学案考前精彩回顾二_第1页
学案考前精彩回顾二_第2页
学案考前精彩回顾二_第3页
学案考前精彩回顾二_第4页
学案考前精彩回顾二_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 2.电场强度是描述电场性质的物理量,它有三个表达式:电场强度是描述电场性质的物理量,它有三个表达式: 和和 ,这三个公式有何区别?如果空间某点存在多个,这三个公式有何区别?如果空间某点存在多个电场,如何求该点的场强?电场的方向如何确定?电场,如何求该点的场强?电场的方向如何确定? 答案答案(1)区别)区别 电场强度的定义式电场强度的定义式 ,适用于任何电场,适用于任何电场,E E由场源电荷和点的位置决定,与由场源电荷和点的位置决定,与F F、q q无关无关. 真空中点电荷所形成的电场真空中点电荷所形成的电场E E= ,其中,其中Q Q为场源电为场源电荷,荷,r r为某点到场源电荷的距离为某点

2、到场源电荷的距离. 匀强电场中场强和电势差的关系式匀强电场中场强和电势差的关系式 ,其中,其中d d为两点沿电场方向的距离为两点沿电场方向的距离.2,rQEqFEkdUE qFE 2rQkdUE (2)叠加原理)叠加原理 若空间的电场是由几个若空间的电场是由几个“场源场源”共同激发的,则空间中共同激发的,则空间中某点的电场强度等于每个某点的电场强度等于每个“场源场源”单独存在时所激发的电场单独存在时所激发的电场在该点的场强的矢量和在该点的场强的矢量和叠加原理叠加原理. (3)几个方向:电场的反方向;正电荷的受力方向)几个方向:电场的反方向;正电荷的受力方向;负电荷受力的反方向;电场线的切线方向

3、;电势降低;负电荷受力的反方向;电场线的切线方向;电势降低最快的方向最快的方向. 3.电场力做功有什么特点?电场力做功与电荷电势能电场力做功有什么特点?电场力做功与电荷电势能 变化之间有什么关系?如何求解电场力的功?变化之间有什么关系?如何求解电场力的功? 答案答案 (1)电场力做功与电荷电势能的变化的关系)电场力做功与电荷电势能的变化的关系 电场力对电荷做正功时,电荷电势能减少;电场力对电电场力对电荷做正功时,电荷电势能减少;电场力对电荷做负功时,电荷电势能增加,电势能增加或减少的数值等荷做负功时,电荷电势能增加,电势能增加或减少的数值等于电场力做功的数值于电场力做功的数值. (2)电场力做

4、功的特点)电场力做功的特点 电荷在电场中任意两点间移动时,它的电势能的变化量是确电荷在电场中任意两点间移动时,它的电势能的变化量是确定的,因而移动电荷做功的值也是确定的,所以,电场力移动电荷定的,因而移动电荷做功的值也是确定的,所以,电场力移动电荷所做的功,与电荷移动的路径无关,仅与始末位置的电势差有关,所做的功,与电荷移动的路径无关,仅与始末位置的电势差有关,这与重力做功十分相似这与重力做功十分相似. (3)电场力做功的计算及应用电场力做功的计算及应用 WW= =F Fs scos cos ,常用于匀强电场,即,常用于匀强电场,即F F= =qEqE恒定恒定. . WWABAB= =qUqU

5、ABAB,适用于任何电场,适用于任何电场,q q、U UABAB可带正负号运算可带正负号运算,结果的正负可反映功的正负,也可带数值运算,但功的正,结果的正负可反映功的正负,也可带数值运算,但功的正负需结合移动电荷的正负,负需结合移动电荷的正负,A A、B B两点电势的高低另行判断两点电势的高低另行判断. . 功能关系:电场力做功的过程就是电势能和其他形式的能相功能关系:电场力做功的过程就是电势能和其他形式的能相互转化的过程,如图,且互转化的过程,如图,且W=-EW=-E其他其他. . 4.带电粒子在匀强电场中分别满足什么条件可以做加带电粒子在匀强电场中分别满足什么条件可以做加速直线运动和偏转运

6、动?处理带电粒子在电场中运动的方速直线运动和偏转运动?处理带电粒子在电场中运动的方法有哪些?法有哪些? 答案答案 (1)加速)加速匀强电场中,带电粒子的受力方向与匀强电场中,带电粒子的受力方向与运动方向共线运动方向共线.处理方法:处理方法:牛顿定律和运动学方程相结合牛顿定律和运动学方程相结合.功能观点:功能观点:qUqU= mvmv22- mvmv12(2)偏转)偏转带电粒子以速度带电粒子以速度v0垂直于电场线方向飞入匀强电垂直于电场线方向飞入匀强电场场.处理方法:类似平抛运动的分析方法处理方法:类似平抛运动的分析方法.沿初速度方向的匀速直线运动:沿初速度方向的匀速直线运动:x x=v v0t

7、 t,沿电场力方向的初速,沿电场力方向的初速度为零的匀加速直线运动:度为零的匀加速直线运动: 偏转角偏转角21212022022)(2121mdvqUxvxmqEaty2020tanmdvqUxvvy 5.带电粒子在磁场中的受力情况有何特点?洛伦兹力的大带电粒子在磁场中的受力情况有何特点?洛伦兹力的大小与哪些物理量有关,它的方向如何判定?小与哪些物理量有关,它的方向如何判定? 答案答案 (1)磁场只对运动电荷有力的作用,对静止)磁场只对运动电荷有力的作用,对静止电荷无力的作用电荷无力的作用.磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力. (2)洛伦兹力的大小和方向:其大小为

8、)洛伦兹力的大小和方向:其大小为F F=qvBqvBsin , 为为v v与与B B的夹角的夹角.F F的方向仍由左手定则判定,但四指的指向应为的方向仍由左手定则判定,但四指的指向应为正电荷运动的方向或负电荷运动方向的反方向正电荷运动的方向或负电荷运动方向的反方向. 6.如何分析带电粒子在磁场中的匀速圆周运动问题?如何分析带电粒子在磁场中的匀速圆周运动问题?其基本思路和方法是怎样的?洛伦兹力做功有什么特点?其基本思路和方法是怎样的?洛伦兹力做功有什么特点? 答案答案 (1)思路和方法)思路和方法 圆心的确定:因为洛伦兹力圆心的确定:因为洛伦兹力F F指向圆心,根据指向圆心,根据F Fv v,画

9、出粒子运动轨迹上任意两点的(一般是射入和射出,画出粒子运动轨迹上任意两点的(一般是射入和射出磁场的两点)磁场的两点)F F的方向,沿两个洛伦兹力的方向,沿两个洛伦兹力F F的方向画其延长的方向画其延长线,两延长线的交点即为圆心,或利用圆心位置必定在圆中任线,两延长线的交点即为圆心,或利用圆心位置必定在圆中任意一根弦的中垂线上,作出圆心位置意一根弦的中垂线上,作出圆心位置. 半径的确定和计算:利用平面几何关系,求出该圆半径的确定和计算:利用平面几何关系,求出该圆的可能半径(或圆心角)的可能半径(或圆心角). 粒子在磁场中运动时间的确定:利用回旋角粒子在磁场中运动时间的确定:利用回旋角 (即圆心角

10、)与弦切角的关系,或者利用四边形内角和等(即圆心角)与弦切角的关系,或者利用四边形内角和等于于 360计算出圆心角计算出圆心角 的大小,由公式的大小,由公式t t = T T可求出粒子在磁场中运动的时间可求出粒子在磁场中运动的时间. 注意圆周运动中有关的对称规律:如从同一边界注意圆周运动中有关的对称规律:如从同一边界射入的粒子,从同一边界射出时,速度与边界的夹角相射入的粒子,从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等;在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向等;在圆形磁场区域内,沿径向射入的粒子,必沿径向射出射出. (2)洛伦兹力做功特点)洛伦兹力做功特点 由于洛伦兹力始终和速度方向垂直,所以

11、洛伦兹力永不做由于洛伦兹力始终和速度方向垂直,所以洛伦兹力永不做功,但洛伦兹力的分力可以做功功,但洛伦兹力的分力可以做功.360a 7.复合场通常指哪几种场?大体可以分为哪几种类型?复合场通常指哪几种场?大体可以分为哪几种类型?处理带电粒子在复合场中运动问题的思路和方法是怎样的?处理带电粒子在复合场中运动问题的思路和方法是怎样的? 答案答案 (1)复合场及其分类)复合场及其分类 复合场是指重力场、电场、磁场并存的场,在力学复合场是指重力场、电场、磁场并存的场,在力学中常有四种组合形式:中常有四种组合形式:电场与磁场的复合场;电场与磁场的复合场;磁场与重力场的复合场;磁场与重力场的复合场;电场与

12、重力场的复合场;电场与重力场的复合场;电场、磁场与重力场的复合场电场、磁场与重力场的复合场. (2)带电粒子在复合场中运动问题的处理方法)带电粒子在复合场中运动问题的处理方法 正确分析带电粒子的受力及运动特征是解决问题的前提正确分析带电粒子的受力及运动特征是解决问题的前提. 灵活选用力学规律是解决问题的关键灵活选用力学规律是解决问题的关键 当带电粒子在复合场中做匀速直线运动时,应根据当带电粒子在复合场中做匀速直线运动时,应根据平衡条件列方程求解平衡条件列方程求解. 当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往同时当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,往往同时应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求

13、解应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解. 当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选当带电粒子在复合场中做非匀速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒定律列方程求解用动能定理或能量守恒定律列方程求解. 如果涉及两个带电粒子的碰撞问题,还要根据动量守恒定律如果涉及两个带电粒子的碰撞问题,还要根据动量守恒定律列出方程,再与其他方程联立求解列出方程,再与其他方程联立求解.由于带电粒子在复合场中受由于带电粒子在复合场中受力情况复杂,运动情况多变,往往出现临界问题,此时应以题力情况复杂,运动情况多变,往往出现临界问题,此时应以题目中出现的目中出现的“恰恰恰恰”、“恰好恰好”、“最大最大”、“最高最高

14、”、“至至少少”等词语为突破口挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方等词语为突破口挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解程,再与其他方程联立求解. 二、电磁感应和电路二、电磁感应和电路 1.产生感应电流的条件是什么?感应电流的方向有哪几产生感应电流的条件是什么?感应电流的方向有哪几种判定方法?感应电流的大小如何表示?种判定方法?感应电流的大小如何表示? 答案答案(1)产生感应电流的条件)产生感应电流的条件 穿过闭合电路的磁通量发生变化穿过闭合电路的磁通量发生变化. (2)感应电流的方向判断)感应电流的方向判断 从从“阻碍磁通量变化阻碍磁通量变化”的角度来看,表现出的角度来看

15、,表现出“增反减同增反减同”,即若磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,即若磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;若磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同;若磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同. 从从“阻碍相对运动阻碍相对运动”的角度来看,表现出的现象的角度来看,表现出的现象是是“来拒去留来拒去留”,即,即“阻碍阻碍”相对运动相对运动. 从从“阻碍自身电流变化阻碍自身电流变化”的角度来看,就是自感现象的角度来看,就是自感现象. 在应用楞次定律时一定要注意:在应用楞次定律时一定要注意:“阻碍阻碍”不等于不等于“反向反向”;“阻碍阻碍”不是不是“阻止

16、阻止”. 对部分导线在磁场中切割磁感线产生感应电流的情况对部分导线在磁场中切割磁感线产生感应电流的情况,右手定则和楞次定律的结论是完全一致的,右手定则和楞次定律的结论是完全一致的.这时,用右手定这时,用右手定则更方便一些则更方便一些. (3)感应电流的大小)感应电流的大小 由法拉第电磁感应定律可得由法拉第电磁感应定律可得I I=n n 或或I I=n n sin .tRRBLv 2.导体切割磁感线产生感应电流的过程是能的转化和守恒导体切割磁感线产生感应电流的过程是能的转化和守恒过程,这一过程中通过什么力做功将什么形式的能转化为电能过程,这一过程中通过什么力做功将什么形式的能转化为电能?功和产生

17、的电能有什么关系?功和产生的电能有什么关系? 答案答案 外力对导体棒做功,转化为棒的机械能,同时外力对导体棒做功,转化为棒的机械能,同时,棒又克服安培力做功,将棒的机械能又转化为电能,克,棒又克服安培力做功,将棒的机械能又转化为电能,克服安培力做的功等于电能的增加服安培力做的功等于电能的增加. 3.导体做垂直切割磁感线运动时,其内的自由电子随导体做垂直切割磁感线运动时,其内的自由电子随导体定向运动,在洛伦兹力作用下向导体某端聚集,导体导体定向运动,在洛伦兹力作用下向导体某端聚集,导体内产生电场,两端产生电势差,这就是导体切割磁感线产内产生电场,两端产生电势差,这就是导体切割磁感线产生电动势的微

18、观机理,你能由此推导出公式生电动势的微观机理,你能由此推导出公式E E=BLvBLv吗?(吗?(提示:最终电场力和洛伦兹力平衡)提示:最终电场力和洛伦兹力平衡) 答案答案 如下图所示,当导体两端积累电荷后,运动的电如下图所示,当导体两端积累电荷后,运动的电子受电场力、洛伦兹力作用,前者随着导体两端电荷积累的子受电场力、洛伦兹力作用,前者随着导体两端电荷积累的增多而增大,后者不变增多而增大,后者不变.因此,当因此,当F F电电=F F洛洛时,导体两端不再时,导体两端不再积累电荷,两端产生稳定的电势差积累电荷,两端产生稳定的电势差E E,由,由F F电电=F F洛洛得得EeEe/L L=BevBe

19、v,所以,所以E E=BlvBlv.物理量物理量 物理含义物理含义 重要关系重要关系式式 使用情况使用情况及说明及说明 瞬时值瞬时值 交变电流某一交变电流某一时刻的值时刻的值 e e=i= 计算线圈某一计算线圈某一时刻的受力情时刻的受力情况况 4.下面的表格是关于交变电流下面的表格是关于交变电流“四值四值”的比较,请完成的比较,请完成 填空填空.最大值最大值 最大的瞬时值最大的瞬时值 E Em= 电容器的击穿电压电容器的击穿电压有效值有效值 跟交变电流的跟交变电流的 等效的等效的恒定电流值恒定电流值 对于正对于正( (余余) )弦交流电有:弦交流电有:E Em= E EU Um= U UI I

20、m= I I (1)计算与电流热效)计算与电流热效应有关的量应有关的量(2)电气设备铭牌)电气设备铭牌上所标的值上所标的值(3)保险丝的熔断)保险丝的熔断电流电流(4)交流电表的示)交流电表的示数数 平均值平均值交变电流图象交变电流图象中的图线与时中的图线与时间轴所夹的间轴所夹的 与与 的的比值比值 计算通过电路截面的计算通过电路截面的电荷量电荷量 rREmmIrREIvBlE答案答案 NBS NBS sin t t 热效应热效应 面积面积 时间时间rRtNBSsinNBS222 5.如下图为两种典型的变压器电路,用如下图为两种典型的变压器电路,用n n、U U、I I、P P分别表示线圈的匝

21、数、端电压、通过的电流、所在电路的功分别表示线圈的匝数、端电压、通过的电流、所在电路的功率,则图甲中成立的关系式有哪些?图乙中成立的关系有哪率,则图甲中成立的关系式有哪些?图乙中成立的关系有哪些?些? 答案答案 甲图:甲图: 乙图:乙图: 6.如何求解电磁感应中感应电荷的电荷量?感应电如何求解电磁感应中感应电荷的电荷量?感应电荷量与哪些因素有关?荷量与哪些因素有关? 答案答案 设在时间设在时间t t内通过导线截面的电荷量为内通过导线截面的电荷量为q q,则根据,则根据电流定义式及法拉第电磁感应定律得:电流定义式及法拉第电磁感应定律得:)(,22112112212121IUIUPPnnIInnU

22、U或32112332211,PPPnnnUnUnURntRntREtIq 可见,在电磁感应现象中,只要穿过闭合电路的磁可见,在电磁感应现象中,只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流,在时间通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流,在时间t t内通过导线截面的电荷量内通过导线截面的电荷量q q仅由线圈的匝数仅由线圈的匝数n n、磁通量的变、磁通量的变化量化量 和闭合电路的电阻和闭合电路的电阻R R决定,与磁通量发生变化的时决定,与磁通量发生变化的时间无关间无关. 7.如果用电器为纯电阻,请总结写出电流做功和电流功率如果用电器为纯电阻,请总结写出电流做功和电流功率的计算公式的

23、计算公式. 答案答案RURIUIPtRURtIUItW2222, 8.如果用电器为非纯电阻(如电动机,电解槽等),如果用电器为非纯电阻(如电动机,电解槽等),请写出电流做功和电功率的计算公式请写出电流做功和电功率的计算公式. 答案答案 WW=UItUIt,P P=UIUI 9.哪些计算电流功和电流功率的公式对任何电路都哪些计算电流功和电流功率的公式对任何电路都适用适用. 答案答案 WW=UItUIt,P P= =UIUI tW 10.如果电路中电流为如果电路中电流为I I,用电器的电阻为,用电器的电阻为R R,用电器两,用电器两端电压为端电压为U U.请你就纯电阻电路和非纯电阻电路讨论请你就纯

24、电阻电路和非纯电阻电路讨论U U与与IRIR的的关系,由此总结关系,由此总结I I= 的适用条件的适用条件. 答案答案 纯电阻电路中,电功等于电热纯电阻电路中,电功等于电热UItUIt=I I2RtRtU U=IRIR,即,即I I=非纯电阻电路中非纯电阻电路中UItUIt=I I2RtRt+E E其它其它U UIRIR由此可见,由此可见,I I= 只适用于纯电阻电路只适用于纯电阻电路.RURURU11.比较下面的典型电路,并在空白处填上合适的文字或比较下面的典型电路,并在空白处填上合适的文字或字母字母.电路名称电路名称 电路结构电路结构 欧姆定律表欧姆定律表达式达式 能量转化能量转化情况情况

25、 纯电阻纯电阻电路电路 非纯电非纯电阻电路阻电路 含电容含电容器电路器电路 交流纯电交流纯电阻电路阻电路 答案答案 欧姆定律表达式自上而下为:欧姆定律表达式自上而下为:I= I= ;E=UE=U内内+U+U外外或或E=UE=U外外+Ir+Ir;电流稳定后电流稳定后I= I= ;i= I= Ii= I= Im= =表中能量转化情况自上而下依次为:表中能量转化情况自上而下依次为:电能电能 内能;电能内能;电能 内能内能+ +其他能其他能电能电能 内能内能+ +电场能;电能电场能;电能 内能内能 rRErRErRerREmrRE全部全部全部全部 1.若在一条直线上有三个点电荷因相互作用均处于平衡,若

26、在一条直线上有三个点电荷因相互作用均处于平衡,则这三个点电荷的相邻电性相反,而且中间电荷的电荷量最小则这三个点电荷的相邻电性相反,而且中间电荷的电荷量最小,且靠近两侧电荷量较小的那一个,且靠近两侧电荷量较小的那一个.可简记为可简记为“三点共线、两同三点共线、两同夹异、两大夹小、近小远大夹异、两大夹小、近小远大.” 2.如右图所示,两同种带电小球分别如右图所示,两同种带电小球分别用等长细线系住,相互作用平衡后、摆角用等长细线系住,相互作用平衡后、摆角 与质量与质量m m的关系满足的关系满足m m1sin 1=m m2sin 2. 3.电场强度的方向是电势降低最快的方向;在等差等电场强度的方向是电

27、势降低最快的方向;在等差等势面分布图中,等势面越密电场强度越大;从一条等势线势面分布图中,等势面越密电场强度越大;从一条等势线描述的电场中,弯内的场强大,弯外的场强小,但仅由一描述的电场中,弯内的场强大,弯外的场强小,但仅由一条电场线不能判断场强的强弱条电场线不能判断场强的强弱. 4.电场线不是带电粒子的运动轨迹,如果电场线是直线,电场线不是带电粒子的运动轨迹,如果电场线是直线,电荷的初速度为零或初速度与电场线平行,且电荷仅受电场力电荷的初速度为零或初速度与电场线平行,且电荷仅受电场力或所受合力的方向与电场线平行,则带电粒子的运动轨迹与电或所受合力的方向与电场线平行,则带电粒子的运动轨迹与电场

28、线重合场线重合. 5.计算场强大小的三个公式(计算场强大小的三个公式(1)E E= 适用于任何电场适用于任何电场;(;(2)E E=k k 只适用于真空中的点电荷的电场;(只适用于真空中的点电荷的电场;(3)E E= 只适用于匀强电场,且式中只适用于匀强电场,且式中d d为沿电场线方向上两点的距为沿电场线方向上两点的距离或两点所在等势面间的距离离或两点所在等势面间的距离. 6.电势是标量,其正或负表示比零电势点高或低;电势是标量,其正或负表示比零电势点高或低;电势为零处,场强不一定为零;电势高处,场强不一定电势为零处,场强不一定为零;电势高处,场强不一定大;电势相等处,场强不一定相等大;电势相

29、等处,场强不一定相等.dF2rQdU 7.孤立的带电体,所带电荷只分布在外表面上,外表孤立的带电体,所带电荷只分布在外表面上,外表面是一个等势面,在外表面上移动任意电荷,电场力不做面是一个等势面,在外表面上移动任意电荷,电场力不做功,其内部场强处处为零功,其内部场强处处为零. 8.正电荷在电势较高处电势能较大,负电荷在电势较低处正电荷在电势较高处电势能较大,负电荷在电势较低处电势能较大电势能较大. 9.处于静电平衡状态的导体是一个等势体,其表面为处于静电平衡状态的导体是一个等势体,其表面为一等势面,内部的场强处处为零一等势面,内部的场强处处为零. 10.匀强电场中,任意两点连线中点的电势等于这

30、两点电势匀强电场中,任意两点连线中点的电势等于这两点电势的平均值的平均值. 11.两等量同种点电荷连线中点两等量同种点电荷连线中点O O处的场强为零,从中处的场强为零,从中点点O O沿中垂面(线)到无限远,场强先变大后变小;中垂沿中垂面(线)到无限远,场强先变大后变小;中垂面(线)上各点场强方向和该面(线)平行面(线)上各点场强方向和该面(线)平行. 12.两等量异种点电荷连线上,沿电场线方向场强先两等量异种点电荷连线上,沿电场线方向场强先变小后变大;从连线上中点变小后变大;从连线上中点O O沿中垂面(线)到无限远,沿中垂面(线)到无限远,场强一直减小,各点场强的方向均与中垂面(线)垂直,场强

31、一直减小,各点场强的方向均与中垂面(线)垂直,且指向负电荷一侧且指向负电荷一侧. 13.电容器充电后与电源断开,则电容器所带电量不变电容器充电后与电源断开,则电容器所带电量不变,仅改变板间距离时,场强不变;若始终与电源相连,则,仅改变板间距离时,场强不变;若始终与电源相连,则两板间电压不变,仅改变正对面积时,场强不变两板间电压不变,仅改变正对面积时,场强不变. 14.不同的带电粒子从静止经过同一电场加速后不同的带电粒子从静止经过同一电场加速后进入同一偏转电场,它们在射出电场时偏转角度(进入同一偏转电场,它们在射出电场时偏转角度( )或)或偏转距离(偏转距离( )总是相)总是相同的同的.(式中(

32、式中U U0、U U、l l和和d d分别为加速电压、偏转电压、分别为加速电压、偏转电压、板长和板间距)板长和板间距).若带电粒子的电性相同,则上述运动若带电粒子的电性相同,则上述运动轨迹重合轨迹重合.dUUl02tandUUly024 15.在闭合电路中,某一支路的电阻增大(或减小),在闭合电路中,某一支路的电阻增大(或减小),则总电阻一定增大(或减小),总电流减小(或增大),路则总电阻一定增大(或减小),总电流减小(或增大),路端电压增大(或减小);与该电阻串联(或间接串联)的电端电压增大(或减小);与该电阻串联(或间接串联)的电阻上的电流、电压、电功率均减小(或增大);与该电阻并阻上的电

33、流、电压、电功率均减小(或增大);与该电阻并联(或间接并联)的电阻上的电流、电压、电功率均增大(联(或间接并联)的电阻上的电流、电压、电功率均增大(或减小)或减小). 16.一个电阻串联(或并联)在干路中产生的作用大于串一个电阻串联(或并联)在干路中产生的作用大于串联(或并联)在支路中产生的作用联(或并联)在支路中产生的作用. 17.闭合电路里,当负载电阻变化到等于电源内阻时闭合电路里,当负载电阻变化到等于电源内阻时,电源的输出功率最大,且,电源的输出功率最大,且P Pmax=E E2/4r r. 18. .如右图所示如右图所示. .闭合电路中某定值电闭合电路中某定值电阻的阻的U-IU-I图线

34、为图中图线为图中a a,电源的,电源的U-IU-I图线为图线为图中图中b, b,则则b b线的纵截距表示电源的电动势,线的纵截距表示电源的电动势,两线交点两线交点P P的纵坐标表示此时电源的路端的纵坐标表示此时电源的路端电压;矩形电压;矩形ABCOABCO的的“面积面积”表示电源的总功率,矩形表示电源的总功率,矩形ABPDABPD的的“面积面积”表示电源的输出功率,矩形表示电源的输出功率,矩形DPCODPCO的的“面面积积”表示电源内阻发热的功率表示电源内阻发热的功率. . 19. .如下图所示,在功率随电流变化的图线(即如下图所示,在功率随电流变化的图线(即P-IP-I)中,)中,线表示电源

35、的总功率,其斜率表示电源的电动线表示电源的总功率,其斜率表示电源的电动势势E E;线表示电源内电阻的发热功率;线表示电源内电阻的发热功率;线表示电源线表示电源的输出功率;的输出功率;与与线的交点表示此时内、外电阻相等线的交点表示此时内、外电阻相等. . 20. .伏安法测电阻时,若伏安法测电阻时,若R Rx x ,则用电流表外接,则用电流表外接法,且测量值小于真实值;若法,且测量值小于真实值;若R Rx x ,则用电流表内接法,则用电流表内接法,且测量值大于真实值(即,且测量值大于真实值(即“内大外小内大外小”). .如果待测电阻值未如果待测电阻值未知,则用试触法:电压表示数变化明显时,选用电

36、流表外接法知,则用试触法:电压表示数变化明显时,选用电流表外接法;电流表示数变化明显时,选用电流表内接法;电流表示数变化明显时,选用电流表内接法. . 21.滑动变阻器必须用分压接法的三种情况:滑动变阻器必须用分压接法的三种情况:(1)实验中要求电压从零开始连续可调;()实验中要求电压从零开始连续可调;(2)待测电)待测电阻的阻值比滑动变阻器的总电阻大得多;(阻的阻值比滑动变阻器的总电阻大得多;(3)滑动变)滑动变阻器的阻值调到最大时,待测电阻上的电流(或电压)阻器的阻值调到最大时,待测电阻上的电流(或电压)仍超过电流表(或电压表)的量程,或超过待测电阻的仍超过电流表(或电压表)的量程,或超过

37、待测电阻的额定电流额定电流.VARRVARR 22.用多用电表欧姆挡测电阻时,要注意:用多用电表欧姆挡测电阻时,要注意:(1)换档后要重新欧姆调零;()换档后要重新欧姆调零;(2)示数要乘以倍)示数要乘以倍率;(率;(3)被测电阻要跟电源、其他元件断开;()被测电阻要跟电源、其他元件断开;(4)选挡时应从小倍率开始,若发现指针偏角很小,则选挡时应从小倍率开始,若发现指针偏角很小,则应改换为大倍率的挡位(即小倍率小角度偏转),应改换为大倍率的挡位(即小倍率小角度偏转),若发现指针偏角很大,则应改为小倍率的挡位(即若发现指针偏角很大,则应改为小倍率的挡位(即大倍率大角度偏转);(大倍率大角度偏转)

38、;(5)指针指在中央刻度附近)指针指在中央刻度附近时误差较小,欧姆表的中值电阻为时误差较小,欧姆表的中值电阻为R R中中= . 23.多用电表测电流时,应使电流从多用电表测电流时,应使电流从“+”插孔流插孔流入;测电压时,入;测电压时,“+”插孔应与被测电路的高电势点相插孔应与被测电路的高电势点相接接.gIE 24.用多用电表判断二极管的质量好坏时,若处于用多用电表判断二极管的质量好坏时,若处于导通状态,即电阻很小,则与黑表笔相接的是二极管的导通状态,即电阻很小,则与黑表笔相接的是二极管的“正正”极极. 25.测量电源的电动势测量电源的电动势E E和内阻和内阻r r有甲、乙两种接法,如图有甲、

39、乙两种接法,如图所示所示.甲法中测得的甲法中测得的E E测测和和r r测测都比真实值小,乙法中,都比真实值小,乙法中,E E测测=E E真真,r r测测r r真真,且,且r r测测=r r真真+rA.当测量内阻较小的电源(如干电当测量内阻较小的电源(如干电池)时,用甲图;当测量内阻较大的电源(如水果电池)池)时,用甲图;当测量内阻较大的电源(如水果电池)时则用乙图时则用乙图. 26.用如图所示用如图所示a、b两图均可测量电源的电动势两图均可测量电源的电动势和内电阻:(和内电阻:(1)a图叫安阻法,改变电阻箱的电阻图叫安阻法,改变电阻箱的电阻值值R R,测出一系列的电流,测出一系列的电流I I,

40、 作出作出R R- 图象图象,则图象在则图象在R R轴(纵轴)上的截距即为电源的内阻轴(纵轴)上的截距即为电源的内阻r r的数值,直的数值,直线的斜率即为电源的电动势线的斜率即为电源的电动势E E;(;(2)b图叫伏阻法,图叫伏阻法,据据E E=U U+ r r,得得 ,改变电阻箱的电阻值,改变电阻箱的电阻值R R,测出一系列的电压,测出一系列的电压U U,作出,作出 图象,则图象在图象,则图象在 轴(纵轴)上的截距即为电源电动势轴(纵轴)上的截距即为电源电动势E E的倒数,的倒数,直线的斜率即为电源的内阻直线的斜率即为电源的内阻r r与电动势与电动势E E的比值的比值.I1RUERErU11

41、1RU11U1 27. .热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,光敏电阻的阻值热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,光敏电阻的阻值随光照强度的增加而减小,但金属的电阻随通电时间的延长而随光照强度的增加而减小,但金属的电阻随通电时间的延长而增大增大. . 28. .电流表、电压表可用连接电阻的方法来扩大量程电流表、电压表可用连接电阻的方法来扩大量程. .电电流表流表I Ig g扩大为扩大为n n倍的方法是并联一个阻值为倍的方法是并联一个阻值为r rg g/ /(n n-1)的小电)的小电阻;电压表阻;电压表U Ug g扩大为扩大为n n倍的方法是串联一个阻值为(倍的方法是串联一个阻值为(n n-1)rrg g的大电阻的大电阻. . 29.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期期 ,与粒子的速率和半径均无关;洛伦兹力,与粒子的速率和半径均无关;洛伦兹力永不做功永不做功. 30.在正交的电磁场区域,速度选择器的选择速在正交的电磁场区域,速度选择器的选择速度为度为 ,与粒子的正负无关,与粒子的正负无关. 31.在求解有界磁场问题时,要注意对称性:在求解有界磁场问题时,要注意对称性:(1)直线边界:从同一边界射出时速度与边界的夹)直线边界:从同一边界射出

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论