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九连环公式高考物理电场与磁场公式总结

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2020-10-16 15:19
tags:物理电场公式

开头结尾摘抄大全-沈阳体院

2020年10月16日发(作者:边峰)
高考物理电场与磁场公式总结
高考物理电场公式
1.两种电荷、 电荷守恒定律、元电荷:
(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整 数

2.库仑定律:F=kQ1Q2r2(在真空中){F:点电荷间的作
用力 (N),k:静电力常量k=9.0×109Nm2C2,Q1、Q2:
两点电荷的电量( C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们
的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异 种电
荷互相吸引}
3.电场强度:E=Fq(定义式、计算式){E:电场强度(NC) ,
是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}
4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQr2 {r:源电荷到该
位置的距离(m),Q:源电荷的电量}
5.匀强电场的场强E=UABd {UAB:AB两点间的电压(V),
d:AB两点在场强方向的距离(m)}
6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷
的电量(C),E:电场强度(NC)}
7 .电势与电势差:UAB=φA-φB,
UAB=WABq=-ΔEAB q
8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时
电场力所做 的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点
第 1 页
间的电势差(V)( 电场力做功与路径无关),E:匀强电场强
度,d:两点沿场强方向的距离(m)}
9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),
q:电量(C),φA:A点的电势(V)}
10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中
从A位置到B位置时电势能的差值}
11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-QuAb
(电势能的增量等于电场力做功的负值)
12.电容C=QU(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),
U:电压(两极板电势差)(V)}
13.平行板 电容器的电容C=εS4πkd(S:两
极板正对面积,d:两极板间的垂直距 离,ε:介电
常数)
14.带电粒子在电场中的加速(V0=0):W =ΔEK或
qU=mVt22,Vt=(2qUm)12
15.带电粒子沿 垂直电场方向以速度V0进入匀强电场时
的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平抛运动;垂直电场方< br>向:匀速直线运动L=V0t,平行电场方向:初速度为零的匀加
速直线运动d=at22,a= Fm=qEm
强调:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分
配规律:原带异 种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总
量平分;
第 2 页
(2)电场线 从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,
切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势
越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的电场线分布
要求熟记,见课本。
(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,
而电场力与电势能还与带电体带的电量多少 和电荷正负有
关;
(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导
体 外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为
零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体 外表面;(6)
电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量
的单位,1eV=1.60×10-19J;(8)其它相关内容:静电屏
蔽、示 波管、示波器及其应用、等势面见课本。
高考物理磁场公式
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=1NAm
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(ms)}
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):
第 3 页
(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
=mV2r=mω2r=mr(2πT)2=qVB;r=mVqB;T=2&pi ;m
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)。
强调:(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
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