有关容抗 感抗的物理问题

2013高考生求物理的重点问题以及知识点_百度知道
2013高考生求物理的重点问题以及知识点
只有10个月就要高考了,物理才70分的水平。这次主要是希望大家能够帮我列举一下整个高中物理的重难点问题。列如,双星问题。然后在对其给予一定的说明以及做题时注意的地方 。,
最好是大家自己手动的,我主要是好针对大家列出譬如像双星问题这样的重点问题进行专项的做题突破。另外,也可以恰当的引用别处的文字。另外,答得很详细的人另外再加50分。,
提问者采纳
多听一听北京奥运会时候的一首歌,特别是力学和运动学一结合,做为过来人我还可以告诉你,就你一棵知识树一样,最后到了主杆,你会再想到下一级的知识点,这几个物体是一起运动还是分开运动, 那两个字就,否则你自己的总结也很难做到完善,力学,你要做的就是把这个宏观的网络图细化,物理分力学, 最重要的只是想告诉你一个学习的方法,其他的热学和光学都不是致命的,就你我回忆力学和运动结合的时候一样,只有10个月就要高考了,这都是真的,可我感觉你现在对物理还没有一个系统的理解,包括水平的运动,力学是最大的一块,就看你用不用心,第一个,你妈是谁, 而且光凭印象也不敢说的太绝对,每一个知识点你都遇到过哪些经典题型,电学,再归纳一下,因为只有这样才会是真正属于你自己的网络,再细化,总结这个东西,归纳,运动中是不明有碰撞,和你的智商没关系,电学对你物理成绩也有很大影响,热学四大块,每块分哪几个重要的知识点,反正我最后也没有能达到连数字都记得的程度,电学的基础是电路图的理解,从小到大,属于你的路只有一条,连题目中的数字都还能想起来,热学,反正能做到哪一步就看你自己了,现在都已经凌晨了,你可以一天只做一个题,对知识没有一个属于你自己的一个完整的架构,我也犯不着大晚上不睡觉,斜面的运动,你可以先总结连接性不大的,这个东西如果要细说恐怕我今晚就没法睡了,在高考之前,你现在最需要的是要解决你对物理宏观上的一个认识的问题,是一个很苦的过程,说白了,你会想到,你可以试着回答我几个问题,最后细化到题目中的数字,一般第一问都是很好解决的,就是要知道在考试中每一块所占的分数比例是多少,热学所占的比例也不高,来为你这俩分忽悠你,是一个物体的运动还是多个物体的运动,希望你能真正听明白,站起来,每个重点都有哪些经典的题型, 等真的有一天你真的把物理总结到只有两个字的时候那你就是的学好了物理,天体的运动,这些都可以在以往的考试大纲中找到,会死很多的脑细胞,高中物理你觉得分哪几块,毕竟那些都是前人的经验,第二个,把相近的知识点和相反的知识点等等等等统统总结到一个知识网中,第三个,否则别人再说也是白说,你爸是谁, 你也可以想想你除了高考是不是还其他更好的出路, 睡觉啦,是很考验记忆能力的,碰撞中有没有能量的损失,只是看你是真的很着急,这是个纯脑力的考验,压轴题一般是哪块的,其中力学的基础是物体的受力分析,所以想帮你一下,而且可能时间还会比较长,只是为了让你有个宏观的感受,第四个,如果有更好的出路那最好,但确实有人能做到,不在你聪不聪明,知道这其中的艰辛,不能误人子弟,高考都是严格按照考试大纲来出题的,再最后到根,包括所占的分数比例因为毕业好几年了,毕竟都是过来人,因为我是我,电学,这个网络需要你自己来建设和完善,细化,呵呵,要平和,不是在忽悠你,力学直接关系到你物理的成绩,光学,歌名是,所以说,但你一定要有你自己的一个网络,那就是要总结,但事实是前两个知识点都比较多,你是你,因为前人的东西就是前人的, 我一开始说的是从大到小,但你必须要明白你这个题包括哪些知识点,光学一般都就是一个选择题,或者在大题出现在第一问中,也就是选择之类的,最后我想告诉你,先看看资料上的网络图,但量的积累到质的飞跃有时候真的就是一瞬间的事,只和你的脑容量有关系,看来你真的是太着急了,如果是一起运动是属于粘连性质还是贴合性质,最后就是反复的练习,这样慢慢的你就会把这些知识点总结到一起,在总结的时候一开始可以看一些参考资料上的知识网络图,所以我只能来凭印象试着和你一起来回答一下,知道那两个字是什么吗,但你开始总结到从小到大,悬赏之么多的分,曲面的运动,运动接触面是不是光滑,做为过来人我来简单和你说一下吧,甚至我知道真正的厉害的,首先是心态,光学,
很有哲理的,物理,再好也不是你的, 当你闭上眼睛想到物理这两个字之后,后两个你一分不得都没关系,甚至说你只要完全能搞定前两个,然后是信心要坚定,路永远都在脚下!!,其实你需要最后得到的东西会越来越少,晚安!!相信自己,如果没有哪请你记住,可能在你经过一段时间努力之后一夜之间你就开窍了,等等等等,
其他类似问题
(1)斜面上静止物体的受力分析,等势面,  力,,(几个近似,简谐运动的对称性,最大值,匀强电场, ,向心加速度,分压电阻阻值的计算,(3)整体(斜面和物体)受力情况及运动情况的分析(整体法,路端电压,电阻,动量,  通电导线在各种磁场中在磁场力作用下的运动问题,库仑力),  通电导线在匀强磁场中的平衡问题,刍槌つ景逦侍猓ㄗ⒁獠煌某跏继跫,  (5)测定电源电动势和内电阻(电流表内接,  (2)系统应用动量定理的题型,匀强磁场的复合场,磁流体发电机,多股线圈问题,没特殊要求按限流式接法,(注意向心力的分析,回复力,相似三角形法,灵敏电流计,  (4)小灯泡伏安特性曲线的测定(电流表外接,动能定理或机械能守恒的题型,  (1)机械波的传播方向和质点振动方向的互推,机械能,  (4)机械波的干涉,电场线,方向始终指向平衡位置回复力的受力分析  4,电容器的情况分析),  力的合成与分解(平行四边形,波速  2,①电流表,  天体运动的基本规律(行星,非纯电阻电路,重力场,匀强电场,电功,环形电流,重力势能,匀强磁场的复合场,方向六个量中已知其中四个量求另外两个量。  斜面类问题,  动量定理与动能定理(力与物体速度变化的关系—冲量与动量变化的关系—功与能量变化的关系),比较-两个近距离的带电球体间的电场力)  电场强度的三个表达式及其适用条件(定义式,效率)  电动机的三个功率(输入功率,滑离和不滑离两种情况,多测几组数据,方程,水平弹簧振子,感应电动势,常见仪器,可考虑用极值法),能量(可处理变力作用的问题,要求测量范围大,回旋加速器,在有界磁场中的运动时间),电磁场,容抗对交变电流的作用  变压器原理(变压比,注意公式中各物理量的物理意义)。  动量机械能的综合题,截距的物理意义)  安培定则,法拉第电磁感应定律,电荷量,简谐运动的位移,示波管,图像法(匀变速直线运动的s-t图像, ,*电桥法(桥为电阻,欧姆定律,杆拉物体,分子力,磁场,衍射问题及声波的多普勒效应。  电磁学部分,时间,四个方程),频率,电流计,图像法),动能,  电量平分原理(电荷守恒)  库伦定律(注意条件,  (3)系统综合运用动量,磁通量,波速,电压,电场力(静电力,基本运动类型,  一条直线上三个点电荷的平衡问题,基本规律,黄金变换,  (1)单个物体应用动量定理,  示波器,基本概念,电源电动势和内电阻的测量,自耦变压器。  4,电容,波长,操作步骤,点电荷电场,通电螺线管)  电源的三个功率(总功率,时刻,匀强电场的复合场,电动势,注意曲线的变化),三种常见类型的力,多边形,线,  合力与分力的关系,  (2)依据给定状态能够画出两点间的基本波形图,  三力共点平衡的特点,有效值,刻度的修改),波速  2,电功(电功率)三个表达式的适用范围  闭合电路欧姆定律  基本电路的动态分析(串反并同)  电场线(磁感线)的特点  等量同种(异种)电荷连线及中垂线上的场强和电势的分布特点  常见电场(磁场)的电场线(磁感线)形状(点电荷电场,能量观点的题型,通电直导线,静电屏蔽,第二,电表内阻的测量,电容器,电热,重力场,速度,在有界匀强磁场中的一段圆弧运动,误差分析),数据处理,  机械能守恒定律(守恒条件,功,电磁流量计,多力平衡问题—正交分解法),电路变化时电容器的充放电过程),阻值随光照而减小,轨道内侧外侧问题,频率,原线圈串,平行两种情况),电流,半偏法(并联半偏,螺旋测微器,测伏安特性曲线,引力做功的特点),合力,匀强电场)  电场力做功的特点及与电势能变化的关系  电容的定义式及平行板电容器的决定式  部分电路欧姆定律(适用条件)  电阻定律  串并联电路的基本特点(总电阻,  牛顿运动定律(牛顿第一,找圆心-画轨迹-确定半径-作辅助线-应用几何知识求解,  简谐波的传播特点,匀减速直线运动  曲线运动所受合外力与物体速度方向不在一条直线上速度方向沿轨迹的切线方向  合外力指向轨迹内侧  (类)平抛运动所受合外力为恒力且与物体初速度方向垂直运动的合成与分解  匀速圆周运动所受合外力大小恒定,物体的运动状态,电功率及其分配关系)  焦耳定律,平均动量守恒),振幅,(注意磁感线的分布及磁场力的变化),动量变化,匀强电场,串联半偏,  闭合电路中的金属棒在水平导轨或斜面导轨上切割磁感线时的运动问题,斜率,注意静摩擦力的分析方法—假设法),机械波,内电阻,欧姆表测电阻(欧姆表的使用方法,注意运用守恒观点),倥鲎参侍,(2)已知受力求运动。  竖直面内的圆周运动问题,等量异种电荷电场,电势, ,导线垂直切割磁感线  通电自感现象和断电自感现象  正弦交流电的产生原理  电阻,多用电表,动量观点的应用),日光灯,电阻率,感抗,左手定则,  带电粒子在匀强电场中的加速和偏转(示波器问题),  (8)练习使用示波器,  带电粒子在复合场中的运动(正交,输出功率)  电阻的伏安特性曲线,倾斜传送带),误差分析),  简谐运动的基本规律(两个理想化模型一次全振动四个过程五个物理量,方程,波长,  (9)仪器及连接方式的选择,波长,分力,面,向心力,  电场中移动电荷时的功能关系,右手定则  电磁感应想象的判定条件  感应电动势大小的计算,基本概念,安培力,  全电路中一部分电路电阻发生变化时的电路分析(应用闭合电路欧姆定律,速度选择器,并联用电器问题)  3,嗳顺滴侍,电解槽,  功能原理(非重力做功与物体机械能变化之间的关系),电磁波的周期,功率关系,  功能基本关系(功是能量转化的量度)  重力做功与重力势能变化的关系(重力,或应用“串反并同”,容抗,受迫振动,依据,周期,  两根金属棒在导轨上垂直切割磁感线的情况(左右手定则及楞次定律的应用,应用过程),电压,  匀变速直线运动的基本规律(12个方程),变压器,绳拉物体,平均速度,滑动变阻器限流式接法,质普仪,②滑动变阻器,两个分力及其合力的大小,  解决动力学问题的三大类方法,若两部分电路阻值发生变化,最低点的特点)。  人造地球卫星问题,  电路中连接有电容器的问题(注意电容器两极板间的电压,接法的判定,(2)斜面上运动物体的受力情况和运动情况的分析(包括物体除受常规力之外多一个某方向的力的分析),主要看量程(电路中可能提供的最大电流和最大电压),电动机,最高点,电场力,变流比,系统内物体间通过弹簧相互作用等),常见题型,①分类,电源的伏安特性曲线(图像及其应用,平移法  5,电荷,三场合一,热功率,单摆的振动周期公式),热敏电阻,感抗,  (3)根据某时刻波形图及相关物理量推断下一时刻波形图或根据两时刻波形图求解相关物理量,等量同种电荷电场,匀加速直线运动  2,蹄形磁铁,基本规律,变轨问题),三角形,,滑动变阻器总阻值太小,游标卡尺的读数),正弦交流电的周期,人造地球卫星,  电场,滑动变阻器,线速度,如有下列情况则用分压式接法,内电压,定值电阻,力的三要素,基本方法, ,电势差,电压表,读数),,滑动变阻器分压式接法,点电荷,路程,磁感应强度,损耗功率,  复合场中的摆类问题(利用等效法处理,  对物体的受力分析(隔离体法,解析法,力学部分,电流强度,角速度,各点电势高低的判定,瞬时速度,方向始终沿半径指向圆心  (合外力充当向心力)一般圆周运动的受力特点  向心力的受力分析  简谐运动所受合外力大小与位移大小成正比,频率,简谐波的图像应用,自感电动势,个体法)。  动力学的两大类问题,注意点,动量,近地极地同步三颗特殊卫星,替代法,  万有引力定律, ,  针对简谐运动的对称法,磁感线, ,能,电势能,电阻箱,冲量,人船问题,功率,瞬时值,弹性势能,  运动类型受力特点备注  直线运动所受合外力与物体速度方向在一条直线上一般变速直线运动的受力分析  匀变速直线运动同上且所受合外力为恒力1,加速度,诒ǎǚ闯澹┪侍猓òň仓乖雍怂ケ湮侍猓,莸衫辔侍猓ㄊ狈较虻,第三定律),简谐运动的图像应用,,电磁感应现象,万有引力完全充当向心力,条形磁铁, ,  动量守恒定律(四类守恒条件,人气球问题(某方向动量守恒, ,楞次定律(三条表述),损耗功率,  处理匀变速直线运动的解析法(解方程或方程组),应用步骤),  带电粒子在匀强磁场中的运动(匀速圆周运动的半径,周期的关系,  (3)测定金属的电阻率(电流表外接,常见题型,  (2)电阻的测量,力的产生条件,  3,输出功率,洛伦兹力,  1,②方法,正交分解),  (1)描绘电场中的等势线,类竖直面内圆周运动),  三力平衡问题的处理方法(封闭三角形法,不需考虑中间过程,  机械波的图像应用题,只有少数的改变,v-t图像), ,定值电阻的测量,牛顿运动定律结合运动学方程(恒力作用下的宏观低速运动问题),  (7)用多用电表测电阻及黑箱问题,针对简谐波图像的描点法,  (6)电流表和电压表的改装(分流电阻, ,(1)已知运动求受力,电功率,伏安法(电流表的内接,电源输出功率的最大值,吖ぜ皮带问题(水平传送带,茏拥淠究槲侍,位移,纯电阻电路, ,薜グ诶辔侍,类单摆,电场强度,自感现象,实验部分,电压表,点电荷与带电金属板间的电场,电流表(磁电式电流表的工作原理),  LC振荡电路的有关问题每年都差不多,速率,外接,  (10)传感器的应用(光敏电阻,阻值随温度升高而减小)  5,平均速率,力的平行四边形法则,周期, ,共振,各种静电场的模拟,  1,共点力平衡(平衡条件),
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出门在外也不愁感抗和容抗
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感抗和容抗详解
& & 实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么感抗公式为:&。  &实验证明,容抗和成反比,和频率也成反比。如果容抗用Xc表示,电容用C表示,频率用f表示,那么容抗公式为:&& & 感抗公式为:&,知道了的频率f(Hz)和线圈的电感L(H),就可以用上式把感抗计算出来。&& &&容抗公式为:&,知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。
关于对感抗的理解,下面说法正确的有()
A.感抗是由于电流变化时在线圈中产生了自感电动势而对电流的变化产生的阻碍作用
B.感抗仅与电源的频率有关,与线圈自感系数无关
C.电感产生的感抗对交变电流有阻碍作用,但不会因此消耗电能
D.感抗和电阻等效,对任何交变电流都是一个确定值
下面说法正确是()
A.感抗仅与电源频率有关,与线圈自感系数无关
B.容抗仅与电源频率有关,与电容无关
C.感抗.容抗和电阻等效,对不同交变电流都是一个定值
D.感抗是由于电流变化时在线圈中产生了自感电动势而对电流的变化产生的阻碍作用
&&&&由公式得感抗与线圈自感系数有关,A错误。根据公式,得容抗与电容也有关系,B错误。感抗.容抗和电阻等效,对不同交变电流由不同的值,所以C错。感抗是由于电流变化时在线圈中产生了自感电动势而对电流的变化产生的阻碍作用,D正确。
测试题精选
我国“西电东送”采用高压直流输电,继三峡至常州500kV直流输电工程后,又实现了三峡至广东的500kV直流输电工程.图示为其输电示意图.关于高压直流输电,下列说法正确的有()
A.有利于减小输电电流,从而减少输电导线上的能量损失
B.有利于变压器直接改变输电电压,从而实现电网同步输送
C.有利于消除输电线路中感抗和容抗的影响
D.有利于降低对输电线路绝缘性能的要求
我国“西电东送”采用高压直流输电,继三峡至常州500kV直流输电工程后,又实现了三峡至广东的500kV直流输电工程,图示为其输电示意图。关于高压直流输电,下列说法正确的有()
A.有利于减小输电电流,从而减少输电导线上的能量损失
B.有利于变压器直接改变输电电压,从而实现电网同步输送
C.有利于消除输电线路中感抗和容抗的影响
D.有利于降低对输电线路绝缘性能的要求
我国“西电东送”采用高压直流输电,继三峡至常州500kV直流输电工程后,又实现了三峡至广东的500kV直流输电工程.图示为其输电示意图.关于高压直流输电,下列说法正确的有()
A.有利于减小输电电流,从而减少输电导线上的能量损失
B.有利于变压器直接改变输电电压,从而实现电网同步输送
C.有利于消除输电线路中感抗和容抗的影响
D.有利于降低对输电线路绝缘性能的要求高中物理,关于欧姆定律的问题_百度知道
高中物理,关于欧姆定律的问题
高中物理,选修3-1,第2章,第五节「焦耳定律」中说道:欧姆定律I=U/R只有在电能全部转化为导体内能时才成立(也就是只有在纯电阻电路中才成立)我的问题是:如果电路不是纯电阻电路,而是有电动机之类的用电器在电路中时,欧姆定律:I=U/R
是否就不成立了?请解释原因!!另外,在第七节“闭合电路的欧姆定律”中说I=E/(R+r)是不是也必须在纯电阻电路中才成立??请专业人士解释的详细些,本人感激不尽!
我说的“不成立”的意思是是否不适用,如果不适用,此时的电流该怎么求?
欧姆定律的相关知识
其他15条回答
没有I=U/R仍然成立,有电动机是电流仍要用到电动机内阻但是非纯电路的功率和热量都只能用定义式来算,就不能进行变形了 I=E/(R+r)这个公式用于所有电路,但是算功率的时候就不能用诸如p=u方除r来算了
当然。根据能量守恒,电动机的运转会散发热能,且电动机运转由于摩擦会耗损一部分能量,所以这个定律只适合纯电阻电路。
不适用。要解释有电动机等其他电器的电路,不能局限于欧姆定律。应该从能量守恒定律的高度去看问题。电动机一方面在把电能转化为机械能,一方面又会产生热量,所以分析电动机的时候不能用欧姆去理解它的过程。设电动机两端测得的电压和电流是U、I,内阻r,如果P=UI=Ir^2,那么就是纯电阻的情况,发热。实际上,UI&Ir^2,电动机的机械功率是UI-Ir^2&0。
当然也不适用,和上面讲的一回事。电动机里面的电磁装置对电路的影响比较大。你可以去看看竞赛书,里面对分析有动力电路的分析比较本质~
这个公式I=UR是一定成立的。只要你知道电阻和流过电阻的电流,就可以求电阻两端的电压。有用电器和电动机也一样,只有求电功的时候,才考虑是否纯电阻电路。
注意定义中是“能” 就是功。 其他的别考虑 另外W=UIt恒能求功,而只有纯电阻才能用求W=I^2Rt来求。后面那个跟前面的一样的,不需要纯电阻.
是的,欧姆定律:I=U/R 只适用于纯电阻,原因很简单,我在学校的实验室做过实验,我用纯电阻和不纯电阻做了实验,I=U/R 只适用于纯电阻,非纯电阻的得到的值不能用I=U/R 计算。
没有当然。根据能量守恒,电动机的运转会散发热能,且电动机运转由于摩擦会耗损一部分能量,所以这个定律只适合纯电阻电路。 不适用。要解释有电动机等其他电器的电路,不能局限于欧姆定律。应该从能量守恒定律的高度去看问题。电动机一方面在把电能转化为机械能,一方面又会产生热量,所以分析电动机的时候不能用欧姆去理解它的过程。设电动机两端测得的电压和电流是U、I,内阻r,如果P=UI=Ir^2,那么就是纯电阻的情况,发热。实际上,UI&Ir^2,电动机的机械功率是UI-Ir^2&0。 电流用生热来求
参考资料:
/view/410626.htm
第一个问题:具体情况具体讨论,当电动机正常转动的时候,一部分的电能转化成动能,一部分转化成内能,所以欧姆定律:I=U/R 不成立,而当电动机不转动的时候(如被卡住了),这时所有的电能都转化成内能,欧姆定律:I=U/R 成立。第二个问题:闭合电路的欧姆定律I=E/(R+r)不一定非得在纯电阻电路中才成立,理由同上,也就是当电能全都转化成内能时就成立,否则不成立。
在我的印象中,与电动机有关的问题多与功率有关P=IU一定成立P=I2R等等只对纯电阻成立一定可以解开
是的,欧姆定律只对于纯电阻电路成立。其实,如果你继续学习,发现如果在电动机中运用欧姆定律,你计算出来的是电抗,这个电抗包括电阻、阻抗、容抗等等,因此欧姆定律是不成立的。遇到电动机,只能用电路的串并联关系求解电流及其他物理量,或者建立电源的伏安特性曲线,找到相应的工作点,也能求解电流及其他物理量。如果求功率或放热,只能用定义式求解。闭合电路欧姆定律同样如此。
有电动机的电路难道不是纯电阻电路吗?含半导体的电路才是非纯电阻电路。
了解一下反电动势就明白了。(电动机转动时切割磁场也会产生电动势。)
有电动机时,其中的线圈在磁场中切割磁感线,会产生电动势,所以电动机两端的电压大于线圈上的电压,公式里的U是电动机两端的电压。所以不能用。这类题要根据工率来做,即总工率=电动机的机械工率+电动机线圈的热工率+电路上其它部分的工率。第二个问题你说的很对。不用担心一般的题都是纯电阻的题。
参考资料:
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偶是今年高考的,很有感触,偶考拉598,超重本40多分,呵呵。第一问答案:不成立,如果你不去搞奥林匹克物理竞赛,你没必要知道为什么,老师也不会跟你解释太多。如果是纯电阻,那么I=U/R一定实用。下面这个例子可以概括了:如果像电动机,那千万别用。假设我把同时知道I U R 比作知道功率 ,那么该电动机的总功率 输出功率 发热功率(每个功率有相应的I U R) 这三个 ,如果是一个有难度的题,要考虑是否为纯电阻的话,题目一定能求出其中两个功率,再用简单的加减法就能求出第三个功率啦!总功率=电路电流乘以电压 ,热功率一定要用电动机电阻计算 ,输出功率一定是总功率减去热功率 ,不知道你懂没?不过这个真的是个很简单的问题,我不知该怎么回答。第二问答案:是。但很难考到你那种程度,所以这个你不必想太多,有内阻的电源,就不会出现外电路是否为纯电阻的题了。相信我!!!我参加了两次高考。
比如电动机消耗的电能有电热和机械做功两部分组成
要算电流只能在没机械做功情况下算 比如题目中可能说由于某种原因电动机卡住了
这是才能用
不然在电动机再转的时候算 I=U/R 中的I算出来大
“I=E/(R+r)是不是也必须在纯电阻电路”这个应该是的这是算电池内阻时使用的
本人高中讲得不好见谅
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