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1 [ 名师模块 ] [2017 年广东省公务员考试 ] [ 科学推理 ] 于丹丹 0

2 目录 第一章 牛顿三大定律与基础力学 牛顿三大定律 基础力学...3 第二章 浮力...5 第三章压力与压强 固体压力与压强 液体压力与压强及溶解度 气体压强 流体压强与流速...11 第四章 光学 光的直线传播 光的反射与平面镜成像 光的折射...16 第五章功和机械能 功和功率 机械能及其转化 简单机械...20 第六章电与磁 电学 电磁学

3 ===== 正文页 ===== 第一章 牛顿三大定律与基础力学 1.1 牛顿三大定律 1. 牛顿第一定律 ( 惯性定律 ): 任何物体在不受外力作用时, 总保持静止或匀速直线运动状态, 直到其他物体对它施加作用力迫使它改变这种状态为止 2. 牛顿第二定律 : 物体的加速度跟物体所受的合外力成正比, 跟物体的质量成反比 F=ma 3. 牛顿第三定律 : 两个物体之间的作用力与反作用力大小相等 方向相反 作用在同一条直线上 4. 作用在同一物体上的两个力平衡条件 : 大小相等 方向相反 作用在同一直线上 5. 平衡力与作用力 : 相同点 : 大小相等, 方向相反 ; 不同点 : 平衡力是作用于同一物体上, 作用力与反作用力作用于不同物体上 例 1 匀速上升的气球下方用绳子挂着一实心铁块, 瞬间剪断绳子, 则铁块 ( ) A. 继续匀速上升 B. 立即下降 C. 先减速上升, 再加速下降 D. 先减速上升, 再匀速下降 例 1 下列情景是为了预防惯性造成危害的是 ( ) A. B. 溜冰时脚向后蹬地 跳远运动员起跳前助跑 C. D. 锤头松了向下撞击锤柄 司机带安全带 第 1 页

4 人坐电梯, 电梯加速上升 加速下降的过程中, 人的受力状态分析 : ( 超重 失重?)---- 压力和自身重力的大小比较 例 3 人沿水平方向拉牛, 但没有拉动 下列说法正确的是 ( ) A. 绳拉牛的力与牛拉绳的力是一对平衡力 B. 绳拉牛的力与地面对牛的摩擦力是一对平衡力 C. 绳拉牛的力小于牛拉绳的力 D. 绳拉牛的力小于地面对牛的摩擦力 知识拓展 惯性 : 物体保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 对于惯性理解应注意以下三点 : (1) 惯性是物体本身固有的属性, 跟物体的运动状态无关, 跟物体的受力无关, 跟物体所处的地理位置无关 (2) 质量是物体惯性大小的量度, 质量大则惯性大, 其运动状态难以改变 (3) 外力作用于物体上能使物体的运动状态改变, 但不能认为克服了物体的惯性 第 2 页

5 1.2 基础力学 力的三要素 : 大小 方向 作用点 重力 : 产生 : 由于地球对物体的吸引而使物体受到的力 三要素 : 大小 : G mg ; 方向 : 竖直向下 ; 作用点 : 重心 弹力 : 产生 : 物体发生弹性形变后, 力图恢复其原来的形状, 而对另一个物体产生的力叫做弹力 常见的主要有 : 支持力 弹簧拉力 三要素 : 大小 : F kx ; 方向 : 与接触面垂直 ; 作用点 : 在受力物体上 摩擦力 : 定义 : 阻碍物体相对运动 ( 或相对运动趋势 ) 的力叫做摩擦力 产生 : 接触 ; 有弹力 ; 接触面粗糙 ; 有相对运动或相对运动的趋势 分类 : 静摩擦力 滑动摩擦力滚动摩擦力 方向 : 与物体相对运动的方向或相对运动趋势方向相反 滑动摩擦力公式 :f=µ fn µ 是动摩擦系数, 只与接触面的粗糙程度和材料有关, fn 是垂直于相互运动的两物体间的作用力, 即压力 滚动摩擦 滚动摩擦就是物体在另一物体上滚动时产生的摩擦 它比最大静摩擦和滑动摩擦要小得多, 在一般情况下, 滚动摩擦只有滑动摩擦阻力的 1/40 到 1/60 所以在地面滚动物体比推着物体滑动省力得多 静摩擦力 用很小的力去推原本不动的物体, 物体虽然没有动, 但它已经和地面产生了摩擦力 物体要克服最大的静摩擦力, 才能滑动 筷子能夹住菜, 人能在地面走, 靠的都是静摩擦力 力的合成与分解 : 平行四边形法则 即力的合成就是由平行四边形的两邻边求对角线的 问题 力的分解就是由对角线求两邻边的问题 第 3 页

6 例 1 如下图所示, 用细线悬挂一个重物, 在物体下面再挂上一根同样的细线, 如果用手 慢慢拉下面的细线, 逐渐增大拉力, 将会是 ( ) A 物体上面的线先断 C 上下两根线同时断 B 物体下面的线先断 D 不能确定线断的情况 例 2 小明观察如下漫画, 总结了四个观点, 错误的是 ( ) A 甲图此刻人对箱子推力等于箱子受到的摩擦力 B 乙图此刻箱子受到的摩擦力大于甲图此刻箱子受到的摩擦力 C 丙图此刻人对箱子推力大于箱子受到的摩擦力 D 丙图箱子在同一水平面上滑动时受到的摩擦力大小不变 例 3 如下图所示, 小球 A 从斜面上由静止状态开始向下滑, 撞击静止于水平木板上的木 块 B, 下列说法正确的是 : A. 小球 A 对木块 B 的作用力等于木板对木块 B 的摩擦力与木块 B 的重力相加 B. 若木板的表面光滑且足够长, 小球 A 和木块 B 将一直保持匀速运动 C. 小球 A 在斜面上向下滑的过程中, 以木板为参照物, 小球是静止的 D. 小球 A 对木块 B 的作用力等于小球 A 的重力 第 4 页

7 第二章 浮力 浮力产生的原因 : 物体上下表面的压力差 阿基米德原理 : 物体受到的浮力等于它排开液体的重力 浮力公式 :F 浮 =ρ 液 gv 排 物体浮沉的条件 : 漂浮 : F 浮 =G; ρ 液 > ρ 物 悬浮 : F 浮 =G; ρ 液 = ρ 物 下沉 : F 浮 <G; ρ 液 < ρ 物 例 1 关于浮力, 下列说法中正确的是 ( ) A. 物体浸没在水中越深, 受到的浮力越大 B. 在液体中, 上浮的物体受到浮力, 下沉的物体也受到浮力 C. 同一物体, 分别浸没在不同的液体中, 受到的浮力相等 D. 漂浮在水面的木块受到的浮力大于木块的重力 例 2 如图, 三个体积相同 质量不同的球放在水中, 受到浮力最小的是 ( ) A.A 球 B B 球 C.C 球 D 无 例 3 如图所示, 四个外形相同的铅球 铁球 铝球 木球静止在水中, 其中能判断是实 心还是空心的是 ( ) 第 5 页

8 A. 木球和铅球 B. 铝球和铅球 C. 木球和铝球 D. 铅球和铁球 第 6 页

9 第三章压力与压强 3.1 固体压力与压强 压力 : 定义 : 垂直作用于物体表面的力 产生条件 : 相互接触的两个物体互相挤压 方向 : 与物体的受力面垂直, 并指向受力面 压强 : 定义 : 物体单位面积上受到的压力 意义 : 压强是表示物体受到压力作用效果的物理量 公式 :P=F/S(F- 压力,S- 接触面积 ) 改变压强大小方法 : 1 减小压力或增大受力面积, 可以减小压强 ; 2 增大压力或减小受力面积, 可以增大压强 例 1 下列四个实例中, 能够增大压强的是 ( ) A 骆驼的脚掌长得很宽大 B 菜刀刃磨得很锋利 C 坦克装有两条宽大的履带 D 减少汽车的载重量 例 2 如图所示, 材料 粗糙程度和质量相同的甲 乙两物体放在同一水平桌面上, 在水 平拉力作用下做匀速直线运动. 它们受到的拉力为 F 甲 F 乙, 对桌面的压强为 p 甲 p 乙. 底 面积 S 甲 >S 乙. 则下列关系正确的是 ( ) A F 甲 >F 乙,p 甲 <p 乙 B F 甲 <F 乙,p 甲 >p 乙 第 7 页

10 C F 甲 =F 乙, p 甲 =p 乙 D F 甲 =F 乙,p 甲 <p 乙 3.2 液体压力与压强及溶解度 液体压强 : 产生原因 : 液体受重力且具有流动性 对容器底部和侧壁产生压强 测量工具 : 压强计 公式 :P= ρgh (ρ- 液体的密度 ;h- 从液面向下的深度 ) 液体压力 : 液体对容器底的压力 :F=PS 溶解度 : 大部分固体随温度升高溶解度增大, 如硝酸钾 少部分固体溶解度受温度影响不大, 如食盐 ( 氯化钠 ) 极少数物质溶解度随温度升高反而减小, 如氢氧化钙 气体的溶解度还和压强有关 压强越大, 溶解度越大, 反之则越小 其他条件一定时, 温度越高, 气体溶解度越低 例 1 如图所示, 有甲 乙两桶煤油, 底面积 S 乙 =3S 甲. 甲 乙两桶煤油对桶底面的压强 分别为 p 甲 p 乙, 两桶煤油对桶底面的压力分别为 F 甲 F 乙, 则下列关于 p 甲 p 乙和 F 甲 F 乙关系的说法中, 正确的是 ( ) A p 甲 >p 乙 B p 甲 =p 乙 第 8 页

11 C F 甲 =F 乙 D F 甲 >F 乙 3.3 气体压强 气体的压力 压强 : 产生 : 重力 流动性 ; 应用 : 解释生活中的一些现象 ( 拔罐 吸盘挂钩 ) 存在实验 : 马德堡半球实验 证明大气压强存在 4 测值实验 : 托里拆利实验 准确测出大气压数值 5 其他影响因素 : 高度越高, 气压越低, 沸点越低 湿度越大, 气压越小 温度越高, 气压越小 理想气体状态方程 PV nrt, 压强与体积成反比, 与温度成正比 1 标准大气压 760mmHg Pa 10m 水柱产生的压强 托里拆利实验时, 若管内有少许空气, 水银柱高度将改变, 实验结果偏小 1 玻璃管倾斜, 液柱变长, 但垂直高度不变, 对实验结果无影响 2 玻璃管上提, 液柱不变, 对实验结果无影响 3 水银槽中水银的多少对实验结果无影响 4 玻璃管的粗细对实验结果无影响 5 不小心玻璃管顶部弄破, 会出现什么现象? 像喷泉一样喷出吗? 答 : 水银全部退回水银槽直至与液面相平 第 9 页

12 6 不小心弄破玻璃管侧面, 会出现什么现象? 答 : 小洞以上的水银柱向上移动置顶, 小洞以下的水银柱全部退回水银槽直至与液面相平 例 1 下列说法中错误的是 ( ) A 了压强 小小的蝉可以轻易把口器插入坚硬的树皮, 是因为受力面积小, 增大 B 深海潜水员必须穿抗压潜水服是因为海水压强随深度而增大 C 人用吸管吸食饮料时是靠大气压把饮料 压 进了嘴里 D 钢笔能把墨水吸上来, 说明笔管对墨水有吸引力 第 10 页

13 3.4 流体压强与流速 一. 实验 : 流动空气的压强跟流速有什么关系? 请同学们手握两张纸 ( 稍大些, 最好是 8 开的 ), 让纸自然下垂, 如果在两张纸中间向下吹气, 猜想两张纸将怎样运动 然后再吹气 现象 : 纸条向中间合拢, 而且气流越快, 靠拢越明显, 纸条间的距离变得越小, 为什么? 结论 : 在流动的气体中, 气体流速越大, 压强越小 ; 气体流速越小, 压强越大 二. 流体 : 液体和气体统称为流体 流体压强和流速的关系 : 流速越大, 压强越小 ; 流速越小, 压强越大 例 1 请你想象一下, 假如 流体中, 流速越大的位置压强越大, 则可能会出现 ( ) A. 两船并行, 造成相吸相撞 B. 室外有风时, 窗帘飘到窗外 C. 台风刮过, 压塌屋顶 D. 汽车驶过, 路边的树叶被卷入车底 例 2 如图所示实验中, 不能说明 流速大小对流体压强有影响 的是 ( ) A 吹气时 A 管中水面上升 B 用吸管从瓶中吸饮料 C 吹气时纸片向下凹陷 D 吹气时纸条向上飘 第 11 页

14 例 2 下图是 A B 两种物质的溶解度曲线, 下列说法正确的是 : A. A 物质的溶解度大于 B 物质的溶解度 B. 温度越高, 则 A B 两种物质的溶解度越大 C. 将 t 1 时 A 物质的饱和溶液降温,A 物质变为不饱和溶液 D. 将 t 2 时 B 物质的饱和溶液降温至 t 1 时, 没有 B 析出 第 12 页

15 第四章 光学 4.1 光的直线传播 自身能够发光的物体叫做光源 它分为两种, 一种是自然光源, 如太阳 萤火虫等, 另一种是人造光源, 如发光的电灯 点燃的蜡烛 ( 烛焰 ) 为了表示光的传播情况, 我们通常用一条带箭头的直线表示光的径迹和方向 这样的直线叫光线 光的直线传播 : 在均匀介质中, 光沿直线传播 例如 : 小孔成像 日食 月食及影子的形成均与光沿直线传播有关 例 1 下面是某同学对光的几点初步认识, 其中正确的是 ( ) A 月亮能发光, 因此月亮是光源 C 小孔成像说明光在空气中沿直线传播 B 光传播的路线总是直的 D 光在真空中不能传播 例 2 如图所示的现象中, 属于光的直线传播产生的现像是 ( ) 4.2 光的反射与平面镜成像 第 13 页

16 光的反射 : 一种光学现象, 指光在传播到不同物质时, 在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象 例如 : 镜子 水中倒影 潜望镜等 在反射现象中, 反射光线 入射光线和法线都在同一个平面内 ( 反射光线在入射光线和法线所决定的平面内 ); 反射光线 入射光线分居法线两侧 ; 反射角等于入射角 这就是光的反射定律 简称为三线共面, 两线分居, 两角相等 注 : 在反射现象中, 光路是可逆的 1. 平面镜成像 : 原理 : 光的反射定律 : 反射光线与入射光线 法线在同一平面上 ; 反射光线和入射光线分居在法线的两侧 ; 反射角等于入射角 平面镜成像原理 成像特点 : 1. 像与物的大小相等 ; 2. 成的像是正立的虚像 ; 3. 像与物的连线与镜面垂直 ; 4. 像与物到平面镜距离相等 2. 漫反射 : 投射在粗糙表面上的光向各个方向反射的现象 应用 : 幕布 墙壁 衣服等 例 1 下列现象中, 由光的反射形成的是 ( ) 第 14 页

17 A B 小孔成像 手指投影 C D 鹦鹉照镜 文字放大 例 2 如图所示, 入射光线与平面镜成 30 角, 则 ( ) A. 入射角是 30 B. 反射光线与镜面的夹角是 60 C. 反射角是 60 D. 入射角增大 5, 反射角增大 10 例 3 舞蹈演员站在平面镜前训练. 下列说法正确的是 ( ) A 演员在平面镜中成实像 B 演员远离平面镜时, 在平面镜中所成的像变小 C 演员靠近平面镜时, 像远离平面镜 D 演员以 0.5m/s 的速度运动时, 像也以 0.5m/s 的速度运动 第 15 页

18 4.3 光的折射 光的折射 : 光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时, 传播方向一般会发生变 化, 这种现象叫光的折射 例如 : 筷子变弯 河水变浅 海市蜃楼 彩虹 隔着玻璃或透镜看物体等 理解 : A 折射光线和入射光线分居法线两侧 ; 折射光线 入射光线 法线在同一平面内 ( 三线两点一面 ); B 不同介质对光的折射本领是不同的 空气 > 水 > 玻璃 ( 折射角度 ){ 介质密度大的角度小于介质密度小的角度 } 即 : 光从密度小的介质斜射入密度大的介质时, 折射角小于入射角 ; 光从密度大的介质斜射入密度小的介质时, 折射角大于入射角 C 在相同的条件下, 折射角随入射角的增大 ( 减小 ) 而增大 ( 减小 ) D 光垂直射向介质表面时( 折射光线 法线和入射光线在同一直线上 ), 传播方向不变, 但光的传播速度改变 例 1 如图, 画中人出现了错误判断. 图乙所示的四幅光路图中, 能正确说明产生这一现 象的原因的是 ( ) A B C D 例 4 如图所示, 一条光线经空气和玻璃的界面时发生反射和折射现象, 则下列判断正确 第 16 页

19 的是 ( ) A AA 为界面, 其上方为空气 C BB 为界面, 其右方为空气 B AA 为界面, 其下方为空气 D BB 为界面, 其左方为空气 第 17 页

20 第五章功和机械能 5.1 功和功率 功 (W): 力与物体在力的方向上通过的距离的乘积称为机械功, 简称功 公式为 :W=Fs 单位是焦耳, 符号为 J, 即 1J=1N m 功的原理 : 任何机械可以省力或者省距离但不能省功 功率 (P): 功率是指物体在单位时间内所做的功, 即功率是描述做功快慢的物理量 注 : 功的数量一定, 时间越短, 功率值就越大 例 1 关于功和功率的分析, 正确的是 ( ) A 物体在水平方向运动时, 重力不做功 B 做的功越多, 功率越大 C 做相同的功, 功率越大, 做功的时间越长 D 功率越大, 做功的时间越短 例 2 甲 乙两位同学用大小相同的水平推力分别推一辆小车, 甲用 30 秒时间, 使小车 前进了 45 米 ; 乙用 40 秒时间, 使小车前进了相同的距离, 若甲 乙拉力做功分别为 W 1, W 2, 功率分别为 P 1, P 2, 下列关系中正确的是 ( ) A W 1 >W 2 ;P 1 >P 2 B W 1 <W 2 ;P 1 <P 2 C W 1 =W 2 ;P 1 >P 2 D W 1 =W 2 ;P 1 <P 2 第 18 页

21 5.2 机械能及其转化 机械能包括 : 动能 重力势能 弹性势能 2 2 mv kx 动能 : E k 重力势能 : E p mgh 弹性势能 : E p 2 2 注 :A 着重掌握机械能的变化与哪些因素有关 B 判定物体具有什么形式的机械能, 要利用该形式机械能的特征去判定 : 动能 的特征是运动 ; 重力势能的特征是举高 ; 弹性势能的特征是发生弹性形变 机械能守恒定律 : 在只有重力或弹力对物体做功的条件下 ( 或者不受其他外力的作用 下 ), 物体的动能和势能 ( 包括重力势能和弹性势能 ) 发生相互转化, 但机械能的总量 保持不变 例 1 用同样的水平力推动一辆相同的小车, 分别沿光滑水平面和粗糙水平面运动, 都使 它们移动相同的距离 两种情况下推力的功分别为 W 1 W 2, 小车最终获得的动能分别为 E 1 E 2, 则 ( ) A W 1 =W 2,E 1 =E 2 B W 1 W 2,E 1 E 2 C W 1 =W 2,E 1 E 2 D W 1 W 2,E 1 =E 2 例 2 跳伞运动员在空中打开伞后在匀速下落的过程中 ( ) A 动能变小, 机械能变小 C 动能不变, 机械能不变 B 重力势能变小, 机械能不变 D 重力势能变小, 机械能变小 第 19 页

22 5.3 简单机械 1. 杠杆 : 一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬杆就叫杠杆 2. 什么是支点 动力 阻力 动力臂 阻力臂? (1) 支点 : 杠杆绕着转动的点 (o) (2) 动力 : 使杠杆转动的力 (F 1) (3) 阻力 : 阻碍杠杆转动的力 (F 2) (4) 动力臂 : 从支点到动力的作用线的距离 (L 1) (5) 阻力臂 : 从支点到阻力作用线的距离 (L 2) 3. 杠杆平衡的条件 : 动力 动力臂 = 阻力 阻力臂, 或写成 :F 1 L 1=F 2 L 2, 这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理 4. 三种杠杆 : (1) 省力杠杆 :L 1>L 2, 平衡时 F 1<F 2 特点是省力, 但费距离 ( 剪铁剪刀, 铡刀 ) (2) 费力杠杆 :L 1<L 2, 平衡时 F 1>F 2 特点是费力, 但省距离 ( 如钓鱼竿, 理发剪刀等 ) (3) 等臂杠杆 :L 1=L 2, 平衡时 F 1=F 2 特点是既不省力, 也不费力 ( 如 : 天平 ) 5. 定滑轮特点 : 不省力, 但能改变动力的方向 ( 实质是个等臂杠杆 ) 6. 动滑轮特点 : 省一半力, 但不能改变动力方向, 要费距离 ( 实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆 ), 动滑轮上升 n 米, 细绳自由端上升 2n 米,n 0 7. 滑轮组 : 使用滑轮组时, 滑轮组用几段绳子吊着物体, 提起物体所用的力就是物重的几分之一 传送带 : 平行则两轮同向转动, 传送带交叉则两轮反向转动 ; 齿轮咬合时, 齿轮 转动方向相反 第 20 页

23 例 1 杠杆处于平衡状态, 则杠杆 ( ) A 一定是静止不动的 C 一定是匀速转动的 B 一定是静止在水平位置上的 D 可能静止不动, 也可能匀速转 例 2 下列四种情形中, 轮子 X 与轮子 Y 的旋转方向一致的是 ( ) A B C D 第 21 页

24 第六章电与磁 6.1 电学 串联 : 把电路元件逐个顺次连接起来的电路, 叫串联 ( 电路中任意一处断开, 电路中都没有电流通过 ) 特点 : 电流 :I=I 1 =I 2 =I 3 电压 :U=U 1+U 2+U 3 电阻 :R=R 1+R 2+R 3 并联 : 把电路元件并列地连接起来的电路, 叫并联 ( 并联电路中各个支路是互 不影响的 ) 特点 : 电流 :I=I 1+I 2+I 3 电压 :U=U 1=U 2=U 3 电阻 :1/R 总 =1/R 1+1/R 2+1/R 3 +1/R n 如果 n 个阻值相同的电阻并联, 则有 R 总 = R/n 欧姆定律 : 导体中的电流, 与导体两端的电压成正比, 与导体的电阻成反比 公式 :I=U/R 电功率 (P): 表示电流做功的快慢的物理量 国际单位 : 瓦特 (W); 常用千瓦 (KW) 公式 :P=W/t=UI 额定电压 (U 0 ): 用电器正常工作的电压 : 额定功率 (P 0): 用电器在额定电压下的功率 ; 实际电压 (U): 实际加在用电器两端的电压 ; 实际功率 (P): 用电器在实际电压下的功率 ; 当 U > U 0 时, 则 P > P 0 ; 灯很亮, 易烧坏 当 U < U 0 时, 则 P < P 0; 灯很暗 当 U = U 0 时, 则 P = P 0 ; 正常发光 焦耳定律 : 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比, 跟导体的电阻成正比, 跟 通电时间成正比, 表达式为. Q=I 2 Rt 家庭电路由 : 进户线 ( 火线和零线 ) 电能表 总开关 保险盒 用电器等组成 所有家用电器和插座都是并联的. 而用电器要与它的开关串联接火线 第 22 页

25 例 1 在图所示的四个电路图中, 三盏灯属于并联的电路图是 ( ) A B C D 例 2 用一个开关控制办公室里的两盏灯, 最合理的电路图是 ( ) A. B. C. D. 例 3 如图所示, 当 S1,S2 闭合时, 以下说法正确的是 ( ) A. 仅有灯 L3 亮 B. 灯 L2 L3 亮, 它们是串联的 C. 灯 L1 L3 亮, 它们是串联的 D. 灯 L2 L3 亮, 它们是并联的 第 23 页

26 6.2 电磁学 1. 电生磁 : 如果一条直的金属导线通过电流, 那么在导线周围的空间将产生圆形磁场 导线中流过的电流越大, 产生的磁场越强 磁场成圆形, 围绕导线周围 ( 奥斯特实验 ) 安培定则 1: 用右手握住通电直导线, 让大拇指指向电流的方向, 那么四指的指向就是磁感线的环绕方向 安培定则 2: 用右手握住通电螺线管, 使四指弯曲与电流方向一致, 那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的 N 极 2. 磁生电 : 闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时, 在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象, 产生的电流叫做感应电流 右手定则 : 右手平展, 大拇指与四指垂直, 大拇指与导线运动方向一致 (V 的方向 ), 让磁感线穿过手心, 则 4 个手指的方向就是感应电流的方向 3. 通电导线在磁场中受力方向判定 :( 有电有磁, 判断力的方向 ) 通电的导线在磁场中会受到力的作用, 从而产生运动, 导线受到的力的方向用左手定则来判定 左手定则 : 把左手放入磁场中, 让磁感线垂直穿入手心, 手心面向 N 极, 四指指向电流所指方向, 则大拇指的方向就是导体受力的方向 第 24 页

27 例 1 如图, 甲是铜片, 乙是小磁铁, 当开关 S 闭合后 ( ) A 甲将受到向左的排斥力 B 甲将受到向右的吸引力 C 乙将受到向右的排斥力 D 乙将受到向左的吸引力 例 2 有一小磁针静止在通电螺线管上方, 如图所示, 则通电螺线管 ( ) A 左侧为 N 极,a 端为正极 B 左侧为 S 极,a 端为正极 C 左侧为 N 极,b 端为正极 D 左侧为 S 极,b 端为正极 例 3 如图所示, 用 表示方向垂直纸面向外的磁场, 与磁场方向垂直的三条导线甲 乙 丙中都通有电流, 下列说法中错误的是 ( ) A 三条导线都受到磁场力作用 B 三条导线都受到方向相同的磁场力作用 C 三条导线都受到方向不相同的磁场力作用 D 导线甲所受磁场力方向与电流方向垂直 第 25 页

28 例 4 电磁感应现象是闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动, 该电路中产生感应电 流的现象 下列四图中, 能说明电磁感应现象的是 ( ) A B C D 第 26 页

29 第 27 页

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器之 间 向一致时为正 相反时则为负 ③大量电荷的定向移动形成电 流 单个电荷的定向移动同样形成电流 3 电势与电势差 1 陈述概念 电场中某点处 电荷的电势能 E p 与电荷量 q Ep 的比值叫做该点处的电势 表达式为 V 电场中两点之间的 q 电势之差叫做电势差 表达式为 UAB V A VB 2 理解概念 电势差是电场中任意两点之间的电势之差 与参考点的选择无关 电势是反映电场能的性质的物理量

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