内容正文:
第二部分核心要点考前回扣
基本方法
中水平位移的中点。
1.带电粒子在电场中的加速与偏转(如图)
荧光屏上的偏移量w=(D+号)lan0.o=士P
Ly。
(1)加速:9U=1
2.带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的分析方法
(1)定圆心画轨迹
几何方法确定圆心:①两点速度垂线的交点;②一个速度
的垂线与弦的中垂线的交点。
0
y
(2)确定几何关系:
在确定圆弧、半径的几何图形中,作合适辅助线,依据圆、
三角形的特点,应用勾股定理、三角函数、三角形相似等,
(2)偏转:带电粒子以速度0垂直电场方向射入。
①商开电场时的偏移量:y=子ar--
写出运动轨迹半径r、圆心角(偏向角)0,与磁场的宽度、
1
2mvad 4Uid
角度,相关弦长等的几何表达式。
②离开电场时速度偏向角的正切值:tan)=之=gU,马
(3)确定物理关系:
0
UL
相关物理关系式主要为半径,一眉,周期T一浴,粒子
=2U1d
(3)荧光屏上的偏移量yo
在磁场的运动时间1一号T一3品T(圆弧对应的圆心角9
粒子飞出偏转电场时,速度的反向延长线过在偏转电场
越大,所用时间越长,与半径大小无关)。
回扣要点六
电路和电磁感应
基础知识
(2)功率关系式:P出=P人(多输出线圈时为P人=P出1十
P出2十…)。
1.电流的三个公式
(3)电流关系式:2-兴(多输出线圈时为h=1:士
(1)定义式:1=g
n3I3十…)。
(2决定式:1只。
(4)频率关系式:f出=f入。
6.高压远距离输电
(3)微观式:I=neuS。
(1)高压输电简图如图所示。
2.电阻的两个公式
1)定义式:R=
U
(2)导体的电阻:R=pS
U扬P
--
3.闭合电路欧姆定律
升压变压器
R线
降乐变压器
(1)公式1=R千r
E
(2)在高压输电中,常用以下关系式:
P2_P3_U2-U3
(2)电源的几个功率
输电电流12=2
R线
①电源的总功率:P总=EI=P(R十r):
输电导线损耗的电压U损-U2一U3-12R钱光R
②电源内部消耗的功率:P内=r;
③电源的输出功率:P出=UI=P总一P内。
输电导线损失的电功率
(3)电源的效率
P损=P2一P3=IR线=
P2
R线
×10%-吕×10%-R,×100%.
1一P总
P人=P=P+P
-1=
P
→输电导线损失电压
4.正弦交变电流
U出=U越+U用
(1)瞬时值表达式e=Emsin wt或e=Emcos ot:
「P枸=R数
L→降压变压器原线圈电压
(2)有效值和最大值的关系E=E。,1=二,U=U
·升压变压器副线圈电压
P数二R
2
√2
7.判断感应电流方向的两种方法
5.理想变压器的四个关系式
(1)利用右手定则,即根据导体在磁场中做切割磁感线运
品-(多输出线圈时为--
(1)电压关系式:可2一2
动的情况进行判断。
n1 n2 n3
(2)利用楞次定律,即根据穿过闭合回路的磁通量的变化
=…)。
情况进行判断。
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核心要点考前回扣《第二部分
8.求感应电动势的两种方法
3.电磁感应四种问题的分析方法
1)E=nA单,用来计算感应电动势的平均值。
(1)电路问题:
△t
①将切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路作为电
(2)E=Blu或E=
号B1Pw,主要用来计算感应电动势的
源,确定感应电动势和内阻。
②画出等效电路。
瞬时值。
③运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路特点,电功率公
基本方法
式,焦耳定律公式等求解。
(2)动力学问题:
1.直流电路分析技巧
(1)串联电路:总电阻大于任一分电阻;
受力分析:F安=BL→F=ma
①
(2)并联电路:总电阻小于任一分电阻:
学对象
过程分析:F合→G→和→E→I→F安
(3)和为定值的两个电阻,阻值相等时并联电阻值最大;
(4④路编电压:能电阻时U=E-1=紧随外电阻的增
ER
②在力和运动的关系中,要注意分析导体受力,判断导体
加速度方向、大小及变化;加速度等于零时,速度最大,导
大而增大;
体最终达到稳定状态是该类问题的重要特点。
(5)外电路中任一电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路
(3)能量问题:
端电压增大;
①安培力的功是电能和其他形式的能之间相互转化的
(6)R=r时输出功率最大P=E
“桥梁”,用框图表示如下:
W安>0
(7)含电容器的电路中,电容器是断路,其电压值等于与
电能w装<0其他形式能
它并联的电阻上的电压,稳定时,与它串联的电阻是虚
②明确功能关系,确定有哪些形式的能量发生了转化。
设。电路发生变化时,有充放电电流。
如有摩擦力做功,必有内能产生;有重力做功,重力势能
2.“三个”定则的比较
必然发生变化;安培力做负功,必然有其他形式的能转化
(1)安培定则:已知电流方向,判断磁场方向;
为电能。
(2)右