高二上册物理知识点归纳
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高二物理上册知识点归纳1.高二物理上册知识点归纳篇一1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}4.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R5.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}6.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}7.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}8.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比) 2.高二物理上册知识点归纳篇二1、可逆过程与不可逆过程一个热力学系统,从某一状态出发,经过某一过程达到另一状态。
若存在另一过程,能使系统与外界完全复原(即系统回到原来的状态,同时消除了原来过程对外界的一切影响),则原来的过程称为“可逆过程”。
反之,如果用任何方法都不可能使系统和外界完全复原,则称之为“不可逆过程”。
可逆过程是一种理想化的抽象,严格来讲现实中并不存在(但它在理论上、计算上有着重要意义)。
大量事实告诉我们:与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。
2、对于开氏与克氏的两种表述的分析克氏表述指出:热传导过程是不可逆的。
开氏表述指出:功变热(确切地说,是机械能转化为内能)的过程是不可逆的。
高二物理上册知识点总结归纳1.高二物理上册知识点总结归纳篇一洛伦兹力:磁场对运动电荷的作用力,叫做洛伦兹力1、洛仑兹力的方向由左手定则判断:伸开左手让大拇指和其余四指共面且垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指为正电荷运动方向(与负电荷运动方向相反)大拇指所指方向就是洛仑兹力的方向;(1)洛仑兹力F一定和B、V决定的平面垂直。
(2)洛仑兹力只改变速度的方向而不改变其大小(3)洛伦兹力永远不做功。
2、洛伦兹力的大小(1)当v平行于B时:F=0(2)当v垂直于B时:F=qvB2.高二物理上册知识点总结归纳篇二电流: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表示;(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=106uA3.高二物理上册知识点总结归纳篇三1、动量:可以从两个侧面对动量进行定义或解释:①物体的质量跟其速度的乘积,叫做物体的动量。
②动量是物体机械运动的一种量度。
动量的表达式P=mv。
动量是矢量,其方向就是瞬时速度的方向。
因为速度是相对的,所以动量也是相对的。
2.动量守恒定律:当系统不受外力或外力合力为零时,系统总动量守恒。
动量守恒定律根据实际情况有多种表述。
一般用等号来表示作用前后系统的总动量。
运用动量守恒定律要注意以下几个问题:①动量守恒定律一般是针对物体系的,对单个物体谈动量守恒没有意义。
②对于某些特定的问题,例如碰撞、爆炸等,系统在一个非常短的时间内,系统内部各物体相互作用力,远比它们所受到外界作用力大,就可以把这些物体看作一个所受合外力为零的系统处理,在这一短暂时间内遵循动量守恒定律。
物理高二上学期必考知识点一、力学基础知识点1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,指出物体在没有外力作用下,静止物体将保持静止,运动物体将保持匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:描述物体的加速度与作用在物体上的力的关系,表示为F=ma。
其中,F是物体所受合力,m是物体的质量,a 是物体的加速度。
3. 牛顿第三定律:也称为作用-反作用定律,指出所有相互作用的物体之间,彼此会施加大小相等、方向相反的力。
4. 力的合成与分解:力的合成是指多个力合并生成一个合力的过程,力的分解是指将一个力分解成多个大小和方向不同的力的过程。
5. 平衡条件:指物体在力的作用下,使得合力与合力矩都等于零,物体处于平衡状态。
二、运动学1. 位移、速度和加速度:位移是指物体的位置变化,是一个矢量量。
速度是指物体在单位时间内位移的变化率,是一个矢量量。
加速度是指物体在单位时间内速度的变化率,也是一个矢量量。
2. 匀速直线运动:物体在单位时间内的位移是相等的,速度是恒定的运动。
3. 加速直线运动:物体在单位时间内的速度是变化的运动。
4. 自由落体运动:物体仅受重力作用下的运动,忽略其他力的影响。
自由落体运动中,物体垂直向下运动,速度逐渐增加。
5. 斜抛运动:物体同时具有水平和垂直方向的速度,路径为抛物线。
水平方向速度是恒定的,并且物体受到的水平力为零;垂直方向速度在自由落体的作用下改变,物体受到的重力为垂直向下的力。
6. 微分计算:通过微分计算速度与加速度的关系,得到加速度与时间的关系。
三、力学定律与公式1. 万有引力定律:描述质点间的引力作用,表示为F=G(m1*m2)/r²,其中F为引力,G为万有引力常数,m1和m2为质点的质量,r为质点间的距离。
2. 弹簧力定律:描述弹簧伸长或压缩时产生的恢复力,表示为F=kx,其中F为弹簧力,k为弹簧常数,x为伸长或压缩的位移。
3. 惯性力与离心力:离心力是指物体在旋转运动中产生的离心力,大小与质点的距离及角速度有关。
高二物理书上册知识点总结高二物理是中学阶段学习物理的重要阶段,掌握了基础知识,打下了坚实的物理基础。
下面是《高二物理》上册的知识点总结,帮助大家复习和回顾。
1. 力学1.1 物体的运动- 一维直线运动- 匀速直线运动特点及其图象分析- 匀变速直线运动特点及其图象分析- 抛体运动- 二维平面运动- 抛体运动(斜抛)- 圆周运动1.2 牛顿定律与运动的描述- 牛顿第一定律- 牛顿第二定律- 牛顿第三定律1.3 力的合成与分解- 力的合成原理- 力的分解原理1.4 圆周运动- 速度与加速度的关系- 圆周运动物体的受力分析- 球的静压强与动压强1.5 动能和动能定理- 动能的概念及计算- 动能定理的应用2. 动力学2.1 动量和冲量- 动量的概念及计算- 冲量的概念及计算2.2 质点系统的动量与动量守恒定律- 动量守恒定律的应用2.3 动力学相关问题的解法- 质点系与质点系的碰撞问题- 弹性碰撞与非弹性碰撞的区别- 动量守恒、机械能守恒与系统内能变化的关系3. 弹性力学3.1 弹性力学的基本概念- 弹性体及其应变与应力- 弹性模量的概念与计算3.2 应力、应变与胡克定律- 应力和应变的计算- 胡克定律及其应用3.3 若干应用问题- 线性势力—位移关系的导出及应用- 弹性势能的计算- 弹簧振子的运动方程及特点4. 万有引力4.1 万有引力定律- 万有引力定律的表达式及计算 - 卫星运动的基本概念与特点- 行星轨道的计算4.2 地球重力与物体的自由落体运动 - 重力加速度的计算- 自由落体运动的特点- 抛体在竖直方向的运动5. 静电场5.1 电场概念与它的定义- 电场的基本概念- 电场强度的计算5.2 静电场中的电势- 电势的概念及计算- 电势差与电势的关系5.3 电场的能量- 电场中电荷的势能- 电场中电势能的计算6. 磁场6.1 恒定磁场- 磁场强度的计算- 磁感应强度与磁场强度的关系6.2 磁场中的运动荷电粒子- 磁力对带电粒子的影响- 荷电粒子在磁场中做圆周运动6.3 由磁场转化为电场- 楞次定律及其应用- 电磁感应定律及其应用7. 电磁感应和交流电7.1 电磁感应现象- 磁通量与电势变化的关系- 法拉第定律7.2 感应电动势- 感应电动势的计算- 磁场中感生电动势的应用7.3 电磁感应定律- 电磁感应定律的表达- 电磁感应现象的应用以上是高二物理书上册的知识点总结,希望对大家的复习和回顾有所帮助。
高二上物理所有知识点一、力和运动1. 力的概念- 作用力和反作用力- 牛顿第三定律2. 力的合成与分解- 力的合成- 力的分解3. 运动的描述与分析- 位移、速度和加速度- 平均速度和瞬时速度- 匀速直线运动和变速直线运动- 相互作用力和摩擦力二、牛顿定律与运动学1. 牛顿第一定律- 惯性与伽利略观点- 惯性参照系2. 牛顿第二定律- 牛顿第二定律的描述- 物体的质量和重力- 非惯性系和假想力3. 牛顿第三定律- 作用力和反作用力- 地球引力和行星运动4. 运动学- 匀速运动- 速度-时间图像和加速度图像- 匀变速直线运动- 加速度5. 自由落体运动- 重力加速度- 竖直抛体运动三、力和加速度1. 阻力和滑动摩擦力- 阻力- 滑动摩擦力- 静摩擦力2. 牛顿第二定律与力系- 合外力和合外力矩- 牛顿第二定律在转动定律上的应用- 刚体3. 牛顿第二定律在垂直竖直方向上的应用- 弹簧测力计- 平衡力与失衡力四、力的作用和能量1. 功和功率- 功的定义- 功的特点- 功率2. 功与机械能- 功与动能定理- 动能和势能转换- 机械能守恒定律3. 功与能量守恒- 能量转换与耗散- 机械能守恒定律的应用五、动量守恒与碰撞1. 动量和冲量- 动量的定义- 动量定理- 冲量和冲量定理2. 动量守恒- 碰撞和弹性碰撞- 完全非弹性碰撞和完全弹性碰撞3. 质点系的碰撞- 质点系的动量和质心- 冲量定理与质心系- 同种粒子碰撞系合成质点六、静电场1. 荷电物体与电荷守恒- 电荷的载体和电荷守恒- 静电感应2. 静电力与库仑定律- 静电力的性质- 库仑定律的描述- 静电力的叠加原理3. 电场和电场力- 电场的概念- 电场的性质- 电场力的计算七、电流与电阻1. 电路中的电流- 电路、导线和电流- 电流的定义和测量- 电流的方向和大小2. 电阻和欧姆定律- 电阻的概念和性质- 欧姆定律- 电功与电功率3. 串联与并联电路- 串联电路和并联电路的特点- 串联与并联电阻的计算- 总电流和总电阻八、电流和能量1. 静电势差和电动势差- 电势差- 电动势差- 伏特定律2. 静电能和电流能- 静电能转换- 电流能转换- 能量转换的效率3. 电源和电动势- 电源的功能和种类- 电动势- 电动势和内电阻九、磁场与电磁感应1. 磁场- 磁感线和磁感应强度- 磁场的性质- 连续磁感线和封闭磁感线2. 定义法和法拉第定律- 定义法测量电流- 法拉第定律- 电动势和电动势定律3. 麦克斯韦规范和磁场力- 麦克斯韦规范- 磁场力的性质- 磁感线和磁场力的方向十、电磁振荡和电磁波1. 电磁振荡- 电荷振荡的机制- LC电路的振荡- 电磁振荡的能量和频率2. 电磁波- 电磁波的产生和传播- 电磁波的特点- 电磁波谱3. 全息术和天线- 全息术的原理- 天线的功能- 天线的种类和原理总结:本文详细介绍了高二上学期物理的所有知识点,从力和运动、牛顿定律与运动学、力和加速度、力的作用和能量、动量守恒与碰撞、静电场、电流与电阻、电流和能量、磁场与电磁感应、电磁振荡和电磁波等方面进行了阐述。
高二上册物理知识点物理是一门研究自然界物质运动和能量变化规律的科学。
高二上册物理课程内容丰富,涉及到很多重要的知识点。
在本文中,将介绍一些高二上册物理的关键知识点,以帮助同学们更好地理解和掌握物理知识。
一、力与运动1. 力的概念:力是物体之间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态。
2. 牛顿定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的等于质量乘以加速度)和牛顿第三定律(作用力与反作用力大小相等、方向相反)。
3. 弹簧力与胡克定律:描述弹簧伸长或压缩时的力与伸长或压缩的关系。
4. 摩擦力:分为静摩擦力和动摩擦力,分别与物体接触表面的粗糙程度相关。
5. 圆周运动:描述物体在做圆周运动时所受的向心力和离心力。
二、能量与功1. 能量的定义:能量是物体所具有的做功能力或者产生热的能力。
2. 功的定义:当力对物体作用并使其发生位移时,力所做的功等于力与位移的乘积。
3. 功率的概念:功率是单位时间内所做功的多少,即功对时间的比值。
4. 机械能守恒定律:在没有外力做功和无摩擦的情况下,一个系统的机械能保持不变。
5. 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形状而具有的能量。
三、波的性质1. 波的定义:波是一种通过空间传播的能量传递现象。
2. 横波与纵波:根据振动方向的不同,波可以分为横波(振动方向与传播方向垂直)和纵波(振动方向与传播方向平行)。
3. 波长、频率和波速:波的波长是相邻两个相位相同点之间的距离,频率是单位时间内波的周期数,波速是波动传递的速度。
4. 声波和光波:声波是由物质的振动引起的机械波,光波是由振动的电场和磁场构成的电磁波。
四、电学基础知识1. 电荷与电流:电荷是物体带有的基本单位,电流是电荷在导体中的流动。
2. 电阻和电阻率:电阻是阻碍电流通过的特性,电阻率是描述物质导电性能的指标。
3. 欧姆定律:描述了电流、电阻和电压之间的关系,即电阻等于电压与电流的比值。
高二物理书上册知识点归纳一、力和运动1. 力的概念与分类力是物体间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态或形状。
根据作用方式,力可分为接触力和非接触力。
接触力如摩擦力、弹力,非接触力如重力、磁力。
2. 力的合成与分解当多个力作用于同一物体时,可以将其合成一个等效的合力;反之,一个力也可以分解为若干个分力。
合成和分解遵循平行四边形法则。
3. 牛顿运动定律牛顿第一定律指出,物体在无外力作用下,将保持静止或匀速直线运动。
第二定律给出了力与加速度之间的关系:F=ma,即力等于质量乘以加速度。
第三定律表明,作用力和反作用力大小相等、方向相反。
4. 直线运动直线运动是物体沿直线路径的运动。
匀速直线运动的速度不变,而匀加速直线运动的加速度保持恒定。
5. 曲线运动曲线运动是物体沿曲线路径的运动。
在曲线运动中,速度方向不断变化,因此曲线运动一定是变速运动。
例如,平抛运动是典型的曲线运动,其水平方向速度不变,竖直方向受重力作用而加速。
二、能量与功1. 功的概念功是力在物体上作用时,使物体沿力的方向产生位移的量度。
其计算公式为W=Fscosθ,其中W表示功,F表示力,s表示位移,θ表示力与位移方向的夹角。
2. 功率功率是单位时间内完成的功,反映了做功的快慢。
功率的计算公式为P=W/t,其中P表示功率,W表示功,t表示时间。
3. 能量能量是物体所具有的能够进行物理作用的能力。
根据存在形式,能量可分为动能、势能和内能。
动能与物体的质量和速度有关,势能与物体的位置或状态有关。
4. 能量守恒定律能量守恒定律表明,在一个封闭系统中,能量不能被创造或消灭,只能从一种形式转换为另一种形式。
总能量保持不变。
5. 机械能机械能是物体由于机械运动或位置而具有的能量,包括动能和势能。
在没有非保守力作用的情况下,机械能守恒。
三、电学基础1. 电荷与电场电荷是物质中带有正负电的基本粒子。
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
电场是电荷周围存在的特殊物质,对放入其中的其他电荷有力的作用。
高二上学期物理知识点归纳一、运动学运动的描述与分析,包括直线运动、曲线运动、匀速运动和变速运动等。
二、牛顿定律与力学1. 牛顿第一定律:惯性与惯性参照系;2. 牛顿第二定律:力的定义、质量、加速度以及力的合成;3. 牛顿第三定律:作用力与反作用力;4. 力的平衡:静力学和动力学。
三、力和力矩1. 重力和重力加速度;2. 弹力;3. 引力;4. 摩擦力;5. 力矩和力的杠杆原理;6. 浮力。
四、动能和动能定理1. 动能的概念与计算公式;2. 动能定理;3. 动能守恒与机械能守恒。
五、功、功率和机械效率1. 功的定义和计算;2. 功率的定义和计算;3. 机械效率的概念和计算方法。
六、功与能量的转化1. 功与能量的关系;2. 功的正负与能量转化;3. 功与能量的守恒定律。
七、简谐振动及其振动规律1. 简谐运动的特点;2. 弹簧振子和单摆的简谐运动;3. 力的合成与分解;4. 振动的周期、频率和角频率;5. 平衡位置、振幅、相位和初相。
八、力与加速度1. 加速度的定义和计算;2. 质量和重力加速度的关系;3. 作用力和加速度的关系;4. 平面内的力和加速度的分解。
九、万有引力与行星运动1. 万有引力定律;2. 行星的椭圆轨道;3. 行星的守恒律。
十、静电场与电场力1. 电场力的引入;2. 电荷和电场的概念;3. 电场力的计算;4. 电势能。
十一、电流、电阻和电压1. 电流与电量的关系;2. 电阻和电阻率;3. 欧姆定律;4. 串联和并联电阻;5. 电势差和电压。
十二、电路图与电路分析1. 串联和并联电路的特点;2. 应用基尔霍夫定律解电路问题;3. 电功率和电功。
以上是高二上学期物理的主要知识点归纳,希望对你的学习有所帮助。
加油!。
高二上学期物理知识点物理是一门充满奥秘和挑战的学科,高二上学期的物理知识更是为我们进一步探索物理世界打下了坚实的基础。
以下是对高二上学期物理知识点的详细梳理。
一、静电场1、电荷及其守恒定律自然界中只存在两种电荷:正电荷和负电荷。
电荷守恒定律指出,电荷既不能被创造,也不能被消灭,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,在转移的过程中,电荷的总量保持不变。
2、库仑定律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,与它们距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
库仑定律的表达式为:F = kq₁q₂/r²,其中 k 为静电力常量。
3、电场强度电场强度是描述电场强弱和方向的物理量。
放入电场中某点的电荷所受的电场力 F 跟它的电荷量 q 的比值,叫做该点的电场强度,简称场强。
其定义式为:E = F/q。
电场强度是矢量,规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点的电场强度方向。
4、电场线电场线是为了形象地描述电场而引入的假想曲线。
电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷。
电场线的疏密表示电场的强弱,电场线上某点的切线方向表示该点的电场强度方向。
5、电势能和电势电荷在电场中具有的势能叫做电势能。
电场中某点的电势,等于单位正电荷在该点所具有的电势能。
电势是标量,只有大小,没有方向。
6、电势差电场中两点间电势的差值叫做电势差,也叫电压。
其表达式为:UAB =φA φB。
7、匀强电场中电势差与电场强度的关系在匀强电场中,两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积,即:U = Ed。
二、恒定电流1、电源和电流电源是能把电子从正极搬运到负极的装置。
电流是电荷的定向移动形成的,其大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量,表达式为:I = Q/t。
2、电动势电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领大小的物理量。
3、欧姆定律导体中的电流 I 跟导体两端的电压 U 成正比,跟导体的电阻 R 成反比,其表达式为:I = U/R。
高二物理上册知识点汇总高二物理上册包含了丰富的物理知识点,下面我们将对其中的一些重要知识点进行汇总和总结。
1. 运动学1.1 一维运动:包括匀速直线运动和加速直线运动。
匀速直线运动是指物体在单位时间内的位移相等,速度保持不变;而加速直线运动是指物体在单位时间内的位移不等,速度逐渐变化。
1.2 二维运动:针对物体在平面上的运动,包括平抛运动和斜抛运动等。
其中平抛运动是指物体在竖直方向上受到重力加速度,水平方向上速度不变;斜抛运动是指物体在竖直方向上和水平方向上都受到加速度的影响。
2. 力学2.1 牛顿定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的作用定律)和牛顿第三定律(作用与反作用定律)。
牛顿第一定律表明物体在无外力作用时保持静止或匀速直线运动;牛顿第二定律表示物体的加速度与所受力成正比;牛顿第三定律说明任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
2.2 力的合成和分解:力的合成是指将多个力合成为一个力的过程,力的分解则是指将一个力拆分为多个分力的过程。
力的合成和分解在物理问题中常常被用到,通过求解合成力和分解力可以更好地理解物体的运动规律。
2.3 力的作用点和作用线:力的作用点是指力作用的位置,力的作用线是指力的方向。
在物体受到多个力作用时,需要明确每个力的作用点和作用线,以便准确求解物体的受力情况和运动状态。
2.4 平衡条件:平衡是指物体处于静止或匀速直线运动状态下的特殊状态。
在平衡条件下,物体所受合外力的合力为零,且力的合矩为零。
3. 能量与功3.1 功:功是描述力对物体作用时所做的功的物理量。
功等于力的大小与物体位移方向的夹角的余弦值乘以物体位移的长度。
功有正功和负功之分,正功表示力和位移同向,负功表示力和位移反向。
3.2 功率:功率是指单位时间内做功的大小,是功对时间的导数。
功率的单位为瓦特(W)。
3.3 势能和动能:势能是指物体由于位置关系而具有的能量,包括重力势能和弹簧势能等;动能是指物体由于运动而具有的能量,动能等于物体的质量乘以速度的平方的一半。
高二上册物理知识点归
纳
集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
高二上册物理知识点归纳
【一】
一、离子束电流及环形电流的求解方法
在电流求解过程中,有些电流和我们常见的形式是不相同的,并不是在导体内电荷的定向移动。
常见的情况如电子绕核运动,经电场加速的粒子流,这些问题可以通过等效电流的方向进行求解。
求解经过场强加速的粒子流形成的电流时,要注意应用
I=nqSv=λqv,式子中λ是导体单位长度内的自由电荷数,它与v是一一对应的。
求解环形电流的基本方法是截取任一截面,然后分析在一有代表性的时间段或一个周期内通过该截面的电荷量Q,则有效电流I=Q/T.
二、导体折叠、截取或拉伸后电阻的计算
某导体形状改变后,因总体积不变,电阻率不变,当长度l和面积S 变化时,应用V=Sl来确定S和l在形变前后的关系,分别应用电阻定律(详情请查看高二物理选修3-1知识点)即可求出l与S变化前后的电阻关系。
当导体被折叠成n段时,导体的长度变成原来的1/n,横截面积变成原来的n倍。
截取时横截面积不变,拉伸时若长度变为原来的n倍,则横截面积变为原来的1/n;若横截面半径变为原来的1/n时,横截面积变为原来的1/n^2,长度是原来的n^2倍。
三、两类逻辑电路题目的解题方法
1.由现象推断逻辑电路
判定逻辑电路种类的基本方法是有输入端、输出端的状态确定逻辑电路的真值表,或者抓住其输出端与输入端的逻辑对应关系,进而确定逻辑电路的种类。
2.有逻辑电路分析现象
在题目中一直门电路的种类,要分析生活中现象时,可先分析输入端对应的电压情况,由门电路确定输出端的电压情况,进而确定们电路所控制部分的电路会发生的现象。
【二】
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=9.0×109N.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;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/r2
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;G: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;
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WAB与电荷量q的比值叫电势差,又名电压。
1、定义式:UAB=WAB/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;(西安杨舟教育-西安的课外辅导机构)十一、电场中某点的电势,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:UAB=φA-φB;
4、电势沿电场线的方向降低;
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、平行板电容器的决定式:C=εs/4πkd;(其中d为两极板间的垂直距离,又称板间距;k是静电力常数,k=9.0×109N.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=1/2mvt2-1/2mv02;
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;
恒定电流
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表示;
(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;
4、伏安特性曲线:
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=RI;E=(Rr)I
四、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/(Rr)
2、当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路端电压;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;
五、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;六: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;。