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高中物理公式大全一览表

纸扎戏偶

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  高中物理有很多公式,经过高中学习都有很多物理知识点需要总结,为了方便大学习物理小编为大整理了高中物理公式希望对大帮助

  ng>一、质运动(1)------直线运动ng>

  1)匀变速直线运动

  1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as

  3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at

  5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t

  7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}

  8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}

  9.物理单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):(m);程:;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。

  注:(1)平均速度是矢; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是度式,不是决定式;

  (4)其它相关内容:质.位移和程.参考系.时间时刻;速度速率.瞬时速度。

  2)自由落体运动

  1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh

  注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;

  (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重速度赤道附近较小,在高山比平地小,方向竖直向下)。

  (3)竖直上抛运动

  1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)

  3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出算起)

  5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置时间)

  注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负;

  (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;

  (3)上升与下落过程具有对称性,如在同速度反向等。

  ng>二、质运动(2)----曲线运动、万有引ng>

  1)平抛运动

  1.水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt

  3.水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2

  5.运动时间t=(2y/g)1/2(通示为(2h/g)1/2)

  6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2

  合速度方向水平β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0

  7.合位移:s=(x2+y2)1/2,

  位移方向水平α:tgα=y/x=gt/2Vo

  8.水平方向速度:ax=0;竖直方向速度:ay=g

  注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向自由落体运动的合成;

  (2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;

  (3)θ与β的关系为tgβ=2tgα;

  (4)在平抛运动时间t是解题;(5)做曲线运动物体必有加速度,当速度方向与所受合(加速度)方向不在同一直线上时,物体曲线运动

  2)匀速圆运动

  1.线速度V=s/t=2πr/T 2.速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

  3.向速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向F=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F

  5.期与频率:T=1/f 6.速度线速度关系:V=ωr

  7.速度与转速的关系ω=2πn(此频率与转速意义相同)

  8.物理单位:弧长(s):(m);度(Φ):弧度(rad);频率(f);赫(Hz);期(T):秒(s);转速(n);r/s;半径(r):(m);线速度(V):m/s;速度(ω):rad/s;向速度:m/s2。

  注:(1)向可以由某个具体提供,也可以由合提供,还可以由分提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆;

  (2)做匀速圆运动物体,其向等于合,并且向只改变速度方向,不改变速度大小,因此物体的动能保持不变,向不做功,但动不断改变.

  3)万有引

  1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨半径,T:期,K:(与行星质量无关,取决于中心体的质量)}

  2.万有引定律F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

  3.体上的重和重速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:体半径(m),M体质(kg)}

  4.卫星绕行速度速度期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M中心体质

  5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s

  6.地球卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}

  注:(1)运动所需的向由万有引提供,F向=F万;

  (2)应用万有引定律可估算体的质量密度等;

  (3)地球卫星只能运行赤道上空,运行期和地球自转期相同;

  (4)卫星半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、期变小(一同三反);

  (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

  ng>三、(见的的合成与分解)ng>

  (1)见的

  1.重G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用重心,适用于地球表面附近)

  2.定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变(m)}

  3.滑动摩擦FFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数FN:正压力(N)}

  4.摩擦0≤f≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大摩擦)

  5.万有引F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

  6.静电F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)

  7.F=Eq (E:场强N/C,q:C,正电荷受的与场强方向相同)

  8.安培F=BILsinθ (θ为BL的夹,当LB时:F=BILB//L时:F=0)

  9.洛仑兹f=qVBsinθ (θ为B与V的夹,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

  注:(1)劲度系数k由弹簧自身决定;

  (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触材料特性与表面状况等决定;

  (3)fm大于μFN,一般视为fm≈μFN;

  (4)其它相关内容摩擦(大小方向);

  (5)物理符号单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带粒子速度(m/s),q:带粒子(带体)(C);

  (6)安培与洛仑兹方向均用左手定则判定。

  2)的合成与分解

  1.同一直线的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)

  2.互成的合成:

  F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2

  3.合大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

  4.的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合与x轴之间的夹tgβ=Fy/Fx)

  注:(1)(矢)的合成与分解遵循平行四边形定则;

  (2)合与分关系是等效替代关系,可用合替代分的共同作用,反之也成立;

  (3)除公式外,也可用作求解,此时要选择标度,格作;

  (4)F1与F2的一定时,F1与F2的夹)越大,合越小;

  (5)同一直线的合成,可沿直线取正方向,用正负方向,化代数运算。

  ng>四、动力学(运动)ng>

  1.顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态状态,直到有外迫使它改变这种状态为止

  2.顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外决定,与合外方向一致}

  3.顿第三运动定律:F=-F′{负方向相反,FF′各自作用在对方,平衡作用作用区别,实际应用:反冲运动}

  4.共的平衡F合=0,推广 {正交分解、三汇交原理

  5.超重:FN>G,失重:FN

  6.运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子

  注:平衡状态是指物体止或匀速直线状态,或者是匀速转动。

  ng>五、振动和(机械振动与机械振动的传播)ng>

  1.谐振动F=-kx {F:回复,k:比例系数,x:位移,负F方向与x始终反向}

  2.单摆期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重速度,成立条件:摆θ<100;l>>r}

  3.受迫振动频率特点:f=f驱动力

  4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用

  5.机械、横、纵

  注:(1)粒子不是分子,朗颗粒越小,运动显,温度越高越烈;

  (2)温度分子平均动能的标志;

  3)分子间的引和斥同时存在,随分子距离的增大而减小,但斥减小得比引快;

  (4)分子做正功,分子势能减小,在r0F引=F斥且分子势能最小;

  (5)气体膨胀,外界对气体做负功W<0;温度升高,内能增大ΔU>0;吸收热量Q>0

  (6)物体内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子作用为零,分子势能为零;

  (7)r0为分子于平衡状态时,分子间的距离;

  (8)其它相关内容:能的转化和定恒定律能源的开发用.环保物体内能.分子的动能.分子势能。

 ng> 六、冲与动(物体的受与动变化)ng>

  1.动:p=mv {p:动(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向速度方向相同}

  3.冲:I=Ft {I:冲(N•s),F:恒(N),t:作用时间(s),方向F决定}

  4.动定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:动变化Δp=mvt–mvo,是矢式}

  5.动守恒定律:p前总=p后总或p=p’´也可以是m1v1+m2v2=m1v1´+m2v2´

  6.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系统的动和动能均守恒}

  7.非弹性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}

  8.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体}

  9.物体m1以v1初速度止的物体m2发生弹性正碰:

  v1´=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2´=2m1v1/(m1+m2)

  10.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动守恒)

  11.子弹m水平速度vo射入止置于水平地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械损失

  E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相对 {vt:共同速度,f:阻,s相对子弹相对长木块的位移}

  注:

  (1)正碰又叫对碰撞速度方向在它们“中心”的连线上;

  (2)以上表达式除动能外均为矢运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算;

  (3)系统守恒的条件:合外为零或系统不受外,则系统守恒(碰撞问题、爆炸问题、反冲问题等);

  (4)碰撞过程(时间极短,发生碰撞物体构成的系统)视为动守恒,原子核衰变时动守恒;

  (5)爆炸过程视为动守恒,这时化学能转化为动能,动能增加;(6)其它相关内容:反冲运动火箭航天技术发展宇宙航行〔见第一册P128〕。

  ng>七、功和能(功是能量转化的度)ng>

  1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒(N),s:位移(m),α:F、s间的夹

  2.重做功:Wab=mghab {m:物体质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}

  3.做功:Wab=qUab {q:(C),Uab:a与b之间势差(V)即Uab=φa-φb}

  4.功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通时间(s)}

  5.功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}

  6.汽车牵引的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率}

  7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmax=P额/f)

  8.功率:P=UI(普适式) {U:电路电压(V),I:电路电流(A)}

  9.焦定律Q=I2Rt {Q:热(J),I:电流强度(A),R:电阻(Ω),t:通时间(s)}

  10.纯电阻电路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt

  11.动能:Ek=mv2/2 {Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体时速度(m/s)}

  12.重势能:EP=mgh {EP :重势能(J),g:重速度,h:竖直高度(m)(从零势能起)}

  13.势能:EA=qφA {EA:带体在A势能(J),q:(C),φA:A势(V)(从零势能起)}

  14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):

  W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK

  {W合:外物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}

  15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2

  16.重做功与重势能的变化(重做功等于物体势能增的负)WG=-ΔEP

  注:

  (1)功率大小示做功快慢,做功多少能量转化多少;

  (2)O0≤α<90O 做正功;90O<α≤180O做负功;α=90o不做功(方向与位移(速度)方向垂直时该不做功);

  (3)重(弹分子)做正功,则重(弹性、分子)势能减少

  (4)重做功和做功均与径无关(见2、3两式);(5)机械能守恒成立条件:除重(弹)外其它不做功,只是动能和势能之间的转化;(6)能的其它单位换算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;*(7)弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变有关。

  ng>八、分子理论能量守恒定律ng>

  1.阿伏加NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10

  2.分子直径d=V/s {V:单分子膜的体积(m3),S:表面积(m)2}

  3.分子理论内容物质是由大分子成的;大分子做无规则的热运动;分子存在相互作用

  4.分子间的引和斥(1)r

  (2)r=r0,f引=f斥,F分子=0,E分子势能=Emin(最小)

  (3)r>r0,f引>f斥,F分子现为引

  (4)r>10r0,f引=f斥≈0,F分子≈0,E分子势能≈0

  5.热学第一定律W+Q=ΔU{(做功和热传递,这两种改变物体内能方式,在效果上是等效的),

  W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及到第一动机不可造出〔见第二册P40〕}

  6.热学第二定律

  述:不可能使热量由低物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);

  开氏述:不可能从单一热源吸收热量并把它全用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二动机不可造出〔见第二册P44〕}

  7.热学第三定律:热学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热学零度)}

  注:

  (1)粒子不是分子,朗颗粒越小,运动显,温度越高越烈;

  (2)温度分子平均动能的标志;

  3)分子间的引和斥同时存在,随分子距离的增大而减小,但斥减小得比引快;

  (4)分子做正功,分子势能减小,在r0F引=F斥且分子势能最小;

  (5)气体膨胀,外界对气体做负功W<0;温度升高,内能增大ΔU>0;吸收热量Q>0

  (6)物体内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子作用为零,分子势能为零;

  (7)r0为分子于平衡状态时,分子间的距离;

  (8)其它相关内容:能的转化和定恒定律〔见第二册P41〕/能源的开发用、环保〔见第二册P47〕/物体内能分子的动能、分子势能〔见第二册P47〕。

  ng>九、气体性质ng>

  1.气体状态

  温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体部分子无规则运动程度标志

  热温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热温度(K),t:摄氏温度(℃)}

  体积V:气体分子所能占据的空间单位换算:1m3=103L=106mL

  压强p:单位面积上,大气体分子频繁撞击壁而产生持续、均匀的压力

  标准大气压:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

  2.气体分子运动特点分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用微弱;分子运动速率很大

  3.理想气体状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒,T为热温度(K)}

  注:(1)理想气体内能理想气体体积无关,与温度物质的量有关;

  (2)公式3成立条件均为一定质量理想气体,使用公式时要注意温度单位,t为摄氏温度(℃),而T为热温度(K)。

  ng>十、ng>

  1.两种电荷电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电荷等于元电荷的整

  2.库仑定律F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:电荷间的作用(N),k:静电k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两电荷(C),

  r:两电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用与反作用,同种电荷互相排斥,电荷互相吸引}

  3.场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:场强度(N/C),是矢(场的叠加原理),q:检验电荷(C)}

  4.真空(源)电荷形成的场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置距离(m),Q:源电荷

  5.匀强场的场强E=UAB/d {UAB:AB间的电压(V),d:AB在场强方向距离(m)}

  6.F=qE {F:(N),q:受到电荷(C),E:场强度(N/C)}

  7.势与势差:UABAB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

  8.做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带体由AB所做的功(J),q:带(C),

  UAB:场中AB间的势差(V)(做功与径无关),E:匀强场强度,d:两沿场强方向距离(m)}

  9.势能:EA=qφA {EA:带体在A势能(J),q:(C),φA:A势(V)}

  10.势能的变化ΔEAB=EB-EA {带体在场中从A位置B位置势能的差

  11.做功与势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB (势能的增等于做功的负)

  12.C=Q/U(定义式,计算式) {C:容(F),Q:(C),U:电压(两极势差)(V)}

  13.平行板容器C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介)

  ng>容器ng>

  14.带粒子场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

  15.带粒子沿垂直方向速度Vo进入匀强场时的偏转(不考虑重作用情况下)

  平 垂直方向:匀速直线运动L=Vot(在带等电荷的平行极板中:E=U/d)

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

  注:

  (1)两个完全相同的带金属接触时,分配规律:原带电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总平分;

  (2)线从正电荷出发终止于负电荷,线不相交,切线方向为场强方向,线场强大,顺着线势越来越低,线与等势线垂直;

  3)场的线要求熟记;

  (4)场强度(矢)与势(标)均由场本身决定,而势能还与带体带的多少和电荷正负有关;

  (5)静电平衡导体是个等势体,表面是个等势,导体外表附近的线垂直于导体表面导体合场强为零,

  导体没有净电荷,净电荷只分导体外表;

  (6)单位换算:1F=106μF=1012PF;

  (7)电子伏(eV)是能量单位,1eV=1.60×10-19J;

  (8)其它相关内容静电屏蔽/示管、示及其应用等势

  ng>十一、恒定电流ng>

  1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载(C),t:时间(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(Ω)}

  3.电阻电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?m),L:导体长度(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:电源动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}

  5.功与功率:W=UIt,P=UI{W:功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:功率(W)}

  6.焦定律Q=I2Rt{Q:热(J),I:通过导体电流(A),R:导体电阻(Ω),t:通时间(s)}

  7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此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

  {I:电路电流(A),E:电源动势(V),U: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=I3 I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.欧姆电阻

  (1)电路成 (2)测量原理

  两短接后,调Ro使指针满偏,得

  Ig=E/(r+Rg+Ro)

  接入被测电阻Rx后通过电流

  Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)

  由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小

  (3)使用方法:机械调零、选择程、欧姆调零、测量{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

  (4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择程使指针中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。

  ng>11.伏安电阻ng>

  电流内接电流外接

  电压:U=UR+UA 电流:I=IR+IV

  Rx的测量=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真 Rx的测量=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<

  ng>12.滑动变阻电路中的限流接与分压接ng>

  限流接

  电压范围小,电路单,功耗小 电压范围大,电路复杂,功耗较大

  便于调电压选择条件Rp>Rx 便于调电压选择条件Rp

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

  (2)各种材料电阻率都随温度变化变化,金属电阻率随温度升高而增大;

  (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,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关系导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕。

 ng> 十二、磁场ng>

  1.磁感应强度是用来磁场的强弱和方向物理,是矢单位T),1T=1N/A?m

  2.安培F=BIL;(注:LB) {B:磁感应强度(T),F:安培(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}

  3.洛仑兹f=qVB(注V⊥B);质谱仪{f:洛仑兹(N),q:带粒子(C),V:带粒子速度(m/s)}

  4.在重不计(不考虑重)的情况下,带粒子进入磁场运动情况(掌握两种):

  (1)带粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹作用,做匀速直线运动V=V0

  (2)带粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB

  ;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动期与圆运动的半径和线速度无关,洛仑兹对带粒子不做功(任何情况下);

  ©解题:轨迹、找圆、定半径、圆(=二倍)。

  注:(1)安培和洛仑兹方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹要注意带粒子的正负;

  (2)磁感线特点及其磁场的磁感线要掌握;

  (3)其它相关内容:地磁场/磁原理/回旋加速器/磁性材料

  ng>十三、磁感应ng>

  1.[感应动势的大小计算公式]

  1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){拉第磁感应定律,E:感应动势(V),n:感应线圈匝,ΔΦ/Δt:磁通变化率}

  2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)}

  3)Em=nBSω(交流电机最大的感应动势) {Em:感应动势峰

  4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:速度(rad/s),V:速度(m/s)}

  2.磁通Φ=BS {Φ:磁通(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}

  3.感应动势的正负极可用感应电流方向判定{电源电流方向:由负极流向正极}

  *4.自感动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线L有铁芯比无铁芯时要大),

  ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

  注:(1)感应电流方向可用楞次定律右手定则判定,楞次定律应用;

  (2)自感电流总是阻碍引起自感动势的电流变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH

  (4)其它相关内容:自感/日光

 ng> 十四、交变电流(正式交变电流)ng>

  1.电压瞬时e=Emsinωt 电流瞬时i=Imsinωt;(ω=2πf)

  2.动势峰Em=nBSω=2BLv 电流(纯电阻电路中)Im=Em/R总

  3.正(余)式交变电流有效:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2 ;I=Im/(2)1/2

  4.理想变压原副线圈中的电压电流及功率关系

  U1/U2=n1/n2; I1/I2=n2/n2; P入=P

  5.在远距离中,采用高压输送能可以减少能在输电线上的损失损′=(P/U)2R;

  (P损′:输电线损失的功率,P:输送能的总功率,U:输送电压,R:输电线电阻);

  6.公式1、2、3、4中物理单位:ω:频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝;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)交变电流变化频率与发电机线圈的转动的频率相同即:ω线,f=f线;

  (2)发电机中,线圈在中性位置磁通最大,感应动势为零,过中性电流方向就改变;

  (3)有效电流效应定义的,没有特别说明交流都指有效;

  (4)理想变压的匝比一定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,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出决定P入;

  (5)其它相关内容:正交流/电阻感和容对交变电流作用

  ng>十五、磁振荡和ng>

  1.LC振荡电路T=2π(LC)1/2;f=1/T {f:频率(Hz),T:期(s),L:(H),C:(F)}

  2.在真空中传播的速度c=3.00×108m/s,λ=c/f {λ:波长(m),f:频率}

  注:(1)在LC振荡过程中,容器最大时,振荡电流为零;容器为零时,振荡电流最大;

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