2022年高中物理选修3-1详细知识点归纳 .pdf
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1、第一章静电场第一节、电荷及其守恒定律( 5)自然界中的两种电荷(1) 正电荷和负电荷: 把用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷称为正 电荷,用正数表示, 则丝绸带负点;把用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷称为负 电荷,用负数表示,则毛皮带正 电。(2)电荷及其相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引原子核式结构:包括原子核(质子“ 带正电 ” )和核外电子(带负电)。通常说物体不带电是指物体中的质子所带的正电 与电子所带的负电在数量上相等,使整个物体对外不显电性。( 3) 电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移个人过程中,电
2、荷的总量保持不变。2.三种起电方式( 1)摩擦起电 :两个相互绝缘的物体相互摩擦,使其中容易失去电子的物体由于失去电子而带正电,而另一个得到电子的物体带负点。原因:不同物质的原子核束缚电子的能力不同结果:两个相互摩擦的物体带上了等量异种电荷( 2)感应起电 :用静电感应的方法使物体带电,叫做感应起电静电感应:把一个带电的物体移近一个不带电的异体时,可以使导体带电的现象。规律:近端感应异种电荷,远端感应同种电荷。例 :如图所示,导体棒AB 靠近带正电的导体Q 放置 A 端带_负 _ 电荷 B 端带 _正_电荷。(3) 接触起电 :一个带电的导体靠近一个不带电的导体而是这个不带电的导体带电的现象。
3、强调:三种起电方式的实质:电子的转移;三种起电方式都不是创造了电荷,也不是使电荷消失,而是使物体中的正负电荷分开,使电荷从物体的一部分转移到另一部分,或从一个物体转移到另一个物体,转移过程中总量不变。3元电荷(1)电荷的多少叫做电荷量符号: Q 或 q 单位:库仑符号: C (2)人们把最小的电荷量叫元电荷,用e 表示。电荷量e 的值: e=1.6 10-19C 电子所带的电荷量的大小为e,为负电;质子所带电荷量大小也为e,但为正电。即q电=-1.6 10-19C;q质=+1.6 10-19C注意:所有带电体的电荷量都等于e的 整数倍,电荷量是不能连续变化的物理量。4.比荷(荷质比):带电物体
4、的电荷量q 和物体质量m 的比值,比如电子的比荷为111.7610/eec kgmA B + Q 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 22 页第二节、库仑定律5.库仑定律: 真空中两静止电荷之间相互作用力的大小跟两个点电荷的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比作用力的方向在两个点电荷的连线上(1)表达式:122q qFkr(2)静电力常量k = 9 109 N m2/C2(3)适用条件:真空中静止点电荷记忆 :关于 “ 点电荷 ” ,只要带电体的形状和大小跟它们之间的距离相比可以忽略时,带电体就可以看作点电荷(或者
5、说带电体本身大小和形状对研究的问题影响不大时,可以将带电体视为质点)。点电荷是一个理想模型,实际上是不存在的第三节、电场电场强度6 . 电场(1)电荷的周围都存在电场,电场是一种客观存在的物质;电荷之间的相互作用是通过电场发生的,(2)基本性质:引入电场中的任何带电体都将受到电场力的作用, 且同一点电荷在电场中不同点处受到的电场力的大小或方向可能不一样 .电场能使引入其中的导体产生静电感应现象.当带电体在电场中移动时,电场力将对带电体做功,这表示电场具有能量. 7 . 电场强度(1)关于试探电荷和场源电荷检验电荷是一种理想化模型,它是电量很小的点电荷,将其放入电场后对原电场强度无影响(2)电场
6、强度定义:电场中某一点的电荷受到的电场力(F)跟它的电荷量(q)的比值,叫做该点的电场强度,简称场强用E 表示。单位: N/C 或( v/m)公式(大小):FEq(适用于所有电场)方向性: 物理学中规定, 电场中某点的场强方向跟正 电荷在该点所受的电场力的方向相同,与 负电荷在电场中某点所受的电场力的方向跟该点的场强方向相反唯一性和固定性:电场中某一点处的电场强度E 是唯一的,它的大小和方向与放入该点电荷q(试探电荷)无关,它决定于产生的电场本身,电场中每一点对应着的电场强度与是否放入电荷无关. 8.点电荷周围的电场(1)大小: E=2Qkr(只适用于点电荷的电场)(2)方向:正点电荷 发散,
7、场强方向以点电荷为圆心沿半径向外;负点电荷 汇聚,场强方向以点电荷为圆心沿半径向内指向负点电荷。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 22 页说明:公式E=kQ/r2中的 Q 是场源电荷的电量,r 是场中某点到场源电荷的距离 从而使学生理解: 空间某点的场强是由产生电场的场源电荷和该点距场源电荷的距离决定的,这里的E 与 Q 有关。9.电场强度的叠加原理:如果空间中有几个点电荷同时存在,此时各点的场强具有的叠加性 即电场中某点的场强等于该点周围各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和举例: 两个点电荷Q1、Q2在 A 点产生
8、的场强E 为“Q1在 A 点产生的场强 E1与 Q2在 A 点产生的场强E2的矢量和(如右图)电场电场线图样简要描述电场电场线图样简要描述正点电荷发散状等量异号电荷相吸状负点电荷会聚状匀强电场平行的、等间距的、同向的直线E1精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 22 页10、电场线(1)电场线: 电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的切线方向表示该点的电场强度的方向,电场线的疏密程度反应电场的强弱(密强疏弱)(2)静电场中电场线始于正电荷或无穷远, 止于负电荷或无穷远.它不封闭,也不在无电荷处中断;同时,任意两条
9、电场线不会在无电荷处相交或相切(3)电场线是为了形象的描述电场而引入的假想的线,实际不存在。11、匀强电场(1)定义:电场中各点场强的大小相等、方向相同的电场就叫匀强电场. (2)匀强电场的电场线:是一组疏密程度相同(等间距 )的平行直线 .例如,两等大、正对且带等量异种电荷的平行金属板间的电场中,除边缘附近外,就是匀强电场. 第四节电势能、电势12.静电力做功(1)特点 : 在任何电场中,静电力移动电荷所做的功,只与始末两点的位置有关,而与电荷的运动路径无关。q 沿直线从A 到 B q 沿折线从A 到 M、再从 M 到 B q 沿任意曲线从A 到 B 结果都一样,即:W=qELAB =qEL
10、AM (2)电荷在电场中由于其位置而具有的能量叫做电势能。(3)静电力做功与电势能变化的关系:静电力做的功等于电势能的变化量。写成式子为:PBPAEEWAB电场力做正功,电荷的电势能减少;电场力做负功,电荷的电势能增加。电场力做多少功,电势能就变化多少,在只受电场力作用下,电势能与动能相互转化,而它们的总量保持不变。电荷在电场中某一点A 具有的电势能EP等于将该点电荷由A 点移到电势零点电场力所做的功W的。即EP=W 对于正电荷,若电势能越小,则电势越低,对于负电荷,若电势能越小,电势越高。13电势 表征电场性质的重要物理量度等量同号电荷相斥状BM +q A F E精选学习资料 - - - -
11、 - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 22 页(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。用表示。是标量,只有大小,没有方向,但有正负(正负表示该点电势相对零电势位置电势的高低)。(2)公式:qEp(与试探电荷q 无关)单位:伏特(V) ,(3)电势与电场线的关系:沿电场线方向电势降低(4)零电势位置的规定:电场中某一点的电势的数值与零电势的选择有关,即电势的数值决定于零电势的选择(一般默认为大地或无穷远处电势为零)14等势面定义:电场中电势相等的点构成的面等势面的性质:在同一等势面上各点电势相等,所以在同一等势面上移动电
12、荷,电场力不做功电场线跟等势面一定垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面。等势面越密,电场强度越大等势面不相交,不相切第五节、第六节电势差及电势差与电场强度的关系15.电势差(1)定义:电场中两点间电势的差值,也叫电压用ABU表示。(2)公式:BAABU或ABABU所以有:ABBAUU注意:电势差也是标量,可正,可负,正负表示两点电势的高低,比如UAB0,则说明 A 点电势大于 B 点电势。电势的高低与零电势参考点的选取有关,但电势差与零电势参考点无关。16、静电力做功与电势差的关系(1)电荷 Q 在电场中从A 移动到 B 时,静电力做的功WAB等于电荷在A、B 两点的电势能之差。推导:
13、ABBABAPBPAABqUqqqEEW所以有:ABABqUW或qWUABAB即:电场中A、B 两点间的电势差等于电场力做的功WAB与试探电荷q 的比值。注意:电场中A、B 两点间的电势差跟移动电荷的路径无关,只与AB 位置有关(2)总结电场力做功的方法:WqE l(l为电荷初末位置在电场方向上的位移)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 22 页ABABqUW(UAB为电荷 初末位置间电势差的大小)ABPAPBWEE(EpA 、EpB分别是电荷在电场中A、B 两点的电势能)17.匀强电场中电势差与电场强度的关系:EdUAB(
14、只适用于匀强电场)说明:( 1)d 为匀强电场中两点沿电场线方向的距离(等势面间的距离)。(2)电场强度与电势无直接关系电场强度为零的地方电势不一定为零,电势为不为零取决于电势零点。如:处于静电平衡的导体内部场强为零,电势相等,是一个等势体,若不选它为电势零点,导体上电势就不为零。若选它为电势零点,则导体电势就为零。(结合说一说)电势为零的地方电场强度不一定为零。如:点电荷产生的电场中某点定为电势零点,但该点电场强度不为零,无穷远处场强和电势都可认为是零。电场强度相等的地方电势不一定相等,如在匀强电场中场强相等,但各点电势不等。而处于静电平衡的导体内部场强为零,处处相等,电势也相等。电势相等的
15、地方电场强度不一定相等。如在等量的异种电荷的电场中,两电荷连线的中垂面是一个等势面,但场强不相等。而处于静电平衡的导体内部场强为零,处处相等,电势也相等第七节静电现象的应用18.关于静电平衡(1)静电感应之后,导体内部和表面的电荷不再定向移动的状态叫静电平衡状态。(2)静电平衡后导体内部电场的特点:处于静电平衡状态的导体,内部的场强处处相等(注意:这时的场强是合场强,即外电场 和感应电场叠加的结果),导体表面任意一点的场强方向与该点表面垂直。处于静电平衡状态的导体,电荷只分布在导体的外表面,导体内部没有电荷。导体是一个等势体,导体表面是一个等势面,此时在导体表面和导体内部移动电荷,电场力不做功
16、。(3)静电屏蔽:具有空腔的金属导体在静电平衡状态下,不仅导体内部场强为零, 而且腔内场强也为零,因而置于腔内的物体不受外界点场内的影响,这种作用叫静电屏蔽。(4)避雷针是利用尖端放电的原理制成的一种避雷设施。第八节、电容器与电容19.电容器( 1) 构造:两个彼此平行而又相互绝缘的导体都可以看成一个电容器。( 2)电容器的充电:把电容器的一个极板与电池组的正极相连,另一个极板与负极相连,两个极板上就精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 22 页分别带上了 等量的异种电荷,这个过程叫做充电。充电过程中,从灵敏电流计可以观察到短
17、暂的充电电流,极板带电量Q 增加,板间电压U 增加,板间场强E 增加,电能转化为电场能。(3)电容器的放电:把充电后的电容器的两个极板接通,两极板上的电荷互相中和。电容器就不带电了,这个过程叫放电.。放电过程中,从灵敏电流计可以观察到短暂的放电电流,极板带电量Q 减少,板间电压 U 减少,板间场强E 减少,电场能转化为电能。20.电容(1)定义:电容器所带的电量Q 与电容器两极板间的电势差U 的比值,叫做电容器的电容。(2)公式:UQC单位:法拉(F) ,还有微法(F)和皮法( pF)1F=10-6F=10-12pF (3)电容的物理意义:电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,是由电容器本身的
18、性质(由导体大小、形状、相对位置及电介质)决定的,与电容器是不是带电无关。(4)平行板电容器的电容:平行板电容器的电容C 与介电常数r成正比,跟正对面积S成正比,跟极板间的距离 d 成反比。平行板电容器的决定式:4SCkd板间真空:4rSCkd板间有介质:(5)平行板电容器间的电场可以认为是匀强电场,且UEd,U 为两极板间的电压,d 为两极板间的距离。第九节、带电粒子在电场中的运动21、带电粒子的加速(1)结合图示动手推导,当 v0=0 时, 带电粒子到达另一板的速度大小。方法一 : (牛顿运动定律推导)先求出带电粒子的加速度:qEqUammd再根据22022vvaxad可求得当带电粒子从静
19、止开始被加速时获得的速度为:222qUqUvaddmdm方法二 : (由 W=qU 及动能定理) :由2102KWEmv得:212qUmv则粒子到达另一板时的速度为:2qUvm(2)若初速度为v0(不等于零),推导最终的速度表达式则2201122WqUmvmv得202qUvvm22、带电粒子的偏转精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 22 页如图所示,电子以初速度v0垂直于电场线射入匀强电场中(1)分析带电粒子的受力情况。(2)你认为这种情况同哪种运动类似,这种运动的研究方法是什么? (3)你能类比得到带电粒子在电场中运动的研
20、究方法吗? 解析:(1)关于带电粒子的受力,学生的争论焦点可能在是否考虑重力上。教师应及时引导:对于基本粒子, 如电子、质子、 粒子等, 由于质量m 很小,所以重力比电场力小得多,重力可忽略不计。对于带电的尘埃、液滴、小球等,m 较大,重力一般不能忽略。(2)带电粒子以初速度v0垂直于电场线方向飞入匀强电场时,受到恒定的与初速度方向成90 角的作用而做匀变速曲线运动,类似于力学中的平抛运动,平抛运动的研究方法是运动的合成和分解。(3)带电粒子垂直进入电场中的运动也可采用运动的合成和分解的方法进行。运动性质:(1)带电粒子在垂直于电场线方向上不受任何力,做匀速直线运动。(2)在平行于电场线方向上
21、,受到电场力的作用做初速为零的匀加速直线运动。设电荷带电荷量为q,平行板长为L,两板间距为d,电势差为U,初速为 v0试求:带电粒子在电场中运动的时问t;粒子运动的加速度;粒子受力情况分析; 粒子在射出电场时竖直方向上的偏转距离y;粒子在离开电场时竖直方向的分速度;粒子在离开电场时的速度大小;粒子在离开电场时的偏转角度 。解:由于带电粒子在电场中运动受力仅有电场力(与初速度垂直且恒定),不考虑重力,故带电粒子做类平抛运动。粒子在电场中的运动时间0Ltv加速度qEqUammd竖直方向的偏转距离:22220011222qULqULyatmdvmdv粒子离开电场时竖直方向的速度为0yq ULva t
22、mdv速度为:22221000()Uq Lvvvvmd v精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 22 页粒子离开电场时的偏转角度 为:122000tanarctan.vqLUqLUvmv dmv d拓展:若带电粒子的初速v0是在电场的电势差U1下加速而来的(从零开始),那么上面的结果又如何呢 ?( y, )结论:与q、m 无关。第二章恒定电流第 1 节电源和电流1.电源: 能把自由电子从正极搬运到负极的装置,是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能(电能)的装置作用 :保持电源两端的电势差(电压),使电路中有持续的电流(电
23、荷的定向移动形成电流)。2.恒定电场 :由稳定分布的电荷产生稳定的电场称为恒定电场3.恒定电流 :大小和方向都不随时间变化的电流称为恒定电流(1)定义: 物理上把通过导体横截面的电荷量q 跟通过这些电荷量所用的时间t 的比值称为电流。用I 表示电流。(2)定义式:qIt(3) 单位:在国际单位制中,电流的单位是安培,简称安,符号是A。电流的常用单位还有毫安(mA)和微安( A) 。它们之间的关系是:1 mA=10-3A;1 A=10-6A ( 4)电流的方向:规定正电荷定向移动的方向为电流方向。但电流是标量第二节电动势4.电动势( 1) 定义:如果电源移送电荷q 时非静电力所做的功为W,那么
24、W 与 q 的比值qW,叫做电源的电动势。用 E 表示电动势,则:qWE。式中 W,q 的单位分别是焦耳(J) 、库仑( C) ;电动势 E 的单位与电势、电势差的单位相同,是伏特(V) 。1arct an2ULU d214ULyU d精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 22 页电动势由电源中非静电力的特性决定,跟电源的体积无关,也跟外电路无关。( 2) 物理意义 :反映电源把其它形式能转化为电能的本领。第三节欧姆定律5.欧姆定律(1)内容表述:即导体中的电流(I)跟导体两端的电压( U)成正比,跟导体的电阻 (R)成反比,
25、这就是欧姆定律。(2)表达式:UUIRI在国际单位制中, 电阻的单位是欧姆, 简称欧,符号是 。 常用的电阻单位还有千欧(k) 和兆欧(M ) :1 k =103 1 M =106注意 :欧姆定律的适用条件是纯电阻电路,如金属导体和电解液。对于含有电动机等的非纯电阻电路不适用。6.导体的 U-I 图像图像的斜率表示电阻,斜率越大,则电阻越大。即UUkRII,由图可判断,ABRR7.导体的伏安特性曲线(I-U 图像)斜率的倒数表示电阻,斜率越大,则电阻越小,即1UURkII,由图可判断ABRR注意: 符合欧姆定律的导体的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,具有这种伏安特性的电学元件叫做线性元件
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