高二物理知识点总结
高二物理知识点总结归纳

高二物理知识点总结归纳高二物理是学生具体学习物理科目的一年级,属于高中阶段的物理学科,内容相对较深,涉及的知识点也相对较多。
以下是对高二物理知识点的总结归纳,帮助学生更好地掌握和记忆这些知识点。
1. 电学知识点1.1 带电体和电荷:- 电荷的性质和作用:正电荷和负电荷的相互吸引和相互排斥。
- 元电荷:电荷的最小单位。
- 电量守恒定律:封闭系统内电量的代数和不改变。
- 电荷守恒定律:相对于所有电荷的代数和不变。
- 电量的表达式:q = n × e,其中 q 为电量,n 为电子数,e 为元电荷。
1.2 静电场:- 静电力和库仑定律:静电力与电荷量的乘积和与距离平方成反比。
- 电场:带电粒子周围的电力场。
- 电场强度:单位正电荷所受电场力的大小。
- 电场线:描述电场强度方向的线条。
- 均匀电场:电场强度在空间中大小与方向都相同。
1.3 电场中的带电粒子:- 在电场中带电粒子所受力:F = qE,其中 F 为电场力,q 为电荷量,E 为电场强度。
- 带电粒子电场能:W = qV,其中 W 为电场力做的功,q 为电荷量,V 为电势差。
- 电势能和电势能差:电势能和电势能差的表示和计算公式。
1.4 等势面和电势分布:- 等势面的性质:沿等势面上任意两点的电势差为零。
- 电势分布规律:电势与距离的关系。
- 单质点周围有电场情况下等势线的性质和特点。
1.5 电容器和电容量:- 平行板电容器:平行板电容器的定义和结构,电容量和电势差的关系式。
- 电容:单位电势差下的电容量。
- 串联和并联电容器的等效电容量。
- 电容器存储的电能:W = 1/2 CV^2,其中 W 为电容器存储的电能,C 为电容量,V 为电压。
1.6 电流和电阻:- 电流的定义和计算:I = Q/t,其中 I 为电流,Q 为电量,t 为时间。
- 电阻的定义和计算:R = V/I,其中 R 为电阻,V 为电压,I 为电流。
- 欧姆定律:U = IR,其中 U 为电压,I 为电流,R 为电阻。
高二物理知识点归纳

高二物理知识点归纳一、力学1. 力的概念和性质:力是物体之间相互作用的结果,具有大小、方向和作用点等特性。
2. 力的合成与分解:合力是指多个力的合力效果,分力是指一个力的分力效果。
3. 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。
4. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体的质量成反比。
5. 牛顿第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
6. 万有引力定律:两个质点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。
7. 动量和冲量:动量是物体运动的惯性量度,冲量是力对物体的作用时间累积量。
8. 动能和势能:动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置或状态而具有的能量。
9. 机械能守恒定律:在没有外力做功和能量转化的情况下,系统的机械能保持不变。
10. 简谐振动:物体在周期性外力作用下发生的振动。
二、热学1. 温度和热量:温度是物体分子平均动能的量度,热量是热传递过程中传递的能量。
2. 热传导:热量通过物体内部分子的碰撞传递的过程。
3. 热膨胀:物体在温度升高时体积增大的现象。
4. 理想气体状态方程:理想气体的压强、体积和温度之间的关系。
5. 定容和定压热容:单位质量的物质在恒定体积或恒定压力下吸收或放出的热量。
6. 热力学第一定律:能量守恒定律在热力学过程中的应用。
7. 热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传递到高温物体。
8. 热机效率:热机输出功率与输入热量之比。
9. 卡诺循环:理想的热机循环过程,包括等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩和绝热压缩。
三、光学1. 光的传播:光以波的形式在介质中传播,速度为光速。
2. 光的反射和折射:光在界面上发生反射和折射现象,满足反射定律和折射定律。
3. 光的干涉和衍射:光通过两个相干波源或通过障碍物时发生干涉和衍射现象。
4. 光的偏振:光振动方向的有序性,可以通过偏振片进行观察和分析。
5. 光的色散:光通过透明介质时发生折射,不同波长的光折射角不同,形成彩虹。
高二物理知识点总结_高二知识点总结

高二物理知识点总结_高二知识点总结
1. 力学和运动学:包括牛顿三定律、速度、加速度、位移、质量、力的合成和分解、摩擦力、弹簧力、重力等。
2. 力的作用和受力分析:了解物体在受力作用下的运动状态,分析物体所受的各种力,包括平衡力、不平衡力等。
3. 动力学:研究物体的运动和加速度之间的关系,包括力的大小和方向对物体加速
度的影响,以及质量对物体加速度的影响。
4. 圆周运动和万有引力:包括圆周运动的速度、加速度的计算,以及万有引力定律
的应用。
5. 动能和势能:理解和计算动能和势能,了解它们之间的转化关系,以及能量守恒
定律的应用。
6. 热学:包括温度、热量、热传导、热膨胀、理想气体定律、内能和焓等。
7. 静电学和电路:了解静电、电场、电势差等基本概念,研究串联和并联电路的特性。
8. 磁学和电磁感应:了解磁场、磁感应强度、磁力等基本概念,研究电磁感应现象
和法拉第电磁感应定律。
9. 光学:包括光的传播、反射、折射、色散、透镜、干涉、衍射等,以及光的波粒
二象性和光的一系列特性的研究。
10. 声学:包括声音的传播、声波的特性、音叉、共振等。
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归纳5篇

高二物理知识点总结归纳5篇文章一:力学基础知识总结归纳力学是研究物体运动和相互作用的学科,是物理学的一个核心分支。
以下是力学基础知识的归纳总结。
1. 牛顿三定律:牛顿第一定律认为,物体会保持不动或匀速直线运动,直到有外力作用于它;牛顿第二定律则是描述物体的加速度与施加在它上面的力成正比,反比于它的质量;牛顿第三定律则指出,任何相互作用都存在双方作用的力,且它们大小相等、方向相反。
2. 力的合成与分解:多个力共同作用于一个物体时,可通过力的合成得到它们的合力,也可通过力的分解得到它们的分力方向和大小。
3. 滑动摩擦力和静摩擦力:滑动摩擦力是物体表面接触并滑动时产生的摩擦力;静摩擦力是物体表面接触但未滑动时产生的摩擦力。
滑动摩擦力的大小取决于物体之间的特性和压力大小,而静摩擦力的大小则取决于物体的平衡和力的大小。
例子:一个小孩子用力推一辆停在原地的自行车,自行车才开始动;一个重物静止在桌面上,需要一个施加力等于或大于它的重力的力才能将其移动。
文章二:能量和功的知识总结归纳能量和功是描述物体运动时的重要物理量,以下是知识的总结归纳:1. 动能和势能:动能是物体由于运动而具有的能量,它等于1/2mv²,其中m是物体的质量,v是物体的速度;势能是与物体相互作用状态有关的能量,它可以是重力势能、弹性势能等。
2. 能量守恒定律:能量守恒定律认为,在自然界中,能量不会被创建或毁灭,只会在不同形式之间相互转换和传递。
能量守恒定律可以用于解决如火车与弹簧的碰撞、电能-热能转换等问题。
3. 功的概念:功是力对物体作用所产生的效果,它等于力乘以移动的距离。
当力方向与物体运动方向一致时,做正功;当力方向与物体运动方向相反时,做反功。
例子:一个滑雪者在山坡上往下滑,因重力势能转化为动能,其速度不断增加;当一个我们使用的风扇打开并运行时,电能被转换为了机械能(转动风扇的叶片)。
文章三:电学基础知识总结归纳电学是研究电子和它们的行为的一门学科,以下是知识总结和归纳:1. 电荷和电场:电荷是物体内部的基本粒子所具有的电性质,它们之间的相互作用可以通过电场来描述。
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。
高二物理知识点总结整理分享精选5篇

高二物理知识点总结整理分享优选5 篇高二物理知识点总结1一、牛顿第必定律 ( 惯性定律 ) :全部物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这类做状态为止。
1、只有当物体所受合外力为零时,物体才能处于静止或匀速直线运动状态 ;2、力是该变物体速度的原由;3、力是改变物体运动状态的原由( 物体的速度不变,其运动状态就不变 )4、力是产生加快度的原由;二、惯性:物体保持匀速直线运动或静止状态的性质叫惯性。
1、全部物体都有惯性;2、惯性的大小由物体的质量决定;3、惯性是描绘物体运动状态改变难易的物理量;三、牛顿第二定律:物体的加快度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加快度的方向跟物体所受合外力的方向相同。
1、数学表达式: a=F 合/m;2、加快度随力的产生而产生、变化而变化、消逝而消逝;3、当物体所受力的方向和运动方向一致时,物体加快;当物体所受力的方向和运动方向相反时,物体减速。
4、力的单位牛顿的定义:使质量为1kg 的物体产生1m/s2加快度的力,叫1N;四、牛顿第三定律:物体间的作使劲和反作用老是等大、反向、作用在同一条直线上的 ;1、作使劲和反作使劲同时产生、同时变化、同时消逝;2、作使劲和反作使劲与均衡力的根本差别是作使劲和反作使劲作用在两个互相作用的物体上,均衡力作用在同一物体上。
高二物理知识点总结整理分享优选 5 篇高二物理知识点总结2交变电流 ( 正弦式交变电流 )1. 电压刹时价e=Emsinωt 电流刹时价 i=Imsin ωt;(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 , 采纳高压输送电能能够减少电能在输电线上的损失损 ??=(P/U)2R;(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 : 角频次 (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)。
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高二物理知识点总结?第一章?电场?一、三种产生电荷的方式?1、摩擦起电:?(1)正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;?(2)负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;(3)实质:电子从一物体转移到另一物体;2、接触起电:?(1)实质:电荷从一物体移到另一物体;(2)两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;(3)电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和;?3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;(1)电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;?(2)实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;(3)感应起电时,导体离电荷近的一端带异种电荷,远端带同种电荷;?4、电荷的基本性质:能吸引轻小物体;?二、电荷守恒定律:电荷既不能被创生,亦不能被消失,它只能从一个物体转移到另一物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量不变。
?三、元电荷:一个电子所带的电荷叫元电荷,用e表示。
1、e=1.6×10-19c;2、一个质子所带电荷亦等于元电荷;3、任何带电物体所带电荷都是元电荷的整数倍;?四、库仑定律:真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带电荷量的乘积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
电荷间的这种力叫库仑力,?1、计算公式:F=kQ1Q2/r2?(k=9.0×109 N.m2/kg2)?2、库仑定律只适用于点电荷(电荷的体积可以忽略不计)?3、库仑力不是万有引力;?五、电场:电场是使点电荷之间产生静电力的一种物质。
1、只要有电荷存在,在电荷周围就一定存在电场;?2、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷(静止、运动)有力的作用;这种力叫电场力;3、电场、磁场、重力场都是一种物质?六、电场强度:放入电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量Q的比值叫该点的电场强度;?1、定义式:E=F/q; 式中——E 是电场强度;F 是电场力;q 是试探电荷;2、电场强度是矢量,电场中某一点的场强方向就是放在该点的正电荷所受电场力的方向(与负电荷所受电场力的方向相反)3、该公式适用于一切电场;?4、点电荷的电场强度公式:E=kQ/r 2?七、电场的叠加:在空间若有几个点电荷同时存在,则空间某点的电场强度,为这几个点电荷在该点的电场强度的矢量和;解题方法:分别作出表示这几个点电荷在该点场强的有向线段,用平行四边形定则求出合场强;?八、电场线:电场线是人们为了形象的描述电场特性而人为假设的线。
1、电场线不是客观存在的线;2、电场线的形状:电场线起于正电荷终于负电荷;用锯木屑观测电场线.?(1)只有一个正电荷:电场线起于正电荷终于无穷远;(2)只有一个负电荷:起于无穷远,终于负电荷;?(3)既有正电荷又有负电荷:起于正电荷终于负电荷;3、电场线的作用:(1)表示电场的强弱:电场线密则电场强(电场强度大);电场线疏则电场弱电场强度小);?(2)表示电场强度的方向:电场线上某点的切线方向就是该点的场强方向;?4、电场线的特点:(1)电场线不是封闭曲线;?(2)同一电场中的电场线不向交;?九、匀强电场:电场强度的大小、方向处处相同的电场;匀强电场的电场线平行、且分布均匀;?1、匀强电场的电场线是一簇等间距的平行线;2、平行板电容器间的电是匀强电场;场?十、电势差:电荷在电场中由一点移到另一点时,电场力所作的功AB W 与电荷量q 的比值叫电势差,又名电压。
?1、定义式: PA PB AB E E U q==-AB W q ;? 2、电场力作的功与路径无关;3、电势差又命电压,国际单位是伏特;?十一、电场中某点的电势:数值上等于单位正电荷由该点移到参考点(零势点)时电场力作的功;?1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;2、电势是标量,单位是伏特V;3、电势差和电势间的关系:U AB =φA -φB ;4、电势沿电场线的方向降低时;电场力要作功,则两点电势差不为零,就不是等势面;?5、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷从一点移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;6、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;7、等势面的画法:相临等势面间的距离相等;?十二、电场强度和电势差间的关系:在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差等于场强与这两点的距离的乘积。
?1、数学表达式:U=Ed;?2、该公式的使适用条件是,仅仅适用于匀强电场;3、d是两等势面间的垂直距离;??十三、电容器:储存电荷(电场能)的装置。
1、结构:由两个彼此绝缘的金属导体组成;?2、最常见的电容器:平行板电容器;?十四、电容:电容器所带电荷量Q与两电容器量极板间电势差U的比值;用“C”来表示。
1、定义式:C=Q/U;2、电容是表示电容器储存电荷本领强弱的物理量;?3、国际单位:法拉?简称:法,用F表示?4、电容器的电容是电容器的属性,与Q、U无关;?十五、平行板电容器决定式:C=εs/4πkd;式中——d为两极板间的垂直距离,又称板间距;k是静电力常数,k=9.0×109 N.m2/c2;ε是电介质的介电常数,空气的介电常数最小;s表示两极板间的正对面积;)1、电容器的两极板与电源相连时,两板间的电势差不变,等于电源的电压;2、当电容器未与电路相连通时电容器两板所带电荷量不变;?十六、带电粒子的加速:1、条件:带电粒子运动方向和场强方向垂直,忽略重力;?2、原理:动能定理:电场力做的功等于动能的变化:W=Uq=1/2mvt 2-1/2mv2;3、推论:当初速度为零时,Uq=1/2mvt2;?4、使带电粒子速度变大的电场又名加速电场;??第二章?电路一、电流:电荷的定向移动行成电流。
1、产生电流的条件:(1)自由电荷;?(2)电场;????????????2、电流是标量,但有方向:我们规定:正电荷定向移动的方向是电流的方向;(注:在电源外部,电流从电源的正极流向负极;在电源的内部,电流从负极流向正极);??3、电流的大小:通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电量所用时间t的比值叫电流I;(1)数学表达式:I=Q/t;(2)电流的国际单位:安培A(3)常用单位:毫安mA、微安uA;(4)1A=103mA=106uA?二、欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比;?1、定义式:I=U/R;?2、推论:R=U/I;?3、电阻的国际单位时欧姆,用Ω表示;?1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω;?电阻定律4、伏安特性曲线:5、串联定律:串联电路中各个阻值两端的电压跟它的阻值成反比。
6、并联定律:并联电路中通过各个电阻的电流跟它的阻值成反比。
三、闭合电路:由电源、导线、用电器、电键组成;?1、电动势:电源的电动势等于电源没接入电路时两极间的电压;用E表示;??2、外电路:电源外部的电路叫外电路;外电路的电阻叫外电阻,用R表示,其两端电压叫外电压;??3、内电路:电源内部的电路叫内电阻,内点路的电阻叫内电阻;用r表示;其两端电压叫内电压;如:发电机的线圈、干电池内的溶液是内电路,其电阻是内电阻;?4、电源的电动势等于内、外电压之和;E=U内+U外; U外=IR; E= I(R+r)?5、闭合电路的欧姆定律:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比;?(1)数学表达式:I=E/(R+r)(2)当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路;就是电源电动势的定义;?(3)当外电阻为零(短路)时,因内阻很小,电流很大,会烧坏电路;?6、实验:测电源电动势和内阻(计算法、图像法)四、半导体:导电能力在导体和绝缘体之间;半导体的电阻随温升越高而减小;?五、导体的电阻:随温度的升高而升高,当温度降低到某一值时电阻消失,成为超导;?六、多用电表1、多用电表原理?2、多用电表的使用:①电流、电压的测量②电阻的测量③判断二极管的质量和极性④查找电路故障七、电功率电功:W=UIt电功率:P=W/t=UI焦耳定律:Q=I2Rt热功率:P热=I2R闭合电路中的功率:P=P内+P外八、门电路用来实现基本逻辑功能的电子电路,可以由二极管、三极管等分立元件构成,也可制成集成电路。
基本的门电路有三种类型:与门电路、或门电路和非门电路。
第三章?磁场?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/IL?2、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.m。
六、磁通量:磁通量定义:磁感应强度B与面积S的乘积。
计算公式:φ=BS cosθ,单位:韦伯,符号Wb,1 Wb=1T·m2七、安培力:磁场对电流的作用力;?1、大小:在匀强磁场中,当通电导线与磁场垂直时,电流所受安培力F等于磁感应强度B、电流I和导线长度L三者的乘积。
2、定义式F=BIL(适用于匀强电场、导线很短时)?3、安培力的方向:左手定则:伸开左手,使大拇指根其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向。
????八、磁铁和电流都可产生磁场;?九、磁场对电流有力的作用;?十、电流和电流之间亦有力的作用;(1)同向电流产生引力;?(2)异向电流产生斥力;?十一、分子电流假说:任何物质的分子中都存在环形电流——分子电流,分子电流使每个物质分子都成为一个微小的磁体。