内容正文:
必修三第十三章 磁场和电磁波初步 考点默写
一、知识点默写(基础必背)
1. 磁场 磁感线
1. 磁场:磁体、电流周围存在的特殊物质,对放入其中的磁体或电流产生________的作用,是矢量。
1. 磁感线:为形象描述磁场而人为画出的曲线,磁感线的________表示磁场强弱,________表示磁场方向。
1. 磁感线特点:① 闭合曲线(磁体外部:N 极→S 极,内部:S 极→N 极);② 不相交、不相切;③ 某点切线方向为该点________方向。
1. 常见磁场磁感线:条形磁铁、蹄形磁铁、通电直导线、通电螺线管的磁感线分布。
2. 磁感应强度 磁通量
1. 磁感应强度(B):描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,单位:________(T),1T=1N/(A・m)。
1. 方向:小磁针静止时________极所指的方向,与磁感线切线方向一致。
1. 磁通量(Φ):穿过某一平面的磁感线的条数,公式:________(B 为磁感应强度,S 为面积,θ 为 B 与平面法线的夹角),单位:________(Wb),1Wb=1T·m²。
1. 磁通量变化:ΔΦ=Φ₂−Φ₁,是产生电磁感应的前提。
3. 电磁感应现象及应用
1. 电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做________磁感线的运动,或穿过闭合电路的________发生变化,电路中产生感应电流的现象。
1. 产生感应电流的条件:① 电路________;② 穿过电路的________发生变化。
1. 感应电动势:即使电路不闭合,只要磁通量变化,就会产生感应电动势(本质是电源电动势)。
1. 常见应用:发电机、变压器、动圈式话筒、电磁阻尼、电磁驱动。
4. 电磁波的发现及应用
1. 麦克斯韦电磁场理论:① 变化的磁场产生________;② 变化的电场产生________;均匀变化的场产生________场,周期性变化的场产生________场。
1. 电磁波:由电磁场相互激发、交替产生,由近及远传播形成电磁波,是________(填 “横波” 或 “纵波”),________(填 “需要” 或 “不需要”)介质传播,在真空中速度 c=________m/s。
1. 电磁波谱:按波长从长到短分为:无线电波→________→可见光→________→X 射线→γ 射线,各波段有不同应用。
1. 赫兹实验:证实了电磁波的存在,证明麦克斯韦理论的正确性。
5. 能量量子化
1. 普朗克能量量子化假说:微观粒子的能量是________的,即能量是一份一份的,最小能量单位称为________,公式:ε=________(h 为普朗克常量,h=6.63×10⁻³⁴J・s;ν 为电磁波频率)。
1. 光子:光本身是由一个个不可分割的能量子组成,称为光子,能量 ε=hν。
二、易错点辨析(判断正误并改正)
1. 磁感线是真实存在于磁场中的曲线。( )
改正:________________________________________________________________
1. 磁感应强度 B 的方向与电流所受安培力方向相同。( )
改正:________________________________________________________________
1. 磁通量的大小仅由 B 和 S 决定,与角度无关。( )
改正:________________________________________________________________
1. 只要导体在磁场中运动,就会产生感应电流。( )
改正:________________________________________________________________
1. 电磁波的传播需要介质,在真空中不能传播。( )
改正:________________________________________________________________
1. 均匀变化的电场会产生周期性变化的磁场。( )
改正:________________________________________________________________
1. 光电子的最大初动能与入射光的强度成正比。( )
改正:________________________________________________________________
1. 能量量子化说明微观粒子的能量可以取任意值。( )
改正:________________________________________________________________
三、常考概念与模型详解(填空 + 分析)
1. 磁场方向判断模型
1. 安培定则(右手螺旋定则):
18. 通电直导线:右手握住导线,大拇指指向________方向,四指环绕方向为________方向。
18. 通电螺线管:右手握住螺线管,四指指向________方向,大拇指指向螺线管________极(内部磁场方向)。
1. 地磁场:地球可视为一个大磁体,地磁北极在地理________极附近,地磁南极在地理________极附近。
2. 磁通量变化模型
1. 模型分类:① B 变化(如磁场强弱变化);② S 变化(如线圈面积变化、线圈转动);③ θ 变化(如线圈绕垂直于 B 的轴转动);④ 线圈进出磁场区域。
1. 磁通量计算:Φ=B・S・cosθ,θ 为 B 与平面法线的夹角,当 B⊥平面时 θ=0°,Φ=________;当 B∥平面时 θ=90°,Φ=________。
1. 易错点:线圈转动时,磁通量的正负由磁感线穿过方向决定,反向穿过时 Φ 取负值,ΔΦ=|Φ₂−Φ₁|。
3. 电磁感应条件判断模型
1. 核心判断:闭合电路 + 磁通量变化,二者缺一不可。
1. 典型场景:① 线圈在匀强磁场中平动(无转动):穿过线圈的磁通量________,无感应电流;② 线圈绕垂直于 B 的轴转动:磁通量________,有感应电流;③ 线圈部分导体切割磁感线:闭合电路中磁通量________,有感应电流。
1. 易错点:导体切割磁感线≠一定产生感应电流,需满足闭合电路条件。
4. 电磁波谱应用模型
波段
波长特点
频率特点
核心应用
无线电波
________
________
通信、广播、电视
红外线
较短
较高
红外测温、夜视仪、遥控器
可见光
适中
适中
照明、摄影
紫外线
较短
较高
消毒、验钞、荧光效应
X 射线
很短
很高
医学透视、工业探伤
γ 射线
最短
最高
癌症治疗、工业深层探伤
1. 易错点:不同波段的本质都是电磁波,区别仅在于________和________不同。
5. 能量量子化核心概念
1. 量子化:微观粒子的能量只能取分立的、不连续的值,不能取任意值。
1. 光子能量:ε=hν,频率 ν 越高,光子能量越________;波长 λ 越长,频率 ν 越________,光子能量越________。
答案部分
(一)知识点默写答案
1. 磁场 磁感线
28. 磁场:力
28. 磁感线:疏密;切线方向;磁场
9. 磁感应强度 磁通量
28. 磁感应强度:特斯拉(T)
28. 方向:N(北)
28. 磁通量:Φ=B・S・cosθ;韦伯(Wb)
10. 电磁感应现象及应用
28. 电磁感应:切割;磁通量
28. 产生条件:闭合;磁通量
11. 电磁波的发现及应用
28. 麦克斯韦理论:电场;磁场;恒定;周期性变化
28. 电磁波:横波;不需要;3×10⁸
28. 电磁波谱:红外线;紫外线
12. 能量量子化
28. 量子化假说:不连续(分立);能量子;hν
(二)易错点辨析答案
1. (×)改正:磁感线是为描述磁场而人为引入的理想化模型,并非真实存在的曲线。
1. (×)改正:磁感应强度 B 的方向与电流所受安培力方向垂直,安培力方向需用左手定则判断。
1. (×)改正:磁通量 Φ=B・S・cosθ,与磁感应强度 B、面积 S 及 B 与平面法线的夹角 θ 均有关。
1. (×)改正:导体在磁场中运动,只有闭合电路的一部分导体切割磁感线,或穿过闭合电路的磁通量发生变化时,才会产生感应电流。
1. (×)改正:电磁波是横波,不需要介质即可传播,在真空中的传播速度为 3×10⁸m/s。
1. (×)改正:均匀变化的电场产生恒定的磁场,只有周期性变化的电场才会产生周期性变化的磁场。
1. (×)改正:光电子的最大初动能与入射光的频率成正比,与入射光的强度无关(光强影响光电流大小)。
1. (×)改正:能量量子化说明微观粒子的能量是分立的、不连续的,只能取特定的离散值,不能取任意值。
(三)常考概念与模型详解答案
1. 磁场方向判断模型
28. 安培定则:电流;磁感线环绕;电流;N(北)
28. 地磁场:南;北
22. 磁通量变化模型
28. 磁通量计算:B・S;0
23. 电磁感应条件判断模型
28. 典型场景:① 不变;② 变化;③ 变化
24. 电磁波谱应用模型
28. 无线电波:长;低
28. 易错点:波长;频率
25. 能量量子化核心概念
28. 光子能量:大;低;小
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