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高中物理電學知識點總結

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第一篇:高中物理電學知識點總結

高中物理電學知識點總結

作者: 錢耀輝(高中物理 甘肅天水物理一班)評論數/瀏覽數: 7 / 3833 發表日期: 2010-07-31 16:31:03 一.電場

1.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷: 2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中)3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式)4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2 5.勻強電場的場強E=UAB/d 6.電場力:F=qE 7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q 8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd 9.電勢能:EA=qφA

10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA

11.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB(電勢能的增量等于電場力做功的負值)12.電容C=Q/U(定義式,計算式)13.平行板電容器的電容C=εS/4πkd 14.帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt/2,Vt=(2qU/m)15.帶電粒子沿垂直電場方向以速度Vo進入勻強電場時的偏轉(不考慮重力作用的情況下)類平垂直電場方向:勻速直線運動L=Vot(在帶等量異種電荷的平行極板中:E=U/d)拋運動平行電場方向:初速度為零的勻加速直線運動d=at2/2,a=F/m=qE/m

二、恒定電流 1.電流強度:I=q/t 2.歐姆定律:I=U/R 3.電阻、電阻定律:R=ρL/S 4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR 5.電功與電功率:W=UIt,P=UI 6.焦耳定律:Q=I2Rt 7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總

21/2 9.電路的串/并聯 串聯電路(P、U與R成正比)并聯電路(P、I與R成反比)電阻關系(串同并反)10.歐姆表測電阻(1)電路組成(2)測量原理(3)使用方法(4)注意事項 11.伏安法測電阻電流表內接法: 電流表外接法:

三、磁場

1.磁感應強度是用來表示磁場的強弱和方向的物理量,是矢量,單位:(T),1T=1N/A 2.安培力F=BIL;

3.洛侖茲力f=qVB(注V⊥B);質譜儀

4.在重力忽略不計(不考慮重力)的情況下,帶電粒子進入磁場的運動情況(掌握兩種):(1)帶電粒子沿平行磁場方向進入磁場:不受洛侖茲力的作用,做勻速直線運動V=V0(2)帶電粒子沿垂直磁場方向進入磁場:做勻速圓周運動,四、電磁感應

1.感應電動勢的大小計算公式: 1)E=nΔΦ/Δt(普適公式){法拉第電磁感應定律,2)E=BLV垂(切割磁感線運動)3)Em=nBSω(交流發電機最大的感應電動勢)4)E=BL2ω/2(導體一端固定以ω旋轉切割)2.磁通量Φ=BS 3.感應電動勢的正負極可利用感應電流方向判定{電源內部的電流方向:由負極流向正極}

第二篇:高中物理電學總結

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電學要分請拿走,高中物理電學總結大全

一、電場基本規律

2、庫侖定律

(1)定律內容:真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,與它們的電荷量的乘積成正比,與它們的距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上。

(2)表達式:k=9.0×109N?m2/C2——靜電力常量

(3)適用條件:真空中靜止的點電荷。

1、電荷守恒定律:電荷既不會創生,也不會消滅,它只能從一個物體轉移到另一個物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分,在轉移過程中,電荷的總量保持不變。

(1)三種帶電方式:摩擦起電,感應起電,接觸起電。

(2)元電荷:最小的帶電單元,任何帶電體的帶電量都是元電荷的整數倍,e=1.6×10-19C——密立根測得e的值。

二、電場能的性質

1、電場能的基本性質:電荷在電場中移動,電場力要對電荷做功。

2、電勢φ

(1)定義:電荷在電場中某一點的電勢能Ep與電荷量的比值。

(2)定義式:φ——單位:伏(V)——帶正負號計算

(3)特點:

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○1電勢具有相對性,相對參考點而言。但電勢之差與參考點的選擇無關。

○2電勢一個標量,但是它有正負,正負只表示該點電勢比參考點電勢高,還是低。

○3電勢的大小由電場本身決定,與Ep和q無關。

○4電勢在數值上等于單位正電荷由該點移動到零勢點時電場力所做的功。

(4)電勢高低的判斷方法

○1根據電場線判斷:沿著電場線電勢降低。φA>φB

○2根據電勢能判斷:

正電荷:電勢能大,電勢高;電勢能小,電勢低。

負電荷:電勢能大,電勢低;電勢能小,電勢高。

結論:只在電場力作用下,靜止的電荷從電勢能高的地方向電勢能低的地方運動。

3、電勢能Ep

(1)定義:電荷在電場中,由于電場和電荷間的相互作用,由位置決定的能量。電荷在某點的電勢能等于電場力把電荷從該點移動到零勢能位置時所做的功。

(2)定義式:——帶正負號計算

(3)特點:

○1電勢能具有相對性,相對零勢能面而言,通常選大地或無窮遠處為零勢能面。

○2電勢能的變化量△Ep與零勢能面的選擇無關。

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4、電勢差UAB

(1)定義:電場中兩點間的電勢之差。也叫電壓。

(2)定義式:UAB=φA-φB

(3)特點:

○1電勢差是標量,但是卻有正負,正負只表示起點和終點的電勢誰高誰低。若UAB>0,則UBA<0。

○2單位:伏

○3電場中兩點的電勢差是確定的,與零勢面的選擇無關

○4U=Ed勻強電場中兩點間的電勢差計算公式。——電勢差與電場強度之間的關系。

5、靜電平衡狀態

(1)定義:導體內不再有電荷定向移動的穩定狀態

(2)特點

○1處于靜電平衡狀態的導體,內部場強處處為零。

○2感應電荷在導體內任何位置產生的電場都等于外電場在該處場強的大小相等,方向相反。

○3處于靜電平衡狀態的整個導體是個等勢體,導體表面是個等勢面。

○4電荷只分布在導體的外表面,在導體表面的分布與導體表面的彎曲程度有關,越彎曲,電荷分布越多。

6、電場力做功WAB

(1)電場力做功的特點:電場力做功與路徑無關,只與初末位置有關,即與初末位置的電勢差有關。

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(2)表達式:WAB=UABq—帶正負號計算(適用于任何電場)

WAB=Eqd—d沿電場方向的距離。——勻強電場

(3)電場力做功與電勢能的關系

WAB=-△Ep=EpA-EPB 結論:電場力做正功,電勢能減少

電場力做負功,電勢能增加

7、等勢面:

(1)定義:電勢相等的點構成的面。

(2)特點:

○1等勢面上各點電勢相等,在等勢面上移動電荷,電場力不做功。

○2等勢面與電場線垂直

○3兩等勢面不相交

○4等勢面的密集程度表示場強的大小:疏弱密強。

○5畫等勢面時,相鄰等勢面間的電勢差相等。

(3)判斷電場線上兩點間的電勢差的大小:靠近場源(場強大)的兩間的電勢差大于遠離場源(場強小)相等距離兩點間的電勢差。

三、電場力的性質

1、電場的基本性質:電場對放入其中電荷有力的作用。

2、電場強度E

(1)定義:電荷在電場中某點受到的電場力F與電荷的帶電量q的比值,就叫做該點的電場強度。

(2)定義式:E與F、q無關,只由電場本身決定。

(3)電場強度是矢量:大小:單位電荷受到的電場力。

方向:規定正電荷受力方向,負電荷受力與E的方向相反。

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(4)單位:N/C,V/m1N/C=1V/m

(5)其他的電場強度公式

○1點電荷的場強公式:——Q場源電荷

○2勻強電場場強公式:——d沿電場方向兩點間距離

(6)場強的疊加:遵循平行四邊形法則

3、電場線

(1)意義:形象直觀描述電場強弱和方向理性模型,實際上是不存在的(2)電場線的特點:

○1電場線起于正(無窮遠),止于(無窮遠)負電荷

○2不封閉,不相交,不相切

○3沿電場線電勢降低,且電勢降低最快。一條電場線無法判斷場強大小,可以判斷電勢高低。

○4電場線垂直于等勢面,靜電平衡導體,電場線垂直于導體表面

(3)幾種特殊電場的電場線

四、應用——帶電粒子在電場中的運動(平衡問題,加速問題,偏轉問題)

1、基本粒子不計重力,但不是不計質量,如質子,電子,α粒子,氕,氘,氚

帶電微粒、帶電油滴、帶電小球一般情況下都要計算重力。

2、平衡問題:電場力與重力的平衡問題。

mg=Eq

3、加速問題

(1)由牛頓第二定律解釋,帶電粒子在電場中加速運動(不計重力),只受電場力Eq,粒子的加速度為a=Eq/m,若兩板間距離為d,則

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(2)由動能定理解釋,可見加速的末速度與兩板間的距離d無關,只與兩板間的電壓有關,但是粒子在電場中運動的時間不一樣,d越大,飛行時間越長。

3、偏轉問題——類平拋運動

在垂直電場線的方向:粒子做速度為v0勻速直線運動。

在平行電場線的方向:粒子做初速度為0、加速度為a的勻加速直線運動

帶電粒子若不計重力,則在豎直方向粒子的加速度

帶電粒子做類平拋的水平距離,若能飛出電場水平距離為L,若不能飛出電場則水平距離為x 帶電粒子飛行的時間:t=x/v0=L/v0——————○

1粒子要能飛出電場則:y≤d/2————————○

2粒子在豎直方向做勻加速運動:———○

3粒子在豎直方向的分速度:——————○

4粒子出電場的速度偏角:——————○

5由○1○2○3○4○5可得:

飛行時間:t=L/vO豎直分速度:

側向偏移量:偏向角:

飛行時間:t=L/vO 側向偏移量:y’=

偏向角:

在這種情況下,一束粒子中各種不同的粒子的運動軌跡相同。即不同粒子的側移量,偏向角都相同,但它們飛越偏轉電場的時間不同,此時間與加速電壓、粒子電量、質量有關。

如果在上述例子中粒子的重力不能忽略時,只要將加速度a重新求出即可,具體計算過程相同

五、電容器及其應用

1、電容器充放電過程:(電源給電容器充電)

充電過程S-A:電源的電能轉化為電容器的電場能 放電過程S-B:電容器的電場能轉化為其他形式的能

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2、電容

(1)物理意義:表示電容器容納電荷本領的物理量。

(2)定義:電容器所帶電量Q與電容器兩極板間電壓U的比值就叫做電容器的電容。

(3)定義式:——是定義式不是決定式

——是電容的決定式(平行板電容器)

(4)單位:法拉F,微法μF,皮法pF

1pF=10-6μF=10-12F

(5)特點

○1電容器的帶電量Q是指一個極板帶電量的絕對值。

○2電容器的電容C與Q和U無關,只由電容器本身決定。

○3在有關電容器問題的討論中,經常要用到以下三個公式和○3的結論聯合使用進行判斷

○4電容器始終與電源相連,則電容器的電壓不變。電容器充電完畢,再與電源斷開,則電容器的帶電量不變。的平方和)

第三篇:高中物理電學知識總結

物理電學知識總結

1.電路

1)電流的形成:電荷的定向移動形成電流。(任何電荷的定向移動都會形成電流)。

2)電流的方向:從電源正極流向負極。

3)電源:能提供持續電流(或電壓)的裝置。

4)電源是把其他形式的能轉化為電能。如干電池是把化學能轉化為電能。發電機則由機械能轉化為電能。

5)有持續電流的條件:必須有電源和電路閉合。

6)導體:容易導電的物體叫導體。如:金屬,人體,大地,鹽水溶液等。

7)絕緣體:不容易導電的物體叫絕緣體。如:玻璃,陶瓷,塑料,油,純水等。8)電路組成:由電源,導線,開關和用電器組成。

9)路有三種狀態:(1)通路:接通的電路叫通路;(2)開路:斷開的電路叫開路;(3)短路:直接把導線接在電源兩極上的電路叫短路。10)電路圖:用符號表示電路連接的圖叫電路圖。

11)串聯:把元件逐個順序連接起來,叫串聯。(任意處斷開,電流都會消失)。12)并聯:把元件并列地連接起來,叫并聯。(各個支路是互不影響的)。

2.電流

1)國際單位:安培(A);常用:毫安(mA),微安(A),1安培=103毫安=106微安。2)測量電流的儀表是:電流表,它的使用規則是: ①電流表要串聯在電路中;②電流要從“+”接線柱入,從“-”接線柱出;③被測電流不要超過電流表的量程;④絕對不允許不經過用電器而把電流表連到電源的兩極上。

3)實驗室中常用的電流表有兩個量程:①0~0。6安,每小格表示的電流值是0。02安;②0~3安,每小格表示的電流值是0。1安。

3.電壓

1)電壓(U):電壓是使電路中形成電流的原因,電源是提供電壓的裝置。

2)國際單位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV)。1千伏=103伏=106毫伏。3)測量電壓的儀表是:電壓表,使用規則:①電壓表要并聯在電路中;②電流要從“+”接線柱入,從“-”接線柱出;③被測電壓不要超過電壓表的量程;4)實驗室常用電壓表有兩個量程:①0~3伏,每小格表示的電壓值是0。1伏;②0~15伏,每小格表示的電壓值是0。5伏。

5)熟記的電壓值:①1節干電池的電壓1。5伏;②1節鉛蓄電池電壓是2伏;③家庭照明電壓為220伏;④安全電壓是:不高于36伏;⑤工業電壓380伏。4.電阻

1)電阻(R):表示導體對電流的阻礙作用。(導體如果對電流的阻礙作用越大,那么電阻就越大,而通過導體的電流就越小)。

2)國際單位:歐姆(Ω);常用:兆歐(MΩ),千歐(KΩ);1兆歐=103千歐;3)1千歐=10歐。

4)決定電阻大小的因素:材料,長度,橫截面積和溫度(R與它的U和I無關)。5)滑動變阻器: 原理:改變電阻線在電路中的長度來改變電阻的。

作用:通過改變接入電路中的電阻來改變電路中的電流和電壓。

銘牌:如一個滑動變阻器標有“50Ω2A”表示的意義是:最大阻值是50Ω,允許通過的最大電流是2A。

正確使用:a,應串聯在電路中使用;b,接線要“一上一下”;c,通電前應把阻值調至最大的地方。35.歐姆定律

1)歐姆定律:導體中的電流,跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比。2)公式:式中單位:I→安(A);U→伏(V);R→歐(Ω)。

3)公式的理解:①公式中的I,U和R必須是在同一段電路中;②I,U和R中已知任意的兩個量就可求另一個量;③計算時單位要統一。4)歐姆定律的應用: ①同一電阻的阻值不變,與電流和電壓無關,其電流隨電壓增大而增大。(R=U/I)②當電壓不變時,電阻越大,則通過的電流就越小。(I=U/R)③當電流一定時,電阻越大,則電阻兩端的電壓就越大。(U=IR)5)電阻的串聯有以下幾個特點:(指R1,R2串聯,串得越多,電阻越大)①電流:I=I1=I2(串聯電路中各處的電流相等)②電壓:U=U1+U2(總電壓等于各處電壓之和)③電阻:R=R1+R2(總電阻等于各電阻之和)如果n個等值電阻串聯,則有R總=nR ④分壓作用:=;計算U1,U2,可用:;⑤比例關系:電流:I1:I2=1:1(Q是熱量)6)電阻的并聯有以下幾個特點:(指R1,R2并聯,并得越多,電阻越小)①電流:I=I1+I2(干路電流等于各支路電流之和)②電壓:U=U1=U2(干路電壓等于各支路電壓)③電阻:(總電阻的倒數等于各電阻的倒數和)如果n個等值電阻并聯,則有R總=R ⑤比例關系:電壓:U1:U2=1:1,(Q是熱量)6.電功和電功率

1)電功(W):電能轉化成其他形式能的多少叫電功。2)3)4)5)功的國際單位:焦耳。常用:度(千瓦時),1度=1千瓦時=3。6106焦耳。測量電功的工具:電能表

電功公式:W=Pt=UIt(式中單位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。利用W=UIt計算時注意:①式中的W。U。I和t是在同一段電路;②計算時單位要統一;③已知任意的三個量都可以求出第四個量。還有公式:=I2Rt 6)電功率(P):表示電流做功的快慢。國際單位:瓦特(W);常用:千瓦 7)公式:式中單位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V),I→安(A)8)利用計算時單位要統一,①如果W用焦,t用秒,則P的單位是瓦;②如果W用千瓦時,t用小時,則P的單位是千瓦。9)計算電功率還可用右公式:P=I2R和P=U2/R 10)額定電壓(U0):用電器正常工作的電壓。另有:額定電流 11)額定功率(P0):用電器在額定電壓下的功率。

12)實際電壓(U):實際加在用電器兩端的電壓。另有:實際電流 13)實際功率(P):用電器在實際電壓下的功率。

當U>U0時,則P>P0;燈很亮,易燒壞。當U14)同一個電阻,接在不同的電壓下使用,則有;如:當實際電壓是額定電壓的一半時,則實際功率就是額定功率的1/4。例“220V100W”如果接在110伏的電路中,則實際功率是25瓦。)15)熱功率:導體的熱功率跟電流的二次方成正比,跟導體的電阻成正比。16)P熱公式:P=I2Rt,(式中單位P→瓦(W);I→安(A);R→歐(Ω);t→秒。

17)當電流通過導體做的功(電功)全部用來產生熱量(電熱),則有:熱功率=電功率,可用電功率公式來計算熱功率。(如電熱器,電阻就是這樣的。)7.生活用電

1)家庭電路由:進戶線(火線和零線)→電能表→總開關→保險盒→用電器。2)所有家用電器和插座都是并聯的。而用電器要與它的開關串聯接火線。3)保險絲:是用電阻率大,熔點低的鉛銻合金制成。它的作用是當電路中有過大的電流時,它升溫達到熔點而熔斷,自動切斷電路,起到保險的作用。

4)引起電路電流過大的兩個原因:一是電路發生短路;二是用電器總功率過大。5)安全用電的原則是:①不接觸低壓帶電體;②不靠近高壓帶電體。

8.電和磁

1)2)3)4)5)6)7)8)磁性:物體吸引鐵,鎳,鈷等物質的性質。

磁體:具有磁性的物體叫磁體。它有指向性:指南北。磁極:磁體上磁性最強的部分叫磁極。

任何磁體都有兩個磁極,一個是北極(N極);另一個是南極(S極)磁極間的作用:同名磁極互相排斥,異名磁極互相吸引。磁化:使原來沒有磁性的物體帶上磁性的過程。

磁體周圍存在著磁場,磁極間的相互作用就是通過磁場發生的。磁場的基本性質:對入其中的磁體產生磁力的作用。9)磁場的方向:小磁針靜止時北極所指的方向就是該點的磁場方向。

10)磁感線:描述磁場的強弱,方向的假想曲線。不存在且不相交,北出南進。11)磁場中某點的磁場方向,磁感線方向,小磁針靜止時北極指的方向相同。12)10。地磁的北極在地理位置的南極附近;而地磁的南極則在地理的北極附近。但并不重合,它們的交角稱磁偏角,我國學者沈括最早記述這一現象。13)奧斯特實驗證明:通電導線周圍存在磁場。

14)安培定則:用右手握螺線管,讓四指彎向螺線管中電流方向,則大拇指所指的那端就是螺線管的北極(N極)。

15)通電螺線管的性質:①通過電流越大,磁性越強;②線圈匝數越多,磁性越強;③插入軟鐵芯,磁性大大增強;④通電螺線管的極性可用電流方向來改變。16)電磁鐵:內部帶有鐵芯的螺線管就構成電磁鐵。

17)電磁鐵的特點:①磁性的有無可由電流的通斷來控制;②磁性的強弱可由改變電流大小和線圈的匝數來調節;③磁極可由電流方向來改變。

18)電磁繼電器:實質上是一個利用電磁鐵來控制的開關。它的作用可實現遠距離操作,利用低電壓,弱電流來控制高電壓,強電流。還可實現自動控制。19)電話基本原理:振動→強弱變化電流→振動。

20)電磁感應:閉合電路的一部分導體在磁場中做切割磁感線運動時,導體中就產生電流,這種現象叫電磁感應,產生的電流叫感應電流。應用:發電機 21)感應電流的條件:①電路必須閉合;②只是電路的一部分導體在磁場中;③這部分導體做切割磁感線運動。

22)感應電流的方向:跟導體運動方向和磁感線方向有關。

23)發電機的原理:電磁感應現象。結構:定子和轉子。它將機械能轉化為電能。24)磁場對電流的作用:通電導線在磁場中要受到磁力的作用。是由電能轉化為機械能。應用:電動機。

25)通電導體在磁場中受力方向:跟電流方向和磁感線方向有關。26)電動機原理:是利用通電線圈在磁場里受力轉動的原理制成的。27)換向器:實現交流電和直流電之間的互換。28)交流電:周期性改變電流方向的電流。29)直流電:電流方向不改變的電流。? 實驗

一。伏安法測電阻

實驗原理:(實驗器材,電路圖如右圖)注意:實驗之前應把滑動變阻器調至阻值最大處

實驗中滑動變阻器的作用是改變被測電阻兩端的電壓。二。測小燈泡的電功率——實驗原理:P=UI

第四篇:高中電學知識點總結

電學是物理學的分支學科之一。主要研究“電”的形成及其應用。相關電學的知識點,一起來看看!

高中物理電學知識點(一)

1.電壓瞬時值e=Emsinωt/電流瞬時值i=Imsinωt;(ω=2πf)

2.電動勢峰值Em=nBSω=2BLv/電流峰值(純電阻電路中)Im=Em/R總

3.正(余)弦式交變電流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2;I=Im/(2)1/

24.理想變壓器原副線圈中的電壓與電流及功率關系:U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出

5.在遠距離輸電中,采用高壓輸送電能可以減少電能在輸電線上的損失:P損′=(P/U)2R;(P損′:輸電線上損失的功率,P:輸送電能的總功率,U:輸送電壓,R:輸電線電阻)(見第二冊P198)

6.公式1、2、3、4中物理量及單位:ω:角頻率(rad/s);t:時間(s);n:線圈匝數;B:磁感強度(T);S:線圈的面積(m2);U:(輸出)電壓(V);I:電流強度(A);P:功率(W)。

注:

(1)交變電流的變化頻率與發電機中線圈的轉動的頻率相同即:ω電=ω線,f電=f線;

(2)發電機中,線圈在中性面位置磁通量最大,感應電動勢為零,過中性面電流方向就改變;

(3)有效值是根據電流熱效應定義的,沒有特別說明的交流數值都指有效值;

(4)理想變壓器的匝數比一定時,輸出電壓由輸入電壓決定,輸入電流由輸出電流決定,輸入功率等于輸出功率,當負載的消耗的功率增大時輸入功率也增大,即P出決定P入;

(5)其它相關內容:正弦交流電圖象(見第二冊P190)/電阻、電感和電容對交變電流的作用(見第二冊P193)。

高中物理電學知識點(二)

1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}

2.歐姆定律:I=U/R{I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}

3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω?m),L:導體的長度(m),S:導體橫截面積(m2)}

4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內+U外

{I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內阻(Ω)}

5.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}

6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:通過導體的電流(A),R:導體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}

7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總

{I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}

9.電路的串/并聯串聯電路(P、U與R成正比)并聯電路(P、I與R成反比)

高中物理電學知識點(三)

電場

1.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等于元電荷的整數倍

2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引}

3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)}

4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2{r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的電量}

5.勻強電場的場強E=UAB/d{UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)}

6.電場力:F=qE{F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)}

7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)}

9.電勢能:EA=qφA{EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)}

10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA{帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值}

11.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB(電勢能的增量等于電場力做功的負值)

12.電容C=Q/U(定義式,計算式){C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)}

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第五篇:高中物理知識點總結

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