物理选修11知识点汇总学生版Word格式.docx
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(1);
(2).
点电荷是一个的模型,可看成点电荷的条件:
三、电场电场强度电场线
(一)电场1.存在于带电体周围的.电荷间的作用总是通过进行的。
2.基本性质是。
3.电场可由产生,也可由产生。
(二)电场强度
1.表达式:
(定义式)单位是:
;
(导出式,真空中的点电荷,其中Q是源电荷所带电量)
(导出式,仅适用于匀强电场,其中d是方向上的距离)
3.电场强度是量,方向:
与该点受力方向相同,与的受力方向相反;
电场线的是该点场强的方向;
场强的方向与该处等势面的方向.
4.场强大小和方向只与有关,与检验电荷无关。
(三)电场线特点:
1.表示该点场强的方向,表示该点场强的大小.
2.从正电荷出发到负电荷终止,或从正电荷出发到无穷远处终止,或从无穷远处出发到负电荷终止.
3.匀强电场的电场线平行且距离相等.4.没有画出电场线的地方不一定没有电场.
5.电场线永不也不.6.电场线不是电荷运动的轨迹.
四、磁场磁感线
1.磁场的产生
(1)周围有磁场.
(2)周围有磁场(发现电流的磁效应).
2.磁场的基本性质:
,有强弱和方向.
3.磁感线特点:
(1)用来形象地描述磁场中各点的磁场方向和强弱的曲线.
(2)磁感线上每一点的就是该点的磁场方向,也就是在该点小磁针静止时极的指向.
(3)磁感线的表示磁场的强弱.(4)磁感线是曲线(和静电场的电场线不同).
(5)要熟记常见的几种
磁场的磁感线.
五、电流的磁场、安培定则(右手螺旋定则)
1.电流的磁效应:
1820年,丹麦物理学家揭示了电流的磁效应,
2.安培定则(右手螺旋定则):
(1)判断直线电流的磁场具体做法是右手握住,让伸直的拇指的方向与一致,那么,弯曲的四指所指的方向就是的环绕方向.
(2)判断通电螺线管或环形电流的磁场具体做法是右手握住,让弯曲的四指所指的方向跟一致,拇指所指的方向就是螺线管的方向.
六、磁感应强度(B)
1、磁感应强度是反映磁场的物理量.2、公式:
单位:
;
3、磁感应强度是.小磁针的极在磁场中某点受力的方向,就是这点磁感应强度的方向
七、安培力的大小左手定则
1、通电导体放在磁场里,当导线方向与磁场垂直时,所受的安培力最,为;
当导线方向与磁场一致时,导线安培力;
当导线方向与磁场斜交时,所受的安培力介于之间.
3、安培力的方向——左手定则
伸开左手,使拇指跟其余四指,并且都跟手掌在内,让穿入手心,并使四指指向的方向,则拇指所指的方向就是通电导线所受的方向.安培力一定垂直于电流和B的方向。
4.磁场力:
“同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引”;
“同向电流互相吸引,反向电流互相排斥”.
八、洛仑兹力定义:
磁场对的力的作用.
1.方向(定则):
伸开,使拇指跟其余四指,并且都跟手掌在内,让穿入手心,并使四指指向方向,则拇指所指的方向就是所受洛伦兹力的方向.
3.洛伦兹力一定既垂直于电荷的速度方向,又垂直于磁感应强度方向
九、电磁感应现象
1.英国物理学家__经过10年的艰苦探索,终于在1831年发现了电磁感应现象,进一步揭示了电现象与磁现象之间的密切联系,奏响了电气化时代的序曲.
2、电磁感应:
的一部分在磁场中做运动时,中就产生电流的现象。
由电磁感应产生的电流叫做.
3、电磁感应的产生条件:
只要穿过__的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生.
磁通量:
穿过一个的磁感线的多少.公式:
十、电磁感应定律
1、感应电动势:
电磁感应现象中产生的电动势.
2、法拉第电磁感应定律:
电路中大小,跟穿过这一电路的磁通量的成正比.
表达式:
,多匝线圈的电动势:
.
3、交变电流(简称交流(AC),俗称交流电):
定义:
都随时间做周期变化的电流.
(1)交流发电机:
由组成.
(3)正弦式交流的变化规律:
日常使用的电是由送来的。
交变电流的电流、电压随时间按正弦函数的规律变化,叫做正弦式电流.
1)表达式:
2)图象:
3)描述物理量:
周期(T)、频率(f)、有效值(Ue、Ie)、峰值(Um、Im)
其中,
.
另外,家用电器铭牌上的额定电压、额定电流都是指.(交流的有效值,是根据电流的规定的:
把交流和直流分别通过相同的电阻,如果在相等的时间里他们产生的相等,我们就把这个直流电压、电流的数值称做交流电压、电流的有效值。
)
4、变压器构造:
变压器由一个组成.
(1)工作原理:
变压器利用的是电磁感应现象的现象.
(2)同一个铁芯上,哪个线圈的匝数多,哪个线圈的电压就高;
即.
5、高压输电:
(1)输电时,电能的损失主要是由引起的。
(2)减小输电线路上电能损失的方法:
1)减小(从ρ、L、S三个角度考虑,但效果不佳).
2)减小(因为
,所以采用既有效又经济).
6、自感现象
1).导体本身电流发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象.自感现象中产生的电动势叫自感电动势.
2).通电自感和断电自感(阻碍电流的变化)
(1)A1、A2是规格完全一样的灯泡。
闭合S,观察到立刻正常发光,逐渐亮起来.
(2)断开电路,观察到S断开时,A灯.
7、涡流:
导体由于处在变化的磁场中自身感应出的环形电流。
应用:
①电磁炉②金属探测器③变压器的铁芯等
十一、电磁波
1.麦克斯韦电磁场理论基本内容:
(1)变化的磁场能够在周围空间产生电场,变化的电场能够在周围空间产生磁场.
(2)均匀变化的磁场产生的电场,均匀变化的电场产生的磁场.
(3)振荡的(周期性变化的)磁场产生同频率的振荡电场,振荡的电场产生同频率的振荡磁场.
2.频率ƒ、波速с、波长λ之间的关系:
3.电磁波谱:
按波长或频率大小的顺序排列成谱.
(1)按波长从大到小的顺序:
无线电波、光波(红外线、可见光、紫外线)、X射线、γ射线.
(2)主要作用
红外线主要作用是,可以利用红外线来加热物体和进行红外线遥感;
紫外线主要作用是化学作用,可用来杀菌和消毒;
X射线有较强的,利用其穿透本领与物质的密度有关,进行对人体的透视和检查部件的缺陷;
γ射线的本领更大,在工业和医学等领域有广泛的应用,如探伤,测厚或用γ刀进行手术.
4.电磁波的发射和接收
(1)载波:
携带声音、图象等信息的电磁波.
(2)调制:
把信息加到载波上,使载波随信号而变.
(3)调幅(频)波:
使振幅(频率)随信号而变叫调幅(频)波.
(4)调谐:
从电磁波中选出所要的信号的技术.(5)解调:
从载波中将声音、图象等信息“取”出.
第二部分:
电磁技术与社会发展
一、有关电磁领域重大技术发明
1、法国物理学家用精密的实验定量研究了电荷间的相互作用的规律,它就是。
2、发明了电池,发明了电灯;
发明了电话。
发明了电视机
3、丹麦物理学家发现了电流的磁效应,说明了电与磁之间存在着相互作用,这对电与磁研究的深入发展具有划时代的意义。
4、英国物理学家经过10年的艰苦探索,终于在1831年发现了现象,进一步揭示了电现象与磁现象之间的密切联系。
5、英国物理学家建立完整的电磁场理论并预言了电磁波的存在,德国物理学家用实验证实了它的存在。
英国物理学家最早提出了“场”和“力线”的概念
二、电机、电动机对能源利用方式、工业发展所起的作用
1、发电机把能转化成能,原理:
2、电动机把转化成能,原理:
三、常见传感器及其应用
常见传感器:
①声光传感器;
②烟雾传感器;
③双金属温度传感器;
④光敏电阻传感器;
⑤压力传感器。
四、电磁波的应用及对生活的影响1、无线电通信、数字通信、数字电视2、信息时代
第三部分:
家用电器与日常生活
一、静电的利用与防止
1.防止静电危害的主要方法是把多余的静电导走,如接地放电,增大空气湿度.
实例:
油罐车的拖地铁链,飞机着落架上的导电轮胎,地毯里的金属丝.
2.静电应用实例:
静电除尘,静电复印,静电喷涂.
二、家用电器的的基本工作原理
1、电磁炉:
利用加热;
2、微波炉:
食物中的水分子在作用下加速运动,温度增加。
三、电热器、白炽灯等常见家用电器的技术参数
1、交流电的有效值是根据来规定的。
正弦交流电峰值是有效值的倍(关系式是。
2、频率为50Hz的正弦交变电流,对人体的安全电压有效值不能超过
,这个交流电压的周期是
,峰值是_
。
3、焦耳定律:
制成各种电热器,如电热水器、电熨斗、电热毯、保险丝等.
4、电功率:
用电器在单位时间消耗的电能叫做电功率.公式:
P=.单位:
5、热功率:
电热器在单位时间消耗的电能叫做热功率.公式:
P=
(1)电动机:
电能主要转化为机械能,少部分转化为内能,电功率大于热功率.
(2)电热器:
电能全部转化为内能,电功率等于热功率
6、电热器:
根据制成的,如电热水器、电熨斗、电热毯、电饭锅等。
其电能转化为内能。
电热器上的铭牌的额定功率是它的热功率,同时也是有效值。
白炽灯:
利用电流的热效应制成的。
铭牌标注为:
额定电压和额定功率(均指有效值)。
四、安全用电与节约用电
1、电流定义:
电荷的定向移动形成电流.
(1)产生条件:
要有的电荷;
导体两端存在.
(2)方向:
与移动方向相同.
(3)大小:
,单位:
,1A=mA=µ
A.
2、电动势大小:
电源时两极间的电压,单位:
.物理意义:
五、地磁场:
地球本身就是一个大磁体,地磁场的N极在地理的极,S极在地理的极.地球的地理两极与地磁两极重合,其间有一个交角,叫做.
六、电阻器、电容器和电感器
1、电容器是的装置。
电容器储存电荷的本领大小用表示,其国际单位是。
平行板的正对面积越大,板间距离越近,电容越大。
若把电容器接在电路中,则它能起到隔和通的作用。
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“通流、阻流,通频、阻频。
”其原理为“作用”