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文檔簡介
高中物理知框架圖表高中物理包括必修1、2共7章;選修3-1、、3、、共19章內容。歸納起來,整個高中物理的知識體系可以分為學、熱學、光學電磁學(電學和磁學原子理學大學科部分。必修1和2于力學部分;修、3-2于磁學內容;選修要為光學;選修要為原子物理學,有3章(機械振動和械波、動量守恒定律)為力學內容。除了熱學部分初中物理(選修3-3未學)的主講內容外,其他都在高中期間得到學習和深化。力學
靜力學力的概念和三種常見力重力、彈力、摩擦力(必修)物體的平衡(相互作用)
力的合成和分解運動學直線運動曲線運動(必修、2)動的合成和分解)(選修)動力學牛頓運動定律
勻速直線運動、勻變速直線運動平拋物體運動勻速圓周運動天體運動問題機械振動(簡諧運動)阻尼振動、受迫振動機械波(橫波、縱波)反射、折射、干涉、衍射、疊加、多普勒效應牛頓第一、二、三定律(運動和力)萬有引力與圓周運動功與能(必修、2)(選修)動量和沖量
功、功率動能、勢能動量定理
動能定理重力勢能、彈性勢能
機械能守恒定律系統動量守恒定律電學
電(靜電力的特性
庫侖定律
電場強度點電荷場強帶電粒子在電場中的運動場)(選修能的特性電路電源
電場線勻強電場場強電荷的電勢能(電勢)電勢差電場力的功電容器電動勢磁學
(恒定電流)(選修)磁場(選修)電磁感應
電阻磁場的產生磁場的性質產生的條件
內電阻路的姆電流、電、功率歐姆表串、并聯關系定律歐姆定律電功、電功率、電熱電阻定律永磁體磁場電流磁場磁感強度磁通密度磁感線安培(手定則)洛侖茲(左手定則)帶電粒子在磁場中運動磁通量磁通密度導體切割磁感線運動法拉第電磁感應定律㈠右手定則穿過閉合電路所圍面積中磁法拉第電磁感應定律㈡楞次定律(選修)(選修)自感互感
通量發生變化電磁振蕩與電磁波變壓器和電能的輸送交變電流右手定則
光學
幾何光學光的直線傳播(均勻介質)(選修)光的反射光的折射物理光學光譜(
本影、半影、日食、月食、小孔成像真空中的光速反射定律、平面鏡成像折射定律、全反射現象棱鏡:全反射棱射光的色散發射光譜連續、明線光譜吸收光譜光譜分析
電磁波譜性)光的波動性(選3-4的粒子性熱學熱分子動理論(初中本知識
光的干涉(雙縫、薄膜的衍射光子、光電效應電磁波譜光的波粒二象性分子無規則運動擴散、布朗運動理)(選修3-3)
動能(溫度)相互作用力
勢能(體積)物體的內能
分子動能熱能物體的內能熱和功
內能的改變
做功、熱傳遞
能量守恒定律
熱力學第一、二定律氣氣體的狀態描述
物質的量、壓強、體積、溫度及其關系質
理想氣體
狀態變化規律克拉貝龍方程一定質量理想氣體
等溫過程、等壓過程、等容過程原子物理原子結構(選修3-5)原子核
狀態方程飽和汽、非飽和汽空氣的濕度核式模型玻爾理論電粒子散射驗、放射、衰變、人工轉變、裂變、聚變子云高中物所有知識體簡表以下詳細總結各部分知識體系的結構和內容,并且與課本(人教版)建立聯系。
力學知識結構體系力學部包靜學運學和動學部分最新范供考!
2-1122合PARTI靜力2-1122合定
力是物體對物體的作用。所以每一個實在的力都有施力物體和受力物體
力合成分解
一個力的作用效果,如果與幾個力的效果相力的概念
三素矢性效
大小、方向、作用點力的矢量性表現在它不僅有大小和方向,而且它的運算符合平行四邊形定則。力的作用效果表現在,使物體產生形變以及改變物體的運動狀態兩個方面。
同,則這個力叫那幾個力的力那幾個力叫這個力的分力。由分力求合力的運算叫力的合成由合求分力的運算叫力的分解重
由地球對物體的吸引而產生。方向:總是豎直向下。大G=mgg為重力加速度,由于物體到地心的距離變化和地球自轉的影響,地球周圍各g值不同。在地球表面,南極與北極值較大,赤道值較小;通常取米/秒。重心的位置與物體的幾何形狀、質量分布有關。三種
任何兩個物體之間的吸引力叫萬有引力,
F
MmR2
。通常取引力常量G=6.67×牛·米/千克。物體的重力可以認為是地球對物體的萬有引力。常見的力
彈摩擦
彈力產生在直接接觸并且發生了形變的物體之間。支持面上作用的彈力垂直于支持面;繩上作用的彈力沿著繩的收縮方向。胡克定律F=kx,k稱彈簧勁度系數。滑摩擦物體間發生相對滑動時,接觸面間產生的阻礙相對滑動的力,其方向與接觸面相切,與相對滑動的方向相反;其大f=μN。為接觸面間的壓力。μ為動摩擦因數,由兩接觸面的材料和粗糙程度決定。力
靜擦力
相互接觸的物體間產生相對運動趨勢時,沿接觸面產生與相對運動趨勢方向相反的靜摩擦力。靜摩擦力的大小隨兩物體相對運動的“趨勢”強物體的平衡
弱,在零和“最大靜摩擦力”之間變化大靜摩擦力”的具體值,因兩物體的接觸面材料情況和壓力等因素而異。物的平概念當物體受到幾個力的作用時處于靜止狀態勻速直線運動狀態就說這幾個力平衡,這時的物體處于平衡狀態,且合力為零。共力:用在一個物體上的幾個力,作用于一點,或其延長線相交于一點。共力作下的體的衡條:用在一個物體上的幾個力,合力為零,F=則物體是平衡的。“衡力與“互作力”關系:都是大相等、方向相反,并且在同一條直線上,但“平衡力”的兩個力的作用點在同一物體上,而“相互作用力”的兩個力分別作用在兩個物體上。最新范供考!
PARTII運動力學最新范供考!
1statt21statt22tg運動的描述
質點忽略物體的大小和形狀,將其看作一個“具有質量”的物質點。能否看成質點與研究問題的性質有關。參考系運動是相對的。描述物體運動時,用于參考,觀察其相對運動的物體。參考系可任選,以對研究問題簡單、方便為準。坐系描述物體運動時,在參考系上建立的適當的坐標系。時間、位移描述質點運動的物理量。位移是矢量,時間是標量。速度、加速度速度的變化量與變化時間段的比值,為加速度,矢量,m/s。v,矢量,。運動的合成與分已知分運動求合運動叫運動的合成,已知合運動求分運動叫運動的分解。運動的合成與分解遵守平行四邊形定則
加速度方向與度方向的關系在直線運動中,若速度增加,則加速度與速度的方向相同;若速度減小,則方向相反。直線運動
勻速直線運動變速直線運動
v=St勻變速直線運動彈力產生在直接接觸并且發生了形變的物體之間。支持面上作用的彈力垂直于支持面;繩上作用的彈力沿著繩的收縮方向。速度規律v=+at位移規律速度位移關系2ast非勻變速直線運平均速度、瞬時速度
自由落體運動速度規律v=t位移規律gt速度位移關系v2ght勻速率圓周運動特點:合外力總指向圓心(又稱向心力
萬有引力定律:
F
2
;
GMm
;
GMm
m
R
;
GMmR
R描述量:線速度V,角速度ω,向心加速度α,圓軌道半徑r,圓運動周期T
適用范圍
:兩個質點間的引力,R為兩個質點間的距離規律:F=m
V2r
=mωr=m
22
r
兩個質量分布均勻的球體之間的引力,R為兩球心間的距離一質量分布均勻的球體與球外一質點間的引力,R為球心到質點間的距離曲線運動
平拋物體的運動
應用:天體運動問題分人造地球衛星宇宙速度特點初速度水平,只受重力。分析水平勻速直線運動與豎直方向自由落體的合運動。規律:水平方向
=v,xt
豎直方向,
1ygt2
合速度
t
2xy
與x向夾角tg
vv
最新范供考!
T2簡諧運動物體在跟偏離平衡位置的位移大小成正比,且總是指向平衡位置的回復力作用下的振動,叫做簡諧振動。也稱為無阻尼振動或等幅振動。特征:振幅保持不變的自由振動。描述:振幅A,周期T,頻f=圖像正弦曲線或余弦曲線振動能動能和勢能之和,機械能守恒相關物理量的周性變化位移、回復力、即時速度、即時加速度,T2受力特征:回復F=-kx=-x自由
基本模型①單擺(
l
②彈簧振子:
mk
,
x(t)
A
;cos(
)a
x
機械振動
振動
阻尼振動定義:振幅逐漸減小的自由振動叫阻尼振動。特征:振幅遞減受迫振動
原因:振動能逐漸轉化為其他形式的能。受迫振動定義體在周期性外驅動力用下的振動叫受迫振動。特征迫振動穩定后的頻率等于驅動力的頻率當驅動力的頻率接近振動物體的固有頻率時,受迫振動振幅增大的現象叫振。
波的形成條件波源和介質波的形成原因介質質點之間有相互作用波的實質傳遞振動的形式、能量和信息,質點并不隨著波動而遷移;后一質點的振動滯后于前一質點,且重復前一質點的振動;每個質點的的起振方向是相同的。機械波
機械波振動在媒質中傳播形成波質各點都在各自平衡位置附近振動但不隨波形一起遷移,波是能量傳遞的一種形式。描述量:波幅A,波長λ,波速V,周期T,頻率f描述公式V=λ/=λf;波速大小由傳播振動的介質特性所決定;波的頻率等于質點振動頻率,大小由振源決定,與介質無關;波長由波源和介質決定波的圖像表述了某一時刻各個質點偏離平衡位置的狀況正曲線或余弦曲與振動圖像很相似,但是有本質區別)波的類型:橫波和縱波。波的例子:聲波(超聲波、次聲波、可聽聲波20-20000Hz波的特性:1、波的疊加理:各列波彼此通過,互不干擾;介質質點位移等于各位移的矢量和2、波的特有象:
干涉波的疊加兩列波重疊區域任何一點的位移等于兩列波引起的位移的矢量和。二列頻率相同振動方向相同的波相遇使媒質中有的地方振動加強,有的地方振動減弱,且加強與減弱部分相間隔的現象叫波的干涉。干涉是波特有的現象。干涉區域內某點振動最強點還是振動最弱點充要條件:①最強:該點到兩個波源的路程之差是波長的整數倍,即δ=nλ到波即δ=n+1)衍射波傳播過程中遇到孔和障礙物時過孔和障礙物的現象叫波的衍射。發生明顯衍射的條件是孔、障礙物的尺寸與波長可比擬。衍射是波特有的現象。
波的衍射波的干涉
繞過障礙物或孔繼續傳播的現象兩列波在相遇的區域內疊加形式的一種現象
多普勒效應波源與觀察者之間有相對運動時察者感到頻率發生變化的現象。3、特殊現象多普勒效應
波源與觀察者相互靠近時,觀察者接收到的頻率增大最新范供考!
2200K1(能2200K1(能和1kx牛第一律
一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種狀態為止。牛頓
慣性
物體的這種性質叫做慣性。慣性是物體的固有屬性,衡量慣性的大小的物理量是質量。運
牛第二律
物體加速度的大小跟它所受合外力的大小成正比物體的質量成反比速度的方向與合外力方向相同達式F=ma中F單位N動定
m單位:千克(單位:米/秒(m/s)。意義:力是改變物體運動狀態的原因。律
牛第三律
兩個物體間相互作用力與反作用力,總是大小相等,方向相反,作用在同一條直線上。(作用力與反作用力同時產生,同時消失,是同種性質的力,它們分別作用在不同的物體上,不存在“平衡’問題。功
功是能量轉換的量度,即:有功必有能量形式的轉換.做了多少功就有多少能量發生了形式轉換。α(兩個要素:①力②力方向上有位移)單位:焦(J)正功:表示動力功(即力與位移夾角小于90)。負功表示阻力功力與位移夾角大于。)運動和力
功和能
功動
平均功率P=W/t;單位:瓦(焦/秒)物體由于運動所具有的能。2
即時功率P=FVcosα,單位:瓦(焦/秒)動定理合外力所做的功等于物體動能的變化。W=EK2—EK1=mvmv定理適用于變力做功的過程2
機能守定律勢能統稱機械能)機械在只有重力做功的情形沖量和動量
動能是運動狀態的函數,動能是標量勢由于物體之間相對位置和物體各部分間相對位置決定的能叫勢能。沖力和力的作用時間的乘積叫做力的沖量單位牛·秒。沖量的方向,即力的方向。動物體的質量和速度的乘積叫做動量單位:千克·米/秒。動量的方向,即速度的方向。
重勢能E=mghh為物體距零勢能位置的高度零勢P能位置可依具體問題解題方便而定,故重力勢能的大小只有相對的意義。重力勢能的變化表示了重力做功的多少。彈勢能物體由于發生彈性形變而具有的能。2動定理物體所受合力的沖量等于物體的動量變化。表達式Ft=P-P(動量定理適用于變力作用的過程)
下,物體的動能和重力勢能發生相互轉化,但機械能的總量保持不變。同樣,在只有彈力做功的情形下,物體的動能和彈性勢能發生相互轉化,機械能總量也保持不變。1mv221mv2系動量恒定
系統不受外力或者所受外力之和為零,這個系統的總動量保持不變最新范供考!
熱學知識結構體系熱學包:研究宏觀現象的熱力學研究微觀理論的統計物理學分子動理論是現象微觀理論的基礎最新范供考!
布運動分的動熱學第布運動分的動熱學第定律熱學第定律
①油膜法測分子的直徑;②分子直徑數量
擴
不同的物質相互接觸時,彼此進入對方的現象。擴散現象說明了分級10,分子質量數量級kg③阿伏伽德羅常數N=6.02×Amol。是聯系微觀世界和宏觀世界的橋梁。它把物質的摩爾質量、摩爾
子不停地做無規則運動及分子間有間隙。溫度越高,擴散過程就越快,這說明溫度越高,分子的無規則運動的速度就越大。分
體積這些宏觀物理量和分子質量、分子體積這些微觀物理量聯系起來了。動論
分熱運分間作力
分子永不停息地做無規則運動①擴散現象;②布朗運動分子間存在相互作用力且引力和斥力同時存在都隨
懸浮在液體中的固體顆粒永不停息的無規則運動意①成條件粒足夠小度越高動越激烈察到的是固體微粒(液體和固體分子)無規則運動,反映的是液體分子運動的無規則性④驗中描繪的是某固體微粒每隔30s的位置連線,不是該微粒的運動軌跡。距離增大而減小。且斥力減小得快。分子間作用力的合力稱之為分子力。r=10
m;r=r時,f=f;r>r時,f>f;r<r時,f<f。熱學的基本知識
物的能
:分子由于熱運動而具有的能量;由溫度T決定。溫度的微觀含義:分子平均動能大小的標志,反映分子熱運動的激烈程度分勢能分子間由相互作用力和相對位置決定的能量。分子勢能在微觀上決定著分子間距。宏觀上決定著物體的體積V物的內組成物體的所有分子的動能和勢能的總和;內是宏觀量,只對大量分子組成的物體有意義,對個別分子無意義。物體的內能由分子數(質的)、溫分子均動)體(分子間勢能)定與物體的宏觀機械運動狀態無關內能與機械能無必然聯系
溫是分子平均動能大小的標志度同時任何物體的分子平均動能相等,但平均速率一般不等(分子質量不同分力做正功分子勢能減少,分子力做負功分子勢能增加。分勢能為零一共有兩處一處在無窮遠處另一處小于分子力為零時分子勢能最小,而不是零。理想氣體分子間作用力為零,分子勢能為零,只有分子動能。r=r時,最小;r>r時,r增大,則分子力做功,分子勢能增加,r減小,00分子力做正功,勢能減小;r<r時,增大,則分子力做正功,勢能減小,0r減小,克服分子力做功,勢能增加改物體能的式
①做功其形式的能與內能轉化傳遞:
熱學第定律
一個熱力學系統的內能增量等于外界向它傳遞的熱
物體間(物體各部分之間)能的轉移。二者雖然是等效,但本質不同。能守恒律能量既不會憑空消失也不會憑產生它只會從種形式轉化為其他形式,或者從一個物體轉移到另一個物體,而在轉化和轉移的過程中,能量的總量保持不變。
熱量與外界對它所做的功的和。即外界對物體所做的功加上物體從外界吸收的熱量Q等于物體內能的增加U,即Δ=Q+W。其中,當外界對物體做功時W取,物體克服外力做功時取;當物體從外界吸熱時Q取正,物體向外界放熱時Q負;ΔU為正表示物體內能增加,ΔU為負表示物體內能減小。功
①勞修斯表述: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(按熱傳導的方向性表述)。②開爾文表述:可能從單一熱源吸收熱量并把它全部用來做功,而不引起其他變化(按機械能和內能轉化過程的方向性表述二類永動機(只從單熱源吸收熱量,使之完全變為有用的功而不引起其他變化的熱機。)是不可能制成的。熱力學第二定律微觀解釋①熵增加原理:一個孤立系統總是從熵小的狀態向熵大的狀態發展,而熵值較大代表著較為無序,所以自發的宏觀過程總是向無序度更大的方向發展。因此熱力學第二定律也叫做熵增加原理。②熱力學第二定律的微觀意義:一切自然過程總是沿著分子熱運動無序性增大的方向進行。兩種溫度間的關系可以表示為T=t+273.15K和ΔT=,要注意兩種單位制下每一度的間隔是相同的0K是低溫的極限,它表示所有分子都停止了熱運動。可以無限接近,但永遠不能達到。不可能通過有限的過程把一個物體冷卻到絕對零度。熱力學第三定律不阻止人們想辦法盡可能地接近絕對零度。最新范供考!
TT氣TT的態
物質是由大量分組成的分子永不停息地無規則運動分子間存在相互用力
只大量分子組成的物體才談得上溫度,不能說某幾個氧分子的溫度是多少。因為分子運動是無規則的,某時刻它們的平均動能可能較大,另一時刻平均動能也可能較小,無穩定的“冷熱程度”。的和1℃的平均動能相同,1℃的O小于1℃的H平均速率。物質的量:
熱學溫(T)與氏溫t)的關系
T=t+273.15(K壓
用分子動理論解釋氣體壓強的產氣體壓強的微觀意義
說明:①兩種溫度數值不同,但改變K和℃的度差相同②0K是低溫的極限,只能無限接近,但不可能達到。氣狀
的壓強是大量分子頻繁碰撞器壁產生的。壓強的大小跟兩個因素有關:①氣體分子的平均動能,②分子的密集程度
③這兩種溫度每一單位大小相同,只是計算的起點不同。攝氏溫度把1大氣壓下冰水混合物的溫度規定為0℃,熱力學溫度把大氣壓下冰水混合物的溫度規定為即把-273規定為以T=t+273氣體的性質
描理
溫反映物體冷熱程度的物理(是一個觀統計概念體分子平均動能大小的標志。任何同溫度的物體,其分子平均動能相同。體積:概理想氣體是一種理想化模型子間距很大存在分子勢能,分子間沒有相互吸引和排斥,分子之間及分子與器壁之間發生的碰撞是完全彈性的,不造成動能損失。這種氣體稱為理想氣體。理氣體態方即克拉龍方
理想氣體由不考慮分子間相互作用力其內能由溫度和分子總數決定,與氣體的體積無關。溫度越高,內能越大。理想氣體與外界做功與否體積增大對外做了(外界是真空則氣體對外不做功積減小,則外界對氣體做了功。理想氣體內能變化情況看溫度。理想氣體吸不吸熱,則由做功情況和內能變化情況共同判斷即從熱力學第一定律判斷)pVpVp氣
氣體的體積、壓、溫度間的關系:
,pVT
V
TO
TT<
V<V
p<p等過程等過程等過程
玻意耳定律:PV=C查理定律:P/=C蓋—呂薩克定律:V/=C
等溫變化圖線等容變化圖線等壓變化圖線①溫變化圖線為雙曲線的一支容壓)變化圖線均為過原點的直線(之所以原點附近為虛線,表示溫度太低了,規律不再滿);②圖中線表示同一氣體不同狀態下的圖線線表示判斷狀態關系的兩種方法等容(壓)變化,如果橫軸物理量是攝氏溫度t,則交點坐標為飽汽和和汽
在密閉容器中的液面上同時進行著兩種相反的過程:一方面分子從液面飛出來;另一方面由于液面上的汽分子不停地做無規則的熱運動,汽
有的汽分子撞到液面上又會回到液體中去。隨著液體的不斷蒸發,液面上汽的密度不斷增大,回到液體中的分子數也逐漸增多。最后,當汽的密度增大到一定程度時,就會達到這樣的狀態:在單位時間內回到液體中的分子數等于從液面飛出去的分子數,這時汽的密度不再增大,液體也不再減少,液體和汽之間達到了動態平衡狀態把跟液體處于動態平衡的汽叫做飽和汽把未達到飽和的汽叫未飽和汽一定溫度下飽和汽的壓強一定叫做飽和汽壓未飽和汽的壓強小于飽和汽壓。飽和汽壓只是指空氣中這種液體蒸汽的分氣壓,與其他氣體的壓強無關。飽和汽壓與溫度和物質種類有關。在同一溫度下,不同液體的飽和氣壓一般不同,揮發性大的液體飽和氣壓大;同一種液體的飽和氣壓隨溫度的升高而迅速增大。[對于某種液體而言單位時間、單位面積(液面)飛出的液體分子數只與溫度有關]
將不飽和汽變為飽和汽的方法:①降低溫度②減小液面上方的體積等待(最終此種液體的蒸氣必然處于飽和狀態)最新范供考!
電磁學知識結構體系電磁學括:電學和學兩大部分。括電性和磁性交互關系,主研究電磁波、磁場以及有關電荷、帶電物的動力學,二者很難清晰分。最新范供考!
rrrr
動勢=;電阻rq
流形式
I=
Rr
壓形式
=U+U
率形式Iε
分路歐定律I=
R
電功W=IUt;電功率;(耳律)
串、聯關系I=I=I=…+U+…R=R+…2聯I=I+I+…U=U=…211R12L阻R=ρ電電的向動電。電流向:荷方向定電的獲持續電流的條件:路有電路通路。
電強E=,Eqq關矢性定為電受的方單頓/侖伏/
電荷場強QE=k
帶粒在場中的加:Uq=ΔEk勻場偏側移1·t(VE)2
正荷用綢擦過的玻棒帶的荷。負荷用摩過的橡膠所帶電電簡相互作用規律電相互電荷相引。電量電的少。位庫侖
電意電場線疏密示度大電示驗受
強力
電間的相互作用庫
,于
方電線向電勢降最的方電與勢處處
E=
d特
中電荷
能特
電電
電勢U=
q
,/庫)
勢差=U-U=A
q
場的=U·q點只首位有與徑
Q容器C=行電
庫/)最新范供考!
m永磁磁m
直線流磁
磁對流安培F=BIL
通電線在場中磁場
方向左手則
的平、運
的產生
電流磁效磁應度B=
FIL
通電線管場。位特牛/·
磁對動荷:洛茲力f=BqV方向左手則
帶電子在場中的運磁場的性質
或韋/矢量性方向即磁方向B、、L方向關系由左手定則確定磁線:①磁感的疏表示磁場弱;磁感的方向表磁場向。
帶粒在場的動只受侖V2力,V:BqV=mRmvR=,T=
磁量度B=單位伯定義:因磁通變化產生應電勢的現象產條件:閉合中部導場發相對運動閉合路的場發變化
磁通量變化有兩方面的含
a合電路中的一分導與磁場發生對運導體的自由電子隨體一運動,受的力的一個分力使由電子發定向移動成電,稱為動生)b(這,磁場圍產生電,電場導體的自由電定向動形成流,為感生流。)
法第磁感應定㈠法第磁感應定㈡
動電勢小=BLV動生流方:右手定感電勢小=n感生流方:楞次定自現導體身的流發生變而產的電感應象。由自而產的電動勢自感電動互現鄰的流回,其中任回路的電強度生變化時另一路中產生應電勢。一電動勢為互電動勢。
互現的用:Un變壓=1U22=P(變壓入動守定能轉和能恒律最新范供考!
電流即時sinωI=IsinωtUI有效U=I=22周期頻率角頻率f力牛運定動動定量動定
電磁場電磁波電磁場電磁作用的遞物,具有能和動量,物質存在的一種形。其性質、特及運動變化規律由麥克斯韋程組確定。電磁場總是以光向四周傳播,形成電磁波。最新范供考!
電磁振
電磁蕩在電路中電荷和流以及之相聯的電場磁場周性地化,同相應的場能和場能在能元件不斷轉的現象產生理利用電容的充放和線圈感作用生振蕩流,形電場和磁場的周期變化電磁蕩過
蕩
振蕩路的期和率
LC
,f
LC電磁場
電磁有內在聯系、相依存的場和磁的統一的總稱隨時間化的電場產生磁場,隨間變化磁場產電場,者互為果,形電磁場。產生電磁場可由速運動帶電粒引起,可由強弱變化的電流引。麥克韋電場理簡要地敘述,可用“”概括其論框架4——個方程電動力基本方——麥斯韋方;
麥克韋方組述電場磁場的為以及電荷密度、電流密度之間關系的偏微方程。四個方組成:傳播
—三個關系:,;—兩個假說:渦旋場和位電流;—壹個預言:電磁以波的式按光傳播。
①描述電荷如何產電場的斯定律②論述磁單極子不在的高斯磁律③描述電流和時變場怎樣生磁場麥克斯韋-安定律④描述時變磁場如產生電的法拉第感應定律形成變的電場磁場從生的區由近及地
有效發射磁波條件是
⑴頻率足夠高(單位間
真空中電波波速為電
向圍空間播開去就形成電磁波
內射出的量∝形成開放路(把場和磁場散到盡能大的間離里)。
=3.0×10
磁波
特點①橫波②傳播不需要質能發反射折射、涉、衍等現象電磁的應電波的發射接收(制和調頻視、雷達等最新范供考!
光學知識結構體系最新范供考!
83422光的直83422
本影
半影
日食
月食
小孔成像傳播(均勻介質
真中光
c=3.0×
米/秒光的
反定律
入射線、反射線與法線共面,且分居法線兩側,入射角反射角。
棱
光從玻璃棱鏡的一個側面射入從幾何
反射
平鏡成
特點:成虛像像與物等大小,立,且與鏡面位置對稱。
另一個側面射出時,出射光線跟入射光線相比,向底面偏折。光學
折定律光線從第一種媒質射入第二種媒質時入射線折射線與法線共面且分居法線兩側;入射角(i)與折射角(r)正弦比值為一常量,n=sini/sinr(n由兩種媒質種類決定,稱為第二種媒質對第一種媒質的折射率。如第一種媒質是空氣或真空,n又稱為二種媒質的折射率。
全射棱橫截面是等腰直角三角形的
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