高中物理核心知识点解读《3-1》
物理3-1知识点总结

物理3-1知识点总结# 物理3-1知识点总结物理3-1是高中物理教学中的一个重要部分,它涵盖了力学、热学、光学和原子物理学等多个领域的基础知识点。
以下是对这些知识点的详细总结。
## 一、力学基础### 1. 力的概念力是物体间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态。
力的三要素包括大小、方向和作用点。
### 2. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律,物体在没有受到外力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态。
- 第二定律:力的效应与物体质量和加速度成正比,公式为 \( F = ma \)。
- 第三定律:作用力与反作用力,大小相等、方向相反、作用在不同物体上。
### 3. 重力地球对物体的吸引力,公式为 \( F = mg \),其中 \( m \) 是物体质量,\( g \) 是重力加速度。
### 4. 摩擦力当两个接触面相对运动或有运动趋势时产生的阻碍运动的力。
### 5. 弹力物体因形变而产生的力,与形变程度成正比。
## 二、动力学### 1. 运动学研究物体运动的几何学和时间学,包括速度、加速度、位移等概念。
### 2. 动量守恒定律在没有外力作用的系统中,系统总动量保持不变。
### 3. 能量守恒定律能量不会凭空产生或消失,只会从一种形式转化为另一种形式,总量保持不变。
### 4. 功和能- 功:力在位移方向上的作用效果,公式为 \( W = Fd \)。
- 能:物体具有的能量,包括动能、势能等。
## 三、热学### 1. 温度和热量温度是物体热状态的量度,热量是物体间热能的转移量。
### 2. 热力学第一定律能量守恒在热力学中的表述,公式为 \( \Delta U = Q - W \)。
### 3. 热力学第二定律热能自发地从高温物体向低温物体转移,不可能完全转化为其他形式的能量。
### 4. 理想气体定律描述理想气体状态的定律,公式为 \( PV = nRT \)。
## 四、光学### 1. 光的反射光线遇到物体表面时,部分光线会按照入射角等于反射角的规律反射回去。
物理选修3一1知识点总结

物理选修3一1知识点总结介绍《物理选修3一1》是高中物理选修课程中的一部分,主要涉及到一些物理的基础知识和理论。
本文将对《物理选修3一1》中的知识点进行总结和梳理,以帮助高中物理学习者更好地理解和掌握这些内容。
一、电磁学知识点1. 电流和电荷•电流:电荷在单位时间内通过截面的数量。
•电荷守恒定律:任何一个封闭系统中的电荷的代数和保持不变。
2. 电压和电势能•电压:单位电荷所具有的电势能。
•电势能:电荷在电场中具有的位置能。
•电势差:两点间的电势能差。
3. 电阻和电流•电阻:电流通过时产生的阻碍。
•欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。
•串联电路和并联电路的特点。
4. 磁场和磁感线•磁场:磁力作用的区域。
•磁感线:在磁场中表示磁力作用的线条。
•磁感应强度:单位面积上平行于磁场线方向上的磁感线数目,也成为磁场强度。
5. 固定磁场中的运动带电粒子•等速圆周运动:具有恒定速度和半径的圆周运动。
•洛仑兹力:带电粒子在磁场中受到的力。
•带电粒子在磁场中运动轨迹的确定方法。
二、光学知识点1. 光的反射和折射•光的反射定律:入射角等于反射角。
•光的折射定律:入射角、折射角和折射率之间的关系。
2. 凸透镜和凹透镜•焦距和物距、像距之间的关系。
•公式:1/f = 1/v - 1/u。
•凸透镜成像规律和凹透镜成像规律。
3. 光的干涉和衍射•光的干涉:两个光波相遇叠加,形成明暗相间的干涉条纹。
•光的衍射:光波通过一个孔或者绕过物体的边缘时,产生弯曲或弯折。
4. 光的偏振•光的偏振:根据光波振动方向的变化。
•偏振光的特点和产生方法。
•偏振片和偏光器的原理。
三、电子学知识点1. PN 结和二极管•PN 结的形成和特点。
•二极管的正向工作和反向工作状态。
•二极管的特点和应用。
2. 晶体管和集成电路•晶体管的三个区域:发射区、基区和集结区。
•晶体管的放大作用和开关作用。
•集成电路的构成和种类。
3. 半导体激光和光电子学•半导体激光的原理和结构。
高三物理选修3一1知识点

高三物理选修3一1知识点高三物理选修3是高中物理课程的一部分,是学生们在高三阶段选修的内容之一。
本文将对选修3一1的知识点进行探讨和总结,帮助学生们更好地理解和掌握这些知识。
一、电场和电势电场是由电荷产生的力场,在物理学中起到举足轻重的作用。
学生们需要了解电场的概念、性质和计算方法。
同时,电势的概念和单位也是重要的考点。
了解电场和电势的概念有助于学生们理解电场力和电势能的关系,进而掌握相关计算方法。
二、电场中的带电粒子带电粒子在电场中的行为是一个重要的研究内容。
学生们需要了解带电粒子在电场中的运动规律,特别是受力分析和运动轨迹的计算。
包括施加电场力的方向、大小和其对带电粒子的影响等。
三、电容器和电容电容器是存储电荷和电能的重要设备,学生们需要了解电容器的基本结构和工作原理。
同时,对电容的概念和单位有一定的了解也是必要的。
理解电容器的充电和放电过程以及电容和电量之间的关系将有助于学生们理解和应用电容器在电路中的作用。
四、电流和电阻电流是电荷的流动,是电路中的重要物理量。
学生们需要了解电流的概念、计算方法以及守恒定律。
此外,电阻是电流的阻碍作用,对电流的大小和分布有重要影响。
学生们需要了解电阻的概念、计算方法以及与电阻相关的功率和焦耳定律。
五、电磁感应和电磁波电磁感应是电磁学中的重要概念,也是物理选修3一1中考察的重点之一。
学生们需要了解电磁感应的原理和方法,包括法拉第定律等。
另外,电磁波是电磁学的另一个重要内容,学生们需要了解电磁波的特性、产生和传播机制。
六、光的特性和光学仪器光是物理学中的重要研究对象,学生们需要了解光的传播特性、折射和反射规律以及光的色散现象。
同时,了解凸透镜和凹透镜的原理和应用也是必要的。
这些知识可以帮助学生们理解光的传播和成像机制,并且应用于实际问题的解决。
以上所述的知识点是高三物理选修3一1的重点内容。
学生们应该注重理解和掌握这些知识,并能够熟练应用于实际问题的解决。
通过学习这些知识,不仅可以提高学生们的物理素养,还可以为将来的学习和研究奠定坚实的基础。
物理3-1知识点归纳总结

物理3-1知识点归纳总结一、力学基础1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律,物体保持静止或匀速直线运动状态,除非外力作用。
- 第二定律:力与加速度的关系,F=ma,力是物体加速度的来源。
- 第三定律:作用与反作用,作用力与反作用力大小相等、方向相反。
2. 功与能- 功:力在物体上移动距离时所做的功,W=Fd*cosθ。
- 动能:物体因运动而具有的能量,Ek=1/2mv^2。
- 势能:物体因位置而具有的能量,Ep=mgh。
3. 冲量与动量- 冲量:力在时间上的积累,I=Ft。
- 动量:物体运动状态的量度,p=mv。
- 动量守恒定律:系统总动量在没有外力作用下保持不变。
二、电磁学基础1. 电场与电势- 电场强度:E=F/q,描述电场对电荷的作用力。
- 电势:单位电荷在电场中具有的能量,V=W/q。
2. 磁场与磁感应强度- 磁场:由电流或磁体产生的力场,B=μ₀I/2πr。
- 磁感应强度:描述磁场强度的物理量,B=F/IL。
3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律:感应电动势与磁通量变化率成正比,ε=-dΦ/dt。
- 楞次定律:感应电流的方向总是阻碍磁通量的变化。
三、波动与光学基础1. 波的性质- 波长、频率、波速的关系:v=λf。
- 波的干涉与衍射:波的叠加原理,产生干涉图样。
2. 光的折射与反射- 折射定律:n₁sinθ₁=n₂sinθ₂,描述光从一种介质进入另一种介质时的折射现象。
- 反射定律:入射角等于反射角,描述光在界面上的反射现象。
3. 光的波动性- 双缝干涉实验:验证光的波动性,产生明暗相间的干涉条纹。
- 单缝衍射实验:验证光的波动性,产生中央亮斑和两侧暗纹的衍射图样。
四、热学基础1. 热力学第一定律- 能量守恒:系统内能的变化等于热量与功的代数和,ΔU=Q-W。
2. 热力学第二定律- 熵增原理:自然过程总是导致系统熵的增加,ΔS>=0。
3. 理想气体状态方程- PV=nRT,描述理想气体状态的物理量关系。
物理3-1第一章知识点总结

物理3-1第一章知识点总结
本文将对物理3-1第一章的知识点进行总结和归纳,帮助读者更好
地理解和记忆相关内容。
以下是对该章节知识点的概要介绍和详细解析。
第一章:运动的基本概念和运动衡量
1. 运动的概念
运动是指物体相对于参考系位置的变化。
包括直线运动和曲线运
动两种形式。
2. 运动的描述
描述运动常用的方式有位矢法、决策图和物体的轨迹图。
3. 运动的参考系
参考系是用来观察和描述运动的基准。
可以分为惯性参考系和非
惯性参考系。
4. 运动的基本量
运动的基本量有位移、速度、加速度和时间等。
5. 运动的基本关系式
物理中常使用的运动关系式为位移公式、速度公式和加速度公式。
1) 位移公式:位移(Δx)= 速度(v)×时间(t)
2) 速度公式:速度(v)= 位移(Δx)/ 时间(t)
3) 加速度公式:加速度(a)= (最终速度(v)- 初始速度(u))/ 时间(t)
6. 运动的图解分析
运动的图解分析是通过运动图象(位移-时间图象、速度-时间图象、加速度-时间图象)来观察和分析运动的规律。
运动图象能够直观地展示出物体运动的状态和变化情况,有助于深入理解与应用运动规律。
通过以上知识点总结,我们可以更全面地理解运动的基本概念和运动衡量。
同时,图解分析的方法也能帮助我们更好地理解和掌握运动规律。
在学习和应用物理知识时,运用适当的参考系和关系式能够更好地解决问题。
希望本文对你理解和掌握物理3-1第一章的知识点有所帮助。
物理选修3-1知识点总结

物理选修3-1知识点总结
电荷和电荷守恒定律:
点电荷:当带电体的形状和大小对研究问题的影响可忽略不计时,这样的带电体可以视为点电荷。
电荷守恒定律:电荷既不会创生,也不会消灭。
它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分。
在转移过程中,电荷的总量保持不变。
起电方式:包括摩擦起电、接触起电、感应起电和光电效应。
元电荷:元电荷是所带电荷的最小基元,一个元电荷的电量为1.6×10^-19C。
任何带电体的带电量都是元电荷电量的整数倍。
库仑定律:描述真空中两个静止点电荷之间的相互作用力。
这种作用力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
作用力的方向在它们的连线上,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
电场强度:描述电场中某点的电场强弱和方向的物理量。
其定义式为E=F/q,其中E是电场强度,F是试探电荷在该点受到的电场力,q是试探电荷的电荷量。
除了以上核心知识点外,物理选修3-1还涉及电场线、电势、电势能、电势差、电容、静电感应和静电屏蔽等内容。
这些知识点构成了一个相对完整的电场知识体系,有助于学生深入理解电场的性质和应用。
请注意,这只是一个简要的总结,具体的知识点还需要结合教材和课堂讲解进行深入学习和理解。
同时,在学习过程中,注重理论与实践的结合,多做习题和实验,有助于加深对知识点的理解和掌握。
高中物理选修3-1第一章最全知识点归纳总结
高中物理选修3-1第一章最全知识点归纳总结物理选修3-1第一章知识归纳第1节电荷及其守恒定律1.电荷的性质同种电荷相斥,异种电荷相吸。
带电体还有吸引不带电物体的性质。
2.两种电荷自然界中的电荷有两种:正电荷和负电荷。
电子“湮灭”不是电子的消失,而是一个正电子结合一个负电子后整体不再显电性而成光子。
3.起电的方法起电的三种方法:摩擦起电、接触起电、感应起电。
实质上是电子的转移。
1.摩擦起电:束缚电子能力强的物体得到电子,束缚电子能力弱的失去电子(即束缚能力)。
2.接触起电:带电体与不带电体接触,电荷转移(即得失电子)。
3.感应起电:带电体靠近导体,自由电子会向靠近或远离带电体的方向移动(即电子移动)。
需要注意的是,被感应体与人接触或与大地接通,被感应体是近端,人是导体,触摸时,人体和地球组成一个导体,地球则为远端。
4.电荷量电荷量的单位是库仑,符号为C。
5.元电荷元电荷是一个抽象的概念,不指具体的带电体,电荷的最小计量单位。
它等于电子和质子所带电荷量的绝对值1.6×10^-19C。
所有带电体的电荷量等于e或e的整数倍。
6.比荷比荷是粒子的电荷量与粒子质量的比值。
在电子枪加速中,动能的变化量等于电场力做的功。
速度与比荷相关。
若粒子的初速度为零,则qU=mv/2,V=√(2qU/m);若粒子的初速度不为零,则qU=mv/2–mv/2,V=√(2qU/m)。
7.电荷守恒定律电荷守恒定律:电荷既不能凭空产生,也不能凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分。
在转移的过程中,电荷的总量保持不变。
在一个与外界没有电荷交换的系统内,正、负电荷的代数和保持不变。
需要注意的是,有两个完全相同的带电绝缘金属小球A、B,分别带电荷量为QA=4q和QB=-2q。
让两个绝缘小球接触再分开,QA=QB=q,需要注意重点是“完全相同”、“绝缘”、“正负”。
另外,电子“湮灭”不是电子的消失,而是一个正电子结合一个负电子后整体不再显电性,转化成中性的光子。
物理3-1知识点总结
物理3-1知识点总结
物理3-1主要涉及以下几个知识点:
1. 牛顿第二定律:F=ma,力等于物体的质量乘以加速度。
这个定律描述了力和物体运动之间的关系。
2. 动量和冲量:动量(p)是物体质量(m)乘以速度(v),公式为
p=mv。
冲量(J)是力(F)在一段时间(dt)内施加在物体上的变化量,公式为J=F*dt。
动量守恒定律指出,在没有外部力的情况下,一个系统的总动量保持不变。
3. 弹性碰撞和非弹性碰撞:弹性碰撞是指碰撞前后物体的动能守恒,动量守恒,且物体互相之间不损失能量。
非弹性碰撞是指碰撞前后物体的动能和动量不守恒,物体间会损失能量。
4. 力学能:包括动能和势能。
动能(K)是物体由于运动而具有的能量,公式为K=1/2mv^2。
势能是物体由于位置而具有的能量,常见的有重力势能和弹性势能。
5. 万有引力定律:描述了物体之间引力的大小和方向。
根据万有引力定律,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。
6. 圆周运动:描述物体在圆周轨道上运动的物理规律。
圆周运动的加速度向心加速度,公式为a=v^2/r,其中v为物体的速度,r为轨道的半径。
7. 牛顿运动定律:牛顿第一定律(惯性定律)指出物体保持匀速直线运动或静止时,它的速度保持不变。
牛顿第二定律(动力学定律)描述了力和物体运动之间的关系。
牛顿第三定律(作用-反作用定律)说明相互作用的两个物体之间的力大小相等、方向相反。
以上就是物理3-1的知识点总结。
请注意,具体课程内容可能会有所不同,建议根据教材或教师要求进行学习和总结。
物理选修3-1要点总结
物理选修3-1要点总结
本文档总结了物理选修课程3-1的重要要点,旨在帮助大家快速回顾和掌握该课程的核心内容。
第一章:牛顿力学
- 牛顿三定律:力的平衡、加速度与力的关系、作用力与反作用力
- 运动状态描述:位移、速度、加速度的概念及其计算方法
- 动量和动量守恒定律:动量的定义、计算方法和守恒定律的应用
第二章:功和能量
- 功的概念和计算方法
- 功的分类:重力做功、弹力做功、摩擦力做功等
- 功和能量的转化关系
- 动能和势能的概念和计算方法
- 机械能守恒定律:机械能的定义和守恒定律的应用
第三章:弹性力学
- 弹性力学的基本概念:弹性系数、弹性形变等
- 弹性势能的计算方法和表达式
- 弹簧的力和位移关系
- 弹簧振子的简谐振动
第四章:流体力学
- 流体的基本性质:密度、压强、浮力等
- 流体的流动:连续性方程、质量守恒定律、伯努利定律
- 流体的黏性和粘滞阻力
第五章:热学
- 温度和热平衡的概念
- 热量和热能的传递:热传导、对流和辐射
- 热力学第一定律:内能变化和热量传递的关系
- 热力学第二定律:热量传递的方向和效率
以上是物理选修3-1的重要要点总结,希望能对大家的研究和复有所帮助。
物理3-1知识点总结
物理3-1知识点总结物理3-1知识点总结物理3-1是高中物理的一个重要章节,主要涉及到力学的一些基本概念和定律,它是我们理解和研究物体运动规律的基础。
以下是对物理3-1的知识点的总结:一、力的基本概念和表示法1. 力的定义:力是物体之间相互作用的结果,在国际单位制中通常用牛顿(N)表示。
2. 力的表示法:力的大小用数值表示,方向用箭头表示,箭头的长度表示力的大小。
3. 力的合成和分解:多个力作用在物体上可以合成一个力,一个力可以分解为多个力。
二、平衡力和非平衡力1. 平衡力:当物体上的所有力的合力为零时,物体处于平衡状态。
2. 非平衡力:当物体上的所有力的合力不为零时,物体处于非平衡状态。
三、牛顿第一定律1. 牛顿第一定律(也称作惯性定律):物体在外力作用下保持静止或匀速直线运动,直到有其他力使其改变运动状态。
2. 惯性:物体保持原来的状态(包括静止或匀速直线运动)的能力。
四、牛顿第二定律1. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体的质量成反比。
即 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。
2. 加速度的方向:物体的加速度方向与合力的方向相同。
五、牛顿第三定律1. 牛顿第三定律(也称作作用-反作用定律):任何两个物体之间相互作用的力都是大小相等、方向相反的一对力。
2. 作用力和反作用力的特点:作用力和反作用力作用在不同的物体上,而且它们不会相互抵消。
六、摩擦力1. 摩擦力的定义:摩擦力是阻碍物体相对运动的力。
2. 静摩擦力和滑动摩擦力:当物体相对静止时,作用在物体上的摩擦力称为静摩擦力;当物体相对运动时,作用在物体上的摩擦力称为滑动摩擦力。
3. 摩擦力的计算:静摩擦力和滑动摩擦力的大小都可以使用相应的摩擦力公式计算。
七、引力1. 引力的定义:引力是地球或其他天体对物体之间的吸引力。
2. 引力的特点:引力是一种非接触力,它的大小与物体的质量有关,与物体间的距离有关。
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镇江市实验高级中学物理组
重点知识回顾 电场 学习方法指导 典型例题讲解 重点知识回顾 恒定电流 学习方法指导 典型例题讲解 重点知识回顾 磁场 学习方法指导 典型例题讲解
电 场 : 重 点Fra bibliotek1、电荷及电荷守恒定律 ⑴自然界中只存在正、负两中电荷,电荷在它的同围空 间形成电场,电荷间的相互作用力就是通过电场发生的。 电荷的多少叫电量。 ⑵使物体带电也叫起电。使物体带电的方法有三种: ①摩擦起电 ②接触带电 ③感应起电。 ⑶电荷既不能创造,也不能被消灭,它只能从一个物体 转移到另一个物体,或从的体的这一部分转移到另一个 部分,这叫 电荷守恒定律。 : 知 识 回 顾 用 方法使物体带电, 转移, 使物体 带的正负电荷 带电体 带的电量是电 或 。 :q ne n=1、2、3 是 发生电 量不 相 。 带电量的
电 场 : 学 习 方 法 指 导
6、电势和电势差都是用来描述电场能的性质的物理量 ,电势差也是用比值来定义的物理量,其大小与电荷以 及电场力做的功没有关系,取决于电场本身的性质,若 是匀强电场,则U=Ed,其中d是指沿场强方向上的距 离.对于电势,选参考点的电势为零后,则某点的电势 就可以表示为该点到参考点的电势差了,电势是相对的 ,是标量,电势差是绝对的.还要注意总结物理量的“ +”“—”的含义,在矢量中,“-”表示方向,在标 量中 是表示物理量的性质, 功、 功, 电、 电. 是表示大小, 电势的-3v,-5v,-3v>-5v 7、电场力做功与 关,和 力做功 有相 的性 质.电场力做功与电势能的 化关系与 力做功和 力 势能 化关系相 ,可用 比的方 加以 、理 和 用
电 场 : 学 习 方 法 指 导
1、质点的运动性质是由质点所受的合外力与初速度共 同决定的。所以对带电粒子作出正确的受力分析和判断 出带电粒子的运动性质是解决电场问题的关键。 ①了解常见电场线的分布才能对带电粒子作出正确的受 力分析。 ②明确带电粒子的运动路线才能对粒子的速度方向和合 外力的大致指向作出正确的判断。 ③由上述两项相结合才能得出带电粒子的运动性质。 、带电粒子电势能的 化是 电场力对带电粒子 功 来判断的。 ①电场力 正功 电势能 电场力 功 电势能 加。电场力 功 带电粒子的电势能 化 。 功是能 化的 度。 ② 电场力方向与速度方向 的 才能判断出电 场力 功的正 。解题 出电场线和速度 。
例题1、两个相同的带电导体小球所带电荷量的比值为 1∶3,相距为r时相互作用的库仑力的大小为F,今使两 小球接触后再分开放到相距为2r处,则此时库仑力的大 小为: A、F/12 B、F/6 C、F/4 D、F/3 【解析】 电 场 : 典 型 例 题 讲 解 设两个小球相互接触之前所带电荷量分别为q和3q,由 库仑 :F 3kq2/r2 由 两个导体小球 相同, 接触后 的带电 相同 来带相同 的电荷,则接触后 的电荷量 为2q, F1 k 2q 2/ 2r 2 F 来带相 的电荷,则接触后的 的电荷 量 为q, F2 kq2/ 2r 2 F 所 , A、D
11、带电粒子在匀强电场中的偏转实际上相当于一个类 平抛运动,故求解的思维方法和平抛运动的一模一样, 用运动的分解进行求解,当然,有时也可从能量的角度 来求解。具体为:以抛出点为坐标原点,以初速度方向 为x轴,以合外力方向为y轴,建立平面直角坐标系;分 析出对应坐标轴上的运动性质,将不在两轴上的矢量正 交分解,找到三角形,最后列方程求解。 电 场 : 学 习 方 法 指 导
恒 定 电 流 : 重 点 知 识 回 顾
1、串、并联电路的基本规律 ⑴串联电路 ①电流强度处处相等。 ②电路两端的总电压等于各部分电压之和。 ③电路的总电阻等于各部分电阻之和。 ⑵并联电路 ①干路中电流等于各支路电流之和。 ②并联电路两端的电压相等。 ③电路总电阻的 等于各部分电阻的 之和。 串联电路两端的总电压等于各部分电压之和 串联电路 分压 并联电路干路中电流 等于各支路电流之和 并联电路 分流 。串 联电路的总电阻 于 的分电阻 并联电路的总电阻 于 的分电阻。
6、电场强度三个表达式的比较
电 场 : 重 个电 点 知 识 回 顾 的 的电场强度 的电场强度的 个电
7、带电粒子在匀强电场中的运动(不计重力) ①带电粒子的速度方向与场强方向平行 由牛顿定律可知: 带电粒子应做匀变速直线运动 ②带电粒子的速度方向与场强方向垂直 由牛顿定律及平抛运动的特征可知: 带电粒子应做匀变速曲线运动(类平抛运动) 电 : 场 : 重 点 知 识 回 顾 的运动 由 的 定的 牛顿运动定律 的 可 力 的 力与 速度 的运动 方
3、电场强度 电场的最基本的性质之一,是对放入其中的电荷 有电场力的作用。电场的这种性质用电场强度来描述。 在电场中放入一个检验电荷,它所受到的电场力跟它所 带电量的比值叫做这个位置上的电场强度,场强是矢量, 规定正电荷受电场力的方向为该点的场强方向,负电荷 受电场力的方向与该点的场强方向相反。 电 场 : 重 点 知 识 回 顾 场强度的 方向是 电场本 定的,是 在的,与放 放检验电荷, 放入检验电荷的 正、负电量的 ,所 为E与F 正比, 为E与q 反比。 F q E= E=k 2 , 场强的定 q 与点电荷场强 r 用 电场, 用 中 点电荷 的电场。
恒 定 电 流 : 重 点 知 识 回 顾
2、电阻定律、焦耳定律、部分电路欧姆定律 ⑴电阻定律:在温度不变时,导体的电阻与导体的长度 成正比,与导体的横截面积成反比。公式为R=ρL/S,其 中是导体的电阻率,它是反映导体导电性能好坏的物理 量。 ⑵焦耳定律:电流流过导体时产生的热量,与电流的平 方、导体的电阻及通电时间三者乘积成正比。 公式为Q=I2Rt。 部分电路欧姆定律:流过导体的电流与导体 的电 成正比,与导体的电阻成反比。公式为I=U/R。 : 三定律为电路 中 定律,公式中物理量 是 电路中的物理量 。 欧姆定律的 : 导电 电 导电,不 体导电 电阻定律的 : 匀的导 ; 度 匀的电 。
例题2、某电场中的几条电场线以及带负电的点电荷q在 A点的受到的电场力方向如图所示。 ⑴试在图中画出电场线的方向 ⑵比较电场中A、B两点的场强EA、EB的大小 ⑶在A、B两点分别放上等量异种电荷,试比较它们受 到的力FA、FB的大小。 【解析】 电 场 : 典 型 例 题 讲 解 ⑴负电荷的受力方向与该点的场强方向相反,电场线方 向如图所示 ⑵电场线的 反 场强的大小, EA EB ⑶ A、B两点放的 等量电荷, F=Eq FA FB
可 的场
U=Ed b、
电 场 : 典 型 例 题 讲 解
例题4、如图电路中,A、B为两块竖直放置的金属板, G是一只静电计,开关S合上时,静电计张开一个角度, 下述情况中可使指针张角增大的是 A、合上S,使A、B两板靠近一些 B、合上S,使A、B正对面积错开一些 C、断开S,使A、B间距增大一些 D、断开S,使A、B正对面积错开一些 【解析】 图中静电计的金属杆接A板,外壳与B板均接地,静电 计 的是A、B两板间的电 ,指针的张角 大, 两板间的电 合S时,A、B两板间的电 电 两 电 静电计的张角 断开S时,A、B两板 的电 的 电 , 如 板间的间距增大, 正对面积 , 板电 电 的 可 ,电 , 电 的 可 ,板间电 增大, 静电计的张角 大 , C、D
2、库仑定律 在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘 积成正比,跟它们间的距离的平方成反比,作用力的方 qq 向在它们的连线上,数学表达式为F = k 1 2 2 ,其中比例 常数叫静电力常量,k = 9×109 Nm2/c2。 r
电 场 : 重 点 知 识 回 顾 库仑定律的 中的 的线 , 用 (a)真空,(b)点电荷。点电荷 。 电 间的距离 电 用库仑定律, 用。
5、电势能、电势、电势差 ⑴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。 ⑵电势是描述电场的能的性质的物理量 ⑶电场中两点的电势之差叫电势差
电 场 : 重 点 知 识 回 顾 电势能、电势具有相对性, 的 大。 常 的是电势能的 化和电势差 。 电场力对电荷 功,电荷的电势能 ,电荷 电 场力 功,电荷的电势能 加,电势能 化的 电场力对电荷 功的 , 常是 电荷电势能 化的 。 由
电 场 : 学 习 方 法 指 导
8、等势面和电场线处处垂直,且从高等势面指向低等 势面,故已知等势面的分布,可以画出电场线的分布, 反过来,已知电场线的分布,也可以画出等势面的分布 ,等差等势面分布越密,场强越大,在等势面上移动电 荷,电场力不做功。 9、电容也是用比值来定义的一个物理量,掌握用比值 定义的物理量的特点,区分电容的定义式和决定式.电 容器两极板的电势差用静电计来测量.电容器问题主要 到两 ,要掌握 两 的问题 , , 不 。 10、 电 在电场 的 问题可以从 力的 来 分 , 定 和 动 式 ,也可以从 量的 用动 定理 . 动 定理. 电 在 电场 的 动 用v-t 。
电 场 : 学 习 方 法 指 导
3、特别注意点电荷模型的理解,库仑定律的适用条件 是真空中的点电荷,当带电体不能视为点电荷时,库仑 定律则不成立,两电荷之间的库仑力是作用力和反作用 力,总是大小相等,而与两带电体的电量大小无关 。 4、要掌握用比值定义的物理量的特点,区分电场强度 的定义式和决定式.场强的叠加原理,即空间某一点的 场强应是各场源电荷在该点激发的电场的矢量和,应该 遵循平行四边形定则.特别注意电场线与场强、电势高 、等势 的关 。 5、带电体在电场中的平 是 带电体 匀 线 动 , 力 , 是带电 体 的 力中 一 电场力而 , ,解 的一 为 的 体 力分 力 平 条件 解。
4、纯电阻电路与非纯电阻电路 ⑴纯电阻电路:将消耗的电能全部转化为电路中内能的 电路。例如白炽灯电路等。 ⑵非纯电阻电路:将消耗的电能一部分转化为热能,另 一部分转化为其他形式的能的电路。例如电动机电路。 解释: ⑴纯电阻电路消耗的电能全部转化为热能,电功和电热 是相等的。 式:W=IUt Q=I2Rt 。 ⑵非纯电阻电路消耗的电能 是一部分转化为热能, 。非纯电阻电路中, W=IUt Q=I2Rt 部分电 路中 电 和电 的 , 是 电路中的电 和电 能 。