高中物理电学基础知识(优质3篇)
高中物理电学基础知识 篇一
电荷与电场
在高中物理的学习中,我们将接触到电学这一重要的物理学分支。电学是研究电荷、电场、电流等与电有关的现象和规律的学科。本篇文章将介绍电荷与电场这一基础概念。
首先,我们来了解电荷。电荷是物质所具有的一种基本性质,可以分为正电荷和负电荷。当物体失去电子时,它会带有正电荷;而当物体获得额外的电子时,它会带有负电荷。根据电荷间的相互作用规律,我们可以得到同性电荷相斥,异性电荷相吸的结论。
接下来,我们要了解电场的概念。电场是由电荷产生的一种物理场。当电荷A在空间中存在时,它会对周围的空间产生电场。电场可以用来描述在某一点上单位正电荷所受到的电力作用。电场的单位是牛顿/库仑。
电场的强度和方向是描述电场特性的重要参数。电场强度表示单位正电荷在电场中所受到的力。电场强度的大小与电荷的量和距离的关系密切。电场的方向则是指电荷所受力的方向。通常情况下,电场由正电荷指向负电荷。
在电场中,我们还可以引入电场线来描述电场的分布情况。电场线是一组沿着电场方向的曲线,其切线方向表示电场的方向。如果电场是由正电荷产生的,电场线将从正电荷出发,向外辐射;如果电场是由负电荷产生的,电场线将汇聚到负电荷。
电场对带电粒子有力的作用,这一点在静电力实验中可以得到验证。当一个带电粒子处于电场中时,它将受到电场力的作用,从而发生运动。电场力的大小与电荷的量和电场的强度密切相关。
总结一下,电荷和电场是电学中的基本概念。电荷是物质所具有的基本性质,可以分为正电荷和负电荷。电场是由电荷所产生的一种物理场,用来描述电荷对周围空间的力的作用。了解电荷和电场的基础知识,有助于我们理解电学中更复杂的概念和现象。
高中物理电学基础知识 篇二
电路基础知识
在高中物理学习中,电路是一个重要的概念。电路是指电流在导体中的流动路径。本篇文章将介绍电路中的基本元件和基本规律。
首先,我们来了解电路中的基本元件。电路中的基本元件有电源、导线、电阻和开关。电源是产生电流的设备,常见的电源有电池和发电机。导线是电流的传输介质,通常由金属制成。电阻是阻碍电流流动的元件,常见的电阻有电阻器和电灯。开关是控制电路通断的元件,可以将电路打开或关闭。
接下来,我们要了解电路中的基本规律。欧姆定律是电路中最基本的规律之一。欧姆定律指出,在一定温度下,电流通过导体的大小与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。欧姆定律的数学表达式为I=U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。
根据欧姆定律,我们可以推导出串联电阻和并联电阻的计算公式。在串联电路中,电流通过每个电阻的大小相同;而在并联电路中,电阻之间的电压相同。对于串联电阻,总电阻的计算公式为Rt=R1+R2+...+Rn;对于并联电阻,总电阻的计算公式为1/Rt=1/R1+1/R2+...+1/Rn。
在电路中,电流的方向是从正极流向负极。我们可以使用电流表来测量电路中的电流。电流表的连接方式有串联连接和并联连接两种,需要根据实际情况选择合适的连接方式。
在电路中,还有一个重要的规律是基尔霍夫定律。基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。电流定律指出,在电路中,进入某一交叉点的电流之和等于离开该交叉点的电流之和。电压定律指出,在闭合回路中,电源的电压之和等于电阻元件的电压之和。
总结一下,电路是电流在导体中的流动路径。电路中的基本元件有电源、导线、电阻和开关。电路中的基本规律包括欧姆定律、串联电阻和并联电阻的计算公式,以及基尔霍夫定律。掌握电路的基础知识,有助于我们理解电路的工作原理和应用。
高中物理电学基础知识 篇三
【#高三# 导语】电学是高中物理学习里的重要知识点,要学好高中物理,电学是至关重要的。下面就让©给大家分享几篇高中物理电学知识点篇吧,希望能对你有帮助!高中物理电学知识点篇一
1.电压瞬时值e=Emsinωt/电流瞬时值i=Imsinωt;(ω=2πf)
2.电动势峰值Em=nBSω=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.理想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,采用高压输送电能可以减少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)(见第二册P198)
6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω: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相同即:ω电=ω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改变;
(3)有效值是根据电流热效应定义的,没有特别说明的交流数值都指有效值;
(4)理想变压器的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,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出决定P入;
(5)其它相关内容:正弦交流电图象(见第二册P190)/电阻、电感和电容对交变电流的作用(见第二册P193)。
高中物理电学知识点篇二
1.电流强度:I=q/t{I: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/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}
3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻率(Ω?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(Ω),r:电源内阻(Ω)}
5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W: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=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),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,η=P出/P总
{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η: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)
高中物理电学知识点篇三
电场
1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍
2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),
r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}
3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}
4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}
5.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}
6.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}
7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),
UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}
9.电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}
10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}
11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)
12.电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}
13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)