高中物理知識點總結

時間:2024-08-17 10:45:18 藹媚 知識點總結 我要投稿

高中物理知識點總結匯總

  總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,讓我們來為自己寫一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢?下面是小編幫大家整理的高中物理知識點總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

高中物理知識點總結匯總

  高中物理知識點總結 1

  1、重力

  由于地球的吸引而使物體受到的力叫做重力。物體受到的重力G與物體質量m的關系是G=mg,g稱為重力加速度或自由落體加速度,與物體所處位置的高低和緯度有關。重力的方向豎直向下,在南北極或赤道上指向地心。物體各部分受到重力的等效作用點叫做重心,重心位置與物體的形狀和質量分布有關。

  2、萬有引力

  存在于自然界任何兩個物體之間的力。萬有引力F與兩個物體的質量m1 、m2和它們之間距離r的關系是,G稱為引力常量,適用于任何兩個物體,其大小通常取。 萬有引力的方向在兩物體的連線上。

  3、彈力

  發生彈性形變的物體,由于要恢復原狀而對與它接觸的物體產生的力。彈簧的彈力F與其形變量x之間的關系是F=kx,k稱為彈簧的勁度系數,單位為N/m,與彈簧的長短、粗細、材料和橫截面積等因素有關。彈力的方向與形變的方向相反。彈簧都有彈性限度,超過彈性限度后,前述力與形變量的關系不再成立。

  4、靜摩擦力

  兩個相互接觸的物體,當它們發生相對運動或具有相對運動的趨勢時,在接觸面產生阻礙相對運動或相對運動趨勢的力叫做摩擦力。當兩個物體間只有相對運動的趨勢,而沒有相對運動,這時的摩擦力叫做靜摩擦力。兩個物體間的靜摩擦力有一個限度,兩個物體剛剛開始相對運動時,它們之間的摩擦力稱為最大靜摩擦力。兩個物體間實際發生的靜摩擦力F在0和最大靜摩擦力Fmax之間。靜摩擦力的方向總是沿著接觸面,并且跟物體相對運動趨勢的方向相反。

  5、滑動摩擦力

  當一個物體在另一個物體表面滑動時,受到另一個物體阻礙它滑動的力。滑動摩擦力的大小跟壓力(兩個物體表面間的垂直作用力)成正比。滑動摩擦力f與壓力FN之間的關系是f=uFN,u稱為動摩擦因數,與相互接觸的兩個物體的材料、接觸面的情況有關。滑動摩擦力的方向總是沿著接觸面,并且跟物體的相對運動方向相反。

  6、靜電力

  靜止的點電荷之間的力。靜電力F與兩個點電荷q1、q2和它們之間的距離r的關系是,k稱為靜電力常量,其大小為。兩個點電荷帶同種電荷時,它們之間的作用力為斥力;兩個點電荷帶異種電荷時,它們之間的作用力為引力。靜電力也稱庫侖力。

  7、電場力

  試探電荷(帶電體)在電場中受到的力。電場力F與試探電荷的電荷量q之間的關系是F=Eq,E稱為電場強度,大小由電場本身決定,方向與正電荷所受電場力的方向相同,其單位為N/C。

  8、安培力

  通電導線在磁場中受到的力。當直導線與勻強磁場方向垂直時,導線所受安培力F與導線中電流強度I,導線的長度L,磁感應強度B之間的關系是F=BIL。安培力的方向可由左手定則確定。

  9、洛倫茲力

  帶電粒子在磁場中運動時受到的力。當粒子運動的方向與磁感應強度方向垂直時,粒子所受的洛倫茲力與粒子的電荷量q,粒子運動的速度v,磁感應強度B之間的關系是F=qvB。安培力的方向可由左手定則確定。安培力是大量帶電粒子所受洛倫茲力的宏觀表現。

  10、分子力

  存在于分子間的作用力。分子力比較復雜,分子間同時存在著引力和斥力,當分子間距離為r0時,引力與斥力的合力為0,當r>r0時合力表現為引力,r

  11、核力

  存在于原子核內核子之間的一種力。核力是強相互作用的一種表現,在原子核尺度內,核力比庫侖力大的多;核力是短程力,作用范圍在之內。

  總結

  重力的本質是萬有引力,是物體和地球之間萬有引力的具體化,若不考慮地球自轉的影響,地面上的物體所受的重力等于地球對物體的引力。彈力、摩擦力、靜電力、電場力、安培力、洛倫茲力的本質是電磁相互作用。核力是一種強相互作用。還有一種基本相互作用稱為弱相互作用,弱相互作用與放射現象有關。四種基本相互作用構筑了力的體系。

  高中物理知識點總結 2

  1.電路的組成:電源、開關、用電器、導線。

  2.電路的三種狀態:通路、斷路、短路。

  3.電流有分支的是并聯,電流只有一條通路的是串聯。

  4.在家庭電路中,用電器都是并聯的。

  5.電荷的定向移動形成電流(金屬導體里自由電子定向移動的方向與電流方向相反)。

  6.電流表不能直接與電源相連,電壓表在不超出其測量范圍的情況下可以。

  7.電壓是形成電流的原因。

  8.安全電壓應低于24V。

  9.金屬導體的電阻隨溫度的升高而增大。

  10.影響電阻大小的因素有:材料、長度、橫截面積、溫度(溫度有時不考慮)。

  11.滑動變阻器和電阻箱都是靠改變接入電路中電阻絲的長度來改變電阻的。

  12.利用歐姆定律公式要注意I、U、R三個量是對同一段導體而言的。

  13.伏安法測電阻原理:R=伏安法測電功率原理:P=UI

  14.串聯電路中:電壓、電功和電功率與電阻成正比

  15.并聯電路中:電流、電功和電功率與電阻成反比

  16."220V100W"的燈泡比"220V40W"的燈泡電阻小,燈絲粗。

  高中物理知識點總結 3

  1、電場能的基本性質:電荷在電場中移動,電場力要對電荷做功。

  2、電勢φ

  (1)定義:電荷在電場中某一點的電勢能Ep與電荷量的比值。

  (2)定義式:φ——單位:伏(V)——帶正負號計算

  (3)特點:

  電勢具有相對性,相對參考點而言。但電勢之差與參考點的選擇無關。

  電勢一個標量,但是它有正負,正負只表示該點電勢比參考點電勢高,還是低。

  電勢的大小由電場本身決定,與Ep和q無關。

  電勢在數值上等于單位正電荷由該點移動到零勢點時電場力所做的功。

  (4)電勢高低的判斷方法

  根據電場線判斷:沿著電場線電勢降低。φA>φB

  根據電勢能判斷:

  正電荷:電勢能大,電勢高;電勢能小,電勢低。

  負電荷:電勢能大,電勢低;電勢能小,電勢高。

  結論:只在電場力作用下,靜止的電荷從電勢能高的地方向電勢能低的地方運動。

  高中物理知識點總結 4

  電場基本規律

  1、庫侖定律

  (1)定律內容:真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,與它們的電荷量的乘積成正比,與它們的距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上。

  (2)表達式:k=9.0×109N·m2/C2——靜電力常量

  (3)適用條件:真空中靜止的點電荷。

  2、電荷守恒定律

  電荷既不會創生,也不會消滅,它只能從一個物體轉移到另一個物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分,在轉移過程中,電荷的總量保持不變。

  (1)三種帶電方式:摩擦起電,感應起電,接觸起電。

  (2)元電荷:最小的帶電單元,任何帶電體的帶電量都是元電荷的整數倍,e=

  1.6×10-19C——密立根測得e的值。

  電場能的性質

  1、電場能的基本性質:電荷在電場中移動,電場力要對電荷做功。

  2、電勢φ

  (1)定義:電荷在電場中某一點的電勢能Ep與電荷量的比值。

  (2)定義式:φ——單位:伏(V)——帶正負號計算

  (3)特點:

  1、電勢具有相對性,相對參考點而言。但電勢之差與參考點的選擇無關。

  2、電勢一個標量,但是它有正負,正負只表示該點電勢比參考點電勢高,還是低。

  3、電勢的大小由電場本身決定,與Ep和q無關。

  4、電勢在數值上等于單位正電荷由該點移動到零勢點時電場力所做的功。

  (4)電勢高低的判斷方法

  1、根據電場線判斷:沿著電場線電勢降低。φA>φB

  2、根據電勢能判斷:

  正電荷:電勢能大,電勢高;電勢能小,電勢低。

  負電荷:電勢能大,電勢低;電勢能小,電勢高。

  結論:只在電場力作用下,靜止的電荷從電勢能高的地方向電勢能低的地方運動。

  電勢能Ep

  (1)定義:電荷在電場中,由于電場和電荷間的相互作用,由位置決定的能量。電荷在某點的電勢能等于電場力把電荷從該點移動到零勢能位置時所做的功。

  (2)定義式:——帶正負號計算

  (3)特點:

  1、電勢能具有相對性,相對零勢能面而言,通常選大地或無窮遠處為零勢能面。

  2、電勢能的變化量△Ep與零勢能面的選擇無關。

  電勢差UAB

  (1)定義:電場中兩點間的電勢之差。也叫電壓。

  (2)定義式:UAB=φA-φB

  (3)特點:

  1、電勢差是標量,但是卻有正負,正負只表示起點和終點的電勢誰高誰低。若UAB>0,則UBA<0。

  2、單位:伏

  3、電場中兩點的電勢差是確定的,與零勢面的選擇無關

  4、U=Ed勻強電場中兩點間的電勢差計算公式。——電勢差與電場強度之間的關系。

  靜電平衡狀態

  (1)定義:導體內不再有電荷定向移動的穩定狀態

  (2)特點:

  1、處于靜電平衡狀態的導體,內部場強處處為零。

  2、感應電荷在導體內任何位置產生的電場都等于外電場在該處場強的大小相等,方向相反。

  3、處于靜電平衡狀態的整個導體是個等勢體,導體表面是個等勢面。

  4、電荷只分布在導體的外表面,在導體表面的分布與導體表面的彎曲程度有關,越彎曲,電荷分布越多。

  電場力做功WAB

  (1)電場力做功的特點:電場力做功與路徑無關,只與初末位置有關,即與初末位置的電勢差有關。

  (2)表達式:WAB=UABq—帶正負號計算(適用于任何電場)WAB=Eqd—d沿電場方向的距離。——勻強電場

  (3)電場力做功與電勢能的關系WAB=-△Ep=EpA-EPB

  結論:電場力做正功,電勢能減少電場力做負功,電勢能增加

  等勢面

  (1)定義:電勢相等的點構成的面。

  (2)特點:

  等勢面上各點電勢相等,在等勢面上移動電荷,電場力不做功。

  等勢面與電場線垂直

  兩等勢面不相交

  等勢面的密集程度表示場強的大小:疏弱密強。

  畫等勢面時,相鄰等勢面間的電勢差相等。

  (3)判斷電場線上兩點間的電勢差的大小:靠近場源(場強大)的兩間的電勢差大于遠離場源(場強小)相等距離兩點間的電勢差。

  高中物理知識點總結 5

  1.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷:e=1.6×10-19C

  2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2 (在真空中)

  3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式)

  4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2

  5.勻強電場的場強E=UAB/d

  6.電場力:F=qE

  7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

  8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd

  9.電勢能:EA=qφA

  10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA

  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)

  13.平行板電容器的電容C=εr*S/4πkd=εS/d

  14.帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2 /2,Vt=(2qU/m)1/2

  15.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(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

  高中物理知識點總結 6

  一、開普勒行星運動定律

  (1)、所有的行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個焦點上,

  (2)、對于每一顆行星,太陽和行星的聯線在相等的時間內掃過相等的面積,

  (3)、所有行星的軌道的半長軸的三次方跟公轉周期的二次方的比值都相等。

  二、萬有引力定律

  1、內容:宇宙間的一切物體都是互相吸引的,兩個物體間的引力大小,跟它們的質量的乘積成正比,跟它們的距離的平方成反比、

  2、公式:F=Gr2m1m2,其中G=6.67×10-11 N·m2/kg2,稱為引力常量、

  3、適用條件:嚴格地說公式只適用于質點間的相互作用,當兩個物體間的距離遠遠大于物體本身的大小時,公式也可近似使用,但此時r應為兩物體重心間的距離、對于均勻的球體,r是兩球心間的距離、

  三、萬有引力定律的應用

  1、解決天體(衛星)運動問題的基本思路

  (1)把天體(或人造衛星)的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供,關系式:Gr2Mm=mrv2=mω2r=mT2π2r.

  (2)在地球表面或地面附近的物體所受的重力等于地球對物體的萬有引力,即mg=GR2Mm,gR2=GM.

  2、天體質量和密度的估算通過觀察衛星繞天體做勻速圓周運動的周期T,軌道半徑r,由萬有引力等于向心力,即Gr2Mm=mT24π2r,得出天體質量M=GT24π2r3.

  (1)若已知天體的半徑R,則天體的密度ρ=VM=πR34=GT2R33πr3

  (2)若天體的衛星環繞天體表面運動,其軌道半徑r等于天體半徑R,則天體密度ρ=GT23π可見,只要測出衛星環繞天體表面運動的周期,就可求得天體的密度、

  3、人造衛星

  (1)研究人造衛星的基本方法:看成勻速圓周運動,其所需的向心力由萬有引力提供、Gr2Mm=mrv2=mrω2=mrT24π2=ma向、

  (2)衛星的線速度、角速度、周期與半徑的關系

  ①由Gr2Mm=mrv2得v=rGM,故r越大,v越小、

  ②由Gr2Mm=mrω2得ω=r3GM,故r越大,ω越小、

  ③由Gr2Mm=mrT24π2得T=GM4π2r3,故r越大,T越大

  (3)人造衛星的超重與失重

  ①人造衛星在發射升空時,有一段加速運動;在返回地面時,有一段減速運動,這兩個過程加速度方向均向上,因而都是超重狀態、

  ②人造衛星在沿圓軌道運動時,由于萬有引力提供向心力,所以處于完全失重狀態、在這種情況下凡是與重力有關的力學現象都會停止發生、

  (4)三種宇宙速度

  ①第一宇宙速度(環繞速度)v1=7.9 km/s.這是衛星繞地球做圓周運動的最大速度,也是衛星的最小發射速度、若7.9 km/s≤v<11.2 km/s,物體繞地球運行、

  ②第二宇宙速度(脫離速度)v2=11.2 km/s.這是物體掙脫地球引力束縛的最小發射速度、若11.2 km/s≤v<16.7 km/s,物體繞太陽運行、

  ③第三宇宙速度(逃逸速度)v3=16.7 km/s這是物體掙脫太陽引力束縛的最小發射速度、若v≥16.7 km/s,物體將脫離太陽系在宇宙空間運行、

  題型:

  1、求星球表面的重力加速度在星球表面處萬有引力等于或近似等于重力,則:GR2Mm=mg,所以g=R2GM(R為星球半徑,M為星球質量)、由此推得兩個不同天體表面重力加速度的關系為:g2g1=R12R22·M2M1.

  2、求某高度處的重力加速度若設離星球表面高h處的重力加速度為gh,則:G(R+h)2Mm=mgh,所以gh=(R+h)2GM,可見隨高度的增加重力加速度逐漸減小、ggh=(R+h)2R2.

  3、近地衛星與同步衛星

  (1)近地衛星其軌道半徑r近似地等于地球半徑R,其運動速度v=RGM==7.9 km/s,是所有衛星的最大繞行速度;運行周期T=85 min,是所有衛星的最小周期;向心加速度a=g=9.8 m/s2是所有衛星的最大加速度、

  (2)地球同步衛星的五個“一定”

  ①周期一定T=24 h.

  ②距離地球表面的高度(h)一定

  ③線速度(v)一定

  ④角速度(ω)一定

  ⑤向心加速度(a)一定

  高中物理知識點總結 7

  力學部分:

  1、基本概念:

  力、合力、分力、力的平行四邊形法則、三種常見類型的力、力的三要素、時間、時刻、位移、路程、速度、速率、瞬時速度、平均速度、平均速率、加速度、共點力平衡(平衡條件)、線速度、角速度、周期、頻率、向心加速度、向心力、動量、沖量、動量變化、功、功率、能、動能、重力勢能、彈性勢能、機械能、簡諧運動的位移、回復力、受迫振動、共振、機械波、振幅、波長、波速

  2、基本規律:

  勻變速直線運動的基本規律(12個方程);

  三力共點平衡的特點;

  牛頓運動定律(牛頓第一、第二、第三定律);

  萬有引力定律;

  天體運動的基本規律(行星、人造地球衛星、萬有引力完全充當向心力、近地極地同步三顆特殊衛星、變軌問題);

  動量定理與動能定理(力與物體速度變化的關系—沖量與動量變化的關系—功與能量變化的關系);

  動量守恒定律(四類守恒條件、方程、應用過程);

  功能基本關系(功是能量轉化的量度)

  重力做功與重力勢能變化的關系(重力、分子力、電場力、引力做功的特點);

  功能原理(非重力做功與物體機械能變化之間的關系);

  機械能守恒定律(守恒條件、方程、應用步驟);

  簡諧運動的基本規律(兩個理想化模型一次全振動四個過程五個量、簡諧運動的對稱性、單擺的振動周期公式);簡諧運動的圖像應用;

  簡諧波的傳播特點;波長、波速、周期的關系;簡諧波的圖像應用;

  3、基本運動類型:

  運動類型受力特點備注

  直線運動所受合外力與物體速度方向在一條直線上一般變速直線運動的受力分析

  勻變速直線運動同上且所受合外力為恒力1.勻加速直線運動

  2.勻減速直線運動

  曲線運動所受合外力與物體速度方向不在一條直線上速度方向沿軌跡的切線方向

  合外力指向軌跡內側

  (類)平拋運動所受合外力為恒力且與物體初速度方向垂直運動的合成與分解

  勻速圓周運動所受合外力大小恒定、方向始終沿半徑指向圓心

  (合外力充當向心力)一般圓周運動的受力特點

  向心力的受力分析

  簡諧運動所受合外力大小與位移大小成正比,方向始終指向平衡位置回復力的受力分析

  4、基本:

  力的合成與分解(平行四邊形、三角形、多邊形、正交分解);

  三力平衡問題的處理方法(封閉三角形法、相似三角形法、多力平衡問題—正交分解法);

  對物體的受力分析(隔離體法、依據:力的產生條件、物體的運動狀態、注意靜摩擦力的分析方法—假設法);

  處理勻變速直線運動的解析法(解方程或方程組)、圖像法(勻變速直線運動的s-t圖像、v-t圖像);

  解決動力學問題的三大類方法:牛頓運動定律結合運動學方程(恒力作用下的宏觀低速運動問題)、動量、能量(可處理變力作用的問題、不需考慮中間過程、注意運用守恒觀點);

  針對簡諧運動的對稱法、針對簡諧波圖像的描點法、平移法

  5、常見題型:

  合力與分力的關系:兩個分力及其合力的大小、方向六個量中已知其中四個量求另外兩個量。

  斜面類問題:

  (1)斜面上靜止物體的受力分析;

  (2)斜面上運動物體的受力情況和運動情況的分析(包括物體除受常規力之外多一個某方向的力的分析);(3)整體(斜面和物體)受力情況及運動情況的分析(整體法、個體法)。

  動力學的兩大類問題:

  (1)已知運動求受力;

  (2)已知受力求運動。

  豎直面內的圓周運動問題:(注意向心力的分析;繩拉物體、桿拉物體、軌道內側外側問題;最高點、最低點的特點)。

  人造地球衛星問題:(幾個近似;黃金變換;注意公式中各物理量的物理意義)。

  動量機械能的綜合題:

  (1)單個物體應用動量定理、動能定理或機械能守恒的題型;

  (2)系統應用動量定理的題型;

  (3)系統綜合運用動量、能量觀點的題型:

  ①碰撞問題;

  ②爆炸(反沖)問題(包括靜止原子核衰變問題);

  ③滑塊長木板問題(注意不同的初始條件、滑離和不滑離兩種情況、四個方程);

  ④子彈射木塊問題 高中英語;

  ⑤彈簧類問題(豎直方向彈簧、水平彈簧振子、系統內物體間通過彈簧相互作用等);

  ⑥單擺類問題:

  ⑦工件皮帶問題(水平傳送帶,傾斜傳送帶);

  ⑧人車問題;人船問題;人氣球問題(某方向動量守恒、平均動量守恒);

  機械波的圖像應用題:

  (1)機械波的傳播方向和質點振動方向的互推;

  (2)依據給定狀態能夠畫出兩點間的基本波形圖;

  (3)根據某時刻波形圖及相關物理量推斷下一時刻波形圖或根據兩時刻波形圖求解相關物理量;

  (4)機械波的干涉、衍射問題及聲波的多普勒效應。

  電磁學部分:

  1、基本概念:

  電場、電荷、點電荷、電荷量、電場力(靜電力、庫侖力)、電場強度、電場線、勻強電場、電勢、電勢差、電勢能、電功、等勢面、靜電屏蔽、電容器、電容、電流強度、電壓、電阻、電阻率、電熱、電功率、熱功率、純電阻電路、非純電阻電路、電動勢、內電壓、路端電壓、內電阻、磁場、磁感應強度、安培力、洛倫茲力、磁感線、電磁感應現象、磁通量、感應電動勢、自感現象、自感電動勢、正弦交流電的周期、頻率、瞬時值、最大值、有效值、感抗、容抗、電磁場、電磁波的周期、頻率、波長、波速

  2、基本規律:

  電量平分原理(電荷守恒)

  庫倫定律(注意條件、比較-兩個近距離的帶電球體間的電場力)

  電場強度的三個表達式及其適用條件(定義式、點電荷電場、勻強電場)

  電場力做功的特點及與電勢能變化的關系

  電容的定義式及平行板電容器的決定式

  部分電路歐姆定律(適用條件)

  電阻定律

  串并聯電路的基本特點(總電阻;電流、電壓、電功率及其分配關系)

  焦耳定律、電功(電功率)三個表達式的適用范圍

  閉合電路歐姆定律

  基本電路的動態分析(串反并同)

  電場線(磁感線)的特點

  等量同種(異種)電荷連線及中垂線上的場強和電勢的分布特點

  常見電場(磁場)的電場線(磁感線)形狀(點電荷電場、等量同種電荷電場、等量異種電荷電場、點電荷與帶電金屬板間的電場、勻強電場、條形磁鐵、蹄形磁鐵、通電直導線、環形電流、通電螺線管)

  電源的三個功率(總功率、損耗功率、輸出功率;電源輸出功率的最大值、)

  電動機的三個功率(輸入功率、損耗功率、輸出功率)

  電阻的伏安特性曲線、電源的伏安特性曲線(圖像及其應用;注意點、線、面、斜率、截距的物理意義)

  安培定則、左手定則、楞次定律(三條表述)、右手定則

  電磁感應的判定條件

  感應電動勢大小的計算:法拉第電磁感應定律、導線垂直切割磁感線

  通電自感現象和斷電自感現象

  正弦交流電的產生原理

  電阻、感抗、容抗對交變電流的作用

  變壓器原理(變壓比、變流比、功率關系、多股線圈問題、原線圈串、并聯用電器問題)

  3、常見儀器:

  示波器、示波管、電流計、電流表(磁電式電流表的原理)、電壓表、定值電阻、電阻箱、滑動變阻器、電動機、電解槽、多用電表、速度選擇器、質普儀、回旋加速器、磁流體發電機、電磁流量計、日光燈、變壓器、自耦變壓器。

  4、實驗部分:

  (1)描繪電場中的等勢線:各種靜電場的模擬;各點電勢高低的判定;

  (2)電阻的測量:

  ①分類:定值電阻的測量;電源電動勢和內電阻的測量;電表內阻的測量;

  ②方法:伏安法(電流表的內接、外接;接法的判定;誤差分析);歐姆表測電阻(歐姆表的使用方法、操作步驟、讀數);半偏法(并聯半偏、串聯半偏、誤差分析);替代法;*電橋法(橋為電阻、靈敏電流計、電容器的情況分析);

  (3)測定金屬的電阻率(電流表外接、滑動變阻器限流式接法、螺旋測微器、游標卡尺的讀數);

  (4)小燈泡伏安特性曲線的測定(電流表外接、滑動變阻器分壓式接法、注意曲線的變化);

  (5)測定電源電動勢和內電阻(電流表內接、數據處理:解析法、圖像法);

  (6)電流表和電壓表的改裝(分流電阻、分壓電阻阻值的計算、刻度的修改);

  (7)用多用電表測電阻及黑箱問題;

  (8)練習使用示波器;

  (9)儀器及連接方式的選擇:

  ①電流表、電壓表:主要看量程(電路中可能提供的最大電流和最大電壓);

  ②滑動變阻器:沒特殊要求按限流式接法,如有下列情況則用分壓式接法:要求測量范圍大、多測幾組數據、滑動變阻器總阻值太小、測伏安特性曲線;

  (10)傳感器的應用(光敏電阻:阻值隨光照而減小、熱敏電阻:阻值隨溫度升高而減小)

  5、常見題型:

  電場中移動電荷時的功能關系;

  一條直線上三個點電荷的平衡問題;

  帶電粒子在勻強電場中的加速和偏轉(示波器問題);

  全電路中一部分電路電阻發生變化時的電路分析(應用閉合電路歐姆定律、歐姆定律;或應用“串反并同”;若兩部分電路阻值發生變化,可考慮用極值法);

  電路中連接有電容器的問題(注意電容器兩極板間的電壓、電路變化時電容器的充放電過程);

  通電導線在各種磁場中在磁場力作用下的運動問題;(注意磁感線的分布及磁場力的變化);

  通電導線在勻強磁場中的平衡問題;

  帶電粒子在勻強磁場中的運動(勻速圓周運動的半徑、周期;在有界勻強磁場中的一段圓弧運動:找圓心——畫軌跡——確定半徑——作輔助線——應用幾何求解;在有界磁場中的運動時間);

  閉合電路中的金屬棒在水平導軌或斜面導軌上切割磁感線時的運動問題;

  兩根金屬棒在導軌上垂直切割磁感線的情況(左右手定則及楞次定律的應用、動量觀點的應用);

  帶電粒子在復合場中的運動(正交、平行兩種情況):

  ①.重力場、勻強電場的復合場;

  ②.重力場、勻強磁場的復合場;

  ③.勻強電場、勻強磁場的復合場;

  ④.三場合一。

  高中物理知識點總結 8

  一、運動的描述

  1、物體模型用質點,忽略形狀和大小;地球公轉當質點,地球自轉要大小。物體位置的變化,準確描述用位移,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,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;求加速度有好方,δs等at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、解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質力,根據效果來處理。

  2、分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看

  提示,根據狀態定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據;萬有引力在萬物,電場力存在定無疑;洛侖茲力安培力,二者實質是統一;相互垂直力最大,平行無力要切記。

  3、同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;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。

  多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函數能化解。

  4、力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內力隔離做;狀態相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態不相同,整體牛二也可做;假設某力有或無,根據計算來定奪;極限法抓臨界態,程序法按順序做;正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。

  三、牛頓運動定律

  1、f等ma,牛頓二定律,產生加速度,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、萬有引力因質量生,存在于世界萬物中,皆因天體質量大,萬有引力顯神通。衛星繞著天體行,快慢運動的衛星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同步衛星速度定,定點赤道上空行。

  五、機械能與能量

  1、確定狀態找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。

  2、明確兩態機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態末態能量同。

  3、確定狀態找量能,再看過程力做功。有功就有能轉變,初態末態能量同。

  六、電場

  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

  1、電荷定向移動時,電流等于q比t。自由電荷是內因,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,從負到正經內部。

  2、電阻定律三因素,溫度不變才得出,控制變量來論述,rl比s等電阻。

  電流做功uit,電熱i平方rt。電功率,w比t,電壓乘電流也是。

  3、基本電路聯串并,分壓分流要分明。復雜電路動腦筋,等效電路是關鍵。

  4、閉合電路部分路,外電路和內電路,遵循定律屬歐姆。

  路端電壓內壓降,和就等電動勢,除于總阻電流是。

  八、磁場

  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il是場強,φ等bs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

  1、電磁感應磁生電,磁通變化是條件。回路閉合有電流,回路斷開是電源。感應電動勢大小,磁通變化率知曉。

  2、楞次定律定方向,阻礙變化是關鍵。導體切割磁感線,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,能量守恒理應當。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

  1、勻強磁場有線圈,旋轉產生交流電。電流電壓電動勢,變化規律是弦線。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ui值,次級ui值,相等是原理。

  電壓之比值,正比匝數比;電流之比值,反比匝數比。

  運用變壓比,若求某匝數,化為匝伏比,方便地算出。

  遠距輸電用,升壓降流送,否則耗損大,用戶后降壓。

  十一、氣態方程

  研究氣體定質量,確定狀態找參量。絕對溫度用大t,體積就是容積量。

  壓強分析封閉物,牛頓定律幫你忙。狀態參量要找準,pv比t是恒量。

  十二、熱力學定律

  1、第一定律熱力學,能量守恒好感覺。內能變化等多少,熱量做功不能少。正負符號要準確,收入支出來理解。對內做功和吸熱,內能增加皆正值;對外做功和放熱,內能減少皆負值。

  2、熱力學第二定律,熱傳遞是不可逆,功轉熱和熱轉功,具有方向性不逆。

  十三、機械振動

  1、簡諧振動要牢記,o為起點算位移,回復力的方向指,始終向平衡位置,大小正比于位移,平衡位置u大極。

  2、o點對稱別忘記,振動強弱是振幅,振動快慢是周期,一周期走4a路,單擺周期l比g,再開方根乘2p,秒擺周期為2秒,擺長約等長1米。到質心擺長行,單擺具有等時性。

  3、振動圖像描方向,從底往頂是向上,從頂往底是下向;振動圖像描位移,頂點底點大位移,正負符號方向指。

  十四、機械波

  1、左行左坡上,右行右坡上。峰點谷點無方向。

  2、順著傳播方向吧,從谷往峰想上爬,腳底總得往下蹬,上下振動遷不動。

  3、不同時刻的圖像,δt四分一或三,質點動向疑惑散,s等vt派用場。

  十五、光學

  1、自行發光是光源,同種均勻直線傳。若是遇見障礙物,傳播路徑要改變。

  反射折射兩定律,折射定律是重點。光介質有折射率,(它的)定義是正弦比值,還可運用速度比,波長比值也使然。

  2、全反射,要牢記,入射光線在光密。入射角大于臨界角,折射光線無處覓。

  十六、物理光學

  1、光是一種電磁波,能產生干涉和衍射。衍射有單縫和小孔,干涉有雙縫和薄膜。單縫衍射中間寬,干涉(條紋)間距差不多。小孔衍射明暗環,薄膜干涉用處多。它可用來測工件,還可制成增透膜。泊松亮斑是衍射,干涉公式要把握。〖選修3—4〗

  2、光照金屬能生電,入射光線有極限。光電子動能大和小,與光子頻率有關聯。光電子數目多和少,與光線強弱緊相連。光電效應瞬間能發生,極限頻率取決逸出功。

  十七、動量

  1、確定狀態找動量,分析過程找沖量,同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明。

  2、確定狀態找動量,分析過程找沖量,外力沖量若為零,初態末態動量同。

  十八、原子原子核

  1、原子核,中央站,電子分層圍它轉;向外躍遷為激發,輻射光子向內遷;光子能量hn,能級差值來計算。

  2、原子核,能改變,αβ兩衰變。α粒是氦核,電子流是β射線。

  γ光子不單有,伴隨衰變而出現。鈾核分開是裂變,中子撞擊是條件。

  裂變可造原子彈,還可用它來發電。輕核聚合是聚變,溫度極高是條件。

  變可以造氫彈,還是太陽能量源;和平利用前景好,可惜至今未實現。

  高中物理知識點總結 9

  勻變速直線運動定義

  勻變速直線運動是高中物理最基本,同時也是考察做多的一種運動形式。

  物體在一條直線上運動,如果在相等的時間內速度的變化量相等,這種運動就叫做勻變速直線運動。

  也可定義為:沿著一條直線,且加速度不變的運動,叫做勻變速直線運動。

  勻變速直線運動圖像

  在勻變速直線運動中,如果物體的速度隨著時間均勻增加,這個運動叫做勻加速直線運動;對應著加速度與速度方向相同。

  如果物體的速度隨著時間均勻減小,這個運動叫做勻減速直線運動;對應著加速度與速度方向相反。

  做勻變速直線運動的前提條件

  物體到底在滿足什么前提下才能做勻變速直線運動呢?

  這個前提條件,主要是對比曲線運動的前提條件來說的。物體作勻變速直線運動須同時符合下述兩條:

  1、受恒外力作用(保證加速度方向大小不變);

  2、合外力與初速度在同一直線上(保證物體運動方向不變)。

  當合外力的方向與物體運動方向一致時,為勻加速直線運動;當合外力方向與物體運動方向相反時,為勻減速直線運動。

  勻變速直線運動的公式總結

  勻變速直線運動有四個最基本公式,分別如下:

  (1)勻變速直線運動速度與時間的關系公式

  vt=v0+at

  (2)勻變速直線運動位移與時間的關系公式

  x=v0t+1/2at2

  (3)勻變速直線運動位移與速度的關系公式

  vt2-v02=2ax

  (4)位移與平均速度的關系公式

  x=(vt+v0)·t/2

  勻變速直線運動公式使用與選擇

  一般來說,題目中含有t的時候,優先考慮的是第一個、第二個方程。

  題目沒有時間t時,優先考慮的是第三個方程(位移和速度關系)。

  從上述的四個公式中不難看出,研究勻變速直線運動主要是研究五個物理量:s、t、a、v0、vt,這五個物理量中只有三個是獨立的,可以任意選定。

  只要其中三個物理量確定之后,另外兩個就確定了。

  每個公式中只有其中的四個物理量,當已知某三個而要求另一個時,往往選定一個公式就可以了。

  如果兩個勻變速直線運動有三個物理量對應相等,那么另外的兩個物理量也一定對應相等。例如:在忽略空氣阻力的條件下,豎直上拋物體的上升、回落過程對照:最小速度、加速度大小、位移大小相同,因此經歷時間和速度大小一定相同。

  以上五個物理量中,除時間t外,s、v0、vt、a這四個量都是矢量。

  一般做題的過程中選定v0的方向為正方向,以t=0時刻的位移為零,這時s、vt和a的正負就都有了確定的物理意義。當然,這是王尚個人的意見,有的老師喜歡規定a的方向為正方向,這也是可以的。正方向的規定并不嚴格,但是我們在運用上述四個公式的時候,必須帶入矢量進行運算,否則就很容易導致計算錯誤。

  勻變速直線運動中幾個常用的推論

  在打點計時器及其紙帶數據處理的實驗中,我們用公式Δs=aT2來求加速度。

  這說明任意相鄰相等時間內的位移之差相等。這個結論可以推廣位:sm-sn=(m-n)aT2;

  某段時間的中間時刻的即時速度等于該段時間內的平均速度,這個問題也總是出現在打點計時器的實驗題中,大家要注意。

  提醒大家的是,某段位移的中間位置的即時速度不小于該段位移內的平均速度。

  勻變速直線運動特例:自由落體運動

  自由落體運動是一種常見且常考的運動模式,是一種特殊的勻變速直線運動。這種運動的特點是初速度為零,加速度為g的運動模式。

  地球表面附近的上空可看作是恒定的重力場。如不考慮大氣阻力,在該區域內的自由落體運動是勻加速直線運動。其加速度恒等于重力加速度g。

  雖然地球的引力和物體到地球中心距離的平方成反比,但地球的半徑遠大于自由落體所經過的路程,所以引力在地面附近可看作是不變的,自由落體的加速度即是一個不變的常量。

  自由落體運動,是初速為零的勻加速直線運動。

  初速度為零的勻變速直線運動規律

  前1秒、前2秒、前3秒……內的位移之比為1∶4∶9∶……

  第1個t內、第2個t內、……、第n個t內(相同時間內)的位移之比1:3:5:……:(2n-1)。

  通過第1個s、第2個s、第3個s、……、第n個s(通過連續相等的位移)所需時間之比t1:t2:……:tn=1:√2:√3……:√n。

  對末速為零的勻變速直線運動,同樣也可以類比運用這些規律。

  高中物理知識點總結 10

  重力勢能

  1.電勢能的概念

  (1)電勢能

  電荷在電場中具有的勢能。

  (2)電場力做功與電勢能變化的關系

  在電場中移動電荷時電場力所做的功在數值上等于電荷電勢能的減少量,即WAB=εA-εB。

  ①當電場力做正功時,即WAB>0,則εA>εB,電勢能減少,電勢能的減少量等于電場力所做的功,即Δε減=WAB。

  ②當電場力做負功時,即WAB<0,則εA<εB,電勢能在增加,增加的電勢能等于電場力做功的絕對值,即Δε增=εB-εA=-WAB=|WAB|,但仍可以說電勢能在減少,只不過電勢能的減少量為負值,即ε減=εA-εB=WAB。

  說明:某一物理過程中其物理量的增加量一定是該物理量的末狀態值減去其初狀態值,減少量一定是初狀態值減去末狀態值。

  (3)零電勢能點

  在電場中規定的任何電荷在該點電勢能為零的點。理論研究中通常取無限遠點為零電勢能點,實際應用中通常取大地為零電勢能點。

  說明:①零電勢能點的選擇具有任意性。

  ②電勢能的數值具有相對性。

  ③某一電荷在電場中確定兩點間的電勢能之差與零電勢能點的選取無關。

  2.電勢的概念

  (1)定義及定義式

  電場中某點的電荷的電勢能跟它的電量比值,叫做這一點的電勢。

  (2)電勢的單位:伏(V)。

  (3)電勢是標量。

  (4)電勢是反映電場能的性質的物理量。

  (5)零電勢點

  規定的電勢能為零的點叫零電勢點。理論研究中,通常以無限遠點為零電勢點,實際研究中,通常取大地為零電勢點。

  (6)電勢具有相對性

  電勢的數值與零電勢點的選取有關,零電勢點的選取不同,同一點的電勢的數值則不同。

  (7)順著電場線的方向電勢越來越低。電場強度的方向是電勢降低最快的方向。

  (8)電勢能與電勢的關系:ε=qU。

  高中物理知識點總結 11

  一、原子的核式結構:

  1、粒子的散射實驗:

  (1)絕大多數粒子穿過金箔后幾乎沿原方向前進;

  (2)少數粒子穿過金箔后發生了較大偏轉;

  (3)極少數粒子擊中金箔后幾乎沿原方向反回;

  二、原子的核式結構模型:原子中心有個很小的核,叫原子核,原子的全部正電荷和幾乎全部質量都集中在原子核內,帶負電的電子繞核做高速的圓周運動;

  1、原子核又可分為質子和中子;(原子核的全部正電荷都集中在質子內)質子的質量約等于中子的質量;

  2、質子數等于原子的核電荷數(Z);質子數加中子數等于質量數(A)

  三、波爾理論:

  1、原子處于一系列不連續的能量狀態中,每個狀態原子的能量都是確定的,這些能量值叫做能級;

  2、原子從一能級向另一能級躍遷時要吸收或放出光子;

  (1)從高能級向低能級躍遷放出光子;

  (2)從低能級向高能級躍遷要吸收光子;

  (3)吸收或放出光子的能量等于兩個能級的能量差;h=E2-E1;

  三、天然放射現象衰變

  1、射線:高速的氦核流,符號:42He;

  2、射線:高速的電子流,符號:0-1e;

  3、射線:高速的光子流;符號:

  4、衰變:原子核向外放出射線、射線后生成新的原子核,這種現象叫衰變;(衰變前后原子的核電荷數和質量數守恒)

  (1)衰變:放出射線的衰變:AZX=A-4Z-2Y+42He;

  (2)衰變:放出射線的衰變:AZX=AZ+1Y+0-1e;

  四、核反應、核能、裂變、聚變:

  1、所有核反應前后都遵守:核電荷數、質量數分別守恒;

  (1)盧瑟福發現質子:147N+42He178O+11H;

  (2)查德威克發現中子:94Be+42He126C+10n;

  2、核反應放出的能量較核能;

  (1)核能與質量間的關系:E=mc2

  (2)愛因斯坦的質能虧損方程:△E=△mc2;

  3、重核的裂變:質量較大和分裂成兩個質量較小的核的反應;(原子彈、核反應堆)

  4、輕核的聚變:兩個質量較小的核變成質量較大的核的反應;(氫彈)

  高中物理知識點總結 12

  一.時間和時刻:

  ①時刻的定義:時刻是指某一瞬時,是時間軸上的一點,相對于位置、瞬時速度、等狀態量,一般說的“2秒末”,“速度2m/s”都是指時刻。

  ②時間的定義:時間是指兩個時刻之間的間隔,是時間軸上的一段,通常說的“幾秒內”,“第幾秒”都是指的時間。

  二.位移和路程:

  ①位移的定義:位移表示質點在空間的位置變化,是矢量。位移用又向線段表示,位移的大小等于又向線段的長度,位移的方向由初始位置指向末位置。

  ②路程的定義:路程是物體在空間運動軌跡的長度,是一個標量。在確定的兩點間路程不是確定的,它與物體的具體運動過程有關。

  三.位移與路程的關系:

  位移和路程是在一段時間內發生的,是過程量,兩者都和參考系的選取有關系。一般情況下位移的大小并不等于路程的大小。只有當物體做單方向的直線運動是兩者才相等。

  1、時刻和時間間隔

  (1)時刻和時間間隔可以在時間軸上表示出來。時間軸上的每一點都表示一個不同的時刻,時間軸上一段線段表示的是一段時間間隔(畫出一個時間軸加以說明)。

  (2)在學校實驗室里常用秒表,電磁打點計時器或頻閃照相的方法測量時間。

  2、路程和位移

  (1)路程:質點實際運動軌跡的長度,它只有大小沒有方向,是標量。

  (2)位移:是表示質點位置變動的物理量,有大小和方向,是矢量。它是用一條自初始位置指向末位置的有向線段來表示,位移的大小等于質點始、末位置間的距離,位移的方向由初位置指向末位置,位移只取決于初、末位置,與運動路徑無關。

  (3)位移和路程的區別:

  (4)一般來說,位移的大小不等于路程。只有質點做方向不變的無往返的直線運動時位移大小才等于路程。

  3、矢量和標量

  (1)矢量:既有大小、又有方向的物理量。

  (2)標量:只有大小,沒有方向的物理量。

  4、直線運動的位置和位移:在直線運動中,兩點的位置坐標之差值就表示物體的位移。

  要想提高學習效率,首先要端正自己的學習態度.養成良好學習習慣,做好課前預習是學好物理的前提;主動高效地聽課是學好物理的關鍵;及時整理好學習筆記,課后的練習要到位,多做題才能豐富自己的解題經驗.

  高中物理知識點總結 13

  一、打點計時器

  (一)電磁打點計時器

  電磁打點計時器是一種利用交流電的計時裝置。工作電壓為4—6V。當工作頻率為50Hz時,打點計時器每隔0.02s打一個點。通電前把紙帶穿過限位孔并壓在復寫紙的下面。線圈通電時,產生一個交變磁場,使振動板發生磁性。振動板的一端位于永久磁鐵的磁場中。當磁極隨電流方向變化時,它在永久磁鐵的作用下上下振動。它的振動周期與線圈中交流電的周期一致,即為0. 02s。如果紙帶運動振動片一端的振針就會在紙帶上打出一系列的點。

  (二)火花打點計時器

  電火花打點計時器可以代替電磁打點計時器使用。與電磁打點計時器不同的是:工作電壓為220伏交流電。使用時直接把電源插頭插到交流220V插座上。

  二、平均速度和瞬時速度

  (一)平均速度

  1、定義:在變速直線運動中,運動物體的位移和所用時間的比值,叫作這段時間(或這段位移)的平均速度,用v(平均)表示。

  2、注意:

  (1)平均速度只能粗略表示其快慢程度。表示的是物體在t時間內的平均快慢程度。這實

  際上是把變速直線運動粗略地看成是勻速運動來處理。

  (2)這是物理學中最重要的研究方法之一,即研究已知運動和未知運動,是將復雜運動簡單化的一種研究方法。

  (3)平均速度只是對運動物體在某一時間內(或某一段位移內)而言的,對同一運動物體,在不同的過程,它的平均速度可能是不同的。因此,平均速度必須指明“哪段時間”或“哪段位移”的。

  (4)平均速度只能大致描述一段時間內的總速度或位移速度,這是勻速直線運動的平均速度和速度之間的根本區別。

  (5)平均速度并不是每個段運動速度的平均值,而必須根據平均速度定義來求解。

  高中物理知識點總結 14

  1.氣體的狀態參量:

  溫度:宏觀上,物體的冷熱程度 高一;微觀上,物體內部分子無規則運動的劇烈程度的標志,

  熱力學溫度與攝氏溫度關系:T=t+273 {T:熱力學溫度(K),t:攝氏溫度(℃)}

  體積V:氣體分子所能占據的空間,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生持續、均勻的壓力,標準大氣壓:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

  2.氣體分子運動的特點:分子間空隙大;除了碰撞的瞬間外,相互作用力微弱;分子運動速率很大

  3.理想氣體的狀態方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T為熱力學溫度(K)}

  注:

  (1)理想氣體的內能與理想氣體的體積無關,與溫度和物質的量有關;

  (2)公式3成立條件均為一定質量的理想氣體,使用公式時要注意溫度的單位,t為攝氏溫度(℃),而T為熱力學溫度(K)。

  高中物理知識點總結 15

  一、電流:串聯電路中電流強度處處相等:I=I1=I2=I3。

  二、電壓:串聯電路兩端的總電壓等于各串聯導體兩端的電壓之和。

  U=U1+U2+U3。

  三、電阻:串聯電路的總電阻等于各串聯導體的電阻之和。

  R=R1+R2+R3。

  四、分壓原理:串聯電路中的電阻起分壓作用,電壓的分配與電阻成正比。

  U1∶U2∶U3=IR1∶IR2∶IR3=R1∶R2∶R3

  五、電功率、電功:串聯電路中的電功率、電功與電阻成正比。

  P1∶P2∶P3=I2R1∶I2R2∶I2R3=R1∶R2∶R3

  W1∶W2∶W3=I2R1t∶I2R2t∶I2R3t=R1∶R2∶R3

  (1)電路的總電流等于流過各電阻的分電流之和。

  (2)電路的總電壓等于各電阻兩端的電壓。

  (3)電路總電阻的倒數等于各電阻倒數之和。

  (4) 電路中流過各電阻的電流與電阻的阻值成反比,即阻值大的電阻流過的電流小,阻值小的電阻流過的電流大,這種關系稱為分流關系。

  (5)電路中各個電阻消耗的功率與阻值成反比,表明阻值大的電阻消耗的功率少,阻值小的電阻消耗的功率多。

  (6)電路中消耗的總功率等于各電阻消耗功率之和。

  高中物理知識點總結 16

  勻變速直線運動的規律:

  1、速度:勻變速直線運動中速度和時間的關系:vt=v0+at

  注:一般我們以初速度的方向為正方向,則物體作加速運動時,a取正值,物體作減速運動時,a取負值;

  (1)作勻變速直線運動的物體中間時刻的瞬時速度等于初速度和末速度的平均;

  (2)作勻變速運動的物體中間時刻的瞬時速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;

  2、位移:勻變速直線運動位移和時間的關系:s=v0t+1/2at

  注意:當物體作加速運動時a取正值,當物體作減速運動時a取負值;

  3、推論:2as=vt2-v02

  4、作勻變速直線運動的物體在兩個連續相等時間間隔內位移之差等于定植;s2-s1=aT2

  5、初速度為零的勻加速直線運動:前1秒,前2秒,??位移和時間的關系是:位移之比等于時間的平方比;第1秒、第2秒??的位移與時間的關系是:位移之比等于奇數比。

  高中物理知識點總結 17

  分子永不停息的做無規則的熱運動(布朗運動擴散現象)

  (1)擴散現象:不同物質能夠彼此進入對方的現象,說明了物質分子在不停地運動,同時還說明分子間有空隙,溫度越高擴散越快。可以發生在固體、液體、氣體任何兩種物質之間。

  (2)布朗運動:它是懸浮在液體(或氣體)中的固體微粒的無規則運動,是在顯微鏡下觀察到的。

  ①布朗運動的三個主要特點:永不停息地無規則運動;顆粒越小,布朗運動越明顯;溫度越高,布朗運動越明顯。

  ②產生布朗運動的原因:它是由于液體分子無規則運動對固體微小顆粒各個方向撞擊的不均勻性造成的。

  ③布朗運動間接地反映了液體分子的無規則運動,布朗運動、擴散現象都有力地說明物體內大量的分子都在永不停息地做無規則運動。

  (3)熱運動:分子的無規則運動與溫度有關,簡稱熱運動,溫度越高,運動越劇烈。

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