高二高一物理电场试题 急求 关于电场的

高二物理简单的电场题目,求解!如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm,已知Uac=60V,求:(1)电场强度为多大?(2)设B点的电势为零,求A、C、D、P点的电势.(3)求将q=-1.0×10-10C的点电荷_百度作业帮
高二物理简单的电场题目,求解!如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻等势面间距离为2cm,已知Uac=60V,求:(1)电场强度为多大?(2)设B点的电势为零,求A、C、D、P点的电势.(3)求将q=-1.0×10-10C的点电荷由A移到D电场力做的功.(4)将q=2×10-10C的点电荷由B移到C,再经D最后回到P,电场力所做的功
E=Uac/d=60/(2*2*10^-2)=1.5*10^4N/Cfaip=faib=0VUab=Uac/2=30Vfaia-faib=30Vfaia=30Vfaia-faic=Uac=60Vfaic=-30VUcd=Uab=30Vfaic-faid=30Vfaid=-60VUad=3Uab=90VW=Uad*q=90*1.0*10^-10=9*10^-9JWbcdp=Wbp=0J
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求高中物理电场,磁场所有公式
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会使得线圈受到的磁力与外力方向相反;=qUx/ &#8322,故输出之最大电流有限制。三;R&#8323, 磁场单位。b;= ……
电流,故内部电场等于0,CGS制为Gauss。2,也就是发电机的基本原理;2*(qU&#47:I₁d
电势能.若该质点初速与磁场B垂直; +U&#8322。3,代表磁力线必封闭。e电磁学常用公式
库仑定律:F=kQq&#47.5G =qφ
电势差; = ……
偏转角.称为马克士威方程式。c.球状导体的电容 ; /+R&#8322。导体内部为等电位、感应电动势与电磁波1。由必欧-沙伐定律经过演算可推出安培定律 2。四,故输入电压必须大于电动势,终于N极。速度选择器.电容 .电场的高斯定律 b:P=UI
电阻定律,导线相斥;=qU&#8321,地表磁场约为0.点电荷或均匀带电球体在空间中形成之电位 。二;q
点电荷电场强度;
匀强电场,在圆心处(x=0)产生的磁场为 3,由能量守恒 .和修正后的e。 ,即封闭曲面上的磁通量必为零,量测其碰撞位置计算回转半径、c。4;+I&#8323.若一长度d的均匀导体两端电位差为 。a:t=x&#47,故导线外部无电场.。电位为零之处;-φ&#8322、b:W=UIt
电功:I=U&#47,该质点作螺线运动;2*mv&#178, 由库仑定律经过演算可推出电场的高斯定律 ,轨迹为圆;R₂md(v&#8320。实际电池在充电时,电池的输入电压 :Φ=BS
感应电动势:E=kQ&#47,再将同素的离子打入均匀磁场中。6; +U₃)&#178。磁铁外的磁力线由N极出发, .,则其受力 ;r&#178:感应电动势 。均匀电场内.马克士威修正后的安培定律为 a,导线相吸,方向为线圈面的法向量;R =1&#47.节点定理.长度 的导线以速度v前进切割磁力线时; R
P=U²v&#8320。实际电池在放电时,与b;U
电容。4,周期 。电流方向相同时。2,周期 。5,使得变动的电场会产生磁场.理想电池两端电位差固定为 ,则固定电位差下可储存的电荷量就越大:E=U&#47。b;R 串联电路
电流。电力线的切线方向为电场方向,电场未必等于零、静磁学1;=U&#8323.电动机(马达)内的线圈所受到的力矩 :U =U₁+ ……
电阻串联; =qU
v² =1&#47。其中 ;R
电功率:θ=v⊥&#47,呈等速率圆周运动,两极上各储存了+q与-q的电荷。b,分别为a。导线上没有电荷堆积:E&#8321,终于S极、静电学1;
微观电流.若该质点初速与磁场B夹角 ,且输出电压之最大值等于电动势;
垂直加速度,由赫兹发现了电磁波的存在,则作等速率圆周运动。若v.安培定律 马克士威由法拉地定律中变动磁场会产生电场的概念,
。故平行板间的电位差 ;
电容定义式:
运动时间:R =R₁4πkd
带电粒子在匀强电场中的运动
加速匀强电场, 导体表面电场方向与表面垂直,磁铁内的磁力线由S极出发;md
垂直位移:U₁Δt
高中物理电磁学公式总整理电子电量为 库仑(Coul),无磁单极的存在:Q=I&#178,总带电量为零,或改变板间的介电质使k变小;=φ₁
静电力做功。电容同时储存电能;R&#8321。接地之导体电位恒为零.磁场的高斯定律 d.法拉地定律 c。故欲加大电容之值,以电流方向搭配右手定则来决定,大小为线圈面积。其中A为面积向量,最大感应电动势 ,MKS制为Tv&#8320.法拉地定律:W&#,得到四大公式.长 之载流导线所受的磁力为 .十九世纪中马克士威整理电磁学,本电容之另一极在无限远。由马克士威方程式;)&#178。感应电动势造成的感应电流之方向,又理想变压器不会消耗能量,描述空间中两点电荷之间的电力 ; + ……
电压,为储存电荷的组件:ΔS=lvΔt
E=Blv*sinθ
感生电动势; =2qU/&#8322,1Tesla=10000Gauss:E=nΔΦ&#47。与磁场平行的速度分量 大小与方向皆不改变.环路定理.带电质点在磁场中所受的磁力为 ,通以直流电时输出端无电位差.点电荷或均匀带电球体在空间中形成之电场 ; =I&#8322:电路上任意环路上总电位升等于总电位降:C=εS&#47:W=εq
欧姆定律,则其内部电场 ;md)*(x&#47。以频率f
转动的发电机输出的电动势m
偏转匀强电场;&#8322。本式以以无限远为零位面,导线两端两端的感应电动势 ,带有电荷-q,相距d之两点电位差 ;+R&#8323。实际电池可以简化为一理想电池串连内电阻r:E=LΔI&#47,用来改变交流电之电压、B:C=Q&#47,而与磁场平行的速度分量 大小不变但方向不停变化.平行板电容 ;+ ……
焦耳定律, 。变压器.法拉地定律提供将机械能转换成电能的方法:1/=U₂电流方向相反时:1&#47,当 与B垂直时 两平行载流导线单位长度所受之力 ;2*at&#8322:a=qU&#47,则 3,当 时该粒子受力为零、 互相垂直.库仑定律。一; Rt
P=I&#178, ,发生在输出电流=0时:F=ILBsinθ
磁通量,且其传播速度 ;Δt
导线切割磁感线。注意此处并非计算封闭曲面上之磁通量。电场为零之处.若该质点初速与磁场B平行:y=1&#47.重要磁场公式无限长直导线磁场
长 之螺线管内之磁场半径a的线圈在轴上x处产生的磁场 :I =I&#8321.磁场的高斯定律 。平行板间的电场 3; =I₃v&#8320,作等速度运动:I=nesv
电源非静电力做功。回转半径 ,求得离子质量。十九世纪末:让带电粒子通过磁场与电场垂直的空间:U&#8321,修正了安培定律。2,回转半径 .点电荷或均匀带电球体间之电位能 ;+I&#8322:R=ρl&#47,轨迹为直线,则作等速度运动.必欧-沙伐定律:ε=I(R+r)
ε=U外+U内
安培力。理想导线上无电位降.克希荷夫定律a, a;+ ……
电阻并联,电位未必等于零,从南极指向北极;+1/S
全电路欧姆定律。5,描述长 的电线在 处所建立的磁场 ,故 4,电池的输出电压 ,1Coul= 电子电量、电路学1,电力线越密集电场强度越大;r&#178。电容本身为电中性:E=F&#47。劳仑兹力 ,必须增大极板面积A,螺距 。质普仪的基本原理是利用速度选择器固定离子的速度。 :电路上任一点流入电流等于流出电流,预测了电磁波的存在;
电场强度,减少板间距离d,为电磁学的基本方程式.相同,C越大
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出门在外也不愁求高中物理电场,磁场所有公式_百度知道
求高中物理电场,磁场所有公式
这样电荷间距离小于 ,其中比例常数 叫静电力常量,场强是矢量,故不能把两带电体当作点电荷处理,否则不能使用。带电粒子的运动轨迹是由带电粒子受到的合外力情况和初速度共同决定。 电势也具有相对性。点电荷是物理中的理想模型。 4,也不能被消灭、电势差 ⑴电势是描述电场的能的性质的物理量 在电场中某位置放一个检验电荷 ,等势面(线)疏处场强小、电场强度 ⑴电场的最基本的性质之一,在等势面上移动电荷电场力不做功,或从的体的这一部分转移到另一个部分。基本电荷 。 6,所以实际的应用意义并不大。例如半径均为 的金属球如图9—1所示放置,方向是由电场本身决定的,它所受到的电场力 跟它所带电量的比值 叫做这个位置上的电场强度。同理。 电场线只能描述电场的方向及定性地描述电场的强弱,规定正电荷受电场力的方向为该点的场强方向,球心间距离 不是远大于 ,知道了电势差的绝对值、负电量的多少均无关,公式中的 是沿场强方向上的距离、负两中电荷。 7,依教材要求。 3,通常取无穷远处或大地为电势能和零点:画等势面(或线)时,既不能认为 与 成正比: 。 (c)规定。 ⑵使物体带电也叫起电:(a)始于正电荷 (或无穷远), 。依题设条件。 库仑定律的适用条件是(a)真空,与放不放检验电荷,电荷的电势能减速少,电势差都取绝对值,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,它只能从一个物体转移到另一个物体:①摩擦起电 ②接触带电 ③感应起电,在电场中画出一系列曲线。 2,如果电荷能全部集中在球心处,则两者相等。 (b)等势面一定跟电场线垂直。 8,或者是由这两点在电场线上的位置判断体 知识要点,电荷间的相互作用力就是通过电场发生的,跟它们间的距离的平方成反比,曲线上各点的切线方向表示该点的场强方向、电荷及电荷守恒定律 ⑴自然界中只存在正。 ⑵电场中两点的电势之差叫电势差,使电荷分布在两球较靠近的球面处,可以使用库仑定律。电荷的多少叫电量,在两极之间除边缘外就是匀强电场,负电荷受电场力的方向与该点的场强方向相反,故 ,前者适用于任何电场,数学表达式为 ,若两球带同种电荷 :发生静电感应的导体两端面感应的等量异种电荷形成一附加电场 。当带电体间的距离远远大于带电体的线度时,则 。 电势能具有相对性。实际上,平行正对的两金属板带等量异种电荷后。这样,此公式适用于任何电场。电场力做功与路径无关,要比较哪个点的电势高,是客观存在的;(b)任意两条电场线都不相交,以及放入检验电荷的正。 ⑶电势相等的点组成的面叫等势面,曲线的疏密表示电场的弱度,电荷在它的同围空间形成电场。使物体带电的方法有三种,电势能变化的数值等于电场力对电荷做功的数值,今使两球带上等量的异种电荷 ,这种现象叫静电感应、电场线 为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,若它具有的电势能为 。 由场强度 的大小,自由电子的定向移动停止。 ⑶电荷既不能创造。而经常应用的是电势能的变化,使导体的两个端面出现等量的异种电荷,并不是带电粒子在电场中的运动轨迹: (a)等势面上各点的电势相等:把金属导体放在外电场 中,比较 与 的大小关系、库仑定律 在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比,(b)点电荷,由起始和终了位置的电势差决定,匀强电场中的电场线是等距的平行线,也不能认为 与 成反比,这叫做电荷守恒定律、电势能 由电荷在电场中的相对位置决定的能量叫电势能。电场的这种性质用电场强度来描述,由于导体内的自由电子受电场力作用而定向移动,场强大小处处相等的区域称为匀强电场。 5、电势,可以得出正电荷形成的电场中各点的电势均为正值,则比值 叫做该位置的电势,通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势(对同一电场,相邻的两等势面(或线)间的电势差相等,作用力的方向在它们的连线上,定义式是 ,需根据电场力对电荷做功的正负判断,电荷的电势能增加,使两球边缘相距为 、电场中的导体 ⑴静电感应。电场力对电荷做功,后者只适用于真空(或空气)中点电荷形成的电场,由于异种电荷的相互吸引,当附加电场与外电场完全抵消时,设两电荷 间的库仑力大小为 、匀强电场 场强方向处处相同。 ⑸在匀强电场中电势差与场强之间的关系是 ,显然。在电场中放入一个检验电荷 ,这常是判断电荷电势能如何变化的依据,电势能及电势的零点选取是一致的)这样选取零电势点之后,是对放入其中的电荷有电场力的作用,在等势面(线)密处场强较大。等势面的特点。 ⑵静电平衡。 ⑷电场力对电荷做功的计算公式。 要区别场强的定义式 与点电荷场强的计算式 。 ⑶处于静电平衡状态导体的特点。 电场线的特点,终止负电荷(或无穷远),电荷克服电场力做功,这时的导体处于静电平衡状态。 由于电势能具有相对性,负电荷形成的电场中各点的电势均为负值: 1
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出门在外也不愁高二物理两个大平行金属板M,N间的距离d=1.2cm,两板接在电压U=240V的电源上,M板接地,板间A点距M板0.2cm,B点距N板0.5cm,一个q=-0.0003C的电荷放在A点,试求:⑴该电荷在A点所受的电场力;⑵该电荷在A点所具有的电势能和电势;_百度作业帮
高二物理两个大平行金属板M,N间的距离d=1.2cm,两板接在电压U=240V的电源上,M板接地,板间A点距M板0.2cm,B点距N板0.5cm,一个q=-0.0003C的电荷放在A点,试求:⑴该电荷在A点所受的电场力;⑵该电荷在A点所具有的电势能和电势;⑶若该电荷从A点运动到B点,电场力作了多少功?是正功还是负功? 最好能分析一下场强方向等抱歉,忘插图了。M接+,N接-。
两个大平行金属板M,N间的距离d=1.2cm,两板接在电压U=240V的电源上,M板接地,板间A点距M板0.2cm,B点距N板0.5cm,一个q=-0.0003C的电荷放在A点,试求:⑴该电荷在A点所受的电场力;⑵该电荷在A点所具有的电势能和电势;⑶若该电荷从A点运动到B点,电场力作了多少功?是正功还是负功?1、F=qE=q(U/d) =0.0003×(240/0.012)=6N2、M、N两板,哪个接电源正?有没图呢---------------------------------------------------------------------两板间的场强:E=U/d=240/0.012=20000V/m补充:M与A间的电势差为:Uma=E*dma =2=40VM接正,又接地,故,A电势为:φa=-40V电荷在A的电势能为:Ea=q*φa=(-0.0003C)×(-40V)=0.012JAB间的电势差为:Uab=E*dab=20000×(0.012-0.002-0.005)=100V电荷从A到B,电场力做负功:W=q*Uab=(-0.0003C)×100V=-0.03J
M与A间的电势差为:Uma=E*dma =2=40VM接正,又接地,故,A电势为:φa=-40V电荷在A的电势能为:Ea=q*φa=(-0.0003C)×(-40V)=0.012JAB间的电势差为:Uab=E*dab=20000×(0.012-0.002-0.005)=100V电荷从A到B,电场力做负功:W=q*Uab=(-0.0003C)×100V=-0.03J
您可能关注的推广如图所示,AB板间有一匀强电场,两板间距为d,所加电压为U,有一带电油滴以初速v竖直向上自M点飞入电场,到达N点时,速度方向恰好变为水平,大小等于初速v,试求:(1)油滴从M点到N点的时间.(2)MN两点间的电势差.考点:;.专题:.分析:粒子的运动可以看作水平方向初速度为零的匀加速直线运动和竖直方向竖直上抛运动的合成.根据竖直方向初速度和末速度求出粒子上升的高度和时间,分析水平方向和竖直方向位移的关系,求出粒子在水平方向的位移,由U=Ed求出电势差.解答:解:(1)竖直方向:粒子做竖直上抛运动,则&&&&&&&&&&& 上升高度h=2g 运动时间t=;(2)水平方向:粒子做初速度为零的匀加速直线运动.&&&&&&&&&&& 水平位移x=vt=22g 则M、N之间的电势差UMN=Ex==22gd答:(1)从M到N所经历的时间为.(2)M、N之间的电势差等于22gd,点评:本题考查灵活选择研究方法的能力.对于曲线,往往根据受力特点,运用运动的合成和分解处理.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:☆☆☆☆☆推荐试卷&
解析质量好解析质量中解析质量差

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