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文檔簡介

1、第一次月考知識點總結考點1電源和電流【知識梳理】1. 電流的形成機制(a)當導體兩端分別與電源兩極接通時,導體中有了電場,導體中的自由電荷在電場力作用下定向移動形成電流;要知道“電源的傳播速率”不是自由電子定向移動速率,而是電場的傳播速率.2. 恒定電場的定義(a) 由穩(wěn)定分布的電荷所產生的穩(wěn)定的電場,稱為恒定電場.3恒定電流的含義(a)我們把大小、方向、都不隨時間變化的電流稱為恒定電流.4. 電流方向的確定方法(a)電流的方向是正電荷定向移動的方向.負電荷的定向移 動方向與電流方向相反.5. 電流的定義式及單位(c)電流越大,單位時間內通過導體橫截面積的電荷量就越多,如果用I表示電流、q表示

2、在時間t內通過導體橫截面的電荷量,則有: q= It.國際單位 制中,電流的單位是安培,簡稱安,符號是 A.從上述公式可知,1C= 1As常用的電流單位 還有毫安(mA)和微安(卩 A) 1mA = 103a , 1 A= 106A.考點2 電動勢【知識梳理】1. 電源的作用一一(a)通過非靜電力做功把其他形式的能轉化為電勢能.2. 電動勢的定義式和含義 一一(b)定義:電動勢在數值上等于非靜電力把 1 C的正電荷 在電源內從負極移到正極所做的功,如果移送電荷q時非靜電力所做的功為 W,那么電動 勢E表示為:E =世,式子中W、q的單位分別是焦耳(J)、庫侖(C);電動勢E的單位與電勢、q電勢

3、差的單位相同,是伏特 (V).3. 電源內阻一一(a)電源內部也是由導體組成的,所以也有內阻,這個電阻叫做電源的 內阻.內阻和電動勢同為電源的重要參數.考點3歐姆定律【知識梳理】1. 歐姆定律的內容及其應用 (c)流過導體的電流與導體兩端的電壓成正比,與導體 的電阻成反比,即1 = U,電阻的單位是歐姆,簡稱歐,符號是 Q適用范圍:金屬和電解質R溶液.2. 導體的U-I圖象及I-U圖象(伏安特性曲線)(b)伏安特性曲線:在 R 一定的條件 下,I正比于U,所以I-U圖線和U-I圖線都是過原點的直線, 如圖甲、乙所示.I-U圖線中, R1< R2, U-I 圖線中,&>R2.

4、U R.4.金屬導體的電阻率隨溫度的變化規(guī)律(a)各種材料的電阻率都隨溫度的變化而變3. 電阻的作用和定義式(b)作用:反映了導體對電流的阻礙作用.定義式:化金屬的電阻率隨溫度的升高而增大,而有些合金的電阻率幾乎不受溫度變化的影響.考點4串聯電路和并聯電路【知識梳理】1. 串聯電路和并聯電路中的電流和電壓關系(b)(1)串聯電路各處的電流相等即:I=丨1= |2.U = U 1 + U2= l(Rl+ R2). (2)并聯電路的總電流等于各支路電流之和,即: I = ll+ I2.U=U1 = U2= IR 總.2. 串聯和并聯電路的電阻計算 一一(c)(1)串聯電路(如圖(1)所示)的總電阻

5、等于各部分電 路電阻之和,即 R= R1 + R2.對于多個電阻的串聯,R= R1+ R2+1 1 1并聯電路(如圖所示)的總電阻的倒數等于各支路電阻的倒數之和,即R= R + R111對于多個電阻的并聯,1 =古+ 1 +.R R1 R2(1)3.電壓表和電流表的電路結構一一(a)電壓表、電流表的內部結構如圖所示電壓表內部結構電流表內部結構4. 電壓表的分壓原理(b)RgUr= Ig,U = Ug+ Ur ,R=嚴IgU UgIg5. 電流表的分流原理 一一(b)I = Ig + I r,IgRg = Ir = IR 并,r = I gRg = =Ir =I gRgI Ig考點5焦耳定律【知

6、識梳理】1. 電流做功的意義 一一(b)所謂電流做功,實質上是導體中的恒定電場對自由電荷的靜電力在做功.自由電荷在靜電力作用下沿靜電力的方向做定向移動,結果電荷的電勢能減小,其他形式的能增加.2. 電功和電功率的計算 (c)電功:W= IUt,單位時間內電流所做的功叫做電功率.用 P表示電功率,則有 P=學,進而得到P= IU .3. 焦耳定律的應用 一一(c)焦耳定律:在一段電路中只有電阻元件,則電場力所做的功W等于電流通過這段電路時發(fā)出的熱量Q,即Q= W= UIt.由歐姆定律U = IR,熱量Q的表達式可寫成Q = I2Rt.(1) 純電阻用電器:電流通過用電器以發(fā)熱為目的,例如電爐、電

7、熨斗、電飯鍋、電烙 鐵、白熾燈泡等.非純電阻用電器:電流通過用電器是以轉化為熱能以外的形式的能為目的,發(fā)熱不 是目的,而是不可避免的熱能損失,例如電動機、電解槽、給蓄電池充電、日光燈等.U2在純電阻電路中,電能全部轉化為熱能,電功等于電熱,即W= Ult = l2Rt= Ut是通用R的,沒有區(qū)別,同理U 2P= Ul = l2R= U也無區(qū)別,在非純電阻電路中,電路消耗的電能,即RW= Ult分為兩部分,一大部分轉化為其他形式的能;另一小部分不可避免地轉化為電熱Q2 2=I Rt,這里 W= Ult不再等于 Q = I Rt,應該是 W= E其他+Q,電功就只能用 W= Ult計算, 電熱就只

8、能用 Q = l2Rt計算.考點6導體的電阻【知識梳理】1. 伏安法測量電阻 一一(c)如圖所示,用電壓表測量電阻兩端的電壓,用電流表測量通 過電阻的電流,通過 R=U計算得電阻值.2測量金屬絲直徑的方法 一一(b)取一段新的緊密繞制的金屬絲,用刻度尺測出它的寬 度,除以圈數,便是金屬絲的直徑.3. 電阻率的定義 一一(b)導體的電阻計算公式:R= pS,式中p是比例系數,電阻率與導體的材料有關,是表征材料性質的一個重要物理量,在長度、橫截面積一定的條件下,越大,導體的電阻越大.4.電阻定律的應用p叫做這種材料的電阻率.(C)在溫度不變時,導體的電阻跟它的長度成正比,跟它的橫截面積成反比這就是

9、電阻定律公式R= pS中的p是電阻率.考點7閉合電路的歐姆定律【知識梳理】1. 內電路、外電路、內電阻、外電阻、內電壓、路端電壓(外電壓)(b)如圖所示,用電器、導線組成外電路,電源內部是內電路電阻R為外電阻,電阻r為內電阻,內電壓 內電壓之和即:E = U路+ U 內.為電阻r的電壓,外電壓為電阻R兩端的電壓.外電路2.路端電壓和內電壓之和與電源電動勢的關系(b)電源電動勢的值等于路端電壓和3. 路端電壓與電流的關系 一一(b)路端電壓與電流的比值等于外電阻為定值:R=學考點1電荷及其守恒定律【知識梳理】1摩擦起電、感應起電的本質(a)當兩個物體相互摩擦時,一些束縛得不緊的電子 往往從一個物

10、體轉移到另一個物體,于是原來呈電中性的物體由于得到電子而帶負電,失去電子的物體則帶正電, 這就是摩擦起電的原因. 用絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電,用毛皮摩擦過的橡膠棒帶負電.當一個帶電體靠近導體時,由于電荷間相互吸引或排斥,導體中的自由電荷便會趨向或遠離帶電體,使導體靠近帶電體的一端帶異號電荷,遠離帶電體的一端帶同號電荷,這種現象叫做靜電感應.2電荷守恒定律(b)電荷既不能創(chuàng)生,也不會消滅,只能從一個物體轉移到另一個物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分;在轉移的過程中,電荷量的總量保持不變.電荷守恒定律是自然界重要的基本定律之一.在發(fā)生正負電荷湮沒的過程中,電荷的代數和仍然不變,所以電荷守恒定律

11、也常常表述為:一個與外界沒有電荷交換的系統(tǒng),電荷的代數和保持不變.3.電荷量的概念及其單位, 元電荷的值(a) 電子和質子帶有等量的異種電荷,電荷量e= 1.60 x 10- 19c.實驗指出,所有帶電體的電荷量都是電荷量e的整數倍所以,電荷量e稱為元電荷電荷量 e的數值最早是由美國物理學家密立根通過油滴實驗測得的【知識梳理】1. 庫侖定律的內容及適用條件 (b)真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,與它 們的電荷量的乘積成正比,與它們的距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上,這個規(guī)律叫做庫侖定律.2. 點電荷概念及理想化方法(b)當帶電體間的距離比它們自身的大小大得多,以致帶電體的形

12、狀、大小及電荷分布狀況對它們之間的作用力的影響可以忽略時,這樣的帶電體就可以看做帶電的點, 叫做點電荷.點電荷類似于力學中的質點,也是一種理想化的物理模型.3. 電荷在兩個相同金屬球之間等量分配(a)當兩個相同帶電金屬球相互靠近時,達到平衡后其電荷量是等量分配的.4. 用庫侖定律進行計算(c)如果用Qi和Q2表示兩個點電荷的電荷量, 用r表示它 們之間的距離,用F表示它們之間的相互作用力,則庫侖定律的公式為:F = kQ4Q2, k是一 個常量,叫做靜電力常量,其數值為: k= 9.0 x 109n m2/C2.靜電力也是一種“性質力”,同樣具有力的共性.不能認為兩個電荷量不同的點電荷相互作用

13、時,一定是電荷量大 (或小)的受靜電力大(或?。?實際上,兩個點電荷之間的相互 作用力遵守牛頓第三定律,即:大小相等、方向相反,并且在一條直線上;如果一點電荷同時受到另外兩個點電荷的作用力,這兩個力遵循力的合成法則,根據平行四邊形定則, 可求出這個點電荷受到的合力 .考點3電場強度【知識梳理】1電場的特性(a) 引入電場中的任何帶電體都將受到電場力的作用,且同一點 電荷在電場中不同點處受到的電場力的大小和方向都可能不一樣.(2) 電場能使引入其中的導體產生靜電感應現象.(3) 當帶電體在電場中移動時,電場力將對帶電體做功,這表示電場具有能量. 可見,電場具有力和能的特征.2. 電場強度的定義、

14、定義式、物理意義及單位(b) 在電場中某位置放一電荷 q,電 荷在該點所受電場力 F與其電荷量q的比值稱為電場中該點的電場強度,簡稱場強.公式為:E= F,其單位為:牛頓每庫侖(N/C);電場強度的另一個單位是:伏特每米(V/m);它們q之間的關系為:1N/C = 1V/m ;電場強度是反映電場力的性質的物理量.3. 電場強度的大小與方向(c) 電場中某點的電場強度為各個點電荷單獨在該點產 生的電場強度的矢量和.電場中某點的電場強度的方向與正電荷在該點所受的靜電力的方向 相同;負電荷在電場中某點所受的靜電力的方向與該點的電場強度的方向相反4. 電場線的作用,典型電場的電場線分布(b)電場線能夠

15、形象地描述電場中各點電 場強度的大小和方向.電場線有以下幾個特點: 電場線從正電荷或無限遠出發(fā),終止于無限遠或負電荷; 電場線在電場中不相交,這是因為在電場中任意一點的電場強度不可能有兩個方 向; 在同一幅圖中,電場強度較大的地方電場線較密,電場強度較小的地方電場線較疏, 因此可以用電場線的疏密來表示電場強度的相對大小.牢記以下幾種常見電場的電場線:何(<)(d)(1) 孤立的正、負點電荷電場線的分布,圖(a)(2) 勻強電場中電場線的分布,圖(b)(3) 等量異種點電荷電場線的分布,圖(c)(4) 等量同種點電荷電場線的分布,圖(d)5. 用點電荷的場強公式進行計算(c)孤立的點電荷在

16、真空中形成的電場是非均勻電場,其決定式 E= kQ,場強的方向在該點和點電荷的連線上.6. 勻強電場的特點(b)電場中任意一點的電場強度為定值.考點4 電勢能和電勢【知識梳理】1. 電場力做功的特點(b) 在任何電場中,電場力做功只與電荷在電場中運動的始 末位置有關,而與其運動路徑無關,它是標量,但有正功、負功之分.2. 電勢能概念(b)電荷在電場中具有的勢能.電荷在某點的電勢能,等于把它從 這點移動到零勢能位置時靜電力做的功.3電場力做功與電勢能變化的關系(b)靜電力做的功等于電勢能的變化量,即WAb= epa Epb.4. 電勢、等勢面概念(a) 電荷在電場某一點的電勢能與它的電荷量的比值

17、,叫做Ep這一點的電勢,即 0= "q.電場中電勢相同的各點構成的面叫做等勢面.電場線跟等勢面垂 直并且由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,即:沿著電場線的方向,電勢越來越低.考點5電勢差【知識梳理】1. 電勢差的定義、定義式和單位(b)電場中兩點間電勢的差值叫做電勢差,也叫電壓.設電場中A點的電勢為0a, B點的電勢為 帕,則它們之間的電勢差可以表示成Uab =也帕,也可以表示成 Uba=0b 0a,其中Uab= Uba.電勢差的單位為:伏(特),用V表示.2. 電勢差的計算(c)電勢差的另一個說法是:電荷在電場中兩點間移動時,電場力對電荷所做的功與電荷量的比值,即Uab =或Wa

18、b = qUAB= q( 0a 0b).此式反映了靜電q力做的功與電勢差的關系.3. 電勢差正、負值的意義(b) Uab> 0表示0a> 0b;相反,Uab< 0,表示0a< 0b.考點6電勢差與電場強度的關系【知識梳理】1. 勻強電場中電勢差與電場強度的關系式(b)由E= 晉可知,在勻強電場中,場強在數值上等于沿場強方向每單位距離上的電勢差.電場強度的大小描述沿電場線方向電勢降落的快慢,場強的方向是電勢降落最快的方向.根據這點,可以判斷電場強度的方向.2. 用E=晉進行有關計算(c)適用于勻強電場中.d考點7靜電現象的應用【知識梳理】1. 靜電平衡(a)導體內的自由電

19、子不再發(fā)生定向移動時,我們就說導體達到了靜電 平衡.2. 導體處于靜電平衡時的電場強度與電勢特點(a) 處于靜電平衡狀態(tài)的導體, 其內 部的電場處處為零;此時整個導體是個等勢體,它的表面是個等勢面.3. 導體處于靜電平衡時的電荷分布特點(a)(1)導體內部沒有電荷,電荷只分布在 導體的表面.(2)在導體外表面,越尖銳的位置電荷的密度 (單位面積的電荷量)越大,凹陷的位置幾 乎沒有電荷.4. 尖端放電現象和避雷針工作原理(a)導體尖端的電荷密度很大,附近的電場很強,空氣中的氣體分子被電離而帶電,所帶電荷與導體尖端的電荷符號相反的粒子與尖端的電荷中和,這相當于導體從尖端失去電荷,這種現象叫做尖端放電.避雷針就是運用尖端放電原理制成的.5. 處于靜電平衡的導體腔內場強的特點(a)靜電平衡時,導體殼壁內的電場為0,內表面又沒有電荷,即電場線只能在空腔之外,不會進入空腔之內,所以導體殼空腔里的電 場處處為0.6. 靜電屏蔽(a)把一個電學儀器放在圭寸閉的金屬殼里,即使殼外

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