高二物理公式:电场
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高二物理电学知识点一、静电场1. 电荷与库仑定律- 电荷的性质- 元电荷的概念- 库仑定律及其公式:\( F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \)2. 电场与电场线- 电场的定义- 电场线的绘制规则- 电场强度的计算:\( E = \frac{F}{q} \)3. 电势能与电势- 电势能的概念- 电势的定义与计算- 电势差与电场的关系4. 电容与电容器- 电容的定义- 电容器的工作原理- 并联与串联电容器的总电容计算二、直流电路1. 欧姆定律- 欧姆定律公式:\( V = IR \)- 电阻的概念与计算2. 串联与并联电路- 串联电路的电流与电压规律- 并联电路的电流与电压规律3. 基尔霍夫定律- 基尔霍夫电流定律- 基尔霍夫电压定律4. 电功与电功率- 电功的计算:\( W = VIt \)- 电功率的计算:\( P = VI \)三、磁场1. 磁场的概念- 磁场的来源- 磁力线的特性2. 安培力与洛伦兹力- 安培力公式:\( F = BIL \)- 洛伦兹力公式:\( F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \)3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 电磁感应中的感应电流与感应电动势四、交流电路1. 交流电的基本概念- 交流电与直流电的区别- 正弦交流电的表达式2. 交流电路中的电阻、电容与电感 - 交流电路中的电阻特性- 电容的阻抗- 电感的阻抗3. RLC串联与并联电路- RLC串联电路的共振现象- RLC并联电路的共振现象4. 交流电的功率- 瞬时功率- 平均功率- 视在功率与功率因数五、电磁波1. 电磁波的产生- 振荡电路与电磁波的产生- 电磁波的基本特性2. 电磁波的性质- 电磁波的传播速度- 电磁波的能量3. 电磁波的应用- 无线电通信- 微波技术- 光波(电磁波的一种)以上是高二物理电学的主要知识点概览。
每个部分都包含了关键的概念、定律和公式,这些内容是理解和应用电学知识的基础。
关于电场的所有物理公式电场是物理学中的一个重要概念,用于描述电荷在空间中产生的力场。
在电场中,可以通过一些物理公式来计算电场的强度、电势能以及电场中电荷的运动。
下面我们来介绍一些与电场相关的物理公式。
1. 库仑定律:库仑定律用来描述两个电荷之间的相互作用力。
它的数学表达式为:F = k * (q1 * q2) / r^2其中,F表示电荷间的相互作用力,q1和q2分别为两个电荷的电荷量,r为两个电荷之间的距离,k为库仑常数。
2. 电场强度:电场强度描述了一个点处的电场的强度和方向。
它的数学表达式为:E = F / q其中,E表示电场强度,F表示电荷受到的力,q表示电荷量。
3. 电场与电势能的关系:电场与电势能存在一种相互转化的关系。
电场对电荷所做的功等于电荷的电势能的变化,即:W = ΔPE = q * ΔV其中,W表示功,ΔPE表示电势能的变化,q表示电荷量,ΔV表示电势的变化。
4. 电势差:电势差描述了在电场中移动电荷的能量变化。
它的数学表达式为:ΔV = V2 - V1其中,ΔV表示电势差,V1和V2分别表示两个点的电势。
5. 电场线与电场强度的关系:电场线是用于表示电场强度分布的线条。
电场线的方向与电场强度的方向相同,线的密度表示电场强度的大小。
6. 高斯定律:高斯定律用来描述电场的产生和分布。
它的数学表达式为:∮E * dA = Q / ε0其中,∮E * dA表示通过闭合曲面的电场通量,Q表示闭合曲面内的电荷总量,ε0表示真空介电常数。
这些是关于电场的一些重要物理公式,在研究电场时经常会用到。
它们能够帮助我们理解和计算电场的强度、电势能以及电荷的运动等现象。
高中物理电磁场公式总结电磁场是物理学中重要的研究对象之一,它描述了空间中电荷和电流产生的电场和磁场之间的相互作用。
在高中物理学习中,我们需要掌握一些关键的电磁场公式,这些公式可以帮助我们理解电磁现象并进行相关计算。
下面将总结一些高中物理电磁场常用的公式。
电场相关公式1.电场强度公式:$$\\vec{E} = \\frac{1}{4\\pi\\epsilon_0}\\frac{q}{r^2}\\hat{r}$$2.其中,$\\vec{E}$为电场强度,$\\epsilon_0$为真空介电常数,q为电荷量,r为距离,$\\hat{r}$为单位矢量。
3.电场中电势能公式:U=qV4.其中,U为电荷在电场中的电势能,q为电荷量,V为电场中的电势。
5.电场中电势公式:$$V = \\frac{1}{4\\pi\\epsilon_0}\\frac{q}{r}$$6.其中,V为电场中的电势。
磁场相关公式1.磁感应强度公式:$$\\vec{B} = \\mu_0 \\mu_r \\vec{H}$$2.其中,$\\vec{B}$为磁感应强度,$\\mu_0$为真空磁导率,$\\mu_r$为相对磁导率,$\\vec{H}$为磁场强度。
3.洛伦兹力公式:$$\\vec{F} = q(\\vec{v} \\times \\vec{B})$$4.其中,$\\vec{F}$为洛伦兹力,q为电荷量,$\\vec{v}$为电荷运动速度,$\\vec{B}$为磁感应强度。
5.安培环路定理:$$\\oint \\vec{H} \\cdot d\\vec{l} = I_{enc}$$6.其中,$\\vec{H}$为磁场强度,I enc为通过曲线围成的面积的电流。
以上是高中物理电磁场公式的部分总结,通过学习和掌握这些公式,我们可以更好地理解电磁现象,进行相关的计算和分析。
在实际应用中,也可以根据具体情况结合这些公式进行问题求解,进一步深化对电磁场的理解和应用。
高中物理电场、磁场所有公式高中物理电场、磁场所有公式:1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/Am2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);1.[感应电动势的大小计算公式]:1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)}3)E m=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值}4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}2.磁通量Φ=BS {Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点;(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH。
(4)其它相关内容:自感/日光灯。
1.电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv 电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R 总3.正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2 ;I=Im/(2)1/24.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系U1/U2=n1/n2; I1/I2=n2/n2; P入=P出5.在远距离输电中,采用高压输送电能可以减少电能在输电线上的损失损′=(P/U)2R;(P损′:输电线上损失的功率,P:输送电能的总功率,U:输送电压,R:输电线电阻);6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω:角频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝数;B:磁感强度(T);S:线圈的面积(m2);U输出)电压(V);I:电流强度(A);P:功率(W)。
物理电场公式
物理电场(Electromagnetic Field)是一个描述电场和磁场性质
的量,这两个场可以由物理电场公式表示:
电场:E=∂A/∂t (单位V/m)
磁场:B=-∇×A (单位T或Wb/m²)
其中,A和E分别表示电场强度和磁场强度。
电场强度A可以理解
为电荷密度,它是一个向量,其方向指示了被测点处的电荷的分布方向,大小表示了电荷的数量。
而电场强度E则表示了被测点处的电势,它的大小表示了被测点处电荷的运动方向和速度。
电势E也是一个向量,其方向指示了被测点处电荷运动的方向,大小表示了电荷的速度。
磁场强度B可以理解为磁感应强度,它也是一个向量,其方向指
示了被测点处磁感应的分布方向,大小表示了磁感应的数量。
由磁感
应强度B的引申定义得到的是磁场强度真B,它表示被测点处磁感应的
密度,是一个向量,其方向指示了磁感应的分布方向,大小表示了磁
感应的数量。
另外,物理电场公式还包括电磁波方程:
E=-∂B/∂t
B=∇×E
其中,E表示电磁波的电场强度,B表示电磁波的磁场强度,这两
个强度是互相耦合的,也就是说,当电场强度变化时,磁场强度也会
变化,反之亦然。
因此,电磁波是由电场强度和磁场强度相互耦合而
形成的,它们是物理电场公式产生电磁波的重要元素。
⾼中物理电学公式⼤全 电学公式在⾼中物理知识中所占⽐重较⼤,是⾼中学⽣学习的重点内容。
下⾯店铺给⼤家带来⾼中物理电学公式,希望对你有帮助。
⾼中物理电场公式 1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍 2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作⽤⼒(N),k:静电⼒常量k=9.0×109Nm2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),⽅向在它们的连线上,作⽤⼒与反作⽤⼒,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引} 3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是⽮量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)} 4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量} 5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强⽅向的距离(m)} 6.电场⼒:F=qE {F:电场⼒(N),q:受到电场⼒的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)} 7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q 8.电场⼒做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场⼒所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场⼒做功与路径⽆关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强⽅向的距离(m)} 9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)} 10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值} 11.电场⼒做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-QuAb (电势能的增量等于电场⼒做功的负值) 12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)} 13.平⾏板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对⾯积,d:两极板间的垂直距离,ε:介电常数) 14.带电粒⼦在电场中的加速(V0=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2 15.带电粒⼦沿垂直电场⽅向以速度V0进⼊匀强电场时的偏转(不考虑重⼒作⽤的情况下)类平抛运动;垂直电场⽅向:匀速直线运动L=V0t,平⾏电场⽅向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m ⾼中物理恒定电流公式 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)} 4.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)}; 5.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)};6.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)};7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R;8.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} 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) 电阻关系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+ 电流关系 I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+ 电压关系 U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3 功率分配 P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+ 10.欧姆表测电阻:(1)电路组成 (2)测量原理 两表笔短接后,调节R0使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+R0);接⼊被测电阻Rx后通过电表的电流为 Ix=E/(r+Rg+R0+Rx)=E/(R中+Rx);由于Ix与Rx对应,因此可指⽰被测电阻⼤⼩ (3)使⽤⽅法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
北京高二物理知识点一、电场与电势1. 电场概念及性质电场是指由电荷产生的物理现象,分为静电场和电磁场两种。
静电场由静止电荷产生,电磁场由运动电荷产生。
- 静电场的性质:具有超距传递作用、与电荷性质有关、切线方向、矢量叠加原则等。
2. 电势概念及计算电势是描述电场能量变化情况的物理量,单位为伏特(V)。
电势由电荷给周围空间造成的影响所确定,可通过电势差计算得出。
- 电势差计算公式:ΔV = Vb - Va = Wab/q3. 静电场电力学静电场电力学主要研究电荷间的相互作用和电场的分布规律。
- 真空中两点电荷间的电力:F = k * |q1q2| / r^2- 真空中电荷受到的电场力:E = F/q- 真空中电荷在电场中的运动:F = qE二、电流和电阻1. 电流的基本概念电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量,单位为安培(A)。
电流可通过导体中自由电子的流动来实现。
2. 电流的计算和测量电流的计算:I = Q/t电流的测量:电流表的使用和读取方法3. 电阻和欧姆定律电阻是导体对电流的阻碍作用,单位为欧姆(Ω)。
欧姆定律规定了电流、电压和电阻之间的关系。
- 欧姆定律公式:U = IR- 电阻和导体材料、长度、截面积的关系:R = ρL/A三、电路和电路中的元件1. 串联和并联电路- 串联电路:电流只有一条路径流过各元件,电路总电阻等于各电阻之和。
- 并联电路:电流分别通过各元件,电路总电阻等于倒数之和的倒数。
2. 电路中的元件- 电源:提供电流和电压,如电池、发电机。
- 导线:连接电路中的各个部分,传递电流。
- 开关:控制电路的开关状态,分为手动开关和自动开关。
- 电阻器:用于调节电阻大小,限制电流流动。
四、磁场和电磁感应1. 磁场的基本概念磁场是指磁力的存在和传播的物理现象,由磁铁或电流所产生。
2. 磁力和磁场的性质- 磁力:磁场对运动电荷或磁性物体所产生的力。
- 磁场线和磁感线:用于描述磁场的方向和强度的图示。
高中物理电学公式大全电学公式在高中物理知识中所占比重较大,是高中学生学习的重点内容。
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高中物理电场公式1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109Nm2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}10.电势能的变化ΔE AB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-QuAb (电势能的增量等于电场力做功的负值)12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ε:介电常数)14.带电粒子在电场中的加速(V0=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度V0进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平抛运动;垂直电场方向:匀速直线运动L=V0t,平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m高中物理恒定电流公式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)}4.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)};5.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)};6.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)};7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R;8.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}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)电阻关系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系 I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+电压关系 U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3功率分配 P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+10.欧姆表测电阻:(1)电路组成 (2)测量原理两表笔短接后,调节R0使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+R0);接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+R0+Rx)=E/(R中+Rx);由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
关于电场的所有物理公式电场是物理学中一个重要的概念,描述了空间中存在电荷时所产生的力场。
在电场中,电荷之间相互作用,产生电力,影响周围的物质。
电场的研究对于我们理解电磁现象以及应用于各种电子设备中都具有重要意义。
下面我们将介绍一些关于电场的物理公式。
1. 库仑定律:库仑定律描述了两个电荷之间的电力作用。
它表明电荷之间的电力与它们之间的距离的平方成反比,与电荷量的乘积成正比。
这个定律为电场的研究奠定了基础。
2. 电场强度公式:电场强度是描述电场中电荷受到的力的大小。
电场强度与电荷量成正比,与距离的平方成反比。
通过电场强度公式,我们可以计算出在某一点的电场强度大小。
3. 电势能公式:电场中的电荷具有电势能,可以通过电势能公式进行计算。
电势能与电荷量、电场强度以及位置之间的关系密切。
通过电势能公式,我们能够了解电荷在电场中的能量分布情况。
4. 电场与电势的关系:电场与电势之间存在一种关系,即电场是电势的负梯度。
这个关系可以通过数学公式来描述,帮助我们理解电场和电势之间的联系。
5. 高斯定律:高斯定律是描述电场分布的一个重要定律。
它表明通过一个闭合曲面的电场通量与该曲面内的电荷量成正比。
高斯定律对于计算电场的分布以及研究电场的性质具有重要意义。
6. 电荷守恒定律:电场中的电荷守恒定律指出,一个区域内的电荷量是不会凭空消失或增加的,只能通过外界的输入或输出。
这个定律对于理解电场中电荷的分布和变化至关重要。
7. 电容公式:电容是描述电路中存储电荷的能力的物理量。
电容与电场强度、电荷量之间有一定关系,可以通过电容公式进行计算。
电容在电路设计和电子设备中起着重要作用。
8. 静电势能公式:静电势能是描述电荷在电场中的能量状态。
通过静电势能公式,我们可以计算出电荷在不同位置的势能大小,进而了解电荷在电场中的行为。
总的来说,电场的研究涉及到许多物理公式,这些公式描述了电荷之间的相互作用、电场的分布以及电荷的能量状态等内容。
八、电场之迟辟智美创作×10-19C);带电体电荷量即是元电荷的整数倍2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中)×109N·m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}3.电场强度:E=F/q(界说式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.匀强电场的场强E=U AB/d{U AB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}6.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}差:U AB=φA-φB,U AB=W AB/q=-ΔE AB/q8.电场力做功:W AB=qU AB=Eqd{W AB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),U AB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}9.电势能:E A=qφA{E A:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}ΔE AB=E B-E A{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}ΔE AB=-W AB=-qU AB(电势能的增量即是电场力做功的负值)12.电容C=Q/U(界说式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)罕见电容器〔见第二册P111〕14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔE K或qU=mV t2/2,V t=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度V o进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平抛运动:垂直电场方向:匀速直线运动L=V0t(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原携同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷动身终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强年夜,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)罕见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场自己决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量几多和电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,概况是个等势面,导体外概况附近的电场线垂直于导体概况,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外概况;(6)电容单元换算:1F=106μF=1012P×10-19J;P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕.。
高二物理公式:电场
功和能
功:=Fscosα{:功,F:恒力,s:位移,α:F、s间的夹角}
重力做功:ab=ghab{:物体的质量,g=9.8/s2≈10/s2,hab:a与b高度差}
电场力做功:ab=qUab{q:电量,Uab:a与b之间电势差即Uab=φa-φb}
电功:=UIt{U:电压,I:电流,t:通电时间}
功率:P=/t{P:功率[瓦],:t时间内所做的功,t:做功所用时间}
汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平{P:瞬时功率,P平:平均功率}
汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度
电功率:P=UI{U:电路电压,I:电路电流}
焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热,I:电流强度,R:电阻值,t:通电时间}
0.纯电阻电路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q==UIt =U2t/R=I2Rt
1.动能:E=v2/2{E:动能,:物体质量,v:物体瞬时
速度}
重力势能:EP=gh{EP:重力势能,g:重力加速度,h:竖直高度}
3.电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能,q:电量,φA:A点的电势}
动能定理:
合=vt2/2-vo2/2或合=ΔE{合:外力对物体做的总功,ΔE:动能变化ΔE=}
机械能守恒定律:ΔE=0或E1+EP1=E2+EP2也可以是v12/2+gh1=v22/2+gh2
重力做功与重力势能的变化G=-ΔEP
注:
功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少;
o0≤α<90o做正功;90o<α≤180o做负功;α=90o不做功;
重力做正功,则重力势能减少
重力做功和电场力做功均与路径无关;机械能守恒成立条件:除重力外其它力不做功,只是动能和势能之间的转化;能的其它单位换算:1h=3.6×106j,1eV=1.60×10-19j;*弹簧弹性势能E=x2/2,与劲度系数和形变量有关。