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质子?/p>

 

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1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 

高中物理恒定电流知识点详细总结及经典例?/p>

 

 

第一?/p>

 

电源和电?/p>

 

1.

电流

 

 

电流的定义式?/p>

t

q

I

?/p>

 

 

 

决定式:

I

?/p>

R

U

 

电流?/p>

 

微观表达?/p>

I=nqvS

 

注意:在电解液导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式

I

?/p>

q

?/p>

t

计算电流强度时应引起注意?/p>

 

1

?/p>

 

?/p>

10 s

内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量?/p>

2 C

,向左迁移的负离

子所带的电量?/p>

3 C

.求电解槽中电流强度的大小?/p>

 

 

2

?/p>

 

来自质子源的质子(初速度为零?/p>

,经一加速电压为

800kV

的直线加速器加速,形成?/p>

流强度为

1mA

的细柱形质子流。已知质子电?/p>

e

=1.60

×

10

-19

C

。这束质子流每秒打到靶上

的质子数?/p>

_________

。假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与?/p>

子源相距

L

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4

L

的两处,

各取一段极短的?/p>

等长度的质子流,其中的质子数分别?/p>

n

1

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n

2

,则

n

1

?/p>

n

2

=_______

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第二?/p>

 

电阻定律

 

在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比,?/p>

R=

ρ

S

l

. 

A.

在公?/p>

R=

ρ

S

l

中,

l

?/p>

S

是导体的几何特征量,比例系数ρ

(

电阻?/p>

)

是由导体的物?/p>

特性决定的

.

不同的导体,它们的电阻率不相?/p>

. 

B.

对于金属导体?/p>

它们的电阻率一般都与温度有关,

温度升高时电阻率增大?/p>

导体的电

阻也随之增大

.

电阻定律是在温度不变的条件下总结出来的物理规律,因此也只有在温度?/p>

变的条件下才能适用

.

温度变化时,就要考虑温度对电阻率的影?/p>

. 

注意物理规律的适用范围?/p>

不能随意把物理规律应用到它所适用的范围之外去

..................................

?/p>

这是?/p>

常重要的

.

根据一定条件下总结出来的物理规律作出某些推论,

其正确性也必须通过实践

(

?/p>

?/p>

)

来检?/p>

. 

C.

有人根据欧姆定律

I=

R

U

推导出公?/p>

R=

I

U

,从而错误地认为导体的电阻跟导体两端

的电压成正比,跟通过导体的电流强度成反比

. 

对于这一错误推论?/p>

可以从两个方面来分析?/p>

第一?/p>

电阻是由导体的自由结构特性决?/p>

的,与导体两端是否有电压、有多大的电压?/p>

导体中是否有电流通过?/p>

有多大电流通过没有

直接关系?/p>

加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所

变化,但这只是间接影响,而没有直接关系;第二,伏安法测电阻,是根据欧姆定律,用电

压表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,由公?/p>

R=

I

U

计算出电阻值,?/p>

是测量电阻的一种方?/p>

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高中物理恒定电流知识点详细总结及经典例?/p>

 

 

第一?/p>

 

电源和电?/p>

 

1.

电流

 

 

电流的定义式?/p>

t

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决定式:

I

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电流?/p>

 

微观表达?/p>

I=nqvS

 

注意:在电解液导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式

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计算电流强度时应引起注意?/p>

 

1

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10 s

内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量?/p>

2 C

,向左迁移的负离

子所带的电量?/p>

3 C

.求电解槽中电流强度的大小?/p>

 

 

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来自质子源的质子(初速度为零?/p>

,经一加速电压为

800kV

的直线加速器加速,形成?/p>

流强度为

1mA

的细柱形质子流。已知质子电?/p>

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=1.60

×

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。这束质子流每秒打到靶上

的质子数?/p>

_________

。假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与?/p>

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各取一段极短的?/p>

等长度的质子流,其中的质子数分别?/p>

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第二?/p>

 

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在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比,?/p>

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是导体的几何特征量,比例系数ρ

(

电阻?/p>

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是由导体的物?/p>

特性决定的

.

不同的导体,它们的电阻率不相?/p>

. 

B.

对于金属导体?/p>

它们的电阻率一般都与温度有关,

温度升高时电阻率增大?/p>

导体的电

阻也随之增大

.

电阻定律是在温度不变的条件下总结出来的物理规律,因此也只有在温度?/p>

变的条件下才能适用

.

温度变化时,就要考虑温度对电阻率的影?/p>

. 

注意物理规律的适用范围?/p>

不能随意把物理规律应用到它所适用的范围之外去

..................................

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这是?/p>

常重要的

.

根据一定条件下总结出来的物理规律作出某些推论,

其正确性也必须通过实践

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. 

C.

有人根据欧姆定律

I=

R

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推导出公?/p>

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,从而错误地认为导体的电阻跟导体两端

的电压成正比,跟通过导体的电流强度成反比

. 

对于这一错误推论?/p>

可以从两个方面来分析?/p>

第一?/p>

电阻是由导体的自由结构特性决?/p>

的,与导体两端是否有电压、有多大的电压?/p>

导体中是否有电流通过?/p>

有多大电流通过没有

直接关系?/p>

加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所

变化,但这只是间接影响,而没有直接关系;第二,伏安法测电阻,是根据欧姆定律,用电

压表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,由公?/p>

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电源和电?/p>

 

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电流

 

 

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内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量?/p>

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子所带的电量?/p>

3 C

.求电解槽中电流强度的大小?/p>

 

 

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来自质子源的质子(初速度为零?/p>

,经一加速电压为

800kV

的直线加速器加速,形成?/p>

流强度为

1mA

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1

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第二?/p>

 

电阻定律

 

在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比,?/p>

R=

ρ

S

l

. 

A.

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R=

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中,

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是导体的几何特征量,比例系数ρ

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电阻?/p>

)

是由导体的物?/p>

特性决定的

.

不同的导体,它们的电阻率不相?/p>

. 

B.

对于金属导体?/p>

它们的电阻率一般都与温度有关,

温度升高时电阻率增大?/p>

导体的电

阻也随之增大

.

电阻定律是在温度不变的条件下总结出来的物理规律,因此也只有在温度?/p>

变的条件下才能适用

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温度变化时,就要考虑温度对电阻率的影?/p>

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有人根据欧姆定律

I=

R

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. 

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第一?/p>

电阻是由导体的自由结构特性决?/p>

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导体中是否有电流通过?/p>

有多大电流通过没有

直接关系?/p>

加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所

变化,但这只是间接影响,而没有直接关系;第二,伏安法测电阻,是根据欧姆定律,用电

压表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,由公?/p>

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电源和电?/p>

 

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来自质子源的质子(初速度为零?/p>

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第二?/p>

 

电阻定律

 

在温度不变时,导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积成反比,?/p>

R=

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中,

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是导体的几何特征量,比例系数ρ

(

电阻?/p>

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是由导体的物?/p>

特性决定的

.

不同的导体,它们的电阻率不相?/p>

. 

B.

对于金属导体?/p>

它们的电阻率一般都与温度有关,

温度升高时电阻率增大?/p>

导体的电

阻也随之增大

.

电阻定律是在温度不变的条件下总结出来的物理规律,因此也只有在温度?/p>

变的条件下才能适用

.

温度变化时,就要考虑温度对电阻率的影?/p>

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注意物理规律的适用范围?/p>

不能随意把物理规律应用到它所适用的范围之外去

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有人根据欧姆定律

I=

R

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推导出公?/p>

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,从而错误地认为导体的电阻跟导体两端

的电压成正比,跟通过导体的电流强度成反比

. 

对于这一错误推论?/p>

可以从两个方面来分析?/p>

第一?/p>

电阻是由导体的自由结构特性决?/p>

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导体中是否有电流通过?/p>

有多大电流通过没有

直接关系?/p>

加在导体上的电压大,通过的电流也大,导体的温度会升高,导体的电阻会有所

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压表测出电阻两端的电压,用安培表测出通过电阻的电流,由公?/p>

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