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電場力公式,電場力做功的公式是WqEL么如果是是否適

來源:整理 時間:2023-05-13 10:30:17 編輯:好學習 手機版

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1,電場力做功的公式是WqEL么如果是是否適

電場力做功的公式是W=qEL,這是一個基本公式,其它電場時都可以由這個公式演化得到

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2,電場力怎么算

兩點電荷F=KQ1Q2/R2 F=qE
F=BIL
F=qE

電場力怎么算

3,電場力加速度電場力的功動能定律的公式分別是什么

電場力:E=U/d 加速度:Vt2-Vo2=2as 電場力的功:W=FS 動能定律的公式:mgh-Wf=1/2m(v2^2-v1^1)

電場力加速度電場力的功動能定律的公式分別是什么

4,電場力做功的公式是WqEL么

電場力做功的公式是W=q U W=qEL 僅適用于 勻強電場 。
智高
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W=∫ qEcosA ΔLE是該點電場強度 A是E與L夾角

5,電場磁場公式

原發布者:我的世界613F是電場力(N)k是靜電力常量(=9.0×109N?m2/C2)q1、q2是電荷帶電量(C)r是兩個電荷的距離(m);2.E=FqE是電場強度(N/C或V/m2均可,1N/C=1V/m2)F是電場力(N)q是電荷量(C)*點電荷:EQ是點電荷電場強度(N/C或V/m2均可,1N/C=1V/m2)k是靜電力常量(=9.0×109N?m2/C2)Q是點電荷帶電量(C)r是半徑(m);3.φ=Eqφ是電勢(V)E是電勢能(J)q是電荷量(C);4.=UAB是A、B兩點的電勢差(V)q是電荷量(C)WAB是從A點到B點做的功(J)EpA是A點的電勢能(J)EpB是B點的電勢能(J)φA是A點電勢(V)φB是B點電勢(V);5.UAB=EdUAB是A、B兩點的電勢差(V)d是距離(m)E是電場強度(N/C或V/m2均可,1N/C=1V/m2)6.C=QUC是電容(F)Q是電荷量(C)U是電勢差(V);7.推導公式:E=Ud==4πkQεsE是電場強度(N/C或V/m2均可,1N/C=1V/m2)U是電勢差(V)d是距離(m)Q是帶電量(C)k是靜電力常量(=9.0×109N?m2/C2)ε是相對介電常數;8.q=Itq是電荷量(C)I是電流(A)t是時間(s);9.I=UR(歐姆定律)I=ER+r(閉合電路歐姆定律)I是電流(A)U是電勢差(電壓)(V)R是電阻(Ω)E是電動勢(V)r是內電阻(Ω)推導公式:E=U外+U內=IR+IrU外是外電路電勢差(電壓)(V)U內是內電路電勢差(電壓)(V)串聯電路總電阻:R=R1+R2+并聯電路總電阻:=+=>R=*串聯分壓與電阻成正比,并聯電流與電阻
電磁學常用公式 庫侖定律:f=kqq/r2 電場強度:e=f/q 點電荷電場強度:e=kq/r2 勻強電場:e=u/d 電勢能:e? =qφ 電勢差:u? ?=φ?-φ? 靜電力做功:w??=qu?? 電容定義式:c=q/u 電容:c=εs/4πkd 帶電粒子在勻強電場中的運動 加速勻強電場:1/2*mv2 =qu v2 =2qu/m 偏轉勻強電場: 運動時間:t=x/v? 垂直加速度:a=qu/md 垂直位移:y=1/2*at? =1/2*(qu/md)*(x/v?)2 偏轉角:θ=v⊥/v?=qux/md(v?)2 微觀電流:i=nesv 電源非靜電力做功:w=εq 歐姆定律:i=u/r 串聯電路 電流:i? =i? =i? = …… 電壓:u =u? +u? +u? + …… 并聯電路 電壓:u?=u?=u?= …… 電流:i =i?+i?+i?+ …… 電阻串聯:r =r?+r?+r?+ …… 電阻并聯:1/r =1/r?+1/r?+1/r?+ …… 焦耳定律:q=i2 rt p=i2 r p=u2 /r 電功率:w=uit 電功:p=ui 電阻定律:r=ρl/s 全電路歐姆定律:ε=i(r+r) ε=u外+u內 安培力:f=ilbsinθ 磁通量:φ=bs 電磁感應 感應電動勢:e=nδφ/δt 導線切割磁感線:δs=lvδt e=blv*sinθ 感生電動勢:e=lδi/δt 高中物理電磁學公式總整理電子電量為 庫侖(coul),1coul= 電子電量。一、靜電學1.庫侖定律,描述空間中兩點電荷之間的電力 , , 由庫侖定律經過演算可推出電場的高斯定律 。2.點電荷或均勻帶電球體在空間中形成之電場 , 導體表面電場方向與表面垂直。電力線的切線方向為電場方向,電力線越密集電場強度越大。平行板間的電場 3.點電荷或均勻帶電球體間之電位能 。本式以以無限遠為零位面。4.點電荷或均勻帶電球體在空間中形成之電位 。導體內部為等電位。接地之導體電位恒為零。電位為零之處,電場未必等于零。電場為零之處,電位未必等于零。均勻電場內,相距d之兩點電位差 。故平行板間的電位差 。5.電容 ,為儲存電荷的組件,c越大,則固定電位差下可儲存的電荷量就越大。電容本身為電中性,兩極上各儲存了+q與-q的電荷。電容同時儲存電能, 。a.球狀導體的電容 ,本電容之另一極在無限遠,帶有電荷-q。b.平行板電容 。故欲加大電容之值,必須增大極板面積a,減少板間距離d,或改變板間的介電質使k變小。二、電路學1.理想電池兩端電位差固定為 。實際電池可以簡化為一理想電池串連內電阻r。實際電池在放電時,電池的輸出電壓 ,故輸出之最大電流有限制,且輸出電壓之最大值等于電動勢,發生在輸出電流=0時。實際電池在充電時,電池的輸入電壓 ,故輸入電壓必須大于電動勢。2.若一長度d的均勻導體兩端電位差為 ,則其內部電場 。導線上沒有電荷堆積,總帶電量為零,故導線外部無電場。理想導線上無電位降,故內部電場等于0。3.克希荷夫定律a.節點定理:電路上任一點流入電流等于流出電流。b.環路定理:電路上任意環路上總電位升等于總電位降。三、靜磁學1.必歐-沙伐定律,描述長 的電線在 處所建立的磁場 , , 磁場單位,mks制為tesla,cgs制為gauss,1tesla=10000gauss,地表磁場約為0.5gauss,從南極指向北極。由必歐-沙伐定律經過演算可推出安培定律 2.重要磁場公式無限長直導線磁場 長 之螺線管內之磁場半徑a的線圈在軸上x處產生的磁場 ,在圓心處(x=0)產生的磁場為 3.長 之載流導線所受的磁力為 ,當 與b垂直時 兩平行載流導線單位長度所受之力 。電流方向相同時,導線相吸;電流方向相反時,導線相斥。4.電動機(馬達)內的線圈所受到的力矩 , 。其中a為面積向量,大小為線圈面積,方向為線圈面的法向量,以電流方向搭配右手定則來決定。5.帶電質點在磁場中所受的磁力為 , a.若該質點初速與磁場b平行,則作等速度運動,軌跡為直線。b.若該質點初速與磁場b垂直,則作等速率圓周運動,軌跡為圓。回轉半徑 ,周期 。c.若該質點初速與磁場b夾角 ,該質點作螺線運動。與磁場平行的速度分量 大小與方向皆不改變,而與磁場平行的速度分量 大小不變但方向不停變化,呈等速率圓周運動。其中 ,回轉半徑 ,周期 ,與b.相同,螺距 。速度選擇器:讓帶電粒子通過磁場與電場垂直的空間,則其受力 ,當 時該粒子受力為零,作等速度運動。質普儀的基本原理是利用速度選擇器固定離子的速度,再將同素的離子打入均勻磁場中,量測其碰撞位置計算回轉半徑,求得離子質量。6.磁場的高斯定律 ,即封閉曲面上的磁通量必為零,代表磁力線必封閉,無磁單極的存在。磁鐵外的磁力線由n極出發,終于s極,磁鐵內的磁力線由s極出發,終于n極。四、感應電動勢與電磁波1.法拉地定律:感應電動勢 。注意此處并非計算封閉曲面上之磁通量。感應電動勢造成的感應電流之方向,會使得線圈受到的磁力與外力方向相反。2.長度 的導線以速度v前進切割磁力線時,導線兩端兩端的感應電動勢 。若v、b、 互相垂直,則 3.法拉地定律提供將機械能轉換成電能的方法,也就是發電機的基本原理。以頻率f 轉動的發電機輸出的電動勢 ,最大感應電動勢 。變壓器,用來改變交流電之電壓,通以直流電時輸出端無電位差。 ,又理想變壓器不會消耗能量,由能量守恒 ,故 4.十九世紀中馬克士威整理電磁學,得到四大公式,分別為a.電場的高斯定律b.法拉地定律c.磁場的高斯定律d.安培定律馬克士威由法拉地定律中變動磁場會產生電場的概念,修正了安培定律,使得變動的電場會產生磁場。e.馬克士威修正后的安培定律為 a.、b.、c.和修正后的e.稱為馬克士威方程式,為電磁學的基本方程式。由馬克士威方程式,預測了電磁波的存在,且其傳播速度 。 。十九世紀末,由赫茲發現了電磁波的存在。勞侖茲力 。
、電場 1.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等于元電荷的整數倍2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0×109N

6,歸納高中物理所有公式

最佳答案:高中物理公式、規律匯編 一、力學 胡克定律: F = kx (x為伸長量或壓縮量;k為勁度系數,只與彈簧的原長、粗細和材料有關) 重力: G = mg (g隨離地面高度、緯度、地質結構而變化;重力約等于地面上物體受到的地球引力) 3 、求F、的合力:利用平行四邊形定則。 注意:(1) 力的合成和分解都均遵從平行四邊行法則。 (2) 兩個力的合力范圍: F1-F2 F F1 + F2 (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。 4、兩個平衡條件: 共點力作用下物體的平衡條件:靜止或勻速直線運動的物體,所受合外力為零。 F合=0 或 : Fx合=0 Fy合=0 推論:[1]非平行的三個力作用于物體而平衡,則這三個力一定共點。 [2]三個共點力作用于物體而平衡,其中任意兩個力的合力與第三個力一定等值反向 (2 )有固定轉動軸物體的平衡條件:力矩代數和為零.(只要求了解) 力矩:M=FL (L為力臂,是轉動軸到力的作用線的垂直距離) 5、摩擦力的公式: (1) 滑動摩擦力: f= FN 說明 : ① FN為接觸面間的彈力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G ② 為滑動摩擦因數,只與接觸面材料和粗糙程度有關,與接觸面積大小、接觸面相對運動快慢以及正壓力N無關. (2) 靜摩擦力:其大小與其他力有關, 由物體的平衡條件或牛頓第二定律求解,不與正壓力成正比. 大小范圍: O f靜 fm (fm為最大靜摩擦力,與正壓力有關) 說明: a 、摩擦力可以與運動方向相同,也可以與運動方向相反。 b、摩擦力可以做正功,也可以做負功,還可以不做功。 c、摩擦力的方向與物體間相對運動的方向或相對運動趨勢的方向相反。 d、靜止的物體可以受滑動摩擦力的作用,運動的物體可以受靜摩擦力的作用。 6、 浮力: F= gV (注意單位) 7、 萬有引力: F=G 適用條件:兩質點間的引力(或可以看作質點,如兩個均勻球體)。 G為萬有引力恒量,由卡文迪許用扭秤裝置首先測量出。 在天體上的應用:(M--天體質量 ,m—衛星質量, R--天體半徑 ,g--天體表面重力加速度,h—衛星到天體表面的高度) a 、萬有引力=向心力 G b、在地球表面附近,重力=萬有引力 mg = G g = G 第一宇宙速度 mg = m V= 8、 庫侖力:F=K (適用條件:真空中,兩點電荷之間的作用力) 電場力:F=Eq (F 與電場強度的方向可以相同,也可以相反) 10、磁場力: 洛侖茲力:磁場對運動電荷的作用力。 公式:f=qVB (BV) 方向--左手定則 安培力 : 磁場對電流的作用力。 公式:F= BIL (BI) 方向--左手定則 11、牛頓第二定律: F合 = ma 或者 Fx = m ax Fy = m ay 適用范圍:宏觀、低速物體 理解:(1)矢量性 (2)瞬時性 (3)獨立性 (4) 同體性 (5)同系性 (6)同單位制 12、勻變速直線運動: 基本規律: Vt = V0 + a t S = vo t +a t2 幾個重要推論: (1) Vt2 - V02 = 2as (勻加速直線運動:a為正值 勻減速直線運動:a為正值) (2) A B段中間時刻的瞬時速度: Vt/ 2 == (3) AB段位移中點的即時速度: Vs/2 = 勻速:Vt/2 =Vs/2 ; 勻加速或勻減速直線運動:Vt/2 <Vs/2 初速為零的勻加速直線運動,在1s 、2s、3s……ns內的位移之比為12:22:32……n2; 在第1s 內、第 2s內、第3s內……第ns內的位移之比為1:3:5…… (2n-1); 在第1米內、第2米內、第3米內……第n米內的時間之比為1:: ……( 初速無論是否為零,勻變速直線運動的質點,在連續相鄰的相等的時間間隔內的位移之差為一常數:s = aT2 (a--勻變速直線運動的加速度 T--每個時間間隔的時間) 豎直上拋運動: 上升過程是勻減速直線運動,下落過程是勻加速直線運動。全過程是初速度為VO、加速度為g的勻減速直線運動。 上升最大高度: H = (2) 上升的時間: t= (3) 上升、下落經過同一位置時的加速度相同,而速度等值反向 (4) 上升、下落經過同一段位移的時間相等。 從拋出到落回原位置的時間:t = (5)適用全過程的公式: S = Vo t --g t2 Vt = Vo-g t Vt2 -Vo2 = - 2 gS ( S、Vt的正、負號的理解) 14、勻速圓周運動公式 線速度: V= R =2f R= 角速度:= 向心加速度:a =2 f2 R 向心力: F= ma = m2 R= mm4n2 R 注意:(1)勻速圓周運動的物體的向心力就是物體所受的合外力,總是指向圓心。 (2)衛星繞地球、行星繞太陽作勻速圓周運動的向心力由萬有引力提供。 氫原子核外電子繞原子核作勻速圓周運動的向心力由原子核對核外電子的庫侖力提供。 15、平拋運動公式:勻速直線運動和初速度為零的勻加速直線運動的合運動 水平分運動: 水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo 豎直分運動: 豎直位移: y =g t2 豎直分速度:vy= g t tg = Vy = Votg Vo =Vyctg V = Vo = Vcos Vy = Vsin 在Vo、Vy、V、X、y、t、七個物理量中,如果 已知其中任意兩個,可根據以上公式求出其它五個物理量。 16、 動量和沖量: 動量: P = mV 沖量:I = F t (要注意矢量性) 17 、動量定理: 物體所受合外力的沖量等于它的動量的變化。 公式: F合t = mv - mv (解題時受力分析和正方向的規定是關鍵) 18、動量守恒定律:相互作用的物體系統,如果不受外力,或它們所受的外力之和為零,它們的總動量保持不變。 (研究對象:相互作用的兩個物體或多個物體) 公式:m1v1 + m2v2 = m1 v1+ m2v2或p1 =- p2 或p1 +p2=O 適用條件: (1)系統不受外力作用。 (2)系統受外力作用,但合外力為零。 (3)系統受外力作用,合外力也不為零,但合外力遠小于物體間的相互作用力。 (4)系統在某一個方向的合外力為零,在這個方向的動量守恒。 19、 功 : W = Fs cos (適用于恒力的功的計算) 理解正功、零功、負功 (2) 功是能量轉化的量度 重力的功------量度------重力勢能的變化 電場力的功-----量度------電勢能的變化 分子力的功-----量度------分子勢能的變化 合外力的功------量度-------動能的變化 20、 動能和勢能: 動能: Ek = 重力勢能:Ep = mgh (與零勢能面的選擇有關) 21、動能定理:外力所做的總功等于物體動能的變化(增量)。 公式: W合= Ek = Ek2 - Ek1 = 22、機械能守恒定律:機械能 = 動能+重力勢能+彈性勢能 條件:系統只有內部的重力或彈力做功. 公式: mgh1 + 或者 Ep減 = Ek增 23、能量守恒(做功與能量轉化的關系):有相互摩擦力的系統,減少的機械能等于摩擦力所做的功。 E = Q = f S相 24、功率: P = (在t時間內力對物體做功的平均功率) P = FV (F為牽引力,不是合外力;V為即時速度時,P為即時功率;V為平均速度時,P為平均功率; P一定時,F與V成正比) 25、 簡諧振動: 回復力: F = -KX 加速度:a = - 單擺周期公式: T= 2 (與擺球質量、振幅無關) (了解)彈簧振子周期公式:T= 2 (與振子質量、彈簧勁度系數有關,與振幅無關) 26、 波長、波速、頻率的關系: V == f (適用于一切波) 二、熱學 1、熱力學第一定律:U = Q + W 符號法則:外界對物體做功,W為“+”。物體對外做功,W為“-”; 物體從外界吸熱,Q為“+”;物體對外界放熱,Q為“-”。 物體內能增量U是取“+”;物體內能減少,U取“-”。 2 、熱力學第二定律: 表述一:不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其他變化。 表述二:不可能從單一的熱源吸收熱量并把它全部用來對外做功,而不引起其他變化。 表述三:第二類永動機是不可能制成的。 3、理想氣體狀態方程: (1)適用條件:一定質量的理想氣體,三個狀態參量同時發生變化。 (2) 公式: 恒量 4、熱力學溫度:T = t + 273 單位:開(K) (絕對零度是低溫的極限,不可能達到) 三、電磁學 (一)直流電路 1、電流的定義: I = (微觀表示: I=nesv,n為單位體積內的電荷數) 2、電阻定律: R=ρ (電阻率ρ只與導體材料性質和溫度有關,與導體橫截面積和長度無關) 3、電阻串聯、并聯: 串聯:R=R1+R2+R3 +……+Rn 并聯: 兩個電阻并聯: R= 4、歐姆定律:(1)部分電路歐姆定律: U=IR (2)閉合電路歐姆定律:I = 路端電壓: U = -I r= IR 電源輸出功率: = Iε-Ir = 電源熱功率: 電源效率: = = (3)電功和電功率: 電功:W=IUt 電熱:Q= 電功率 :P=IU 對于純電阻電路: W=IUt= P=IU = 對于非純電阻電路: W=Iut P=IU (4)電池組的串聯:每節電池電動勢為`內阻為,n節電池串聯時: 電動勢:ε=n 內阻:r=n (二)電場 1、電場的力的性質: 電場強度:(定義式) E = (q 為試探電荷,場強的大小與q無關) 點電荷電場的場強: E = (注意場強的矢量性) 2、電場的能的性質: 電勢差: U = (或 W = U q ) UAB = φA - φB 電場力做功與電勢能變化的關系:U = - W 3、勻強電場中場強跟電勢差的關系: E = (d 為沿場強方向的距離) 4、帶電粒子在電場中的運動: 加速: Uq =mv2 ②偏轉:運動分解: x= vo t ; vx = vo ; y =a t2 ; vy= a t a = (三)磁場 幾種典型的磁場:通電直導線、通電螺線管、環形電流、地磁場的磁場分布。 磁場對通電導線的作用(安培力):F = BIL (要求 B⊥I, 力的方向由左手定則判定;若B‖I,則力的大小為零) 磁場對運動電荷的作用(洛侖茲力): F = qvB (要求v⊥B, 力的方向也是由左手定則判定,但四指必須指向正電荷的運動方向;若B‖v,則力的大小為零) 帶電粒子在磁場中運動:當帶電粒子垂直射入勻強磁場時,洛侖茲力提供向心力,帶電粒子做勻速圓周運動。即: qvB = 可得: r = , T = (確定圓心和半徑是關鍵) (四)電磁感應 1、感應電流的方向判定:①導體切割磁感應線:右手定則;②磁通量發生變化:楞次定律。 2、感應電動勢的大小:① E = BLV (要求L垂直于B、V,否則要分解到垂直的方向上 ) ② E = (①式常用于計算瞬時值,②式常用于計算平均值) (五)交變電流 1、交變電流的產生:線圈在磁場中勻速轉動,若線圈從中性面(線圈平面與磁場方向垂直)開始轉動,其感應電動勢瞬時值為:e = Em sinωt ,其中 感應電動勢最大值:Em = nBSω . 2 、正弦式交流的有效值:E = ;U = ; I = (有效值用于計算電流做功,導體產生的熱量等;而計算通過導體的電荷量要用交流的平均值) 3 、電感和電容對交流的影響: 電感:通直流,阻交流;通低頻,阻高頻 電容:通交流,隔直流;通高頻,阻低頻 電阻:交、直流都能通過,且都有阻礙 4、變壓器原理(理想變壓器): ①電壓: ② 功率:P1 = P2 ③ 電流:如果只有一個副線圈 : ; 若有多個副線圈:n1I1= n2I2 + n3I3 電磁振蕩(LC回路)的周期:T = 2π 四、光學 1、光的折射定律:n = 介質的折射率:n = 2、全反射的條件:①光由光密介質射入光疏介質;②入射角大于或等于臨界角。 臨界角C: sin C = 3、雙縫干涉的規律: ①路程差ΔS = (n=0,1,2,3--) 明條紋 (2n+1) (n=0,1,2,3--) 暗條紋 相鄰的兩條明條紋(或暗條紋)間的距離:ΔX = 4、光子的能量: E = hυ = h ( 其中h 為普朗克常量,等于6.63×10-34Js, υ為光的頻率) (光子的能量也可寫成: E = m c2 ) (愛因斯坦)光電效應方程: Ek = hυ - W (其中Ek為光電子的最大初動能,W為金屬的逸出功,與金屬的種類有關) 5、物質波的波長: = (其中h 為普朗克常量,p 為物體的動量) 五、原子和原子核 氫原子的能級結構。 原子在兩個能級間躍遷時發射(或吸收光子): hυ = E m - E n 核能:核反應過程中放出的能量。 質能方程: E = m C2 核反應釋放核能:ΔE = Δm C2 復習建議: 1、高中物理的主干知識為力學和電磁學,兩部分內容各占高考的38℅,這些內容主要出現在計算題和實驗題中。 力學的重點是:①力與物體運動的關系;②萬有引力定律在天文學上的應用;③動量守恒和能量守恒定律的應用;④振動和波等等。⑤⑥ 解決力學問題首要任務是明確研究的對象和過程,分析物理情景,建立正確的模型。解題常有三種途徑:①如果是勻變速過程,通常可以利用運動學公式和牛頓定律來求解;②如果涉及力與時間問題,通常可以用動量的觀點來求解,代表規律是動量定理和動量守恒定律;③如果涉及力與位移問題,通常可以用能量的觀點來求解,代表規律是動能定理和機械能守恒定律(或能量守恒定律)。后兩種方法由于只要考慮初、末狀態,尤其適用過程復雜的變加速運動,但要注意兩大守恒定律都是有條件的。 電磁學的重點是:①電場的性質;②電路的分析、設計與計算;③帶電粒子在電場、磁場中的運動;④電磁感應現象中的力的問題、能量問題等等。2、熱學、光學、原子和原子核,這三部分內容在高考中各占約8℅,由于高考要求知識覆蓋面廣,而這些內容的分數相對較少,所以多以選擇、實驗的形式出現。但絕對不能認為這部分內容分數少而不重視,正因為內容少、規律少,這部分的得分率應該是很高的。太辛苦了,給個分嘛。
文章TAG:電場力公式電場做功電場力公式

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