高三物理上学期电磁感应复习

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(完整版)高中物理电磁学总复习

(完整版)高中物理电磁学总复习

高三物理总复习电磁学复习内容:高二物理(第十三章 电场、第十四章 恒定电流、第十五章 磁场、第十六章 电磁感应、第十七章 变交电流、第十八章 电磁场与电磁波)复习范围:第十三章~第十八章电磁学§.1 第十三章 电场1. (1)电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个物体转移给另一个物体或者从物体的一部分转移到另一部分。

(2)应用起电的三种方式:摩擦起电(前提是两种不同的物质发生摩擦)、感应起电(把电荷移近不带电的导体(不接触导体),使导体带电)、接触带电.注意:①电荷量e 称为元电荷电荷量C 1060.119-⨯=e ;②电子的电荷量e 和电子的质量m 的比叫做电子的比荷C/kg 1076.111⨯=em e。

③两个完全相同的带电金属小球接触时................电荷量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分;原带同种电荷的总电荷量平分.2. 库仑定律。

⑴适用对象:点电荷。

注意:①带电球壳可等效点电荷。

当带电球壳均匀带电时,我们可等效在球心处有一个点电荷;球壳不均匀带电荷时,则等效点电荷就靠近电荷多的一侧。

②库仑力也是电场力,它只是电场力的一种。

⑵公式:221r Q Q k F ⋅=(k 为静电力常量等于229/c m N 109.9⋅⨯).3.(1)电场:只要有电荷存在,电荷周围就存在电场(电场是描述自身的物理量...........),电场的基本性质是它对放入其中的电荷有力的作用,这种力叫做电场力. (2)ⅰ。

电场强度(描述自身的物理量........): E = F / q 这个公式适用于一切电场,电场强度E 是矢量,物理学中规定电场中某点的场强方向跟正电荷在该点的电场力的方向相同,即正电荷受的电场力方向,即E 的方向为负电荷受的电场力的方向的反向。

此外F = Eq 与221r Q Q k F ⋅=不同就在于前者适用任何电场,后者只适用于点电荷.注意:①对检验电荷(可正可负)的要求:一是电荷量应当充分小;二是体积也要小。

高三物理选修三知识点

高三物理选修三知识点

高三物理选修三知识点一、电磁感应电磁感应是指导体中的电流受到磁场影响而产生感应电动势的现象。

电磁感应的重要性在于它是电动机、发电机等电磁设备的基础。

根据法拉第电磁感应定律,当磁场的磁通量发生变化时,导体中就会产生感应电动势。

电磁感应的表达式为:ε = -dΦ/dt其中,ε代表感应电动势,Φ代表磁场的磁通量,t代表时间。

根据右手定则,可以确定感应电动势的方向。

二、电磁波电磁波是一种能量的传播形式,在自然界中广泛存在。

电磁波的特点是既有电场,又有磁场,并且它们垂直于传播方向。

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射线等不同频段。

其中,可见光是人眼所能感知的电磁波。

电磁波的传播速度为光速,即3×10^8 m/s。

三、核物理核物理是研究原子核内部结构和核反应等现象的科学。

核物理的基本概念包括质子、中子、原子核和核反应等。

质子和中子是构成原子核的基本粒子,质子带正电,中子不带电。

原子核由质子和中子组成,其中质子数目决定了元素的化学性质,中子数目决定了同位素的性质。

核反应是指在原子核内部发生的转变,常见的核反应包括裂变和聚变。

在裂变反应中,重核分裂为两个中等质量的核,并释放大量能量。

聚变反应是两个轻核融合形成一个较重的核,也释放出巨大的能量。

聚变反应是太阳和恒星的能量来源,但目前人类尚未实现可控的聚变反应。

总结:高三物理选修三的主要知识点包括电磁感应、电磁波和核物理。

电磁感应是指导体中的电流受到磁场影响而产生感应电动势的现象。

电磁波是一种能量的传播形式,具有电场和磁场的特性。

核物理是研究原子核结构和核反应的科学,涉及质子、中子、原子核等概念。

掌握这些知识点有助于理解电磁设备和核能的应用。

高三物理第十章知识点归纳

高三物理第十章知识点归纳

高三物理第十章知识点归纳高三物理第十章主要讲解了电磁感应和电动机的相关知识。

在这一章中,我们将学习到电磁感应的原理、法拉第电磁感应定律以及电动机的工作原理等内容。

下面就让我们来归纳总结一下这些重要的知识点。

首先,我们来讨论电磁感应的原理。

电磁感应是指通过磁场和电场之间的相互作用产生电流的现象。

根据法拉第电磁感应定律,当磁场的磁通量发生变化时,导线中会产生感应电动势。

而磁通量的变化可以通过改变磁场的强度、导线的长度或速度来实现。

接着,我们来详细讨论一下法拉第电磁感应定律。

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小和磁通量的变化率成正比。

其中,感应电动势的方向由洛伦兹力决定,即当导线内的电流方向与磁场中的磁力方向相反时,电动势的方向为正,否则为负。

在实际应用中,我们经常使用电磁感应来实现无线电、发电、变压器等设备的运行。

例如,在发电厂中,通过旋转发电机的励磁线圈,产生的磁通量变化就能够激发出感应电动势,从而实现电能的转化。

此外,我们还要了解电动机的工作原理。

电动机是利用电磁感应产生的感应电动势来驱动电流,从而实现机械能的转化。

电动机的核心部分是由导体线圈组成的转子和磁场所构成的定子。

当通过定子施加电流时,电流会形成磁场,与转子的磁场相互作用产生力矩,使转子开始转动。

除了以上的知识点外,在高三物理第十章还有一些与电磁感应相关的实验和应用。

例如,我们可以通过安培环实验来观察和研究磁场的分布情况;利用电磁感应原理,我们可以制作简单的发电机和变压器。

总结起来,高三物理第十章主要涉及了电磁感应和电动机的知识点。

我们学习了电磁感应的原理和法拉第电磁感应定律,了解了电动机的工作原理,并且学习了一些实验和应用。

通过掌握这些知识点,我们可以更好地理解电磁感应的过程,深入了解电动机的原理,为我们今后的学习和应用奠定基础。

希望在高三物理学习中,我们能够牢固掌握这些知识点,并能够通过实践提升自己的物理实验能力。

高三物理知识点第十一十二章

高三物理知识点第十一十二章

高三物理知识点第十一十二章高三物理学科的第十一十二章主要涉及到电磁感应和电磁波两个重要的知识点。

这两个章节相辅相成,构成了电磁学的基础知识体系。

本文将就这两个章节进行一定的阐述和分析。

一、电磁感应电磁感应是研究电磁现象的重要部分,它揭示了导体中的电荷在磁场作用下的行为规律。

根据楞次定律,当导体中有磁通量变化时,导体中就会产生电流。

这一定律可以解释诸如发电机的工作原理。

电磁感应的概念简单,但其应用领域非常广泛。

在我们日常生活中,就可以发现电磁感应的应用,比如变压器、发电机、感应炉等。

工业和科技领域也可以看到电磁感应的身影,例如电动机、电磁铁等。

对于高考来说,掌握电磁感应这个知识点是非常重要的。

同学们需要熟悉电磁感应的原理和公式,并能够熟练应用于解题。

此外,理解电磁感应的应用也是必不可少的,这可以帮助我们更好地掌握电磁学的知识。

二、电磁波电磁波是电磁辐射在空间中的传播方式。

根据频率的不同,电磁波可以分为不同的类型,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。

电磁波的传播速度为光速,是一种横波。

电磁波的产生和传播是一个复杂的过程,需要借助于电荷的振动和加速。

电磁波在空间中传播遵循麦克斯韦方程组,这一方程组对于电磁学的研究具有重要意义。

电磁波的应用非常广泛。

我们熟知的电视、电台等无线通讯设备就是利用了电磁波进行信息传递的。

此外,还有无线充电、雷达、医学影像等领域也都是基于电磁波的工作原理。

在高考中,电磁波也是一个重点知识点。

同学们需要深入理解电磁波的特性、产生和传播的过程,掌握相应的公式和计算方法,并能够解决与电磁波有关的问题。

综上所述,高三物理的第十一十二章内容涉及到电磁感应和电磁波两个重要的知识点。

掌握这两个知识点对于高考非常重要,具有一定的难度和深度。

希望同学们能够认真学习,理解其中的原理和应用,做好相关习题和实验,为高考取得好成绩打下坚实的基础。

同时,也希望同学们能够将所学的物理知识应用于实际生活当中,发现和解决问题,为推动科技进步做出贡献。

高三物理复习:电磁感应定律应用

高三物理复习:电磁感应定律应用

2.解决电磁感应图象问题的“三点注意” (1)定性或定量地表示出所研究问题的函数关系是选择或绘制图象 的关键. (2)在图象中 I、v 等物理量的方向是通过正负值来反映的. (3)注意过程或阶段的选取,一般进磁场或出磁场,磁通量最大或最 小,有效切割长度最大或最小等是分段的关键点.
1.(2019·高考全国卷Ⅱ)(多选)如图,两条 光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹 角为 θ,导轨电阻忽略不计.虚线 ab、cd 均与 导轨垂直,在 ab 与 cd 之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁 场.将两根相同的导体棒 PQ、MN 先后自导轨上同一位置由静止释放, 两者始终与导轨垂直且接触良好.已知 PQ 进入磁场时加速度恰好为 零.从 PQ 进入磁场开始计时,到 MN 离开磁场区域为止,流过 PQ 的 电流随时间变化的图象可能正确的是( AD )
均感应电动势大小为 E2=ΔΔΦt2 =B′Δ-t2 BS=B′2-ΔtB2 πl2,电路中的电
流为
I2

E2 R

πB′-Bl2 2RΔt2




OM
的电荷量为
q2 = I2·Δt2 =
πB′2R-Bl2;由题意知 q1=q2,则解得BB′=32,B 正确,A、C、D 错
误.
5.(2017·高考全国卷Ⅲ)如图所示,在方向垂直于 纸面向里的匀强磁场中有一 U 形金属导轨,导轨平面 与磁场垂直.金属杆 PQ 置于导轨上并与导轨形成闭 合回路 PQRS,一圆环形金属线框 T 位于回路围成的区域内,线框与导 轨共面.现让金属杆 PQ 突然向右运动,在运动开始的瞬间,关于感应 电流的方向,下列说法正确的是( D )
A.PQRS 中沿顺时针方向,T 中沿逆时针方向 B.PQRS 中沿顺时针方向,T 中沿顺时针方向 C.PQRS 中沿逆时针方向,T 中沿逆时针方向 D.PQRS 中沿逆时针方向,T 中沿顺时针方向

高三物理必修三知识点总结

高三物理必修三知识点总结

高三物理必修三知识点总结在高三物理必修三这门课程中,我们学习了许多重要的物理知识点。

这些知识点不仅能够帮助我们更好地理解自然界中的现象,还能够为我们日常生活中的问题提供解答。

下面是对这些知识点的总结。

知识点一:电磁感应电磁感应是指通过磁场的变化而产生感应电流的现象。

其中最重要的概念就是法拉第电磁感应定律,即感应电动势的大小与磁场变化率成正比。

在学习电磁感应时,我们需要掌握如何计算感应电动势的大小,以及如何利用电磁感应制造发电机和变压器等电器设备。

知识点二:电磁波电磁波是一种由电场和磁场交替变化而形成的波动现象。

我们在学习电磁波时,需要了解电磁波的传播特性、波长与频率的关系,以及不同频率电磁波的特点。

此外,我们还需要了解电磁波的应用,如无线通信、医学诊断和天文观测等方面。

知识点三:相对论相对论是由爱因斯坦提出的一种物理理论,它描述了质量与速度接近光速的物体之间的相互作用。

在学习相对论时,我们需要了解质量增加的相对论质能关系、时间的相对性以及长度的相对性。

这些理论改变了我们对时空的认识,对于我们理解宇宙的本质具有重要意义。

知识点四:核物理核物理是研究原子核结构和核反应规律的一门学科。

在学习核物理时,我们需要了解原子核的组成、核衰变的规律以及核反应的原理。

此外,我们还需要了解核能的利用和核辐射的防护等问题。

核物理是现代科学技术的重要基础,对于能源开发和核技术应用具有重要意义。

知识点五:量子力学量子力学是研究微观领域粒子运动规律的一门学科。

在学习量子力学时,我们需要了解粒子的波粒二象性、不确定性原理以及波函数的统计解释等内容。

量子力学的出现彻底改变了我们对微观世界的认识,为现代科学技术的发展提供了理论基础。

以上就是高三物理必修三的知识点总结。

通过学习这些知识点,我们不仅能够更好地理解自然界中的现象,还能够培养我们的科学思维和解决实际问题的能力。

希望我们在高考中能够运用这些知识,取得优异的成绩!。

高三物理必修三复习知识点归纳

高三物理必修三复习知识点归纳

高三物理必修三复习知识点归纳必修三是高中物理课程中的一门重要课程,主要内容涵盖了电磁感应、电磁波和现代物理等内容。

下面是对该学科的复习知识点的归纳总结,以供高三学生复习之用。

一、电磁感应1.法拉第电磁感应定律根据法拉第电磁感应定律,当线圈中有磁感应强度变化时,会在线圈两端产生感应电动势。

具体来说,当磁通量的变化导数与线圈中的匝数固定时,感应电动势的大小与导线围成的面积成正比。

2.洛仑兹力根据洛仑兹力的定义,当带电粒子在磁场中运动时,会受到外力作用,这个力称为洛仑兹力。

洛仑兹力的大小与粒子电荷、速度以及磁场强度等因素有关。

3.电磁感应定律的应用在实际生活中,电磁感应定律有许多应用,例如发电机、电磁振铃和电磁感应炉等。

二、电磁波1.电磁波的概念电磁波是一种由电场和磁场通过垂直于它们的方向相互作用形成的波动现象。

根据其波长不同,电磁波可以分为不同的种类,例如无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。

2.电磁波的特性电磁波有许多共同的特性,例如传播速度恒定(等于真空中的光速)、沿直线传播、波长和频率之间存在反比关系以及可以发生反射、折射等现象。

3.电磁波的应用电磁波在生活中有广泛的应用,例如无线通信、卫星通讯、雷达、微波炉、红外线热成像和医学影像等。

4.电磁波的谱系根据电磁波的频率不同,可以将电磁波分为不同的谱系,包括无线电谱、红外线谱、可见光谱、紫外线谱、X射线谱和伽马射线谱等。

三、现代物理1.相对论相对论是爱因斯坦提出的一种物理学理论,在描述高速运动物体时具有更加精确的效果。

相对论基本原理包括光速不变原理和相对性原理。

2.光电效应光电效应是指当光照射到金属表面时,金属中的电子发生逸出的现象。

根据光电效应的特点,可以利用光电效应测量光的波长和频率以及光子的能量等。

3.康普顿散射康普顿散射是指X射线与物质中的电子相互作用,导致X射线的波长发生变化的现象。

通过测量康普顿散射的特点,可以推断出X射线中电子的动量和能量等信息。

高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象

高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象

高三物理知识点:电磁感应和电磁感应现象一、电磁感应的基本概念电磁感应是指在导体周围的磁场发生变化时,导体中会产生电动势的现象。

这个现象是由英国科学家迈克尔·法拉第在1831年发现的,因此也被称为法拉第电磁感应定律。

1.1 感应电动势当闭合导体回路所围面积内的磁通量发生变化时,回路中就会产生电动势,这个电动势称为感应电动势。

数学表达式为:[ = - ]其中,( ) 表示感应电动势,( _B ) 表示磁通量,( t ) 表示时间。

负号表示楞次定律,即感应电动势的方向总是阻碍磁通量的变化。

1.2 楞次定律楞次定律是描述感应电动势方向的重要定律。

它指出,感应电动势的方向总是使得其产生的电流所产生的磁通量变化方向与原磁通量变化方向相反。

1.3 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述感应电动势大小的重要定律。

它指出,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,即:[ = N ]其中,( N ) 表示闭合导体回路的匝数。

二、电磁感应现象电磁感应现象是指在电磁感应过程中,导体中会产生电流的现象。

2.1 感应电流的产生当闭合导体回路所围面积内的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流。

感应电流的产生遵循楞次定律和法拉第电磁感应定律。

2.2 感应电流的方向根据楞次定律,感应电流的方向总是使得其产生的磁通量变化方向与原磁通量变化方向相反。

2.3 感应电流的大小根据法拉第电磁感应定律,感应电流的大小与感应电动势的大小成正比,与闭合导体回路的电阻成反比。

即:[ I = ]其中,( I ) 表示感应电流,( R ) 表示闭合导体回路的电阻。

三、电磁感应的应用电磁感应现象在生产和生活中有广泛的应用。

3.1 发电机发电机是利用电磁感应现象将机械能转化为电能的装置。

它通过旋转磁场和线圈之间的相对运动,产生感应电动势,从而产生电流。

3.2 变压器变压器是利用电磁感应现象改变电压的装置。

它通过两个或多个线圈之间的互感现象,实现电压的升高或降低。

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感线的条数
通量的差值

符号表示 φ
Δφ
Δφ/ Δt
计算公式
Φ=BSSINθ ( θ是B与S所成的夹角)
Δφ=
φ2-φ1
(φ2-φ1)/(t2t1)
物理意义
Δφ是产生感 Δφ/ Δt决定
应电动势的条 了感应电动势
件。
的大小
例1 如图4-16所示是一个水平放置的导体框架,宽度l=0.50m, 接有电阻R=0.20Ω.设匀强磁场与框架平面垂直 ,磁感强度 B=0.40T,方向如图所示.今有一条形导体ab跨放在框架上,并 能无摩擦地沿框架滑动,框架和导体ab的电阻均不计.当ab以 v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,试求:(1)导体ab上的感应电 动势的大小.(2)回路上感应电流的大小,并在图上标出电流的 方向. (3)要维持导体ab作匀速运动,必须要有外力F作用在导体 ab上,为什么?
F a ×××× b
×××ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ c ×××× d
××××
M=0.04kg F=0.8N
l
分析:ab做切割磁感线运动,利用右
手定则可先判断感应电流的方向
ab中产生感应电流必受到磁场力的 作用,可根据左手定则来判断。
例2 固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd,各边长为l,其 中ab是一段电阻为R的均匀电阻丝.其余三边均为电阻可忽略 的铜线,磁场的磁感强度为B,方向垂直纸面向里,现有一与 ab段的材料、粗细、长度都相同的电阻丝PQ架在导线框上, 如图4-17所示,以恒定的速度v从ad滑向bc ,当 pq 滑 过1/3 l 时,通过ap段电阻丝的电流强度是多大?方向如何?
2、法拉第电磁感应定律:计算感应电动势的大小。
ε = Δφ/ Δt
一个特例
导体切割磁感线产生感应电动势。 大小: ε =BLVSINθ 方向:感应电流的方向。
比较磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率。
磁通量 单位:wb
磁通量的变化量 磁通量的变化率
单位: wb
单位: wb/s
定义
穿过某一面积的磁 两个不同时刻磁 磁通量变化的快
拉力所做的功。
Ⅰ ⅡⅢ
1) ab边电流方向a b
× × a× × × ×V × × b×
2) WF=2B2L2V(2L-S)/R
S
如图所示,两根相互平行又竖直放置的金属导轨间距为0.5米, B=4特的匀强磁场垂直于导轨平面,ab、cd是两根相同的金属棒, 每条棒的电阻为1欧,不计导轨的电阻和摩擦,现对ab棒施以竖 直向上的恒力,则ab、cd两棒恰能以0.1米/秒的速度分别向上和 向下作匀速运动,试求:1)每条棒的质量.2)恒力F的大小.
磁场、电磁感应现象的知识结构: 三个定则,两个定律,一个特例。 三个定则
1、右手螺旋定则:判定电流产生磁场的方向。 2、左手定则:判定电流在磁场中的受力方向。 3、右手定则:判定感应电流的方向。(磁生电特例)
两个定律
1、楞次定律:判定感应电流的方向 应用楞次定律判定感应电流的方向的步骤:
a、判定穿过闭合电路的原磁场的方向. b、判定穿过闭合电路的磁通量的变化. c、根据楞次定律判定感应电流的磁场方向. d、利用右手螺旋定则判定感应电流的方向.
b
c
a =g
P
Q
V =mgR/B2L2
a
d
练习二、如图所示,Ⅰ和Ⅲ为磁感应强度均为B但方向相反的匀
强磁场区域, Ⅱ 为中间宽为s的 无磁场区域。有一边长为L
(L>S)、电阻为R的正方形金属线框abcd 从Ⅰ区域以速度v向右
匀速运动,求:1)当ab边进入 Ⅱ和Ⅲ区域时,通过ab边的电流
的大小和方向,2)把金属框从Ⅰ区域完全拉入Ⅲ区域的过程中,
×a ×P× × ×b × × × ×V× × × ××× × × × ×d × × × ×c ×
Q
分析:PQ作切割运动,产生感应电流, PQ 作为电源,并将ab电阻分为1:2两部 分。可画出等效电路图进行求解。
例3、如图所示,边长分别为L、h,电阻为R,质量为m 的金属线框,自上而下匀速穿过宽度为h、磁感强度为B 的匀强磁场区域,求线框中产生的热量。
分析1:线框在穿过磁场时,由于
L
切割运动产生感应电流,并受到F安
和G的作用,且F安=G。
××
F安 h 分析2:从刚刚进去到全部出来
××
h
走过的距离为2h,故所用时间为 2h/v.
×××× G
练习一、如图所示,金属框架abcd放在磁感应强度B的匀强磁 场中。长L、质量为m的金属导线PQ与金属框组成一个闭合回 路,整个回路的电阻为R,求:1)PQ下滑的最大加速度。2) PQ下滑的最大速度。
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