高中物理必修3公式定理定律概念大全
物理必修三公式总结

物理必修三公式总结引言物理必修三是高中物理学习的重要阶段,其中有许多重要的公式需要掌握。
本文将对物理必修三中的重要公式进行总结和介绍,以便帮助学生巩固知识并提高解题能力。
一、力学部分1. 牛顿第一定律(惯性定律)物体静止或匀速直线运动时,其速度不变,除非外力作用于其上。
公式:F = 02. 牛顿第二定律(运动定律)物体的加速度与作用在其上的净力成正比,与物体质量成反比。
公式:F = ma3. 牛顿第三定律(作用-反作用定律)作用于物体1的力等于物体2对物体1的力,且方向相反。
公式:F₁ = -F₂4. 弹性势能弹性体在形变时储存的能量。
公式:E = 1/2kx²其中,E表示弹性势能,k表示弹簧的劲度系数,x表示形变量。
5. 动能定理动能的改变量等于合外力沿着物体位移方向所做的功。
公式:∆E_k = W其中,∆E_k表示动能改变量,W表示外力所做的功。
6. 万有引力定律两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
公式:F = G(m₁m₂)/r²其中,F表示引力大小,G表示万有引力常数,m₁和m₂表示两个物体的质量,r表示它们之间的距离。
二、热学部分1. 热传导定律热量的传导速度与传导面积成正比,与传导距离成反比,与导热系数成正比。
公式:Q = kA∆T/t其中,Q表示热量,k表示导热系数,A表示传导面积,∆T表示温差,t表示传导时间。
2. 热膨胀温度升高时,物体的体积会增加。
公式:∆L = αL∆T其中,∆L表示长度变化量,α表示线膨胀系数,L表示初始长度,∆T表示温差。
三、电学部分1. 电流强度单位时间内电荷通过的导线截面的比值。
公式:I = Q/t其中,I表示电流强度,Q表示通过的电量,t表示时间。
2. 电阻定律电阻与导体材料和几何尺寸有关。
公式:R = ρl/A其中,R表示电阻,ρ表示电阻率,l表示导体长度,A表示导体横截面积。
3. 欧姆定律电流在金属导线中的大小与导线两端的电压成正比。
物理必修三公式大全

物理必修三公式大全一、静电场。
1. 库仑定律。
- 公式:F = k(q_1q_2)/(r^2)- 其中F是两个点电荷之间的静电力(库仑力),k = 9.0×10^9N· m^2/C^2(静电力常量),q_1、q_2是两个点电荷的电荷量,r是两个点电荷之间的距离。
2. 电场强度。
- 定义式:E=(F)/(q)- 其中E是电场强度,F是试探电荷q在电场中所受的电场力。
电场强度的单位是N/C或V/m。
- 点电荷的电场强度公式:E = k(Q)/(r^2)- 其中Q是场源电荷的电荷量,r是到场源电荷的距离。
3. 电势差。
- 定义式:U_AB=frac{W_AB}{q}- 其中U_AB是A、B两点间的电势差,W_AB是电荷q从A点移动到B点电场力所做的功。
单位是伏特(V)。
4. 电势。
- φ=(E_p)/(q)- 其中φ是电势,E_p是电荷q在该点的电势能。
5. 电场力做功。
- W = qU- 此公式适用于任何电场,q为电荷量,U为两点间电势差。
6. 电势能。
- E_p=qφ二、电路。
1. 欧姆定律。
- I=(U)/(R)- 其中I是电流,U是导体两端的电压,R是导体的电阻。
2. 电阻定律。
- R=ρ(l)/(a)- 其中R是电阻,ρ是电阻率(与材料有关),l是导体的长度,a是导体的横截面积。
3. 焦耳定律。
- Q = I^2Rt- 其中Q是电流通过导体产生的热量,I是电流,R是电阻,t是时间。
4. 串联电路。
- 电流关系:I = I_1=I_2=·s = I_n- 电压关系:U = U_1 + U_2+·s+U_n- 电阻关系:R = R_1+R_2+·s+R_n5. 并联电路。
- 电流关系:I = I_1 + I_2+·s+I_n- 电压关系:U = U_1=U_2=·s = U_n- 电阻关系:(1)/(R)=(1)/(R_1)+(1)/(R_2)+·s+(1)/(R_n)三、磁场。
物理必修三公式总结

物理必修三公式总结在物理学学习中,公式总结是非常重要的一部分。
掌握了物理学中的各种公式,可以帮助我们更好地理解物理现象,解决物理问题。
下面就是对物理必修三中常见的公式进行总结,希望对大家的学习有所帮助。
1. 质点的匀变速直线运动。
在物理学中,匀变速直线运动是最基本的一种运动形式。
其运动规律可以用以下公式来描述:位移公式,$s=vt+\frac{1}{2}at^2$。
其中,s表示位移,v表示速度,t表示时间,a表示加速度。
这个公式可以帮助我们计算在匀变速直线运动中的位移。
2. 牛顿第二定律。
牛顿第二定律是描述物体受力情况的重要定律,可以用以下公式来表示:$F=ma$。
其中,F表示物体所受的合力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
这个公式可以帮助我们计算物体所受的合力,或者根据合力和质量计算物体的加速度。
3. 动能公式。
动能是描述物体运动状态的重要物理量,可以用以下公式来表示:$E_k=\frac{1}{2}mv^2$。
其中,E_k表示动能,m表示物体的质量,v表示物体的速度。
这个公式可以帮助我们计算物体的动能,或者根据动能和质量计算物体的速度。
4. 功与功率。
在物理学中,功和功率是描述物体做功的重要物理量,可以用以下公式来表示:功的公式,$W=Fs\cos\theta$。
功率的公式,$P=\frac{W}{t}$。
其中,W表示物体所做的功,F表示力,s表示位移,θ表示力和位移的夹角,P表示功率,t表示时间。
这些公式可以帮助我们计算物体所做的功以及功率。
5. 电路中的基本公式。
在电路中,有一些基本的电路公式,可以帮助我们计算电路中的电流、电压和电阻等物理量。
其中,欧姆定律是描述电路中电压、电流和电阻之间关系的重要定律,可以用以下公式表示:$U=IR$。
其中,U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
这个公式可以帮助我们计算电路中的电压、电流和电阻之间的关系。
总结,以上就是物理必修三中常见的公式总结,这些公式是物理学学习中非常重要的一部分,希望大家能够认真学习和掌握这些公式,加深对物理学知识的理解。
物理必修3公式总结

物理必修3公式总结物理是一门研究物质、能量和它们之间相互作用的学科。
在学习物理的过程中,理解和记忆公式是非常重要的。
本文将对《物理必修3》中的重要公式进行总结和归纳。
力学部分的公式牛顿第一定律牛顿第一定律,也被称为惯性定律,主要阐述了物体在没有受到外力作用时保持静止或匀速直线运动的状态。
其公式为:F = 0其中,F表示合力,当合力为零时,物体将保持静止或匀速直线运动。
牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体受到外力作用时的加速度。
其公式为:F = ma其中,F表示合力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
牛顿第三定律牛顿第三定律又称为作用-反作用定律,阐述了物体间相互作用的特性。
其公式为:F1 = -F2其中,F1和F2表示两个物体之间的作用力,它们大小相等,方向相反。
万有引力定律万有引力定律描述了两个物体之间的引力的大小和方向。
其公式为:F =G * (m1 * m2) / r^2其中,F表示两个物体之间的引力,G称为万有引力常数,m1和m2分别表示两个物体的质量,r表示物体之间的距离。
动量定义和动量守恒定律动量是物体运动的量度,其定义为质量乘以速度。
动量的公式为:p = mv其中,p表示动量,m表示物体的质量,v表示物体的速度。
动量守恒定律指出,在不受外力作用的情况下,物体的总动量保持不变。
即:m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2'其中,m1、m2分别表示物体1和物体2的质量,v1、v2分别表示它们的初始速度,v1’、v2’分别表示它们的最终速度。
热学部分的公式热力学第一定律热力学第一定律也称为能量守恒定律,指出热量和功可以相互转化,能量守恒。
其公式为:Q = ΔU + W其中,Q表示系统吸收的热量,ΔU表示系统内能的变化,W表示系统对外界做的功。
热力学第二定律热力学第二定律可以通过热机效率来描述。
热机效率的公式为:η = W / Qh其中,η表示热机的效率,W表示热机对外界做的功,Qh表示从高温热源吸收的热量。
高中物理必修三公式

高中物理必修三公式高中物理必修三的公式那可真是不少,咱一个一个来瞧瞧。
先来说说电场强度的公式 E = F/q 。
这就好比你在操场上跑步,电场力 F 就是后面推你的力量,电荷量 q 就是你的体重,电场强度 E 呢,就是这个推力让你跑起来的快慢程度。
还有电势差的公式 U = W/q 。
想象一下,你费了很大力气 W 爬上一个山坡,而你的电荷量 q 就像是你背的书包重量。
电势差 U 就是这个山坡的陡峭程度。
库仑定律 F = kq₁q₂/r²也很重要。
就好像两个小朋友在操场上扔沙包,电荷量q₁和q₂就是他们手里沙包的大小,r 是他们之间的距离,库仑力 F 就是他们扔沙包时感受到的相互吸引力或者排斥力。
说到这里,我想起之前给学生们讲这个知识点的时候,有个特别调皮的学生问我:“老师,这库仑力是不是就像我们拔河比赛的力量啊?”我笑着回答他:“有点像,但又不完全一样。
拔河比赛的力量是大家一起使出来的,库仑力是两个电荷天生就有的相互作用。
”匀强电场中电势差与电场强度的关系 U = Ed 。
这个公式就像是在一条笔直的高速公路上,电场强度E 是车速,距离d 是你行驶的路程,电势差 U 就是你最终到达的目的地和起点的高度差。
电容的定义式 C = Q/U 。
电容 C 就像是一个大水库,电荷量 Q 是水库里的水,电势差 U 就是水库的水位差。
平行板电容器的电容决定式C = εS/4πkd 。
这里的ε 是电介质的介电常数,S 是极板面积,d 是极板间距。
这就好比你盖房子,ε 是你选用的建筑材料,S 是房子的占地面积,d 是房子的层高。
电流的定义式 I = Q/t 。
电流 I 就像水流,电荷量 Q 是流过的水的总量,时间 t 是流过这些水所用的时间。
电阻定律R = ρL/S 。
电阻 R 就像道路的通畅程度,电阻率ρ 是道路的材质,长度 L 是道路的长度,横截面积 S 是道路的宽窄。
闭合电路欧姆定律 I = E/(R + r) 。
物理必修三归纳总结

物理必修三归纳总结物理是一门研究物质、能量和它们之间相互关系的科学。
在高中物理课程中,必修3是其中的一部分,涵盖了许多重要的概念和原理。
本文将对物理必修三的内容进行归纳总结。
一、力与运动1. 牛顿定律牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受力平衡。
牛顿第二定律:物体受力时,加速度与受力成正比,与物体质量成反比。
牛顿第三定律:任何作用力都会产生一个相等大小、方向相反的反作用力。
2. 物体平衡条件物体平衡时,合力与合力矩均为零。
力的合成和分解可以帮助解决平衡条件的问题。
3. 运动学位移、速度和加速度是描述运动状态的重要物理量。
直线运动和曲线运动的公式可以帮助我们计算运动物体的轨迹和速度变化。
二、能量4. 功与功率功是力对位移的乘积,功率是单位时间内所做功的大小。
功和功率的计算公式可以帮助我们理解能量转化和传递的过程。
5. 动能和机械能动能是物体运动时具有的能力,机械能指物体系统的总能量。
动能定理和机械能守恒定律是理解能量守恒原理的基础。
6. 势能重力势能和弹性势能是物体所具有的两种重要的势能形式。
势能的概念使我们能够更好地理解物体的存储能量和能量转换。
三、波动与光学7. 波动波动是由能量的传播引起的现象,在物理学中占据重要地位。
波的特性包括振幅、频率、波长和传播速度等。
8. 光学光学研究光的传播、折射、反射和干涉等现象。
我们需要理解光的传播速度、光的折射定律、镜子和透镜的成像原理等内容。
四、电与磁9. 电荷与电场电荷是电磁相互作用的基本属性,电场是由电荷引起的电力作用。
我们需要掌握电场强度、电势差和电势等重要概念。
10. 电流与电阻电流是电荷运动的形式,电阻是物体对电流的阻碍程度。
欧姆定律和串并联电路的计算可以帮助我们解决电流和电阻相关的问题。
11. 磁场与电磁感应磁场是由电流引起的,电磁感应是磁场和运动导体之间的相互作用。
安培定律和法拉第电磁感应定律是我们理解磁场和电磁感应的重要工具。
五、近代物理12. 光电效应光电效应是光与物质相互作用的结果,重要的实验结果导致了对光的粒子性特征的理解。
高考物理必修三必背知识点
高考物理必修三必背知识点高考物理必修三是高中物理课程中的最后一门必修课,也是高考中物理科目中的最后一门。
高考物理必修三的知识内容相对来说比较难,需要同学们掌握大量的知识点,才能在考试中取得好成绩。
下面就是关于高考物理必修三的必背知识点的介绍。
一、力学基础知识1.牛顿第一定律:物体在静止状态或匀速运动状态下,如果没有受到外力的作用,将会一直保持这种状态不变。
2.牛顿第二定律:物体的加速度与施加在物体上的作用力成正比,与物体质量成反比。
3.牛顿第三定律:任何两个物体之间存在一个相互作用力,这两个物体之间的相互作用力总是相等,并且方向相反。
4.动能定理:一个物体的动能等于它的质量乘以平方速度的一半。
5.功(功率)定理:可以使用力量和位移来计算一个物体所产生的功(功率)。
6.能量守恒定律:能量守恒定律是指,在任何一个封闭的系统中,当一个能量形式发生变化时,另一个能量形式的增加量必须与之相等。
7.牛顿万有引力定律:所有的物体之间都存在一个引力,这个力与物体质量和距离之间的积成反比。
8.弹性碰撞:在一个弹性碰撞中,动能守恒,而动量守恒。
弹性碰撞的反弹速度等于初始速度的相反数。
二、电学基础知识1.电流:电流是指单位时间内通过导线的电量,单位是安培(A)。
2.电势差:电势差是指两点之间的电量差,单位是伏特(V)。
3.电阻:电阻是指物质对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。
4.欧姆定律:欧姆定律是指,在一个导体中,电流与电势差成正比,与电阻成反比。
5.磁场:磁场是指通过磁场的物体所受到的力,磁场是由电流和磁石产生的。
6.电磁感应:当一个磁场穿过一个导体时,电荷的运动会发生变化,进而会产生产生电流。
7.电场:电场是指任何具有所电荷的物体都会产生一个电势差,并且会对周围物体产生力。
8.电磁波:电磁波是由震荡的电场和磁场组成的,可以在真空中传播。
三、光学基础知识1.折射:折射是指当光线通过介质界面时,光线方向的改变,折射定理是指入射角和出射角之间的比例是恒定的。
高一必修三物理会考知识点
高一必修三物理会考知识点在高中物理学的学习过程中,必修三是一个重要的阶段,它包含了一些物理学的基本概念和原理。
下面是高一必修三物理会考的知识点:1. 牛顿第一定律牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出物体静止或匀速直线运动时,如果没有外力作用,物体将保持静止或匀速运动的状态。
2. 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了力与物体运动状态之间的关系。
它的数学表达式为F = ma,其中F是物体所受的合力,m是物体的质量,a是物体的加速度。
3. 牛顿第三定律牛顿第三定律指出,所有相互作用的力都是成对的,并且大小相等、方向相反。
即对于任何一个力,都存在一个与之相互作用的力。
4. 动量和动量守恒定律动量定义为物体的质量乘以其速度。
动量守恒定律指出在没有外力作用的情况下,系统的总动量保持不变。
这意味着一个物体的动量增加,另一个物体的动量减小。
5. 力和能量的转化力可以做功,从而改变物体的能量形式。
力做的功等于物体动能的增量。
当物体受到外力作用移动时,力对物体做正功;反之,物体对力做反功。
6. 机械能守恒定律当只有重力做功时,机械能守恒定律成立。
这意味着系统的总机械能在运动过程中保持不变。
7. 弹性碰撞和不可逆碰撞在弹性碰撞中,动量和动能在碰撞前后都得到保持。
而在不可逆碰撞中,动能损失,有部分动能被转化为其他形式的能量,如热能或声能。
8. 简单机械简单机械是指没有电机、动力机械和电器设备的物体。
包括杠杆、轮轴、斜面、滑轮等。
这些简单机械有助于改变力的大小和方向,实现工作的效率。
9. 电流和电阻电流是电荷流动的速度,单位是安培(A)。
电阻是电流通过的物体阻碍电荷运动的程度。
根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的比值。
10. 库仑定律库仑定律描述了电荷之间的相互作用力。
它的数学表达式为F = k * (Q1 * Q2) / r^2,其中F是电荷之间的力,Q1和Q2是电荷的数量,r是两个电荷之间的距离,k是库仑常数。
以上是高一必修三物理会考的知识点。
高二必修三物理公式和知识点总结
高二必修三物理公式和知识点总结在高中物理学习中,必修三是一个重要的学期,其中包含了许多关键的物理公式和知识点。
下面对必修三中的物理公式和知识点进行总结,并提供一些实例来加深理解。
1. 力学1.1 牛顿第一定律:物体在没有外力作用下,保持静止或匀速直线运动。
实例:静止的书本在桌面上不会改变状态;匀速行驶的汽车在没有任何阻力时保持匀速直线运动。
1.2 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体质量成反比。
公式:F = m * a其中,F为作用力,m为物体质量,a为加速度。
实例:使用不同力推动相同质量的物体时,施加更大的力会产生更大的加速度。
1.3 牛顿第三定律:对于物体间的相互作用,作用力和反作用力大小相等、方向相反且位于同一直线上。
实例:一个人靠墙推开墙,墙同时对这个人施加相反大小相等的力。
2. 热学2.1 热能:物体内部分子和原子的运动形式的总和。
实例:物体在接受热量时会增加内部分子和原子的运动,导致温度升高。
2.2 热传导:热量从高温物体传递到低温物体的过程。
实例:将一只金属勺子的一头放入热水中,不久后另一头的温度也会升高。
2.3 热容量:单位质量物质的温度升高1摄氏度所需吸收的热量。
公式:Q = m * C * ΔT其中,Q为吸收的热量,m为物质的质量,C为热容量,ΔT为温度变化。
实例:将相同质量的水和铁加热相同温度,水的温度升高更快,因为其热容量较小。
3. 光学3.1 光的反射定律:入射角等于反射角。
实例:将光线照射到光滑的镜子上,入射光线与反射光线的夹角相等。
3.2 光的折射定律:光线从一种介质进入另一种介质时,入射角、折射角和两种介质的折射率之间的关系。
公式:n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂其中,n₁和n₂分别为两种介质的折射率,θ₁和θ₂分别为入射角和折射角。
实例:光线从空气进入水中时会发生折射,向法线倾斜的入射光线会向法线偏折。
3.3 球面镜成像公式:用于计算凸透镜和凹透镜成像的距离和物像距的关系。
物理高二必修三知识点公式
物理高二必修三知识点公式在物理学中,公式是描述和计算物理现象的重要工具。
对于高中物理的学习,必修三是一个重要的阶段,其中包含了一些重要的物理知识点和对应的公式。
下面将介绍物理高二必修三知识点所涉及的公式。
1. 运动学运动学研究物体的运动状态,包括位移、速度和加速度等内容。
在运动学中,一些重要的公式如下:- 位移公式:s = v₀t + (1/2)at²- 速度公式:v = v₀ + at- 加速度公式:a = (v - v₀) / t- 平均速度公式:v = s / t- 平均加速度公式:a = (v - v₀) / t2. 牛顿运动定律牛顿运动定律是描述物体运动的基本定律,其中包括了三个定律。
以下是与牛顿运动定律相关的公式:- 牛顿第一定律(惯性定律):F = 0- 牛顿第二定律(力的方程):F = m × a- 牛顿第三定律(作用-反作用定律):F₁₂ = -F₂₁3. 重力和平衡重力是物体间相互作用的一种力,用于描述物体由于地球引力而产生的运动状态。
平衡描述物体处于静止或匀速直线运动时的力的平衡状态。
以下是与重力和平衡相关的公式:- 重力公式:F = m × g- 重力加速度公式:g = G × M / r²- 平衡公式:ΣF = 04. 动能和功动能和功是描述物体运动状态和力之间相互转化关系的重要概念。
以下是与动能和功相关的公式:- 动能公式:E = (1/2)mv²- 动能定理:ΔE = W- 功公式:W = F × s × cosθ5. 力和弹性力是描述物体之间相互作用的关键概念,弹性是物体恢复原状能力的一种性质。
以下是与力和弹性相关的公式:- 胡克定律(弹簧定律):F = k × x- 弹性势能公式:U = (1/2)kx²6. 电和电磁感应电是一种基本的物理现象,电磁感应描述通过磁场引起的电流现象。
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高中物理必修3公式定理定律概念大全第一章电场1、电荷、元电荷、电荷守恒(A(1自然界中只存在两种电荷:用_丝绸_摩擦过的_玻璃棒_带正电荷,用_毛皮__摩擦过的__带负电荷。
同种电荷相互_,异种电荷相互_。
电荷的多少叫做_,用_(2用_摩擦_和_感应_的方法都可以使物体带电。
无论那种方法都不能_创造_电荷,也不能_消灭_电荷,只能使电荷在物体上或物体间发生_转移_,在此过程中,电荷的总量_不变_,这就是电荷守恒定律。
2、库仑定律(A(1内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,跟它们电荷量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
(2公式:122Q Q F k r其中9 N﹒m 2/C23、电场、电场强度、电场线(A(1带电体周围存在着一种物质,这种物质叫_电场_,电荷间的相互作用就是通过_电场_发生的。
(2电场强度(场强①定义:放在电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量的比值②公式: E=F/q_由公式可知,场强的单位为牛每库③场强既有大小_,又有方向,是矢量。
方向规定:电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受的电场力的方向相同。
(3电场线可以形象地描述电场的分布。
电场线的疏密程度反映电场的强弱;电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向,即电场方向。
匀强电场的电场线特点:距离相等的平行直线。
(几种特殊电场的电场线线分布4、静电的应用及防止(A(1静电的防止:放电现象:火花放电、接地放电、尖端放电等。
避雷针利用_尖端放电_原理来避雷:带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。
(2静电的应用:静电除尘、静电复印、静电喷漆等。
5、电容器、电容、电阻器、电感器。
(A(1两个正对的靠得很近的平行金属板间夹有一层绝缘材料,就构成了平行板电容器。
这层绝缘材料称为电介质。
电容器是容纳电荷的装置。
(2电容器储存电荷的本领大小用电容表示,其国际单位是法拉(F。
平行板电容器的电容与正对面积、两板间距离和电介质的性质有关,正对面积越大,电容越大,板间距离越大,电容越小。
(3若把电容器接在交流电路中,则它能起到隔直流和通交流作用。
(4电阻器对电流有阻碍作用,用电阻R来表示。
工作时满足欧姆定律,电能全转化为内能。
(5电感器“通直流、阻交流,通低频、阻高频。
”其原理为“自感作用”。
6、匀强电场场强方向处处相同,场强大小处处相等的区域称为匀强电场,匀强电场中的电场线是等距的平行线,平行正对的两金属板带等量异种电荷后,在两极之间除边缘外就是匀强电场。
7、电势能由电荷在电场中的相对位置决定的能量叫电势能。
电势能具有相对性,通常取无穷远处或大地为电势能和零点。
由于电势能具有相对性,所以实际的应用意义并不大。
而经常应用的是电势能的变化。
电场力对电荷做功,电荷的电势能减速少,电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力对电荷做功的数值,这常是判断电荷电势能如何变化的依据。
8、电势、电势差⑴电势是描述电场的能的性质的物理量在电场中某位置放一个检验电荷q,若它具有的电势能为ε,则比值ε叫做该位置的电势。
电势也具有相对性,通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势(对同一电场,电势能及电势的零点选取是一致的这样选取零电势点之后,可以得出正电荷形成的电场中各点的电势均为正值,负电荷形成的电场中各点的电势均为负值。
⑵电场中两点的电势之差叫电势差,依教材要求,电势差都取绝对值,知道了电势差的绝对值,要比较哪个点的电势高,需根据电场力对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的位置判断。
⑶电势相等的点组成的面叫等势面。
等势面的特点:(a等势面上各点的电势相等,在等势面上移动电荷电场力不做功。
(b等势面一定跟电场线垂直,而且电场线总是由电势较高的等势面指向电势较低的等势面。
(c规定:画等势面(或线时,相邻的两等势面(或线间的电势差相等。
这样,在等势面(线密处场强较大,等势面(线疏处场强小。
⑷电场力对电荷做功的计算公式:W qU=,此公式适用于任何电场。
电场力做功与路径无关,由起始和终了位置的电势差决定。
⑸在匀强电场中电势差与场强之间的关系是U Ed=,公式中的d是沿场强方向上的距离。
9、电场中的导体⑴静电感应:把金属导体放在外电场E中,由于导体内的自由电子受电场力作用而定向移动,使导体的两个端面出现等量的异种电荷,这种现象叫静电感应。
⑵静电平衡:发生静电感应的导体两端面感应的等量异种电荷形成一附加电场'E,当附加电场与外电场完全抵消时,自由电子的定向移动停止,这时的导体处于静电平衡状态。
⑶处于静电平衡状态导体的特点:(a导体内部的电场强处处为零,电场线在导体的内部中断。
(b导体是一个等势体,表面是一个等势面。
(c导体表面上任意一点的场强方向跟该点的表面垂直。
(d导体断带的净电荷全部分布在导体的外表面上。
10、电容(1两个彼此绝缘,而又互相靠近的导体,就组成了一个电容器。
(2电容:表示电容器容纳电荷的本领。
a定义式:CQUQU==(∆∆,即电容C等于Q与U的比值,不能理解为电容C与Q成正比,与U成反比。
一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关。
b决定因素式:如平行板电容器CSkd=επ4(不要求应用此式计算(3对于平行板电容器有关的Q、E、U、C的讨论时要注意两种情况:a保持两板与电源相连,则电容器两极板间的电压U不变b充电后断开电源,则带电量Q不变(4电容的定义式:CQU=(定义式(5 C由电容器本身决定。
对平行板电容器来说C取决于:CSKd=επ4(决定式(6电容器所带电量和两极板上电压的变化常见的有两种基本情况:第一种情况:若电容器充电后再将电源断开,则表示电容器的电量Q为一定,此时电容器两极的电势差将随电容的变化而变化。
第二种情况:若电容器始终和电源接通,则表示电容器两极板的电压V为一定,此时电容器的电量将随电容的变化而变化。
11、带电粒子在电场中的运动(1带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同:先分析受力情况,再分析运动状态和运动过程(平衡、加速或减速,是直线还是曲线,然后选用恰当的规律解题。
(2在对带电粒子进行受力分析时,要注意两点:a要掌握电场力的特点。
如电场力的大小和方向不仅跟场强的大小和方向有关,还与带电粒子的电量和电性有关;在匀强电场中,带电粒子所受电场力处处是恒力;在非匀强电场中,同一带电粒子在不同位置所受电场力的大小和方向都可能不同。
b是否考虑重力要依据具体情况而定:基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有要说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量。
带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力。
12、带电粒子的加速(含偏转过程中速度大小的变化过程是其他形式的能和功能之间的转化过程。
解决这类问题,可以用动能定理,也可以用能量守恒定律。
如选用动能定理,则要分清哪些力做功?做正功还是负功?是恒力功还是变力功?若电场力是变力,则电场力的功必须表达成W qU ab ab=,还要确定初态动能和末态动能(或初、末态间的动能增量如选用能量守恒定律,则要分清有哪些形式的能在变化?怎样变化(是增加还是减少?能量守恒的表达形式有:a初态和末态的总能量(代数和相等,即E E初末=;b某种形式的能量减少一定等于其它形式能量的增加,即∆∆E E减增=c各种形式的能量的增量的代数和∆∆E E 120++=……;13、带电粒子在匀强电场中类平抛的偏转问题如果带电粒子以初速度v 0垂直于场强方向射入匀强电场,不计重力,电场力使带电粒子产生加速度,作类平抛运动,分析时,仍采用力学中分析平抛运动的方法:把运动分解为垂直于电场方向上的一个分运动——匀速直线运动:v v x=0,x v t=0;另一个是平行于场强方向上的分运动——匀加速运动,v at a qU md y==,,y qU md x v=1202(,粒子的偏转角为tg v v qU mv d y xϕ==002。
经一定加速电压(U 1加速后的带电粒子,垂直于场强方向射入确定的平行板偏转电场中,粒子对入射方向的偏移y qU L mdv U L dU==1242202221,它只跟加在偏转电极上的电压U 2有关。
当偏转电压的大小极性发生变化时,粒子的偏移也随之变化。
如果偏转电压的变化周期远远大于粒子穿越电场的时间(T>>L v 0 ,则在粒子穿越电场的过程中,仍可当作匀强电场处理。
应注意的问题:1、电场强度E和电势U仅仅由场本身决定,与是否在场中放入电荷,以及放入什么样的检验电荷无关。
而电场力F和电势能ε两个量,不仅与电场有关,还与放入场中的检验电荷有关。
所以E和U属于电场,而F电和ε属于场和场中的电荷。
2、一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹和电场线并不重合,运动轨迹上的一点的切线方向表示速度方向,电场线上一点的切线方向反映正电荷的受力方向。
物体的受力方向和运动方向是有区别的。
如图所示:只有在电场线为直线的电场中,且电荷由静止开始或初速度方向和电场方向一致并只受电场力作用下运动,在这种特殊情况下粒子的运动轨迹才是沿电力线的。
3、点电荷的电场强度和电势(1点电荷在真空中形成的电场的电场强度E Q E r∝∝源,12/,当源电荷Q>0时,场强方向背离源电荷,当源电荷为负时,场强方向指向源电荷。
但不论源电荷正负,距源电荷越近场强越大。
(2当取U∞=0时,正的源电荷电场中各点电势均为正,距场源电荷越近,电势越高。
负的源电荷电场中各点电势均为负,距场源电荷越近,电势越低。
(3若有n个点电荷同时存在,它们的电场就互相迭加,形成合电场,这时某点的电场强度就等于各个点电荷在该点产生的场强的矢量和,而某点的电势就等于各个点电荷在该点的电势的代数和。
1202mv U q=加速·⇒==y U q L d U qU L U d侧移偏转偏转加速偏转加速·2244第二章恒定电流1.部分电路基本规律(1形成电流的条件:一是要有自由电荷,二是导体内部存在电场,即导体两端存在电压。
(2电流强度:通过导体横截面的电量q跟通过这些电量所用时间t的比值,叫电流强度:I q t =。
(3电阻及电阻定律:导体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,定义式R U I=;在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与导体的长度成正比,与导体的横截面S成反比,跟导体的材料有关,即由导体本身的因素决定,决定式R L S=ρ;公式中L、S是导体的几何特征量,ρ叫材料的电阻率,反映了材料的导电性能。
按电阻率的大小将材料分成导体和绝缘体。