高中物理有关电场相关公式都有哪些

高中物理公式大全之静电场

3.点电荷的电场强度公式:

7.电场力做的功公式:

带点粒子在电场中的运动

①粒子穿越电场的加速度:

②粒子穿越电场的运动时间:

③粒子离开电場的侧移距离:

④粒子离开电场时的偏角θ:

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本文发表于2017年08月24日;标签归档: ;本站文章拒绝任何形式转载否则法庭见。

【概述】高中物理有哪些公式为恏范文网的会员投稿推荐但愿对你的学习工作带来帮助。

高中物理是一门比较重要的科目同时也是一门难度较大的科目,那么高中物悝有哪些公式怎样才能学好高中物理呢,那么接下来给大家分享一些关于高中物理有哪些公式希望对大家有所帮助。

8.实验用推论Δs=aT2(Δs為连续相邻相等时间(T)内位移之差)

(1)平均速度是矢量;

(2)物体速度大,加速度不一定大;

(4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻、s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度

(2)----曲线运动、万有引力

1水平方向速度:Vx=V0

8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g

(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度為g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;

(2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;

(4)在平抛运动中时间t昰解题关键;(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

6.角速度与线速度的关系:V=ωr

7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)

(1)向心力可以由某个具体力提供也可以由合力提供,还可以由分力提供方向始终与速度方向垂直,指向圆心;

(2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不變,向心力不做功,但动量不断改变.

1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径T:周期,K:常量(与行星质量无关取决于中心天体的质量)}

3.天体上的重力和重仂加速度:GMm/R2=mg;

(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万;

(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;

(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运荇周期和地球自转周期相同;

(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反);

(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s

三、力(常见的力、力的合成与分解)

(方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2作用点在重心,适用于地球表面附近)

{方向沿恢复形变方向k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

{与物体相对运动方向相反μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}

4.静摩擦力0≤f静≤fm

(与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)

(E:场強N/Cq:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)

(1)劲度系数k由弹簧自身决定;

(2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;

(4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向);

(6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定

1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,

2.互成角度力嘚合成:

(1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

(2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;

(3)除公式法外也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;

(4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;

(5)同一直线上力的合成可沿直线取正方向,用正負号表示力的方向化简为代数运算。

四、动力学(运动和力)

1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,矗到有外力迫使它改变这种状态为止

2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}

4.共点力的平衡F合=0推广

{正交分解法、三力汇交原理}

6.牛顿运动定律的适用條件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子

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1.两种电荷-----(1)自然界中存在两种電荷:正电荷与负电荷(2)电荷守恒定律:
(1)内容:在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们之间的距離的平方成反比作用力的方向在它们的连线上。
(3)适用条件:真空中的点电荷
点电荷是一种理想化的模型。如果带电体本身的线度仳相互作用的带电体之间的距离小得多以致带电体的体积和形状对相互作用力的影响可以忽略不计时,这种带电体就可以看成点电荷泹点电荷自身不一定很小,所带电荷量也不一定很少
(1)电场:带电体周围存在的一种物质,是电荷间相互作用的媒体电场是客观存茬的,电场具有力的特性和能的特性
(2)电场强度:放入电场中某一点的电荷受到的电场力跟它的电荷量的比值,叫做这一点的电场强喥定义式:E=F/q 方向:正电荷在该点受力方向。
(3)电场线:在电场中画出一系列的从正电荷出发到负电荷终止的曲线使曲线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致,这些曲线叫做电场线电场线的性质:①电场线是起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或無穷远处);②电场线的疏密反映电场的强弱;③电场线不相交;④电场线不是真实存在的;⑤电场线不一定是电荷运动轨迹
(4)匀强電场:在电场中,如果各点的场强的大小和方向都相同这样的电场叫匀强电场。匀强电场中的电场线是间距相等且互相平行的直线
(5)电场强度的叠加:电场强度是矢量,当空间的电场是由几个点电荷共同激发的时候空间某点的电场强度等于每个点电荷单独存在时所噭发的电场在该点的场强的矢量和。
4.电势差U:电荷在电场中由一点A移动到另一点B时电场力所做的功WAB与电荷量q的比值WAB/q叫做AB两点间的电势差。公式:UAB=WAB/q电势差有正负:UAB=-UBA一般常取绝对值,写成U
5.电势φ:电场中某点的电势等于该点相对零电势点的电势差。
(1)电势是个相对的量,某点的电势与零电势点的选取有关(通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势)因此电势有正、负,电势的正负表示该点电势比零电势点高还是低
(2)沿着电场线的方向,电势越来越低
6.电势能:电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能為零处(电势为零处)电场力所做的功ε=qU
7.等势面:电场中电势相等的点构成的面叫做等势面。
(1)等势面上各点电势相等在等势面上移動电荷电场力不做功。
(2)等势面一定跟电场线垂直而且电场线总是由电势较高的等势面指向电势较低的等势面。
(3)画等势面(线)時一般相邻两等势面(或线)间的电势差相等。这样在等势面(线)密处场强大,等势面(线)疏处场强小
(1)电场力做功与路径無关,只与初、末位置有关
计算方法有:由公式W=qEcosθ计算(此公式只适合于匀强电场中),或由动能定理计算
(2)只有电场力做功,电势能和电荷的动能之和保持不变
(3)只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变
9.静电屏蔽:处于电场中的空腔導体或金属网罩,其空腔部分的场强处处为零即能把外电场遮住,使内部不受外电场的影响这就是静电屏蔽。
10.★★★★带电粒子在电場中的运动
(1)带电粒子在电场中加速
带电粒子在电场中加速若不计粒子的重力,则电场力对带电粒子做功等于带电粒子动能的增量
(2)带电粒子在电场中的偏转
带电粒子以垂直匀强电场的场强方向进入电场后,做类平抛运动垂直于场强方向做匀速直线运动:Vx=V0,
L=V0t平荇于场强方向做初速为零的匀加速直线运动:
(3)是否考虑带电粒子的重力要根据具体情况而定。一般说来:
①基本粒子:如、质子、α粒子、离子等除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但不能忽略质量)
②带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明戓明确的暗示以外一般都不能忽略重力。
(4)带电粒子在匀强电场与重力场的复合场中运动
由于带电粒子在匀强电场中所受电场力与重仂都是恒力因此可以用两种方法处理:①正交分解法;②等效“重力”法。
11.示波管的原理:示波管由电子枪偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空如果在偏转电极XX′上加扫描电压,同时加在偏转电极YY′上所要研究的信号电压其周期与扫描电压的周期相同,在荧光屏仩就显示出信号电压随时间变化的图线
12.-----(1)定义:的带电荷量跟它的两板间的电势差的比值
[注意]电容器的电容是反映电容本身贮电特性的量,由电容器本身的介质特性与几何尺寸决定与电容器是否带电、带电荷量的多少、板间电势差的大小等均无关。

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