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高中物理電磁學和交變電流的20條結論,推薦收藏!

物理的學習不是呆板的,而是靈活的,如果一味地埋頭苦學而不知道去思考總結,那麼結果往往是付出與收穫不成正比。以下是電磁學和交變電流方面的重要結論,希望能夠對同學們的學習有所幫助。

高中物理電磁學和交變電流的20條結論,推薦收藏!


1.若一條直線上有三個點電荷,因相互作用而平衡,其電性及電荷量的定性分布為「兩同夾一異,兩大夾一小」。


2.勻強電場中,任意兩點連線中點的電勢等於這兩點的電勢的平均值。在任意方向上電勢差與距離成正比。


3.正電荷在電勢越高的地方,電勢能越大,負電荷在電勢越高的地方,電勢能越小。


4.電容器充電後和電源斷開,僅改變板間的距離時,場強不變。

5.兩電流相互平行時無轉動趨勢,同向電流相互吸引,異向電流相互排斥;兩電流不平行時,有轉動到相互平行且電流方向相同的趨勢。


6.帶電粒子在磁場中僅受洛倫茲力時做圓周運動的周期與粒子的速率、半徑無關,僅與粒子的質量、電荷和磁感應強度有關。


7.帶電粒子在有界磁場中做圓周運動


(1)速度偏轉角等於掃過的圓心角。


(2)幾個出射方向

①粒子從某一直線邊界射入磁場後又從該邊界飛出時,速度與邊界的夾角相等。


②在圓形磁場區域內,沿徑向射入的粒子,必沿徑向射出——對稱性。


③剛好穿出磁場邊界的條件是帶電粒子在磁場中的軌跡與邊界相切。


(3)運動的時間:軌跡對應的圓心角越大,帶電粒子在磁場中的運動時間就越長,與粒子速度的大小無關。


8.速度選擇器模型:帶電粒子以速度v射入正交的電場和磁場區域時,當電場力和磁場力方向相反且滿足v=E/B時,帶電粒子做勻速直線運動(被選擇)與帶電粒子的帶電量大小、正負無關,但改變v、B、E中的任意一個量時,粒子將發生偏轉。

9.回旋加速器


(1)為了使粒子在加速器中不斷被加速,加速電場的周期必須等於迴旋周期。


(2)粒子做勻速圓周運動的最大半徑等於D形盒的半徑。


(3)在粒子的質量、電量確定的情況下,粒子所能達到的最大動能只與D形盒的半徑和磁感應強度有關,與加速器的電壓無關(電壓只決定了迴旋次數)。

(4)將帶電粒子:在兩盒之間的運動首尾相連起來是一個初速度為零的勻加速直線運動,帶電粒子每經過電場加速一次,迴旋半徑就增大一次。


10.在沒有外界軌道約束的情況下,帶電粒子在複合場中三個場力(電場力、洛倫茲力、重力)作用下的直線運動必為勻速直線運動;若為勻速圓周運動則必有電場力和重力等大、反向。


11.在閉合電路中,當外電路的任何一個電阻增大(或減小)時,電路的總電阻一定增大(或減小)。


12.滑動變阻器分壓電路中,分壓器的總電阻變化情況與滑動變阻器串聯段電阻變化情況相同。


13.若兩並聯支路的電阻之和保持不變,則當兩支路電阻相等時,並聯總電阻最大;當兩支路電阻相差最大時,並聯總電阻最小。


14.電源的輸出功率隨外電阻變化,當內外電阻相等時,電源的輸出功率最大,且最大值Pm=E2/4r。


15.導體棒圍繞棒的一端在垂直磁場的平面內做勻速圓周運動而切割磁感線產生的電動勢E=BL2w/2。


16.在變加速運動中,當物體的加速度為零時,物體的速度達到最大或最小——常用於導體棒的動態分析。


17.安培力做多少正功,就有多少電能轉化為其他形式的能量;安培力做多少負功,就有多少其他形式的能量轉化為電能,這些電能在通過純電阻電路時,又會通過電流做功將電能轉化為內能。


18.在Φ-t圖像(或迴路面積不變時的B-t圖像)中,圖線的斜率既可以反映電動勢的大小,有可以反映電源的正負極。


19.交流電的產生:計算感應電動勢的最大值用Em=nBSw;計算某一段時間內的感應電動勢的平均值用定義式。


20.只有正弦交流電,物理量的最大值和有效值才存在√2倍的關係。對於其他的交流電,需根據電流的熱效應來確定有效值。


這些結論,你平時的學習中自己總結出了多少呢?


老師給你們總結出這些,希望你能將這些融入到自己的學習中來,千萬不要只是死記哦~

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