2021年高考物理知识点全面整理 第4册 力电综合(通用版)
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1、 第 1 页 第一章第一章 恒定电流恒定电流 电流和电阻的认知 课时01.知识01.电流的理解 A.形成条件形成条件 导体中有自由电荷;导体两端存在电压 B.标矢标矢量量性性 电流是标量, 正电荷定向移动的方向规定为电流的方向在外电路中电流由电源正极到负极,在内电路中电流由电源负极到正极 C.定义公式定义公式 内容:Iqt(适用于任何电路) q 是某段时间内通过导体横截面的电荷量 a若是金属导体导电,则 q 为自由电子通过某截面的电荷量的总和 b若是电解质导电,则异种电荷反向通过某截面的电荷量 q|q1|q2| 带电粒子的运动可形成等效电流,如电子绕原子核的运动、带电粒子在磁场中的运动,此时
2、IqT,q 为带电粒子的电荷量,T 为周期 D.微观公式微观公式 内容:I=nvqS(适用于任何电路) 推导:取一段粗细均匀的导体,两端加一定的电压,设导体中的自由电子沿导体定向移动的速率为 v设想在导体中取两个横截面 B 和 C,横截面积为 S,导体中每单位体积的自由电荷数为 n,每个自由电荷带的电荷量为 q,则在时间 t 内处于相距为 vt 的两截面 B、C 间的所有自由电荷将通过截面 C体积为 V=vtS 电荷数为 N=nV,总电荷量为 Q=nVq=nvtSq,电流为I=Q/t=nvqS,此即电流的微观表达式 E.决定决定公公式式 内容:IUR(仅仅适用于金属、电解液) 第 2 页 知识
3、02.电阻的理解 A.两个电阻公式的比较两个电阻公式的比较 两个公式 URI(定义式) lRS(决定式) 区别 定义式 决定式 提供了一种测电阻 R 的方法:只要测出 U、I 就可以求出 R 提供了一种测导体的电阻率 的方法:只要测出 R、l、S 就可以求出 适用于纯电阻元件 适应于粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解液、等离子体 联系 lRS是对URI的进一步说明, 即导体的电阻与 U 和 I 无关, 而是决定于导体本身的材料、长度和横截面积 B.公式变形的不同意义公式变形的不同意义 物理意义 适用条件 UIR 某段导体电流、电压和电阻的关系 仅适用于纯电阻电路 qIt 电流的定义式 已知 q
4、 和 t 的情况下,可计算 I 的大小,适用于任何电路 URI 导体电阻定义式,反映导体对电流的阻碍作用 R 由导体本身决定,与 U、I 无关,适用于所有导体 UIR 沿电流方向电势逐渐降低,电压降等于 I 和 R 的乘积 计算导体两端电压,适用于金属导体、电解液 知识03.电阻率的理解 (1)计算公式:RSl. (2)物理意义:反映导体的导电性能 (3)决定因素:电阻率与电阻阻值无直接关系,即电阻大,电阻率不一定大在温度一定的条件下,导体的电阻大小由长度、横截面积及材料决定,与电压、电流无关若考虑温度,导体的电阻率会随着温度的变化而变化 (4)变形问题: 导体的电阻率不变导体的体积不变,由
5、VLS 可知 L 与 S 成反比 第 3 页 在 、L、S 都确定之后,应用电阻定律 RLS求解 知识04.伏安特性曲线 A.部分电路部分电路的的欧姆定律欧姆定律 (1)定律内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比 (2)表达公式:IUR. (3)适用范围:金属导电和电解液导电(对气体导电不适用)纯电阻电路(不含电动机、电解槽等的电路) B.导体的伏安特性曲线导体的伏安特性曲线 1伏安特性曲线的定义:在实际应用中,常用纵坐标表示,横坐标表示,这样画出的 I- U图象叫做导体的伏安特性曲线 2线性元件和非线性元件:金属导体在温度没有显著变化时,电阻几乎是不变的,它的伏安特性曲
6、线是直线, 具有这种伏安特性的电学元件叫做线性元件 反之, 叫做非线性元件(例如:气体和半导体)下图甲为线性元件的伏安特性曲线,下图乙为非线性元件的伏安特性曲线 电功和电热的认知 课时02.知识01.电功和电热的理解 A.电功和电功率电功和电功率 (1)电功的定义:导体中的恒定电场对自由电荷的电场力做的功 (2)电功的公式:WqUIUt(适用于任何电路) (3)电功的实质:电流做功的实质是电能转化成其他形式能的过程 (4)电功率的定义:单位时间内电流所做的功,表示电流做功的快慢 第 4 页 (5)电功率的公式:PWtIU(适用于任何电路) B.热量和热功率热量和热功率 焦耳热: 电流通过导体产
7、生的热量跟电流的二次方成正比, 跟导体的电阻及通电时间成正比表达式为 QI2Rt 热功率:单位时间内的发热量,表达式为 PQt C.额定和额定和实际功率实际功率 (1)用电器在额定电压下正常工作,用电器的实际功率等于额定功率,即 P实P额 (2)用电器的工作电压不一定等于额定电压, 用电器的实际功率不一定等于额定功率, 若 U实U额,则 P实P额,用电器可能被烧坏 知识02.纯电阻和非纯电阻 A.电功和电热比较电功和电热比较 (1)电功是指输入某段电路的全部电能或这段电路上消耗的全部电能:W=UIt (2)电热是指在这段电路上因发热而消耗的电能:Q=I2Rt (3)在非纯电阻电路中, 要注意区
8、别电功和电热, 注意应用能量守恒定律 电热 Q=I2Rt 电动机消耗的电能 W=UIt由能量守恒得 W=Q+E,E 为其他形式的能,这里是机械能对电动机来说,输入的总功率 P入=UI;发热的功率 P热=I2R;输出的功率,即机械功率 P机=P入P热=UII2R B.纯与非纯的比较纯与非纯的比较 纯电阻电路 非纯电阻电路 实例 白炽灯、电炉、电饭锅、电热毯、电熨斗及转子被卡住的电动机等 工作中的电动机、电解槽、日光灯、电风扇等 能量转化 电路中消耗的电能全部转化为内能,W=Q 电路中消耗的电能除转化为内能外,还转化为其他形式的能,WQ 功率的计算 PUII2RU2R PUII2RP其他 第 5
9、页 电功的计算 W=UIt=I2Rt= t W=UIt 电热的计算 Q=UIt=I2Rt= t Q=I2Rt 是否满足欧姆定律 满足 不满足 C.非纯电阻非纯电阻电路电路的的三点三点提醒提醒 (1)不论是纯电阻电路还是非纯电阻电路,电流的电功率均为 P电UI,热功率均为 P热I2R. (2)在非纯电阻电路中,U2Rt 既不能表示电功也不能表示电热,因为欧姆定律不再成立 (3)不要认为有电动机的电路一定是非纯电阻电路,当电动机不转动时,仍为纯电阻电路,欧姆定律仍适用,电能全部转化为内能只有在电动机转动时为非纯电阻电路,UIR,欧姆定律不再适用,大部分电能转化为机械能 知识03.电阻的串联和并联
10、A.串联和并联的定义串联和并联的定义 如图所示,把几个导体,接入电路,这样的连接方式叫做串联 如图所示,把几个导体的一端,另一端也,然后把这两端接入电路,这样的连接方式叫做并联 B.串联和并联的规律串联和并联的规律 电路特点 串联电路 并联电路 电流 II1I2In II1+I2+In 电压 UU1+U2+Un UU1U2Un 电阻 R总R1R2Rn 1R总1R11R21Rn 分压原理或分流原理 U1U2Un R1R2Rn I1I2In1R11R21Rn 第 6 页 功率 分配 P1P2Pn R1R2Rn P1P2Pn1R11R21Rn C.串联和并联的结论串联和并联的结论 (1)当 n 个等
11、值电阻 R0串联或并联时,R串nR0,R并1nR0 (2)串联电路的总电阻大于电路中任意一个电阻,并联电路的总电阻小于电路中任意一个电阻 (3)在电路中,某个电阻增大(或减小),则总电阻增大(或减小) (4)某电路中无论电阻怎样连接,该电路消耗的总电功率始终等于各个电阻消耗的电功率之和 知识04.电表的改装原理 项目 小量程电流表 G(表头)改装成电压表 V 小量程电流表 G(表头)改装成电流表 A 电路结构 扩大量程的计算 ggggggg()(1)UIRRURRnRIUnI R其中 gggggggg()=1I RIIRIRRRIInInI其中 = 电表的总内阻 RVRRgRg RARRgRR
12、gRg 使用 并联在待测电路中,+接线柱接电势较高的一端 串联在被测电路中,电流从+接线柱流入 第 7 页 闭合电路的欧姆定律 课时03.知识01.电源的电动势 A.电动势的理解电动势的理解 1意义:在不同的电源中,非静电力的本领不同,物理学中用来表明电源的这种特性电动势越大,电路中每通过 1C 电量时,电源将其他形式的能转化为电能的数值就越多 2定义:电动势在数值上等于非静电力把单位的正电荷在从负极送到正极所做的功也就是非静电力的功与电荷量的比值 3公式:如果移送电荷 q 时非静电力所做的功为 W,那么电动势 E 表示为 E=Wq 4单位:E 的单位与 U 的单位相同,是 V 5标量:电动势
13、只有大小,没有方向但是电源有正负极 6决定:电动势由电源中非静电力的特性(电源本身)决定,它取决于电池的正负极材料及电解液的化学性质,与电池的大小无关 7内阻(r):电源内部也是由导体组成的,所以也有电阻,电源内部的电阻叫做电源的内阻把 1 根电阻不计的导线直接接在电源两端,为什么正负极电势不相等,因为电源有内阻 8容量:电池放电时能输出的总电荷量其单位是:A h,mA hPS:对同一种电池来说,体积越大,容量越大,内阻越小 PS:WEq是电动势的定义式而不是决定式,E 的大小与 W 和 q 无关,是由电源自身的性质决定的电动势不同,表示将其他形式的能转化为电能的本领不同例如:蓄电池的电动势为
14、 2V,表明在蓄电池内移送 1C 的电荷量时,可以将 2J 的化学能转化为电能 B.电动势和电压电动势和电压 电动势 电压 描述对象 对电源而言 对某一段电路而言 定义式 WEq WUq 功的意义 表示正电荷从负极移到正极时非静电力所做的功 表示电荷在静电力作用下从一点移动到另一点静电力所做的功 表征的性表征电源的性质,反映电源把其表征电场的性质,反映把电能转化 第 8 页 质 他形式的能转化为电能的本领 为其他形式的能的本领 描述的物理意义 描述移送单位电荷时非静电力做功的多少, 即移送 1C 的电荷时其他形式的能转化为电能的多少 描述在这段电路中移送单位电荷时静电力做功的多少, 即移送 1
15、C 的正电荷时电能转化为其他形式的能的多少 知识02.闭合欧姆定律 A.闭合电路的组成闭合电路的组成 (1)外电路:电源外面的电路,在外电路中,沿电流方向电势降低 (2)内电路:电源内部的电路,在内电路中,沿电流方向电势升高 B.闭电的能量转化闭电的能量转化 如图所示,在电路中电流为 I,在时间 t 内,非静电力做功等于内外电路中电能转化为其他形式的能的总和 C.闭合电路闭合电路的的欧姆定律欧姆定律 定律内容:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电阻之和成反比 公式表达:IERr(只适用于纯电阻电路);EU外Ir(适用于所有电路) 其他形式:a电势降落表达式:EU外U内或 EU外Ir
16、;b能量表达式:EIUII2r D.路端电压与路端电压与外电阻外电阻 普通情况:UIRERrRE1rR,当 R 增大时,U 增大 特殊情况:a当外电路断路时,I0,UE;b当外电路短路时,I短Er,U0 第 9 页 E.路端电压与电流关系路端电压与电流关系 (1)关系式:UEIr.(2)UI 图象如图所示 当电路断路即 I0 时,纵坐标的截距为电源电动势 当外电路短路即 U0 时,横坐标的截距为短路电流 图线的斜率的绝对值为电源的内阻 知识03.电源效率和功率 A.电源的效率和输出电源的效率和输出功率功率 电源总功率 任意电路:P总EIP出P内 纯电阻电路:P总I2(Rr)E2Rr 电源内部消
17、耗的功率 P内I2rP总P出 电源的输出功率 任意电路:P出UIP总P内 纯电阻电路:P出I2RE2R(Rr)2 P出与外电阻 R 的关系 电源的效率 任意电路:P出P总100%UE100% 纯电阻电路:RRr100% PS:由 P出与外电阻 R 的关系图象可知:当 Rr 时,电源的输出功率最大为 PmE24r;当 Rr 时,随着 R 的增大输出功率越来越小;当 Rr 时,随着 R 的增大输出功率越来越大;当 P出Pm时,每个输出功率对应两个外电阻 R1和 R2,且 R1R2r2因此在纯电阻电路中 R 越大, 越大 B.电路的输出和输入功率电路的输出和输入功率 功率 定义式 对纯电阻 关系 注
18、意 电源总功率 P=IE 22()EPIRrRr 遵循能量守恒定律 E=UI+I2r U 为路端电压;I 为总当外电阻R=r 时,电 第 10 页 外电路功率 P外=IU 22UPI RR外 对纯电阻E=I2R+I2r 即:EIRr 电流;R 为外电路的总电阻 源的输出功率最大2max4EPr 内电路功率 P内=I2r P内=I2r 知识04.含电容器的电路 A.电路简化电路简化 不分析电容器的充、放电过程时,把电容器所在的电路视为断路,简化电路时可以去掉,求电荷量时再在相应位置补上 B.处理方法处理方法 电路稳定后,与电容器串联的电路中没有电流,同支路的电阻相当于导线,即电阻不起降低电压的作
19、用, 与电容器串联的电阻视为等势体 电容器的电压为与之并联的电阻两端的电压 C.电荷变化量电荷变化量 电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电若电容器两端电压升高,电容器将充电;若电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电 (1)如果变化前后极板带电的电性相同,那么通过所连导线的电荷量等于初、末状态电容器所带电荷量之差 (2)如果变化前后极板带电的电性相反,那么通过所连导线的电荷量等于初、末状态电容器所带电荷量之和 D.分析分析技巧技巧 分析和计算含有电容器的直流电路时,关键是准确判断和求出电容器两端的电压,其具体方法是: (1)确定电容器和哪个电阻并联,该电阻两端电压即为电容器两端电压
20、 (2)当电容器和某一电阻串联后接在某一电路两端时,则两端电压为电容器两端电压 (3)当电容器与电源直接相连,则电容器两极板间电压即等于电源电动势 第 11 页 动态变化及附加问题 课时04.知识01.电路的动态变化 A.基本方法基本方法 1程序法:电路结构的变化R 的变化R总的变化I总的变化U端的变化固定支路 并联分流I串联分压U变化支路. 明确各部分电路的串、并联关系,特别要注意电流表或电压表测量的是哪部分电路的电流或电压基本步骤如下: 确定电路的外电阻,外电阻 R外总如何变化; 根据闭合电路欧姆定律rREI外总总,确定电路的总电流如何变化; 由rIU内内,确定电源的内电压如何变化; 由内
21、外UEU,确定电源的外电压(路端电压)如何变化; 由部分电路欧姆定律确定干路上某定值电阻两端的电压如何变化; 确定支路两端的电压如何变化以及通过各支路的电流如何变化 2极限法:即因滑动变阻器滑片滑动引起的电路变化问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端去讨论 3结论法:并同串反(要多注意电源没内阻的情况) B.结构简化结构简化 (1)理想电流表可以认为是短路,理想电压表可以认为是断路 (2)含电容器的支路电压稳定时可认为是断路,电容器两端的电压等于与电容器并联的那部分电阻两端的电压 C.常用结论常用结论 若开关的通、断使串联的用电器增多时,电路的总电阻增大;若开关的通、断使并联的支路增多时,
22、电路的总电阻减小; 在直流电路中,无论电阻串联还是并联,只要其中一个电阻增大(或减小),则电路的总电阻一定增大(或减小),总电流一定减小(或增大),内阻不为零的电源的路端电压一定增大(或减小) 第 12 页 知识02.两种图像的比较 电源 U- I 图象 电阻 U- I 图象 图形 物理意义 路端电压随电流的变化规律 电阻两端电压随电流的变化规律 截距 与纵轴交点表示电源电动势 E,与横轴交点表示短路电流Er 过坐标轴原点, 表示没有电压时电流为零 坐标的乘积 UI 表示电源的输出功率 表示电阻消耗的功率 坐标的 U、I 比值 表示外电阻的大小,不同点对应的外电阻大小不同 每一点对应的比值均等
23、大,表示此电阻的大小不变 斜率的绝对值 内电阻 r 电阻大小 PS:利用电源的 UI 图象和电阻的 UI 图象解题无论电阻的 UI 图象是线性还是非线性,解决此类问题的基本方法是图解法,即把电源和电阻的 UI 图线画在同一坐标系中,图线的交点即电阻的“工作点”,电阻的电压和电流可求,其他的量也可求 第二章第二章 电磁感应电磁感应 感应电流的方向 课时01.知识03.磁通量及变化量 D.磁通量的理解磁通量的理解 (1)概念:在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积 S 与 B 的乘积 (2)公式:BS单位:1Wb1Tm2是标量 (3)适用:匀强磁场;S 为垂直磁场的有效面积 (4)
24、意义:磁通量可以理解为穿过某一面积的磁感线的条数同一线圈平面,当它跟磁场方向垂直时,磁通量最大;当它跟磁场方向平行时,磁通量为零;当正向穿过线圈平面的磁感线条数和反向穿过的一样多时,磁通量为零 E.计算计算上的强调上的强调 第 13 页 (1)某一面内的磁感线既有穿出,又有穿进,则穿过该面的合磁通量为净磁感线的条数; (2)磁通量是标量,但有正负其正负不代表大小,只表示磁感线是怎样穿过平面的 (3)磁通量的大小与匝数无关; (4)某面积内有不同方向的磁场时,分别计算不同方向的磁场的磁通量,然后规定从某个方向穿过的磁通量为正,反方向穿过的磁通量为负,求其代数和 F.三种变化三种变化情况情况 (1
25、)磁场强弱不变,回路面积改变 (2)回路面积不变,磁场强弱改变 (3)回路面积和磁场强弱均发生改变 知识04.电磁感应和条件 G.电磁感应现象电磁感应现象的定义的定义 当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中有感应电流产生,这种利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应 H.产生感应电流的条件产生感应电流的条件 条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化;特例:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动 I.电磁感应现象的实质电磁感应现象的实质 电磁感应的实质是产生感应电动势,如果回路闭合则产生感应电流;如果回路不闭合,则只有感应电动势,而无感应电流 产生感应电动势的条件:无论回路是否闭合,只要
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