物理选修31内容完整归纳.docx
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1、物理选修31内容完整归纳 高中物理选修3-1 1 物理选修3-1内容完整归纳 第一章 电场 一、电场基本规律 1、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。 三种带电方式:摩擦起电,感应起电,接触起电。 元电荷:最小的带电单元,任何带电体的带电量都是元电荷的整数倍,e=1.610-19C密立根测得e的值。 2、库伦定律:定律内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。 kQQF=122r表达式: k=9.0109
2、Nm2/C2静电力常量 适用条件:真空中静止的点电荷。 二、电场 力的性质: 1、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷有力的作用。 2、电场强度E:定义:电荷在电场中某点受到的电场力F与电荷的带电量q的比值,就叫做E=Fq E与F、q无关,只由电场本身决定。 该点的电场强度。定义式:电场强度是矢量:大小:在数值上为单位电荷受到的电场力。 方向:规定正电荷受力方向,负电荷受力与E的方向相反。 单位:N/C,V/m 1N/C=1V/m 其他的电场强度公式 kQE=2rQ场源电荷 1点电荷的场强公式:2匀强电场场强公式:E=Udd沿电场方向两点间距离 场强的叠加:遵循平行四边形法则 3、电场线:意义
3、:形象直观描述电场强弱和方向的理想模型,实际上是不存在的 电场线的特点: 1电场线起于正电荷,止于负电荷 2不封闭,不相交,不相切。3沿电场线电势降低,且电势降低最快。一条电场线无法判断场强大小,可以判断电势高低。 4电场线垂直于等势面,静电平衡导体,电场线垂直于导体表面 几种特殊电场的电场线 E 三、电场 能的性质 1、电场能的基本性质:电荷在电场中移动,电场力要对电荷做功。 2、电势能Ep:定义:电荷在电场中,由于电场和电荷间的相互作用,由位置决定的能量。电荷在某点的电势能等于电场力把电荷从该点移动到零势能位置时所做的功。 定义式:EpA=WA0带正负号计算 特点: 1电势能具有相对性,相
4、对零势能面而言,通常选大地或无穷远处为零势能面。 2电势能的变化量Ep与零势能面的选择无关。 2 3、电势:定义:电荷在电场中某一点的电势能Ep与电荷量的比值。 =Epq单位:伏带正负号计算 定义式:特点: 1电势具有相对性,相对参考点而言。但电势之差与参考点的选择无关。 2电势是一个标量,但是它有正负,正负只表示该点电势比参考点电势高,还是低。 3电势的大小由电场本身决定,与Ep和q无关。 4电势在数值上等于单位正电荷由该点移动到零势点时电场力所做的功。 电势高低的判断方法 1根据电场线判断:沿着电场线方向电势降低。AB A B 2根据电势能判断: 正电荷:电势能大,电势高;电势能小,电势低
5、。 负电荷:电势能大,电势低;电势能小,电势高。 结论:只在电场力作用下,静止的电荷从电势能高的地方向电势能低的地方运动。 4、电势差UAB定义:电场中两点间的电势之差。也叫电压。 定义式:UAB=A-B 特点: 1电势差是标量,却有正负,只表示起点和终点的电势谁高谁低。 2单位:伏 3电场中两点的电势差是确定的,与零势面的选择无关 4U=Ed匀强电场中两点间的电势差计算公式。电势差与电场强度之间的关系。 5、电场力做功WAB :电场力做功的特点:电场力做功与路径无关,只与初末位置有关,即与初末位置的电势差有关。 表达式:WAB=UABq带正负号计算 WAB=Eqdd沿电场方向的距离。匀强电场
6、 电场力做功与电势能的关系 WAB=-Ep=EpA-EPB 结论:电场力做正功,电势能减少 无条件结论 电场力做负功,电势能增加 6、等势面:定义:电势相等的点构成的面。 特点:1等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷,电场力不做功。 2等势面与电场线垂直3两等势面不相交4等势面的密集程度表示场强的大小:疏弱密强。 5画等势面时,相邻等势面间的电势差相等。 判断非匀强电场线上两点间的电势差的大小:靠近场源的两点间的电势差大于远离场源相等距离两点间的电势差。 若AB=BC,则UABUBC A B C 7、静电平衡状态:定义:导体内不再有电荷定向移动的稳定状态 特点:1处于静电平衡状态的导体,内
7、部场强处处为零。 2感应电荷在导体内任何位置产生的电场都等于外电场在该处场强大小相等,方向相反。 3处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,导体表面是个等势面。 4电荷只分布在导体的外表面,与导体表面的弯曲程度有关,越弯曲,电荷分布越多。 A S 四、电容器及其应用:1、电容器充放电过程: B 充电过程S-A:电源的电能转化为电容器的电场能 L 放电过程S-B:电容器的电场能转化为其他形式的能 2、电容:物理意义:表示电容器容纳电荷本领的物理量。 定义:电容器所带电量Q与电容器两极板间电压U的比值就叫做C 3 电容器的电容。 C=定义式:QU是定义式不是决定式 C=eS4pkd是电容的决定式 单
8、位:法拉F,微法F,皮法pF 1pF=10-6F=10-12F 特点:1电容器的电容C与Q和U无关,只由电容器本身决定。 2电容器的带电量Q是指一个极板带电量的绝对值。 3电容器始终与电源相连,则电容器的电压不变。 电容器充电完毕,再与电源断开,则电容器的带电量不变。 4在有关电容器问题的讨论中,经常要用到以下三个公式和3的结论联合使用进行判断 C=QeSUC=E=U 4pkd d 41H),电子,粒子,氘He),氕 111、基本粒子不计重力,但不是不计质量,如质子,氚 带电微粒、带电油滴、带电小球一般情况下都要计算重力。 2、平衡问题:电场力与重力的平衡问题。mg=Eq 3、加速问题 由牛顿
9、第二定律解释,带电粒子在电场中加速运动,只受v=2Eqd=m2Uqm 2Uqm U 1mv2-0=Uqv=由动能定理解释,2,可见加速的末速度与两板间的距离d无关,只与两板间的电压有关,但是粒子在电场中运动的时间不一样,d越大,飞行时间越长。 4、偏转问题类平抛运动 在垂直电场线的方向:粒子做速度为v0匀速直线运动。 平行电场线的方向:粒子做初速度为0、加速度为a的匀加速直线运动。 带电粒子若不计重力,则在竖直方向粒子的加速度 a=EqUq=mmd 带电粒子做类平抛的水平距离,若能飞出电场水平距离为L,若不能飞出电场则水平距离为x 带电粒子飞行的时间:t=x/v0=L/v01 粒子要能飞出电场
10、则:yd/22 L y=粒子在竖直方向做匀加速运动:12at23 v0 y vy v0 v 4 粒子在竖直方向的分速度:vy=atvy4 tanq=粒子出电场的速度偏角:由12345可得: v05 vy=飞 行 时间:t=L/vO 竖直分速度:UqLmdv0 UqLUqL2tanq=y=22mvd 2mvd00侧向偏移量: 偏向角:L v U1 L y v0 vy v y tanq=飞 行 时间:t=L/vO 偏向角:U2L2U1d U2L(L+2L)U2L2y=4U1d4U1d 侧向偏移量: 在这种情况下,一束粒子中各种不同的粒子的运动轨迹相同。即不同粒子的侧移量,偏向角都相同,但它们飞越偏
11、转电场的时间不同,此时间与加速电压、粒子电量、质量有关。 如果在上述例子中粒子的重力不能忽略时,只要将加速度a重新求出即可,具体计算过程相同。 第二章 恒定电流 电流 1、电流的一层含义 大量自由电荷定向移动形成电流的现象; 物体中有大量的自由电荷是形成电流的内因,电压是形成电流的外因。 2、电流的另一层含义 意义:表示电流强弱的物理量 定义:通过导体横截面的电荷量q跟通过这些电荷量所用时间的比值叫电流。 公式: 单位:安培 毫安 微安 是标量,方向规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向 方向不随时间而改变的电流叫直流电:方向和强弱都不随时间而改变的电流叫恒定电流。 3、电流的微观表达式:I=
12、nqSv n单位体积内电荷数 q自由电荷量 S导体的横截面 5 v电荷定向移动的速率 4、导线中的电场:导线中的电场是两部分电荷共同作用的结果,其一是电源正、负极产生的电场,可以将该电场分解为两个方向:沿导线方向的分量使只有电子沿导线做定向移动,形成电流;垂直导线方向的分量使自由电子向导线的某一侧聚集,从而使导线的两侧出现正、负净电荷分布。这些电荷分布产生附加电场,该电场将削弱电源两极产生的垂直导线方向的电场,直到使导线中该方向合场强为零,而达到动态平衡状态。此时导线内的电场线保持与导线平行,自由电子只存在定向移动。 电动势 1、电源:通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。 2、电
13、动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移动到正极所做的功 3、表达式: 4、内阻:电源内部也是由导体组成,这个电阻叫做电源的内阻。 欧姆定律 内容:导体中的电流I跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比,即金属导体和电解液,不适用于气体导电)。 电阻定律:导体的电阻R跟它的长度l成正比,跟它的横截面积S成反比。 是反映材料导电性能的物理量,叫材料的电阻率。单位是m。 纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。 材料的电阻率与温度有关系: 金属的电阻率随温度的升高而增大铂较明显,可用于做温度计;锰铜、镍铜的电阻率几乎不随温度而变,可用于做标准电阻。 半导体的电阻率随温度的升高而减小。
14、 有些物质当温度接近0 K时,电阻率突然减小到零这种现象叫超导现象。能够发生超导现象的物体叫超导体。材料由正常状态转变为超导状态的温度叫超导材料的转变温度TC。我国科学家在XX年把TC提高到130K。现在科学家们正努力做到室温超导。 注意:公式R是电阻的定义式,而R=是电阻的决定式。R与U成正比或R与I成反比的说法是错误的,导体的电阻大小由长度、截面积及材料决定,一旦导体给定,即使它两端的电压U0,它的电阻仍然存在。 6 电功和电热 1、电功: 电流流过导体,导体内的自由电荷在电场力的作用下发生定向移动,在驱使自由电荷定向运动的过程中,电场力对自由电荷做了功,简称为电功。电功是电能转化为其他形
15、式能的量度。其计算公式:W=qU,W=UIt,W=Pt是普适公式而W=I2Rt和,只适用于纯电阻电路的运算。单位:1度=1千瓦时=3.6106焦耳。 2、电热:Q=I2Rt是焦耳通过多次实验得到的,是电能转化为热能的定量计算公式。变形公式:。 3、电功和电热的关系:WQ 4、电流通过做功,电能全部转化为热能的电路叫纯电阻电路;电能只有一部分转化 为内能,而大部分转化为机械能、化学能等的电路叫非纯电阻电路. 电功率和热功率 1、电功率: 电功率是描述电流做功快慢的物理量。由功率公式P=W/t得P=UIt/t=UI,这两个公式是普适公式,而P=I2R,P=2、电热功率: 只适用于纯电阻电路。 电热
16、功率是描述电流做功产生电热快慢程度的物理量。由功率。 3、电功率和电热功率的关系:PPQ. 4、额定功率和实际功率. 额定功率:指用电器正常工作时的功率,当用电器两端电压达到额定电压时,电流也达到额定电流,功率达到额定功率。 实际功率:指用电器在实际电压下电流做功的功率,只有当实际电压等于额定电压时,实际功率才等于额定功率。 在忽略R的变化时,有如下关系: 串联电路的特点 1、电流:串联电路中电流强度处处相等:I=I1=I2=I3. 2、电压:串联电路两端的总电压等于各串联导体两端的电压之和。 U=U1U2U3. 3、电阻:串联电路的总电阻等于各串联导体的电阻之和。 7 R=R1R2R3. 4
17、、分压原理:串联电路中的电阻起分压作用,电压的分配与电阻成正比。 U1U2U3=IR1IR2IR3=R1R2R3 5、电功率、电功:串联电路中的电功率、电功与电阻成正比。 P1P2P3=I2R1I2R2I2R3=R1R2R3 W1W2W3=I2R1tI2R2tI2R3t=R1R2R3 并联电路的特点 1、电流:并联电路中干路中的总电流等于各支路中电流之和。 I=I1I2I3. 2、电压:并联电路中,各支路两端的电压都相等。 U1=U2=U3=U 3、电阻:并联电路中,总电阻的倒数,等于各支路电阻的倒数之和. . 4、分流原理:并联电路中的电阻起分流作用,电流的分配与电阻成反比。 I1I2I3=
18、 5、电功率、电功:并联电路中各支路中的电功率、电功与电阻成反比。 P1P2P3= W1W2W3= 混联电路 1、解决混联电路的方法是: 求混联电路的等效电路; 运用欧姆定律和串、并联电路的特点进行计算。 2、画等效电路图即是等效替代的方法;对复杂电路进行等效变换的一般原则是: 无阻导线可缩成一点,一点也可以延展成无阻导线; 无电流的支路化简时可以去掉; 电势相同的点可以合并; 理想电流表可以认为短路,理想的电压表可认为断路,电压稳定时,电容器处可认为断路。 闭合电路欧姆定律 1、电源电动势:电源是把其他形式的能转化为电能的装置。电动势是表征电源把其他形式的能量转换成电能的本领大小的物理量;电
19、动势的大小由电源本身的性质决定,数值等于电路中通过1C电量时电源所提供的能量,也等于电源没有接入电路时两极间的电压;电动势是标量,方向规定为由电8 源的负极经电源内部到正极的方向为电源电动势的方向。 2、闭合电路欧姆定律 闭合电路由电源的内部电路和电源的外部电路组成,也可叫含电源电路、全电路。 在闭合电路里,内电路和外电路都适用部分电路的欧姆定律,设电源的内阻为r,外电路的电阻为R,那么电流I通过内阻时在电源内部的电压降U内=Ir,电流流过外电阻时的电压降为U外=IR,由U外U内=E,得。该式反映了闭合电路中电流强度与电源的电动势成正比,与整个电路的电阻成反比,即为闭合电路欧姆定律,适用条件是
20、外电路为纯电阻电路。 3、路端电压与负载变化的关系 路端电压与外电阻R的关系: 其关系用UR图象可表示为: 路端电压与电流的关系 U=EIr 其关系用UI图象可表示为 当R=时,即开路,当R=0时,即短路, 其中,r=|tg|. 4、闭合电路中的功率 电源的总功率P总=IE 电源的输出功率P输=IU 电源内部损耗的功率:P损=I2r 由能量守恒有:IE=IUI2r 外电路为纯电阻电路时: 9 由上式可以看出: 即当R=r时, 此时电源效率为: 当Rr时,随R的增大输出功率减小。 当Rr时,随R的增大输出功率增大。 当时,每个输出功率对应2个可能的外电阻R1和R2,且 二)“串反并同”定则:在外
21、电路为混联的闭合电路中,讨论因某一电阻发生变化引起电路中各参量的变化时,可采用以下简单的方法:“串反并同”,当某一电阻发生变化时,与它串联的电路上的电流、电压、功率必发生与其变化趋势相反的变化;与它并联的电路上的电流、电压、功率必发生与其变化趋势相同的变化。 含电容器的电路分析:有电容器连接的电路,当电路电压达到稳定时,电容器当断路处理,它两端的电压等于它并联部分的电阻的两端电压。通常是先不考虑电容器,画出等效电路,再安上电容器,电容器在恒定电流中可等效为“电压表”。找出“电压表”的读数及变化,再由Q=CU求解。 电表的改装 1、电流表:把表头G改装成电流表,即把表头的量程Ig扩大到电流表的量
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