关于高二物理上册知识点归纳.docx
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1、 关于高二物理上册知识点归纳 一、起电(方法)的试验探究 1、物体有了吸引轻小物体的性质,就说物体带了电或有了电荷。 2、两种电荷 自然界中的电荷有2种,即正电荷和负电荷。如:丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷是正电荷;用枯燥的毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是负电荷。同种电荷相斥,异种电荷相吸。 相互吸引的肯定是带异种电荷的物体吗?不肯定,除了带异种电荷的物体相互吸引之外,带电体有吸引轻小物体的性质,这里的“轻小物体”可能不带电。 3、起电的方法 使物体起电的方法有三种:摩擦起电、接触起电、感应起电 (1)摩擦起电:两种不同的物体原子核束缚电子的力量并不一样、两种物体相互摩擦时,束缚电子力量强的物体
2、就会得到电子而带负电,束缚电子力量弱的物体会失去电子而带正电、(正负电荷的分开与转移) (2)接触起电:带电物体由于缺少(或多余)电子,当带电体与不带电的物体接触时,就会使不带电的物体上失去电子(或得到电子),从而使不带电的物体由于缺少(或多余)电子而带正电(负电)、(电荷从物体的一局部转移到另一局部) (3)感应起电:当带电体靠近导体时,导体内的自由电子会向靠近或远离带电体的方向移动、(电荷从一个物体转移到另一个物体) 三种起电的方式不同,但实质都是发生电子的转移,使多余电子的物体(局部)带负电,使缺少电子的物体(局部)带正电、在电子转移的过程中,电荷的总量保持不变。 二、电荷守恒定律 1、
3、电荷量:电荷的多少。在国际单位制中,它的单位是库仑,符号是C。 2、元电荷:电子和质子所带电荷的肯定值1、61019C,全部带电体的电荷量等于e或e的整数倍。(元电荷就是带电荷量足够小的带电体吗?提示:不是,元电荷是一个抽象的概念,不是指的某一个带电体,它是指电荷的电荷量、另外任何带电体所带电荷量是1、61019C的整数倍。) 3、比荷:粒子的电荷量与粒子质量的比值。 4、电荷守恒定律 表述1:电荷守恒定律:电荷既不能凭空产生,也不能凭空消逝,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一局部转移到另一局部,在转移的过程中,电荷的总量保持不变。 表述2:在一个与外界没有电荷交换的系统内,正、负电
4、荷的代数和保持不变。 例:有两个完全一样的带电绝缘金属小球A、B,分别带电荷量为QA=6.4109C,QB=3.2109C,让两个绝缘小球接触,在接触过程中,电子如何转移并转移了多少? 【思路点拨】当两个完全一样的金属球接触后,依据对称性,两个球肯定带等量的电荷量、若两个球原先带同种电荷,电荷量相加后均分;若两个球原先带异种电荷,则电荷先中和再均分、 高二物理上册必备学问点 1、传感器应用的一般模式 2、传感器应用: 力传感器的应用电子秤 声传感器的应用话筒 温度传感器的应用电熨斗、电饭锅、测温仪 光传感器的应用鼠标器、火灾报警器 四、传感器的应用实例: 1、光控开关 2、温度报警器 五、传感
5、器定义 国家标准GB766587对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量件并根据肯定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。 中国物联网校企联盟认为,传感器的存在和进展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体渐渐变得活了起来。” “传感器”在新韦式大词典中定义为:“从一个系统承受功率,通常以另一种形式将功率送到其次个系统中的器件”。 六、主要作用 人们为了从外界猎取信息,必需借助于感觉器官。 而单靠人们自身的感觉器官,在讨论自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种状况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电
6、五官。 新技术革命的到来,世界开头进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要猎取精确牢靠的信息,而传感器是猎取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。 在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和掌握生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或状态,并使产品到达的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了根底。 在根底学科讨论中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的进展,进入了很多新领域:例如在宏观上要观看上千光年的茫茫宇宙,微观上要观看小到fm的粒子世界,纵向上要观看长达数十万年的天体演化,短到s的瞬间反响。此外,还消失了对深化物质熟悉、开拓新能
7、源、新材料等具有重要作用的各种极端技术讨论,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。明显,要猎取大量人类感官无法直接猎取的信息,没有相适应的传感器是不行能的。很多根底科学讨论的障碍,首先就在于对象信息的猎取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的消失,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的进展,往往是一些边缘学科开发的先驱。 传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境爱护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物爱护等等极其之泛的领域。可以毫不夸大地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种简单的工程系统,几乎每一个现代化工程,都离不开各种各样的传感器。 由此
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