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文档简介

考前10天识记宝典

目录

1、(考前第1()天)宝典一弹力、摩擦力牛顿运动定律-----2

2、(考前第9天)宝典二五大运动模型-----4

3、(考前第8天)宝典三功能关系-----6

4、(考前第7天)宝典四动量与能量-----8

5、(考前第6天)宝典五电场与磁场-----10

6、(考前第5天)宝典六电路和电磁感应11

7、(考前第4天)宝典七力学实验-----19

8、(考前第3天)宝典八电学实险-----21

9、(考前第2天)宝典九原子物理-----24

10、(考前第1天)宝典十高中物理学史和重要思想方法——25

11、(开考啦)终极宝典高考物理得分秘笈-----28

(考前第10天)宝典一弹力、摩擦力牛顿运动定律

□基础知识再回顾

1.弹力大小与方向

大小弹簧F=kx

面、绳、杆由平衡条件或动力学规律求解

方向绳沿绳指向绳收缩的方向

杆“活杆”必沿杆方向,“死杆”不一定沿杆方向

面垂直于接触面(或切面)指向被压或被支持的物体

2.摩擦力要分“静”与“动”

计算摩擦力时,首先要判断是静摩擦力还是滑动摩擦力.

(1)静摩擦力要根据物体的运动状态,通过平衡条件、牛顿运动定律或动能定理求解:静摩擦力可在0〜Ffm

范围变化以满足物体的运动状态需求,当超过最大静摩擦力Rm后变为滑动摩擦力:

(2)滑动摩擦力可通过

〔平衡条件、牛顿运动定律或动能定理求解.

3.牛顿第二定律(F=“a)的理解

(1)矢量性:。与厂方向相同.

(2)瞬时性:a与尸对应同一时刻.

(3)因果性:产是产生。的原因.

(4)独立性:每一个力都可•以产生各自的加速度.

4.四个典型加速度

(1)沿粗糙水平面上滑行加速度:”=〃g:

(2)沿光滑斜面上滑或卜消加速度:o=gsina.

⑶沿粗糙斜面上滑加速度:«=gsina+建cosa

(4)沿粗糙斜面下滑加速度:a=gsina—"geosa.

5.从加速度看超重、失重

(1)当物体具有向上或斜向上的加速度时处于超重状态;

(2)当物体具有向下或斜向下的加速度时处于失重状态;

(3)当物体竖直向下的加速度等于重力加速度时处于完全失重状态.

基本方法再提炼

1.分力垂直最小

两个分力R和B的合力为E若已知合力(或一个分力)的大小和方向,又知一个分力(或合力邢J方向,则另

一个分力与已知方向不知大小的那个力垂直时有最小值.(如图I)

凡已知方向

、、后的最小值

尸2的最小值F2M最小值

2.连接体力的分配

一起加速运动的物体系统,若力是作用于如上,则如和〃〃的相互作用力为入=一*,与有无摩擦无

ni\~rni2

关,平面、斜面、竖直方向都一样.(如图2)

3.飘起、滑动有临界(注意a或6的位置,(如图3)

斜面光滑,4不腐开斜面,人对车壁无压力.

斜面光滑,小球小球不离开网则系统加速度”这旦4、8及小车具

布■向左的加速度

与斜面相对静止锥面,其向心方向向右;A不沿斜面上滑.

时.a=gtan3加速度a/glan6则系统加速度aWgian8,a=*tana

方向向左

4.合力为零速度最大

若物体所受外力为变力,物体做非匀变速直线运动,则速度最大时合力为零.(如图4)

(考前第9天)宝典二五大运动模型

□基础知识再回顾

1.匀速运动:x=vt,F令=0

2.匀变速直线运动

(1)三个重要公式

速度公式:v=vo~hat

位移公式:

速度与位移关系公式:v2—vo2=2ax

(2)三个推论

平均速度公式:行=亨.

匀变速直线运动的判别式:俏

中间时刻的瞬时速度公式:%=3=空.位移中点的即时速度公式:匕=口亘,匕〉匕

22»222

3.平抛运动

(1)位移的分解与合成

水立移x=vot

合位移的大小S=,x2+y2,合位移的方向tana=\

(2)速度的分解与合成

水平速度VX=VO,轻直速度Vy=g:.

22

合速度的大小v=\lvx+vyf合速度的方向tan8=机.

4.匀速圆周运动

4、I八nlV~、4九2、八

z

(I)问心力公式:Fn=man=~^~=f}icor=m-pr=4mn^r=m(ov.

(2)匀速圆周运动的性质

①匀速圆周运动中物体所受合外力一定提供向心力,沿线速度方向的切向力一定为零;

②周期、角速度、频率恒定,加速度大小不变、方向时刻指向圆心,是变加速曲线运动.

5.天体运动

(1)解决万有引力问题的两种模式

环绕模式:环绕卫星所受的万有引力提供向心力,即堂=襁=4=〃初2f书;

表面模式:星球表面上物体所受重力近似等于万有引力(忽略星球自转),即装=〃?g,,g,为星球表面的

重力加速度,R为星球的半径.

(2)人造地球卫星的“大”与“小”

人造地球卫星的向心力由万有引力提供,wa=wy=mco2r=nr^rr,即a=^-^^v=南、

0=\丹8/、7=瓷=24^8正,所以人造卫星的轨道半径与线速度大小、加速度大小、角速度、

周期是••对应的,离地面高度越大,线速度、向心加速度、角速度越小,周期越大.

(3)变轨问题中物理量的比较

①在圆轨道与椭圆优道的切点处加速度恒定,外侧的线速度大于内侧的线速度;

②升高轨道则加速(向后喷气),降低轨道则减速(向前喷气);

③升高(加速)后,机械能增大,动能减小,向心加速度减小,周期增大.降低(减速)后,机械能减小,动能

增大,向心加速度增大,周期减小.

(4)第一宇宙速度:乂=弧,乂=产,V尸7.9km/s(地球)

13基本方法再提炼

1.运动性质的三种判断方法

(1)由加速度a或合外力F是否恒定以及其与初速度内的方向关系判断

若加速度a(或合外力厂)的方向与初速度。。的方向共线则为直线运动;若加速度〃(或合外力Q的方向与初

速度加的方向不共线则为曲线运动.

若加速度。(或合外力Q恒定则为匀变速;若加速度。(或合外力口)不恒定则为非匀变速.

v=b,匀速直线运动

(2)由速度表达式判断,若满足

v=b~\-at,匀变速直线运动.

x=bt,匀速直线运动

匀变速直

{线运动.

2.研究匀变速直线运动的方法

⑴用“盘=。户”判断该运动是否为匀变速直线运动.

(2)用公式办=丐尹求打点计时器打〃点时纸带的速度.

⑶用“逐差法”求加速度,即

5

A-4+x+x6—Xl—X2—X3,X-X„_,X,„-X„、

a=-------5----诉-------------.(a=—n―,a=--——%)

9度T2(m-n)T2

3.平抛运动三个重要推论:

(1)速度方向与水平方向的夹角和位移方向与水平方向的夹角的关系为tan夕=2tan«.

(2)平抛运动到任一位置儿过力点作其速度方向的反向延长线交Qx轴于C点,有。。=券(如图1所示).

(3)任何两个时刻(或两个位置)的速度变化量为NkgM,方向恒为竖直向下,且在任意相等的时间内速度的

变化量Ao均相同.

4.竖直平面内的圆周运动三模型

(1)轻绳模型:物体能做完整圆周运动的条件是在最高点/+〃呜=加亳2〃噜,即。成,物体在最高点的最

小速度为鹿,在最低点的最小速度为小迹.

(2)爽形桥模型:在最高点、有〃环—尸=黑~<?讴,即0Vq迹;在最高点,当。时,物体将离开桥面做

平抛运动.

(3)细杆和管形轨道模型:在最高点,当血时物体受到的弹力向下;当。<4还时物体受到的弹力向上;

当病时物体受到的弹力为零.

(考前第8天)宝典三功能关系

□基础知识再回顾

I.求功的六种途径

(1)用定义式(沙=//cosa)求恒力功;

(2)用动能定理力=3〃?为2—;〃皿2求功;

(3)用F-1图象所围的面积求功:

(4)用平均力求功(力与位移成线性关系,如弹簧的弹力);

(5)利用"=自求功.

(6)利用力-〃△■(•般为气体等压变化过程,p气体的压强;AV气体的体积变化)求气体做功.

6

2.机车启动类问题中的“临界点”

(1)全程最大速度的临界点为:/用=>.

(2)在匀加速启动过程中的某点有:?一尸DM.

(3)匀加速运动的最后临界点“见=〃也|;此时瞬时功率Pi等于额定功率。礼

O】m

(4)在变加速运动过程中的某点有;祟一产iu=〃g.

,基本方法再提炼

做功特点功能关系

做功与路径无关,只与初、末位置的高度差

重力^VQ=_AEP=mgh\-mg/12

有关

弹力(弹簧)只与弹簧的劲度系数和形变量有关22

W^=—Afp।~2^

滑动摩擦力做功与路径有关,可以做正功、

摩擦力lVfat=F(ifts(s为路程)=0

负功,也可以不做功

一对滑动摩擦力做功代数和小于零卬?滑=。=△月机统能=户1*》相对

一对静摩擦力做功代数和为零

作用力和反作用力可以做功,也可以不做

\

一对相互作用力功,做功代数和可以大于零、小于零,也可

以为零

合力合力如果是恒力,可以根据功的定义式求解F

重力及弹簧弹力重力及弹簧弹力以外的其他力做的功将改变

W乳他力=AE机械倭

以外的其他力系统的机械能

电场力与路径无关,由初、末位置的电势差决定W电场力=-AEp=qU

洛伦兹力不做功

安培力可以做功,也可以不做功一

感应电流在磁场

做负功,阻碍导体棒与导轨的相对运动Wa=\E机械能=。

中受到的安培力

分子力可以做正功,也可以做负功W"h=—AEp

核力破坏核力将释放巨大的能量

7

(考前第7天)宝典四动量与能量

□基础知识再回顾

1.动量定理

(1)研究对象:一个物体或物体系统.

(2)公式:加。'—mv=F(t'—1)或—p=L

(3)•般来说,用牛顿第二定律能解决的问题,用动量定理也能蟀决,如果题目不涉及加速度和位移,用动

最定理求解更简捷.动最定理不仅适用于恒力,也适用于变力.力变化的情况下,动最定理由的力尸应理

解为变力在作用时间内的平均值.

(4)动量定理的表达式是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向,公式中的

少是物体或系统所受的合外力.

2.动量守恒定律

(1)研究对象:两个或者两个以上的物体组成的系统.

(2)守恒条件:系统不受外力或者所受合外力为零;系统在某一方向上不受外力;内力远大于外力.

(3)表达式:〃“0|+〃?2。2=/川。1,,是矢量式.

(4)应用技巧:在碰撞类、爆炸类、反冲类和核反应类等问题中一般应用动量守恒定律.

3.动能定理

(1)公式:产合;〃皿2或者名+电+%+…=品加一/〃。/

(2)计算式为标量式,不涉及方向问题,在不涉及加速度和时间的问题时,可优先考虑动能定理.

(3)研究对象是单一物体,或者可以看成单一物体的系统.

(4)既适用于直线运动,也适用于曲线运动;既适用于恒力做功,也适用于变力做功;力可以是各种性质的

力,既可以同时作用,也可以分段作用.

(5)若物体运动的过程中包含几个不同过程,应用动能定理时,可以分段考虑,也可以视全过程为一整体来

处理.

4.机械能守恒定律

(1)研究对象:物体系统.

(2)守恒条件:①只有重力或者弹力做功;②物体(或系统)只有动能和势能的相互转化.

(3)三种表达方式

①始末状态:〃?g/ii+%?0r=wg/z2+^wvr.

②能量转化:AFktfl=AEPrt.

③研究对象:\EA=-\EB.

(4)应用技巧:在只有重力做功或者弹力做功的情况下,一般考虑机械能守恒定律.

8

13基本方法再提炼

1、动量观点和能量观点的选取原则

(1)动量观点

①对于不涉及物体运动过程中的加速度,而涉及物体运动时间的问题,特别对于打击、碰撞类问题,因时间

短且冲力随时间变化,应用动量定理求解,即曲="B一〃WO.

②对于碰撞、爆炸、反冲类问题,若只涉及初、末速度而不涉及力、时间,应用动量守恒定律求解.

(2)能量观点

①对于不涉及物体运动过程中的加速度和时间问题,无论是恒力做功还是变力做功,一般都利用动能定理

求解.

②如果物体只有重力和弹簧弹力做功而又不涉及运动过程中的加速度和时间问题,则采用机械能守恒定律

求解.

③对于相互作用的两物体,若明确两物体相对滑动的距离,应考虑选用能量守恒定律求解.

2、一维弹性碰撞公式和结论:

1

动量守恒:in}V]+m2v2=v,v2能量守恒:一“叶+一〃々匕?=—町匕'2H■—,叫匕“

碰撞后速度:匕,=(网一循)匕+2吗匕,匕';(叫一叫)匕+2叫匕

+m2"W]+m2

动物碰静物:50,片_的一%―",_2网匕

叫+叫'叫+〃力

记忆口诀:质量大碰小,一起向前冲:小碰大,向后转;质量相等,速度交换。

*图表归纳对比*力学中“两个定理”和“两个定律”的应用比较

1.动量定理和动能定理

定理

比较、\^^动量定理动能定理

研究对象一个物体或物体系统一个物体或物体系统

物体所受合外力的冲量等物体所受各力做功的代数和等于

内容

于动量的变化物体动能的变化

产合工=产汲2〃研2或者

Ffit=niV2—mv\或者/i+/2

表达式

+八-|—=-

mV2mVlW\+—=jnvr-^nv?-

矢量性矢量式标量式

应用技巧已知时间或者求解时间已知位移或者求解位移

在分析和研究多运动过程问题时,可以全程列式,也可以分过

相同点

程列式

9

2.匈量守恒定律和机械能守恒定律

\\定律

动量守恒定律机械能守恒定律

研究对象两个或者两个以上的物体组成的系统物体系统

系统不受外力或者所受合外力为零:

守恒条件系统在某一方向上不受外力或所受合只有重力或者弹力做功

外力为零:内力远大于外力

mgh\+]s2=i)lg/l2+^/HP22

表达式"“01+阳2。2=""。1'+〃?2。2’

矢量性矢量式标量式

在碰撞类、爆炸类、反冲类和核反应在只有重力做功或者弹力做功的情

应用技巧

类等问题中一般应用动量守恒定律况下,一般考虑机械能守恒定律

都是取系统作为研究对象,都是对应的某一个过程,系统的动量或者机械能

相同点

守恒

(考前第6天)宝典五电场与磁场

□基础知识再回顾

1.电场强度的三个公式

(1)定义式:E=j

(2)计算式:E=?

(3)匀强电场中:

2.电场力做功的计算

(1)普适:W=qU

(2)匀强电场:W-Edq

3.电容的两个公式

(1)定义式:。=£=第

(2)平行板电容器的决定式:。=磊

4.两个磁场力

(1)安培力的大小尸=8〃(仄/、L相互垂直)

※10

(2)洛伦兹力的大小F=qvB(vlB)

5.带电粒子在匀强磁场中的运动

(1)洛伦兹力充当向心力,

qvB=mrco2=m~=〃〃亍~=4花2〃,/=ma.

⑵圆周运动的半径,•=株、周期7=贵.

6.速度选择器

如图1所示,当带电粒子进入匀强电场和匀强磁场共存的空间时,同时受到电场力和洛伦兹力作用,/电=

F

Eq,F、&=Bqvo,若Eq=Bqv。,有。0=不,即能从S2孔飞出的粒子只有一种速度,而与粒子的质量、电性、

电荷量无关.

图1

7.电磁流量计

如图2所示,一圆形导管直径为小用非磁性材料制成,其中有可以导电的液体向左流动,导电液体中的自

由电荷(正、负离子)在洛伦兹力作用下偏转,〃、/)间出现电势差.当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,

4.〃间的电势差就保持稳定.

」U

由qvB=qE=(Q

可得k焉

流星Q=Sv=7-而=g.

xax

图2

8.磁流体发电机

如图3是磁流体发电机,等离子体喷入磁场,正、负离子在洛伦兹力作用下发生上下偏转而聚集到4、8板

上,产生电势差,设44平行金属板的面积为S,相距为3等离子体的电阻率为/),喷入的速度为板

间磁场的磁感应强度为从板外电阻为心当等离子体匀速通过力、8板间时,板间电势差最大,离子受力

※1

电源内电阻r=p^,故A中的电流/=言=BL。

平衡:qE%=qvB,E场=。8,电动势E=E场

R+4

BLvS

RS+pU

图3

9.霍尔效应

如图4所示,厚度为爪宽度为d的导体板放在垂直于磁感应强度为8的匀强磁场中,当电流流过导体板

时,在导体板上下侧面间会产生电势差,u=e(女为霍尔系数).

图4

10.回旋加速器

如图5所示,两个D形金属盒之间留有一个很小的缝隙,缝隙中存在交变的电场,很强的磁场垂直穿过D

形金属盒.带电粒子在缝隙的电场中被加速,然后进入磁场做半圆周运动.

图5

(1)的子在磁场中运动一周,被加速两次;交变电场的频率与粒子在磁场中做圆周运动的频率相同.

2兀〃?

T电与=r柯优=T=

(2)关立子在电场中每加速一次,都有gU=A£k.

(3)笠子在边界射出时,都有相同的圆周半径R,则尺=用.

(4)粒子飞出加速器时的动能为良=等=嗤^在粒子质量、电荷量确定的情况下,粒了•所能达到的最大动

能只与加速器的半径R和磁感应强度B有关,与加速电压无关.

口基本方法再提炼

1.带电粒子在电场中的加速与偏转(如图6)

12

⑴加速:qU\=|wro2.

(2)偏转:带电粒子以速度如垂直电场方向射入.

①离开电场时的偏移量:>=%»=婚=就.

②离开电场时速度偏向角的正切值:tanO=F=*^=^.

Voinv()~aZU](i

(3)荧光屏上的偏移量/

粒子飞出偏转电场时,速度的反向延长线过在偏转电场中水平位移的中点.

荧光屏上的偏移量>,o=(£>4-y)tan9,

2.带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的分析方法

(1)定圆心画轨迹

几何方法确定圆心:①两点速度垂线的交点;②•个速度的垂线与弦的中垂线的交点.

(2)确定几何关系:

在确定圆弧、半径的几何图形中,作合适辅助线,依据圆、三角形的特点,应用勾股定理、三角函数、三角

形相似等,写出运动轨迹半径八I圆心角(偏向角)仇与磁场的宽度、角度,相关弦长等的几何表达式.

(3)确定物理关系:

相关物理关系式主要为半径厂=狷,周期7=卷,粒子在磁场的运动时间,二为厂二探厂(圆弧对应的圆心

角S越大,所用时间越长,与半径大小无关).

*图表归纳对比*电场和磁场的比较

电场磁场

对为动电荷、电流或者磁体有力

基本性质对放入的电荷有力的作用

的作用

定义式£=,F

大小定义式4=万

磁体:磁体外部由N极指向S

方向始于正电荷,止于负电荷极.内部由S极指向N极

电流的磁场:根据安培定则确定

※1

场的叠加与合

平行四边形定则平行四边形定则

F=BIL,FYIVBxF=qvB,

力的特点F=qE

vLBLF

可以做正功、做负功,还可可以做正功、做负功,还可以不

做功情况

以不做功做功

主要物理星E、0、UR

形象描述电场线磁感线

(1)场性质的理解

(1)带电粒子的圆周运动分析

(2)带电粒子在电场中的加速

主要的题型(2)临界和极值问题

和偏转

(3)复合场问题

(3)电容器的动态分析和计算

运动学公式、牛顿运动定抓住运动的转折点,注意运动的

主要解题技巧

律、动量和能量观点周期性

(考前第5天)宝典六电路和电磁感应

□基础知识再回顾

i.电流的三个公式

(1)定义式:/=/.

(2)决定式:1=示.

⑶微观式:IfevS.

2.电阻的两个公式

(1)定义式:R—亍

(2)导体的电阻:

3.闭合电路欧姆定律

⑴公式人品

(2)电源的几个功率

①电源的总功率:P恁=EI=HR~h*

14

②电源内部消耗的功率:尸内=尸厂;

③电源的输出功率:P出=U/=PLP内.纯电阻电路,R=r时输出功率最大:匕=51。

⑶电源的效率

〃=》X100%=-pX100%=7^-x100%.

1PaER-\-r

4.正弦交变电流

(1)瞬时值表达式e=Emsincot或e=£mcoscot.

(2)有效值和最大值的关系石=爰,/=卷,U嗡

5.理想变压器的四个关系式

(1)电压关系式:多输出线圈时为"=9=华=…).

U2/?2"2"3

(2)功率关系式:P出=P入(多输出线圈时为PA=P出|+P出2+…).

(3)电流关系式:£一曲多输出线圈时为,"一〃2,2+小/3+…).

(4)频率关系式:/出=/入.

6.高压远距离输电

(1)高压输电简图.(如图1)

(2)在高压输电中,常用以下关系式:

胫山山ZrP?03U2—U3

羯电电流,2=初=五=-^]

输电导线损耗的电压U损=5—5=/2H线=万利线

输电导线损失的电功率

PK=P2—P3=h2R&=(台)2&规

2入=产出=P&+P用

厂输电导线损失电压噬

,=,火线

「降压变压器原线圈电压

「升压变压器副线圈电压

15

7.判断感应电流方向的两种方法

(1)利用右手定则,即根据导体在磁场中做切割磁感线运动的情况进行判断.

(2)利用楞次定律,即根据穿过闭合回路的磁通量的变化情况进行判断.

8.求感应电动势的两种方法

(1)£=〃等,用来计算感应电动势的平均值.

(2)E=Blv或E=,Fs,主要用来计算感应电动势的瞬时值.

口基本方法再提炼

1.直流电路分析技巧

(1)串联电路:总电阻大于任一分电阻;

(2)并联电路:总电阻小于任一分电阻;

(3)和为定值的两个电阻,阻值相等时并联电阻值最大;

(由路端电压:纯电阻时u=£—"=昔3随外电阻的增大而增大:

(5)外电路中任一电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电E增大:

(6)R=r时输出功率最大P寸:

(7)含电容器的电路中,电容器是断路,其电压值等于与它并联的电阻上的电压,稳定时,与它串联的电阻

是虚设.电路发生变化时,有充放电电流.

2.“三个”定则的比较

(1)安培定则;已知电流方向,判断磁场方向;

(2)右手定则:已知导体棒的运动方向,判断感应电流的方向;

⑶左手定则:」知电流方向或者电荷运动方向,判断受力方向.

3.电磁感应四种问题的分析方法

⑴电路问题:

①将切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路作为电源,确定感应电动势和内阻.

②画出等效电路.

③运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路特点,电功率公式,焦耳定律公式等求解•.

(2)动力学问题:

快1一受力分析:F&=BIL-F%=ma

|金|—过程分析::合一a—0-»E—*■/—••〔安

②在力和运动的关系中,要注意分析导体受力,判断导体加速度方向、大小及变化;加速度等于零时,速度

最大,导体最终达到稳定状态是该类问题的重要特点.

1

(3)能量问题:

①安培力的功是电能和其他形式的能之间相互转化的“桥梁”,用框图表示如下:

的黑:|其他形式能

②明确功能关系,确定有哪些形式的能量发生了转化.如有摩擦力做功,必有内能产生;有重力做功,重力

势能必然发生变化;安培力做负功,必然有其他形式的能转化为电能.

③根据不同物理情景选择动能定理、能量守恒定律、功能关系,列方程求解问题.

(4)电荷量问题:令=华生.

Nd

*图表归纳对比*

1.“三个定则”的比较

定则

比及、安培定则左手定则右手定则

直线电流:用右手握住

直导线,大拇指指向电

伸开左手,大拇指跟其伸开右手,大拇

流的方向,弯曲的四指

余四指垂直.让磁感线指跟其余四指垂

所指的方向为磁感线的

垂直穿过手心,四指指直,让磁感线穿

环绕方向:环状电流或

向电流方向(正电荷运动过手心,大拇指

内容者通电螺线管:用右手

方向或者负电荷运动的指向导体棒运动

握住通电螺线管或者环

反方向),大拇指所指方方向,四指所指

状电流,四指指向环形

向为通电导线(或者运动方向为感应电流

电流的方向,大拇指所

电荷)受力的方向的方向

指的方向为内部磁场的

方向

研究对象电流直线电流或者运动电荷导体棒

已知电流方向或者电荷已知导体棒的运

已知电流方向,判断磁

应用运动方向,判断受力方动方向,判断感

场方向

向应电流的方向

2.“两个定律”

定律

楞次定律法拉第电磁感应定律

比较

17

感应电流的磁场总是阻碍引感应电动势的大小与磁通量

内容

起感应电流的磁通量的变化的变化率成正比

应用判断感应电流的方向求解感应电动势的大小

A0

表达式

△/

(1)阻碍磁通量的变化⑴Ef加一'叼一嘲

拓展理解或表达式

(2)阻碍相对运动

变形

(3)阻碍电流的变化(2)E=BLv

3.恒定电流和交变电流

电流

恒定电流交变电流

加恒定电压后,自由电荷在正弦交变电流为线圈在匀强

产生电场力的作用下定向移动形磁场中绕垂直磁场的轴匀速

成电流转动产生

U

表达式[=不,I=nqSv/=/mSinCOt或1/=/mCOScot

1//f

图象

°'t°\\J°U:

(1)利用闭合电路欧姆定律对(1)“四值”问题:瞬时值、

电路进行动态分析最大值、有效值和平均值的

主要问题(2)涉及非纯电阻电路功率的求解和应用

求解[2)变压器原理及远距离输电

(3)电路的分析和计算过程中电压和功率损耗问题

4.“三个”电学元件的比较

元件

电咀器电容器电感器

物理量电阻容抗感抗

符号RX。XL

对电流有阻碍作通高频,阻低频;通交通低频,阻高频;通直

特性

用流,隔直流流,阻交流

cL

影响因素交变电流的频率和电容交变电流的频率和电感

18

(考前第4天)宝典七力学实验

□基础知识再回顾

I.常规力学量的测量

物理量测量工具、使用方法或测量方法

力①弹簧测力计(不超量程,调零;会读数):②力传感器(调零)

质量天平(水平放置、调零;被测物放左盘、祛码放右盘;会读数)

①刻度尺(要估读);②螺旋测微器(要估读,精度0.01mm);③游标卡尺(不估

长度

读,精度有().1mm、0.05mm、().02mm三种)

①打点计时器(电磁打点计时器使用6V以下交流电,电火花计时器使用220

时间V交流电,工作频率为50Hz的打点时间间隔为0.02s);②光电计时器(记录

挡光时间△/);③秒表(不估读,精度0.1s)

①打点纸带;vr=v=p②频闪照相;vt=v=y;③光电门;瞬时速

22

速度

度:0=£(d为遮光板宽度):④速度传感器

①打点纸带:②频闪照相:。一生;③光电门:。一「2:'或。一

加速度

―1;④。―/图象:。=曲斜率)

2.力学基本实验速览

实验名称实验原理实验原理图数据处理

相邻相等时间间隔打点计甘唤二审带Sff

研究匀变速

内位移的变化量为S4=L-

直线运动结论法、逐差法和图

一定值1

F/N

60

探究弹力刻50

度430

与形变量尺%

上4

的关系102030405()601/cm

-3(

19

验证平行四

等效法

边形定则

探究加速度

控制变量法,F=

与力、质量

ma

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