维导图

静电基础知识什么叫静电怎样产生物体互相摩擦时接触的物体被剥离时(薄膜等)气体或液体流过管道、软管时生产中常见,接触起电起电原理表面电子转移容易起静电的组合,越远电量越大静电引起的问题异物附着 / 异物混合薄膜粘着造成人体不舒适和电击3,000 V 时人类才能感觉到静电引发的零件故障防静电基本对策--变为0V带电物体的材料不同,应采取的防静电对策也不同。
错误的对策不仅不会有效果,相反,物体还可能带上电荷导体通过接地可以很容易地解决静电问题优点:成本低且易于实施如人体戴防静电腕带绝缘体改变绝缘体材料无法接地来解决,塑料、橡胶将产品或材料本身与其他导电材料(碳,金属粉末等)混合将防静电溶液涂在绝缘体表面湿度控制,提高湿度相对湿度空气中的水蒸气含量占发生冷凝前可包含的总量 (100%) 的百分比。
绝对湿度单位体积的空气 (1 m3) 中包含的水蒸气质量 (g),与温度无关静电消除器”(离子发生器)无需考虑材料类型、更准确的消除静电在称为电极探针的尖端生成离子(电晕放电),并用离子中和带电目标电晕放电局部施加高电压(±3 kV 或更高)而产生放电的现象(淡紫色光),空气中的分子变成离子两种类型自我放电式将静电消除刷或带子直接与大地连接,使目标产生离子优点:容易安装且无需电源,价格低。
复印机缺点:当目标带电量过低时(±3 kV 或以下时)无法消除静电电压施加式有内置电源,解决电量过低无法产生离子的情况接地装置(连接大地)、高压电源及电极探针:正电压--得正离子优点:可实施精度更高的防静电对策、无需选择目标材料、可在设备部署完毕后安装如何确定消除器的性能静电消除速度是指让带电物体变为电中和 (0 V) 状态所需的时间长度离子平衡性是消除器能够消除多少静电,及其能够在最低值保持多长时间;太多太少都不行电压施加式DC 方式DC高压,由于连续的生成正或负离子,因此离子数量众多优点:生成的离子多,因此静电消除速度较快缺点:只能产生正离子或负离子,离子平衡性较差,还可能让目标带上相反极性的电AC方式AC 高电压(50/60 Hz 频率),这样同一个电极探针上就会交替生成正离子与负离子;切换正负电压时,不生成离子优点:由于同时生成正负离子,因此离子平衡性较好缺点:由于存在不生成离子的时间段,因此生成的离子较少,从而造成静电消除速度慢高频AC方式AC 方式的改进,高达 60 到 70 kHz 的频率来生成正负离子优点:同时生成正负离子,因此离子平衡性较好,频率高,正负离子可以很好混合缺点:由于正负离子会在较短的时间内切换,所以极性不同的离子会吸附到一起并返回到空气中,造成静电消除速度缓慢。
大学物理第七章静电场思维导图

绝缘体在静电场中表现特性
电荷保持
绝缘体不易导电,因此在静电场中,绝缘体上的电荷 难以移动或消失,能够长时间保持电荷。
极化现象
在静电场作用下,绝缘体中的正负电荷中心会发生相 对位移,形成电偶极子,从而产生极化现象。
介电常数
绝缘体的介电常数反映了其在静电场中的极化程度。 介电常数越大,绝缘体的极化能力越强。
导体和绝缘体之间相互作用
静电感应现象
当导体靠近绝缘体时,由于静电感应作用,导体会在靠近绝缘体的一侧感应出异号电荷,而绝缘体也会因为 极化作用在靠近导体的一侧出现束缚电荷。
电荷转移
在特定条件下,如导体与绝缘体接触或存在电位差时,可能会发生电荷转移现象。例如,在雷电天气中,云 层中的电荷可能会通过空气中的绝缘体(如水滴)转移到地面上的导体上。
电荷与电场关系
电荷
带正负电的粒子,是电场的源。
电场
电荷周围存在的一种特殊物质, 对放入其中的电荷有力的作用。
电荷与电场关系
电荷产生电场,电场对电荷有 力的作用。
电场强度与电势差
电场强度
描述电场的力的性质的物理量,表示电场的强弱和方向。
电势差
描述电场的能的性质的物理量,表示两点间电势的差值。
关系
电场强度与电势差密切相关,电场强度的方向是电势降低最快的 方向。
静电场中的导体和绝缘体
导体
内部存在自由电荷,能够导电的 物体。在静电场中,导体内部电 场为零,电荷分布在导体表面。
绝缘体
内部几乎没有自由电荷,不能导 电的物体。在静电场中,绝缘体 内部和表面都可能存在电荷。
静电感应
当导体靠近带电体时,由于静电 感应作用,导体内部电荷重新分 布,使得导体两端出现等量异号 电荷的现象。
高中物理3-1思维导图

【电场基础知识回顾】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(真空中的点电荷){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);作用力与反作用力;方向在它们的连线上;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=U AB/d {U AB: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:U AB=φA-φB,U AB=W AB/q=ΔE P减/q8.电场力做功:W AB=qU AB=qEd=ΔE P减{W AB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),U AB: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);ΔE P减:带电体由A到B 时势能的减少量}9.电势能:E PA=qφA{E PA: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ΔE P减=E PA-E PB{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的减少量}11.电场力做功与电势能变化W AB=ΔE P减=qU AB (电场力所做的功等于电势能的减少量)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:正对面积,d:垂直距离,ω:介电常数)14.带电粒子在电场中的加速(V o=0):W=ΔE K增或qU=mV t2/215.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) :类平抛运动(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d) 垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot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 =q U /m注: (1)两完全相同的带电小球接触时,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)常见电场的分布要求熟记;(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、示波管、示波器及其应用、等势面【电路基础知识回顾】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(纯电阻电路);E=U内+U外;E=U外+ I r ;(普通适用)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.纯电阻电路和非纯电阻电路8.电源总动率P总=IE;电源输出功率P出=IU;电源效率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)10.欧姆表测电阻11.伏安法测电阻1、电压表和电流表的接法2、滑动变阻器的两种接法注:(1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mV;1MΩ=103kΩ=106Ω(2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;半导体和绝缘体的电阻率随温度升高而减小。
高中物理知识思维导图大全(2020年九月整理).doc

高中物理知识思维导图大全相互作用:
运动的描述
重力、基本相互作用
力的合成与分解
牛顿第一定律、牛顿第三定律
牛顿运动定律
摩擦力
圆周运动
运动和合成与分解
曲线运动
抛体运动
弹力
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曲线运动
静电场
机械能守恒定律
能量守恒定律
电势、电势差、电势能
电荷守恒定律库仑定律
宇宙航行
机械能守恒定律
功、功率
势能、动能、动能定理
电场电场强度
静电场中的导体电容器电容
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磁场
交变电流
电磁感应现象楞次定律
法拉第电磁感应定律
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磁场磁感应强度
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电磁感应与现代生活
恒定电流
欧姆定律电阻定律
安培力
洛伦兹力
带电粒子在匀强磁场中的运动
分子动理论
力与机械
动量守恒定律
热力学定律
热与热机
光
原子核
机械波
波粒二象性
物态和物态变化
相对论简介。
小学科学四下《电》单元思维导图整理

(控制电流的通断) 类型
暗盒电路
复杂电路
串并联电路
接触式与非接触式 电池串联(灯泡亮)
电池串并联
电池并联
灯泡串并联
电荷
流
动
形
电
成 电
流
电路
由电源、用电器、 导线、电器元件 等连接而成的电 流通路
类型
正电荷 负电荷
性质
摩擦
正、负电荷数 量不同,带电
静电现象
同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引
正常电路——通路
流
电路
由电源、用电器、 导线、电器元件 等连接而成的电 流通路
类型
正电荷 负电荷
性质
摩擦
正、负电荷数 量不同,带电
静电现象
同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引
正常电路——通路
简单电路
断路
故障电路
(连接错误或元件损坏) 短路
电路检测器检测
控制电路 开关
材料
导体(容易让电流通过的物体) 绝缘体(不容易让电流通过的物体)
同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引
正常电路——通路
简单电路
断路
故障电路
(连接错误或元件损坏) 短路
电路检测器检测
控制电路 开关
材料
导体(容易让电流通过的物体) 绝缘体(不容易让电流通过的物体)
(控制电流的通断) 类型
接触式与非接触式
暗盒电路
电路检测器有序检测
复杂电路
串并联电路
电荷
流
动
形
电
成 电
流
电路
由电源、用电器、 导线、电器元件 等连接而成的电 流通路
类型
正电荷 负电荷
高中物理电磁感应思维导图

高中物理电磁感应思维导图快速理解
1.右手定则与左手定则的区别
“因电而动”——用左手,“力”字的最后一笔向左钩,可以联想到用左手定则来判断安培力.“因动而电”——用右手,“电”字的最后一笔向右钩,可以联想到用右手定则来判断感应电流方向.2.定律原内容
(1)楞次定律:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
(2)左手定则:
判断安培力:伸开左手,使拇指与其他四指垂直且在一个平面内,让磁感线穿过手心,四指指向电流方向,大拇指指向的就是安培力方向(即导体受力方向)。
判断洛伦兹力:伸开左手,让磁感线穿过手心,四指指向正电荷的运动方向或负电荷运动的反方向,则大拇指的方向就是洛伦兹力的方向。
(3)右手定则:伸开右手,让磁感线穿过手心,大拇指指向导体的运动方向,四指的方向就是导体感应电流的方向。
小学科学教科版六年级上册全册思维导图(2021新版)

小学科学教科版六年级上册全册思维导图(2021新版)一、自然界的物质1. 物质的特性物质的存在形态物质的结构与组成物质的性质与变化2. 物质的变化物理变化化学变化物质变化的规律3. 物质与能量能量的传递与转化能量守恒定律能量与物质的关系二、生物的多样性1. 生物的基本特征生物的结构与功能生物的生殖与发育生物的分类与命名2. 生物的适应与进化生物的适应性生物的进化历程生物的进化机制3. 生物与环境的互动生物与环境的相互影响生态系统的组成与功能生态平衡与保护三、地球与宇宙1. 地球的构造与运动地球的内部结构地球的外部运动地球的地质作用2. 太阳系与宇宙太阳系的组成与运动宇宙的起源与演化宇宙中的天体与现象3. 地球与宇宙的关系地球在宇宙中的位置地球与宇宙的相互影响宇宙探索与科学发现四、技术与工程1. 技术的起源与发展技术的定义与特征技术的起源与发展历程技术对社会的影响2. 工程的基本概念工程的定义与特征工程的设计与实施工程的评估与优化3. 技术与工程的融合技术与工程的相互促进工程中的技术创新工程对社会发展的推动作用五、科学探究与实验1. 科学探究的基本方法观察与描述假设与推理实验与验证2. 实验设计与实施实验目的与问题实验材料与设备实验步骤与操作3. 数据处理与分析数据的收集与整理数据的统计与分析数据的图表与展示六、科学伦理与社会责任1. 科学伦理的基本原则真实性与客观性公正性与平等性安全性与环保性2. 科学家的社会责任科学家的职业道德科学家的社会责任科学家的公民意识3. 科学伦理与社会的互动科学伦理对社会的影响社会对科学伦理的约束科学伦理与社会发展的关系小学科学教科版六年级上册全册思维导图(2021新版)七、能量与能源1. 能量的形式机械能热能光能电能化学能2. 能量的转化与守恒能量转化的规律能量守恒定律能量转化的效率3. 能源的分类与利用传统能源新能源能源的开发与利用八、声音与音乐1. 声音的产生与传播声音的产生声音的传播声音的特性2. 音乐的元素与表现音高音长音量音色3. 音乐与科学的联系音乐的物理基础音乐的心理学研究音乐与科技的结合九、光与光学1. 光的传播与特性光的传播方式光的折射与反射光的颜色与光谱2. 光学仪器与应用眼睛与视觉光学仪器光学在科技中的应用3. 光与科学的交叉领域光学物理光学化学光学生物十、电磁学基础1. 静电现象与电荷静电的产生静电的相互作用电荷的性质2. 电流与电路电流的产生电路的组成电路的分析3. 电磁感应与电磁波电磁感应现象电磁波的产生与传播电磁波的应用小学科学教科版六年级上册全册思维导图(2021新版)十一、地球科学1. 地球的岩石与矿物岩石的类型与特征矿物的分类与性质岩石与矿物的形成过程2. 地球的地质作用地壳运动地震与火山地形地貌的形成3. 地球的水循环与气候变化水循环的过程气候变化的因素气候变化的影响与应对十二、生命科学1. 生命的起源与进化生命的起源生物的进化历程人类的进化2. 生物的多样性生物的分类生物的适应性与生态位生物的多样性保护3. 人类健康与疾病人体系统的功能健康的生活方式疾病的预防与治疗十三、科学与社会1. 科学技术的发展科学技术的进步科学技术的应用科学技术对社会的影响2. 科学伦理与伦理决策科学伦理的基本原则伦理决策的考虑因素伦理决策的案例分析与讨论3. 科学与可持续发展的关系可持续发展的概念科学对可持续发展的贡献科学与环境保护的互动十四、科学探究与实验技能1. 观察与实验技能观察的基本方法实验设计的要素实验数据的记录与分析2. 探究与发现技能提出问题与假设设计实验与收集数据分析结果与得出结论3. 科学思维与创新科学思维的培养创新能力的培养科学思维与创新的案例。
(完整版)高中物理思维导图图解全集(最新整理)

高中物理思维导图图解1:运动的描述高中物理思维导图图解2:相互作用高中物理思维导图图解3:重力 基本相互作用高中物理思维导图图解4:力的合成与分解高中物理思维导图图解5:牛顿第一、三定律高中物理思维导图图解6:牛顿运动定律高中物理思维导图图解7:摩擦力高中物理思维导图图解8:圆周运动高中物理思维导图图解9:运动的合成与分解等高中物理思维导图图解10:弹力高中物理思维导图图解11:万有引力与航天高中物理思维导图图解12:牛顿第二定律及其应用高中物理思维导图图解13:曲线运动高中物理思维导图图解14:静电场高中物理思维导图图解15:机械能守恒定律能量守恒定律高中物理思维导图图解16:电势能电势电势差高中物理思维导图图解17:电荷守恒定律库仑定律高中物理思维导图图解18:宇宙航行高中物理思维导图图解19:机械能守恒定律高中物理思维导图图解20:功功率高中物理思维导图图解21:势能 动能及动能定理高中物理思维导图图解22:电场 电场强度高中物理思维导图图解23:静电场中的导体电容器电容高中物理思维导图图解24:气体高中物理思维导图图解25:磁场高中物理思维导图图解26:交变电流高中物理思维导图图解27:电磁感应现象楞次定律高中物理思维导图图解28:法拉第电磁感应定律及其应用高中物理思维导图图解29:带电粒子在电场中的运动高中物理思维导图图解30:磁场 磁感应强度高中物理思维导图图解31:电磁感应高中物理思维导图图解32:电磁感应与现代生活高中物理思维导图图解33:恒定电流高中物理思维导图图解34:焦耳定律 闭合电路的欧姆定律高中物理思维导图图解35:欧姆定律 电阻定律高中物理思维导图图解36:安培力 洛伦兹力等高中物理思维导图图解37:分子动理论高中物理思维导图图解38:力与机械高中物理思维导图图解39:动量守恒定律高中物理思维导图图解40:热力学定律。