
篇1:中考物理辅导:深入理解光的电磁理论
19世纪代,麦克斯韦根据电磁波跟光波的一些相似性(都是横波,电磁波的传播速度等于光速)指出,光波是一种电磁波,后经赫兹实验证实;而且还从实验上证实电磁波也能产生反射、折射、干涉、衍射、(偏振)等现象,其规律都跟光波的相同.光的电磁说把光现象和电磁现象统一起来,揭示了光的电磁波本性.
2.电磁波谱
按频率由低到高(或真空中的波长由大到小)将电磁波的各个波段排布起来是:无线电波、微波、红外线、可见光(由红→紫)、紫外线、伦琴射线和γ射线.它们都具有电磁本性,行为服从共同规律;同时,由于其频率(或波长)不同而又表现出不同的特性.例如波长越大,干涉、衍射越明显.
不同波段的电磁波产生的机理不同.
篇2:中考物理辅导:深入理解光的电磁理论
中考物理辅导--光的电磁说内容要点
1.光的电磁说
19世纪月,麦克斯韦按照电磁波跟光波的一些相似性(都是横波,电磁波的传布速度等于光速)指出,光波是一种电磁波,后经赫兹尝试证实;而且还从尝试上证实电磁波也能发生反射、折射、干与、衍射、(偏振)等现象,其纪律都跟光波的不异.光的电磁说把光现象和电磁现象统一路来,揭示了光的电磁波赋性.
2.电磁波谱
按频率由低到高(或真空中的波长由大到小)将电磁波的各个波段排布起来是:无线电波、微波、红外线、可见光(由红紫)、紫外线、伦琴射线和射线.它们都具有电磁赋性,行为从命配合纪律;同时,因为其频率(或波长)分歧而又默示出分歧的特征.例如波长越大,干与、衍射越较着.
分歧波段的电磁波发生的机理分歧.
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篇3:中考物理辅导:深入理解光的电磁理论
中考复习最忌心浮气躁,急于求成。指导复习的教师,应给学生一种乐观、镇定、自信的精神面貌。要扎扎实实地复习,一步一步地前进,下文为大家准备了中考物理知识点辅导。
一、生产生活中的应用
1.电磁起重机:电磁铁在实际中的应用很多,最直接的应用就是电磁起重机。把电磁铁安装在吊车上,通电后吸起大量钢铁,移动到另一位置后切断电流,把钢铁放下。大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材。
2.电磁继电器:电磁继电器是由电磁铁控制的自动开关。使用电磁继电器可用低电压和弱电流来控制高电压和强电流,实现远距离操作。
3.电铃:电路闭合,电磁铁吸引弹性片,使铁锤向铁铃方向运动,铁锤打击铁铃而发出声音,同时电路断开,电磁铁没有了磁性,铁锤又被弹回,电路闭合。如此不断重复,电铃发出了持续的铃声。
4.电磁选矿机:电磁选矿机是根据磁体对铁矿石有吸引力的原理制成的。当电磁选矿机工作时,铁砂将落入B箱。矿石在下落过程中,经过电磁铁时,非铁矿石不能被电磁铁吸引,由于重力的作用直接落入A箱;而铁矿石能被电磁铁吸引,吸附在滚筒上并随滚筒一起转动,到B箱上方时电磁铁对矿石的吸引力已非常微小,所以矿石由于重力的作用而落入B箱。
5.磁悬浮列车:磁悬浮列车是一种采用无接触的电磁悬浮、导向和驱动系统的磁悬浮高速列车系统。它的时速可达到500公里以上,是当今世界最快的地面客运交通工具,有速度快、爬坡能力强、能耗低运行时噪音小、安全舒适、不燃油,污染少等优点。并且它采用高架方式,占用的耕地很少。磁悬浮列车意味着这些火车利用磁的基本原理悬浮在导轨上来代替旧的钢轮和轨道列车。磁悬浮技术利用电磁力将整个列车车厢托起,摆脱了讨厌的摩擦力和令人不快的锵锵声,实现与地面无接触、无燃料的快速飞行。
6.扬声器:扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当声音以音频电流的形式通过扬声器中的线圈时,扬声器上的磁铁产生的磁场对线圈将产生力的作用,线圈便会因电流强弱的变化产生不同频率的振动,进而带动纸盆发出不同频率和强弱的声音。纸盆将振动通过空气传播出去,于是就产生了我们听到声音。
家里的一些电器,如电冰箱、吸尘器上都有电磁铁。在电动机、发电机和电磁继电器里也用到电磁铁。全自动洗衣机的进水、排水阀门,卫生间里感应式冲水器阀门,也都是由电磁铁控制的。
二、电磁铁在农业上的应用
磁铁还有一种用途,说来更有趣味:它能在农业上帮助农民除掉作物种子里的杂草种子。杂草种子上有绒毛,能够粘在旁边走过的动物的毛上,因此它们就能散布到离母本植物很远的地方。杂草的这种在几百万年的生存斗争中获得的特点,却被农业技术利用了来除掉它的种子。农业技术家利用磁铁,把杂草的粗糙的种子从作物的种子里挑选出来。如果在混有杂草种子的作物种子里撒上一些铁屑,铁屑就会紧紧地粘在杂草种子上,而不会粘在光滑的作物种子上。然后拿一个力量足够强大的电磁铁去对它们作用,于是混合着的种子就会自动分开,分成作物种子和杂草种子两部分,电磁铁从混合物里把所有粘有铁屑的种子都捞了出来。
提供的中考物理知识点辅导,是我们精心为大家准备的,希望大家能够合理的使用!
篇4:中考物理辅导:深入理解光的电磁理论
1.理想电容器和理想电感线圈
理想平行板电容器指板间电场无泄漏.理想电感线圈指线圈无电阻.
在LC回路中使用理想电容器和理想电感线圈,一是保证在电磁振荡过程中无能量损失,二是保证电流按正弦规律变化.
2.LC回路得到能量的方式
必须给LC回路提供能量,这样回路中才能产生振荡电流.
给LC回路提供能量的方式有
(1)给电容器充电.连接如图19-7所示的电路,初始断开K2,关闭K1,电源ε向电容器C充电,充电完毕后,断开K1,再闭合K2,于是在LC回路中产生振荡电流.
(2)使电感线圈中产生感生电流.连接如图19-8所示电路,初始电键K关闭,稳定后电感线圈L相当短路导线的作用,其上有电流通过,但电容器极板不带电.断开电键K后,在LC回路中便会有振荡电流产生.
这两种不同的方式都是给LC回路提供能量,但第一种方式是首先提供电场能,第二种方式是首先提供磁场能.
3.电磁振荡中的周期性
振荡电路中的电流,电容器的带电量,磁场能量,电场能量都随时间作周期性的变化.例如图19-8所示的装置,以电键K断开的瞬间为计时零点,则表述电容器的带电量q以及电感线圈中电流i随时间变化的图线q-t及i-t图线分别如图19-9及19-10所示(其中q以电容器左板带正电为正,i以自左至右流过电感线圈的电流为正).
大值时,q为零.此关系恰好反映了LC回路中能量的转化与守恒关系.即q最大,电场能最大时,i为零,磁场能为零,反之亦然.
向放电电流逐渐增大.由此可见,凡是充电电流一定逐渐变小,此过程是磁场能向电场能转化的过程.凡是放电电流一定逐渐增大,此过程是电场能向磁场能转化的过程.