高二上学期物理公式整理.doc
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库仑定律 (1)表达式:F=k,式中k=9.0×109 N·m2/C2,叫做静电力常量. (2)适用条件:①真空中;②点电荷. 电场强度 (1)定义式:E=,q为试探电荷. (2)矢量性:规定正电荷在电场中某点所受电场力的方向为该点电场强度的方向. 静电力做功 ①W=qEd,只适用于匀强电场,其中d为沿电场方向的距离. ②WAB=qUAB,适用于任何电场. 电势能 WAB=EpA-EpB=-ΔEp. 电势 φ=. 电势差 UAB=. UAB=φA-φB,UAB=-UBA 电容器 C= C= 电流 I= I=nqSv 电阻 R=ρ 电功 W=qU=IUt 电功率 P==IU 焦耳定律 Q=I2Rt 电功率P=IU和热功率P=I2R的应用 (1)不论是纯电阻电路还是非纯电阻电路,电流的电功率均为P电=UI,热功率均为P热=I2R. (2)对于纯电阻电路而言:P电=P热=IU=I2R=. (3)对于非纯电阻电路而言:P电=IU=P热+P其他=I2R+P其他≠+P其他. 闭合电路的欧姆定律 (1)I=(只适用于纯电阻电路). (2)E=U外+Ir(适用于所有电路). 电源的总功率 (1)任意电路:P总=IE=IU外+IU内=P出+P内. (2)纯电阻电路:P总=I2(R+r)=. 电源内部消耗的功率 P内=I2r=IU内=P总-P出. 电源的输出功率 (1)任意电路:P出=IU=IE-I2r=P总-P内. (2)纯电阻电路:P出=I2R==. (3)纯电阻电路中输出功率随R的变化关系 ①当R=r时,电源的输出功率最大为Pm=. ②当R>r时,随着R的增大输出功率越来越小. ③当R<r时,随着R的增大输出功率越来越大. ④当P出<Pm时,每个输出功率对应两个外电阻R1和R2,且R1R2=r2. 电源的效率 (1)任意电路:η=×100%=×100%. (2)纯电阻电路:η=×100%=×100% 因此在纯电阻电路中R越大,η越大. 磁感应强度 B= 安培力的大小 当磁感应强度B的方向与导线方向成θ角时,F=ILBsin_θ. (1)当磁场与电流垂直时,安培力最大,Fmax=ILB. (2)当磁场与电流平行时,安培力等于零. 洛伦兹力的大小 (1)v∥B时,洛伦兹力F=0.(θ=0°或180°) (2)v⊥B时,洛伦兹力F=qvB.(θ=90°) (3)v=0时,洛伦兹力F=0. 匀速圆周运动的规律 若v⊥B,带电粒子仅受洛伦兹力作用,在垂直于磁感线的平面内以入射速度v做匀速圆周运动. (1)基本公式: qvB=m (2)半径R= (3)周期T== 磁通量 Φ=BS 磁通量变化:ΔΦ=Φ2-Φ1. 感应电动势 E=n ①当ΔΦ仅由B的变化引起时,则E=n;当ΔΦ仅由S的变化引起时,则E=n;当ΔΦ由B、S的变化同时引起时,则E=n≠n.②磁通量的变化率是Φ-t图象上某点切线的斜率 公式E=Blv的使用条件 (1)匀强磁场. (2)B、l、v三者相互垂直. 自感现象 (1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感,由于自感而产生的感应电动势叫做自感电动势. (2)表达式:E=L. (3)自感系数L的影响因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关. (4)自感现象“阻碍”作用的理解: ①流过线圈的电流增加时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相反,阻碍电流的增加,使其缓慢地增加. ②流过线圈的电流减小时,线圈中产生的自感电动势与电流方向相同,阻碍电流的减小,使其缓慢地减小. 线圈就相当于电源,它提供的电流从原来的IL逐渐变小. 涡流现象 (1)涡流:块状金属放在变化磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内产生的旋涡状感应电流. (2)产生原因:金属块内磁通量变化→感应电动势→感应电流. (3)涡流的利用:冶炼金属的高频感应炉利用强大的涡流产生焦耳热使金属熔化;家用电磁炉也是利用涡流原理制成的. (4)涡流的减少:各种电机和变压器中,用涂有绝缘漆的硅钢片叠加成的铁芯,以减少涡流 情景图 研究对象 回路(不一定闭合) 一段直导线(或等效成直导线) 绕一端转动的一段导体棒 绕与B垂直的轴转动的导线框 表达式 E=n E=BLvsin θ E=BL2ω E=NBSωsin ωt 公式E=n的应用,ΔΦ与B、S相关,可能是=B,也可能是=S,当B=kt时,=kS.- 配套讲稿:
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