高二物理磁场的知识点总结

高二物理磁场的知识点总结,第1张

哪怕再平凡平常平庸,都不能让梦想之地荒芜无论是否能够抵达终点,只要不停地走,就算错过春华,亦可收获秋实。我高二频道为你准备了《高二年级物理磁场公式 总结 》希望对你有所帮助!

高二物理 磁场的知识点总结

磁场

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/Am

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{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);

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;

(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握;

(3) 其它 相关内容:地磁场/磁电式电表原理/回旋加速器/磁性材料

电磁感应

1[感应电动势的大小计算公式]

1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}

2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)}

3)Em=nBSω(交流发电机的感应电动势){Em:感应电动势峰值}

4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

2磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}

3感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}

4自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),

ΔI:变化电流,t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点;

(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH。

(4)其它相关内容:自感/日光灯。

交变电流(正弦式交变电流)

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,采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);

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,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;

(5)其它相关内容:正弦交流电图象/电阻、电感和电容对交变电流的作用。

电磁振荡和电磁波

1LC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=300×108m/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,电容器电量时,振荡电流为零;电容器电量为零时,振荡电流;

高二物理磁场的知识点总结

电磁感应

1[感应电动势的大小计算公式]

1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}

2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)}

3)Em=nBSω(交流发电机的感应电动势){Em:感应电动势峰值}

4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

2磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}

3感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}

4自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点〔见第二册P173〕;(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化; (3)单位换算:1H=103mH=106μH。(4)其它相关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯〔见第二册P180〕。

高二物理磁场的知识点总结

[感应电动势的大小计算公式]

1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率}

2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)}

3)Em=nBSω(交流发电机的感应电动势){Em:感应电动势峰值}

4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

2磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:匀强磁场的磁感应强度(T),S:正对面积(m2)}

3感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极}

4自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),ΔI:变化电流,t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率(变化的快慢)}

注:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点;(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化;(3)单位换算:1H=103mH=106μH。

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qvb=mv^2/r, 那么对于mv^2/r这个式子中, V= wrv = 2πr/T。

qvb=mw^2r,这里面的wr=v,即得qvb=wv ,消去v,又有w=2π/T可得出。

磁场对运动电荷的作用力。洛伦兹力的公式为F=QvB。荷兰物理学家洛伦兹首先提出了运动电荷产生磁场和磁场对运动电荷有作用力的观点。

洛伦兹力永远不做功。有束缚时,洛仑兹力的分力可以做功,但其总功一定为0。洛伦兹力不改变运动电荷的速率和动能,只能改变电荷的运动方向使之偏转。

扩展资料:

感受到电场的作用,正电荷会朝着电场的方向加速;但是感受到磁场的作用,按照左手定则,正电荷会朝着垂直于速度V和磁场B的方向弯曲。应用左手定则,当四指指电流方向,磁感线穿过手心时,大拇指方向为洛伦兹力方向。

若带电粒子射入匀强磁场内,它的速度与磁场间夹角为0<θ<π/2这个粒子将作等距螺旋线运动,沿B方向的匀速直线运动和垂直于B的匀速圆周运动的和运动。

你现在是高三吧,你现在不是光硬性的记公式,而是知道他的推导过程,这样你才能运用自如。

例如用上面说的F=MA,A=(V1-V2)/T,所以FT=MV1-MV2。。。。。。。

还有很多呀

都是可以推导的,你还要注意公式使用的范围,也祝你高三顺利!!!

说对了一部分。高中物理中没有用I表示安培力,而用F;F=BIL有一个前提条件:B,I,L必须是两两垂直的。闭合电路的一部分在磁场中做切割磁感线的运动时电路内产生电流,电流与速度,安培力的大小的关系是F=BIL,从你所说的问题来看我想应该是已知了安培力的大小找电流与速度的关系(反比关系)。用F=BIL没错。朋友,懂了吗?

根据半径公式R=mv/qB=kv/B,(k=m/q,由于核质比相同,k恒定)

A。T=2πm/Bq=2πk/B,与速度无关,因此,如果粒子始终在场中运动,周期相同。A错。

B。半径公式如上,仅与速度有关,因此速度一样,半径一样,轨迹一样,B对。

C。由于圆周运动的半径与速度有关,而且磁场是有界的,粒子可能从上方飞出(或下方飞出),不等于一个周期,所以时间相同,不等于周期相同,轨迹可以不同。C错

D。如果粒子始终在磁场中运动,周期都一样。因此,比较的是要出去的粒子。

可见从左边出去的粒子,运行的时间长(越靠近入射点,越接近一个周期),转过的角度自然大,圆心角大。D对。

1,因为匀速穿过,所以穿过过程中安培力恒等于重力,如果磁场宽小于线框宽,则中间有一段没安培力,不成立,如果大于线框宽,线框完全进入时也无安培力,不成立。所以磁场宽比等于线框宽。

2,产生内能数值上等于安培力做功,对进入磁场到离开磁场这一过程用动能定理,mg2L-W安=0,解得线圈穿过磁场过程中产生的内能为2mgL。

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