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1、本文格式为word版,下载可任意编辑高二物理知识点 高二物理上册电场知识点归纳 对高二大部分同学来讲,物理电场学问是一道难关,下面是我给大家带来的高二物理上册电场学问点归纳,盼望对你有关心。 高二物理电场学问点 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
2、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,亦不能被消逝,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=1.610-19c; 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
3、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=9.0109n.m2/kg2) 2、库仑定律只适用于点电荷(电荷的体积可以忽视不计) 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,在电荷四周就肯定存在电场; 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;
4、e是电场强度;f是电场力;q是摸索电荷; 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、电场线的外形:电场线起于正电荷最终负电荷;g:用锯木屑观测电场线.dat (1)只有
5、一个正电荷:电场线起于正电荷最终无穷远;(2)只有一个负电荷:起于无穷远,最终负电荷; (3)既有正电荷又有负电荷:起于正电荷最终负电荷; 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、方向到处相同的电场;匀强电场的电场线平行、且分布匀称; 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
6、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; 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= a -b;4、电势沿电场线的方向降低; 时,电场力要作功,则两点电势差不为零,就不是等势面; 4、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;缘由:电荷从一点移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;5、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方; 6、
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。 高二物理学习方法指导 一、善其事,必先利其器 从心理学的角度看,物理解题的过程是一个信息加工的过程,这些信息来自两方面:一是来自题目本身,通过审题而获得;二是来自我们大脑,包括物理的概念、规律、思维方法和已经解过的问题及结论等。它们贮存在解题者大脑的记忆中,要通过回忆提取出来,这就是"联想'。解题就是解题者这个信息处理系统与问题
8、的相互作用,也是题目信息与大脑中的贮存信息的相互沟通、相互结合的过程,当我们面对一个物理试题时,成败的关键就在于能否将头脑"记忆库'中的相应学问与题目建立正确的联系,并进一步应用这些学问分析、推理,最终完成解题。 提高物理解题力量的前提是加深对基本概念的理解,娴熟把握基本规律的应用,强化学问间的综合联系。这就要重视教材,仔细教材,构建学科的学问网络。由于教材是专家们依据教学大纲细心编写出来的,教材是同学们学习物理的基本依据。是物理学问的"宝藏',是猎取物理学问的重要资源之一。读教材时要重视物理概念、规律的建立过程,弄清每一个概念、规律是怎样引入或得出的,它们
9、的内容、物理意义如何。对相互关联的概念,要辨析其异同。对于物理规律,要把握它的公式表达、适用条件,用来解决什么问题等,边看书边思索,把读、划、批注相结合,所以读教材时,不仅要记住学问结论,更要重视学问的形成过程,了解科学的讨论方法,了解人类对于自然界的熟悉过程是怎样一步一步深化的。在此基础上,要擅长依据物理学科特点,从整体上把握物理主干学问之间的相互关系,构建物理学科的学问结构,使离散的学问形成彼此紧密联系的网络,以便于解题时能精确定位,快速提取。 二、分析,建构物理模型 高考命题侧重力量的考查,以问题的变化为切人点。千变万化的物理命题都是依据肯定的物理模型,结合某些物理关系,给出肯定的条件,
10、提出要求的物理量。而我们解题的过程,就是将题目隐含的物理模型识别、还原的过程。因此,我们要学会分析并擅长分析,通过对详细物理问题的分析。即分析题目涉及的物理情景、物理过程和状态,分析各种条件下可能消失的结果和变化,以及导致这些结果和变化的缘由。通过这些分析,把一个简单的物理问题分解成若干个相互联系的子问题,判定各个问题的特点,建构起相应的物理模型,结合(对象)模型所遵循的物理规律,依据需要寻求的关系,写出符合题意的物理方程。只有在分析基础上的解题才能做到透彻、自觉、主动,正确地分析详细问题,建构物理模型是一种力量。我们应当在平常的学习中多留意培育和熬炼这种习惯,通过训练逐步形成"物理
11、头脑'。 三、养成良好的解题习惯 要提高解题的力量,养成良好的解题习惯非常重要。 1.形成正确的解题程序 无论是何种题型的物理习题,解题过程一般都要有以下几个基本的环节:读题、审题、情景、(对象)模型、规律、方程、求解争论。一些同学解题时习惯于读题,找已知条件,找出要求的物理量,确定所用公式、定律,最终列出方程。其有用这种解题思路来解决物理问题是相当费时费劲的。实践证明,只有规范地根据解决一般物理问题固有的解题程序,或者根据物理解题的基本模式进行操作,才有助于增加自己思维的条理性,最终达到解题程序自动化,有效地提高解题力量的目的。 2.养成画图的习惯 画示意图(力学中的受力图、运动情景
12、图、v-t图,电学中的电路图,光学中的光路图等)是解决物理问题的重要方法和手段,是解答物理习题的一大法宝。示意图能直观清楚地展现物理情景,可将简单的物理问题变得形象详细。画示意图的过程本身就是一种把握题意的思维过程,一条简洁的线段,一幅简洁的图象,往往就是打开思路的金钥匙,许多同学问老师问题,当老师画出了示意图时,待求问题往往也就迎刃而解便是明证。所以同学们从审题开头就应一边读题一边画图,养成习惯,这是学好物理、做好物理习题的"秘笈'之一。 3.学会题后反思 学好物理贵在领悟和理解,重在把握物理解题思想和方法。解完题后,不能只管答案的对错,还应解后思索:题目涉及哪些学问点(模块)?解题的关键是什么?有哪
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