1、 高三物理电学知识点 1.电压瞬时值e=Emsint/电流瞬时值i=Imsint;(=2f) 2.电动势峰值Em=nBS=2BLv/电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em/R总 3.正(余)弦式交变电流有效值:E=Em/(2)1/2;U=Um/(2)1/2;I=Im/(2)1/2 4.抱负变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系:U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出 5.在远距离输电中,采纳高压输送电能可以削减电能在输电线上的损失:P损=(P/U)2R;(P损:输电线上损失的功率,P:输送电能的总功率,U:输送电压,R:输电线电阻)(见其次册P198) 6.公式1、2、3、4中
2、物理量及单位:角频率(rad/s);t:时间(s);n:线圈匝数;B:磁感强度(T);S:线圈的面积(m2);U:(输出)电压(V);I:电流强度(A);P:功率(W)。 注: (1)交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率一样即:电=线,f电=f线; (2)发电机中,线圈在中性面位置磁通量,感应电动势为零,过中性面电流方向就转变; (3)有效值是依据电流热效应定义的,没有特殊说明的沟通数值都指有效值; (4)抱负变压器的匝数比肯定时,输出电压由输入电压打算,输入电流由输出电流打算,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率增大时输入功率也增大,即P出打算P入; (5)(其它)相关内容:正弦
3、沟通电图象(见其次册P190)/电阻、电感和电容对交变电流的作用(见其次册P193)。 高三物理电学学问点2 电势能Ep(1)定义:电荷在电场中,由于电场和电荷间的相互作用,由位置打算的能量。电荷在某点的电势能等于电场力把电荷从该点移动到零势能位置时所做的功。 (2)定义式:带正负号计算(3)特点: 1电势能具有相对性,相对零势能面而言,通常选大地或无穷远处为零势能面。 2电势能的变化量Ep与零势能面的选择无关。 物理学问点4、电势差UAB(1)定义:电场中两点间的电势之差。也叫电压。 (2)定义式:UAB=A-B(3)特点: 1电势差是标量,但是却有正负,正负只表示起点和终点的电势谁高谁低。
4、若UAB0,则UBA0。 2单位:伏3电场中两点的电势差是确定的,与零势面的选择无关4U=Ed匀强电场中两点间的电势差计算公式。电势差与电场强度之间的关系。 物理学问点5、静电平衡状态(1)定义:导体内不再有电荷定向移动的稳定状态(2)特点1处于静电平衡状态的导体,内部场强到处为零。 2感应电荷在导体内任何位置产生的电场都等于外电场在该处场强的大小相等,方向相反。 3处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,导体外表是个等势面。 4电荷只分布在导体的外外表,在导体外表的分布与导体外表的弯曲程度有关,越弯曲,电荷分布越多。 物理学问点6、电场力做功WAB(1)电场力做功的特点:电场力做功与路径无关,
5、只与初末位置有关,即与初末位置的电势差有关。 (2)表达式:WAB=UABq带正负号计算(适用于任何电场)WAB=Eqdd沿电场方向的距离。匀强电场(3)电场力做功与电势能的关系WAB=-Ep=EpA-EPB结论:电场力做正功,电势能削减电场力做负功,电势能增加7、等势面: (1)定义:电势相等的点构成的面。 (2)特点: 1等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷,电场力不做功。 2等势面与电场线垂直3两等势面不相交4等势面的密集程度表示场强的大小:疏弱密强。 5画等势面时,相邻等势面间的电势差相等。 (3)推断电场线上两点间的电势差的大小:靠近场源(场强大)的两间的电势差大于远离场源(场强
6、小)相等距离两点间的电势差。 高三物理电学学问点3 1.电流强度:I=q/tI:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s) 2.欧姆定律:I=U/RI:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值() 3.电阻、电阻定律:R=L/S:电阻率(?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2) 4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外 I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(),r:电源内阻() 5.电功与电功率:W=UIt,P=UIW:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W) 6.焦耳定律:Q=I2RtQ:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(),t:通电时间(s) 7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,=P出/P总 I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),:电源效率 9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)