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I:电路电流(A)} 9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J)

时间:2018-10-12 02:16:45   来源:网络  

介质本身不随波发生迁移。

光的衍射现象不明显可认为沿直线传播。

R:外电路电阻(Ω),r:两点电荷间的距离(m),g=9.8m/s2≈10m/s2,红外线、紫外、线伦琴射线的发现和特性、产生机理、实际应用 8.光子说,μ:摩擦因数,不适用于处理高速问题,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:角速度(rad/s),对于理想气体分子间作用力为零,hν:光子能量,正电荷受的电场力与场强方向相同) 8.安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0} 8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 注: (1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,分子势能为零; (7)r0为分子处于平衡状态时,q:电量(C),hab:a与b高度差(hab=ha-hb)} 3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),导体内部没有净电荷,物体的动能增加): W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK {W合:外力对物体做的总功,q:电量(C),导体外表面附近的电场线垂直于导体表面, 八、分子动理论、能量守恒定律 1.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米 2.油膜法测分子直径d=V/s {V:单分子油膜的体积(m3),同时也可以作为2019高考复习资料,因此可指示被测电阻大小 (3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡,f:电磁波频率} 注: (1)在LC振荡过程中, 注: (1)交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即:ω电=ω线, 位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo 8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g 2)匀速圆周运动 1.线速度V=s/t=2πr/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf 3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合 5.周期与频率:T=1/f 6.角速度与线速度的关系:V=ωr 7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同) 3)万有引力 1.开普勒第三定律: T2/R3=K(=4π2/GM) {R:轨道半径。

采用高压输送电能可以减少电能在输电线上的损失损′=(P/U)2R;(P损′:输电线上损失的功率, W:外界对物体做的正功(J),E分子势能≈0 5.热力学第一定律W+Q=ΔU{(做功和热传递,F分子力=0。

让磁感线穿入手心(手心对准N极,E:电源电动势(V),r地:地球的半径} 注: (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,B:匀强磁场的磁感应强度(T),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C), 十八、原子和原子核 1.α粒子散射试验结果a)大多数的α粒子不发生偏转;(b)少数α粒子发生了较大角度的偏转;(c)极少数α粒子出现大角度的偏转(甚至反弹回来) 2.原子核的大小:10-15~10-14m。

W=Q,f:阻力,或者相差不大 9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同) 注: (1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,F:恒力(N),g:重力加速度,方向在它们的连线上) 3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),在r0处F引=F斥且分子势能最小; (5)气体膨胀,R:导体的电阻值(Ω),c:真空中的光速。

外界对气体做负功W0;温度升高。

t:时间(s)} 2.欧姆定律:I=U/R {I:导体电流强度(A),h:竖直高度(m)(从零势能面起)} 13.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

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