物理复习提纲1
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北师大版八年级上册物理复习提纲目录北师大版八班级上册物理复习提纲中考物理学习方法物理复习技巧北师大版八班级上册物理复习提纲走进物理世界1、物理学史讨论光、热、力、声、电等形形色色物理现象的规律和物质结构的一门科学2、观察和实验是获取物理知识的重要来源3、长度测量的工具是刻度尺,长度的国际基本单位是米,符号是m;常用单位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等。
它们之间的换算关系是1km=1000m、lm=l0dm、ldm=l0cm、lcm=l0mm1mm=1000μn、lμm=1000nm4、长度测量结果的记录包括准确值、估量值和单位。
5、误差:测量值和真实值之间的差别叫误差。
误差产生的原因:①与测量的人有关;②与测量的工具有关。
任何测量结果都有误差,误差只能尽量减小,不能绝对避开;但错误是可以避开的。
减小误差的方法:①选用更精密的测量工具;②采纳更合理的测量方法;③多次测量取平均值。
6、测量时间的工具是秒表,时间的国际基本单位是秒,符号是s;常用的单位还有小时(h)、分(min)等。
它们之间的换算关系是1h=60minlmin=60s7、科学探究的主要过程是:提出问题、猜想与假设、指定计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、评估、沟通与合作声音与环境1、产生:声音是由物体的振动产生的,振动停止,声音就停止;振动发声的物体叫声源2、传播:声音的传播需要介质,真空不能传播声音。
声音在介质中是以波的形式传播;在不同的介质中传播速度不同,一般在固体中传播最快,气体中传播最慢。
15℃的空气中声音传播速度为340m/s。
3、声音的三个特性:(1)音调:人耳感觉到声音的高低叫音调;音调的高低跟发声体振动的频率有关,频率越高,音调越高。
(2)响度:人耳感觉到的声音的强弱,响度的大小跟发声体振动的幅度有关;振幅越大,响度越大;响度还跟距离发声体的远近有关。
物理(必修一)前两章知识点复习提纲第一章. 运动的描述考点一:质点(1)没有形状、大小,而具有质量的点。
(2)质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在。
(3)一个物体能否看成质点,并不取决于这个物体的大小,而是看在所研究的问题中物体的形状、大小和物体上各部分运动情况的差异是否为可以忽略的次要因素,要具体问题具体分析。
考点二:参考系(1)物体相对于其他物体的位置变化,叫做机械运动,简称运动。
(2)在描述一个物体运动时,选来作为标准的(即假定为不动的)另外的物体,叫做参考系。
对参考系应明确以下几点:①对同一运动物体,选取不同的物体作参考系时,对物体的观察结果往往不同的。
②在研究实际问题时,选取参考系的基本原则是能对研究对象的运动情况的描述得到尽量的简化,能够使解题显得简捷。
③因为今后我们主要讨论地面上的物体的运动,所以通常取地面作为参照系考点三:时刻与时间间隔的关系时间间隔能展示运动的一个过程,时刻只能显示运动的一个瞬间。
对一些关于时间间隔和时刻的表述,能够正确理解。
如:第4s 末、4s 时、第5s 初……均为时刻;4s 内、第4s 、第2s 至第4s 内……均为时间间隔。
区别:时刻在时间轴上表示一点,时间间隔在时间轴上表示一段。
考点四:路程和位移(1)位移是表示质点位置变化的物理量。
路程是质点运动轨迹的长度。
(2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。
因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。
路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。
因此其大小与运动路径有关。
(3)一般情况下,运动物体的路程与位移大小是不同的。
只有当质点做单一方向的直线运动时,路程与位移的大小才相等。
图1-1中质点轨迹ACB 的长度是路程,AB 是位移S 。
(4)在研究机械运动时,位移才是能用来描述位置变化的物理量。
路程不能用来表达物体的确切位置。
比如说某人从O 点起走了50m 路,我们就说不出终了位置在何处。
第一章《声现象》复习提纲一、声音的发生与传播1、课本P13图1.1-1的现象说明:一切发声的物体都在振动。
用手按住发音的音叉,发音也停止,该现象说明振动停止发声也停止。
振动的物体叫声源。
练习:①人说话,唱歌靠声带的振动发声,婉转的鸟鸣靠鸣膜的振动发声,清脆的蟋蟀叫声靠翅膀摩擦的振动发声,其振动频率一定在20-20000次/秒之间。
②《黄河大合唱》歌词中的“风在吼、马在叫、黄河在咆哮”,这里的“吼”、“叫”“咆哮”的声源分别是空气、马、黄河水。
③敲打桌子,听到声音,却看不见桌子的振动,你能想出什么办法来证明桌子的振动?可在桌上撒些碎纸屑,这些纸屑在敲打桌子时会跳动。
2、声音的传播需要介质,真空不能传声。
在空气中,声音以看不见的声波来传播,声波到达人耳,引起鼓膜振动,人就听到声音。
练习:①P14图1.1-4所示的实验可得结论真空不能传声,月球上没有空气,所以登上月球的宇航员们即使相距很近也要靠无线电话交谈,因为无线电波在真空中也能传播,无线电波的传播速度是3×108 m/s 。
②“风声、雨声、读书声,声声入耳”说明:气体、液体、固体都能发声,空气能传播声音。
3、声音在介质中的传播速度简称声速。
一般情况下,v 固>v 液>v 气 声音在15℃空气中的传播速度是340m/s 合1224km/h ,在真空中的传播速度为0m/s 。
练习:☆有一段钢管里面盛有水,长为L ,在一端敲一下,在另一端听到3次声音。
传播时间从短到长依次是☆运动会上进行百米赛跑时,终点裁判员应看到枪发烟时记时。
若听到枪声再记时,则记录时间比实际跑步时间要 晚 (早、晚)0.29s (当时空气15℃)。
☆下列实验和实例,能说明声音的产生或传播条件的是( ①②④ )①在鼓面上放一些碎泡沫,敲鼓时可观察到碎泡沫不停的跳动。
②放在真空罩里的手机,当有来电时,只见指示灯闪烁,听不见铃声;③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些一次L 5200m/s L 1497m/s L 340m/s慢些,比较两次不同;④锣发声时,用手按住锣锣声就停止。
物理复习题纲物理复习题纲物理是一门研究自然界物质运动和相互作用的科学。
在学习物理的过程中,复习是非常重要的一环。
通过复习,我们可以巩固已学知识,提高对物理原理和概念的理解,为考试做好准备。
本文将为大家提供一份物理复习题纲,帮助大家系统地进行复习。
一、力学部分1. 牛顿三定律- 第一定律:惯性与惯性参考系- 第二定律:力、质量和加速度的关系- 第三定律:作用力与反作用力2. 运动学- 位移、速度和加速度的关系- 平均速度和瞬时速度- 直线运动和曲线运动- 自由落体运动- 抛体运动3. 力和能量- 动能和势能- 功和功率- 机械能守恒定律- 动量和冲量- 动量守恒定律4. 万有引力- 引力和质量- 行星运动和卫星运动- 地球重力和重力加速度二、热学部分1. 温度和热量- 温度的测量和表示- 热平衡和热传导- 热容和比热容- 热量的传递2. 热力学定律- 热力学第一定律:能量守恒定律- 热力学第二定律:熵增原理- 热力学第三定律:绝对零度3. 理想气体- 状态方程- 等温过程、绝热过程和等容过程- 理想气体的功和热4. 相变和热力学循环- 相变的条件和过程- 热力学循环的基本原理三、电磁学部分1. 静电学- 电荷和电场- 库仑定律- 电场强度和电势- 电场中的电势能和电势差2. 电流和电阻- 电流的定义和测量- 欧姆定律- 电阻和电阻率- 串联和并联电路3. 磁场和电磁感应- 磁场的产生和性质- 安培定律- 磁场中的电荷和电流- 电磁感应和法拉第定律- 感应电动势和自感4. 电磁波- 电磁波的性质和传播- 光的电磁波性质- 光的反射、折射和干涉四、光学部分1. 几何光学- 光的传播和反射定律- 光的折射定律- 透镜和成像- 光的色散和光的干涉2. 波动光学- 光的干涉和衍射- 杨氏双缝干涉和杨氏双缝衍射- 单缝衍射和多缝衍射- 光的偏振和偏振光的性质3. 光的波粒二象性- 光的粒子性和波动性- 光的频率和波长- 光的能量和光子五、原子物理部分1. 原子结构- 原子的组成和结构- 原子核和电子壳层- 元素周期表2. 放射性和核能- 放射性衰变和半衰期- 核反应和核能释放- 核聚变和核裂变3. 量子力学- 波粒二象性和不确定性原理- 波函数和量子态- 量子力学的基本原理以上只是物理复习题纲的一部分内容,希望能够对大家的复习提供一些帮助。
初中物理复习提纲1.运动和力学1.运动的概念和分类2.质点的位置、位移、速度和加速度3.平均速度和瞬时速度4.动力学定律:牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律5.匀速直线运动和自由落体运动6.加速直线运动和斜抛运动2.力和压强1.力的概念和性质2.力的合成和分解3.弹力和重力4.弹簧弹力、摩擦力和滑动摩擦因数5.压强的概念和计算公式6.浮力和阿基米德原理3.能量和功1.能量的概念和分类2.功的概念和计算公式3.功和能量的转化4.功率和效率5.机械能守恒定律和弹簧势能4.热学1.温度、热量和热能2.热传递的三种方式:导热、对流和辐射3.物体的热膨胀和热收缩4.热平衡和热力学第一定律5.比热容和相变6.熵和热力学第二定律5.光学1.光的传播和光的速度2.光的反射:光线、反射定律和像的性质3.光的折射:折射定律和像的性质4.凸透镜和凹透镜:像的性质和像的构成方法5.光的色散和彩色世界6.电学1.电荷、电流和电压2.电阻和电阻定律3.并联和串联电路:电阻的计算和电流的分配4.电功和电功率5.静电场和电场力线6.电池、导体和绝缘体7.磁学1.磁场和磁力线2.磁铁的磁性和磁场的形成3.电流的磁效应和电磁铁4.洛伦兹力和电磁感应现象5.法拉第电磁感应定律和楞次定律6.变压器和感应电流8.声学1.声音的传播和声音的特性2.声源和声音的强度3.声音的反射和声音的吸收4.声音的频率和音高5.声速和声时9.电磁波1.电磁波的概念和分类2.电磁波的传播和电磁波谱3.光的电磁波特性:波长、频率和光的颜色4.光的干涉和衍射5.电磁波的反射和折射以上是初中物理复习的完整提纲,对于每个知识点,可以进一步展开,掌握概念和基本原理,并通过练习题来加深理解和掌握。
希望能帮助到你的复习工作!。
八年级上册物理第一章机械运动复习提纲一、长度和时间的测量1、长度的单位:在国际单位制中,长度的基本单位是米(m),其他单位有:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米纳米(nm)。
lkm=l 000m; ldm=0.1m; lcm=0.01m; lmm=0.001m ;lp,m=0.000 001m ;lnm=0.000 000 001m 。
1km=103m lm=10dm ldm=10cm lcm=10mm lmm=103(im lm=106|im lm=109nm l(im=103nm测量长度的常用工具:刻度尺。
刻度尺的使用方法:①注意刻度标尺的零刻度线、最小分度值和量程;②测量时刻度尺的刻度线要紧贴被测物体,位置要放正,不得歪斜,零刻度线应对准所测物体的一端;③读数时视线要垂直于尺面,并且对正观测点,不能仰视或者俯视。
2,国际单位制中,时间的基本单位是秒(s)。
时间的单位还有小时(h)、分(min)。
lh=60minlmin=60s。
3、测量值和真实值之间的差异叫做误差,我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。
误差的产生与测量仪器、测量方法、测量的人有关。
减少误差方法:多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法。
误差与错误区别:误差不是错误,错误不该发生能够避免,误差永远存在不能避免。
3、主单位与常用单位的换算关系:4、长度估测:黑板的长度2.5m、课桌高0.7m、篮球直径24cm、指甲宽度1cm、铅笔芯的直径1mm、一只新铅笔长度1.75dm、手掌宽度1dm、墨水瓶高度6cm5、特殊的测量方法:A>、测量细铜丝的直径、一张纸的厚度等微小量常用累积法(当被测长度较小,测量工具精度不够时可将较小的物体累积起来,用刻度尺测量之后再求得单一长度) ☆如何测物理课本中一张纸的厚度?答:数出物理课本若干张纸,记下总张数n,用毫米刻度尺测出n张纸的厚度L,则一张纸的厚度为L/n o☆如何测细铜丝的直径?答:把细铜丝在铅笔杆上紧密排绕n圈成螺线管,用刻度尺测出螺线管的长度L,则细铜丝直径为L/n。
中考物理复习提纲一、运动与力1.运动的基本概念:位移、速度、加速度、时间与位置的关系2.力的基本概念:力的作用效果、力的表示方法、力的合成与分解3.牛顿第一定律:惯性定律、静止和匀速直线运动4.牛顿第二定律:作用力与结果的关系、质量与加速度的关系5.牛顿第三定律:作用力与反作用力、相互作用二、功、能与机械能守恒1.功的定义与计算:功的简介、计算公式、功率2.动能与机械能:动能与速度的关系、机械能定义与计算、机械能守恒定律3.弹性势能:胡克定律、弹性势能与变形的关系4.重力势能:重力势能计算、重力势能转化与变化5.功和能的转化:机械能守恒定律的应用、滑坡和自由落体的分析三、运动的描述1.速度与加速度:速度的单位、速度的平均与瞬时、加速度与速度的关系2.加速度与位移:位移和加速度的关系、匀变速直线运动3.斜抛运动:斜抛运动的特点、斜抛运动的分析4.自由落体:自由落体的特点、自由落体的运动方程、自由落体的分析5.曲线运动:曲线运动基本要素、离心力、向心力四、静电与电流1.静电:静电现象与电荷的产生、同性电荷和异性电荷的相互作用、电场力2.电流和电阻:电流的定义与计算、电阻的定义与计算、串联和并联电阻3.电压和电功:电压的定义与计算、电功的定义与计算、欧姆定律4.环路定理和基尔霍夫定律:电路的基本要素、环路定理和基尔霍夫定律的应用5.电功率和电能:电功率的定义与计算、电能的定义和计算、电能的转化与传输五、光学与声学1.光的传播:光的直线传播、光的反射与折射、光的色散和漫反射2.光的成像:凸透镜的成像、凹透镜的成像、透镜组的成像3.声音的产生:声音的传播、声音的特征、声速的计算4.声音的反射和吸收:声音的反射、声音的吸收、声音的共振5.声音的利用:声音的保密通信、探测声源、利用声音控制机械以上是中考物理的复习提纲,涵盖了运动与力、功、能与机械能守恒、运动的描述、静电与电流、光学与声学等内容。
希望能帮助你进行高效的物理复习,取得好成绩。
高考物理知识点提纲_高中物理复习提纲高考物理知识点提纲一、力1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。
2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。
(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上.3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的.(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μF N 进行计算,其中FN 是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解. ②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上.(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F 1 -F 2 |≤F≤F 1 +F 2 .(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑F x =0,∑Fy =0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
高考理综物理总复习重要知识点归纳总结高中物理复题纲第一章:力一、力F:物体对物体的作用。
力的三要素包括大小、方向和作用点。
物体间力的作用是相互的,即作用力与反作用力,但它们不在同一物体上,不是平衡力。
作用力与反作用力是同性质的力,有同时性。
二、力的分类:1、按性质分:重力G、弹力N、摩擦力f2、按效果分:压力、支持力、动力、阻力、向心力、回复力。
3、按研究对象分:外力、内力。
重力G由于受地球吸引而产生,竖直向下。
重心的位置与物体的质量分布与形状有关。
质量均匀、形状规则的物体重心在几何中心上,不一定在物体上。
弹力由于接触形变而产生,与形变方向相反或垂直接触面。
摩擦力阻碍相对运动的力,方向与相对运动方向相反。
滑动摩擦力与材料有关,与重力、压力无关。
相同条件下,滚动摩擦小于滑动摩擦。
静摩擦力可以用二力平衡来计算。
力的合成与分解遵循平行四边形定则。
以分力F1、F2为邻边作平行四边形,合力F的大小和方向可用这两个邻边之间的对角线表示。
平动平衡是指共点力使物体保持匀速直线运动状态或静止状态。
解题方法是先受力分析,然后根据题意建立坐标系,将不在坐标系上的力分解。
如受力在三个以内,可用力的合成。
利用平衡力来解题。
第二章:直线运动一、运动:1、参考系可以任意选取,但尽量方便解题。
2、质点是研究物体比周围空间小得多时,任何物体都可以作为质点。
只有质量,没有形状与大小。
3、位移s是矢量,方向起点指向终点。
表示位置的改变。
路程是标量,质点初位置与末位置的轨迹的长度,表示质点实际运动的长度。
4、时刻是某一瞬间,用时间轴上的一个点表示。
如4s,第4秒。
时间是起始时刻与终止时刻的间隔,在时间轴上用线段表示。
如4秒内,第4秒内。
ma速度v是一个矢量,表示运动的快慢,可以用公式v=s/t计算,其中s为位移,t为时间。
常用的速度单位是米每秒,也可以用千米每小时表示。
在s-t图中,速度的大小可以用正切tgθ计算。
平均速度是变速运动中位移与对应时间之比,而瞬时速度是质点某一瞬间的速度,大小为速率,标量。
初二物理复习提纲一、力和运动1.力的概念2.力的分类和单位3.受力分析和力的合成4.牛顿第一定律和惯性5.牛顿第二定律和力的大小和运动的关系6.牛顿第三定律和作用-反作用原理7.摩擦力和其特点8.弹力和胡克定律9.重力和万有引力10.平衡和不平衡力二、运动和速度1.运动的描述和运动的参照系2.位移、路径和位移与距离的关系3.平均速度和瞬时速度4.加速度和速度与时间的关系5.初速度、末速度、加速度和位移之间的关系6.自由落体运动和重力作用7.斜抛运动和斜抛的特点8.速度-时间图和位移-时间图的绘制和分析9.平均速度和瞬时速度的区别10.直线运动和曲线运动的比较和联系三、力与压强1.压力的概念和计算2.压强的概念和计算3.浮力和浮力的大小和方向4.大气压强和水压力5.水压力的应用6.飞机飞行和水下潜水的原理四、能量和功1.能量的概念和分类2.功的概念和计算3.功率的概念和计算4.动能和势能5.机械能守恒定律和机械能的转化6.能量转化与能量守恒7.能源与能量的关系8.能源的分类和利用9.能源消耗与环境保护五、电和电路1.电荷和电荷的性质2.电流和电流的计算3.电路和电路中的元件4.电压和电压的计算5.电阻和电阻的计算6.电阻和导体的关系7.先导体和半导体的特点8.串联电路和并联电路9.电阻的等效和电流的分配10.电流表和电压表的使用六、磁和电磁1.磁铁和磁场2.磁场的表示和磁感线3.磁场的性质和磁场的产生4.磁力线和磁力线的特点5.动生电和感应电6.感应电流和电磁感应7.磁场的方向和电流的方向8.电磁感应和电流方向的关系9.核能和核反应的原理10.核能的利用和核能的安全七、光和光学1.光的传播和光的反射2.光的折射和折射定律3.光的色散和光的组成4.光的传播速度和光的波长5.镜子和镜子的成像6.透镜和透镜的成像7.目标、眼睛和眼镜的调节8.可见光和光的传播路径9.光的自然界应用和光的人工开发10.光的消光和光的传播方式以上是初二物理复习提纲的内容,希望对你的复习有所帮助。
一、力和压力1.力的概念及其计量单位2.力的合成与分解3.弹力与胡克定律4.压力的概念及其计量单位5.压强的计算公式二、运动的规律1.牛顿第一定律2.牛顿第二定律及其计算公式3.牛顿第三定律4.重力与万有引力定律5.摩擦力和滑动摩擦因数的计算三、机械能与动能1.动能的概念及其计算公式2.动能守恒定律3.动能与力的关系4.重力势能及其计算公式5.机械能守恒定律四、简单机械1.杠杆原理及其计算公式2.轮轴原理及其计算公式3.斜面运动的计算4.功率与效率的计算五、热和热传导1.热的传递方式2.热对物体的影响3.温度计的原理及使用4.热传导的条件5.热传导的计算方法六、光和光的传播1.光的概念及其传播特性2.光的反射定律3.光的折射定律4.镜面反射和球面反射的特点5.光的色散现象七、电学基础1.电荷的概念及其计量单位2.历史上的电学实验3.电流的概念及其计量单位4.电阻的概念及其计量单位5.串联和并联电路的特点与计算方法八、电能转换1.静电场的概念及其特点2.静电场强度与电场线的计算3.荷质比的概念及其计算方法4.电磁场的概念及其特点5.频率和周期的概念与计算九、电磁感应1.感生电动势的概念及其计算方法2.磁生电现象和电磁感应规律3.电磁感应的应用实例4.变压器的原理及其公式5.二线圈线圈的自感和互感现象十、电能的输送与变换1.交流电与直流电的概念与特点2.电能输送中的损耗现象3.发电机的原理及其工作过程4.变压器的使用和工作原理5.车间电路的特点与安全用电原则。
高中物理考试复习提纲1. 动力学
•牛顿第一定律和惯性
•牛顿第二定律和牛顿第三定律•加速度、力与质量的关系•简单机械系统和弹簧振子2. 能量与功
•功、能量与功率的概念
•动能与重力势能的转化
•弹性势能和机械能守恒定律•摩擦力对机械能的影响3. 光学
•光的直线传播和光线的反射•镜面反射和折射原理
•凸透镜成像规律
•光波的干涉、衍射和偏振4. 电学
•静电场与电荷分布
•库仑定律和电场强度计算
•平行板电容器及其容量计算
•安培环路定理和欧姆定律
5. 磁学
•磁感应强度与磁场线分布
•洛伦茨力及其应用
•右手螺旋法解决电流在磁场中受力问题•电磁感应与发电机原理
6. 热学
•热量和温度的概念
•能量守恒定律
•热平衡与热传导
•热力学第一、二定律
7. 原子物理
•原子结构和元素周期表
•辐射现象及其对物质的影响
•核反应和放射性衰变
•半衰期及其在实际中的应用
8. 波动
•机械波与电磁波的特点区别
•受迫振动与共振现象
•光的干涉和衍射规律
•声音与乐器的共鸣
以上是高中物理考试复习提纲的主要内容,包括了动力学、能量与功、光学、电学、磁学、热学、原子物理以及波动等重要知识点。
通过系统地复习这些内容,可以帮助同学们更好地准备物理考试,并取得良好成绩。
一、物理测量:
1.物理量和单位的概念
2.测量的基本方法和步骤
3.常用仪器和测量误差的处理
二、力和压力:
1.力的概念和种类
2.力的合成与分解
3.力的大小的测量
4.压力的概念和计算
三、运动和力的关系:
1.运动的描述:位移、速度和加速度
2.牛顿第一定律:惯性与力的关系
3.牛顿第二定律:力和加速度的关系
4.牛顿第三定律:作用力与反作用力
四、机械能与能量转化:
1.动能和势能的概念
2.动能的计算和能量公式
3.功的概念和计算
4.动能和功的转化
五、固体压缩和浮力:
1.固体压缩的原理和计算
2.浮力的概念和计算
3.浮力和物体浸没的条件
六、声和光的传播:
1.声的产生和传播
2.光的产生和传播
3.声和光的速度和传播介质的关系
七、镜子和透镜:
1.平面镜和曲面镜的特点和成像规律
2.凸透镜和凹透镜的特点和成像规律
3.成像的应用,如放大镜和显微镜
八、电流和电路:
1.电流的概念和计算
2.电阻和电阻率的概念和计算
3.并联电路和串联电路的特点和计算
九、电流效应和电磁铁:
1.电磁铁的构造和工作原理
2.电流效应的应用,如电灯、电磁炉等。
八年级上册物理复习提纲(1-2章)第一章机械运动一、长度和时间的测量、测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫做单位。
为方便交流,国际计量组织制定了一套国际统一的单位,叫国际单位制(简称SI)。
2、长度的单位:在国际单位制中,长度的基本单位是米,其他单位有:千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米。
1=1000;1d=01;1=001;1=0001;1μ=0000001;1n=0000000001。
测量长度的常用工具:刻度尺。
刻度尺的使用方法:①注意刻度标尺的零刻度线、最小分度值和量程;②测量时刻度尺的刻度线要紧贴被测物体,位置要放正,不得歪斜,零刻度线应对准所测物体的一端;③读数时视线要垂直于尺面,并且对正观测点,不能仰视或者俯视。
3、国际单位制中,时间的基本单位是秒。
时间的单位还有小时、分。
1h=60in1in=60s。
4、测量值和真实值之间的差异叫做误差,我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。
误差的产生与测量仪器、测量方法、测量的人有关。
减少误差方法:多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法。
误差与错误区别:误差不是错误,错误不该发生能够避免,误差永远存在不能避免。
二、运动的描述、运动是宇宙中最普遍的现象,物理学里把物体位置变化叫做机械运动。
2、在研究物体的运动时,选作标准的物体叫做参照物。
参照物的选择:任何物体都可做参照物,应根据需要选择合适的参照物(不能选被研究的物体作参照物)。
研究地面上物体的运动情况时,通常选地面为参照物。
选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。
同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。
三、运动的快慢、物体运动的快慢用速度表示。
在相同时间内,物体经过的路程越长,它的速度就越快;物体经过相同的路程,所花的时间越短,速度越快。
在匀速直线运动中,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。
在物理学中,为了比较物体运动的快慢,采用“相同时间比较路程”的方法,也就是将物体运动的路程除以所用时间。
第一章 质点运动学重点:求导法和积分法,圆周运动切向加速度和法向加速度。
主要公式:1.质点运动方程(位矢方程):k t z j t y i t x t r)()()()(++=参数方程:。
t t z z t y y t x x 得轨迹方程消去→⎪⎩⎪⎨⎧===)()()(2.速度3.4.5.线速度与角速度关系6.切向加速度法向加速度 总加速度第二章 质点动力学重点:动量定理、变力做功、动能定理、三大守恒律。
主要公式:1.牛顿第一定律:当0=合外F时,恒矢量=v。
2.牛顿第二定律3.4.5.6 动能定理7.机械能守恒定律:当只有保守内力做功时,0=∆E8. 力矩:F r M⨯=大小:θsin Fr M=方向:右手螺旋,沿F r⨯的方向。
9.角动量:P r L⨯=大小:θsin mvr L =方向:右手螺旋,沿P r⨯的方向。
※ 质点间发生碰撞:完全弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒。
完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒,且具有共同末速度。
一般的非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒。
※行星运动:向心力的力矩为0,角动量守恒。
第三章 刚体重点: 刚体的定轴转动定律、刚体的角动量守恒定律。
主要公式: 1. 转动惯量:⎰=rdm r J2,转动惯性大小的量度。
2. 平行轴定理:2md J Jc +=质点:θsin mvr L =刚体:ωJ L =4.转动定律:βJ M=5.角动量守恒定律:当合外力矩2211:,0,0ωωJ J L M ==∆=即时6. 刚体转动的机械能守恒定律: 转动动能:221ωJ E k =势能:c P mgh E = (c h 为质心的高度。
)※ 质点与刚体间发生碰撞:完全弹性碰撞:角动量守恒,机械能守恒。
完全非弹性碰撞:角动量守恒,机械能不守恒,且具有共同末速度。
一般的非弹性碰撞:角动量守恒,机械能不守恒。
说明:期中考试前的三章力学部分内容,请大家复习期中试卷,这里不再举例题。
初中物理复习提纲
一、物理基础知识回顾
1.物理学的定义、研究对象和方法
2.物理量、单位和测量
3.物体的运动描述
4.速度、加速度和力的关系
二、热力学回顾
1.温度和热量的概念及测量方法
2.物质的热膨胀
3.热量传递的三种方式:导热、对流和辐射
4.热力学第一定律和第二定律的概念和应用
三、光学回顾
1.光的传播和光的直线传播
2.反射光和折射光的特点和规律
3.物体的看得见和看不见的条件
4.鏡的成像规律和鏡的种类
四、电学回顾
1.静电场和电荷守恒
2.电流和欧姆定律
3.串联和并联电路的特点和计算
4.电流和电阻对电能转化的影响
5.电磁感应的基本规律和应用
五、力学回顾
1.物体的平衡条件和转动定律
2.弹簧的伸长量和弹性变形
3.高处势能和动能的转化
4.斜面上物体运动的问题
5.提升工作和功率的概念和计算
六、声学回顾
1.声的产生和传播
2.声音的音量和音调
3.声音的反射、折射和干涉
4.声音的干扰和衰减
七、电磁学回顾
1.静电力和磁力的异同
2.磁场对电流和磁铁的作用
3.电磁感应的基本定律和应用
4.电磁波和无线电通信
八、能量守恒回顾
1.能源的分类和利用
2.能量和功率的关系
3.能量守恒定律的应用
九、科技与生活
1.物理学在科技发展中的作用
2.物理学在日常生活中的应用。
九年级物理复习提纲【三篇】九年级物理复习提纲一第一节分子热运动1. 扩散现象定义:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
扩散现象说明:① 分子之间有间隙;② 分子在不停地做无规则的运动。
在课本图13.1-2中,二氧化氮被放在下面的目的:防止二氧化氮扩散被误认为是重力作用的结果。
固体、液体、气体都可以发生扩散现象,扩散速度与温度有关。
分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,是从微观领域看。
而灰尘飞扬、液体对流、气体对流是物体运动的结果。
是从宏观领域看。
2. 分子的热运动:一切物质的分子都在不停地做无规则运动。
3. 温度越高,热运动越剧烈。
4. 分子间的作用力分子间的作用力包括分子间的引力和斥力。
当分子间的距离d=分子间平衡距离r,引力=斥力。
d<r时,引力<斥力,斥力起主要作用。
固体和液体很难被压缩是因为:分子之间存在斥力。
d>r时,引力>斥力,引力起主要作用。
固体很难被拉断、钢笔能写字、胶水能粘东西都是因为:分子之间存在引力。
当d>10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。
破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,分子间几乎没有作用力。
第二节内能1. 定义:物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
2. 任何物体在任何情况下都有内能。
3. 内能的单位为焦耳。
4. 影响物体内能大小的因素温度:在物体的质量、材料、状态相同时,物体的温度越高,物体内能越大。
质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。
材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。
存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。
5. 内能与机械能不同机械能是宏观的,是物体作为一个整体运动所具有的能量,它的大小与机械运动有关。
内能是微观的,是物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。
初中物理知识总复习提纲1.物理基本概念1.物理的定义与发展历程2.物质的分类与性质3.物理量、单位及其测量4.物理实验与观测方法2.运动学1.位移、速度与加速度2.匀速直线运动、变速直线运动与自由落体运动3.平抛运动与斜抛运动4.合成运动及合速度3.力与运动1.力的概念与性质2.弹簧的弹性力与胡克定律3.摩擦力与滑动摩擦力4.牛顿定律与力的合成5.平衡力与力的分解6.重力与万有引力定律4.压强与浮力1.压力与压力计2.大气压力与气压变化3.浮力与浮力原理4.水中物体的浮沉5.力学的工作与能量1.力的做功2.功和能量3.动能与势能4.能量守恒定律5.简单机械与机械效率6.机械波动1.波动的概念和性质2.机械波的传播与速度3.声波的特性与传播4.声音的产生与接受5.光的传播与速度7.光的反射与折射1.光的直线传播2.光的反射定律与像的成因3.光的折射定律与像的成因4.光的折射现象8.光的色散与光学仪器1.光的色散与光谱2.光的成像原理与应用3.眼睛的调节与视力9.电学基础1.电荷与电场2.电流与电路3.电阻与电压4.欧姆定律与电功率5.并联与串联电路10.磁学基础1.磁性材料与磁场2.磁感应强度与磁力3.线圈磁场与电磁感应4.电磁感应定律5.直流电动机的工作原理11.物理光学1.干涉现象与干涉定律2.衍射现象与衍射定律3.原子与光谱分析4.激光与光通信技术12.热学基础1.温度与热量2.热能与功3.热传导与热对流4.热辐射与黑体辐射13.热学中的气体1.理想气体定律2.气体状态方程3.理想气体的压力与温度4.气体的压强与密度5.理想气体的等温过程、绝热过程、等压过程14.热力学中的功与功率1.功的概念与计算2.功率的概念与计算3.水的蒸发与沸腾4.平衡与稳定15.题型总结1.选择题专项训练2.填空题专项训练3.解答题专项训练。
九年级上册物理复习提纲(实用10篇)九年级上册物理复习提纲第1篇机械能一个物体能够做功,这个物体就具有能(能量)。
动能:物体由于运动而具有的能叫动能。
运动物体的速度越大,质量越大,动能就越大。
势能分为重力势能和弹性势能。
重力势能:物体由于被举高而具有的能。
物体质量越大,被举得越高,重力势能就越大。
弹性势能:物体由于发生弹性形变而具的能。
物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
机械能:动能和势能的统称。
(机械能=动能+势能)单位是:焦耳动能和势能之间可以互相转化的。
自然界中可供人类大量利用的机械能有风能和水能。
内能内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫内能。
物体的内能与温度有关:物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。
热运动:物体内部大量分子的无规则运动。
改变物体的内能两种方法:做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。
物体对外做功,物体的内能减小;外界对物体做功,物体的内能增大。
物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。
所有能量的单位都是:焦耳。
热量(Q):在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。
(物体含有多少热量的说法是错误的)比热(c):单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热。
比热是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比热就相同。
比热的单位是:J/(kg?℃),读作:焦耳每千克摄氏度。
水的比热是:×103J/(kg?℃),它表示的物理意义是:每千克的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是×103焦耳。
热量的计算:①Q吸=cm(t-t0)=cm△t升(Q吸是吸收热量,单位是焦耳;c是物体比热,单位是:焦/(千克?℃);m是质量;t0是初始温度;t是后来的温度。
②Q放=cm(t0-t)=cm△t降热机和热值热值(q):1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。
人教初中物理复习提纲完整版物理复习提纲一、力的基本概念1.力的定义及计算2.力的合成和分解3.牛顿三定律二、机械运动1.位移、位移-时间图、速度、速度-时间图2.加速度、加速度-时间图3.牛顿第二定律在机械运动中的应用三、质量与重力1.物体的质量和重量2.重力和重力公式3.万有引力,引力大小的计算四、力和压力1.压强与压力的计算2.浮力和阿基米德原理3.海量和常质量物体在液体中的浮沉五、能量和功1.能量的分类及转化2.功的概念及计算3.功与能量的关系六、机械能守恒1.机械能守恒定律及应用2.动能的计算3.位能的计算七、声音1.声音的产生与传播2.声音的特性3.声音在介质中的传播速度八、光的传播与成像1.光的传播模型2.光的反射规律3.光的折射规律4.光的成像规律5.成像的应用九、电流与电路1.电流的概念及流动规律2.电阻、电流和电压的关系3.电阻的计算4.并联电路和串联电路十、磁学基本概念1.磁性材料和磁力线2.磁场的表示和磁力做功3.电流在磁场中受力和力矩的问题十一、变化的规律1.静态物体和动态物体的区别2.速度与加速度的图像3.动量与动量守恒定律十二、热学基本概念1.温度、热量和热平衡2.热传导、热辐射和热对流3.物体热平衡状态和理想气体状态方程以上是人教初中物理复习提纲的大致内容,每一部分的详细知识点可以根据教材进行总结和具体的例题练习。
希望对你的物理复习有所帮助!。
复习提纲: (作业和课本上例题与此有关的题目都好好看看,公式一定要写正确!特别提醒抄作业的同学要认真复习)。
注意公式中每个字母表示什么。
(重点指的是教学大纲上的教学重点) 祝每位同学都考出一份好成绩! 电学部分1.求解场强E的方法:1) 定义法,若已知点电荷q 在静电场中受到的力F ,则可以由公式qFE =求出例: q=2库仑kj i F43++=,则==qF E )/(22321243C N k j i kj i++=++ 2) 叠加原理(本方法参考第一次作业和课本上的例题)ⅰ点电荷系周围的P 处场强求解 ri ii ne r q E E E E21032141∑=+++=πε注意是矢量求和,rie是由每个点电荷指向场点P 的单位向量.ⅱ电荷连续分布的带电体周围的P 处场强求解思路:首先在带电体上选定一电荷元,它到P 处的场强为r e rdq E d2041πε=,(r 是电荷元到P 处的距离, r e是点电荷指向场点P 的单位向量),注意 r e rdq E d2041πε=表达式对带电体上的任意位置都通用;其次考虑总场强的方向,带电体是否有对称性,若有对称性则可以直接判断出总场强的方向,若没有,则要先做一坐标系,将E d 向坐标系分解,如经常分解为j dE i dE E d y x+=;然后用⎰=x x dE E ,⎰=y y dE E ,总场强j E i E E y x+=。
1q q nq 13)高斯定理求解(一般来说知识点是10分的答题)如果电场强度具有很好的对称性(如球对称带电体,柱对称带电体,无限大带电平板等),则可以运用此方法求解。
公式⎰∑=⋅0εQS d E。
注意: ⅰ 公式的写法,积分号的圈、矢量符号、还有公式中的点都不可以丢掉。
ⅱ 公式中的∑Q 是高斯面里面所包围的所有电荷的代数和,与高斯面外的电荷无关,只要高斯面里面所包围的所有电荷的代数和不变,则无论高斯面的形状如何,都不会影响等式左边的积分结果。
ⅲ 高斯面必须是闭合的。
ⅳ高斯面外的电荷不会影响等式左边的积分结果,但是空间中任意点的场强与高斯面的选取无关,是面内面外电荷共同激发的,与它们都有关系ⅴ电荷只能在高斯面内和高斯面外,高斯面上无电荷,也就是说高斯面是没有厚度的。
记住:无限大带电平板。
平行板电容器内外的场强公式2.静电场的环路定理⎰=⋅0l d E,此公式说明了静电场是保守场,电场力做功与电荷在电场中的始末位置及静电场有关,而与路径无关。
3.静电场中某一点的电势叠加原理法1)点电荷系周围P 处的电势rq V V V V i n∑=+++=132141πε注意电势的叠加是标量求和,2)电荷连续分布的带电体周围的P 处的电势思路:首先在带电体上选定一电荷元,它到P 处的电势为rdq dV 041πε=,(r 是电荷元到P 处的距离),注意 rdq dV 041πε=表达式对带电体上的任意位置都通用;因为电势是标量,所以不用考虑方向,也不用分解,直接可以用⎰=dVV 求解.∙∙∙1q 2q nq P ∙1r nr 2r定义法 ⎰⋅=零势能点rl d E V注意: ⅰ对于带电体是有限分布的情形,通常选无限远处为零势能点,即⎰∞⋅=rl d E V,如果带电体无限分布,则另外选取零电势点;ⅱ,积分与路径无关,所以通常选沿着电场强度的方向的路径 ⅲ对于场强不是连续的区域,要将区域划分开如⎰⎰⎰∞⋅++⋅+⋅=NR R RR rl d E l d E l d E V1212114.静电场力对电荷所做的功求解若点电荷在静电场中从A 点运动到了B 点,则⎰⋅=BAAB l d E W,由电势的定义来看,也就是A 点和B 点两点的电势能之差,即AB W =pB pA E E -5.电场强度与电势梯度的关系)(k zV j y V i x V E∂∂+∂∂+∂∂-=6.导体静电平衡的特点:1)导体内部任何点场强为0;2)导体表面上电场强度的方向都与导体表面垂直,到导体表面终止,不能进入导体内; 3)导体所带的电荷只能分布在导体的表面,对于空腔来说只能分布在导体的外表面,所以用高斯定理时,要看清楚带电体是导体还是别的带电体,带电体的电荷是否是均匀分布的 4)整个导体是等势体;5)曲率越大的地方,电荷密度越大。
7.有介质时的高斯定理如果电场强度具有很好的对称性(如球对称带电体,柱对称带电体,无限大带电平板等),则可以运用此方法求解电场强度。
公式⎰∑=⋅Q S d D。
注意: ⅰ 公式的写法,积分号的圈、矢量符号、还有公式中的点都不可以丢掉。
ⅱ 公式中的∑Q 是高斯面里面所包围的所有自由电荷的代数和,与高斯面外的自由电荷无关,只要高斯面里面所包围的所有自由电荷的代数和不变,则无论高斯面的形状如何,都不会影响等式左边的积分结果。
ⅲ 高斯面必须是闭合的。
ⅳ高斯面外的电荷不会影响等式左边的积分结果,但是空间中任意点的场强与高斯面的选取无关,是面内面外电荷,包括自由电荷和极化电荷共同激发的,与它们都有关系ⅴD 是电位移矢量,当介质是均匀介质时,有E E D r εεε==0,此时⎰∑=⋅QS d D可以写成r Q S d E εε/⎰∑=⋅。
8.电容的定义式UQ C =,Q 是电容器一个极板上所带电量的绝对值,U 是两极板间的电势差,此公式经常和高斯定理求解场强,再求解电势的合在一起出大题目。
注意电容器的电容与它所带的电量多少及带不带电无关,是它本身的一种属性。
9.电容器串联的公式++=21111C C C ,电容器并联公式 ++=21C C C10.电容器储存的能量CQCUQU W e 22212121===适用于任何电容器。
能量密度221E w e ε=,则电场所在的空间供储存的能量求解一般式为dV wW vee ⎰=(62页例2)。
教学重点是电场强度和电势的计算(包括叠加原理法和高斯定理法)、导体的静电平衡条件及其特征,一般是形状规则导体表面电荷面密度、空间场强和电势的计算,平行板电容器、球形电容器、柱形电容器电容的计算。
磁场部分1.一般式⎰⋅=s d j I,只有j 与ds 的法线方向相同,且j 均匀,才有js I =,注意j 是矢量,描写的是导体中某个点的,而I 是标量,描写导体某个面的。
2.d env j =,漂移速度,单位体积内的电子数和电流密度之间的关系,如果导电的载流子不是电子,则将e 换成其它载流子的电量q 即可。
3.一般式B v q F m ⨯=,,对正电荷而言,,m F 的方向与B v⨯的方向相同,负电荷,m F 的方向与B v⨯的方向相反。
只有电荷垂直进入均匀磁场中,受到的洛仑兹力的大小才可以写成qvB F =。
B 是描写磁场中某点的,如果磁场中各个点的B都相同,则称为均匀磁场。
4.毕奥---萨法尔定律:电流元l Id在空间中P 处激发的磁场lId204r e l Id B d rπμ⨯=,电流元中l d 的方向就是电流I 的方向。
B d 的大小为204sin rIdl παμ,α是l d 与r e方向的夹角。
方向满足右手螺旋。
则空间任意位置,任何形状的通电导线激发的磁场为⎰⎰⨯=204re l Id B d rπμ需要记住这3个结论: 1) 有限长直导线周围的磁场 大小:)cos (cos 42100θθπμ-=r IB方向满足右手螺旋2)圆环中垂线上一点的磁场 大小:232220)(2R x IRB +=μ方向与电流流向满足右手螺旋。
当x =0时,即圆环中心处磁感为RIB 20μ=,若是圆弧对应的圆心处磁感,则RIB 220μπθ=,θ为圆弧对应的圆心角,即,圆弧占圆周长的几分之几,则磁感强度就是RIB 20μ=的几分之几。
当x =0时,圆环中心处磁感为RIB 20μ=若是小证明题或是小计算题,则必须要用毕奥---萨法尔定律证明。
过程如下:在圆环上选取一电流元如图,则它在圆心处激发的磁场204re l Id B d rπμ⨯=,大小为20204490sin RIdl RIdl dB πμπμ==,方向垂直圆环所在面向外,每一处电流元在圆心处激发的磁感都是如此,所以整个通电圆环在圆心处激发的总磁感为IRIRIdldB B R2402020μπμπ====⎰⎰,3)无限长螺旋管内外的磁感内部:nI B 0μ=,(本公式说明内部磁场均匀)n 是单位长度的匝数;外部:0≈B 半无限长的一端nI B 021μ=,内部仍为nI B 0μ=;若题目中提到长直螺旋管,则可看成是无限长的螺旋管。
5.通过任意曲面的磁通量一般式 ⎰⋅=ΦS d B注意:1)公式的写法,只有当磁场均匀且磁感方向与曲面处处垂直时,才有BS =Φ 磁通量的含义是通过某个面的磁感线数目,它的正负表示的是磁感线穿进穿出某个曲面的意思。
2)一定要看清楚磁场是否均匀,该用哪个公式。
若磁场不均匀,肯定用⎰⋅=ΦS d B,用该式时,要先选取一个小面元,上面没一点的磁感要能看成都相等才行。
经常见到的题型:ⅰ与长直导线共面的某区域磁感的求解(a )ⅱ与几根长直导线共面的某区域磁感的求解(a 、b 、c )ⅲ柱型通电导线某个截面上的磁通量(阴影部分e ,f ) ⅳ螺绕环某一截面的磁通量(162页16题求自感的过程用到) 6.磁场的高斯定理:0=⋅=Φ⎰S d B 原因是磁感线闭合,因此从闭合曲面的某个面穿进,必然会从某个面穿出,磁通量的代数和为零。
7.磁场的环路定理∑⎰=⋅ii I l d B与电场中的高斯定理很类似,但不相同。
注意:1)∑ii I 表示环路内的传导电流的代数和,当选取的环路绕向与电流的流向满足右abcd手螺旋,取正,反之取负。
2) 环路外的传导电流对⎰⋅l d B不起贡献,但是环路上任意点的磁感是环路内外所有电流共同激发的(有磁介质时,是面电流和传导电流共同激发的)。
3) ⎰⋅l d B称为B 的环流,不是通过环路曲面的磁通量,不要与此混淆。
4) 常用来求解对称性分布的磁场,如:长直(圆环形)螺旋管内外,长直导线内外,柱型导线内外的磁感求解。
8.带电粒子进入均匀磁场中的运动: 垂直进入则做圆周运动,半径Bqmv R =,Bqm T π2=与磁感有一夹角,则做螺旋运动,螺旋半径Bqmv R 垂直=,Bqm T π2=,螺距T \平行v d =9.导线受到的安培力一般式⎰⨯=B l Id F,方向可以用左手定则判断。
只有当B均匀,电流与磁场垂直的直导线受到的力才为I B l F =记住106页以及我补充的结论 10.磁场对载流线圈的力矩在均匀磁场中,载流线圈受到的力矩m N M= n e是线圈的正法线方向,如图11.磁介质中的环路定理。
∑⎰=⋅iiIl d H注意的事情同真空中相同,此公式中∑ii I 是环路内包围的传导电流的代数和,当磁介质为线性介质时,有H H B r μμμ0==,运用同真空中的环路定理相同。