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四川成都郫县艺体文化补习班

发布时间:2019-12-21 23:18    点击次数:186次   

  四川成都郫县艺体文化补习班8euvh q电量C61、1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验测定了元电荷e电荷量,获得诺贝尔奖。自感电流的方向可用楞次定律判断,当导体中电流增加时,自感电流的方向与原来的方向相反,当电流减小时,自感电流的方向与原来电流的方向相同,在分析自感现象时,除了要定性分析通电和断电自感现象外,还应半定量地分析电路中的电流变化,分析时主要抓住通过自感线圈的电流不能突变这一特点,其次是要注意电路结构在稳定和不稳定时的变化。

  ●涡流,把块状的金属放在变化的磁场中,或者让它在磁场中运动时金属块内将产生感应电流,这种电流在金属块内组成闭合回路,很像水的漩涡,因此叫做涡流。1电子伏特1eV161019J

  思维模板:(1)处理带电粒子在电场中的运动问题应从两种思路着手①动力学思路:重视带电粒子的受力分析和运动过程分析,然后运用牛顿第二定律并结合运动学规律求出位移、速度等物理量.②功能思路:根据电场力及其他作用力对带电粒子做功引起的能量变化或根据全过程的功能关系,确定粒子的运动情况(使用中优先选择).(2)处理带电粒子在电场中的运动问题应注意是否考虑粒子的重力①质子、α粒子、电子、离子等微观粒子一般不计重力;②液滴、尘埃、小球等宏观带电粒子一般考虑重力;③特殊情况要视具体情况,根据题中的隐含条件判断.(3)处理带电粒子在电场中的运动问题应注意画好粒子运动轨迹示意图,在画图的基础上运用几何知识寻找关系往往是解题的突破口。

  ●涡流的热效应,线圈接入反复变化的电流,某段时间内,若电流变大,则其磁场变强,根据麦克斯韦理论,变化的磁场激发出感生电场,导体可以看成是由许多闭合线圈组成的,在感生电场作用下,这些线圈中产生了感生电动势,从而产生涡旋状的感应电流,由于导体存在电阻,当电流在导体中流动时,就会产生电热,这就是涡流的热效应。

  ●电磁阻尼和电磁驱动,电磁阻尼,导体与磁场相对运动时,感应电流受到的安培力总是阻碍它们的相对运动,利用安培力阻碍导体与磁场间的相对运动就是电磁阻尼,磁电式仪表的指针能够很快停下,就是利用了电磁阻尼。牛顿第二第三定律以及由牛顿运动定律建立起来的质点力学体系

  电磁驱动,导体与磁场相对运动时,感应电流受到的安培力总是阻碍它们的相对运动,应该知道安培力阻碍磁场与导体的相对运动的方式是多种多样的,当磁场以某种方式运动时导体中的安培力为阻碍导体与磁场间的相对运动使导体跟着磁场动起来(跟着转动),这就是电磁驱动。

  ●电磁驱动与磁悬浮列车,磁悬浮列车是利用超导体产生抗磁作用使列车向上浮起而离开轨道,利用周期性地变换磁极方向产生运动的磁场,从而使车获得推动力,磁悬浮列车是目前世界上技术先进、已经投入使用阶段的新型列车,具有的优点有,①速度高。同时消失

  轮复习中,大家要循序渐进,以掌握住细小的知识点为主要,要理解彻底清楚,不求一步到位的大而全,去花费很大精力去做难题、大型的综合问题。

  2018高考物理知识归纳,交变电流1.交变电流,大小和方向都随时间作周期性变化的电流,叫做交变电流。

  2.正弦交流电(1)函数式,e=Emsinωt(其中★Em=NBSω)(2)线圈平面与中性面重合时,磁通量大,电动势为零,磁通量的变化率为零,线圈平面与中心面垂直时,磁通量为零,电动势大,磁通量的变化率大。研读考试说明

  (2)大值,Em=NBSω,大值Em(Um,Im)与线圈的形状,以及转动轴处于线圈平面内哪个位置无关。

  7.电磁感应中的电路问题在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电容器,便可使电容器充电;将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流。

  ①求电功、电功率以及确定保险丝的熔断电流等物理量时,要用有效值计算,有效值与大值之间的关系E=Em/,U=Um/,I=Im/只适用于正弦交流电,其他交变电流的有效值只能根据有效值的定义来计算,切不可乱套公式。

  4.电感、电容对交变电流的影响(1)电感,通直流、阻交流,通低频、阻高频。34.掌握人类对“原子、原子核”认识的发展史谈到原子与原子核首先要记住两个重要人物:一个因为阴极射线而发现电子说明原子内有复杂结构的英国物理学家汤姆孙;一个是因为发现天然放射现象而说明原子核内有复杂结构的法国科学家贝克勒尔。推力等于阻力

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