10. 전기장
1. 두 종류의 전하, 전하 보존 법칙, 원소 전하: (e=1.60×10-19C) 전하량은 다음과 같습니다. 원소 전하의 정수배와 동일
2. 쿨롱의 법칙: F=kQ1Q2/r2 (진공에서) {F: 점전하 사이의 힘(N), k: 정전기력 상수 k=9.0× 109N?m2/C2, Q1, Q2: 두 점전하의 전기량(C), r: 두 점전하 사이의 거리(m), 방향은 연결선 방향, 작용력과 반력, 동일 유형 의 전하들은 서로 밀어내고, 서로 다른 종류의 전하는 서로 끌어당긴다}
3. 전기장 세기: E=F/q (정의식, 계산식) {E: 전기장 세기 (N/C) ), 이는 벡터(전계 중첩의 원리), q: 테스트 전하량(C)}
4. 진공점(소스) 전하 E=에 의해 형성된 전기장 kQ/r2 {r: 소스 전하에서 이 위치까지의 거리(m), Q: 소스 전하의 양} p>
5. 균일한 전계 강도 전기장 E=UAB/d {UAB: 두 점 AB 사이의 전압(V), d: 두 점 AB 사이의 전계 강도 방향 거리(m)}
6. 전기장력: F=qE {F: 전기장력(N), q: 전기장력을 받는 전하의 전기(C), E: 전기장 세기(N/C)}
7. 전기 전위차와 전위차: UAB=ΦA-ΦB, UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8. 전기장력에 의해 수행된 작업: WAB=qUAB=Eqd{WAB: 다음이 수행한 작업 대전된 물체가 A에서 B로 이동할 때의 전기장력(J), q: 전하량(C), UAB: 전기장 내 지점 A와 B 사이의 전위차(V)(전기가 한 일) 전기장력은 경로와 무관), E : 균일한 전기장 세기, d : 전기장 세기 방향을 따라 두 지점 사이의 거리(m)}
9. 전기 위치 에너지: EA=qψA {EA: A점에서의 대전체의 전위에너지(J), q: 전기량(C), ΦA: A점에서의 전위(V)}
10. 전위에너지의 변화 ΔEAB=EB-EA {고등학교 물리학 회로 실험에서 전기장 속에서 대전된 물체가 위치 A에서 B로 이동합니다. 위치에서의 전위에너지의 차이}
11. 가 한 일 전기장력과 전위에너지의 변화 ΔEAB=-WAB=-qUAB (전위에너지의 증가는 전기장력이 한 일의 음수 값과 같습니다)
< p> 12 .커패시턴스 C=Q/U (정의식, 계산식) {C: 커패시턴스(F), Q: 전기량(C), U: 전압(두 판 사이의 전위차)(V)}13. 평행판 커패시터의 정전용량 C = εS/4πkd (S: 두 판이 마주보는 면적, d: 두 판 사이의 수직 거리, Ω: 유전율)
공통 커패시터
p>14. 전기장에서 하전 입자의 가속도(Vo=0): W=ΔEK 또는 qU=mVt2/2, Vt=(2qU/m)1/2
15. 수직 전기장 방향이 속도 Vo로 균일한 전기장에 들어갈 때 편향을 따라 이동합니다(중력의 영향을 고려하지 않음)
평행한 수직 전기장 방향: 균일한 선형 운동 L = Vot(에서 동일한 양의 서로 다른 전하를 갖는 차량의 경우) 평행판에서: E=U/d)
던진 운동의 평행 전기장 방향: 초기 속도가 0인 균일하게 가속된 선형 운동 d=at2/2 , a=F/m=qE/m p>
참고: (1) 두 개의 동일한 전하를 띤 금속 공이 접촉하면 전하 분배 규칙에 따라 전하가 다른 원래 금속 공이 먼저 중화되고 그 다음 분할됩니다.
(2) 전기력선은 양전하에서 시작하여 음전하에서 끝납니다. 접선 방향은 다음과 같습니다. 전기력선이 밀집된 곳에서는 전기력선이 강해집니다. 전기력선과 등전위선은 수직입니다.
(3) ) 일반적인 전기장과 전기력선의 분포에 대한 고등학교 물리학 지식 요약은 암기가 필요합니다.
(4) 전기장 강도(벡터) 및 전위(스칼라)
)은 전기장 자체에 의해 결정되며, 전계력과 전위 에너지도 대전된 물체가 운반하는 전기량과 양전하 및 음전하와 관련이 있습니다.
(5) 도체 정전기 평형 상태에서 등전위체, 표면은 등전위체 표면, 도체 외부 표면 근처의 전기력선은 도체 표면과 수직이며 도체 내부의 결합된 전계 강도는 0이며 순 전하가 없습니다.
(6) 용량 단위 변환: 1F=106μF=1012PF
(7) 전자 볼트(eV)는 에너지 단위, 1eV=1.60×10-19J
(8) 기타 관련 내용: 정전기 차폐, 오실로스코프, 오실로스코프 및 그 응용, 등전위면
< p> 11. 정전류1. 전류 강도: I=q/tI: 전류 강도(A ), q: 교차 하중 표면을 통과하는 전기량(C) 시간 t의 도체, t: 시간(s)}
2. 옴의 법칙: I=U/R {I: 도체 전류 강도(A), U: 도체 양단의 전압(V), R : 도체 저항(Ω)}
3. 저항, 저항 법칙: R=ρL/S{ρ: 저항률(ΩΩm ), L: 도체 길이(m), S: 단면적 도체 면적(m2)}
4. 폐쇄 회로 옴의 법칙: I=E/(r R) 또는 E=Ir IR도 가능합니다 E=U 내부 U 외부
{I: 회로의 총 전류(A), E: 전원 기전력(V), R: 외부 회로 저항(Ω), r: 전원 내부 저항(Ω )}
< p> 5. 전기작업 및 전력: W=UIt, P=UIW: 전력(J), U: 전압(V), I: 전류(A), t: 시간(s), P: 전기 전력(W)}6. 줄의 법칙: Q=I2RtQ: 전기열(J), I: 도체를 통한 전류(A), R: 도체의 전기 고등학교 물리학 공식 저항 (Ω), t: 전원 켜짐 시간(s)}
7. 순수 저항 회로에서: I=U/R, W=Q이므로 W=Q=UIt=I2Rt =U2t /R
8. 전원 공급 장치 총 전력 비율, 전원 공급 장치 출력 전력, 전원 공급 장치 효율: P total = IE, P out = IU, eta = P out/P total {I: 총 회로 전류( A ), E: 전원 기전력(V), U: 도로 단자 전압(V), eta: 전원 효율}
9. 회로의 직렬/병렬 회로(P, U 및 R) 비례) 병렬 연결 회로 (P, I 및 R은 반비례)
저항 관계 (직렬, 병렬 및 역) R 시리즈 = R1 R2 R3 1/R 병렬 = 1/R1 1/R2 1 /R3
< p> 전류 관계 I total = I1 = I2 = I3 I 및 = I1 I2 I3전압 관계 U total = U1 U2 U3 U total = U1 = U2 = U3
전압 관계 p>
전력분배 P total=P1 P2 P3 P total=P1 P2 P3
10. 저항 측정을 위한 저항계
(1) 회로 구성 (2) 측정 원리< /p>
2 테스트 리드가 단락된 후 Ro를 조정하여 미터 포인터가 완전히 바이어스되도록 하고
Ig=E/(r Rg Ro)
측정된 저항에 침투한 후 미터에 흐르는 전류를 연결합니다. Rx는
Ix=E/(r Rg Ro Rx)=E/(Rx in R)
Ix이므로 Rx에 해당하며 측정되는 저항의 크기를 나타낼 수 있습니다.
(3) 사용 방법: 기계적 영점 조정, 범위 선택, 옴 영점 조정, 측정 판독{기어 초점(배율)}, 기어 끄기
11. 전압전류법으로 저항 측정
p>전류계 내부 연결 방법:
전압 표시 번호: U=UR UA
전류계 외부 연결 방법:
현재 표시 번호: I=IR IV
>
Rx=U/I=(UA UR)/IR=RA 측정값 Rxgt; R true
Rx=U/I=UR/(IR IV)=RVRx/ 측정값 후속 조치
People's Education Press 고등학교 물리학(3-2선택) 공식
1.Φ=BSsinθ
Φ는 자속(Wb) B 는 자기 유도 강도(T)입니다. S는 면적(mΩ)입니다. sinθ는 자기장 방향과 도체 표면 사이의 각도의 사인 값입니다.
ΔΦ
Δt
E는 유도 기전력(V) n은 감은 수(turn)
Φ는 자속의 변화(Wb) Δt는 자속의 변화 시간 (미분식: E=nΔΦΔBΔ
Δt Δt =nBS
Δt =BLVsinθ
B는 자기유도강도(T) S는 면적(m) ?)
ΔS는 변화하는 면적(m?) ΔB는 변화하는 자기유도 강도(T) L은 유효 길이(m) V는 속도(m/s)
< p> sinθ는 자기장의 방향과 운동 방향 사이의 각도의 사인 값입니다.파생 공식: F 암페어
= q=nP 암페어=P 전기 = R rF 암페어는 암페어력(N) Vm은 최대 속도(m/s)
R은 총 외부 저항(Ω) r은 총 내부 저항(Ω)
r 컨덕턴스는 도체 자체의 저항(Ω)입니다. P 암페어는 암페어력(W)입니다. P 전기는 전력(W)입니다. V는 속도(m/s)입니다. p> 3.EΔI
Self=LΔt
E는 자체 유도 기전력(V)입니다. L은 자체 유도 계수(H)입니다. s);
Baidu Wenku 사용자 상 조사
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ΔI는 변화하는 자체 인덕턴스 전류(A)입니다. Δt는 변화하는 시간(s)입니다. p > 4.e=EmsinΩt
e는 기전력(전압)(V) Em은 기전력(전압)의 피크값(V) Ω는 코일 회전의 각속도( rad/s) t는 시간(s)
5.Em=nBSΩ
Em은 기전력(전압)의 피크 값(V) n은 턴(턴) B는 자기 유도 강도(T) S는 면적(m Ω) Ω는 코일 회전의 각속도(rad/s)
16.T= f p>
T는 주기(s)입니다. f는 주파수(Hz)입니다.
7.I==0.707Im Um
==0.707Um I은 유효 주파수입니다. 전류 값(A) Im은 전류(A)의 피크 값입니다. U는 전압의 유효 값(V)입니다. Um은 전압의 피크 값(V)입니다.
U1은 1차 코일 양단의 전압(V) U2는 2차 코일 양단의 전압(V) n1은 1차 코일의 권수(권수) n2는 2차 코일 권수(권수) 유도식 : n1I1=n2I2
I1은 1차 코일의 전류(A) I2는 2차 코일의 전류(A) n1은 1차 코일의 감은 수(turns) n2는 1차 코일의 수 2차 코일의 회전 수;
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p>
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인민 교육 언론 고등학교 물리학(선택 3-2) 공식
1.Φ=BSsinθ
Φ 는 자속(Wb)입니다. B는 자기 유도 강도(T)입니다. S는 면적(mΩ)입니다. sinθ는 자기장 방향과 도체 표면 사이의 각도의 사인 값입니다.
ΔΦ
Δt
< p> E는 유도 기전력(V) n은 감은 수(회전)Φ는 자속 변화(Wb) Δt는 자속의 변화 시간(미분식: E=nΔΦΔBΔ
< p> Δt Δt =nBSΔt =BLVsinθ
B는 자기 유도 강도( T) S는 면적(mΩ)
ΔS는 변화 면적(m Ω) ΔB는 변화하는 자기 유도 강도(T) L은 유효 길이(m) V는 속도(m) /s)
sinθ는 자기장의 방향과 운동 방향 사이의 각도의 사인 값입니다.
< p> 유도 공식: F 암페어= q=nP 암페어=P 전기 = R rF 암페어는 암페어력(N) Vm은 최대 속도(m/s)
R은 총 외부 저항(Ω) r은 총 내부 저항 (Ω)
r 컨덕턴스는 도체 자체의 저항입니다(Ω) P 암페어는 암페어력(W)입니다. P 전기는 전력(W)입니다. V는 속도(m/s)입니다.
3.EΔI
Self=LΔt
E는 자기 유도 기전력(V)입니다. L은 자기 유도 계수(H)입니다. s) ;
Baidu Wenku 사용자 상 조사
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ΔI는 변화하는 자체 인덕턴스 전류(A)입니다. Δt는 변화하는 시간(s)입니다.
4.e=EmsinΩt
e는 기전력(전압)(V) Em은 기전력(전압)의 피크 값(V) Ω는 각속도 코일 회전(rad/s) t는 시간(s)입니다.
5.Em=nBSΩ
Em은 기전력(전압)의 피크 값(V) n입니다. 는 회전 수(회전)입니다. B는 자기 유도 강도(T)입니다. S는 면적(mΩ)입니다. Ω는 코일 회전의 각속도(rad/s)입니다.
16.T = f
T는 주기(s)입니다. f는 주파수(Hz)입니다.
7.I==0.707Im Um
==0.707Um I는 전류(A)의 실효값입니다. Im은 전류(A)의 피크값입니다. U는 전압의 실효값입니다. Value(V) Um은 전압의 피크값(V)입니다. p>
U1은 1차 코일 양단의 전압(V) U2는 2차 코일 양단의 전압(V) n1은 1차 코일의 권선 수(V) Turns) n2는 권선 수(권수) ) 2차 코일의 도출 공식: n1I1=n2I2
I1은 1차 코일의 전류(A)입니다. I2는 2차 코일의 전류(A)입니다. n1은 1차 코일의 권수입니다. (회전수) n2는 2차 코일의 회전수(회전수)입니다.
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