内容正文:
核心要点考前回扣第二部分
回扣要点五
电场与磁场
U
基础知识
可得u=Bad
1.电场强度的三个公式
流量Q=S=d.U=dU
4·Ba=4B·
(I)定义式:E=F
8.磁流体发电机
9
如图是磁流体发电机,等离子体喷入磁场,正、负离子在
(2)计算式:E-
r2
洛伦兹力作用下发生上下偏转而聚集到A、B板上,产生
(3)匀强电场中:E=Y
电势差。设A、B平行金属板的面积为S,相距为L,等离
d
子体的电阻率为ρ,喷入的速度为v,板间磁场的磁感应强
2.电场力做功的计算
度为B,板外电阻为R,当等离子体匀速通过A、B板间
(1)普适:W=gU
时,板间电势差最大,离子受力平衡:qE场=qB,E场=
(2)匀强电场:W=Edg
B,电动势E=E强L,=BL,电源内电阻r=P专放R中
3.电容的两个公式
BLUS
(1)定义式:C
Q_△Q
的电流I=
E
U△U
R+rR+2 RS+oL
(2)平行板电容器的决定式:C=
4.两个磁场力
(1)安培力的大小F=BIL(B、I、L相互垂直)
(2)洛伦兹力的大小F=quB(v⊥B)
5.带电粒子在匀强磁场中的运动
9.霍尔效应
(1)洛伦兹力充当向心力,
如图所示,厚度为h、宽度为d的导体板放在垂直于磁感
nB=mw2=m是-m5=4xrf-a
4π3
应强度为B的匀强磁场中,当电流流过导体板时,在导体
板上下侧面间会产生电势差,U=kB(k为霍尔系数)。
(②)圆周运动的半径一常周期T-。
d
gB
6.速度选择器
如图所示,当带电粒子进人匀强电场和匀强磁场共存的
空间时,同时受到电场力和洛伦兹力作用,F电=Eg,F洛
=者=B,有物号,即能从S:孔飞出的粒
10.回旋加速器
如图所示,两个D形金属盒之间
子只有一种速度,而与粒子的质量、电性、电荷量无关。
留有一个很小的缝隙,缝隙中存
9+
在交变的电场,很强的磁场垂直
穿过D形金属盒,带电粒子在缝
隙的电场中被加速,然后进入磁
+
场做半圆周运动。
(1)粒子在磁场中运动一周,被加速两次;交变电场的频
率与粒子在磁场中做圆周运动的频率相同。
T电场=T国旋=T=2x
7.电磁流量计
9B。
(2)粒子在电场中每加速一次,都有qU=△Ek。
如图所示,一圆形导管直径为d,用非磁性材料制成,其中
(3)粒子在边界射出时,都有相同的圆周半径R,则
有可以导电的液体向左流动,导电液体中的自由电荷
(正、负离子)在洛伦兹力作用下偏
R-mv
gB
转,a、b间出现电势差。当自由电d
荷所受电场力和洛伦兹力平衡时,
×b×
(4)粒子飞出加速器时的动能为E=m_BR
2
2m。在
a、b间的电势差就保持稳定。
粒子质量、电荷量确定的情况下,粒子所能达到的最大
U
动能只与加速器的半径R和磁感应强度B有关,与加速
由quB=qE=qa
电压无关。
219
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