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文檔簡介
高中物理復習題綱
第一章、力
一、力F:物體對物體的作用。
1、單位:牛(N)
2、力的三要素:大小、方向、作用點。
3、物體間力的作用是相互的。即作用力與反作用力,但它們不在同一物體上,不是平
衡力。作用力與反作用力是同性質的力,有同時性。
二、力的分類:
1、按按性質分:重力G、彈力N、摩
擦力f
按效果分:壓力、支持力、動力、
阻力、向心力、回復力。
按研究對象分:外力、內(nèi)力。
2、重力G:由于受地球吸引而產(chǎn)生,
豎直向下。G=mg
重心的位置與物體的質量分布與形狀有關。質量均勻、形狀規(guī)則的物體重心在幾何中心上,
不一定在物體上。
彈力:由于接觸形變而產(chǎn)生,與形變方向相反或垂直接觸面。F=kXAx
摩擦力f:阻礙相對運動的力,方向與相對運動方向相反。
滑動摩擦力:f=uN(N不是G,U表示接觸面的粗糙程f
度,只與材料有關,與重力、壓力無關。);
相同條件下,滾動摩擦〈滑動摩擦。
靜摩擦力:用二力平衡來計算。
用一水平力推一靜止的物體并使它勻速直線運動,推力F與摩
擦力f的關系如圖所示。
力的合成與分解:遵循平行四邊形定則。以分力F;F為鄰邊作平行四邊號才F
形,合力F的大小和方向可用這兩個鄰邊之間的對左線,表示。//;’
|F-F|WFWF+F區(qū)/
12合12
F2=F2+F2+2FFcosQ
合1212
平動平衡:共點力使物體保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài)o
F2解題方法:先受力分析,然后根
Fi據(jù)題意建立坐標系,將不在坐標
系上的力分解。如受力在三個以
F]=FcosQR=GsinQ
Fi=GtgQ內(nèi),可用力的合成。
F2=FsinQF2=GCOSQ
rG利用平衡力來解題。
F=0
X合力
/
FL=GsinaF=0
FL=y合力
F2=Gcosa注:已知一個合力的大小與方
FZ=向,當一個分力的方向確定,另
一個分力與這個分力垂直時
是最小值。
第二章、直線運動
、運動:
1、參考系:可以任意選取,但盡量方便解題。
2、質點:研究物體比周圍空間小得多時,任何物體都可以作為質點。只有質量,沒有形狀與
大小。
3、位移s:矢量,方向起點指向終點。表示位置的改變。
路程:標量,質點初位置與末位置的軌跡的長度,表示質點實際運動的長度。
4、時刻:某一瞬間,用時間軸上的一個點表示。如4s,第4s。
時間:起始時刻與終止時刻的間隔,在時間軸上用線段表示。如4s內(nèi),第4s內(nèi)。
5、速度v:矢量,表示運動的快慢。v=s/t。lm/s=3.6km/h?大小為s-t圖中的正切tg0。
平均速度:變速運動中位移與對應時間之比。
瞬時速度:質點某一瞬間的速度,矢量。大小為速率,標量。
6、加速度a:矢量,表示速度變化快慢與方向。a=Av/t。大小為v-t圖中的正切tg。。
a、v同向時,不管a怎么變化,v一定變大;
a、v反向時,不管a怎么變化,v一定變小。
7、勻速:v為定值,a=0。
勻變速:a為定值。設v0方向為正方向,a為負表示減速,a為正表示加速。
匕產(chǎn)匚匕4.V
減
勻
速
t
圖
ts的
面
-匕v-中
示
表
積
大
位
移
小.
5、公式:
勻速:
勻變速:當VO=O時當Vo=O、a=g時(自由落體)
vrvo+atv=at
vt=gt
s=v0t+l/2at2s=1/2at2h=1/2gt2
v2-v2=2asv2=2asv2=2gh
t0
u+v_____V
V=V=—#"V
2v=D=—
2+2
2
V=ff
=at2hn-hn-l=gU
V>V
注意:s/2t/2
二、比例公式:設v()=o的勻加速直線運動。
1、1、2、3n秒末瞬時速度之比(vt=at):v(:v2:v3:v=1:2:3:n
2、1、2、3n林內(nèi)位移之比(s=1/2at2):s:s:"s:'s=12:22:32:n2
t23n
2
3、第1、2、3.......n秒內(nèi)位移之比(Asn=sn-sn=2n-l)
As:△s:As:........△s=1:3:5:........(2n-1)
t23n
4、連續(xù)相等位移時的時間之比:
t:t:t:r=1:
123n
第三章、牛頓運動定律
一、牛一定律:一切物體總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài),一直到有外力迫使它改變這種
狀態(tài)為止。
牛一定律說明:力不是維持運動,而是改變運動狀態(tài),產(chǎn)生加速度。
任何物體在任何情況下,都有慣性,慣性只與物體的質量有關。質量越大,物體的慣性越大。
二、牛二定律:物體的加速度跟合外力成正比,與物體的質量成反比。
a=F/m或F=ma(合外力方向與加速度方向一致)
合合
解題方法「先確定受力而體,受力分析,然后根據(jù)物體的運動方向建立坐標系,將不在坐標
系上的力分解。利用平衡力來解題6c
F=ma±F
x合力xa-__
F=ma連接體
y合力y
如受力在三個以內(nèi),可用力的合成:F=ma
合力
超重失重
圖形
而卜巾”巾卜a1巾卜。
IG1G\GJG
加速度方向豎直向上豎直向下
計算公式F-mg=mamg-F=ma
應用減速下降、加速上升加速下降、減速上升。當a=g
時為完全失重,一切與重力
有關的現(xiàn)象都會消失。
但重力仍存在。
三、牛三定律:兩個物體之間的作用力與反作用力總是大小相等,方向相反,作用在一條直
線上。由于這兩個力不作用在一個物體上,所以它們不是平衡力。等大、反向、共線、異體。四、
牛頓定律的適用范圍:宏觀、低速運動的物體。
五、力學單位制中基本單位:質量m:千克(kg),長度L:米(m),時間t:秒(s)
3
第四章、曲線運動、萬有引力
一、曲線運動條件:F、v不同線。此時,v的方向為曲線的切線方向。
勻速圓周運動中:F、%,相互垂直,F(xiàn)只改變V。的方向,不改變大小。
線速度V角速度3向心加速度向心力Fn
an
公式V=s/tG)=0/tan=vz/rFn=mv2/r
=2Jir/T=2n/T=G)2p二11132r
=2nrf=2nf二3V二田3V
意義表示運動快慢表示轉動快慢表示速度方向心力是合力。
向變化快慢
單位m/srad/sm/除N
關系v=3r心=尺=ma”
應用同一圓周上各同一個圓內(nèi)各是一個變化是一個變化量,方
點線速度相等。點角速度相等。量,方向始終向始終指向圓心。
兩輪傳動時,兩弧度二弧長/半徑指向圓心。
圓邊緣上各點二角度義(//180)
線速度相等。
二、運動的合成與分解:合運動與分運動具有獨立性與同時性。
小船渡河時:圖A表示以最少時間渡河,圖B表示以最少位移渡河。
"t/Vo
y=l/2gt2v=gtV2=V2+V2
y0ay=gxy
AV=gt
三、萬有引力:
1、開普勒三定律:
A、所有的行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個焦點上,
B、對于每一顆行星,太陽和行星的聯(lián)線在相等的時間內(nèi)掃過相等的面積,
a3
C、所有行星的軌道的半長軸的三次方跟公轉周期的二次方的比值都相等。宿=卜
Mm
2、萬有引力定律:F=G——
r2
4
英國物理學家卡文迪許用扭秤測出引力常量:G=6.67X10“N?m2/kg2。表示兩個單位質量的物
體,質心相距1m時,相互間的萬有引力大小為6.67X10小。式中r表示兩個物體質心之間
距離。
3、重力是萬有引力的一個分力,在赤道最小,兩極最大。通常情況下,G?=F。
引
4、宇宙速度:
A、第一宇宙速度(環(huán)繞速度):7.9km/s。是發(fā)射的最小速度,環(huán)繞的最大速度。
B、第二宇宙速度(脫離速度):11.2km/s
C、第三宇宙速度(逃逸速度):16.7km/s
5、地球同步衛(wèi)星與地球做同步的勻速轉動,周期T=24h,位于地球赤道的正上方,高度為
定值。
6、解題思路:萬有引力、重力為向心力。式中,M是被繞物體的質量,m是繞行物體本身
的質量。
W3V
呼
FG=G=m罌g廣-
mdr二m(y^-)r-ni(2nnfr
請思考下列等式中的求解方法:
(
GMv=J^-£777(從式中,r越大,_IGM2n)r3
r=M=______
9=----v越小,T越大。)(°-V3
r2*rVGMr72G
第五章、動量與動量守恒
一、、動量與沖量的區(qū)別:
物理量沖量動量
公式I=FtP=mv
單位N?skg,m/s
矢量方向與F方向一樣與v方向一樣
性質過程量狀態(tài)量
二、動量定理:物體所受的合外力的沖量等于物體的動量的變化。
I=AP或Ft=mv—mv(沖量方向與物體動量變化量方向一致)
3&t0
公式一般用于沖擊、碰撞中的單個物體,解題時要先確定正方向。
三、動量守恒定律:一個系統(tǒng)不受外力或受外力矢量和為零,這個系統(tǒng)的總動量保持不變。
P=P'或=mjvh+m2v2
公裝一般用于沖擊、碰撞、爆炸中的多個物體組成的系統(tǒng),解題時要先確定正方向。
系統(tǒng)在某方向上外力矢量和為零時,某方向上動量守恒。
四、完全彈性碰撞:在彈性力作用下,動量守恒,動能守恒。
非彈性碰撞:在非彈性力作用下,動量守恒,動能不守恒。
完全非彈性碰撞:在完全非彈性力作用下,碰撞后物體結合在一起運動,動量守恒,動
能不守恒。系統(tǒng)機械能損失最大。
五、動量與動能的關系:p,
E=—P=
k2m
5
第六章、機械能
一、功與功率:
1、物理量:
物理量功(W)功率(P)
定義作用在物體上的力使物體在力的方向上位移。單位時間內(nèi)完成的功,表示做
也可理解成在位移方向上有力的作用。功的快慢。
公式W=Fs?cosa平均功率:P=W/t,P=Fv
式中,F(xiàn)可以是單個力,也可以是合力。瞬時功率:P=Fvt?cosa
式中,F(xiàn)是牽引力。
單位焦耳(J)瓦特(W)
計算合外力對物體做的功等于物體所受分力所做功當丫=丫?m時,P=P^-a=0,物
技巧的代數(shù)和。體作勻速直線運動,F(xiàn)=fo
標量功的正負取決于Fs的夾角,功的正負不表示方向,而是能量的轉化。
2、汽車啟動:
F恒啟動&二千恒定一十一「一冷.一P顆恒定
勻加速、—7-,a=?l勻速
變加ila\
一、功和能的常用計篁公]
功陽力做功重力做功動能Ei重力熱能F.
kP
Fs?rosin—f*4-mgh1/2mv2+mgh(取決干參考平面)
外力F對物體做正功,外界給物體能量,物體的能量增加,
外力F對物體做負功,物體給外界能量,物體的能量減少,
重力G對外界做正功,物體給外界能量,物體的勢能減少,
重力G對外界做負功,外界給物體能量,物體的勢量增加,
三、能量的轉化通過做功來實現(xiàn)。
A、動能定理:合外力對物體所做的功等于物體動能的變化。
W、=E,一E,?F,s=1/2mv2-1/2mv#應用于受外力運動的單個物體。
口KIKUnIV
B、機械能守恒定律:只有重力(或彈力)做功時,物體的動能與勢能發(fā)生相互轉化,但機
械能的總量保持不變。應用于只受重力(彈力)運動的單個物體。計算時不要考慮中間過程。
Eki+Epi=Ek2+Ep21/2m%2+mgh=1/2mv22+mgh,
熟記公式:初速潼為0的只有重力做功式而下落,末速度大小為%=0
線拉物體做圓周運動剛好通過最高點的線速度大小為
桿拉物體做圓周運動剛好通過最高點的線速度大小為v=0
6
第九章、電場
一、電荷:
1、自然界中有且只有兩種電荷:絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電,毛皮摩擦過的橡膠棒帶負電。電荷
間的相互作用:同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。
2、電荷守恒定律:電荷既不會創(chuàng)造,也不會消滅,只能從一個物體轉移到另一個物體,或
從物體的一個部分轉移到另一個部分。
“起電”的三種方法:摩擦起電,接觸起電,感應起電。實質都是電子的轉移引起:失去電子
帶正電,得到電子帶等量負電。
3、電荷量Q:電荷的多少
元電荷:帶最小電荷量的電荷。自然界中所有帶電體帶的電荷量都是元電荷的整數(shù)倍。
密立根油滴實驗測出:e=1.6X10-i9Co
點電荷:與所研究的空間相比,不計大小與形狀的帶電體。
庫侖定律:真空中兩個點電荷之間相互作用的靜電力,跟它們的電荷量的乘積成正比,跟它
們的距離的平方成反比。0
公式:F=k=9X109N?m2/C2
r2
二、電場:
1、電荷間的作用通過電場產(chǎn)生。電場是一種客觀存在的一種物質。電場的基本性質是對放入
其中的電荷有力的作用。
2、電場強度E:放入電場中的電荷所受電場力與它的電荷量q的比。E=F/q
單位:N/C或V/m
E是電場的一種特性,只取決了電場本身,與F、q等無關。
普通電場場強點電荷周圍電場場強勻強電場場強
E=k@
公式E=F/qr2E=U/d
與正電荷受電場力方向相同沿半徑方向背離+Q由“+Q”指向
方向
與負電荷受電場力方向相反沿半徑方向指向一Q“一Q”
大小電場線越密,場強越大各處場強一樣大
3、電場線:形象描述場強大小與方向的線,實際上不存在。疏密表示場強大小,切線方向
表示場強方向。一率從“+Q”指向“一Q”。正試探電荷在電場中受電場力順電場線,負電
電場線的軌跡不一定是帶電粒子在電場中運動的軌跡。只有電場線為直線,帶電粒子初速度為
零時,兩條軌跡才重合。任意兩根電場線都不相交。
4、靜電平衡時的導體凈電荷只分布在外表面上,內(nèi)部合場強處處為零。導體是一個等勢體。
三、電勢與電勢能:
1、電勢差U:將電荷q從電場中的一點A移至B點時,電場力對電荷所做的功WAB與電
荷q的比。U=WAB/q。電勢差是一個標量。公式中的三個物理量計算時要注意“+,一”
7
符號。U=WABZ只取決于電場兩點位置,與w、q等無關。單位:V
電勢小:將電荷q從電場中的一點A移至無窮遠時,電場力對電荷所做的功W與電荷q
的比。通常取大地與無窮遠處為零電勢點。單位:V
電勢差的大小與零電勢點的選取無關,只與電場中的兩點位置有關;電勢的大小與零電
勢點的選取有關。UAB=4>A-<1>B
2、沿著電場線的方向,電勢越來越低。電場線方向為電勢降低最快的方向。順電場線方向
算電勢差為“+”,逆電場線方向算電勢差為“一”。
電場力做正功,電勢能減少;電場力做負功,電勢能增加。
3、電子伏(eV)是電功、電勢能的單位。1eV=I.6XIO-19J0
4、在同一等勢面上移動電荷,電場力不做功。等勢面一定電場線垂直。電場線的方向由高等
勢面指向低等勢面。等勢面越密,場強越大。
例:作出上面幾個圖中的等勢面。
四、電容c:T|一】「4f
1、電容C:任何兩個彼此絕緣的又相隔很近的物體組成電容。
2、計算方法:電容器所帶電荷量Q與電容器兩極板電壓的比。c=Q=d-
電容表示電容器容納電荷的本領,與Q、U等無關。U
額定電壓:電容器長期工作時所能承受的最大電壓。
擊穿電壓:擊穿電容器的電介質使電容器損壞的電壓。U<U
額定擊穿
3、單位:法拉(F)。1F=106HF=10I2PF
4、平行板電容器的電容計算公式:c=q-
4"kd
例:一個兩個極板分別帶±1.6X1O-IOC的電容,電容量為5pF,兩極板電壓U是______
將兩極板用導線連接后,帶電量是_______」兩極板電壓U是:電容量是
拿走導線后帶電量是板電壓U是,電容量曷。
例:電容量改變后各個物理量的更變。
改變情況電容c=a—電荷量Q=CU電壓U=Q/C場強E=U/d
4TTkA
T-d
二變
大
一”-d
-.變
大
A+|++
二二
--r
—vn++
——W//A
T--1--
—Z——.
4-+|++,
L”///
8
五、帶電粒子在電場中的運動:
1、帶電粒子在U(up的加速:
|___W=AE1/2mv2=qU
k_I
丁
++|+-I
'F;式中,U是兩極電壓,電場
'"不一定是勻強電場。電荷飛出偏轉電場時,好象是從偏轉電場中點沿
直線飛出似的。
2、帶電粒子在U2中的偏轉:類似
平拋討論:
LFqEqU當v°一樣時,只要q/m相同時,y,tg6相同
t=—a=_==__2
當1/201丫。2一樣時,只要q相同時,y,tg。相同
VQmmdm
當mv°一樣時,只要q/v0相同時,y,tg6相同
y=J_Q£2=U_U尸無論帶電粒子q、m如何,只要U、U不變,
22mdv24dU12
o?y,tg6相同
%(|)=y==UqL=U?Ly__均由
vvmdv?2dU2
oooI
9
第十章、恒定電流
一、電荷定向移動形成電流。
1、形成電流的條件:要有自由電荷,導體兩端存在電壓。即:自由電荷在電場力的作用下定向移動。
2^電流方向:正電荷定向移動的方向,負電荷定向移動的反方向。
3、電流(1):單位時間內(nèi)流過導體橫截面積的電荷量。
I=q/tq表示電荷量,t表示通電時間
I=nqvSn:單位體積內(nèi)的自由電荷數(shù)q:自由電荷的電荷量v:
電荷定向移動的速率(非常小,數(shù)量級105m/s)S:導體橫截面積
國際單位:安培(A)lAmAlmA=103UA
4、電流I是標量,不是矢量。
二、歐姆定律:
1、部分電路歐姆定律:導體中的電流與這段導體的兩端的電壓成正比,與這段導體的電阻成反比。公式:I=U/R
適用條件:金屬、電解液、純電阻,對氣態(tài)導體、晶體管等不適用。
2、閉合電路的歐姆定律:閉合電路中的電流跟電源的電動勢成正比,跟內(nèi)、外電路的電阻之和成反比。I=E/(R+r)
當外電阻增大,電流減小,路端電壓增大;當外電阻減小,電流增大,路端電壓減小。
當電路開路時,根據(jù)U=E-Ir,此時,U=E;當電路短路時,E=Ir0
3、電阻(R):導體對電流阻礙作用的大小。
公式:t小。。R與U、I無關,是導體的一種特性,
決定導體電阻大小的因素一一導體的電阻定律:R=p?
P:導體的電阻率,P越大表示導體導電能力越差。理想線性導體實除域性年體
P的國際單位:。?m
/表示導體的長度,S表示導體的橫截面積。
相同條件下,溫度越高導體的P越大。
超導現(xiàn)象:當溫度足夠低(有的接近于絕對零度),
導體的P變?yōu)榱恪?/p>
半導體:相同條件下,溫度越高導體的P越小。
三、串」并聯(lián)電路恚E本關系式,
電流關系電壓關系電阻關系n個相同的電阻比例關系
u=u.+u2R=nRp_R_
用電器分電壓,R=R+R總0謨=7*=K=前
12
串聯(lián)1=1戶2相當于增加導體長度2222
電阻越大,分壓
總電阻大于分電阻
廷玄.
曰+12+1—1—RWPIR
R~RRR=o"r="T="T=~T
用電器分電流,12忌nWPIR
并聯(lián)u=u=ucRaR
2R=?22221
電阻越大,分流R+R相當于增加導體橫截面積
12
----------------總電阻小于分電阻-----------
四、電功與熱功,電功率與熱功率:
電功W:電場力對自由電荷所做的功,俗稱電流做功。國際單位:焦耳(J)
電功率P:電流在單位時間內(nèi)所做的功。國際單位:瓦特(W)
用電器TF常丁作時的電曲率為領宗功率.計時的電底為額定電壓.電田中為額定電流c
功能轉換電動.電功率由執(zhí)、執(zhí)工力率
純電阻電路Lh.Q=W
W=Pt=UIt=l2Rt=t
H__H電功全部轉化為內(nèi)能R
_W-P二P
卜==Ut=HK=熱
tR
10
非純電阻電路
W=Pt=UIt
Q=l2Rt
電功部分轉化為內(nèi)W
:
能,其余為機械能。P==Ut
W=W-Q=UIt-hRtP=hR
機
P:P.P『UI-I2R熱
注意:線性電路,歐姆定律成立;非線性電路,歐姆定律不成立。
W=UIt用于求任何電路中的總電功,Q=l2Rt用于求任何電路中的焦耳熱。
五、電流表與電壓表:
1、小量程電流表G原理:磁場對其中的電流有力的作用。
表頭內(nèi)阻:電流表G的電阻r。滿偏電流:指針偏轉到最大刻度時的電流Ig
滿偏電壓:指針偏轉到最大刻度時的電壓UoU=Ir
2、大量程的電流表與電壓表:
類型艮的作用計算方法
電流表?
理R1
x=1g
分流~R~T~
9X
RII
電壓表_x_=_x_
~R~U~
99
分壓
3、伏安法測量電阻:原理:R=U/I
電流表外接法電流表內(nèi)接法
電J
RV<<RVRV>>RA
實際測量,Rv偏小,Iv偏大實際測量,Rv偏大,Uv偏大
4、歐姆表:直接測量電阻值的電表。
原理圖:如圖。注意:黑筆接內(nèi)電源的正極?
使用注意點:每次測量前先使紅、黑表筆相碰,調(diào)節(jié)調(diào)零電阻R使指針指在零刻度。
P
紅黑表筆相碰紅黑表筆不相碰紅黑表筆接電阻R
Rx=ORX=8Rx=R
ii
第十一章、磁場
一、磁場:
1、基本性質:對放入其中的磁極、電流有力的作用。
磁極間、電流間的作用通過磁場產(chǎn)生,磁場是客觀存在的一種特殊形態(tài)的物質。
2、方向:放入其中小磁針N極的受力方向(靜止時N極的指向)
放入其中小磁針S極的受力的反方向(靜止時S極的反指向)
3、磁感線:形象描述磁場強弱和方向的假想的曲線。
磁體外部:N極到S極;磁體內(nèi)部:S極到N極。
磁感線上某點的切線方向為該點的磁場方向;磁感線的疏密表示磁場的強弱。
4、安培定則:(右手四指為環(huán)繞方向,大拇指為單獨走向)
導體的種類磁場形狀判斷方法
右手握住導線,大拇
?
X以導線為中心的各簇管指向與電流方向一互
通電直導線
相平行的同心圓。致四指繞向為磁感
線的方向。
右手繞向與環(huán)形電流
各簇圍繞環(huán)形導線的
方向一致,大拇指方
矩形、環(huán)形電流3閉合曲線,中心軸上,
向為環(huán)形電流內(nèi)部的
磁感垂直環(huán)形平面。
磁場方向。
右手握住螺線管,四
Nl外部類似于條形磁體
指繞向與電流繞向一
通電螺線管的磁場,內(nèi)部為勻強
致,大拇指指向為磁
磁場。
場的N極。
二、安培力:
1、定義:磁場對電流的作用力。
2、計算公式:F=ILBsin0=I±LB式中:。是I與B的夾角。
電流與磁場平行時,電流在磁場中不受安培力;電流與磁場垂直時,電流在磁場中受安培力最大:F=ILB
OWFWILB
3、安培力的方向:左手定則一一左手掌放入磁場中,磁感線穿過掌心,四指指向電流方向,大拇指指向為通電導線
所受安培力的方向。
三、磁感應強度B:
1、定義:放入磁場中的電流元與磁場垂直時,所受安培力F跟電流元IL的比值。
2、公式:?F磁感應強度B是磁場的一種特性,與F、I、L等無關。
D--
IL
注:勻強磁場中,B與I垂直時,L為導線的長度;
非勻強磁場中,B與I垂直時,L為短導線長度。
3、國際單位:特斯拉(T)。
4、磁感應強度B是矢量,方向即磁場方向。
磁感線方向為B方向,疏密表示B的強弱。
5、勻強磁場:磁感應強度B的大小和方向處處相同的磁場。磁感線是分布均勻的平行直線。例:靠近的兩個異名磁
極之間的部分磁場;通電螺線管內(nèi)的磁場。
12
電場強度E磁感應強度B
都是客觀存在的描述場的特殊物理量,都是矢量,疊加時遵循“平行四邊形”
相同點
法則。
不同點電場強度E磁感應強度B
引入用試探電荷q用試探電流元IL
定義E=F/q,E與F、q無關B=F/IL,B與F、I、L無關。
單位N/C或V/mT
電場線磁感線
形象描述兩線切線方向為場方向,疏密表示場的強弱。
不封閉曲線,從“+Q”指向“一封閉曲線,外部從N指向S,內(nèi)部從S指
Q”向N
電場力F=qE安培力F=?B
場力F左手定則判笳方向
由電荷作用判斷方向
一定
勻強場E一定B
兩線均為分布均勻的平行直線
四、電流表(輻向式磁場)
線圈所受力矩:M=NBIS=kA
五、磁場對運動電荷的作用:’
1、洛倫茲力:運動電荷在磁場中所受的力。
2、方向:用左手定則判斷一一磁感線穿過掌心,四指所指為正電荷運動方向(負電荷運動的反方向),大拇指所指方
向為洛倫茲力方向。
3、大?。篎=qvB
4、洛倫茲力始支與電荷運動方向垂直,只改變電荷的運動方向,不對電荷做功
O
5、電荷垂直進入磁場時,運動軌跡是一個圓。
r=mv.軌道半徑只與粒子的m、v、q有關。
qB
T=竺L軌道周期只與粒子的m、q有關,而與粒子的r、v.——等無關。
qB質譜儀:一嘰N臂—
T□顯
qBqB
?Y????d????1不?.
???????
不同的譜線半徑可知粒子的質量:
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