高二物理知識點歸納人教版
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高二物理知識點歸納
一、電場——電荷間的相互作用是通過電場發(fā)生的
電荷(帶電體)周圍存在著的一種物質(zhì)。電場看不見又摸不著,但卻是客觀存在的一種特殊物質(zhì)形態(tài)。
其基本性質(zhì)就是對置于其中的電荷有力的作用,這種力就叫電場力。
電場的檢驗方法:把一個帶電體放入其中,看是否受到力的作用。
試探電荷:用來檢驗電場性質(zhì)的電荷。其電量很小(不影響原電場);體積很小(可以當(dāng)作質(zhì)點)的電荷,也稱點電荷。
二、電場強度
1、場源電荷
2、電場強度
放入電場中某點的電荷受到的電場力與它所帶電荷量的比值,叫做這一點的電場強度,簡稱場強。
電場強度是矢量。規(guī)定:正電荷在電場中某一點受到的電場力方向就是那一點的電場強度的方向。即如果Q是正電荷,E的方向就是沿著PQ的連線并背離Q;如果Q是負電荷,E的方向就是沿著PQ的連線并指向Q。(“離+Q而去,向—Q而來”)
電場強度是描述電場本身的力的性質(zhì)的物理量,反映電場中某一點的電場性質(zhì),其大小表示電場的強弱,由產(chǎn)生電場的場源電荷和點的位置決定,與檢驗電荷無關(guān)。數(shù)值上等于單位電荷在該點所受的電場力。
三、電場的疊加
在幾個點電荷共同形成的電場中,某點的場強等于各個電荷單獨存在時在該點產(chǎn)生的場強的矢量和,這叫做電場的疊加原理。
四、電場線
1、電場線:為了形象地描述電場而在電場中畫出的一些曲線,曲線的疏密程度表示場強的大小,曲線上某點的切線方向表示場強的方向。
2、電場線的特征
(1)電場線密的地方場強強,電場線疏的地方場強弱。
(2)靜電場的電場線起于正電荷止于負電荷,孤立的正電荷(或負電荷)的電場線止無窮遠處點。
(3)電場線不會相交,也不會相切。
(4)電場線是假想的,實際電場中并不存在。
(5)電場線不是閉合曲線,且與帶電粒子在電場中的運動軌跡之間沒有必然聯(lián)系。
3、幾種典型電場的電場線
(1)正、負點電荷的電場中電場線的分布
特點:
①離點電荷越近,電場線越密,場強越大。
②e以點電荷為球心作個球面,電場線處處與球面垂直,在此球面上場強大小處處相等,方向不同。
(2)等量異種點電荷形成的電場中的電場線分布
特點:
①沿點電荷的連線,場強先變小后變大。
②e兩點電荷連線中垂面(中垂線)上,場強方向均相同,且總與中垂面(中垂線)垂直。
③在中垂面(中垂線)上,與兩點電荷連線的中點0等距離各點場強相等。
(3)等量同種點電荷形成的電場中電場中電場線分布情況特點:
①兩點電荷連線中點O處場強為0。
②兩點電荷連線中點附近的電場線非常稀疏,但場強并不為0。
③兩點電荷連線的中點到無限遠電場線先變密后變疏。
(3)勻強電場
特點:
①兩點電荷連線中點O處場強為0。
②兩點電荷連線中點附近的電場線非常稀疏,但場強并不為0。
③兩點電荷連線的中點到無限遠電場線先變密后變疏。
(4)勻強電場
特點:
①勻強電場是大小和方向都相同的電場,故勻強電場的電場線是平行等距同向的直線。
②e電場線的疏密反映場強大小,電場方向與電場線平行。
高二物理知識點總結(jié)
一、磁場:
1、磁場的基本性質(zhì):磁場對放入其中的磁極、電流有磁場力的作用;
2、磁鐵、電流都能能產(chǎn)生磁場;
3、磁極和磁極之間,磁極和電流之間,電流和電流之間都通過磁場發(fā)生相互作用;
4、磁場的方向:磁場中小磁針北極的指向就是該點磁場的方向;
二、磁感線:
在磁場中畫一條有向的曲線,在這些曲線中每點的切線方向就是該點的磁場方向;
1、磁感線是人們?yōu)榱嗣枋龃艌龆藶榧僭O(shè)的線;
2、磁鐵的磁感線,在外部從北極到南極,內(nèi)部從南極到北極;3、磁感線是封閉曲線;
三、安培定則:
1、通電直導(dǎo)線的磁感線:用右手握住通電導(dǎo)線,讓伸直的大拇指所指方向跟電流方向一致,彎曲的四指所指的方向就是磁感線的環(huán)繞方向;
2、環(huán)形電流的磁感線:讓右手彎曲的四指和環(huán)形電流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是環(huán)形導(dǎo)線中心軸上磁感線的方向;
3、通電螺旋管的磁場:用右手握住螺旋管,讓彎曲的四指方向和電流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管內(nèi)部磁感線的方向;
四、地磁場:
地球本身產(chǎn)生的磁場;從地磁北極(地理南極)到地磁南極(地理北極);
五、磁感應(yīng)強度:
磁感應(yīng)強度是描述磁場強弱的物理量。
1、磁感應(yīng)強度的大?。涸诖艌鲋写怪庇诖艌龇较虻耐妼?dǎo)線,所受的安培力F跟電流I和導(dǎo)線長度L的乘積的比值,叫磁感應(yīng)強度。B=F/IL
2、磁感應(yīng)強度的方向就是該點磁場的方向(放在該點的小磁針北極的指向)
3、磁感應(yīng)強度的國際單位:特斯拉 T, 1T=1N/A。M
六、安培力:
磁場對電流的作用力;
1、大?。涸趧驈姶艌鲋?,當(dāng)通電導(dǎo)線與磁場垂直時,電流所受安培力F等于磁感應(yīng)強度B、電流I和導(dǎo)線長度L三者的乘積。
2、定義式F=BIL(適用于勻強電場、導(dǎo)線很短時)
3、安培力的方向:左手定則:伸開左手,使大拇指根其余四個手指垂直,并且跟手掌在同一個平面內(nèi),把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿過手心,并使伸開四指指向電流的方向,那么大拇指所指的方向就是通電導(dǎo)線所受安培力的方向。
七、磁鐵和電流都可產(chǎn)生磁場;
八、磁場對電流有力的作用;
九、電流和電流之間亦有力的作用;
(1)同向電流產(chǎn)生引力;
(2)異向電流產(chǎn)生斥力;
十、分子電流假說:
所有磁場都是由電流產(chǎn)生的;
十一、磁性材料:
能夠被強烈磁化的物質(zhì)叫磁性材料:
(1)軟磁材料:磁化后容易去磁的材料;例:軟鐵;硅鋼;應(yīng)用:制造電磁鐵、變壓器、
(2)硬磁材料:磁化后不容易去磁的材料;例:碳鋼、鎢鋼、制造:永久磁鐵;
十二、磁場對運動電荷的作用力,叫做洛倫茲力
1、洛侖茲力的方向由左手定則判斷:伸開左手讓大拇指和其余四指共面且垂直,把左手放入磁場中,讓磁感線垂直穿過手心,四指為正電荷運動方向(與負電荷運動方向相反)大拇指所指方向就是洛侖茲力的方向;
(1)洛侖茲力F一定和B、V決定的平面垂直。
(2)洛侖茲力只改變速度的方向而不改變其大小
(3)洛倫茲力永遠不做功。
2、洛倫茲力的大小
(1)當(dāng)v平行于B時:F=0
(2)當(dāng)v垂直于B時:F=qvB
高二物理知識點整理
熱力學(xué)第一定律也就是能量守恒定律。自從焦耳以無以辯駁的精確實驗結(jié)果證明機械能、電能、內(nèi)能之間的轉(zhuǎn)化滿足守恒關(guān)系之后,人們就認為能量守恒定律是自然界的一個普遍的基本規(guī)律。
●內(nèi)容
一個熱力學(xué)系統(tǒng)的內(nèi)能U增量等于外界向它傳遞的熱量Q與外界對它做功A的和。(如果一個系統(tǒng)與環(huán)境孤立,那么它的內(nèi)能將不會發(fā)生變化。)
●符號規(guī)律
熱力學(xué)第一定律的數(shù)學(xué)表達式也適用于物體對外做功,向外界散熱和內(nèi)能減少的情況,因此在使用:△E=-W+Q時,通常有如下規(guī)定:
①外界對系統(tǒng)做功,A>0,即W為正值。
②系統(tǒng)對外界做功,A<0,即W為負值。
③系統(tǒng)從外界吸收熱量,Q>0,即Q為正值
④系統(tǒng)從外界放出熱量,Q<0,即Q為負值
⑤系統(tǒng)內(nèi)能增加,△U>0,即△U為正值
⑥系統(tǒng)內(nèi)能減少,△U<0,即△U為負值
●理解
從三方面理解
1.如果單純通過做功來改變物體的內(nèi)能,內(nèi)能的變化可以用做功的多少來度量,這時系統(tǒng)內(nèi)能的增加(或減少)量△U就等于外界對物體(或物體對外界)所做功的數(shù)值,即△U=A
2.如果單純通過熱傳遞來改變物體的內(nèi)能,內(nèi)能的變化可以用傳遞熱量的多少來度量,這時系統(tǒng)內(nèi)能的增加(或減少)量△U就等于外界吸收(或?qū)ν饨绶懦?熱量Q的數(shù)值,即△U=Q
3.在做功和熱傳遞同時存在的過程中,系統(tǒng)內(nèi)能的變化,則要由做功和所傳遞的熱量共同決定。在這種情況下,系統(tǒng)內(nèi)能的增量△U就等于從外界吸收的熱量Q和外界對系統(tǒng)做功A之和。即△U=A+Q
●能量守恒定律
能量既不能憑空產(chǎn)生,也不能憑空消失,它只能從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式,或者從一個物體轉(zhuǎn)移到另一個物體,在轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化的過程中,能量的總量不變。
●能量的多樣性
物體運動具有機械能、分子運動具有內(nèi)能、電荷具有電能、原子核內(nèi)部的運動具有原子能等等,可見,在自然界中不同的能量形式與不同的運動形式相對應(yīng)。
●不同形式的能量轉(zhuǎn)化
"摩擦生熱"是通過克服摩擦力做功將機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能;水壺中的水沸騰時水蒸氣對壺蓋做功將壺蓋頂起,表明內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機械能;電流通過電熱絲做功可將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能。這些實例說明了不同形式的能量之間可以相互轉(zhuǎn)化,且這一轉(zhuǎn)化過程是通過做功來完成的。
●能量守恒的意義
1.能的轉(zhuǎn)化與守恒是分析解決問題的一個極為重要的方法,它比機械能守恒定律更普遍。例如物體在空中下落受到阻力時,物體的機械能不守恒,但包括內(nèi)能在內(nèi)的總能量守恒。
2.能量守恒定律是19世紀(jì)自然科學(xué)中三大發(fā)現(xiàn)之一,也莊重宣告了第一類永動機幻想的徹底破滅。
3.能量守恒定律是認識自然、改造自然的有力武器,這個定律將廣泛的自然科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域聯(lián)系起來。
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