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电动势高考题_电动势题目

tamoadmin 2024-07-17 人已围观

简介1.求救,求详解 15年高考题 理综1,19题1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜2.高中物理电学常考题型解题方法3.高考物理公式解析总结4.高考急!物理高中:欧姆表能调零结果不变E=△Φ/△t这个公式用在任何时候都是没错的,关键就是△Φ是怎么产生的。因为Φ=BS,所以Φ的改变可以由两个方面产生,即B的改变与S的改变。当外加磁场为变磁场时,B改变导致Φ改变,这时产生的

1.求救,求详解√ 15年高考题 理综1,19题1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜

2.高中物理电学常考题型解题方法

3.高考物理公式解析总结

4.高考急!物理高中:欧姆表能调零结果不变

电动势高考题_电动势题目

E=△Φ/△t这个

公式

用在任何时候都是没错的,关键就是△Φ是怎么产生的。

因为Φ=BS,所以Φ的改变可以由两个方面产生,即B的改变与S的改变。

当外加

磁场

为变磁场时,B改变导致Φ改变,这时产生的

电动势

感生电动势

当S改变(比如导体切割磁感线啦等等),导致Φ改变,这时产生的电动势为

动生电动势

。当两种变化同时存在时就既要考虑感生又要考虑动生啦~不过一般考得不会太难

求救,求详解√ 15年高考题 理综1,19题1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜

因为cd中的电压是由ab中电流产生的磁场变化产生的,而感应电动势与磁通量的变化率成正比,所以只有当ab中的电流-时间图象为倾斜的直线时,电流才随时间均匀变化,产生的磁场才随时间均匀变化,通过cd的磁通量才随时间均匀变化,磁通量与时间的比值即磁通量的变化率才是定值,得到的cd中的感应电动势才是定值

高中物理电学常考题型解题方法

A选项切割磁力线产生感应电动势这个不用说。进一步分析铜盘不同不为切割方向,直线连接磁针南北极在铜盘上的投影,再沿圆周方向连接这两个投影形成一个闭环,分析环线上感应电动势方向和大小,会发现虚拟的环路是一条感应电动势代数和不为0的电流回路。因此圆盘上存在涡流,B正确。C磁通量没有变化不用讲。D选项澄清两个概念:电子与电荷。电子是携带负电荷的粒子,在金属里,自由电子的定向移动引起负电荷向移动方向传递,正电荷向反方向传递,形成电流。铜盘上的电子(与原子核相结合)和原子同方向运动,不存在正负电荷反方向定向移动,不会因此形成电流,所以D是错误的。

高考物理公式解析总结

电学是中学物理的一个重要知识点,同学们想要在物理这科考得好成绩,必须把电学知识给掌握了。那么同学们应该怎么学习呢?下面是由我整理的,希望对您有用。

题型1:带电粒子在电场中的运动问题

题型概述:带电粒子在电场中的运动问题本质上是一个综合了电场力、电势能的力学问题,研究方法与质点动力学一样,同样遵循运动的合成与分解、牛顿运动定律、功能关系等力学规律,高考中既有选择题,也有综合性较强的计算题。

思维模板:1处理带电粒子在电场中的运动问题应从两种思路着手。

①动力学思路:重视带电粒子的受力分析和运动过程分析,然后运用牛顿第二定律并结合运动学规律求出位移、速度等物理量。

②功能思路:根据电场力及其他作用力对带电粒子做功引起的能量变化或根据全过程的功能关系,确定粒子的运动情况使用中优先选择。

2处理带电粒子在电场中的运动问题应注意是否考虑粒子的重力。

①质子、α粒子、电子、离子等微观粒子一般不计重力;

②液滴、尘埃、小球等巨集观带电粒子一般考虑重力;

③特殊情况要视具体情况,根据题中的隐含条件判断。

3处理带电粒子在电场中的运动问题应注意画好粒子运动轨迹示意图,在画图的基础上运用几何知识寻找关系往往是解题的突破口。

题型2:带电粒子在磁场中的运动问题

题型概述:带电粒子在磁场中的运动问题在历年高考试题中考查较多,命题形式有较简单的选择题,也有综合性较强的计算题且难度较大,常见的命题形式有三种。

1突出对在洛伦兹力作用下带电粒子做圆周运动的运动学量半径、速度、时间、周期等的考查;

2突出对概念的深层次理解及与力学问题综合方法的考查,以对思维能力和综合能力的考查为主;

3突出本部分知识在实际生活中的应用的考查,以对思维能力和理论联络实际能力的考查为主。

题型3:带电粒子在复合场中的运动问题

题型概述:带电粒子在复合场中的运动是高考的热点和重点之一,主要有下面所述的三种情况。

1带电粒子在组合场中的运动:在匀强电场中,若初速度与电场线平行,做匀变速直线运动;若初速度与电场线垂直,则做类平抛运动;带电粒子垂直进入匀强磁场中,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动。

2带电粒子在叠加场中的运动:在叠加场中所受合力为零时做匀速直线运动或静止;当合外力与运动方向在一直线上时做变速直线运动;当合外力充当向心力时做匀速圆周运动。

3带电粒子在变化电场或磁场中的运动:变化的电场或磁场往往具有周期性,同时受力也有其特殊性,常常其中两个力平衡,如电场力与重力平衡,粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动。

思维模板:分析带电粒子在复合场中的运动,应仔细分析物体的运动过程、受力情况,注意电场力、重力与洛伦兹力间大小和方向的关系及它们的特点重力、电场力做功与路径无关,洛伦兹力永远不做功,然后运用规律求解,主要有两条思路。

1力和运动的关系:根据带电粒子的受力情况,运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解。

2功能关系:根据场力及其他外力对带电粒子做功的能量变化或全过程中的功能关系解决问题。

题型4:以电磁感应为核心的综合应用问题

题型概述:此题型主要涉及四种综合问题。

1动力学问题:力和运动的关系问题,其联络桥梁是磁场对感应电流的安培力。

2电路问题:电磁感应中切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,这样,电磁感应的电路问题就涉及电路的分析与计算。

3影象问题:一般可分为两类,一是由给定的电磁感应过程选出或画出相应的物理量的函式影象,二是由给定的有关物理影象分析电磁感应过程,确定相关物理量。

4能量问题:电磁感应的过程是能量的转化与守恒的过程,产生感应电流的过程是外力做功,把机械能或其他形式的能转化为电能的过程;感应电流在电路中受到安培力作用或通过电阻发热把电能转化为机械能或电阻的内能等。思维模板:解决这四种问题的基本思路如下。

1动力学问题:根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由闭合电路欧姆定律求出感应电流,根据楞次定律或右手定则判断感应电流的方向,进而求出安培力的大小和方向,再分析研究导体的受力情况,最后根据牛顿第二定律或运动学公式列出动力学方程或平衡方程求解。

2电路问题:明确电磁感应中的等效电路,根据法拉第电磁感应定律和楞次定律求出感应电动势的大小和方向,最后运用闭合电路欧姆定律、部分电路欧姆定律、串并联电路的规律求解路端电压、电功率等。

3影象问题:综合运用法拉第电磁感应定律、楞次定律、左手定则、右手定则、安培定则等规律来分析相关物理量间的函式关系,确定其大小和方向及在座标系中的范围,同时注意斜率的物理意义。

4能量问题:应抓住能量守恒这一基本规律,分析清楚有哪些力做功,明确有哪些形式的能量参与了相互转化,然后借助于动能定理、能量守恒定律等规律求解。

题型5:电学实验中电阻的测量问题

题型概述:该题型是高考实验的重中之重,每年必有命题,可以说高考每年所考的电学实验都会涉及电阻的测量。针对此部分的高考命题可以是测量某一定值电阻,也可以是测量电流表或电压表的内阻,还可以是测量电源的内阻等。

思维模板:测量的原理是部分电路欧姆定律、闭合电路欧姆定律;常用方法有欧姆表法、伏安法、等效替代法、半偏法等。

高考急!物理高中:欧姆表能调零结果不变

高中物理与九年义务 教育 物理或者科学课程相衔接,主旨在于进一步提高同学们的科学素养,与实际生活联系紧密,下面我给大家整理了关于高考物理公式解析 总结 ,欢迎大家阅读!

交变电流公式总结

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,用高压输送电能可以减少电能在输电线上的损失损′=(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最大,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;

电磁振荡和电磁波公式总结

1.LC振荡电路T=2π(LC)1/2;f=1/T {f:频率(Hz),T:周期(s),L:电感量(H),C:电容量(F)}

2.电磁波在真空中传播的速度c=3.00×108m/s,λ=c/f {λ:电磁波的波长(m),f:电磁波频率}

注:(1)在LC振荡过程中,电容器电量最大时,振荡电流为零;电容器电量为零时,振荡电流最大;

(2)麦克斯韦电磁场理论:变化的电(磁)场产生磁(电)场;

磁场公式总结

1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A m

2.安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}

3.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪〔见第二册P155〕 {f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}

4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):

(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0

(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,

洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。

注:(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负;

高考 物理 学习 方法

爱因斯坦有个成功的公式:A=X+Y+Z。A代表成功,X代表艰苦劳动,Y代表正确方法,Z代表少说废话。这个公式指明事业成功的三要素。对于学业来说,成功也有三要素:学习成功=心理素质十学习方法十智能素质

(1)学习的动机。学习需要动机。由于学生的个人需要而产生的学习内驱力很重要。有人有旺盛的求知欲,对学习有浓厚的兴趣,正是如此,如升学、就业、兴趣、 爱好 、荣誉、地位、求知欲、事业、前途等都是。我们要努力强化学习的动机,如树立远大理想;参加各种竞赛,挑战强者,激起学习欲望;看到自己学习成果而受鼓励,从而增强自信,经受挫折,要有不甘失败和屈辱的精神。

(2)学习的兴趣。浓厚的学习兴趣与效率有密切关系,可以从好奇心和求知欲中激发学习兴趣。如物理的实验,化学的变化等,容易引起人的好奇和求知;培养对各门功课的兴趣。往往是刻苦学习后,才发现知识的奥秘和用途,才提高学习成绩,所以一定要钻进书海去;把知识应用于实践,激发兴趣,用自己所学的知识分析解决出问题时,那种成功感易激发学习兴趣。

(3)学习的情感、意志和态度。将积极的情感同学习联系起来,防止消极情绪的滋生,可以促进学习。善于控制自己,是学习意志力培养的关键。控制和约束自己的行动,控制不需要的想法和情绪,可以使思想集中到学习上来,这点是尤为重要的。

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欧姆表使用一段时间后 电源电动势不变 内阻变大 仍能调零 测RX结果与原结果相比不变:欧姆表内阻包括电源本身的内阻加上滑阻的阻值,当内阻变大时,可以通过调小滑阻的阻值达到使欧姆表的内阻不变,因此对测量结果无影响。

如果电源的电动势变小,可能不能调到零点,因此如果电动势太小的话,即使欧姆表内部的滑阻调到最小为零时,仍有可能不能使指针满偏,即不能到达欧姆零点。

如果电动势变小,则测量结果偏小:当满偏时,I(满)=电动势/欧姆表内阻,I(满)取决于表头保持不变,当电动势变小,欧姆表内阻随之变小。设调零后,测量一个电阻使指针刚半偏,则待测电阻与欧姆表内阻相等,即待测电阻测量值小于真实值。

文章标签: # 运动 # 带电粒子 # 问题