1.高中物理常識大集合
劉叔博客1、伽利略(1)通過理想實驗推翻了亞里士多德“力是維持運動的原因”的觀點(2)推翻了亞里士多德“重的物體比輕物體下落得快”的觀點2、開普勒:提出開普勒行星運動三定律;3、牛頓(1)提出了三條運動定律。
(2)發(fā)現(xiàn)表萬有引力定律;4、卡文迪許:利用扭秤裝置比較準(zhǔn)確地測出了引力常量G5、愛因斯坦(1)提出的狹義相對論(經(jīng)典力學(xué)不適用于微觀粒子和高速運動物體)(2)提出光子說,成功地解釋了光電效應(yīng)規(guī)律,并因此獲得諾貝爾物理學(xué)獎(3)提出質(zhì)能方程,為核能利用提出理論基礎(chǔ)。6、庫侖:利用扭秤實驗發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律——庫侖定律。
7、焦耳和楞次先后獨立發(fā)現(xiàn)電流通過導(dǎo)體時產(chǎn)生熱效應(yīng)的規(guī)律,稱為焦耳——楞次定律(這個很冷門!以教材為主?。?、奧斯特發(fā)現(xiàn)南北放置的通電直導(dǎo)線可以使周圍的磁針偏轉(zhuǎn),稱為電流的磁效應(yīng)。9、安培:研究電流在磁場中受力的規(guī)律(安培定則),分子電流假說,磁場能對電流產(chǎn)生作用10、洛侖茲:提出運動電荷產(chǎn)生了磁場和磁場對運動電荷有作用力(洛侖茲力)的觀點。
11、法拉第(1)發(fā)現(xiàn)了由磁場產(chǎn)生電流的條件和規(guī)律——電磁感應(yīng)現(xiàn)象(教材上是這樣的,實際不是有一定歷史原因,以教材為主?。?)提出電荷周圍有電場,提出可用電場描述電場,提出電磁場、磁感線、電場線的概念12、楞次:確定感應(yīng)電流方向的定律,愣次定律:感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化。13、亨利:發(fā)現(xiàn)自感現(xiàn)象(這個也比較冷門)。
14、麥克斯韋:預(yù)言了電磁波的存在,指出光是一種電磁波,為光的電磁理論奠定了基礎(chǔ)。15、赫茲:(1)用實驗證實了電磁波的存在并測定了電磁波的傳播速度等于光速。
(2)證實了電磁理的存在。16、普朗克提出“能量量子假說”——解釋物體熱輻射(黑體輻射)規(guī)律電磁波的發(fā)射和吸收不是連續(xù)的,而是一份一份的,即量子理論17玻爾:提出了原子結(jié)構(gòu)假說,成功地解釋和預(yù)言了氫原子的輻射電磁波譜。
18、德布羅意:預(yù)言了實物粒子的波動性,提出波粒二象性,物質(zhì)波。德布羅意波,任何一種運動的物體都有一種波與之對應(yīng)。
19、湯姆生(遜)利用陰極射線管發(fā)現(xiàn)了電子,說明原子可分,有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu),并提出原子的棗糕模型(葡萄干布丁模型)。20、盧瑟福。
2.高中物理90個知識點歸納
高中物理公式總結(jié) 物理定理、定律、公式表 一、質(zhì)點的運動(1)------直線運動 1)勻變速直線運動 1.平均速度V平=s/t(定義式) 2.有用推論Vt2-Vo2=2as 3.中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5.中間位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則aF2) 2.互成角度力的合成: F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2時:F=(F12+F22)1/2 3.合力大小范圍:|F1-F2|≤F≤|F1+F2| 4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,F(xiàn)y=Fsinβ(β為合力與x軸之間的夾角tgβ=Fy/Fx) 注: (1)力(矢量)的合成與分解遵循平行四邊形定則; (2)合力與分力的關(guān)系是等效替代關(guān)系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立; (3)除公式法外,也可用作圖法求解,此時要選擇標(biāo)度,嚴格作圖; (4)F1與F2的值一定時,F(xiàn)1與F2的夾角(α角)越大,合力越??; (5)同一直線上力的合成,可沿直線取正方向,用正負號表示力的方向,化簡為代數(shù)運算。
四、動力學(xué)(運動和力) 1.牛頓第一運動定律(慣性定律):物體具有慣性,總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),直到有外力迫使它改變這種狀態(tài)為止 2.牛頓第二運動定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力決定,與合外力方向一致} 3.牛頓第三運動定律:F=-F′{負號表示方向相反,F(xiàn)、F′各自作用在對方,平衡力與作用力反作用力區(qū)別,實際應(yīng)用:反沖運動} 4.共點力的平衡F合=0,推廣 {正交分解法、三力匯交原理} 5.超重:FN>G,失重:FN>r} 3.受迫振動頻率特點:f=f驅(qū)動力 4.發(fā)生共振條件:f驅(qū)動力=f固,A=max,共振的防止和應(yīng)用〔見第一冊P175〕 5.機械波、橫波、縱波〔見第二冊P2〕 6.波速v=s/t=λf=λ/T{波傳播過程中,一個周期向前傳播一個波長;波速大小由介質(zhì)本身所決定} 7.聲波的波速(在空氣中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(聲波是縱波) 8.波發(fā)生明顯衍射(波繞過障礙物或孔繼續(xù)傳播)條件:障礙物或孔的尺寸比波長小,或者相差不大 9.波的干涉條件:兩列波頻率相同(相差恒定、振幅相近、振動方向相同) 10.多普勒效應(yīng):由于波源與觀測者間的相互運動,導(dǎo)致波源發(fā)射頻率與接收頻率不同{相互接近,接收頻率增大,反之,減小〔見第二冊P21〕} 注: (1)物體的固有頻率與振幅、驅(qū)動力頻率無關(guān),取決于振動系統(tǒng)本身; (2)加強區(qū)是波峰與波峰或波谷與波谷相遇處,減弱區(qū)則是波峰與波谷相遇處; (3)波只是傳播了振動,介質(zhì)本身不隨波發(fā)生遷移,是傳遞能量的一種方式; (4)干涉與衍射是波特有的; (5)振動圖象與波動圖象; (6)其它相關(guān)內(nèi)容:超聲波及其應(yīng)用〔見第二冊P22〕/振動中的能量轉(zhuǎn)化〔見第一冊P173〕。 六、沖量與動量(物體的受力與動量的變化) 1.動量:p=mv {p:動量(kg/s),m:質(zhì)量(kg),v:速度(m/s),方向與速度方向相同} 3.沖量:I=Ft {I:沖量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用時間(s),方向由F決定} 4.動量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:動量變化Δp=mvt–mvo,是矢量式} 5.動量守恒定律:p前總=p后總或p=p'′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ 6.彈性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系統(tǒng)的動量和動能均守恒} 7.非彈性碰撞Δp=0;0r0,f引>f斥,F(xiàn)分子力表現(xiàn)為引力 (4)r>10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子勢能≈0 5.熱力學(xué)第一定律W+Q=ΔU{(做功和熱傳遞,這兩種改變物體內(nèi)能的方式,在效果上是等效的), W:外界對物體做的正功(J),Q:物體吸收的熱量(J),ΔU:增加的內(nèi)能(J),涉及到第一類永動機不可造出〔見第二冊P40〕} 6.熱力學(xué)第二定律 克氏表述:不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其它變化(熱傳導(dǎo)的方向性); 開氏表述:不可能從單一熱源吸收熱量并把它全部用來做功,而不引起其它變化(機械能與內(nèi)能轉(zhuǎn)化的方向性){涉及到第二類永動機不可造出〔見第二冊P44〕} 7.熱力學(xué)第三定律:熱力學(xué)零度不可達到{宇宙溫度下限:-273.15攝氏度(熱力學(xué)零度)} 注: (1)布朗粒子不是分子,布朗顆粒越小,布朗運動越明顯,溫度越高越劇烈; (2)溫度是分子平均動能的標(biāo)志; 3)分子間的引力和斥力同時存在,隨分子間距離的增大而減小,但斥力減小得比引力快; (4)分子力做正功,分子勢能減小,在r0處F引=F斥且分子勢能最?。?(5)氣體膨脹,外界對氣體做負功W0;吸收熱量,Q>0 (6)物體的內(nèi)能是指物體所有的分子動能和分子勢能的總和,對于理想氣體分子間作用力為零,分子勢能為零; (7)r0為分子處于平衡狀態(tài)時,分子間的距離; (8)其它相關(guān)內(nèi)容:能的轉(zhuǎn)化和定恒定律〔見第二冊P41〕/能源的開發(fā)與利用、環(huán)?!惨姷诙訮47〕/物體的內(nèi)能、分子的動能、分子勢能〔見第二冊P47〕。
九、氣體的性質(zhì) 1.氣體的狀態(tài)參量: 溫度:宏觀上,物體的冷熱程度;微觀上,物體內(nèi)部分子無規(guī)則運動的劇烈程度的標(biāo)志, 熱力學(xué)溫度與攝氏溫度關(guān)系:T=t+273 {T:熱力學(xué)溫度(K),t:攝氏溫度(℃)} 體積V:氣體分子所能占據(jù)的空間,單位換算:1m3=103L=106mL 壓強p:單位面積上,大量氣體分子頻繁撞擊器壁而產(chǎn)生持續(xù)、。
3.高二物理上學(xué)期知識點總結(jié)
6.靜電力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0*109N?m2/C2,方向在它們的連線上)7.電場力F=Eq (E:場強N/C,q:電量C,正電荷受的電場力與場強方向相同)8.安培力F=BILsinθ (θ為B與L的夾角,當(dāng)L⊥B時:F=BIL,B//L時:F=0)9.洛侖茲力f=qVBsinθ (θ為B與V的夾角,當(dāng)V⊥B時:f=qVB,V//B時:f=0)5)物理量符號及單位B:磁感強度(T),L:有效長度(m),I:電流強度(A),V:帶電粒子速度(m/s),q:帶電粒子(帶電體)電量(C);(6)安培力與洛侖茲力方向均用左手定則判定。
2)力的合成與分解1.同一直線上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)2.互成角度力的合成:F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2時:F=(F12+F22)1/23.合力大小范圍:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,F(xiàn)y=Fsinβ(β為合力與x軸之間的夾角tgβ=Fy/Fx)3.電場力做功:Wab=qUab {q:電量(C),Uab:a與b之間電勢差(V)即Uab=φa-φb}4.電功:W=UIt(電場1.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷:(e=1.60*10-19C);帶電體電荷量等于元電荷的整數(shù)倍2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0*109N?m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引}3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)}4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2 {r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的電量}5.勻強電場的場強E=UAB/d {UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)}6.電場力:F=qE {F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)}7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關(guān)),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)}9.電勢能:EA=qφA {EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)}10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA {帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值}11.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB (電勢能的增量等于電場力做功的負值)12.電容C=Q/U(定義式,計算式) {C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)}13.平行板電容器的電容C=εS/4πkd(S:兩極板正對面積,d:兩極板間的垂直距離,ω:介電常數(shù))常見電容器〔見第二冊P111〕14.帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.帶電粒子沿垂直電場方向以速度Vo進入勻強電場時的偏轉(zhuǎn)(不考慮重力作用的情況下)類平 垂直電場方向:勻速直線運動L=Vot(在帶等量異種電荷的平行極板中:E=U/d)拋運動 平行電場方向:初速度為零的勻加速直線運動d=at2/2,a=F/m=qE/m注:(1)兩個完全相同的帶電金屬小球接觸時,電量分配規(guī)律:原帶異種電荷的先中和后平分,原帶同種電荷的總量平分;(2)電場線從正電荷出發(fā)終止于負電荷,電場線不相交,切線方向為場強方向,電場線密處場強大,順著電場線電勢越來越低,電場線與等勢線垂直;(3)常見電場的電場線分布要求熟記〔見圖[第二冊P98];(4)電場強度(矢量)與電勢(標(biāo)量)均由電場本身決定,而電場力與電勢能還與帶電體帶的電量多少和電荷正負有關(guān);(5)處于靜電平衡導(dǎo)體是個等勢體,表面是個等勢面,導(dǎo)體外表面附近的電場線垂直于導(dǎo)體表面,導(dǎo)體內(nèi)部合場強為零,導(dǎo)體內(nèi)部沒有凈電荷,凈電荷只分布于導(dǎo)體外表面;(6)電容單位換算:1F=106μF=1012PF;(7)電子伏(eV)是能量的單位,1eV=1.60*10-19J;(8)其它相關(guān)內(nèi)容:靜電屏蔽〔見第二冊P101〕/示波管、示波器及其應(yīng)用〔見第二冊P114〕等勢面〔見第二冊P105〕。十一、恒定電流1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內(nèi)通過導(dǎo)體橫載面的電量(C),t:時間(s)}2.歐姆定律:I=U/R {I:導(dǎo)體電流強度(A),U:導(dǎo)體兩端電壓(V),R:導(dǎo)體阻值(Ω)}3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω?m),L:導(dǎo)體的長度(m),S:導(dǎo)體橫截面積(m2)}4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內(nèi)+U外{I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內(nèi)阻(Ω)}5.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:通過導(dǎo)體的電流(A),R:導(dǎo)體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總{I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}9.電路的串/并聯(lián) 串聯(lián)電路(P、U與R成正比) 并聯(lián)電路(P、I與R成反比)電阻關(guān)系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+電流關(guān)系 I總=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+電壓關(guān)系 U總=U1+U2+U3+ U總=U1=U2=U3功率分配 P總=P1+P2+P3+ P總=P1+P2+P3+10.歐姆表測電阻(1)電路組成 (2)測量原理兩表筆短接后,調(diào)節(jié)Ro使電表指針滿偏,得 Ig=E/(r+Rg+Ro) 接入被測電阻Rx后通過電表的電流為 Ix。
4.高一和高二物理知識點的總結(jié)
高一 力 定義:力是物體之間的相互作用。
理解要點 (1)力具有物質(zhì)性:力不能離開物體而存在。 說明:①對某物體而言,可能有一個或多個施力物體。
②并非先有施力物體,后有受力物體 (2)力具有相互性:一個力總是關(guān)聯(lián)著兩個物體,施力物體同時也是受力物體,受力物體同時也是施力物體。 說明:①相互作用的物體可以直接接觸,也可以不接觸。
②力的大小用測力計測量 (3)力具有矢量性:力不僅有大小,也有方向。 (4)力的作用效果:使物體的形狀發(fā)生改變;使物體的運動狀態(tài)發(fā)生變化。
(5)力的種類: ①根據(jù)力的性質(zhì)命名:如重力、彈力、摩擦力、分子力、電磁力、核力等。 ②根據(jù)效果命名:如壓力、拉力、動力、阻力、向心力、回復(fù)力等。
說明:根據(jù)效果命名的,不同名稱的力,性質(zhì)可以相同;同一名稱的力,性質(zhì)可以不同。 重力 定義:由于受到地球的吸引而使物體受到的力叫重力。
說明:①地球附近的物體都受到重力作用。 ②重力是由地球的吸引而產(chǎn)生的,但不能說重力就是地球的吸引力。
③重力的施力物體是地球。 ④在兩極時重力等于物體所受的萬有引力,在其它位置時不相等。
(1)重力的大小:G=mg 說明:①在地球表面上不同的地方同一物體的重力大小不同的,緯度越高,同一物體的重力越大,因而同一物體在兩極比在赤道重力大。 ②一個物體的重力不受運動狀態(tài)的影響,與是否還受其它力也無關(guān)系。
③在處理物理問題時,一般認為在地球附近的任何地方重力的大小不變。 (2)重力的方向:豎直向下(即垂直于水平面) 說明:①在兩極與在赤道上的物體,所受重力的方向指向地心。
②重力的方向不受其它作用力的影響,與運動狀態(tài)也沒有關(guān)系。 (3)重心:物體所受重力的作用點。
重心的確定:①質(zhì)量分布均勻。物體的重心只與物體的形狀有關(guān)。
形狀規(guī)則的均勻物體,它的重心就在幾何中心上。 ②質(zhì)量分布不均勻的物體的重心與物體的形狀、質(zhì)量分布有關(guān)。
③薄板形物體的重心,可用懸掛法確定。 說明:①物體的重心可在物體上,也可在物體外。
②重心的位置與物體所處的位置及放置狀態(tài)和運動狀態(tài)無關(guān)。 ③引入重心概念后,研究具體物體時,就可以把整個物體各部分的重力用作用于重心的一個力來表示,于是原來的物體就可以用一個有質(zhì)量的點來代替。
彈力 (1) 形變:物體的形狀或體積的改變,叫做形變。 說明:①任何物體都能發(fā)生形變,不過有的形變比較明顯,有的形變及其微小。
②彈性形變:撤去外力后能恢復(fù)原狀的形變,叫做彈性形變,簡稱形變。 (2)彈力:發(fā)生形變的物體由于要恢復(fù)原狀對跟它接觸的物體會產(chǎn)生力的作用力叫彈力。
說明:①彈力產(chǎn)生的條件:接觸;彈性形變。 ②彈力是一種接觸力,必存在于接觸的物體間,作用點為接觸點。
③彈力必須產(chǎn)生在同時形變的兩物體間。 ④彈力與彈性形變同時產(chǎn)生同時消失。
(3)彈力的方向:與作用在物體上使物體發(fā)生形變的外力方向相反。 幾種典型的產(chǎn)生彈力的理想模型: ① 輕繩的拉力(張力)方向沿繩收縮的方向。
注意桿的不同。 ② 點與平面接觸,彈力方向垂直于平面;點與曲面接觸,彈力方向垂直于曲面接觸點所在切面。
③ 平面與平面接觸,彈力方向垂直于平面,且指向受力物體;球面與球面接觸,彈力方向沿兩球球心連線方向,且指向受力物體。 (4)大?。簭椈稍趶椥韵薅葍?nèi)遵循胡克定律F=kx,k是勁度系數(shù),表示彈簧本身的一種屬性,k僅與彈簧的材料、粗細、長度有關(guān),而與運動狀態(tài)、所處位置無關(guān)。
其他物體的彈力應(yīng)根據(jù)運動情況,利用平衡條件或運動學(xué)規(guī)律計算。 摩擦力 (1) 滑動摩擦力:一個物體在另一個物體表面上相當(dāng)于另一個物體滑動的時候,要受到另一個物體阻礙它相對滑動的力,這種力叫做滑動摩擦力。
f = μFN 說明:①摩擦力的產(chǎn)生是由于物體表面不光滑造成的。 ②摩擦力具有相互性。
ⅰ滑動摩擦力的產(chǎn)生條件:A.兩個物體相互接觸;B.兩物體發(fā)生形變;C.兩物體發(fā)生了相對滑動;D.接觸面不光滑。 ⅱ滑動摩擦力的方向:總跟接觸面相切,并跟物體的相對運動方向相反。
說明:①“與相對運動方向相反”不能等同于“與運動方向相反” ② 滑動摩擦力可能起動力作用,也可能起阻力作用。 ?;瑒幽Σ亮Φ拇笮。篎=μFN 說明:①FN兩物體表面間的壓力,性質(zhì)上屬于彈力,不是重力。
應(yīng)具體分析。 ②μ與接觸面的材料、接觸面的粗糙程度有關(guān),無單位。
③滑動摩擦力大小,與相對運動的速度大小無關(guān)。 ⅳ效果:總是阻礙物體間的相對運動,但并不總是阻礙物體的運動。
ⅴ.滾動摩擦:一個物體在另一個物體上滾動時產(chǎn)生的摩擦,滾動摩擦比滑動摩擦要小得多。 (2)靜摩擦力:兩相對靜止的相接觸的物體間,由于存在相對運動的趨勢而產(chǎn)生的摩擦力。
說明:靜摩擦力的作用具有相互性。 ⅰ靜摩擦力的產(chǎn)生條件:A.兩物體相接觸;B.相接觸面不光滑;C.兩物體有形變;D.兩物體有相對運動趨勢。
ⅱ靜摩擦力的方向:總跟接觸面相切,并總跟物體的相對運動趨勢相反。 說明:①運動的物體可以受到靜摩擦力的作用。
②靜摩擦力的方向可以與運動方向相同,可以相反,還可以成任一夾角θ。 ③靜摩擦力。
5.高中物理常識大集合
一、力學(xué): 1.1638年,意大利物理學(xué)家伽利略在《兩種新科學(xué)的對話》中用科學(xué)推理論證重物體不會比輕物體下落得快;他研究自由落體運動程序如下: 提出假說:自由落體運動是一種對時間均勻變化的最簡單的變速運動; 數(shù)學(xué)推理:由初速度為零、末速度為v的勻變速運動平均速度 和 得出 ;再應(yīng)用 從上式中消去v,導(dǎo)出 即 。
實驗驗證:由于自由落體下落的時間太短,直接驗證有困難,伽利略用銅球在阻力很小的斜面上滾下,上百次實驗表明: ;換用不同質(zhì)量的小球沿同一斜面運動,位移與時間平方的比值不變,說明不同質(zhì)量的小球沿同一斜面做勻變速直線運動的情況相同;不斷增大斜面傾角,重復(fù)上述實驗,得出該比值隨斜面傾角的增大而增大,說明小球做勻變速運動的加速度隨斜面傾角的增大而變大。 合理外推:把結(jié)論外推到斜面傾角為90°的情況,小球的運動成為自由落體,伽利略認為這時小球仍保持勻變速運動的性質(zhì)。
(用外推法得出的結(jié)論不一定都正確,還需經(jīng)過實驗驗證) 注:伽利略對自由落體的研究,開創(chuàng)了研究自然規(guī)律的一種科學(xué)方法。(回憶理想斜面實驗) 2.1683年,英國科學(xué)家牛頓在《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》著作中提出了三條運動定律。
3.17世紀(jì),伽利略通過理想實驗法指出:在水平面上運動的物體若沒有摩擦,將保持這個速度一直運動下去;同時代的法國物理學(xué)家笛卡兒進一步指出:如果沒有其它原因,運動物體將繼續(xù)以同速度沿著一條直線運動,既不會停下來,也不會偏離原來的方向。 4.20世紀(jì)初建立的量子力學(xué)和愛因斯坦提出的狹義相對論表明經(jīng)典力學(xué)不適用于微觀粒子和高速運動物體。
5.17世紀(jì),德國天文學(xué)家開普勒提出開普勒三定律;牛頓于1687年正式發(fā)表萬有引力定律;1798年英國物理學(xué)家卡文迪許利用扭秤裝置比較準(zhǔn)確地測出了引力常量(體現(xiàn)放大和轉(zhuǎn)換的思想);1846年,科學(xué)家應(yīng)用萬有引力定律,計算并觀測到海王星。 6.我國宋朝發(fā)明的火箭與現(xiàn)代火箭原理相同,但現(xiàn)代火箭結(jié)構(gòu)復(fù)雜,其所能達到的最大速度主要取決于噴氣速度和質(zhì)量比(火箭開始飛行的質(zhì)量與燃料燃盡時的質(zhì)量比);多級火箭一般都是三級火箭,我國已成為掌握載人航天技術(shù)的第三個國家。
7.17世紀(jì)荷蘭物理學(xué)家惠更斯確定了單擺的周期公式。周期是2s的單擺叫秒擺。
8.奧地利物理學(xué)家多普勒(1803-1853)首先發(fā)現(xiàn)由于波源和觀察者之間有相對運動,使觀察者感到頻率發(fā)生變化的現(xiàn)象——多普勒效應(yīng)。(相互接近,f增大;相互遠離,f減少) 二、熱學(xué): 1.1827年英國植物學(xué)家布朗發(fā)現(xiàn)懸浮在水中的花粉微粒不停地做無規(guī)則運動的現(xiàn)象——布朗運動。
2.19世紀(jì)中葉,由德國醫(yī)生邁爾、英國物理學(xué)家焦?fàn)?、德國學(xué)者亥姆霍茲最后確定能量守恒定律。 3.1850年,克勞修斯提出熱力學(xué)第二定律的定性表述:不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不產(chǎn)生其他影響,稱為克勞修斯表述。
次年開爾文提出另一種表述:不可能從單一熱源取熱,使之完全變?yōu)橛杏玫墓Χ划a(chǎn)生其他影響,稱為開爾文表述。 4.1848年 開爾文提出熱力學(xué)溫標(biāo),指出絕對零度(-273.15℃)是溫度的下限。
T=t+273.15K 熱力學(xué)第三定律:熱力學(xué)零度不可達到。 三、電磁學(xué): 1.1785年法國物理學(xué)家?guī)靵隼门こ訉嶒灠l(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律——庫侖定律。
(轉(zhuǎn)化) 2.1752年,富蘭克林在費城通過風(fēng)箏實驗驗證閃電是電的一種形式,把天電與地電統(tǒng)一起來,并發(fā)明避雷針。 3.1826年德國物理學(xué)家歐姆(1787-1854)通過實驗得出歐姆定律。
4.1911年荷蘭科學(xué)家昂尼斯發(fā)現(xiàn)大多數(shù)金屬在溫度降到某一值時,都會出現(xiàn)電阻突然降為零的現(xiàn)象——超導(dǎo)現(xiàn)象。 5.1841~1842年 焦耳和楞次先后各自獨立發(fā)現(xiàn)電流通過導(dǎo)體時產(chǎn)生熱效應(yīng)的規(guī)律,稱為焦耳——楞次定律。
6.1820年,丹麥物理學(xué)家奧斯特發(fā)現(xiàn)電流可以使周圍的磁針偏轉(zhuǎn)的效應(yīng),稱為電流的磁效應(yīng)。 安培發(fā)現(xiàn)兩根通有同向電流的平行導(dǎo)線相吸,反向電流的平行導(dǎo)線則相斥;同時提出了安培分子電流假說。
荷蘭物理學(xué)家洛侖茲提出運動電荷產(chǎn)生了磁場和磁場對運動電荷有作用力(洛侖茲力)的觀點。 7.湯姆生的學(xué)生阿斯頓設(shè)計的質(zhì)譜儀可用來測量帶電粒子的質(zhì)量和分析同位素。
1932年美國物理學(xué)家勞倫茲發(fā)明了回旋加速器能在實驗室中產(chǎn)生大量的高能粒子。(最大動能僅取決于磁場和D形盒直徑。
帶電粒子圓周運動周期與高頻電源的周期相同;但當(dāng)粒子動能很大,速率接近光速時,根據(jù)狹義相對論,粒子質(zhì)量隨速率顯著增大,粒子在磁場中的回旋周期發(fā)生變化,進一步提高粒子的速率很困難。 8.1831年英國物理學(xué)家法拉第發(fā)現(xiàn)了由磁場產(chǎn)生電流的條件和規(guī)律——電磁感應(yīng)現(xiàn)象; 1834年楞次發(fā)表確定感應(yīng)電流方向的定律。
9.1832年亨利發(fā)現(xiàn)自感現(xiàn)象,即在研究感應(yīng)電流的同時,發(fā)現(xiàn)因電流變化而在電路本身引起感應(yīng)電動勢的現(xiàn)象。日光燈的工作原理即為其應(yīng)用之一。
雙繞線法制精密電阻為消除其影響應(yīng)用之一。 10.1864年英國物理學(xué)家麥克斯韋發(fā)表《電磁場的動力學(xué)理論》的論文,提出了電磁場的基本方程組,后稱為麥克斯韋方程組,預(yù)言了電磁波的存在,指出光是一種電磁波,為光的電磁理論奠定了基礎(chǔ)。
電磁波。
6.高二物理知識點梳理
第一章 靜電和靜電場 第一節(jié) 認識靜電 一、靜電現(xiàn)象 1、了解常見的靜電現(xiàn)象。
2、靜電的產(chǎn)生 (1)摩擦起電:用絲綢摩擦的玻璃棒帶正電,用毛皮摩擦的橡皮棒帶負電。 (2)接觸起電: (3)感應(yīng)起電: 3、同種電荷相斥,異種電荷相吸。
二、物質(zhì)的電性及電荷守恒定律 1、物質(zhì)的原子結(jié)構(gòu):物質(zhì)是由分子,原子組成,原子由帶正電的原子核以及環(huán)繞原子核運動的帶負電的電子組成的。而原子核又是由質(zhì)子和中子組成的。
質(zhì)子帶正電、中子不帶電。在一般情況下,物體內(nèi)部的原子中電子的數(shù)目等于質(zhì)子的數(shù)目,整個物體不帶電,呈電中性。
2、電荷守恒定律:任何孤立系統(tǒng)的電荷總數(shù)保持不變。在一個系統(tǒng)的內(nèi)部,電荷可以從一個物體傳到另一個物體。
但是,在這個過程中系統(tǒng)的總的電荷時不改變的。 3、用物質(zhì)的原子結(jié)構(gòu)和電荷守恒定律分析靜電現(xiàn)象 (1)分析摩擦起電 (2)分析接觸起電 (3)分析感應(yīng)起電 4、物體帶電的本質(zhì):電荷發(fā)生轉(zhuǎn)移的過程,電荷并沒有產(chǎn)生或消失。
例題分析: 1、下列說法正確的是( A ) A.摩擦起電和靜電感應(yīng)都是使物體的正負電荷分開,而總電荷量并未變化 B.用毛皮摩擦過的硬橡膠棒帶負電,是摩擦過程中硬橡膠棒上的正電荷轉(zhuǎn)移到了毛皮上 C.用絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電荷是摩擦過程中玻璃棒得到了正電荷 D.物體不帶電,表明物體中沒有電荷 2、如圖8-5所示,把一個不帶電的枕型導(dǎo)體靠近帶正電的小球,由于靜電感應(yīng),在a,b端分別出現(xiàn)負、正電荷,則以下說法正確的是:( C ) A.閉合K1,有電子從枕型導(dǎo)體流向地 B.閉合K2,有電子從枕型導(dǎo)體流向地 C.閉合K1,有電子從地流向枕型導(dǎo)體 D.閉合K2,沒有電子通過K2 第二節(jié) 電荷間的相互作用 一、電荷量和點電荷 1、電荷量:物體所帶電荷的多少,叫做電荷量,簡稱電量。單位為庫侖,簡稱庫,用符號C表示。
2、點電荷:帶電體的形狀、大小及電荷量分布對相互作用力的影響可以忽略不計,在這種情況下,我們就可以把帶電體簡化為一個點,并稱之為點電荷。 二、電荷量的檢驗 1、檢測儀器:驗電器 2、了解驗電器的工作原理 三、庫侖定律 1、內(nèi)容:在真空中兩個靜止的點電荷間相互作用的庫侖力跟它們電荷量的乘積成正比,跟它們距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上。
2、大?。?方向:在兩個電電荷的連線上,同性相斥,異性相吸。 3、公式中k為靜電力常量, 4、成立條件 ①真空中(空氣中也近似成立),②點電荷 例題分析: 1、下列關(guān)于點電荷的說法中,正確的是 ( C ) A.只有體積很小的帶電體才能看作點電荷. B.體積很大的帶電體一定不是點電荷. C.當(dāng)兩個帶電體的形狀對它相互作用力的影響可忽略時,這兩個帶電體可看作點電荷. D.任何帶電球體,都可看作電荷全部集中于球心的點電荷. 2、氫原子由一個質(zhì)子(原子核)和一個核外電子組成。
電子質(zhì)量 ,質(zhì)子質(zhì)量 ,電子和原子核所帶電荷量都等于e = 1.6*10-19C。電子繞核旋轉(zhuǎn)的軌道半徑 。
試求:電子所受靜電引力是萬有引力的多少倍? (你還可以得到以下信息:萬有引力的大小為: ,其中引力常量 ,靜電力常量 ) 解:根據(jù)庫侖定律和萬有引力定律,靜電引力和萬有引力分別為 , , 所以 , ,F(xiàn)電>>F萬。 第三節(jié) 電場及其描述 一、電場 1、電場:電荷的周圍存在著電場,帶電體間的相互作用是通過周圍的電場發(fā)生的。
2、電場基本性質(zhì):對放入其中的電荷有力的作用。 3、電場力:電場對放入其中的電荷有作用力,這種力叫電場力 電荷間的靜電力就是一個電荷受到另一個電荷激發(fā)電場的作用力。
二、電場的描述 1、電場強度: (1)定義:把電場中某一點的電荷受到的電場力F跟它的電荷量q的比值,定義為該點的電場強度,簡稱場強,用E表示。 (2)定義式: F——電場力國際單位:牛(N) q——電荷量國際單位:庫(C) E——電場強度國際單位:牛/庫(N/C) (3)方向:規(guī)定為正電荷在該點受電場力的方向。
(4)點電荷的電場強度: (5)物理意義:某點的場強為1N/C,它表示1C的點電荷在此處會受到1N的電場力。 (6)勻強電場:各點場強的大小和方向都相同。
2、電場線: (1)意義:如果在電場中畫出一些曲線,使曲線上每一點的切線方向,都跟該點的場強方向一致,這樣的曲線就叫做電場線。 (2)特點: 電場線不是電場里實際存在的線,而是為形象地描述電場而假想的線,因此電場線是一種理想化模型。
電場線始于正電荷,止于負電荷,在正電荷形成的電場中,電場線起于正電荷,延伸到無窮遠處;在負電荷形成的電場中,電場線起于無窮遠處,止于負電荷。 電場線不閉合,不相交,也不是帶電粒子的運動軌跡。
在同一電場里,電場線越密的地方,場強越大;電場線越稀的地方,場強越小。 (3)幾種常見電場線的分布圖形 例題分析: 1、下列的關(guān)于電場線的幾種說法中,正確的有( ) A.沿電場線的方向,電場強度必定越來越小 B.在多個電荷產(chǎn)生的電場中,電場線是可以相交的 C.點電荷在電場中的運動的軌跡一定跟電場線是重合的 D.電場線越密的地方,同一試探電荷所受的電場力越大 2、根據(jù)電場強度的定義式E=F/q可知,電場中某一確定的點( D ) A.電。
7.高二物理知識點
第八章 電場一、三種產(chǎn)生電荷的方式:1、摩擦起電: (1)正點荷:用綢子摩擦過的玻璃棒所帶電荷; (2)負電荷:用毛皮摩擦過的橡膠棒所帶電荷;(3)實質(zhì):電子從一物體轉(zhuǎn)移到另一物體;2、接觸起電: (1)實質(zhì):電荷從一物體移到另一物體;(2)兩個完全相同的物體相互接觸后電荷平分;(3)、電荷的中和:等量的異種電荷相互接觸,電荷相合抵消而對外不顯電性,這種現(xiàn)象叫電荷的中和; 3、感應(yīng)起電:把電荷移近不帶電的導(dǎo)體,可以使導(dǎo)體帶電;(1)電荷的基本性質(zhì):同種電荷相互排斥、異種電荷相互吸引; (2)實質(zhì):使導(dǎo)體的電荷從一部分移到另一部分;(3)感應(yīng)起電時,導(dǎo)體離電荷近的一端帶異種電荷,遠端帶同種電荷; 4、電荷的基本性質(zhì):能吸引輕小物體; 二、電荷守恒定律:電荷既不能被創(chuàng)生,亦不能被消失,它只能從一個物體轉(zhuǎn)移到另一物體,或者從物體的一部分轉(zhuǎn)移到另一部分;在轉(zhuǎn)移過程中,電荷的總量不變。
三、元電荷:一個電子所帶的電荷叫元電荷,用e表示。 1、e=1.6*10-19c; 2、一個質(zhì)子所帶電荷亦等于元電荷; 3、任何帶電物體所帶電荷都是元電荷的整數(shù)倍; 四、庫侖定律:真空中兩個靜止點電荷間的相互作用力,跟它們所帶電荷量的乘積成正比,跟它們之間距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上。
電荷間的這種力叫庫侖力, 1、計算公式:F=kQ1Q2/r2 (k=9.0*109N.m2/kg2) 2、庫侖定律只適用于點電荷(電荷的體積可以忽略不計) 3、庫侖力不是萬有引力;五、電場:電場是使點電荷之間產(chǎn)生靜電力的一種物質(zhì)。 1、只要有電荷存在,在電荷周圍就一定存在電場; 2、電場的基本性質(zhì):電場對放入其中的電荷(靜止、運動)有力的作用;這種力叫電場力;3、電場、磁場、重力場都是一種物質(zhì)六、電場強度:放入電場中某點的電荷所受電場力F跟它的電荷量Q的比值叫該點的電場強度; 1、定義式:E=F/q;E是電場強度;F是電場力;q是試探電荷; 2、電場強度是矢量,電場中某一點的場強方向就是放在該點的正電荷所受電場力的方向(與負電荷所受電場力的方向相反) 3、該公式適用于一切電場; 4、點電荷的電場強度公式:E=kQ/r2 七、電場的疊加:在空間若有幾個點電荷同時存在,則空間某點的電場強度,為這幾個點電荷在該點的電場強度的矢量和;解題方法:分別作出表示這幾個點電荷在該點場強的有向線段,用平行四邊形定則求出合場強; 八、電場線:電場線是人們?yōu)榱诵蜗蟮拿枋鲭妶鎏匦远藶榧僭O(shè)的線。
1、電場線不是客觀存在的線; 2、電場線的形狀:電場線起于正電荷終于負電荷;G:/用鋸木屑觀測電場線.DAT (1)只有一個正電荷:電場線起于正電荷終于無窮遠;(2)只有一個負電荷:起于無窮遠,終于負電荷; (3)既有正電荷又有負電荷:起于正電荷終于負電荷; 3、電場線的作用: 1、表示電場的強弱:電場線密則電場強(電場強度大);電場線疏則電場弱電場強度?。?; 2、表示電場強度的方向:電場線上某點的切線方向就是該點的場強方向; 4、電場線的特點: 1、電場線不是封閉曲線; 2、同一電場中的電場線不向交; 九、勻強電場:電場強度的大小、方向處處相同的電場;勻強電場的電場線平行、且分布均勻; 1、勻強電場的電場線是一簇等間距的平行線;2、平行板電容器間的電是勻強電場;場十、電勢差:電荷在電場中由一點移到另一點時,電場力所作的功WAB與電荷量q的比值叫電勢差,又名電壓。 1、定義式:UAB=WAB/q; 2、電場力作的功與路徑無關(guān);3、電勢差又命電壓,國際單位是伏特; 十一、電場中某點的電勢,等于單位正電荷由該點移到參考點(零勢點)時電場力作的功; 1、電勢具有相對性,和零勢面的選擇有關(guān);2、電勢是標(biāo)量,單位是伏特V; 3、電勢差和電勢間的關(guān)系:UAB= φA -φB;4、電勢沿電場線的方向降低; 時,電場力要作功,則兩點電勢差不為零,就不是等勢面; 4、相同電荷在同一等勢面的任意位置,電勢能相同;原因:電荷從一點移到另一點時,電場力不作功,所以電勢能不變;5、電場線總是由電勢高的地方指向電勢低的地方; 6、等勢面的畫法:相臨等勢面間的距離相等; 十二、電場強度和電勢差間的關(guān)系:在勻強電場中,沿場強方向的兩點間的電勢差等于場強與這兩點的距離的乘積。
1、數(shù)學(xué)表達式:U=Ed; 2、該公式的使適用條件是,僅僅適用于勻強電場; 3、d是兩等勢面間的垂直距離;十三、電容器:儲存電荷(電場能)的裝置。 1、結(jié)構(gòu):由兩個彼此絕緣的金屬導(dǎo)體組成; 2、最常見的電容器:平行板電容器;十四、電容:電容器所帶電荷量Q與兩電容器量極板間電勢差U的比值;用“C”來表示。
1、定義式:C=Q/U; 2、電容是表示電容器儲存電荷本領(lǐng)強弱的物理量; 3、國際單位:法拉 簡稱:法,用F表示 4、電容器的電容是電容器的屬性,與Q、U無關(guān); 十五、平行板電容器的決定式:C=εs/4πkd;(其中d為兩極板間的垂直距離,又稱板間距;k是靜電力常數(shù),k=9.0*10 9N.m2/c2;ε是電介質(zhì)的介電常數(shù),空氣的介電常數(shù)最?。籹表示兩極板間的正對面積;) 1、電容器的兩極板與電源相連時,兩板。
8.高中物理知識點總結(jié)
說明:高中物理的確難,實用口訣能幫忙。
物理公式、規(guī)律主要通過理解和運用來記憶,本口訣也要通過理解,發(fā)揮韻調(diào)特點,能對高中物理重要知識記憶起輔助作用。本稿根據(jù)網(wǎng)上資料《高中物理實用口訣》整理、修改、補充。
刪除了部分與新課標(biāo)不相符的內(nèi)容??w字加粗的,是補充或修改的內(nèi)容。
增補了運動的描述、恒定電流、變壓器和熱力學(xué)定律等內(nèi)容。 一、運動的描述 1.物體模型用質(zhì)點,忽略形狀和大??;地球公轉(zhuǎn)當(dāng)質(zhì)點,地球自轉(zhuǎn)要大小。
物體位置的變化,準(zhǔn)確描述用位移,運動快慢S比t ,a用Δv與t 比。 2.運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法,再加幾何圖像法,求解運動好方法。
自由落體是實例,初速為零a等g.豎直上拋知初速,上升最高心有數(shù),飛行時間上下回,整個過程勻減速。中心時刻的速度,平均速度相等數(shù);求加速度有好方,ΔS等a T平方。
3.速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前沖。 二、力 1.解力學(xué)題堡壘堅,受力分析是關(guān)鍵;分析受力性質(zhì)力,根據(jù)效果來處理。
2.分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據(jù)狀態(tài)定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據(jù);萬有引力在萬物,電場力存在定無疑;洛侖茲力安培力,二者實質(zhì)是統(tǒng)一;相互垂直力最大,平行無力要切記。 3.同一直線定方向,計算結(jié)果只是“量”,某量方向若未定,計算結(jié)果給指明;兩力合力小和大,兩個力成q角夾 ,平行四邊形定法;合力大小隨q變 ,只在最大最小間,多力合力合另邊。
多力問題狀態(tài)揭,正交分解來解決,三角函數(shù)能化解。 4.力學(xué)問題方法多,整體隔離和假設(shè);整體只需看外力,求解內(nèi)力隔離做;狀態(tài)相同用整體,否則隔離用得多;即使?fàn)顟B(tài)不相同,整體牛二也可做;假設(shè)某力有或無,根據(jù)計算來定奪;極限法抓臨界態(tài),程序法按順序做;正交分解選坐標(biāo),軸上矢量盡量多。
三、牛頓運動定律 1.F等ma,牛頓二定律,產(chǎn)生加速度,原因就是力。 合力與a同方向,速度變量定a向,a變小則u可大 ,只要a與u同向。
2.N、T等力是視重,mg乘積是實重; 超重失重視視重,其中不變是實重;加速上升是超重,減速下降也超重;失重由加降減升定,完全失重視重零 四、曲線運動、萬有引力 1.運動軌跡為曲線,向心力存在是條件,曲線運動速度變,方向就是該點切線。 2.圓周運動向心力,供需關(guān)系在心里,徑向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心離。
3.萬有引力因質(zhì)量生,存在于世界萬物中,皆因天體質(zhì)量大,萬有引力顯神通。衛(wèi)星繞著天體行,快慢運動的衛(wèi)星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同步衛(wèi)星速度定,定點赤道上空行。
五、機械能與能量 1.確定狀態(tài)找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。 2.明確兩態(tài)機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態(tài)末態(tài)能量同。
3.確定狀態(tài)找量能,再看過程力做功。有功就有能轉(zhuǎn)變,初態(tài)末態(tài)能量同。
六、電場 〖選修3--1〗 1.庫侖定律電荷力,萬有引力引場力,好像是孿生兄弟,kQq與r平方比。 2.電荷周圍有電場,F(xiàn)比q定義場強。
KQ比r2點電荷,U比d是勻強電場。 電場強度是矢量,正電荷受力定方向。
描繪電場用場線,疏密表示弱和強。 場能性質(zhì)是電勢,場線方向電勢降。
場力做功是qU ,動能定理不能忘。 4.電場中有等勢面,與它垂直畫場線。
方向由高指向低,面密線密是特點。 七、恒定電流〖選修3-1〗 1.電荷定向移動時,電流等于q比 t。
自由電荷是內(nèi)因,兩端電壓是條件。 正荷流向定方向,串電流表來計量。
電源外部正流負,從負到正經(jīng)內(nèi)部。 2.電阻定律三因素,溫度不變才得出,控制變量來論述,r l比s 等電阻。
電流做功U I t , 電熱I平方R t 。電功率,W比t,電壓乘電流也是。
3.基本電路聯(lián)串并,分壓分流要分明。復(fù)雜電路動腦筋,等效電路是關(guān)鍵。
4.閉合電路部分路,外電路和內(nèi)電路,遵循定律屬歐姆。 路端電壓內(nèi)壓降,和就等電動勢,除于總阻電流是。
八、磁場〖選修3-1〗 1.磁體周圍有磁場,N極受力定方向;電流周圍有磁場,安培定則定方向。 2.F比I l是場強,φ等B S 磁通量,磁通密度φ比S,磁場強度之名異。
3.BIL安培力,相互垂直要注意。 4.洛侖茲力安培力,力往左甩別忘記。
九、電磁感應(yīng)〖選修3-2〗 1.電磁感應(yīng)磁生電,磁通變化是條件?;芈烽]合有電流,回路斷開是電源。
感應(yīng)電動勢大小,磁通變化率知曉。 2.楞次定律定方向,阻礙變化是關(guān)鍵。
導(dǎo)體切割磁感線,右手定則更方便。 3.楞次定律是抽象,真正理解從三方,阻礙磁通增和減,相對運動受反抗,自感電流想阻擋,能量守恒理應(yīng)當(dāng)。
楞次先看原磁場,感生磁場將何向,全看磁通增或減,安培定則知i 向。 十、交流電〖選修3-2〗 1.勻強磁場有線圈,旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生交流電。
電流電壓電動勢,變化規(guī)律是弦線。 中性面計時是正弦,平行面計時是余弦。
2.NBSω是最大值,有效值用熱量來計算。 3.變壓器供交流用,恒定電流不能用。
理想變壓器,初級U I值,次級U I值,相等是原理。 電壓之比值,正比匝數(shù)比;電流之比值,反比匝數(shù)比。
運用變壓比,若求某匝數(shù),化為匝伏比,方便地算。
9.高中物理必修二的所有知識點(要詳細點)
第五章:運動的描述 (一)拋體運動 1、曲線運動(運動軌跡是曲線的運動。
是變速運動);2、曲線運動速度的方向(在切線方向,時刻改變。);3、物體做曲線運動的條件(合外力方向與速度方向不在同一條直線上);4、切向力和法向力(切向力是與速度共線的力,只改變速度的大??;法向力是與速度垂直的力,只改變速度的方向);5、曲線運動的軌跡與合外力的關(guān)系(軌跡向合外力方向進行偏轉(zhuǎn),但永遠不平行;合外力指向軌跡的凹面方向);6、合運動和分運動(物體的實際運動為合運動;合、分運動具有獨立性、等時性、等效性);7、合速度與分速度(物體實際運動方向上的速度為合速度);8、合位移與分位移(從初位置到物體運動位置間的位移為合位移);9、質(zhì)點在平面內(nèi)的運動(描點法;函數(shù)法;物理分析法。
都用到正交分解法);10、船渡河問題(正交分解法。渡河時間取決渡河速度;著陸點的位置取決于沿河速度。
當(dāng) 時,不能垂直渡河);11、拋體運動(只受重力作用,常用水平軸和豎直軸進行正交分解);12、平拋運動(常分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動,即 , ,速度角 ,位移角 。含中點問題。
平拋運動也可依據(jù)具體情況進行分解,如分解為沿斜面的運動和垂直于斜面的運動);13、類平拋運動( 與平拋類似的運動);14、斜上拋運動(分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的豎直上拋運動。含射程和最高點問題);15、斜下拋運動(分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的豎直下拋運動);16、處理拋體運動的方法(速度法、位移法、速度和位移共同處理法);17、實驗:研究平拋運動(兩種問題。
①有拋出點問題 和 ②無拋出點問題 和 )。 (二)圓周運動 1、線速度 (矢量,單位 , , 指弧長);2、角速度 (矢量,單位 , 。
勻速圓周運動的 不變);3、轉(zhuǎn)速(標(biāo)量,符號 ,單位 , );4、周期(標(biāo)量,符號T,表示物體轉(zhuǎn)過一周所用的時間);5、頻率(標(biāo)量,符號 ,表示單位時間內(nèi)物體轉(zhuǎn)過的圈數(shù));6、間的關(guān)系( , , , );7、向心加速度(指曲線運動中的法向加速度。 );8、向心力(效果力,指曲線運動中的法向力。
);9、離心現(xiàn)象(當(dāng)提供的向心力不足時產(chǎn)生離心現(xiàn)象);10、向心現(xiàn)象(當(dāng)提供的向心力多時產(chǎn)生向心現(xiàn)象);11、求解圓周運動的方法(①確定圓、圓心,建立坐標(biāo)系;②受力分析,分解不在軸上的力;③求解);12、地球類問題(注意圓心位置);13、傳動類問題(不打滑時,皮帶上所有點線速度大小相等。注意兩輪的旋轉(zhuǎn)方向);14、周期性問題(圓周運動與其他運動相結(jié)合時常出現(xiàn));15、臨界問題(由特殊情況得出一般情況);16、車轉(zhuǎn)彎問題(兩種①路面為水平②路面為傾斜,利用到 );17、車過橋(兩種①凸型橋 ②凹型橋 );18、繩類問題(只提供拉力,最高點有最小速度 );19、桿類問題(可拉可推,通過最高點的條件為 ,當(dāng) 時無 );20、突變類問題(由于受力,發(fā)生突然變化,法向速度消失,只保留切向速度繼續(xù)運動);21、追及類問題(兩種①最近追最近:同方向追 ,反方向追 ②最近追最遠:同方向追 ,反方向追 )。
第六章:萬有引力與航天 1、物理學(xué)家(托勒密,哥白尼,布魯諾,第谷,伽利略,開普勒,迪卡兒,牛頓,卡文迪許,愛因斯坦);2、開普勒三定律(橢圓軌道;面積相等; );3、地心說和日心說(都存在問題);4、萬有引力定律( ,其中 , 指物體間的距離);5、代換公式( );6、計算中心天體的質(zhì)量(利用衛(wèi)星或附屬物的信息,列 );7、發(fā)現(xiàn)未知天體(海王星和冥王星的發(fā)現(xiàn));8、宇宙速度(環(huán)繞速度 ;脫離速度 ;逃逸速度 );9、等與 的關(guān)系(隨 增大, );10、人造地球衛(wèi)星(最大線速度 ,最小周期 ,同步衛(wèi)星距地面高度 );11、經(jīng)典力學(xué)(適用于低速宏觀物體);12、量子力學(xué)和相對論(適用于高速微觀物體);13、雙星問題或三星問題(星球繞共同圓心做圓周運動,注意向心力、軌道半徑、星球距離);14、追及問題(有同向追及和異向追及問題);15、黑洞問題(第二宇宙速度 );16、綜合公式(重力=萬有引力=向心力)。 第七章:機械能守恒定律 1、勢能(相互作用的物體憑借其位置而具有的能量);2、動能(物體由于運動而具有的能量);3、功W(標(biāo)量,單位焦耳,是能量轉(zhuǎn)化的量度。
力和在力的方向上發(fā)生的位移是做功的兩個因素);4、(標(biāo)量式為 ,有正負功之分,當(dāng)力和位移垂直時,力不做功);5、功率P(標(biāo)量,單位瓦特,有正負之分);6、平均功率( , , );7、瞬時功率( );8、車啟動問題(兩種啟動方式。①以恒定加速度啟動;②以恒定功率啟動。
當(dāng)牽引力等于阻力時,車有穩(wěn)定速度);9、重力勢能 (標(biāo)量, ,其大小與零勢面的選取有關(guān),上方為正值,下方為負值。重力勢能是物體和地球系統(tǒng)共有的);10、重力做功和重力勢能的關(guān)系(重力做正功,重力勢能減小;重力做負功,重力勢能增加);11、彈性勢能 (標(biāo)量, ,零勢面在原長處,沒有負值);12、彈力做功和彈性勢能的關(guān)系(彈力做正功,彈性勢能減??;彈力做負功,彈性勢能。
10.關(guān)于高中物理必修2的20個物理生活常識,速求
2。
大?。焊咚龠\轉(zhuǎn)的砂輪. 向心力、齒輪傳動-線速度相等
1:始終與線速度方向垂直
2. 兩個重要結(jié)論
(1)傳動裝置線速度的關(guān)系
a、轉(zhuǎn)速都不變的運動:始終與線速度方向垂直
四,ω與r成反比
當(dāng)r一定時,離心管技術(shù)等
離心現(xiàn)象的防治:洗衣機脫水桶:質(zhì)點的運動軌跡是圓或圓的一部分的運動叫做圓周運動
勻速圓周運動的特點、皮帶傳動-線速度相等
b、離心運動
當(dāng)F當(dāng)F=m 2r 物體做圓周運動
當(dāng)F>m 2r 物體做向心運動
當(dāng)F=0 物體做勻速直線運動
離心現(xiàn)象的應(yīng)用. 勻速圓周運動是角速度,v與r成正比
當(dāng)v一定時. 當(dāng)ω一定時:任何做勻速圓周運動的物體的加速度都指向圓心:
方向:指向圓心的合力
大小圓周運動:
方向:①軌跡是圓 ②速度大小是不變的
1. 向心加速度,v與ω成正比
3、頻率、周期,飛輪