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高一物理公式知识点总结电子书app人教版

时间:2023-12-23    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大


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内容举例:

电磁波的发现及应用
一、电磁场 电磁波
1. 麦克斯韦电磁场理论
  英国物理学家麦克斯韦在总结前人对电磁现象研究成果的基础上,建立了完整的电磁场理论。可定性表述为:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。变化的电场和变化的磁场是相互联系着的,形成不可分割的统一的电磁场。
2. 麦克斯韦预言电磁波 
  如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么它就在空间引起周期性变化的磁场;这个变化的磁场又引起新的变化的电场……于是,变化的电场和变化的磁场交替产生,由近及远地向周围传播,形成了电磁波。
周期性变化的电场
电磁波的产生与传播示意图
二、电磁波谱
1. 描述电磁波的三个物理量
  波速c、波长λ、频率f,它们之间的关系是c=λf。电磁波在真空中的传播速度都等于光速,在介质中的传播速度均小于光速。
2. 电磁波谱 
按电磁波的波长或频率大小的顺序把它们排列起来,就是电磁波谱。按波长从大到小的顺序依次是:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。
第5节  能量量子化
一、热辐射
1. 定义:一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫作热辐射。一般物体的热辐射除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关。
2. 特点:热辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同。物体在室温时,热辐射的主要成分是波长较长的电磁波。当温度升高时,热辐射中波长较短的成分越来越强。
3. 黑体:在热辐射的同时,物体表面还会吸收和反射外界射来的电磁波。如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就叫作黑体。黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关。
二、能量子
1. 能量子假说:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫作能量子。
2. 能量子大小的公式 
3. 能量子假说的意义:在微观世界中微观粒子的能量是一份一份的,或者说微观粒子的能量是不连续(分立)的。这种现象叫能量的量子化。
4. 光子:爱因斯坦认识到了普朗克能量子假设的意义,他把能量子假设进行了推广,认为电磁场本身就是不连续的。也就是说,光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν,h为普朗克常量。这些能量子后来被叫作光子。
三、能级
1. 能级:微观世界中能量取分立值的观念也适用于原子系统,原子的能量是量子化的。这些量子化的能量值叫作能级。通常情况下,原子处于能量最低的状态,这是最稳定的。
2. 原子从高能态向低能态跃迁时放出的光子的能量,等于前后两个能级之差。由于原子的能级是分立的,所以放出的光子的能量也是分立的,因此原子的发射光谱只有一些分立的亮线。 

安培力
1. 安培力:磁场对通电导线的作用力。
2. 方向判断——左手定则
如图所示,伸开左手,拇指与其余四指垂直,且都与手掌在
同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流的方向,
此时拇指所指的方向即为安培力的方向。
3. 安培力的大小
(1)通电直导线电流方向与磁场方向平行时,导线所受安培力为零。
(2)在匀强磁场中,电流方向与磁场方向垂直时,通电直导线受到的安培力F=IlB。
(3)在匀强磁场中,电流方向与磁场方向成θ角时,通电导线受到的安培力F=IlB sinθ。
二、安培力的应用
1. 电动机、多用电表等的使用过程中,安培力都在发挥作用。
2. 电流计
(1)电流计的构造:U形磁铁、线圈、游丝、指针、圆柱形铁芯、铝框。
(2)电流计的原理:当电流流入线圈时,线圈受安培力作用而转动,使游丝扭转形变,从而对线圈的转动产生阻碍。当安培力产生的转动与游丝形变产生的阻碍达到平衡时,指针便停留在某一刻度。电流越大,安培力越大,指针偏转的角度越大,而通过指针的偏转角度便可知道电流的大小。
三、安培力的方向判断与大小计算
1. 安培力方向的特点
(1)当电流方向跟磁场方向垂直时,安培力的方向、磁场方向和电流方向两两相互垂直。应用左手定则判断时,磁感线从掌心垂直进入,拇指、其余四指和磁感线三者两两垂直。 
(2)当电流方向跟磁场方向不垂直时,安培力的方向仍垂直于电流方向,也垂直于磁场方向。应用左手定则判断时,拇指与四指、拇指与磁感线均垂直,但磁感线与四指不垂直,磁感线从掌心进入即可。
2. 安培力大小
(1)如图甲,通电导线与磁场方向垂直,此时安培力最大,F=IlB。
(2)如图乙,通电导线与磁场方向平行,此时不受安培力作用。
(3)如图丙,通电导线与磁场方向成θ角,此时可以分解磁感应强度,如图丁所示,于
是有安培力大小为F=IlB sin θ,这是一般情况下安培力的表达式。
(4)F=IlB sin θ适用于匀强磁场中的通电直导线,求通电的弯曲导线在匀强磁场中所受安培力时,l为有效长度,即导线两端点所连的线段长度,相应的电流方向沿线段由始端指向末端,如图中虚线所示。
四、安培力作用下导体运动方向的判断 内容 实例 分析
电流元
把整段导线分成很多段电流元,先用左手定则判断出每段电流元所受安培力的方向,然后判断整段导线所受合力的方向,最后确定运动方向。注意一般取对称的电流元分析   
判断能自由移动的导线运动情况   
把通电导线等效为AO、BO两段电流元,蹄形磁铁周围的磁感线分布以及两段电流元受安培力方向如图。可见,导线将沿逆时针方向(俯视)转动
特殊位
置法 根据通电导体在特殊位置所受安培力的方向,判断其运动方向,然后推广到一般位置   
用导线转过90°的特殊位置(如图所示的位置)来分析,判断出安培力方向向下,故导线在逆时针转动的同时向下运动
等效分
析法 环形电流可以等效为小磁针(或条形磁铁),条形磁铁也可等效成环形电流,通电螺线管可等效为多个环形电流或条形磁铁
判断环形电流受到的安培力方向   
把环形电流等效成如图所示右边的条形磁铁,可见两条形磁铁相互吸引,不会有转动。环形电流受到的安培力方向向左
结论法 (1)两直线电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥;
(2)两直线电流不平行时,有转动到相互平行且电流方向相同的趋势 
判断光滑杆上的同向电流的运动方向 同向电流相互吸引,两个环形电流会相互靠拢
转换研究对象法 定性分析磁体在电流产生的磁场中所受安培力方向时,可先分析电流在磁体磁场中所受安培力方向,然后再根据牛顿第三定律判断磁体所受安培力方向  
判断图中所示磁铁受到的地面摩擦力方向   
电流受到的磁铁的作用力方向如图所示,由牛顿第三定律知通电导线对磁铁的作用力方向斜向右下方。可知地面对磁铁的摩擦力方向向左


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