导图社区 物理必修三人教版知识总结
这是一篇关于物理必修三人教版的知识总结,主要内容有第九章静电场及其应用、第十章静电场中的能量、第十—章电路及其应用、第十二章电能能量守恒定律、第十三章电磁感应与电磁波初步。
编辑于2022-10-01 10:14:36几种简单的晶体结构模型(总的来说,有关计算,就看一个晶胞中原子个数;有关原因,就是共价键,离子键,金属键,分子间作用力),整理的比较简单,不过属实没有什么内容,主要是做题。
细胞工程是指运用细胞生物学、分子生物学和发育生物学等多学科的原理和方法,通过细胞器、细胞或组织水平上的操作,有目的的获得特定的细胞、组织、器官、个体或其产品的一门综合性的生物工程。高中生纯手敲,应该是非常详细。
这是一个关于第一章 安培力与洛伦兹力的思维导图,主要内容有1.磁场对通电导线的作用力2磁场对运动电荷的作用力3.带电粒子在匀强磁场中的运动4.质谱仪与回旋加速器。
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几种简单的晶体结构模型(总的来说,有关计算,就看一个晶胞中原子个数;有关原因,就是共价键,离子键,金属键,分子间作用力),整理的比较简单,不过属实没有什么内容,主要是做题。
细胞工程是指运用细胞生物学、分子生物学和发育生物学等多学科的原理和方法,通过细胞器、细胞或组织水平上的操作,有目的的获得特定的细胞、组织、器官、个体或其产品的一门综合性的生物工程。高中生纯手敲,应该是非常详细。
这是一个关于第一章 安培力与洛伦兹力的思维导图,主要内容有1.磁场对通电导线的作用力2磁场对运动电荷的作用力3.带电粒子在匀强磁场中的运动4.质谱仪与回旋加速器。
物理必修三
第九章 静电场及其应用
1. 电荷
元电荷(1.6×10的-19次方):任何物体所带的电荷都是元电荷的整数倍
比荷(荷质比):带电量与质量的比值
电荷的性质
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引
带电物体可以吸引轻小物体
电荷
单位:库伦(C)
原子层面的解释
带电仅是因为电子的转移,原子核不转移
三种起电方式
摩擦起电
接触起电
感应起电
电荷守恒
2. 库仑定律
公式
推导
定义(适用条件)
真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力同它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。
3. 电场 电场强度
电场
法拉第提出(法拉第提出的是力线的概念,场是由麦克斯韦等人完善后形成的概念)
场是真实存在的(电场线不存在)
场的基本性质:对放入其中的物体有力的作用
静止电荷产生的电场叫做静电场
电场强度
基本概念
体积很小,便于用他来研究电场中各点的性质,这样的电荷叫做试探电荷
激发电场的带电体所带的电荷叫做场源电荷或源电荷
电场强度
定义:试探电荷所受的静电力与它的电荷量之比,叫做电场强度
矢量,与正电荷所受电场力的方向相同
单位:牛每库(N/C),伏每米(V/m)
定义式:
点电荷的电场
电场强度的叠加
平行四边形法则
特殊图形
球
板
半球
球壳
对称
补
电场线
特点:(1)电场线从正电荷或无线远出发,终止于无限远或负电荷 (2)电场线在电场中不相交(也不相切),这是因为电场中任意一点的电场强度不可能有两个方向 (3)电场线密的地方场强大,电场线稀疏的地方电场强度小
匀强电场
如果电场中各点的电场强度大小相等方向相同,这个电厂是叫做匀强电场,由于方向相同匀强,电场中的电场线应该是平行的,又由于电场强度大小相等,电场相等,电场线的生命程度应该是相同的,所以匀强电场的电场线上等的平衡线来表示
4. 静电的防止和利用
静电平衡
导体内部各点的电场强度E=0,且自由电子不再发生定向移动,叫做静电平衡。
打到静电平衡的导体其内部的电场强度处处为0
是一个等势体
尖端放电
在一定条件下,导体尖端周围的强电场足以使空气中残留的带电粒子发生剧烈运动,并与空气分子碰撞,从而使空气分子中的正负电荷分离这个现象,这个现象叫做空气的电离
这些带电粒子在空强电场的作用下加速撞击空气中的分子,使他们进一步电离,产生更多的带电粒子,那些所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的例子,由于被吸引而奔向尖端与尖端上的电荷综合,这相当于导体从尖端失去电荷,这种现象叫做尖端放电
现象:避雷针,夜间高压线周围的光晕
静电屏蔽
外部电场线与导体垂直
静电平衡
静电吸附
静电除尘
静电喷漆
静电复印
第十章 静电场中的能量
1. 电势能和电势
静电力做功的特点
不管什么电场,电场力做功只与初末位置有关,与经过的路径无关
电势能
电荷在电场中具有的能量,叫做电势能
电荷在某点的电势能,等于把他从这点移动到零势能位置时,静电力所做的功
常规定无限远或大地为0势能面
多远是无限远,在研究静电场的问题中,如果离场源电荷已经很远,以至于试探电荷已经不能探索到电厂了,热点就可以算是无限远
属于一个系统
电势
电荷在某电场中,某一点的电势能与它的电荷量之比叫做电场在这一点的电势
单位i伏特(V)
沿着电场线方向电势逐渐降低
标量,正负表示大小
点电荷产生的电场中,各电的电势为K x Q/r2
2. 电势差
两点之间的电势的差值叫作电势差,也叫作电压
Uab=φA-φB
WAB=qUab
等势面:电场中电势相同的各点构成的面
电场线与等势面垂直,并且由电势高的手势面拍向电势低的等势面> 游势面电场力不做功
3. 电势差与电场强度的关系
UAB二Ed
匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积
电视变化快场强就大,也就是说场强势反映电视变化快慢的物理量 盐电场线电势是变化最快的
4. 电容器的电容
在两个相距很近的平行金属板中间夹上一层绝缘物质- 电介质
充放电
电容
电容器所带的电荷量与电容器两极板之间的电势差之比,叫做电容器的电容 C=QIU
单位:法拉微法,皮法
额定电压和击穿电压,
平行板电容器的电容
5. 带电粒子在电场中的运动
加速 偏转 和类平抛一样
第十一章 电路及其应用
1. 电源和电流
不随时间变化,电厂的分布也不会随时间变化,这种有稳定电荷所产生的稳定的电场,叫做恒定电场
大小,方向都不随时间变化的电流叫做稳定电流
单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,电流就越大,I=q/t
电流的微观表达式:I=neSv
三种速率
热运动速率10^5
定向移动的平均速率10^-4
电场的建立速度光速
2. 导体的电阻
影响导体电阻的因素
长度、横截面积、材料
R=pl/s
实验:测量电阻的阻值
控制电路
限流式,分压式
测量电路
电流表外接、内接
超导现象
欧姆定律对电解质溶液也适用,但对气态导体和半导体元件并不适用
伏安特性曲线
实验:测量小灯泡的伏安特性曲线
3. 实验:导体电阻率的测量
游标卡尺和螺旋测微仪的读数
4. 串联和并联电路
电流电压电阻关系
电表改装
5. 练习使用多用电表
第十二章 电能 能量守恒定律
1. 电路中的能量转化
普适公式: 电功和电功率:P=UI,W=UIt 焦耳定律:Q=IIRt
2. 闭合电路欧姆定律
电动势
电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置
非静电力做的功与所移动的电荷量之比来表示电源的这种特性,叫做电动势。E=W/q
只与电源本身的性质有关
闭合电路欧姆定律:E=Ir+U
电动势=外电路的电压+内电路的电压
电源总功率=输出功率+电源内部消耗的热功率
路端电压与负载的关系
U=E-Ir
短路电压等于电源的电动势
短路电流I=E/r
欧姆表的原理:Rx=E/Ix-RΩ
3. 实验:电池电动势和内阻的测量
伏安法
内接
外接
伏阻法
安祖法
等效电源
4. 能源与可持续发展
第十三章 电磁感应与电磁波初步
1. 磁场,磁感线
电和磁的联系
奥斯特发现电流有磁效应
导线应南北放置
磁场
现象
磁体对通电导线产生力的作用
两条通电导线电流方向相同吸引,反向排斥
性质
对放入其中的磁体,电流,运动电荷有力的作用
真实存在的物质
磁感线
闭合曲线,不相交
磁感线上每一点的切线方向都跟这点磁场的方向一致,这样的曲线叫做磁感线
安培定则(右手螺旋定则)
用右手我住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向
让右手弯曲的四肢与环形电流的方向一致,伸直的拇指所指的方向就是环形导线轴线上磁场的方向
安培电流分子假说
2. 磁感应强度 磁通量
磁感应强度
电流元:Il
F=IlB
磁感应强度:表示磁场强弱的物理量,导线垂直磁场方向,单位特斯拉
矢量,平行四边形法则
匀强磁场
如果磁场中各点的磁感应强度的大小相等,方向相同,这个磁场叫做匀强磁场
磁通量
Φ=BS
韦伯
磁感应强度的大小等于穿过垂直磁场方向的单位面积的磁通量
3. 电磁感应现象及应用
划时代的发现
法拉第发现电磁感应,感应电流
产生感应电流的条件
当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中就产生感应电流
电磁感应现象的应用
生产,生活中管饭使用的变压器,电磁炉
4. 电磁波的发现及应用
电磁场
变化的磁场产生电场
均匀变化的磁场产生恒定的电场
不均匀变化的磁场,产生变化的电场
变化的电场产生磁场
均匀变化的电场产生恒定的磁场
不均匀变化的电场产生变化的磁场
变化的磁场和电场总是相互联系的,形成一个不可分割的统一的电磁场
电磁波
麦克斯韦推断,如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么他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有近的向周围传播一个伟大的预言,就此诞生了空间可能存在电磁波
德国科学家赫兹捕捉到了电磁波
电磁波谱
波速=波长×频率
c=λf
电磁波是物质,具有能量,可以通讯
5. 能量量子化
热辐射
能量子
ε=hv
能级
由高到低跃迁释放光子
由低到高跃迁吸收光子