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Word文档中考物理电学知识点总结中考物理电学学问点总结

1、电路:把电源、用电器、开关、导线衔接起来组成的电流的路径。电路图:用统一规定的符号表示电路衔接状况的图

2、通路:到处接通的电路;开路:断开的电路;短路:将导线直接衔接在用电器或电源两端的电路。

3、电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流)

4、电流的方向:从电源正极流向负极.

5、电源:能提供持续电流(或电压)的装置.

6、电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能.

7、在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。电路的几种状态:

①、串联电路:

把元件逐个顺次衔接起来组成的电路叫串联电路。

特点:

电流惟独一条通道,通过第一个元件的电流一定大小不变地通过其次个元件,只要电路中有一处断开,囫囵电路都断开。

②、并联电路:

把元件并列地衔接在电路两点间组成的电路叫并联电路。特点:

电流有两条或多条通道,各元件可自立工作。干路开关控制囫囵电路;支路开关只控制本支路上用电器。

8、有持续电流的条件:必需有电源和电路闭合.

9、导体:简单导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等.导体导电的缘由:导体中有自由移动的电荷;

10、绝缘体:不简单导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等.缘由:缺少自由移动的电荷

11、电流表的使用规章:

①电流表要串联在电路中;

②电流要从+接线柱流入,从-接线柱流出;

③被测电流不要超过电流表的量程;

④肯定不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.

试验室中常用的电流表有两个量程:

①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;

②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安.

12、电压(U)是使电路中形成电流的缘由,国际单位:伏特(V);

常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=1000伏=1000000毫伏.

13、电压表的使用规章:

①电压表要并联在电路中;

②电流要从+接线柱流入,从-接线柱流出;

③被测电压不要超过电压表的量程;

试验室常用电压表有两个量程:

①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;

②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏.

14、熟记的电压值:

①1节干电池的电压1.5伏;

②1节铅蓄电池电压是2伏;

③家庭照明电压为220伏;

④平安电压是:不高于36伏;

⑤工业电压380伏.

15、电阻(R):表示导体对电流的妨碍作用.国际单位:欧姆();

常用:兆欧(M),千欧(K);1兆欧=1000千欧;1千欧=1000欧.

16、打算电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度;导体本身的电阻大小与电压大小和电流无关

17、滑动变阻器:A.原理:转变电阻线在电路中的长度来转变电阻的。

作用:

通过转变接入电路中的电阻来转变电路中的电流和电压.

正确使用:

a,应串联在电路中使用;

b,接线要一上一下;

c,闭合开关前应把阻值调至最大的地方.

18、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比

公式:

I=U/R公式变形R=U/IU=IR.公式中单位:I安(A);U伏(V);R欧().

19、电功的单位:

焦耳,简称焦,符号J;日常生活中常用千瓦时为电功的单位,俗称度符号

k=UIt(式中单位=UI

23.额定电压(U0):用电器正常工作的电压.

额定功率(p0):用电器在额定电压下的功率.实际电压(U):实际加在用电器两端的电压.实际功率(p):用电器在实际电压下的功率.

当UU0时,则pp0;灯很亮,易烧坏.

当UU0时,则pp0;灯很暗,

当U=U0时,则p=p0;正常发光.

24.焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时光成正比,表达式为.Q=I2Rt公式中单位:I安(A);R欧();t秒(s)

25.家庭电路由:进户线(火线和零线)电能表总开关保险盒用电器等组成.

26.全部家用电器和插座都是并联的,而用电器要与它的开关串联接火线。

27.保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成.它的作用是当电路中有过大的电流时,它升温达到熔点而熔断,自动切断电路,起到保险的作用.

保险丝的特点:电阻大;熔点低

28.引起电路电流过大的两个缘由:

一是电路发生短路;

二是用电器总功率过大.

29.平安用电的原则是:

①不接触低压带电体;

②不逼近高压带电体

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中考数学圆学问点总结

在中考数学中,圆是初中几何课程中很重要的内容之一。下面是我推举给大家的中考数学圆学问点总结,希翼大家有所收获。

中考数学圆学问点总结

一、圆及圆的相关量的定义

1.平面上到定点的距离等于定长的全部点组成的图形叫做圆。定点称为圆心,定长称为半径。

2.圆上随意两点间的部分叫做圆弧,简称弧。大于半圆的弧称为优弧,小于半圆的弧称为劣弧。衔接圆上随意两点的线段叫做弦。经过圆心的弦叫做直径。

3.顶点在圆心上的角叫做圆心角。顶点在圆周上,且它的两边分离与圆有另一个交点的角叫做圆周角。

4.过三角形的三个顶点的圆叫做三角形的外接圆,其圆心叫做三角形的外心。和三角形三边都相切的圆叫做这个三角形的内切圆,其圆心称为内心。

5.直线与圆有3种位置关系:无公共点为相离;有2个公共点为相交;圆与直线有唯一公共点为相切,这条直线叫做圆的切线,这个唯一的公共点叫做切点。

6.两圆之间有5种位置关系:无公共点的,一圆在另一圆之外叫外离,在之内叫内含;有唯一公共点的,一圆在另一圆之外叫外切,在之内叫内切;有2个公共点的叫相交。两圆圆心之间的距离叫做圆心距。

7.在圆上,由2条半径和一段弧围成的图形叫做扇形。圆锥侧面绽开图是一个扇形。这个扇形的半径成为圆锥的母线。

二、有关圆的字母表示办法

圆--⊙半径r弧--⌒直径d

扇形弧长/圆锥母线l周长C面积S三、有关圆的基本性质与定理(27个)

1.点p与圆O的位置关系(设p是一点,则pO是点到圆心的距离):

p在⊙O外,pOr;p在⊙O上,pO=r;p在⊙O内,pO

2.圆是轴对称图形,其对称轴是随意一条过圆心的直线。圆也是中心对称图形,其对称中心是圆心。

3.垂径定理:垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的弧。逆定理:平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的弧。

4.在同圆或等圆中,假如2个圆心角,2个圆周角,2条弧,2条弦中有一组量相等,那么他们所对应的其余各组量都分离相等。

5.一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半。

6.直径所对的圆周角是直角。90度的圆周角所对的弦是直径。

7.不在同向来线上的3个点确定一个圆。

8.一个三角形有唯一确定的外接圆和内切圆。外接圆圆心是三角形各边垂直平分线的交点,到三角形3个顶点距离相等;内切圆的圆心是三角形各内角平分线的交点,到三角形3边距离相等。

9.直线AB与圆O的位置关系(设OpAB于p,则pO是AB到圆心的距离):

AB与⊙O相离,pOr;AB与⊙O相切,pO=r;AB与⊙O相交,pO

10.圆的切线垂直于过切点的直径;经过直径的一端,并且垂直于这条直径的直线,是这个圆的切线。

11.圆与圆的位置关系(设两圆的半径分离为R和r,且Rr,圆心距为p):

外离pR+r;外切p=R+r;相交R-r

三、有关圆的计算公式

1.圆的周长C=2r=d2.圆的面积S=s=r3.扇形弧长l=nr/180

4.扇形面积S=nr/360=rl/25.圆锥侧面积S=rl

四、圆的方程

1.圆的标准方程

在平面直角坐标系中,以点O(a,b)为圆心,以r为半径的圆的标准方程是

(x-a)^2+(y-b)^2=r^2

2.圆的普通方程

把圆的标准方程绽开,移项,合并同类项后,可得圆的普通方程是

x^2+y^2+Dx+Ey+F=0

和标准方程对照,其实D=-2a,E=-2b,F=a^2+b^2

相关学问:圆的离心率e=0.在圆上随意一点的曲率半径都是r.

五、圆与直线的位置关系推断

链接:圆与直线的位置关系(一.5)

平面内,直线Ax+By+C=O与圆x^2+y^2+Dx+Ey+F=0的位置关系推断普通办法是

研究如下2种状况:

(1)由Ax+By+C=O可得y=(-C-Ax)/B,[其中B不等于0],

代入x^2+y^2+Dx+Ey+F=0,即成为一个关于x的一元二次方程f(x)=0.

利用判别式b^2-4ac的符号可确定圆与直线的位置关系如下:

假如b^2-4ac0,则圆与直线有2交点,即圆与直线相交

假如b^2-4ac=0,则圆与直线有1交点,即圆与直线相切

假如b^2-4ac0,则圆与直线有0交点,即圆与直线相离

(2)假如B=0即直线为Ax+C=0,即x=-C/A.它平行于y轴(或垂直于x轴)

将x^2+y^2+Dx+Ey+F=0化为(x-a)^2+(y-b)^2=r^2

令y=b,求出此时的两个x值x1,x2,并且我们规定x1

当x=-C/Ax2时,直线与圆相离

当x1

当x=-C/A=x1或x=-C/A=x2时,直线与圆相切

圆的定理:

1不在同向来线上的三点确定一个圆。

2垂径定理垂直于弦的直径平分这条弦并且平分弦所对的两条弧

推论1①平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧

②弦的垂直平分线经过圆心,并且平分弦所对的两条弧

③平分弦所对的一条弧的直径,垂直平分弦,并且平分弦所对的另一条弧

推论2圆的两条平行弦所夹的弧相等

3圆是以圆心为对称中心的中心对称图形

4圆是定点的距离等于定长的点的集合

5圆的内部可以看作是圆心的距离小于半径的点的集合

6圆的外部可以看作是圆心的距离大于半径的点的集合

7同圆或等圆的半径相等

8到定点的距离等于定长的点的轨迹,是以定点为圆心,定长为半径的圆

9定理在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦相等,所对的弦的弦心距相等

10推论在同圆或等圆中,假如两个圆心角、两条弧、两条弦或两弦的弦心距中有一组量相等那么它们所对应的其余各组量都相等

11定理圆的内接四边形的对角互补,并且任何一个外角都等于它的内对角

12①直线L和⊙O相交d

②直线L和⊙O相切d=r

③直线L和⊙O相离dr

13切线的判定定理经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线

14切线的性质定理圆的切线垂直于经过切点的半径

15推论1经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点

16推论2经过切点且垂直于切线的直线必经过圆心

17切线长定理从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等,圆心和这一点的连线平分两条切线的夹角

18圆的外切四边形的两组对边的和相等外角等于内对角

19假如两个圆相切,那么切点一定在连心线上

20①两圆外离dR+r②两圆外切d=R+r

③两圆相交R-rr)

④两圆内切d=R-r(Rr)⑤两圆内含dr)

21定理相交两圆的连心线垂直平分两圆的公共弦

22定理把圆分成n(n3):

⑴依次连结各分点所得的多边形是这个圆的内接正n边形

⑵经过各分点作圆的切线,以相邻切线的交点为顶点的多边形是这个圆的外切正n边形

23定理任何正多边形都有一个外接圆和一个内切圆,这两个圆是同心圆

24正n边形的每个内角都等于(n-2)180/n

25定理正n边形的半径和边心距把正n边形分成2n个全等的直角三角形

26正n边形的面积Sn=pnrn/2p表示正n边形的周长

27正三角形面积3a/4a表示边长

28假如在一个顶点周围有k个正n边形的角,因为这些角的和应为360,因此k(n-2)180/n=360化为(n-2)(k-2)=4

29弧长计算公式:L=n兀R/180

30扇形面积公式:S扇形=n兀R^2/360=LR/2

31内公切线长=d-(R-r)外公切线长=d-(R+r)

32定理一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半

33推论1同弧或等弧所对的圆周角相等;同圆或等圆中,相等的圆周角所对的弧也相等

34推论2半圆(或直径)所对的圆周角是直角;90的圆周角所对的弦是直径

35弧长公式l=ara是圆心角的弧度数r0扇形面积公式s=1/2lr

高二物理学问点总结

在考试之前,为了在考试中取得好成果,就需要回顾以前学到的学问点,此时就可以回顾总结一下,把学问点总结起来。下面是由我我为大家收拾的高二物理学问点总结。

高二物理学问点总结(一)

一、静电场

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=9.0×109Nm2/C2,Q1、Q2:两点电荷的(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,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引}

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,ω:介电常数)

常见电容器〔见其次册P111〕

14.带电粒子在电场中的加速(Vo=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Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的状况下)

类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)

抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m

注:

(1)两个彻低相同的带电金属小球接触时,电量分配逻辑:原带异种电荷的先中和后平分,原带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,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;

(3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[其次册P98];

(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身打算,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;

(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,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表面;

(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;

(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;

(8)其它相关内容:静电屏蔽〔见其次册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见其次册P114〕等势面〔见其次册P105〕。

二、恒定电流

1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时光t内通过导体横载面的电量(C),t:时光(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(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:时光(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:通电时光(s)}

7.纯电阻电路中:因为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=I3I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,调整Ro使电表指针满偏,得

Ig=E/(r+Rg+Ro)

接入被测电阻Rx后通过电表的电流为

Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)

因为Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小

(3)使用办法:机械调零、挑选量程、欧姆调零、测量读数{注重挡位(倍率)}、拨off挡。

(4)注重:测量电阻时,要与原电路断开,挑选量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。

11.伏安法测电阻

电流表内接法:电压表示数:U=UR+UA

电流表外接法:电流表示数:I=IR+IV

Rx的测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真;

Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx(RV+R)

选用电路条件Rx>RA[或Rx>(RARV)1/2]

选用电路条件Rx

12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法

限流接法:电压调整范围小,电路容易,功耗小

便于调整电压的挑选条件Rp>Rx

电压调整范围大,电路复杂,功耗较大

便于调整电压的挑选条件Rp

注:

(1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω

(2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度上升而增大;

(3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;

(4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;

(5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,此时的输出功率为E2/(2r);

(6)其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见其次册P127〕。

三、磁场

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/Am

2.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〔见其次册P155〕{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}

4.在重力忽视不计(不考虑重力)的状况下,带电粒子进入磁场的运动状况(把握两种):

(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,逻辑如下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(任何状况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。

注:

(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注重带电粒子的正负;

(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要把握〔见图及其次册P144〕;(3)其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理〔见其次册P150〕/盘旋加速器〔见其次册P156〕/磁性材料

四、电磁感应

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)Em=nBSω(沟通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}

4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,?t:所用时光,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

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〔见其次册P173〕;

(2)自感电流总是妨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〔见其次册P178〕/日光灯〔见其次册P180〕。

五、交变电流(正弦式交变电流)

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)1/2

4.抱负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,采纳高压输送电能可以削减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)〔见其次册P198〕;

6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω角频率(rad/s);t:时光(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)。

注:

(1)交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即:ω电=ω线,f电=f线;

(2)发电机中,线圈在中性面位置磁通量最大,感应电动势为零,过中性面电流方向就转变;

(3)有效值是按照电流热效应定义的,没有特殊说明的沟通数值都指有效值;

(4)抱负变压器的匝数比一定时,输出电压由输入电压打算,输入电流由输出电流打算,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率增大时输入功率也增大,即P出打算P入;

(5)其它相关内容:正弦沟通电图象〔见其次册P190〕/电阻、电感和电容对交变电流的作用〔见其次册P193〕。

普适式){U:电压(V),I:电流(A),t:通电时光(s)}

高二物理学问点总结(二)

1.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=9.0×109N?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,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引}

2.两种电荷、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

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.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)}

6.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)}

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)

10.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)}

11.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}

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,ω:介电常数)

14.带电粒子在电场中的加速(Vo=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Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的状况下)

类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)

抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m

高二物理学问点总结(三)

第一节熟悉静电

一、静电现象

1、了解常见的静电现象。

2、静电的产生

(1)摩擦起电:用丝绸摩擦的玻璃棒带正电,用毛皮摩擦的橡皮棒带负电。

(2)接触起电:

(3)感应起电:

3、同种电荷相斥,异种电荷相吸。

二、物质的电性及电荷守恒定律

1、物质的原子结构:物质是由分子,原子组成,原子由带正电的原子核以及环抱原子核运动的带负电的电子组成的。而原子核又是由质子和中子组成的。质子带正电、中子不带电。在普通状况下,物体内部的原子中电子的数目等于质子的数目,囫囵物体不带电,呈电中性。

2、电荷守恒定律:任何孤立系统的电荷总数保持不变。在一个系统的内部,电荷可以从一个物体传到另一个物体。但是,在这个过程中系统的总的电荷时不转变的。

3、用物质的原子结构和电荷守恒定律分析静电现象

(1)分析摩擦起电(2)分析接触起电(3)分析感应起电

4、物体带电的本质:电荷发生转移的过程,电荷并没有产生或消逝。

其次节电荷间的互相作用

一、电荷量和点电荷

1、电荷量:物体所带电荷的多少,叫做电荷量,简称电量。单位为库仑,简称库,用符号C表示。

2、点电荷:带电体的外形、大小及电荷量分布对互相作用力的影响可以忽视不计,在这种状况下,我们就可以把带电体简化为一个点,并称之为点电荷。

二、电荷量的检验

1、检测仪器:验电器

2、了解验电器的工作原理

三、库仑定律

1、内容:在真空中两个静止的点电荷间互相作用的库仑力跟它们电荷量的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

2、大小:

方向:在两个电电荷的连线上,同性相斥,异性相吸。

3、公式中k为静电力常量,

4、成立条件

①真空中(空气中也近似成立),②点电荷

第三节电场及其描述

一、电场

1、电场:电荷的周围存在着电场,带电体间的互相作用是通过周围的电场发生的。

2、电场基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。

3、电场力:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力

电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。

二、电场的描述

1、电场强度:

(1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。

(2)定义式:

F——电场力国际单位:牛(N)

q——电荷量国际单位:库(C)

E——电场强度国际单位:牛/库(N/C)

(3)方向:规定为正电荷在该点受电场力的方向。

(4)点电荷的电场强度:

(5)物理意义:某点的场强为1N/C,它表示1C的点电荷在此处会受到1N的电场力。

(6)匀强电场:各点场强的大小和方向都相同。

2、电场线:

(1)意义:假如在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向,都跟该点的场强方向全都,这样的曲线就叫做电场线。

(2)特点:

电场线不是电场里实际存在的线,而是为形象地描述电场而假想的线,因此电场线是一种抱负化模型。

电场线始于正电荷,止于负电荷,在正电荷形成的电场中,电场线起于正电荷,延长到无穷远处;在负电荷形成的电场中,电场线起于无穷远处,止于负电荷。电场线不闭合,不相交,也不是带电粒子的运动轨迹。

在同一电场里,电场线越密的地方,场强越大;电场线越稀的地方,场强越小。

(3)几种常见电场线的分布图形

第四节趋利避害—静电的利用与防止

一、静电的利用

1、按照静电能吸引轻小物体的性质和同种电荷相排斥、异种电荷相吸引的原理,主要应用有:

静电复印、静电除尘、静电喷漆、静电植绒,静电喷药等。

2、利用高压静电产生的电场,应用有:

静电保鲜、静电灭菌、作物种子处理等。

3、利用静电放电产生的臭氧、无菌消毒等

雷电是自然界发生的大规模静电放电现象,可产生大量的臭氧,并可以使大气中的氮合成为氨,供应植物养分。

二、静电的防止

静电的主要危害是放电火花,如油罐车运油时,由于油与金属的振荡摩擦,会产生静电的堆积,达到一定程度产生火花放电,简单引爆燃油,引起事故,所以要用一根铁链拖到地上,以导走产生的静电。

另外,静电的吸附性会使印染行业的染色浮现偏差,也要注重防止。

2、防止静电的主要途径:

(1)避开产生静电。如在可能状况下选用不简单产生静电的材料。

(2)避开静电的堆积。产生静电要设法导走,如增强空气湿度,接地等。

高二物理学问点总结(四)

一、静电场

1、两种电荷、电量

(1)自然界只存在两种电荷。用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫做正电荷,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒上带的电荷叫做负电荷。

(2)两种物质摩擦后所带的电荷种类是相对的。电荷的多少叫电量。在SI制中,电量的单位是C(库)。

2、库仑定律

(1)库仑定律反映了电荷间互相作用力的逻辑。可表示F=kQ1Q2/r2,其中静电力恒星k=9X109N·m2/C2。适用于真空中的点电荷。

(2)应用公式时,可把q和F的肯定值代入计算,库仑力的方向按照电荷的正负来推断。

3、电场强度

(1)电场强度是反映电场的力的性质的物理量。

(2)用公式法定量描述为E=F/q,适用于任何电场。

(3)真空中的点电荷的场强为E=kq/r2。匀强电场的场强为E=U/d。

(4)用电场线描述时电场线的疏密程度表示场强的强弱。电场线上某点的切线方向表示该点的场强方向。匀强电场中的电场线是方向相同、距离相等的相互平行的直线。

4、电场力

(1)电场力是电荷间通过电场互相作用的力。

(2)正(负)电荷受力方向与E的方向相同(反)。

(3)用公式表示为F=qE。

5、电势与电势差

(1)电势是反映电场的能的性质的物理量。用公式法定量描述电场中某点的电势为U=ε/q。

(2)用等势面形象描述,随意两个等势面不能相交。等势面与电力线垂直。任何相邻两等势面间的电势差相等,场强大的地方等势面间的距离小。

(3)电势差指电场中两点间的电势的差值,有时又叫做电压。表示为UAB=UA-UB。电场中两点间的电势差值是肯定的。

6、电容

(1)电容定义为C=Q/U。电容是表征电容器特性的物理量。

(2)对于给定的电容器,C一定。电容只与自身结构、介质性质有关,而与电量q和电势差U无关。

二、恒定电流

1、电流强度

(1)电流强度是表示电流强弱的物理量,定义为I=q/t。

(2)电流的形成是电荷的定向移动。规定正电荷的移动方向为电流方向。

(3)导体中存在持续电流的条件:一是要有可移动的电荷;二是保持导体两端的电势差。

2、欧姆定律

(1)I=U/R。公式中的I、U、R三个量必需是属于同一段电路的。适用于金属导体和电解质的溶液,不适用于气体。

(2)闭合电路欧姆定律可表示为:I=ε/(R+r)。适用于包括电源的囫囵闭合电路。

3、电阻、电阻定律

(1)电阻定律是一个试验定律,它揭示了影响导核电阻的因素间的关系。

(2)当温度不变时,导线的电阻是由它的长短、粗细、材料打算的。而与加在导体两端的电压和通过的电流强度无关。电阻随着温度的上升而增大。

4、电功与电功率

(1)电功是描述电路中电能转化为其它形式的能的物理量。可表示为W=UIt。

(2)电功率是描述电流做功快慢的物理量,可表示为P=W/t=UI。

5、焦耳定律

(1)焦耳定律是定量反映电流热效应的逻辑。表示为Q=I2Rt。在SI制中Q用焦作单位。

(2)对任何电路,只要有电阻R存在,由电流热效应产生的热量都可用该公式计算。

6、电路串并联和电源串并联的特点

(1)电路串并联要注重理解电压分配、电流分配、功率分配的逻辑。

(2)电源(相同电池)串并联要注重适用条件:当用电器额定电压高于单个电他的电动势时,应采纳串联电池组。

(3)当用电器的额定电流比单个电地允许通过的最大电流大时,应采纳并联电池组。

(4)须要时采纳混联电池组。

三、磁场

1、磁感应强度

(1)磁感强度是反映磁场的力的性质的物理量。用公式定量描述定义式为B=F/Il。

(2)B是磁场的一种特性,与磁场力F、电流强度I、导线长度l无关。B是矢量。它的方向即围场的方向,规定B的方向是磁针N极在该点受力的方向。

(3)用磁感线描述,磁感线的疏密程度表示磁场的强弱。磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。

2、安培力

(1)F=BIL。B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)。

(2)L和B垂直。

3、洛仑兹力

(1)f=qVB。f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)。

(2)V和B垂直。

4、在重力忽视不计的状况下,带电粒子进入磁场的运动状况:

(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,F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB。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(任何状况下)。

5、安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注重带电粒子的正负。

四、电磁感应

1、磁通量

(1)为讨论穿过某一个面上的磁场,定义磁通量Φ=BScosθ。适用于匀强磁场。

(2)其物理意义是穿过磁场中某个面的磁感线条线。θ为所讨论的平面的法线与B的夹角。磁通量有正负。在SI制中的单位为韦伯(Wb)。

2、感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定

(1)ε=△Φ/△t。适用于求平均感应电动势。ε只与穿过电路的磁通量的变化率△Φ/△t有关,而与磁通的产生、磁通的大小及变化方式、电路是否闭合、电路的结构与材料等因素无关。

(2)ε=Blvsinθ。该式通常用于导体切割磁力线之时。且导线与磁感线相互垂直。θ为v与B的夹角。l为导体切割磁感线的有效长度即l为导体实际长度在垂直于B方向上的投影。

(3)ε=L△I/△t。该公式由法拉第电磁感应定律推出。适用于自感现象。ε与电流的变化率△I/△t成正比。

3、楞次定律

(1)明确原磁场的方向及穿过闭合电路中的磁通量增减状况。

(2)按照格次定律确定感生电流的磁场方向。

(3)利用安培定则确定感应电流的方向。要深刻理解妨碍两字的含义,妨碍不同于相反。

4、右手定则

(1)用来推断感应电动势和感应电流的方向。

(2)左手定律与楞次定律两种推断办法结论全都。当导体和磁场有相对运动时,用右手定则较便利。右手定则可视为楞打算律的特别状况。

初二物理学问点总结

第一章机械运动

常考点

1.机械运动:一个物体相对另一个物体位置转变(关键抓住五个字位置的变化)

2.运动的描述

参照物:描述物体运动还是静止时选定的标准物体

运动和静止的相对性:选不同的参照物,对运动的描述可能不同

3.运动的分类

匀速直线运动:沿直线运动,速度大小保持不变;变速直线运动:沿直线运动,速度大小转变.

4.比较快慢办法:时光相同看路程,路程长的快;路程相同看时光,时光短的快

5.速度(常考点)

物理意义:表示物体运动的快慢;定义:物体在单位时光内通过的路程;公式:v=s/t

单位:m/s、km/h;关系:1m/s=3.6km/h;1km/h=1/3.6m/s

6.匀速直线运动

特点:随意时光内通过的路程都相等

公式:v=s/t速度与时光路程变化无关

7.描述运动的快慢

平均速度物理意义:反映物体在囫囵运动过程中的快慢公式:v=s/t

8平均速度的测量

原理:v=s/t工具:刻度尺、秒表需测物理量:路程s;时光t

注重:一定说明是哪一段路程(或哪一段时光)

9.路程时光图像速度时光图象

其次章声现象

一、声音的发生与传扬

常考点

1一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.

2、声音的传扬需要介质,真空不能传声.在空气中,声音以看不见的声波来传扬,声波到达人耳,引起鼓膜振动,人就听到声音.

3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,由于无线电波在真空中也能传扬.

4、声音在介质中的传扬速度简称声速.普通状况下,v固v液v气声音在15℃空气中的传扬速度是340m/s.

5、回声是因为声音在传扬过程中碰到障碍物被反射回来而形成的.假如回声到达人耳比原声晚0.1s以上人耳能把回声跟原声区别开来,此时障碍物到听者的距离至少为17m.在屋子里谈话比在旷野里听起来嘹亮,缘由是屋子空间比较小造成回声到达人耳比原声晚不足0.1s终于回声和原声混合在一起使原声加强.

利用:利用回声可以测定海底深度、冰山距离、敌方潜水艇的远近测量中要先知道声音在海水中的传扬速度,测量办法是:测动身出声音到受到反射回来的声音讯号的时光t,查出声音在介质中的传扬速度v,则发声点距物体S=vt/2.

二、我们怎样听到声音

常考点

1、声音在耳朵里的传扬途径:外界传来的声音引起鼓膜振动,这种振动经听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,人就听到了声音.

2、骨传导:声音的传导不仅仅可以用耳朵,还可以经头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉.这种声音的传导方式叫做骨传导.一些失去听力的人可以用这种办法听到声音.

3、双耳效应:人有两只耳朵,而不是一只.声源到两只耳朵的距离普通不同,声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同.这些差异就是推断声源方向的重要基础.这就是双耳效应.

三、声音的三个特性

1、音调:人感觉到的声音的凹凸.音调跟发声体振动频率有关系,频率越高音调越高;频率越低音调越低.物体在1s振动的次数叫频率,物体振动越快频率越高.频率单位次/秒又记作Hz.

2、响度:人耳感触到的声音的大小.响度跟发生体的振幅和距发声距离的远近有关.物体在振动时,偏离本来位置的最大距离叫振幅.振幅越大响度越大.

增大响度的主要办法是:减小声音的发散.

3、音色:由物体本身打算.人们按照音色能够分辨乐器或区别人.

4、区别乐音三要素:听见知人依据不同人的音色来判定;高声大叫指响度;高音唱歌家指音调.

四、噪声的危害和控制

常考点

1、物理学角度看,噪声是指发声体做无规章的杂乱无章的振动发出的声音;环境庇护的角度噪声是指阻碍人们正常歇息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音.

2、人们用分贝(dB)来划分声音等级;听觉下限0dB;为庇护听力应控制噪声不超过90dB;为保证工作学习,应控制噪声不超过70dB;为保证歇息和睡眠应控制噪声不超过50dB.

3、削弱噪声的办法:在声源处削弱、在传扬过程中削弱、在人耳处削弱.

五、声的利用

常考点

可以利用声来传扬信息和传递能量.(挑选题)

第三章物态变化

一、温度

温度计的原理:利用液体的热胀冷缩举行工作.

常用温度计的使用办法:

使用前:观看它的量程,推断是否适合待测物体的温度;并认清温度计的分度值,以便精确     读数.使用时:温度计的玻璃泡所有浸入被测液体中,不要遇到容器底或容器壁;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平.

二、物态变化

常考点

1、熔化和凝固

①熔化:

晶体物质:海波、冰、石英水晶、非晶体物质:松香、石蜡玻璃、沥青、蜂蜡食盐、明矾、奈、各种金属

熔化图象:

熔化特点:固液共存,吸热,温度不变熔化特点:吸热,先变软变稀,最后变为液态,温度不断升高.

熔化的条件:⑴达到熔点.⑵继续吸热.

②凝固:

定义:物质从液态变成固态叫凝固.

凝固图象:

凝固特点:固液共存,放热,温度不变凝固特点:放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断降低.

凝固点:晶体凝固时的温度.同种物质的熔点、凝固点相同.

凝固的条件:⑴达到凝固点.⑵继续放热.

2、汽化和液化:

①汽化:

定义:物质从液态变为气态叫汽化.

定义:液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象叫蒸发.

影响因素:⑴液体的温度;⑵液体的表面积⑶液体表面空气的流淌.

作用:蒸发吸热(吸外界或自身的热量),具有制冷作用.

定义:在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的强烈的汽化现象.

沸点:液体沸腾时的温度.

沸腾条件:⑴达到沸点.⑵继续吸热

沸点与气压的关系:一切液体的沸点都是气压减小时降低,气压增大时上升

②液化:

定义:物质从气态变为液态叫液化.

办法:⑴降低温度;⑵压缩体积.

益处:体积缩小便于运送.

作用:液化放热

3、升华和凝华:

①升华定义:物质从固态直接变成气态的过程,吸热,易升华的物质有:碘、冰、干冰、樟脑、钨.

②凝华定义:物质从气态直接变成固态的过程,放热

☆要使洗过的衣服尽快干,请写出四种有效的办法.

⑴将衣服绽开,增大与空气的接触面积.⑵将衣服挂在通风处.⑶将衣服挂在阳光下或温度教高处.⑷将衣服脱水(拧干、甩干).

☆解释霜前冷雪后寒?

霜前冷:惟独外界气温足够低,空气中水蒸气才干放热凝华成霜所以霜前冷.雪后寒:化雪是熔化过程,吸热所以雪后寒.

第四章光现象

一、光的直线传扬

1、光源:定义:能够发光的物体叫光源.

分类:自然光源,如太阳、萤火虫;人造光源,如篝火、蜡烛、油灯、电灯.月亮本身不会发光,它不是光源.

2、逻辑:光在同一种匀称介质中是沿直线传扬的.

3、光芒是由一小束光抽象而建立的抱负物理模型,建立抱负物理模型是讨论物理的常用办法之一.

☆为什么在有雾的天气里,可以看到从汽车头灯射出的光束是直的?

答:光在空气中是沿直线传扬的.光在传扬过程中,部分光碰到雾发生漫反射,射入人眼,人能看到光的直线传扬.

☆清晨,看到刚从地平线升起的太阳的位置比实际位置高,该现象说明:光在非匀称介质中不是沿直线传扬的.

4、应用及现象:

①激光准直.

②影子的形成:光在传扬过程中,

碰到不透亮     的物体,在物体的后面形成黑色区域即影子.

③日食月食的形成:当地球在中间时可形成月食.

如图:在月球后

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