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高二物理知识点

发布时间:2023-06-06 作者:admin 来源:文学

高二物理知识点

高二物理知识点

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2023年2月17日发(作者:)

高二物理知识点

人教版高二物理知识点

在现实学习生活中,说起知识点,应该没有人不熟悉吧?知识点

是知识中的最小单位,最具体的内容,有时候也叫“考点”。相信很

多人都在为知识点发愁,以下是店铺整理的人教版高二物理知识点,

欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

高二物理知识点1

一、磁场:

1、磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁极、电流有磁场力的作

用;

2、磁铁、电流都能能产生磁场;

3、磁极和磁极之间,磁极和电流之间,电流和电流之间都通过磁

场发生相互作用;

4、磁场的方向:磁场中小磁针北极的指向就是该点磁场的方向;

二、磁感线:在磁场中画一条有向的曲线,在这些曲线中每点的

切线方向就是该点的磁场方向;

1、磁感线是人们为了描述磁场而人为假设的线;

2、磁铁的磁感线,在外部从北极到南极,内部从南极到北极;

3、磁感线是封闭曲线;

三、安培定则:

1、通电直导线的磁感线:用右手握住通电导线,让伸直的大拇指

所指方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕

方向;

2、环形电流的磁感线:让右手弯曲的四指和环形电流方向一致,

伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴上磁感线的方向;

3、通电螺旋管的磁场:用右手握住螺旋管,让弯曲的四指方向和

电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线的方向;

四、地磁场:地球本身产生的磁场;从地磁北极(地理南极)到地磁

南极(地理北极);

五、磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强弱的物理量。

1、磁感应强度的大小:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所

受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积的比值,叫磁感应强度。

B=F/IL

2、磁感应强度的方向就是该点磁场的方向(放在该点的小磁针北

极的指向)

3、磁感应强度的国际单位:特斯拉T,1T=1N/A。

六、安培力:磁场对电流的作用力;1、大小:在匀强磁场中,当

通电导线与磁场垂直时,电流所受安培力F等于磁感应强度B、电流I

和导线长度L三者的乘积。

高二物理知识点2

1、库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),

k:静电力常量k=9、0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),

r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,

同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}

2、两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1、60×10-19C);带电

体电荷量等于元电荷的整数倍

3、电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢

量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}

4、真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距

离(m),Q:源电荷的电量}

5、电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),

E:电场强度(N/C)}

6、匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB

两点在场强方向的距离(m)}

7、电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

8、电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电

场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差

(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离

(m)}

9、电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增

量等于电场力做功的负值)

10、电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),

φA:A点的电势(V)}

11、电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B

位置时电势能的差值}

12、电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压

(两极板电势差)(V)}

13、平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极

板间的垂直距离,ω:介电常数)

14、带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,

Vt=(2qU/m)1/2

15、带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转

(不考虑重力作用的情况下)

类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行

极板中:E=U/d)

抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,

a=F/m=qE/m

高二物理知识点3

1.静电力做功的特点:静电力做功与路径无关,或者说:电荷在

电场中沿一闭合路径移动,静电力做功为零.

2.电势能概念:电荷在电场中具有势能,叫电势能.电荷在某点

的电势能,等于把电荷从该点移动到零势能位置时,静电力做的功,

用EP表示.

3.静电力做功与电势能变化的关系:①静电力做正功,电势能减

小;静电力做负功,电势能增加.②关系式:WAB=EPA-EPB.

4.单位:J(宏观能量)和eV(微观能量),它们间的换算关系为:

1eV=1.6×10-19J.

5.特点:

①系统性:由电荷和所在电场共有;

②相对性:与所选取的零点位置有关,通常取大地或无穷远处为

电势能的零点位置;

③标量性:只有大小,没有方向,其正负的物理含义是:若EP>0,

则电势能比在参考位置时大,若EP<0,则电势能比在参考位置时小.

理解与注意:学习电势能时,可以通过与重力势能类比来理解相

关概念,上面列举的各项概念几乎是所有势能都有的,只是具体环境

不同而已.

高二物理知识点4

一、电场

1、电场:电荷的周围存在着电场,带电体间的相互作用是通过周

围的电场发生的。

2、电场基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。

3、电场力:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力

电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。

二、电场的描述

1、电场强度:

(1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q

的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。

(2)定义式:

F——电场力国际单位:牛(N)

q——电荷量国际单位:库(C)

E——电场强度国际单位:牛/库(N/C)

(3)方向:规定为正电荷在该点受电场力的方向。

(4)点电荷的电场强度:

(5)物理意义:某点的场强为1N/C,它表示1C的点电荷在此处会

受到1N的电场力。

(6)匀强电场:各点场强的大小和方向都相同。

2、电场线:

(1)意义:如果在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方

向,都跟该点的场强方向一致,这样的曲线就叫做电场线。

(2)特点:

电场线不是电场里实际存在的线,而是为形象地描述电场而假想

的线,因此电场线是一种理想化模型。

电场线始于正电荷,止于负电荷,在正电荷形成的电场中,电场

线起于正电荷,延伸到无穷远处;在负电荷形成的电场中,电场线起于

无穷远处,止于负电荷。电场线不闭合,不相交,也不是带电粒子的

运动轨迹。

在同一电场里,电场线越密的地方,场强越大;电场线越稀的地方,

场强越小。

高二物理知识点5

【磁场】

1、磁场是一种物质

2、磁场方向:小磁针静止时N极的指向,磁感线上某点的切线方

向。

3、磁场的基本特性:对放入其中的磁体、电流和运动电荷有力的

作用。

4、磁现象的电本质:磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由运动

的电荷产生的。

5、磁感线:定义,特点。磁铁:外部从北极到南极,内部从南极

到北极。

6、熟悉五种典型磁场的磁感线空间分布,会转化成不同方向的平

面图(正视、俯视、侧视、剖视图)

7、安培定则(右手螺旋定则)要点。

8、磁感应强度:B定义,方向,单位。牢记地磁场分布的特点。

【磁场力】

1、安培力:⑴对象:磁场对电流的作用力。

⑵大小:F安=BIL(注意适用条件)普遍式:F=BILsinθ。

⑶方向:左手定则。要点:四指:电流方向,大拇指:安培力方

2、洛仑兹力:

⑴对象:磁场对运动电荷的作用力。

⑵大小:f洛=qvB(注意适用条件)普遍式:f洛=qvBsinθ

⑶方向:左手定则。要点:四指:正电荷运动的方向,大拇指:

洛伦兹力方向

⑷注意:洛伦兹力时刻与速度方向垂直,且指向圆心。时刻垂直v

与B决定的平面,所以洛伦兹力不做功。

高二物理知识点归纳整合精选5篇最新

高二物理知识点6

一、力

1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果

来处理。

2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态

定弹力。

先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在

定无疑。

洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,平行无力要切记。

3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计

算结果给指明。

两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法。

合力大小随q变,只在最小间,多力合力合另边。

多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力

隔离做。

状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也

可做。

假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺

序做。

正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

二、曲线运动、万有引力

1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向

就是该点切线。

2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平

方比R,

mrw平方也需,供求平衡不心离。

3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万

有引力显神通。

卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近

它越快。

距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

三、牛顿运动定律

1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u

同向。

2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变

是实重。

加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重

视重零。

四、机械能与能量

1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增

量与它同。

2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初

态末态能量同。

3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末

态能量同。

五、运动的描述

1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转

要大小。

物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t

比。

2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度

零比例法。

再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初速为零a

等g。

竖直上抛知初速,上升心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减

速。

中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等aT平

方。

3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直

拐弯莫前冲。

六、电场

1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r

平方比。

2.电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U比d是

匀强电场。

电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表

示弱和强。

场能性质是电势,场线方向电势降。场力做功是qU,动能定理不

能忘。

4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线

密是特点。

以上六部分内容是高中物理主要知识点了,每一章内容都不容忽

视,所以同学们要足够重视,加强练习。

高二物理知识点7

一、三种产生电荷的方式:

1、摩擦起电:

(1)正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;

(2)负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;

(3)实质:电子从一物体转移到另一物体;

2、接触起电:

(1)实质:电荷从一物体移到另一物体;

(2)两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;

(3)电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对

外不显电性,这种现象叫电荷的中和;

3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;

(1)电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;

(2)实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;

(3)感应起电时,导体离电荷近的\'一端带异种电荷,远端带同

种电荷;

4、电荷的基本性质:能吸引轻小物体;

二、电荷守恒定律:

电荷既不能被创生,亦不能被消失,它只能从一个物体转移到另

一物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷

的总量不变。

三、元电荷:

一个电子所带的电荷叫元电荷,用e表示。

1、e=1、6×10—19c;

2、一个质子所带电荷亦等于元电荷;

3、任何带电物体所带电荷都是元电荷的整数倍;

四、库仑定律:

真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带电荷量的乘

积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的

连线上。电荷间的这种力叫库仑力,

1、计算公式:F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N、m2/kg2)

2、库仑定律只适用于点电荷(电荷的体积可以忽略不计)

3、库仑力不是万有引力;

五、电场:

电场是使点电荷之间产生静电力的一种物质。

1、只要有电荷存在,在电荷周围就一定存在电场;

2、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷(静止、运动)有力

的作用;这种力叫电场力;

3、电场、磁场、重力场都是一种物质

六、电场强度:

放入电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量Q的比值叫该

点的电场强度;

1、定义式:E=F/q;E是电场强度;F是电场力;q是试探电荷;

2、电场强度是矢量,电场中某一点的场强方向就是放在该点的正

电荷所受电场力的方向(与负电荷所受电场力的方向相反)

3、该公式适用于一切电场;

4、点电荷的电场强度公式:E=kQ/r2

七、电场的叠加:

在空间若有几个点电荷同时存在,则空间某点的电场强度,为这

几个点电荷在该点的电场强度的矢量和;解题方法:分别作出表示这

几个点电荷在该点场强的有向线段,用平行四边形定则求出合场强;

八、电场线:

电场线是人们为了形象的描述电场特性而人为假设的线。

1、电场线不是客观存在的线;

2、电场线的形状:电场线起于正电荷终于负电荷;G:用锯木屑

观测电场线

(1)只有一个正电荷:电场线起于正电荷终于无穷远;

(2)只有一个负电荷:起于无穷远,终于负电荷;

(3)既有正电荷又有负电荷:起于正电荷终于负电荷;

3、电场线的作用:

①表示电场的强弱:电场线密则电场强(电场强度大);电场线

疏则电场弱电场强度小);

②表示电场强度的方向:电场线上某点的切线方向就是该点的场

强方向;

4、电场线的特点:

①电场线不是封闭曲线;

②同一电场中的电场线不向交;

九、匀强电场:

电场强度的大小、方向处处相同的电场;匀强电场的电场线平行、

且分布均匀;

1、匀强电场的电场线是一簇等间距的平行线;

2、平行板电容器间的电是匀强电场;

十、电势差:

电荷在电场中由一点移到另一点时,电场力所作的功WAB与电荷

量q的比值叫电势差,又名电压。

1、定义式:UAB=WAB/q;

2、电场力作的功与路径无关;

3、电势差又命电压,国际单位是伏特;(西安杨舟教育—西安的

课外辅导机构)

十一、电势

电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移到参考点(零势点)

时电场力作的功;

1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;

2、电势是标量,单位是伏特V;

3、电势差和电势间的关系:UAB=φA—φB;

4、电势沿电场线的方向降低;

5、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷

从一点移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;

6、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;

7、等势面的画法:相临等势面间的距离相等;

十二、电场强度和电势差间的关系:

在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差等于场强与这两点

的距离的乘积。

1、数学表达式:U=Ed;

2、该公式的使适用条件是,仅仅适用于匀强电场;

3、d是两等势面间的垂直距离;

十三、电容器:

储存电荷(电场能)的装置。

1、结构:由两个彼此绝缘的金属导体组成;

2、最常见的电容器:平行板电容器;

十四、电容:

电容器所带电荷量Q与两电容器量极板间电势差U的比值;用

“C”来表示。

1、定义式:C=Q/U;

2、电容是表示电容器储存电荷本领强弱的物理量;

3、国际单位:法拉简称:法,用F表示

4、电容器的电容是电容器的属性,与Q、U无关;

十五、平行板电容器的决定式:

C=εs/4πkd;(其中d为两极板间的垂直距离,又称板间距;k

是静电力常数,k=9.0×109N、m2/c2;ε是电介质的介电常数,空气

的介电常数最小;s表示两极板间的正对面积;)

1、电容器的两极板与电源相连时,两板间的电势差不变,等于电

源的电压;

2、当电容器未与电路相连通时电容器两板所带电荷量不变;

十六、带电粒子的加速:

1、条件:带电粒子运动方向和场强方向垂直,忽略重力;

2、原理:动能定理:电场力做的功等于动能的变化:

W=Uq=1/2mvt2—1/2mv02;

3、推论:当初速度为零时,Uq=1/2mvt2;

4、使带电粒子速度变大的电场又名加速电场;

高二物理知识点8

一、力是物体间的相互作用

1、力的国际单位是牛顿,用N表示;

2、力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作

用点;

3、力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;

4、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、

磁场力、核力等等;

二、重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;

a、重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;

b、重力的方向总是竖直向下的(垂直于水平面向下)

c、测量重力的仪器是弹簧秤;

d、重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何

外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;

三、弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产

生的作用力;

a、产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变

产生弹力;

b、弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;

c、支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压

的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;

d、在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx

四、摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势

时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;

a、产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运

动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一

定有弹力;

b、摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;

c、滑动摩擦力的大小F滑=μFN压力的大小不一定等于物体的重

力;

d、静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;

五、合力、分力:如果物体受到几个力的作用效果和一个力的作

用效果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分力;

a、合力与分力的作用效果相同;

b、合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为

临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;

c、合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;

d、分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运

动(或运动趋势)方向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解

法);

六、矢量

矢量:既有大小又有方向的物理量(如:力、位移、速度、加速

度、动量、冲量)

标量:只有大小没有方向的物力量(如:时间、速率、功、功率、

路程、电流、磁通量、能量)

高二物理知识点9

一:黑体与黑体辐射

1、热辐射

(1)定义:我们周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物

体的温度有关,所以叫热辐射。

(2)特点:热辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不

同。

2、黑体

(1)定义:在热辐射的同时,物体表面还会吸收和反射外界射来

的电磁波。如果一些物体能够完全吸收投射到其表面的各种波长的电

磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。

(2)黑体辐射特点:黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑

体的温度有关。

注意:一般物体的热辐射除与温度有关外,还与材料的种类及表

面状况有关。

二:黑体辐射的实验规律

随着温度的升高,一方面,各种波长的辐射强度都有增加;另—

方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。

三:能量子

1、能量子:带电微粒辐射或吸收能量时,只能是辐射或吸收某个

最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值E叫做能量子。

2、大小:E=hν。

其中ν是电磁波的频率,h称为普朗克常量,h=6.626x10—34J·s

(—般h=6.63x10—34J·s)。

四:拓展:

对热辐射的理解

(1)、在任何温度下,任何物体都会发射电磁波,并且其辐射强

度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同,这是热辐射的一种特

性。

在室温下,大多数物体辐射不可见的红外光;但当物体被加热到

5000C左右时,开始发出暗红色的可见光。随着温度的不断上升,辉

光逐渐亮起来,而且波长较短的辐射越来多,大约在15000C时变成

明亮的白炽光。这说明同一物体在一定温度下所辐射的能量在不同光

谱区域的分布是不均匀的,而且温度越高光谱中与能量的辐射相对应

的频率也越高。

(2)、在一定温度下,不同物体所辐射的光谱成分有显著的不同。

例如,将钢加热到约800℃时,就可观察到明亮的红色光,但在同一

温度下,熔化的水晶却不辐射可见光。

(3)热辐射不需要高温,任何温度下物体都会发出一定的热辐射,

只是温度低时辐射弱,温度高时辐射强。

高二物理知识点10

1、电磁场理论的核心之一:变化的磁场产生电场在变化的磁场中

所产生的电场的电场线是闭合的(涡旋电场)◎理解:

(1)均匀变化的磁场产生稳定电场

(2)非均匀变化的磁场产生变化电场

2、电磁场理论的核心之二:变化的电场产生磁场麦克斯韦假设:

变化的电场就像导线中的电流一样,会在空间产生磁场,即变化的电

场产生磁场◎理解:

(1)均匀变化的电场产生稳定磁场

(2)非均匀变化的电场产生变化磁场

3、麦克斯韦电磁场理论的理解:

恒定的电场不产生磁场

均匀变化的电场在周围空间产生恒定的磁场

振荡磁场产生同频率的振荡电场

4、电磁场:如果在空间某区域中有周期性变化的电场,那么这个

变化的电场就在它周围空间产生周期性变化的磁场;这个变化的磁场

又在它周围空间产生新的周期性变化的电场,变化的电场和变化的磁

场是相互联系着的,形成不可分割的统一体,这就是电磁场。

5、电磁波:电磁场由发生区域向远处的传播就是电磁波。

6、电磁波的特点:

(1)电磁波是横波,电场强度E和磁感应强度B按正弦规律变化,

二者相互垂直,均与波的传播方向垂直。

(2)电磁波可以在真空中传播,速度和光速相同、v=λf

(3)电磁波具有波的特性

7、赫兹的电火花:赫兹观察到了电磁波的反射,折射,干涉,偏

振和衍射等现象、,他还测量出电磁波和光有相同的速度、这样赫兹

证实了麦克斯韦关于光的电磁理论,赫兹在人类历首先捕捉到了电磁

波。

高二物理知识点11

一、电场——电荷间的相互作用是通过电场发生的

电荷(带电体)周围存在着的一种物质。电场看不见又摸不着,

但却是客观存在的一种特殊物质形态。

其基本性质就是对置于其中的电荷有力的作用,这种力就叫电场

力。

电场的检验方法:把一个带电体放入其中,看是否受到力的作用。

试探电荷:用来检验电场性质的电荷。其电量很小(不影响原电

场);体积很小(可以当作质点)的电荷,也称点电荷。

二、电场强度

1、场源电荷

2、电场强度

放入电场中某点的电荷受到的电场力与它所带电荷量的比值,叫

做这一点的电场强度,简称场强。

电场强度是矢量。规定:正电荷在电场中某一点受到的电场力方

向就是那一点的电场强度的方向。即如果Q是正电荷,E的方向就是

沿着PQ的连线并背离Q;如果Q是负电荷,E的方向就是沿着PQ的

连线并指向Q。(“离+Q而去,向—Q而来”)

电场强度是描述电场本身的力的性质的物理量,反映电场中某一

点的电场性质,其大小表示电场的强弱,由产生电场的场源电荷和点

的位置决定,与检验电荷无关。数值上等于单位电荷在该点所受的电

场力。

三、电场的叠加

在几个点电荷共同形成的电场中,某点的场强等于各个电荷单独

存在时在该点产生的场强的矢量和,这叫做电场的叠加原理。

四、电场线

1、电场线:为了形象地描述电场而在电场中画出的一些曲线,曲

线的疏密程度表示场强的大小,曲线上某点的切线方向表示场强的方

向。

2、电场线的特征

(1)电场线密的地方场强强,电场线疏的地方场强弱。

(2)静电场的电场线起于正电荷止于负电荷,孤立的正电荷(或

负电荷)的电场线止无穷远处点。

(3)电场线不会相交,也不会相切。

(4)电场线是假想的,实际电场中并不存在。

(5)电场线不是闭合曲线,且与带电粒子在电场中的运动轨迹之

间没有必然联系。

3、几种典型电场的电场线

(1)正、负点电荷的电场中电场线的分布

特点:

①离点电荷越近,电场线越密,场强越大。

②e以点电荷为球心作个球面,电场线处处与球面垂直,在此球面

上场强大小处处相等,方向不同。

(2)等量异种点电荷形成的电场中的电场线分布

特点:

①沿点电荷的连线,场强先变小后变大。

②e两点电荷连线中垂面(中垂线)上,场强方向均相同,且总与

中垂面(中垂线)垂直。

③在中垂面(中垂线)上,与两点电荷连线的中点0等距离各点

场强相等。

(3)等量同种点电荷形成的电场中电场中电场线分布情况特点:

①两点电荷连线中点O处场强为0。

②两点电荷连线中点附近的电场线非常稀疏,但场强并不为0。

③两点电荷连线的中点到无限远电场线先变密后变疏。

(4)匀强电场

特点:

①两点电荷连线中点O处场强为0。

②两点电荷连线中点附近的电场线非常稀疏,但场强并不为0。

③两点电荷连线的中点到无限远电场线先变密后变疏。

(4)匀强电场

特点:

①匀强电场是大小和方向都相同的电场,故匀强电场的电场线是

平行等距同向的直线。

②e电场线的疏密反映场强大小,电场方向与电场线平行。

【高二物理知识点】

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