高二物理期末复习重要知识点
高二物理复习资料期末总结

高二物理复习资料期末总结高二物理期末复习资料总结如下:1. 电学部分:- 电路基础知识:包括电压、电流、电阻、欧姆定律等基本概念;- 并联电路与串联电路:并联电路电阻的计算、串联电路电阻的计算;- 电阻与导体:材料的电阻性质、电导率与电阻的关系;- 电阻与功率:电阻的功率消耗、功率定律;- 电路的分析与计算:节点电流定律、电池组电路计算、电源的电动势与内阻的计算; - 电容与电感:电容的基本概念与计算、电感与感应电动势。
2. 力学部分:- 力和运动:物体受力平衡与不平衡的特点;- 牛顿运动定律:一定质量物体加速度的计算、力的合成与分解、倾斜面上物体受力分析;- 弹性力学:胡克定律、劲度系数与形变的关系、弹性势能的计算;- 物体与环境的相互作用:摩擦力、重力、浮力等;- 圆周运动:速度与加速度的关系、离心力与向心力的计算;- 能量与动量:动能、势能、机械能守恒定律、动量守恒定律。
3. 光学部分:- 光的传播:光的直线传播、光的反射与折射;- 光的成像与光学仪器:平面镜成像、凸透镜成像、眼睛与光学仪器的成像;- 光的干涉和衍射:双缝干涉、单缝衍射、薄膜干涉;- 光的波动性质:波长、频率、波速、光的色散;- 光的光电效应:光电效应的基本概念、光电效应的实验现象、光电效应的应用。
4. 热学部分:- 热能与热量:热能的转化与守恒、热力学第一定律;- 温度与热量传递:温度的定义与度量、热传导、热辐射、热对流;- 热力学第二定律:热机效率、热力学第二定律的表述、熵的概念;- 热力学循环:卡诺循环的理论效率、等温过程与绝热过程;- 相变与理想气体:气体的状态方程、气体的温度、压强与体积关系、相变的条件与热量计算。
以上是高二物理期末复习的主要内容,希望对你有帮助!祝你顺利通过考试!。
高二物理必背的知识点总结大全

高二物理必背的知识点总结大全一、力学1. 牛顿三定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(动量定律)、第三定律(作用与反作用定律)。
2. 静止摩擦力和滑动摩擦力的区别与计算方法。
3. 物体的质量、重量、体积、密度的概念和计算公式。
4. 牛顿运动定律与摩擦、弹力、重力等力的综合应用。
5. 空气阻力的影响及计算方法。
6. 弹性碰撞和非弹性碰撞的区别及计算公式。
7. 受力平衡的条件及其应用。
8. 万有引力定律及其公式,解释地球和行星运动的规律。
9. 工作、能量、功、动能、势能的概念及计算。
10. 阿基米德定律及其应用,计算物体的密度。
二、热学1. 温度和热量的概念及其计量单位。
2. 内能、焓、熵三个基本热力学量的概念及其计量单位。
3. 热力学第一定律、第二定律及其应用。
4. 热力学过程的分类及其特点。
5. 热机效率及其计算公式,卡诺循环的原理及特点。
6. 热力学第三定律的表述及物理意义。
三、光学1. 光的介质和光线的传播规律。
2. 光的反射、折射及全反射的规律,计算折射率。
3. 光的干涉、衍射、偏振的行为和规律,双缝干涉和杨氏实验的原理。
4. 光的色散和原理,彩色分离及其应用,光谱。
5. 光的波粒二象性。
四、电磁学1. Coulomb定律及其规律,电场强度的概念及计算公式。
2. 带电粒子在电场中的运动规律,电势能、电势差、电势的概念及计算。
3. 电场的性质和变化规律,电容器的构造及其电容量、电介质极化的概念和效应。
4. 安培定律和磁场的性质和变化规律,电流的概念、方向,电阻的定义和计算,欧姆定律(电阻定律)及其应用。
5. 磁场对带电粒子的影响,洛伦兹力及其规律,应用磁场强度、磁通量、磁通量密度的概念及计算。
6. 法拉第定律和自感现象的产生及其效应,互感概念及其计算公式,阿尔文定律及其应用,电动势的概念和分类。
五、现代物理1. 光电效应、半导体、核物理的基本概念。
2. 狭义相对论的基本原理和公式,时空的概念和变换。
高二物理知识点总结大全

高二物理知识点总结大全高二物理知识点总结大全。
一、力学。
1. 运动的基本概念。
运动的描述、参照系、位置、位移、速度、加速度等。
2. 牛顿运动定律。
牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律。
3. 力的合成与分解。
力的平行四边形法则、力的合成、力的分解。
4. 动能与动能定理。
动能的概念、动能定理、动能的转化。
5. 势能与功。
势能的概念、重力势能、弹性势能、功的概念、功的计算。
6. 力的性质。
力的分类、力的叠加原理、力的性质。
7. 圆周运动。
圆周运动的基本概念、向心力、离心力。
8. 万有引力。
万有引力定律、引力的性质、地球重力。
二、热学。
1. 热力学基本概念。
温度、热量、内能、热力学第一定律。
2. 热力学第二定律。
热力学第二定律的表述、热机效率、熵增原理。
3. 热传递。
热传递的基本方式、导热系数、热传导定律。
4. 热力学过程。
等温过程、绝热过程、等容过程、等压过程。
5. 理想气体。
理想气体的状态方程、理想气体的内能、理想气体的等温过程、理想气体的绝热过程。
6. 气体分子动理论。
气体分子的平均动能、气体分子的速率分布、麦克斯韦速率分布定律。
7. 气体热力学过程。
气体的等温过程、绝热过程、等容过程、等压过程。
三、电磁学。
1. 电场。
电荷、库仑定律、电场强度、电势、电场的能量。
2. 电容。
电容的基本概念、电容的计算、电容的串联与并联。
3. 电流。
电流的基本概念、欧姆定律、电功率。
4. 磁场。
磁场的基本概念、洛伦兹力、磁场中的运动。
5. 电磁感应。
法拉第电磁感应定律、感生电动势、自感与互感。
6. 交流电路。
交流电路中的电阻、电感、电容、交流电的平均功率。
7. 电磁波。
电磁波的基本概念、电磁波的特点、电磁波的传播。
以上是高二物理知识点的总结大全,希望对大家复习物理知识有所帮助。
2024年高二物理考试重要知识点总结

2024年高二物理考试重要知识点总结第一章:力学1. 牛顿三定律及其应用- 物体在恒力作用下的运动,受力分析及滑动摩擦力- 平抛运动、斜抛运动、垂直向上抛运动等- 简单机械原理(如杠杆原理、平衡条件等)2. 力的合成与分解- 力的合成与分解的概念及计算方法- 平面力系统的合成与分解法则及应用- 物体的平衡条件和受力分析3. 动力学- 牛顿第二定律及其应用- 简谐振动及其特征量(如周期、频率、振幅等)- 动能、势能的概念及其守恒定律- 力的功和功率的概念及计算方法4. 万有引力与行星运动- 万有引力定律及其应用- 行星运动的基本规律(如开普勒第三定律等)5. 其他力学相关知识- 动量、冲量及动量守恒定律- 碰撞过程的分析及能量守恒定律- 阻力和空气阻力的概念及计算方法第二章:热学1. 温度和热量- 温度的概念及测量方法- 热平衡和热传递的基本规律- 热量的概念及与能量的转化关系2. 状态方程和分子动理论- 状态方程的概念及理想气体状态方程的应用- 分子动理论的基本假设及与热学规律的关系3. 热传递- 热传递的方式及传热规律- 热导、对流和辐射的概念及其应用4. 理想气体定律与实际气体特性- 理想气体的性质及理想气体状态方程的应用- 实际气体的性质及修正状态方程的应用5. 热功定理与热能机- 热功定理的概念及其应用- 理想热能机的工作原理及效率第三章:电学1. 静电场- 静电场的电荷性质及电场概念- 电场强度的计算及性质- 电势及电势差的概念及计算方法2. 电场中的电荷运动- 电场中的带电粒子受力分析- 电势与静电能的关系- 平行板电容器及电容的计算方法3. 直流电路- 电阻和电流的概念- 奥姆定律及其应用- 分流定律和电流守恒定律的应用4. 磁场- 磁场的概念及电荷的运动状态- 磁感应强度的计算及性质- 定义磁通量和磁感应强度的概念5. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律及其应用- 自感和互感的概念及其应用- 感生电动势与电磁感应方程的关系6. 交流电路- 交流电的特性及计算方法- 交流电路的功率和功率因数的计算方法- 电感、电容在交流电路中的应用第四章:光学1. 光的直线传播- 光的概念及光的直线传播特性- 光的折射定律的概念及计算方法- 光的全反射的概念及应用2. 光的反射和折射- 镜面反射和球面镜成像的规律及计算方法- 透镜成像的规律及计算方法- 光的色散和光的相干干涉现象3. 光的衍射和偏振- 单缝衍射和双缝干涉的特征及计算方法- 衍射光栅的特征及计算方法- 偏振光的概念及偏振片的应用4. 光的波动性和粒子性- 光的波动性和粒子性的矛盾及量子论的发展- 光的颗粒模型的特征及应用- 光的单色性和光子的概念及计算方法第五章:原子物理1. 放射性衰变- 放射性衰变的基本原理及衰变定律- 半衰期的计算与应用- 放射性核素的应用和放射性污染的防治2. X射线- X射线的产生及特性- X射线的吸收和衍射的规律- X射线在医学和工业中的应用3. 原子核物理- 原子核的结构与性质- 质子、中子、电子和核子数的关系- 原子核的稳定性和裂变与聚变的应用总结以上是____年高二物理考试的重要知识点总结,涵盖了力学、热学、电学、光学和原子物理等多个大的知识领域。
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。
高二期末物理知识点汇总

高二期末物理知识点汇总在高二的物理学习中,我们学习了许多重要的知识点,这些知识点对于我们理解自然界的运行规律、解决问题和应用科学技术都有很大的帮助。
本文将对高二物理学的知识点进行汇总,以帮助大家复习和总结。
一、力学知识点1. 牛顿运动定律:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出物体如果没有外力作用,将保持匀速直线运动或保持静止。
牛顿第二定律,描述了物体的加速度和受力之间的关系。
牛顿第三定律,表明作用在不同物体上的两个力大小相等、方向相反。
2. 平抛运动:指物体在只受重力作用下,以一个初速度作抛射运动。
我们可以通过运动方程来计算物体的运动轨迹、落地时间和最大高度等参数。
3. 动量和动量守恒:动量是描述物体运动状态的物理量,计算方法为质量乘以速度。
动量守恒原理是指在一个封闭系统内,物体的总动量保持不变。
二、热力学知识点1. 温度和热量:温度是物体分子热运动程度的度量,常用的单位是摄氏度和开尔文。
热量是能量的转移方式,它会从高温物体传递到低温物体。
2. 热传导、对流和辐射:热传导是指物体内部热量的传递,对流是指液体或气体中的热量传递,辐射是指通过电磁波将热量传递的过程。
3. 热力学第一定律:也称为能量守恒定律,指出能量在一个系统内不能自行产生或消失,只能从一种形式转换为另一种形式。
三、光学知识点1. 光的反射:当光束从一种介质射入另一种介质时,部分光线发生反射,根据光的入射角和反射角之间的关系,可以得到反射定律。
2. 光的折射:当光束从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。
根据光的入射角和折射角之间的关系,可以得到折射定律和斯奈尔定律。
3. 光的色散:当光通过透明介质时,不同波长的光会因折射率不同而偏折角度不同,导致光发生色散现象。
四、电磁学知识点1. 静电场和电场力:静电场是由带电粒子或物体引起的电力区域。
如果在电场中放置一个带电粒子,它会受到电场力的作用。
电场力的大小与电荷的大小和电场强度有关。
2. 电路和电阻:电路是由电源和电器组成的,电流在电路中流动。
高二物理重要的知识点总结【精彩6篇】

高二物理重要的知识点总结【精彩6篇】高二物理知识点总结篇一1、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(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)}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(串反并同)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{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
物理高二期末考知识点总结

物理高二期末考知识点总结[Introduction]物理作为自然科学的重要学科之一,对于高中阶段的学生来说,是一门必修课程。
在高二阶段,学生们经历了一学期的物理学习,期末考试成为检验他们学习成果的重要指标。
为了帮助同学们更好地复习和准备考试,本文将对高二物理期末考试的知识点进行总结与归纳。
[A. 力和力的平衡]在物理学中,力是一个基本概念。
了解力的性质、计算以及力的平衡是掌握物理学的基础。
在高二物理期末考试中,以下内容是需要掌握的重要知识点:1. 力的定义和性质:力是导致物体发生位移或变形的原因,具有大小和方向。
2. 牛顿定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的等于质量乘以加速度)、牛顿第三定律(作用力与反作用力)。
3. 力的合成:如何计算多个力的合成力和合力的方向。
4. 力的分解:如何将力分解为平行于某一方向和垂直于该方向的分力。
5. 平衡条件:物体处于静止或匀速直线运动的条件。
6. 杠杆平衡和平衡条件:了解杠杆的定义、平衡条件以及平衡条件的应用。
[B. 力与加速度]在相互作用过程中,力的大小和方向直接影响物体的加速度。
以下是高二物理期末考试中需要关注的重要知识点:1. 牛顿第二定律的应用:利用牛顿第二定律和相关公式计算物体的加速度、力以及物体的质量。
2. 摩擦力:了解摩擦力的定义、计算与应用,包括静摩擦力和滑动摩擦力。
3. 弹力:掌握弹簧的弹性恢复力和伸长量之间的关系,以及如何计算物体所受的弹力。
4. 斜面上的力与加速度:了解斜面上物体的受力情况以及如何计算斜面上物体的加速度。
[C. 动能和机械能]动能和机械能是物体运动过程中非常重要的概念,涉及到能量的转化和守恒定律。
以下是高二物理期末考试中需要掌握的重要知识点:1. 动能和动能定理:了解动能的定义、计算公式以及动能定理的应用。
2. 势能和弹性势能:了解势能的定义、计算以及弹性势能与弹簧伸长量的关系。
3. 机械能守恒定律:了解机械能守恒定律的适用范围、表达式以及应用于解决物体运动问题。
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高二物理期末复习重要知识点一、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=9.0×109Nm2/C2,Q1、Q2:两点电荷的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{�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/4πkdS: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/m1/215.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〕。
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Ω}3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻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}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=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{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的测量值=U/I=UA+UR/IR=RA+Rx>R真;Rx的测量值=U/I=UR/IR+IV=RVRxRV+R< p="">选用电路条件Rx>RA[或Rx>RARV1/2]选用电路条件Rx<rarv1 p="">12.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,功耗小便于调节电压的选择条件Rp>Rx电压调节范围大,电路复杂,功耗较大便于调节电压的选择条件Rp注:1单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω2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;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,此时的输出功率为E2/2r;6其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕。
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/Am2.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=V02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aF向=f洛=mV2/r=mω2r=mr2π/T2=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;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〔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,E:感应电动势V,n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}2E=BLV垂切割磁感线运动{L:有效长度m}3Em=nBSω交流发电机最大的感应电动势{Em:感应电动势峰值}4E=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〔见第二册P173〕;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.4其它相关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯〔见第二册P180〕。
五、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=2πf2.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/21/2;U=Um/21/2;I=Im/21/24.理想变压器原副线圈中的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的损失损′=P/U2R;P 损′:输电线上损失的功率,P:输送电能的总功率,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:线圈的面积m2;U输出电压V;I:电流强度A;P:功率W。
注:1交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即: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有效值是根据电流热效应定义的,没有特别说明的交流数值都指有效值;4理想变压器的匝数比一定时,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,当负载的消耗的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、电感和电容对交变电流的作用〔见第二册P193〕。
普适式{U:电压V,I:电流A,t:通电时间s}感谢您的阅读,祝您生活愉快。