㈠ 高中物理電場知識點歸納
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成,但它是客觀存在的,電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性。電場的力的性質表現為:電場對放入其中的電荷有作用力,這種力稱為電場力。電場的能的性質表現為:當電荷在電場中移動時,電場力對電荷作功(這說明電場具有能量)。
[考點方向]
1、有關場強E(電場線)、電勢(等勢面)、W=qU、動能與電勢能的比較。
2、帶電粒子在電場中運動情況(加速、偏轉類平拋)的比較,運動軌跡和方向(一直向前?往返?)的分析判別。 [聯系實際與綜合] ①直線加速器②示波器原理③靜電除塵與選礦④滾筒式靜電分選器⑤復印機與噴墨列印 機⑥靜電屏蔽⑦帶電體的力學分析(綜合平衡、牛頓第二定律、功能、單擺等)⑧帶電體在電場和磁場中運動⑨氫原子的核外電子運行
[電場知識點歸納]
1.電荷 電荷守恆定律 點電荷
⑴自然界中只存在正、負兩中電荷,電荷在它的同圍空間形成電場,電荷間的相互作用力就是通過電場發生的。電荷的多少叫電量。基本電荷 。帶電體電荷量等於元電荷的整數倍(Q=ne)
⑵使物體帶電也叫起電。使物體帶電的方法有三種:①摩擦起電 ②接觸帶電 ③感應起電。
⑶電荷既不能創造,也不能被消滅,它只能從一個物體轉移到另一個物體,或從的體的這一部分轉移到另一個部分,這叫做電荷守恆定律。
帶電體的形狀、大小及電荷分布狀況對它們之間相互作用力的影響可以忽略不計時,這樣的帶電體就可以看做帶電的點,叫做點電荷。
2.庫侖定律
在真空中兩個點電荷間的作用力跟它們的電量的乘積成正比,跟它們間的距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上,物理表達式為 ,其中比例常數 叫靜電力常量 。(F:點電荷間的作用力(N), 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)
庫侖定律的適用條件是(a)真空,(b)點電荷。點電荷是物理中的'理想模型。當帶電體間的距離遠遠大於帶電體的線度時,可以使用庫侖定律,否則不能使用。
3.靜電場 電場線
為了直觀形象地描述電場中各點的強弱及方向,在電場中畫出一系列曲線,曲線上各點的切線方向表示該點的場強方向,曲線的疏密表示電場的弱度。
電場線的特點:(a)始於正電荷 (或無窮遠),終止負電荷(或無窮遠);(b)任意兩條電場線都不相交。
電場線只能描述電場的方向及定性地描述電場的強弱,並不是帶電粒子在電場中的運動軌跡。帶電粒子的運動軌跡是由帶電粒子受到的合外力情況和初速度共同決定。
4.電場強度 點電荷的電場Ⅱ
⑴電場的最基本的性質之一,是對放入其中的電荷有電場力的作用。電場的這種性質用電場強度來描述。在電場中放入一個檢驗電荷 ,它所受到的電場力 跟它所帶電量的比值 叫做這個位置上的電場強度,定義式是 ,場強是矢量,規定正電荷受電場力的方向為該點的場強方向,負電荷受電場力的方向與該點的場強方向相反。(E:電場強度(N/C),是矢量,q:檢驗電荷的電量(C))
電場強度 的大小,方向是由電場本身決定的,是客觀存在的,與放不放檢驗電荷,以及放入檢驗電荷的正、負電量的多少均無關,既不能認為 與 成正比,也不能認為 與 成反比。
點電荷場強的計算式 ( r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的電量(C))
㈡ 請問電場具體指的是什麼東西
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成,但它是客觀存在的。電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性。電場的力的性質表現為:電場對放入其中的電荷有作用力,這種力稱為電場力。電場的能的性質表現為:當電荷在電場中移動時,電場力對電荷作功(這說明電場具有能量)。靜止電荷在其周圍空間產生的電場,稱為靜電場;隨時間變化的磁場在其周圍空間激發的電場稱為有旋電場(也稱感應電場或渦旋電場)。靜電場是有源無旋場,電荷是場源;有旋電場是無源有旋場。普遍意義的電場則是靜電場和有旋電場兩者之和。電場是一個矢量場,其方向為正電荷的受力方向。電場的力的性質用電場強度來描述。
㈢ 高中物理:關於電場
電場是一由正負電荷形成的場。高中階段一般研究平行勻強電場,就是兩塊正對的極板,一塊帶正點,一塊帶負電,場間電壓為U
則電場強度為E=U/D
D為極板間距。
帶點電點電荷在電場中所受力為
F=Eq,q為其電荷量。
得到這個後研電荷在極板間的運動可以運用牛頓第二定律,即a=F/q
來計算。
如果上下極板間是用導線鏈接的,則其就是電容,電容為C
板上電荷量為Q
,板間電壓U=C/Q.
正電荷沿電場線方向運動,其電勢降低。反之升高。
負電荷與正電荷正好相反。
非勻強電場,其電場線密集的地方電場強度E
較大,反之稀疏的地方E
較小。
高中期間經常遇到電場於磁場一起出現的情況,大部分情況下會涉及到電場力F
於洛侖茲力F1
當其在極板間水平運動時,F=F1,可根據電場力大小計算出洛侖茲力F1,又F1=Bqv,進而可以計算出速度大小V
這也是涉及電場的常見題型。
關於磁流體發電機,也是電場的一個涉及,同樣用到了電場力與洛侖茲力的關系,只不過與上面相反是利用其求板間電壓大小,計算方法同樣是F1=Bqv=qU/d
,所以
U=BdV
㈣ 什麼是電場
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成,但它是客觀存在的,電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性。電場的力的性質表現為:電場對放入其中的電荷有作用力,這種力稱為電場力。電場的能的性質表現為:當電荷在電場中移動時,電場力對電荷做功(這說明電場具有能量)。
電場的性質:
①電場對放入其中的電荷有力的作用。
②能使放入電場中的導體產生靜電感應現象。
電場強度(場強)——描述電場力特性的物理量
描述某點電場特性的物理量,符號是E,E是矢量。電場強度簡稱場強,定義為放入電場中某點的電荷所受的電場力F跟它的電荷量q的比值,但場強不與q成反比,只是由比值來反映和測定。
場強的方向與正檢驗電荷的受力方向相同。場強的定義是根據電場對電荷有作用力的特點得出的。對電荷激發的靜電場和變化磁場激發的渦旋電場都適用。場強的單位是牛/庫或伏/米,兩個單位名稱不同,但大小一樣。場強數值上等於單位電荷在該點受的電場力,場強的方向與正電荷受力方向相同。
電場的特性是對電荷有作用力,這種作用力就是電場力,正電荷受力方向與電場方向相同,負電荷受力方向與電場方向相反。
電場是一種物質,具有能量,場強大處電場的能量大。
已知電場強度可判定電場對電荷的作用力,電介質(絕緣體)的電擊穿與場強大小有關。
點電荷的電場強度由點電荷決定,與試探電荷無關.
真空中點電荷場強公式:E=k×q/r^2
㈤ 高中物理什麼是電場
比如說,左邊一個正電荷,不遠處一個負電荷,他們就會互相吸引是吧?吸引不就是他們之間有力的作用嗎?可是他們相距甚遠,怎麼會力的作用呢??就像你和我面對面站著相距10迷遠,我往前打一掌,你一點痛癢都沒有一樣。但是你我之間連著一個木棍,鋼棍或者其他什麼東東,我朝這個木棍打一掌,你就有感覺了吧。電荷間也一樣,他們呢就是靠電場來互相起作用。之所以說電場是物質,因為它可以傳遞能量,雖然看不見,摸不著,但還是客觀存在的。電場就是連接著這兩個電荷的"木棍"吧
㈥ 什麼是電場
電場強度時描述電場的強弱的物理量。它的定義式為:E=F/q
即放在電場中某點的電荷所受的電場力F和它的電荷量q的比值。關於場強的三個表達式:E=F/q;E=KQ/(r)^2
;對於勻強電場E=φ/d。第一個適用於任何電場,第二個適用於點電荷產生的電廠,第三個適用於勻強電場;同向的電場疊加後增強,反之減弱
㈦ 高中物理中的電場怎麼理解
設ab中點為d,連接cd,過d做cd的垂線與外接圓交於m點(靠近b)、n點(靠近a),m點電勢最高,n點電勢最低,等勢面與cd平行
e=(ub-uc)/(rsin60°)=√3v÷0.5√3r=2v/r
um=uc+e×r=2v+2v/r×r=4v
un=uc-e×r=2v-2v/r×r=0v
㈧ 高中物理中電場的分類
電場分勻強電場和非勻強電場
非勻強電場分一般電場和特殊電場
特殊電場包括正負點電荷電場,等量同(異)種點電荷電場(包括電偶極子電場 )
㈨ 高中物理中的電場怎麼理解
高中的定義是:帶電粒子會在周圍空間產生一種特殊物質,會對處於其中的帶電粒子作用力。
時間簡史里定義的電場:帶電粒子會產生一種虛粒子,無數個虛粒子構成電場,虛粒子會和身處電場中的帶電粒子進行虛粒子交換,這個交換過程就是作用力的過程
㈩ 高中物理電場知識點總結
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成,但它是客觀存在的,電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性。下面給大家分享一些關於高中物理電場知識點 總結 ,希望對大家有所幫助。
1.兩種電荷(1)自然界中存在兩種電荷:正電荷與負電荷.(2)電荷守恆定律
2.庫侖定律
(1)內容:在真空中兩個點電荷間的作用力跟它們的電荷量的乘積成正比,跟它們之間的距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上.
(2)適用條件:真空中的點電荷.
點電荷是一種理想化的模型.如果帶電體本身的線度比相互作用的帶電體之間的距離小得多,以致帶電體的體積和形狀對相互作用力的影響可以忽略不計時,這種帶電體就可以看成點電荷,但點電荷自身不一定很小,所帶電荷量也不一定很少.
3.電場強度、電場線
(1)電場:帶電體周圍存在的一種物質,是電荷間相互作用的媒體.電場是客觀存在的,電場具有力的特性和能的特性.
(2)電場強度:放入電場中某一點的電荷受到的電場力跟它的電荷量的比值,叫做這一點的電場強度.定義式:
E=F/q方向:正電荷在該點受力方向.
(3)電場線:在電場中畫出一系列的從正電荷出發到負電荷終止的曲線,使曲線上每一點的切線方向都跟該點的場強方向一致,這些曲線叫做電場線.電場線的性質:①電場線是起始於正電荷(或無窮遠處),終止於負電荷(或無窮遠處);②電場線的疏密反映電場的強弱;③電場線不相交;④電場線不是真實存在的;⑤電場線不一定是電荷運動軌跡.
(4)勻強電場:在電場中,如果各點的場強的大小和方向都相同,這樣的電場叫勻強電場.勻強電場中的電場線是間距相等且互相平行的直線.
(5)電場強度的疊加:電場強度是矢量,當空間的電場是由幾個點電荷共同激發的時候,空間某點的電場強度等於每個點電荷單獨存在時所激發的電場在該點的場強的矢量和.
4.電勢差U:電荷在電場中由一點A移動到另一點B時,電場力所做的功WAB與電荷量q的比值WAB/q叫做AB兩點間的電勢差.公式:UAB=WAB/q電勢差有正負:UAB=-UBA,一般常取絕對值,寫成U.
5.電勢φ:電場中某點的電勢等於該點相對零電勢點的電勢差.
(1)電勢是個相對的量,某點的電勢與零電勢點的選取有關(通常取離電場無窮遠處或大地的電勢為零電勢).因此電勢有正、負,電勢的正負表示該點電勢比零電勢點高還是低.
(2)沿著電場線的方向,電勢越來越低.
6.電勢能:電荷在電場中某點的電勢能在數值上等於把電荷從這點移到電勢能為零處(電勢為零處)電場力所做的功ε=qU
7.等勢面:電場中電勢相等的點構成的面叫做等勢面.
(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)等勢面一定跟電場線垂直,而且電場線總是由電勢較高的等勢面指向電勢較低的等勢面.
(3)畫等勢面(線)時,一般相鄰兩等勢面(或線)間的電勢差相等.這樣,在等勢面(線)密處場強大,等勢面(線)疏處場強小.
8.電場中的功能關系
(1)電場力做功與路徑無關,只與初、末位置有關.
計算 方法 有:由公式W=qEcosθ計算(此公式只適合於勻強電場中),或由動能定理計算.
(2)只有電場力做功,電勢能和電荷的動能之和保持不變.
(3)只有電場力和重力做功,電勢能、重力勢能、動能三者之和保持不變.
9.靜電屏蔽:處於電場中的空腔導體或金屬網罩,其空腔部分的場強處處為零,即能把外電場遮住,使內部不受外電場的影響,這就是靜電屏蔽.
10.帶電粒子在電場中的運動
(1)帶電粒子在電場中加速
帶電粒子在電場中加速,若不計粒子的重力,則電場力對帶電粒子做功等於帶電粒子動能的增量.
(2)帶電粒子在電場中的偏轉
帶電粒子以垂直勻強電場的場強方向進入電場後,做類平拋運動.垂直於場強方向做勻速直線運動
(3)是否考慮帶電粒子的重力要根據具體情況而定.一般說來:
①基本粒子:如電子、質子、α粒子、離子等除有說明或明確的暗示以外,一般都不考慮重力(但不能忽略質量).
②帶電顆粒:如液滴、油滴、塵埃、小球等,除有說明或明確的暗示以外,一般都不能忽略重力.
(4)帶電粒子在勻強電場與重力場的復合場中運動
由於帶電粒子在勻強電場中所受電場力與重力都是恆力,因此可以用兩種方法處理:①正交分解法;②等效「重力」法.
11.示波管的原理:示波管由電子槍,偏轉電極和熒光屏組成,管內抽成真空.如果在偏轉電極--′上加掃描電壓,同時加在偏轉電極YY′上所要研究的信號電壓,其周期與掃描電壓的周期相同,在熒光屏上就顯示出信號電壓隨時間變化的圖線.
12.電容定義:電容器的帶電荷量跟它的兩板間的電勢差的比值
[注意]電容器的電容是反映電容本身貯電特性的物理量,由電容器本身的介質特性與幾何尺寸決定,與電容器是否帶電、帶電荷量的多少、板間電勢差的大小等均無關。
(3)單位:法拉(F),1F=106μF,1μF=106pF.
13、穩恆電流
1.電流---(1)定義:電荷的定向移動形成電流.(2)電流的方向:規定正電荷定向移動的方向為電流的方向.
在外電路中電流由高電勢點流向低電勢點,在電源的內部電流由低電勢點流向高電勢點(由負極流向正極).
2.電流強度:------(1)定義:通過導體橫截面的電量跟通過這些電量所用時間的比值,I=q/t
(2)在國際單位制中電流的單位是安.1mA=10-3A,1μA=10-6A
(3)電流強度的定義式中,如果是正、負離子同時定向移動,q應為正負離子的電荷量和.
2.電阻--(1)定義:導體兩端的電壓與通過導體中的電流的比值叫導體的電阻.(2)定義式:R=U/I,單位:Ω
(3)電阻是導體本身的屬性,跟導體兩端的電壓及通過電流無關.
3.電阻定律
(1)內容:在溫度不變時,導體的電阻R與它的長度L成正比,與它的橫截面積S成反比.
(2)公式:R=ρL/S.(3)適用條件:①粗細均勻的導線;②濃度均勻的電解液.
4.電阻率:反映了材料對電流的阻礙作用.
(1)有些材料的電阻率隨溫度升高而增大(如金屬);有些材料的電阻率隨溫度升高而減小(如半導體和絕緣體);有些材料的電阻率幾乎不受溫度影響(如錳銅和康銅).
(2)半導體:導電性能介於導體和絕緣體之間,而且電阻隨溫度的增加而減小,這種材料稱為半導體,半導體有熱敏特性,光敏特性,摻入微量雜質特性.
(3)超導現象:當溫度降低到絕對零度附近時,某些材料的電阻率突然減小到零,這種現象叫超導現象,處於這種狀態的物體叫超導體.
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