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2학년 물리학 선택 3-13-2 공식

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}

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

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. 정전류

1. 전류 강도: I=q/tI: 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=UIW: 전력(J), U: 전압(V), I: 전류(A), t: 시간(s), P: 전기 전력(W)}

6. 줄의 법칙: Q=I2RtQ: 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 I3

전압 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

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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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 =nBS

Δt =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.

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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