高二上学期物理期末复习重要知识点总结

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高二上物理期末考试知识点

高二上物理期末考试知识点

高二上物理期末考试知识点高二上学期的物理学习内容涵盖了众多知识点,下面将对其中几个重点进行总结,以便同学们复习备考期末考试。

一、力学1. 运动学:包括位移、速度、加速度等基本概念及其数学关系。

2. 动力学:牛顿三定律、力的合成与分解、摩擦力、弹力等。

3. 能量:机械能、动能、势能及其转化与守恒。

4. 质点:质量、密度、体积、浮力、压强等概念。

二、热学1. 热量:热传递方式、热平衡、温度计量单位。

2. 热力学定律:第一、第二定律,熵的变化。

3. 理想气体:理想气体状态方程、分子速度与温度的关系。

4. 热传导:导热系数、热传导方程。

三、电学1. 电场:电场强度、电势及其计算。

2. 电流:电流强度、电阻、欧姆定律。

3. 电路:串联、并联电阻的计算,电功率、电能的转化与守恒。

4. 磁场:磁感应强度、磁感线、磁力的作用。

5. 电磁感应:法拉第电磁感应定律,感应电流、感应电动势。

四、光学1. 光的反射和折射:光的反射定律、折射定律,全反射。

2. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等现象。

3. 光的光电效应:光电效应定律、光电管等相关概念。

4. 光的色散和光谱:折射率、光谱分析等。

五、原子物理1. 原子结构:原子核、核素的概念,电子云、电子能级。

2. 放射性衰变:α衰变、β衰变、γ射线等。

3. 原子核的核能:核反应、核聚变与核裂变。

六、相对论1. 相对性原理:狭义相对论的基本观点。

2. 时间与空间:时间的相对性、长度收缩等。

以上是高二上学期物理学习的主要知识点概述,同学们在复习备考时应该重点掌握这些内容。

希望大家认真复习,考出好成绩!期末考试加油!。

高二上学期物理期末复习重要知识点总结

高二上学期物理期末复习重要知识点总结

高二上学期物理期末复习重要知识点总结选修3-1第一章静电场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〕。

物理高二上学期必考知识点

物理高二上学期必考知识点

物理高二上学期必考知识点一、力学基础知识点1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,指出物体在没有外力作用下,静止物体将保持静止,运动物体将保持匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律:描述物体的加速度与作用在物体上的力的关系,表示为F=ma。

其中,F是物体所受合力,m是物体的质量,a 是物体的加速度。

3. 牛顿第三定律:也称为作用-反作用定律,指出所有相互作用的物体之间,彼此会施加大小相等、方向相反的力。

4. 力的合成与分解:力的合成是指多个力合并生成一个合力的过程,力的分解是指将一个力分解成多个大小和方向不同的力的过程。

5. 平衡条件:指物体在力的作用下,使得合力与合力矩都等于零,物体处于平衡状态。

二、运动学1. 位移、速度和加速度:位移是指物体的位置变化,是一个矢量量。

速度是指物体在单位时间内位移的变化率,是一个矢量量。

加速度是指物体在单位时间内速度的变化率,也是一个矢量量。

2. 匀速直线运动:物体在单位时间内的位移是相等的,速度是恒定的运动。

3. 加速直线运动:物体在单位时间内的速度是变化的运动。

4. 自由落体运动:物体仅受重力作用下的运动,忽略其他力的影响。

自由落体运动中,物体垂直向下运动,速度逐渐增加。

5. 斜抛运动:物体同时具有水平和垂直方向的速度,路径为抛物线。

水平方向速度是恒定的,并且物体受到的水平力为零;垂直方向速度在自由落体的作用下改变,物体受到的重力为垂直向下的力。

6. 微分计算:通过微分计算速度与加速度的关系,得到加速度与时间的关系。

三、力学定律与公式1. 万有引力定律:描述质点间的引力作用,表示为F=G(m1*m2)/r²,其中F为引力,G为万有引力常数,m1和m2为质点的质量,r为质点间的距离。

2. 弹簧力定律:描述弹簧伸长或压缩时产生的恢复力,表示为F=kx,其中F为弹簧力,k为弹簧常数,x为伸长或压缩的位移。

3. 惯性力与离心力:离心力是指物体在旋转运动中产生的离心力,大小与质点的距离及角速度有关。

高二物理知识点总结(精选篇)

高二物理知识点总结(精选篇)

高二物理知识点总结(精选篇)高二物理是高中物理学习的重要阶段,涵盖了多个关键知识点。

旨在帮助高二学生更好地掌握物理知识。

一、力学部分1. 牛顿运动定律牛顿运动定律是力学的基础,包括三个定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(加速度定律)和第三定律(作用与反作用定律)。

理解这三个定律对于解决动力学问题至关重要。

2. 动能定理与机械能守恒定律动能定理指出,物体所受外力做功等于物体动能的变化。

机械能守恒定律则表明,在只有重力或弹力做功的情况下,系统的机械能守恒。

3. 动量定理与动量守恒定律动量定理指出,物体动量的变化等于所受合外力的冲量。

动量守恒定律表明,在一个系统中,如果没有外力作用,系统的总动量保持不变。

4. 圆周运动圆周运动包括匀速圆周运动和变速圆周运动。

掌握圆周运动的向心力、向心加速度等概念,能够解决有关圆周运动的问题。

二、热学部分1. 热力学第一定律热力学第一定律是能量守恒定律在热力学领域的具体体现,表明能量不能被创造或消失,只能从一种形式转化为另一种形式。

2. 热力学第二定律热力学第二定律揭示了热现象中能量转化的方向性,即热量不能自发地从低温物体流向高温物体。

3. 热力学第三定律热力学第三定律指出,当温度接近绝对零度时,系统的熵趋于零。

4. 热传导、对流和辐射热传导、对流和辐射是热传递的三种方式。

了解这三种方式的特点,有助于解决有关热传递的问题。

三、电磁学部分1. 库仑定律库仑定律描述了两个静止点电荷之间的相互作用力与电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。

2. 电场与电势电场是空间中电荷产生的力的场,电势则是电场中某点的电势能与电荷量的比值。

3. 磁场与磁力磁场是空间中磁力作用的场,磁力则是磁场对运动电荷的作用力。

4. 电磁感应电磁感应现象表明,当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,从而产生电流。

四、光学部分1. 几何光学几何光学研究光的传播、反射、折射等现象,包括光的直线传播、反射定律、折射定律等。

高二期末物理必考知识点归纳总结

高二期末物理必考知识点归纳总结

高二期末物理必考知识点归纳总结高二物理期末考试是一次重要的考试,对于学生来说,了解并掌握必考知识点是非常重要的。

下面是对高二物理期末必考知识点的归纳总结,希望能帮助同学们更好地备考。

1. 力学1.1 运动的描述和分析-变位移、位矢、路程与位移的区别;-等速直线运动和匀加速直线运动的描述和分析;-自由落体运动的描述和分析。

1.2 牛顿定律-一定质量的物体受力后的运动状态描述;-牛顿第一定律和惯性的概念;-牛顿第二定律和力的概念,如力的合成、分解等;-牛顿第三定律和作用-反作用定律。

1.3 动量和动量守恒定律-动量的计算和单位;-动量定理的描述和应用,如冲量等;-动量守恒定律的描述和应用。

1.4 能量和能量守恒定律-能量的计算和单位;-机械能的概念和计算,如重力势能、弹性势能、动能等;-能量守恒定律的描述和应用。

1.5 弹性碰撞和完全非弹性碰撞-弹性碰撞和非弹性碰撞的区别;-动量守恒定律和能量守恒定律在碰撞中的应用;-碰撞中的速度、动量变化等计算。

2. 热学2.1 温度和热量-温度的计量和测量;-热量的计量和测量;-温度和热量之间的关系。

2.2 理想气体定律和气体分子理论-理想气体状态方程的描述和应用;-理想气体分子理论的基本假设和解释。

2.3 内能、功和热量-内能的概念和计算;-功的概念和计算;-热量的传递和计算。

2.4 热机和热功学循环-热机的工作原理和分类;-卡诺循环和热机效率的计算。

2.5 热传导、对流和辐射-热传导、对流和辐射的特点和区别;-热传导、对流和辐射的应用。

3. 光学3.1 光的传播-光的直线传播和光的弯折;-光在不同介质中的传播速度和光密度的概念。

3.2 光的反射和折射-反射定律和折射定律的描述和应用;-镜和透镜的光学性质;3.3 光的波动性质-光的干涉、衍射和偏振的现象和解释。

3.4 光的光电效应和波粒二象性-光电效应的基本概念和规律;-波粒二象性的基本概念和解释。

4. 电磁学4.1 静电场和电场力-电荷和电荷间的相互作用;-库仑定律的描述和应用;-电场力的计算和应用。

高二物理上知识点归纳总结

高二物理上知识点归纳总结

高二物理上知识点归纳总结高二物理学科是中学生物理学习的重要时期,通过学习高二物理,学生可以更深入地理解物理的基本概念和原理,并且能够运用这些知识解决实际问题。

在这篇文章中,我们将对高二物理上的一些关键知识点进行归纳总结。

一、力学知识点1. 牛顿三定律牛顿第一定律,也称为惯性定律,说明物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。

牛顿第二定律,也称为运动定律,表示物体的加速度与物体所受合外力成正比,与物体的质量成反比。

牛顿第三定律,也称为作用-反作用定律,说明两个物体之间的相互作用力始终相等且方向相反。

2. 动能和动能定理动能是物体运动时所具有的能量,它与物体的质量和速度的平方成正比。

动能定理描述了物体所受合外力对物体做功与物体动能的变化之间的关系。

3. 动量和动量守恒定律动量是物体运动的物理量,它等于物体的质量乘以速度。

动量守恒定律说明,在一个封闭系统中,所有物体的动量之和在碰撞前后保持不变。

4. 万有引力和行星运动万有引力定律说明了两个物体之间的引力与它们的质量和距离的平方成正比。

行星运动的基本规律是开普勒定律,其中包括椭圆轨道、面积速度定律和调和定律。

二、热学知识点1. 温度和热量温度是物体内部分子热运动强弱的度量,常用的温度单位包括摄氏度和开氏度。

热量是能量的一种形式,是物体之间由于温度差异而传递的能量。

2. 热传导和热传递热传导是指物质内部能量的传递,它沿着物质的温度梯度方向进行。

热传递是指热量从一个物体传递到另一个物体的过程,包括传导、辐射和对流。

3. 热力学第一定律热力学第一定律,也称为能量守恒定律,说明了能量既不能创造也不能消失,只能从一种形式转化为另一种形式或传递给其他物体。

4. 热机和热效率热机是将热能转化为机械能的装置,其中包括内燃机、蒸汽机等。

热效率是指热机从热源吸收的热量与产生的机械功之比。

三、光学知识点1. 光的反射和折射光的反射是指光线遇到与其传播介质的分界面时,发生改变方向的现象。

高二年级上学期物理重点知识点

高二年级上学期物理重点知识点

高二年级上学期物理重点知识点1.高二年级上学期物理重点知识点篇一一、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/IL2、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。

m2.高二年级上学期物理重点知识点篇二一、电场1、电场:电荷的周围存在着电场,带电体间的相互作用是通过周围的电场发生的。

2、电场基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。

3、电场力:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。

二、电场的描述1、电场强度:(1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。

高二上学期物理期末知识点

高二上学期物理期末知识点

高二上学期物理期末知识点作为高中物理的一门重要课程,物理期末考试对于学生来说是一次重要的检验。

为了帮助同学们复习高二上学期的物理知识点,本文将对以下几个知识点进行梳理和总结。

一、力的概念力是物体之间相互作用的结果,以牛顿(N)为单位。

力的三要素包括大小、方向和作用点,力的表示方法有矢量表示和分解合成的方法。

二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律(运动定律):物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体的质量成反比。

F=ma。

3. 牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何作用力都有一个相等大小、方向相反的反作用力。

三、力的合成与分解1. 合力:多个力的矢量和,可以通过三角形法则或平行四边形法则计算。

2. 分解力:将一个力按照特定方向分解为两个力的矢量和,常见的分解方法有正余弦分解法和平行四边形法。

四、动能和功1. 动能:物体由于运动而具有的能力,动能的大小与物体的质量和速度平方成正比,动能公式为K=1/2mv^2。

2. 功:力在物体上做的作用,功的公式为W=Fs,其中F为力的大小,s为力的作用点位移的长度。

五、功率和机械效率1. 功率:单位时间内做功的大小,功率的公式为P=W/t,其中W为单位时间内做的功,t为时间。

2. 机械效率:输出功率与输入功率的比值,机械效率的计算公式为η=输出功率/输入功率。

六、弹簧力学1. 弹簧伸长量与受力关系:伸长量与弹簧的劲度系数和受力成正比。

2. 弹簧的胡克定律:弹簧的伸长或压缩变形与其受到的力成正比,F=kΔL,其中F为弹簧受到的力,k为弹簧的劲度系数,ΔL 为伸长或压缩的长度。

七、功与能量1. 能量守恒定律:一个封闭系统中,能量的总量在任何过程中保持不变。

2. 功与能量的转化:功既可以使物体的能量增加,也可以使物体的能量减小。

八、简单机械1. 杠杆:一种可以转动的刚体,分为一级杠杆、二级杠杆和三级杠杆。

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高二上学期物理期末复习重要知识点总结选修3-1第一章静电场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得整数倍2、库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间得作用力(N),k:静电力常量k=9、0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷得电量(C),r:两点电荷间得距离(m),方向在它们得连线上,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),就是矢量(电场得叠加原理),q:检验电荷得电量(C)}4、真空点(源)电荷形成得电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置得距离(m),Q:源电荷得电量}5、匀强电场得场强E=UAB/d{UAB:AB两点间得电压(V),d:AB两点在场强方向得距离(m)}6、电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力得电荷得电量(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时电场力所做得功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间得电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向得距离(m)}9、电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点得电势能(J),q:电量(C),φA:A点得电势(V)}10、电势能得变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能得差值}11、电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能得增量等于电场力做功得负值)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、平行板电容器得电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间得垂直距离,ω:介电常数)常见电容器〔见第二册P111〕14、带电粒子在电场中得加速(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进入匀强电场时得偏转(不考虑重力作用得情况下)类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷得平行极板中:E=U/d)抛运动平行电场方向:初速度为零得匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m注:(1)两个完全相同得带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷得先中与后平分,原带同种电荷得总量平分;(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)常见电场得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得电量多少与电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体就是个等势体,表面就是个等势面,导体外表面附近得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)就是能量得单位,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〕。

第二章、恒定电流1、电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面得电量(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:导体得长度(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也可以就是E=U内+U外{I:电路中得总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}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:通过导体得电流(A),R:导体得电阻值(Ω),t:通电时间(s)}7、纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此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,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、电路得串/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=I3I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、欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表得电流为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{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

(4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。

11、伏安法测电阻电流表内接法:电压表示数:U=UR+UA电流表外接法:电流表示数:I=IR+IVRx得测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>;;R真Rx得测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)<;;R真选用电路条件Rx>;;>;;RA[或Rx>;;(RARV)1/2]选用电路条件Rx<;;<;;RV[或Rx<;;(RARV)1/2]12、滑动变阻器在电路中得限流接法与分压接法限流接法电压调节范围小,电路简单,功耗小便于调节电压得选择条件Rp>;;Rx电压调节范围大,电路复杂,功耗较大便于调节电压得选择条件Rp<;;Rx注1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω(2)各种材料得电阻率都随温度得变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;(3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;(4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;(5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,此时得输出功率为E2/(2r);(6)其它相关内容:电阻率与温度得关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕。

第三章、磁场1、磁感应强度就是用来表示磁场得强弱与方向得物理量,就是矢量,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〔见第二册P155〕{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)得情况下,带电粒子进入磁场得运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力得作用,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得半径与线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。

注:(1)安培力与洛仑兹力得方向均可由左手定则判定,只就是洛仑兹力要注意带电粒子得正负;(2)磁感线得特点及其常见磁场得磁感线分布要掌握〔见图及第二册P144〕;(3)其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理〔见第二册P150〕/回旋加速器〔见第二册P156〕/磁性材料第四章、电磁感应1、[感应电动势得大小计算公式]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:磁通量得变化率}2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)}3)Em=nBSω(交流发电机最大得感应电动势){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:匀强磁场得磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}3、感应电动势得正负极可利用感应电流方向判定{电源内部得电流方向: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(变化得快慢)}注:(1)感应电流得方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点〔见第二册P173〕;(2)自感电流总就是阻碍引起自感电动势得电流得变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH、(4)其它相关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯〔见第二册P180〕。

第五章、交变电流(正弦式交变电流)1、电压瞬时值e=Emsinωt电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)2、电动势峰值Em=nBSω=2BLv电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R总3、正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2;I=Im/(2)1/24、理想变压器原副线圈中得电压与电流及功率关系U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出5、在远距离输电中,采用高压输送电能可以减少电能在输电线上得损失损′=(P/U)2R;(P损′:输电线上损失得功率,P:输送电能得总功率,U:输送电压,R:输电线电阻)〔见第二册P198〕;6、公式1、2、3、4中物理量及单位:ω:角频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝数;B:磁感强度(T);S:线圈得面积(m2);U输出)电压(V);I:电流强度(A);P:功率(W)。

注:(1)交变电流得变化频率与发电机中线圈得转动得频率相同即:ω电=ω线,f电=f线;(2)发电机中,线圈在中性面位置磁通量最大,感应电动势为零,过中性面电流方向就改变;(3)有效值就是根据电流热效应定义得,没有特别说明得交流数值都指有效值;(4)理想变压器得匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,输入功率等于输出功率,当负载得消耗得功率增大时输入功率也增大,即P出决定P入;(5)其它相关内容:正弦交流电图象〔见第二册P190〕/电阻、电感与电容对交变电流得作用〔见第二册P193〕。

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