(完整版)高中物理所有定律定理定则大全
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高中物理所有定律定理定则大全高中物理是一门重要的科学学科,它研究的是物质的运动、能量的转化以及自然界中各种现象和规律。
在学习高中物理的过程中,我们会接触到许多定律、定理和定则,它们是研究物理的基础知识。
下面是一些高中物理中常见的定律、定理和定则的大全:1. 牛顿第一定律:又称为惯性定律,它阐述了物体的运动状态在没有外力作用下保持不变的规律。
2. 牛顿第二定律:也称为力的等效定律,它表明物体的加速度与作用在该物体上的力成正比,与物体的质量成反比。
3. 牛顿第三定律:又被称为作用和反作用定律,它指出任何两个物体之间存在作用力,且作用力大小相等、方向相反。
4. 质点的一维运动定律:研究质点在一维空间中的运动规律,包括位移、速度和加速度之间的关系。
5. 动量守恒定律:指出在一个孤立系统中,物体的总动量在时间变化过程中保持不变。
6. 能量守恒定律:指出在一个封闭系统中,能量的总量在时间变化过程中保持不变。
7. 引力定律:描述了两个物体之间的引力作用力与它们的质量和距离平方成正比、与距离的平方成反比的关系。
8. 阻力定律:规定了物体在流体中运动时所受到的阻力与物体速度的平方成正比的关系。
9. 抛体运动定律:研究了在重力作用下物体在平面中运动的规律,包括抛体的轨迹、飞行时间和最大高度等。
10. 转动定律:用来研究物体围绕某个轴的旋转运动,其中包括角位移、角速度和角加速度等概念。
11. 热力学第一定律:也称作能量守恒原理,表明系统的内能增加等于系统所吸收的热量减去系统对外做功的量。
12. 热传导定律:描述了物体之间热传导的规律,包括传导的速率与温度差和物体特性之间的关系。
13. 热辐射定律:描述了物体在宏观尺度上辐射热量的规律,包括辐射的功率和温度之间的关系。
14. 理想气体状态方程:用来描述理想气体的状态,包括气体压力与体积、温度和摩尔数之间的关系。
15. 声波传播定律:描述了声波在介质中传播的规律,包括声速与介质的性质之间的关系。
高中物理定理和定律及公式表一、质点的运动(1)------直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度:ts v = (定义式) 2.有用推论:as v v t 2202=-3.中间时刻速度:202t t v v v v +== 4.末速度:at v v t +=05.中间位置速度:22202t s v v v +=6.位移:2021at t v t v s +== 7.加速度:tv v a t 0-={以Vo 为正方向,a 与Vo 同向(加速)a>0;反向则a<0} 8.实验用推论:2aT s =∆{Δs 为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s ;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s ;时间(t)秒(s);位移(s):米(m );路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h 。
注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大; (3) tv v a t 0-=只是量度式,不是决定式; (4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t 图、v--t 图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。
2)自由落体运动1.初速度V 0=02.末速度V t =gt3.下落高度:221gt h =(从Vo 位置向下计算) 4.推论:gh v t 22=注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;(2)a =g =9.8m/s 2≈10m/s 2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动1.位移:2021gt t v s -= 2.末速度:gt v v t -=0(g=9.8m/s 2≈10m/s 2)3.有用推论:gs v v t 2202-=-4.上升最大高度:gv h m 220= (抛出点算起) 5.往返时间:gv t 02=(从抛出落回原位置的时间) 注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理定理、定律、公式表一、质点的运动(1)------直线运动一、匀变速直线运动1.速度公式:at v v +=02.位移公式:2202121at vt at t v x -=+=3.速度--位移公式:ax v v 2202=- 4.中间时刻瞬时速度:v v v v t =+=2025.中间位置瞬时速度:22202v v v s +=6.平均速度:t xv = (定义式)7.加速度:tv v t v a 0-=∆∆= (定义式) {取0v 的方向为正方向,a 与0v 同向(0>a ),做加速运动;a 与0v 反向(0<a ),做减速运动} 8.重要推论:2aT x =∆ {x ∆为连续相邻相等时间(T)内的位移之差} 9.初速度为零的匀加速直线运动的基本规律:①在1s 末、2s 末、3s 末……ns 末的瞬时速度之比为:1:2:3:…… :n②在1s 内、2s 内、3s 内……ns 内的位移之比为:12:22:32…… :n 2③在第1s 内、第 2s 内、第3s 内……第ns 内的位移之比为:1:3:5…… :(2n-1) ④在第1米内、第2米内、第3米内……第n 米内的时间之比为:1:: :…… : 注:主要物理量及单位: 初速度(0v ):m/s ; 加速度(a ):m/s 2; 末速度(t v ):m/s ; 时间(t):秒(s); 位移(s):米(m );速度单位换算:1m/s=3.6km/h 二、自由落体运动1.特点:初速度00=v 加速度:g a =2.速度公式:gt v t =3.位移公式:221gt h =(从释放点算起) 4.速度--位移公式:gh v t 22= 注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律。
(2)自由落体加速度,即重力加速度:g =9.8m/s 2≈10m/s 2(重力加速度在赤道小,两极大;在高山的山顶小,平地大;方向总是竖直向下) 三、竖直上抛运动1. 速度公式:gt v v t -=02. 位移公式:2021gt t v h -=3.速度--位移公式:gh v v t 222-=- 4.最大高度公式:gvH m 220= (从抛出点算起)5.往返时间:gv t 02=(从抛出到落回原位置所经历的时间) 注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,取0v 向上的方向为正方向,加速度取负值。
1/11物理定理、定律、公式表一、质点的运动1、直线运动 1)匀变速直线运动(1).末速度at v v o t += (2).位移221at t v t v s o +=⋅= (3).有用推论asv v o t 222=-(4).平均速度ts =υ(定义式) ;2o t vv v +=( 5).中间时刻速度22ot t v v v v +== (6).中间位臵速度2222to s v v v +=(7).实验推论2at s =∆ {s ∆为连续相邻相等时间(t )内位移之差} (8).初速度为0的匀加速直线运动:①第 1 s 末、第 2 s 末、第 3 s 末、…的速度之比为1∶2∶3∶….②前 1 s 、前 2 s 、前 3 s 、…内的位移之比为 1∶4∶9∶…. ③第 1 s 、第 2 s 、第 3 s 、…内的位移之比为 1∶3∶5∶…. ④前 1 m 、前 2 m 、前 3 m 、…所用的时间之比为1∶2∶3∶…⑤从静止开始连续通过相等的位移所用的时间之比为1∶(2-1)∶(3-2)∶…(9).加速度tv v a ot ∆-=(定义式) {以o v 为正方向,a 与o v 同向(加速)0>a ;反向(减速)0<a } (10).速度单位换算:h km s m /6.3/1=.注:♂平均速度是矢量 ♂物体速度大,加速度不一定大 ♂tv v a ot ∆-=只是量度式,不是决定式 2)自由落体运动(1)、初速度o v = 0, 加速度 g a = (2)、末速度gt v t =(3)、下落高度221gt h = (从o v 位臵向下计算) (4)、推论gh v t 22=注:♂自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;♂22/10/8.9s m s m g a ≈==(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
2/113)竖直上抛运动 (1)、位移221gt t v h o -= (2)、末速度gt v v o t -= (3)、有用推论gh v v o t 222-=- (4)、上升最大高度gvH o m 22= (抛出点算起)(5)、往返时间gvt o 2=(从抛出到落回原位臵的时间)注:♂全过程处理:是匀减速直线运动、以向上为正方向、加速度取负值; ♂分段处理:向上为匀减速直线运动、向下为自由落体运动,具有对称性; ♂上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
高中物理定义定理定律大全第一章运动的描述一、质点(A)(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。
二、参考系(A)(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。
三、路程和位移(A)(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。
(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。
四、速度、平均速度和瞬时速度(A)(1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s跟发生这段位移所用时间t的比值。
即v=s/t。
速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。
在国际单位制中,速度的单位是(m/s)米/秒。
(2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。
定义v=s/t为物体在这段时间(或这段位移)上的平均速度。
平均速度也是矢量,其方向就是物体在这段时间内的位移的方向。
(3)瞬时速度是指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。
从物理含义上看,瞬时速度指某一时刻附近极短时间内的平均速度。
高中物理所有定律定理定则大全高中物理所有定律、定理、定则一、牛顿三大定律1、牛顿第一定律:一切物体(在不受任何外力作用时)总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
(任何物体都保持静止或沿一条直线做匀速运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
)2、牛顿第二定律:物体的加速度跟受到的外力成正比,跟物体的质量成反比:加速度的方向总跟外力方向一致。
运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿的直线的方向上。
3、牛顿第三定律:物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
作用在两个物体上,同时产生、同事变化、同时消失、性质总相同。
对于每一个作用,总有一个相等的反作用与之相反;或者说,两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的,而且指向相反的方向二、开普勒三大定律1、开普勒第一定律,(轨道定律)每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。
2、开普勒第二定律(面积定律:)在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的。
3、开普勒第三定律(周期定律)绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。
三、热力学三大定律1、热力学第一定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。
)热力学第一定律的数学表达式也适用于物体对外做功,向外界散热和内能减少的情况,因此在使用:△U=-W+Q时,通常有如下规定:①外界对系统做功,W>0,即W为正值。
②系统对外界做功,W<0,即W为负值。
③系统从外界吸收热量,Q>0,即Q为正值④系统从外界放出热量,Q<0,即Q为负值⑤系统内能增加,△U>0,即△U为正值⑥系统内能减少,△U<0,即△U为负值第一类永动机是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机器。
物理定律大全列表1、牛顿第一定律:又称“牛顿运动定律”,指的是质点在没有外力作用时,其速度保持不变。
2、牛顿第二定律:又称为“牛顿力定律”,指的是质点受到外力作用时,会发生加速运动,而加速度大小则与外力成正比。
3、牛顿第三定律:又称“牛顿反作用定律”,指的是任何物体施加在另一物体上的力都会遭到另一物体相等反向的力的作用。
4、能量守恒定律:指的是物理系统中能量总量保持不变,即能量不会因物理系统中的物理过程而流失或增加。
5、动量守恒定律:指的是物理系统的动量总量保持不变,即动量不会因物理系统中的物理过程而流失或增加。
6、抛物线反比定律:指的是抛物线除最高点外所有受力点的力和距离成反比。
7、垂直反射定律:指的是抛物线上飞行的小球在遇到垂直反射面时,垂直方向的速度不发生变化,而水平方向的速度则发生改变,使其原来的正速变为负速,正速变为正速。
8、易拉罐定律:指的是物体总能量且在外力作用下保持不变,即物体的总能量(包括动能和势能)是一个常量。
9、巴特勒-拉格朗日定律:指的是质点对力矢量的力矩等于质量乘以其加速度矢量所形成的矩积分。
10、相对论定律:指的是物理现象是相对于系统里选定参照系而言的,物理现象中均存在着时空因素。
11、电流定律:指的是正常情况下,电路中的电流等于电压除以电阻。
12、欧姆定律:指的是电路中的电势差与电流的关系,其中R表示电阻,V表示电压,I表示电流,即V=IR。
13、傅里叶定律:指的是电场的强度与电势差成正比,其中E表示电场强度,V表示电压,I表示电流,即E=V/I。
14、波动定律:指的是振动物体的动量和位置之间的关系,即动量随位置变化呈正弦函数关系。
15、热传导定律:指的是热传导系数K与热导率ρ及比热容Cp成正比,即K=ρCp。
16、摩擦定律:指的是摩擦力大小与质点的重力和摩擦面的斜率成正比,即F=mgsinθ。
17、伯努利定律:指的是一个物体的变化必须要有一个内在的原因,或者是一个外力的作用,而不能两者兼而有之,即变化只有两种结果:即“概率=0或1”。
高中物理涉及的所有定律力学:1 万有引力定律:一切物体之间存在相互吸引的作用,此作用与两物体质量成正比,与其距离的平方成反比2 胡克定律:弹簧伸长或压缩量与作用力成正比3 力的合成:遵循平行四边形定则4 共点力平衡:各方向力矩平衡5 运动学的只有公式说得清楚6 牛顿第二定律:合外力等于加速度与质量的乘积7 开普勒第三定律:行星运动的半径的三次方与其运动周期的平方的比值为一定值8 动量守恒定律:系统所受外力为零时,系统中所有物体总动量不变9 动能定理:合外力做的功为动能的改变量10 机械能守恒定律:只有重力或弹力做功的情况下,系统的动能和势能的总和不变定律还是公式说得清楚,其他的你还是看公式吧热学1 热力学第一定律:物体内能的改变量为合外力做的功与吸收的热量之和,做功吸热可能为负值2 理想气体的三个实验定律综合起来就是克拉伯龙方程,当系统中气体质量不变时,(气体压强与体积的乘积)比上(物质的量与温度的乘积)为定值电磁学1 库仑定律:真空中,两电荷之间有相互作用力,与两电荷电荷量的乘积成正比,与其距离的平方成反比2 电阻定律:物体电阻为电阻率与长度的乘积再比上横截面积3 欧姆定律:电路中电流为电压与电阻的比值4 焦尔定律:电阻有电流通过时发热,大小为电流的平方和电阻和时间的乘积5 法拉第电磁感应定律:闭合线圈中磁通量的改变引起产生感应电动势光学折射定律:折射率为入射角正弦与出射角正弦的比值原子物理1 粒子能级:电子在原子周围固定的不连续的轨道上运动2 光的实质:光既是电磁波也是粒子,具有波粒二性3 爱因斯坦质能方程:物体所含能量为质量与光速平方的乘积4 原子衰变:元素都有自己的衰变周期5 相对论:物体运动的速度影响该物体的时间,长度,质量。
运动速度的改变导致其时间,长度,质量的改变。
高一物理必背物理定律1. 牛顿运动定律- 第一定律(惯性定律):物体静止或匀速直线运动时,保持现状直到受到外力作用。
- 第二定律(力学基本定律):物体受到的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
F = ma。
- 第三定律(作用反作用定律):任何两个物体之间存在相互作用力,且这两个力大小相等,方向相反。
2. 万有引力定律- 两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。
F = G * (m1 * m2) / r^2。
3. 阿基米德原理- 在液体或气体中浸没的物体受到向上的浮力,其大小等于排斥物体体积的液体或气体的重量。
4. 压强定律- 压强是施加在物体表面上的力与物体表面积的比值。
P = F / A。
5. 电磁感应定律- 利用磁场的变化产生电流的现象。
法拉第电磁感应定律:导线中感应电动势的大小与导线中磁感应强度的变化率成正比。
6. 欧姆定律- 当导体两端的电压恒定时,导体的电流与导体的电阻成反比。
I = U / R。
7. 费曼图定律- 描述粒子相互作用和粒子衰变过程的图形表示法,用于计算粒子物理学中的概率振幅。
8. 斯涅耳定律- 光线从一种介质射入另一种介质时,在两个介质的交界面上发生折射,入射角和折射角之间满足的定律。
9. 热传导定律- 热量通过固体物体的传导方式传递,传热速率与温度差、热传导系数和物体截面积成正比。
10. 热膨胀定律- 物体在升温时会发生线膨胀、面膨胀和体膨胀,膨胀的量与温度变化、物体的长度、面积和体积的比例系数有关。
11. 斯特藩-玻尔兹曼定律- 辐射能量与物体的表面积、温度的四次方和辐射系数的乘积成正比。
12. 黎曼-斯特藩定律- 介绍了电磁波的散射现象以及狭义相对论中的多普勒效应。
13. 平行轴定理- 计算刚体绕轴转动惯量的定理。
高中物理公式定理汇总
1.垂直冲量定理:当两个物体相撞时,它们之间的冲量互为相反,且大小相等。
2.牛顿第二定律:当一个物体受到外力作用时,其加速度与外力之间的关系为加速度等于外力除以物体质量 f=ma。
3.动量定理:物体在受到外力影响时,其动量发生变化的速度等于外力的大小。
4.牛顿第三定律:对于任何作用在一个物体上的外力,总有一个与之相等并且向着相反方向的反作用力。
5.能量守恒定律:任何物理系统中能量总量不会改变,实际上能量只能从一种形式转换到另一种形式。
6.拉力矩定理:被拉力作用的物体旋转时,其惯性力矩与外力矩之间满足拉力矩定律:惯性力矩等于外力矩除以半径。
7.欧拉定理:电场中的每个点处会产生一个电位,而在一个闭合曲面上,这些电位的积分总和为零。
8.马克斯普朗兹定理:物体绕一个指定的轴旋转时,其角动量等于轴上的转动动量。
高中物理所有定律、定理、定则
一、牛顿三大定律
1、牛顿第一定律:
一切物体(在不受任何外力作用时)总保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
(任何物体都保持静止或沿一条直线做匀速运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
)
2、牛顿第二定律:
物体的加速度跟受到的外力成正比,跟物体的质量成反比:加速度的方向总跟外力方向一致。
运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿的直线的方向上。
3、牛顿第三定律:
物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
作用在两个物体上,同时产生、同事变化、同时消失、性质总相同。
对于每一个作用,总有一个相等的反作用与之相反;或者说,两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的,而且指向相反的方向
二、开普勒三大定律
1、开普勒第一定律,(轨道定律)
每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。
2、开普勒第二定律(面积定律:)
在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的。
3、开普勒第三定律(周期定律)
绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。
三、热力学三大定律
1、热力学第一定律:
一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。
)
热力学第一定律的数学表达式也适用于物体对外做功,向外界散热和内能减少的情况,因此在使用:△U=-W+Q时,通常有如下规定:
①外界对系统做功,W>0,即W为正值。
②系统对外界做功,W<0,即W为负值。
③系统从外界吸收热量,Q>0,即Q为正值
④系统从外界放出热量,Q<0,即Q为负值
⑤系统内能增加,△U>0,即△U为正值
⑥系统内能减少,△U<0,即△U为负值
第一类永动机是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机器。
其不可能存在,因为违背的能量守恒定律
2、热力学第二定律:
不可能从单一热源吸取热量,并将这热量完全变为功,而不产生其他影响。
一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行。
第二类永动机(不可能制成)
只从单一热源吸收热量,使之完全变为有用的功而不引起其他变化的热机。
第二类永动机效率为100%,虽然它不违反能量守恒定律,但大量事实证明,在任何情况下,热机都不可能只有一个热源,热机要不断地把吸取的热量变成有用的功,就不可避免地将一部分热量传给低温物体,因此效率不会达到100%。
第二类永动机违反了热力学第二定律。
3、热力学第三定律:
绝对零度(T=0K即-273.15℃)不可达到。
四、能量守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。
五、机械能守恒定律
在只有重力或弹力对物体做功的条件下,物体的动能和势能(包括重力势能和弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变。
六、动能定理
合外力对物体所做的功等于物体动能的变化。
即末动能减初动能。
七、动量定理
物体动量的增量等于它所受合外力的冲量
八、动量守恒定理
一个系统不受外力或所受外力之和为零或内力远远大于外力,这个系统的总动量保持不变,这个结论叫做动量守恒定律。
1:系统不受外力或受外力的矢量和为零
2:相互作用的时间极短,相互作用的内力远大于外力,如碰撞或爆
炸瞬间,外力可忽略不计,可以看作系统的动量守恒。
3:系统某一方向上不受外力或受外力的矢量和为零;或外力远小于内力,则该方向上动量守恒(分动量守恒)。
4:在某些实际问题中,一个系统所受外力和不为零,内力也不是远
大于外力,但外力在某个方向上的投影为零,那么在该方向上可以说满足动量守恒的条件。
九、法拉第电磁感应定律
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。
感应电动势用ε表示,即ε=nΔΦ/Δt
十、楞次定律
感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
对“阻碍”二字的理解:要正确全面地理解“楞次定律”必须从“阻碍”二字上下功夫,这里起阻碍作用的是“感应电流的磁场”,它阻碍“原磁通量的变化”,不是阻碍原磁场,也不是阻碍原磁通量。
不能认为“感应电流的磁场必然与原磁场方向相反”或“感应电流的方向必然和原
来电流的流向相反”。
所以“楞次定律”可理解为:当穿过闭合回路的磁通量增加时,相应感应电流(‘增加的磁通量’所感应的电流)的磁场方向总是与原磁场方向相反;当穿过闭合回路的磁通量减小时,相应感应电流(‘减小的磁通量’所感应的电流)的磁场方向总是与原磁场方向相同。
另外“阻碍”不能理解为“阻止”,应认识到,原磁场是主动的,感应电流的磁场是被动的,原磁通量仍然要发生变化,阻止不了,而感应电流的磁场只是起阻碍作用而已。
感应电流的磁场的存在只是削弱了穿过电路的总磁通量变化的快慢,而不会改变原磁场的变化特征和方向。
例如:当增大感应电流的磁场时,原磁场也将在原方向上一直增大,只是增大得比没有感应电流的磁场时慢一点而已。
如果磁通量变化被阻止,则感应电流就不会继续产生。
无感应电流,就更谈不上“阻止”了。
十一、闭合电路欧姆定律
闭合电路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。
公式为I=E/(R+r),I表示电路中电流,E表示电动势,R 表示外总电阻,r表示电池内阻。
常用的变形式有E=I (R+r);E=U外+U内;U外=E-Ir。
使用条件:纯电阻电路
十二、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,还跟导体的材料有关系,这个规律就叫电阻定律。
公式:R=ρL/S
十三、万有引力定律
自然界中任何两个物体都是相互吸引
的,引力的大小跟这两个物体的质量乘积成
正比,跟它们的距离的二次方成反比。
十四、库仑定律
在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力与距离平方成反比,与电量乘积成正比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。
十五、安培定则
安培定则,也叫右手螺旋定
则,是表示电流和电流激发磁场
的磁感线方向间关系的定则。
通
电直导线中的安培定则(安培定
则一):用右手握住通电直导线,
让大拇指指向电流的方向,那么
四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
十六、左手定则
1、判断安培力:伸开左手,使拇指与其
余四个手指垂直,并且都与手掌在同
一平面内;让磁感线从掌心进入,并使
四指指向电流的方向,这时拇指所指
的方向就是通电导线在磁场中所受安
培力的方向。
这就是判定通电导体在
磁场中受力方向的左手定则。
(2判断洛伦兹力:将左手掌摊平,让磁感线穿过手掌心,四指表示正电荷运动方向,则和四指垂直的大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。
)
十七、平行四边形定则
两个力合成时,以表示这两个力的线
段为邻边作平行四边形,这两个邻边
之间的对角线就代表合力的大小和方
向,这就叫做平行四边形定则。
十八、光的折射定律:
1.折射光线、入射光线和法线在同一平面内。
(三线共面)
2.折射光线与入射光线分居法线两侧。
(两
线分居)
3.当光从空气斜射入其他介质中时,折射角
小于入射角。
4.当光从其他介质中斜射入空气时,折射角大于入射角。
(可以用光在不同介质中的传播速度不一样来记。
)
5.折射角随着入射角的增大而增大。
6.当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变,这时入射角与折射角均为0°。