内容正文:
11.机械振动和机械波
平衡位置往复振动弹簧振子重力与弹簧弹
力的合力一
2
一kx势能减小小于相
等向下向上向上增大减小增大减小
波的衍射相差不多更小各自两列波单独
传播时质点位移的矢量和位移恒定为2kπ加
强最大位移最小恒定为(2k十1)π削弱0
频率相同、相位差恒定、振动方向相同波一定
增加增加变小
12.光
越小全反射>频率相同,相位差恒定,振动方
向相同与缝平行,等间距n入半波长的奇数倍
(2+1D兰宁1越小薄膜干莎充条纹暗条
纹不同变大变疏窄大光绕过圆盘状障
碍物泊松亮斑一致某个特定的方向振动
13.安培力与洛伦滋力
左手正电荷运动的方向vt·S·n Ng nvgS
BnvqS·vt垂直纸面向外垂直纸面向里垂
直纸面向里,大小逐渐减小,然后再反向增大速度
qE=qB无关BBdw相等MNN
M
14.电磁感应
阻碍引起感应电流的磁通量的变化感生电场感
生电动势顺时针由弱变强由小变大A。灯
62
考前必备
立即变亮,A,灯逐渐变亮,最后两灯一样亮灯A
突然闪亮一下后再渐渐熄灭
15.交变电流
最大00最大中性面改变,横截面
积电阻率小提高输电电压
17.分子动理论
1越大多较大引力正功减小0最小
斥力负功增大最小体积
18.气体、固体和液体
气体实验定律>二完
Vi pi pava pnVn
T
19.热力学定律
不能自发地不可能从单一热库吸收热量,使之完
全变成功,而不产生其他影响
20.原子结构和波粒二象性
变小变少电子光电子Ek=hy-W。<
了2玉1波动性
21.原子核
α粒子流较弱一张纸电子流电离作用较弱
穿透几毫米厚的铝板电磁波能穿透几厘米厚
的翻板m(兮)”N(份》了越大比结合能
平均结合能比结合能越大,原子核中核子结合得
越牢固,原子核越稳定小于中等大小的核续表
教材典型图例
图例精准解读
续表
电容器放电,相当于电源;导体棒受安培力而
电路特点
导体棒相当于电源,电容器被充电
运动
安培力为阻力,棒减速,E减小,有【=
电容器放电时,导体棒在安培力作用下开始运
电流的特点
BLu-Uc,电容器被充电,Ue变大,当BLu
R
动,同时阻碍放电,导致电流减小,直至电流为
Uc时,I=0,F*=0,棒做匀速运动
0,此时Uc=BLv
运动特点及
棒先做加速度减小的减速运动,最终做匀速运棒先做加速度减小的加速运动,最终做匀速运
最终特征
动,此时1=0,但电容器带电荷量不为0
动,此时1=0
电容器充电电荷量:q=CU
电容器初始电荷量:qo=CE
最终电容器两端电压:Uc=BL
放电结束时电荷量:q=CUc=CBLvm
最终速度
对棒应用动量定理:BIL·△t=BLq=
电容器放电电荷量:△q=qo一q=CE-CBLvm
mvo-mv
对棒应用动量定理:BIL·△t=BL△q=m℃m
mvo
BLCE
0=
m+B'L'C
m+B2L'C
v-t图像
15.交变电流
教材典型图例
图例精准解读
0
(1)甲、丙:Φ
,E=
;乙、丁:Φ=
甲
.E
(2)线圈每经过
·次,感应电流的方向
一次。
E
交流发电机示意图
教材溯源
图例解读
45
续表
教材典型图例
图例精准解读
t=0时线圈刚好转到中性面,设线圈旋转的角速
中性面
度为w,AB和CD的长度为l,AD和BC的长度
为d,则经过时间t,线圈转过的角度0=wt,旋转
B
d
过程中AB和CD的速度u=02,与磁感线垂直
⑧D
的速度为vsin0,即受snr。根据法拉第电酸
线圈转到任意位置
感应定律,线框上产生的感应电动势e=2Blw·
sin 0=@Bld sin wt=@BSsin wt=Em sin wt
根据有效值的定义,对A电热器,
有1R·+(1,)R·-15R7
0
T
12
2
解得有效值1=√8
甲
乙
A、B是两个完全相同的电热器,A通以图甲所示的方波交
对B电热器,电流的有效值1。=。
变电流,B通以图乙所示的正弦式交变电流。这两个电热器根据电功率公式P=IR可得P:P。=I:
的电功率之比PA:Pg等于多少?
I6=5:4。
总结1.交变电流的产生和计算
(1)线圈通过中性面时的特点
①穿过线圈的磁通量最大。
②线圈中的感应电动势为0。
③线圈每经过中性面一次,感应电流的方向改变一次。
(2)有效值的计算
D正花式交交电流有效低是最大值的后即E-心
2√20√2
②非正弦式交变电流:计算有效值时,要根据电流的热效应,即“相同时间”内“相同电阻”上产生“相同热量”
列式。
(3)正弦式交变电流“四值”的应用
项目
表达式
应用
最大值
En=nBSw
计算电容器的耐压值
瞬时值
e=E sin wt
计算某时刻所受安培力
有效值
E=
√2
电表的读数,计算电热、电功及保险丝的熔断电流
平均值
En4中
计算通过导体的电荷量
△t
2.交变电流瞬时值表达式
(I)确定正弦交变电流的峰值,根据已知图像读出或由公式Em=nBSw求出相应峰值。
46
考前必备
续表
教材典型图例
图例精准解读
(2)明确线圈的初始位置,找出对应的函数关系式。
①线圈在中性面位置开始计时,则i-t图像为正弦函数图像,函数表达式为i=Imsin ot。
②线圈在垂直于中性面的位置开始计时,则i-t图像为余弦函数图像,函数表达式为i=Imcos wt。
原线圈
副线圈
(1)原理:电磁感应的互感现象。
0
(2)基本关系:
AC
38
电压关系U2n2
、铁芯
变压器的示意图
电流关系工一,
总结1.含有多个副线圈的变压器
计算具有两个或两个以上副线圈的变压器问题时,需注意三个关系:
u_U-0=…=U
1)电压关系:m=n:n
n
(2)功率关系:P1=P2十P。十P4十…十Pm。
(3)电流关系:n1I1=n212十n3I3十n11,+…十n.Im。
2.变压器问题的分析思路:
U n
U,
U2n,U2决定
U
P1=P,(1U1=1U2)
决定
决定
3.常见的两种动态变化分析
(1)匝数比不变的情况(如图)
①西不支:报格爱一”增入色压心决定前击电位U,不论复我总里尺如何度我,心
R
不变。
②当负载电阻发生变化时,I2变化,输出电流I2决定输入电流11,故1,发生变化。
完不变,负载R变化
③I2变化引起P2变化,P1-P2,故P1发生变化。
(2)负载电阻不变的情况(如图)
0U不变,”交生变化时心:变化
②R不变,U2变化时,I2发生变化。
回根据P,-只P,发生变化,再根据卫,=P,故P变化P,U1,U不变,放1发生变化。
U
改变,负载R不变
(1)输电线路损失的功率△P=
(2)减小功率损失的方法
①由R=口专知,可加大导线的
,采用
发电
用户
的材料做导线。
输电电路图
②由△P=1Pr
(),知,在输电功率一定的情
况下,可通过
,减小输电电流,以减
小输电损耗。
教材溯源图例解读
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续表
教材典型图例
图例精准解读
总结1.厘清三个回路(如图)
-△U
R找P
电Un
U
用
P
P
回路1
回路2
回路3
2.抓住三个联系
(①D理想的升压变压器中线图1(匝数为m)和线圈2(恒数为n:)中各个量间的关系是:川,1:一
U ni I n2
P1=P2。
(2)理想的降压变压器中线图3(匝数为n:)和线圈4(匝数为:)中各个量间的关系是一,7一:,
U:n Is_n
P3=P4。
(3)回路中的能量守恒:P,=P2=P损十P3=P机十P,。
3.输电线路功率损失的计算
送功率P、用户得到的功率P'与线路损失功率P:的关系:P=P-P'=IR=(A
R
R线。
其中△U为输电线路上的电压损失,△U=U2-U3=I2R。
16.电磁振荡与电磁波
教材典型图例
图例精准解读
(1)振荡原理:利用电容器充放电和线圈自感作用产
甲电磁振荡过程
生振荡电流,形成电场能和磁场能的周期性转化。
放电”一充电一放电女充电
(2)各物理量随时间的变化图像:振荡过程中电流
T
T
i、极板上的电荷量q之间的对应关系。(如图)
4
4
(3)振荡电路的周期和频率:T=2πLC,
乙振荡电路电流的周期性变化
g
1
1
f=T2π√LC
G3T
4
丙电容器极板上电荷量的周期性变化
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考前必备