黄色片女人_av毛片国产_亚洲精品成_91视频a - 黄色三级网站

高考物理知識點

時間:2024-08-13 10:54:59 高考物理 我要投稿

高考物理知識點15篇

  在平凡的學習生活中,很多人都經常追著老師們要知識點吧,知識點是指某個模塊知識的重點、核心內容、關鍵部分。你知道哪些知識點是真正對我們有幫助的嗎?以下是小編收集整理的高考物理知識點,歡迎閱讀與收藏。

高考物理知識點15篇

高考物理知識點1

  1.開普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:軌道半徑,T:周期,K:常量(與行星質量無關,取決于中心天體的質量)}

  2.萬有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11Nm2/kg2,方向在它們的連線上)

  3.天體上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天體半徑(m),M:天體質量(kg)}

  4.衛星繞行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天體質量}

  5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3

  =16.7km/s

  6.地球同步衛星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的.半徑}

  注:

  (1)天體運動所需的向心力由萬有引力提供,F向=F萬;

  (2)應用萬有引力定律可估算天體的質量密度等;

  (3)地球同步衛星只能運行于赤道上空,運行周期和地球自轉周期相同;

  (4)衛星軌道半徑變小時,勢能變小、動能變大、速度變大、周期變小(一同三反);

  (5)地球衛星的最大環繞速度和最小發射速度均為7.9km/s。

高考物理知識點2

  1基本介紹

  原子在化學反應中是最小的微粒無法再變化。原子是由原子核和核外電子構成。原子核由質子和中子構成,而質子和中子由三個夸克構成。電子的質量為9.1091x10-28-28">克,而質子和中子的質量分別是電子的1836倍和1839倍。

  2數量關系

  ①質量數(A)=質子數(Z)+中子數(N)

  ②質子數=核電荷數=原子核外電子數=原子序數

  注意:中子決定原子種類(同位素),質量數決定原子的近似相對原子質量,質子數(核電荷數)決定元素種類;原子最外層電子數決定整個原子顯不顯電性,也決定著主族元素的化學性質。

  3原子模型

  原子中除電子外還有什么東西? 電子是怎么待在原子里的? 原子中什么東西帶正電荷? 正電荷是如何分布的? 帶負電的電子和帶正電的東西是怎樣相互作用的? 一大堆新問題擺在物理學家面前。根據科學實踐和當時的實驗觀測結果,物理學家發揮了他們豐富的想象力,提出了各種不同的原子模型。

  1901年法國物理學家佩蘭(Jean Baptiste Perrin,1870-1942)提出的結構模型,認為原子的中心是一些帶正電的粒子,外圍是一些繞轉著的電子,電子繞轉的周期對應于原子發射的光譜線頻率,最外層的電子拋出就發射陰極射線。

  (1)粒子散射實驗

  1909年,盧瑟福及助手蓋革和馬斯頓完成的。

  現象:

  a.絕大多數粒子穿過金箔后,仍沿原來方向運動,不發生偏轉。

  b.有少數粒子發生較大角度的偏轉。

  c.有極少數粒子的偏轉角超過了90°,有的幾乎達到180°,即被反向彈回。

  (2)原子的核式結構模型

  由于粒子的質量是電子質量的七千多倍,所以電子不會使粒子運動方向發生明顯的改變,只有原子中的正電荷才有可能對粒子的運動產生明顯的影響。

  如果正電荷在原子中的分布,像湯姆生模型那模均勻分布,穿過金箔的粒了所受正電荷的作用力在各方向平衡,粒了運動將不發生明顯改變。散射實驗現象證明,原子中正電荷不是均勻分布在原子中的。

  1911年,盧瑟福通過對粒子散射實驗的分析計算提出原子核式結構模型:在原子中心存在一個很小的核,稱為原子核,原子核集中了原子所有正電荷和幾乎全部的質量,帶負電荷的電子在核外空間繞核旋轉。

  高考物理學習方法

  1、三個基本。基本概念要清楚,基本規律要熟悉,基本方法要熟練。

  2、獨立做題。要獨立地,保質保量地做一些題。題目要有一定的數量,更要有一定的質量,有一定的難度。

  3、物理過程。要對物理過程一清二楚,題目不論難易都要盡量畫圖,有的可以畫草圖,有的要畫精確圖,要動用圓規、三角板、量角器等,以顯示幾何關系。

  4、上課。上課要認真聽講,不走神或盡量少走神。不要自以為是,要虛心向老師學習。不要以為老師講得簡單而放棄聽講,如果真出現這種情況可以當成是復習、鞏固。

  高考物理學習技巧

  1.課前預習可以提高聽力的針對性。預習中發現的困難是聽課的關鍵,為了減少聽力過程中的盲目性和被動性,我們可以彌補舊知識和新知識,從而提高課堂效率。預習后對知識的理解與教師的講解進行比較,分析可以提高他們的思維水平,預習也可以培養自己的.自學能力。

  傾聽集中的過程,而不是拋棄。專注是對課堂學習的奉獻,是對耳朵、對眼、對心、對嘴、對手的奉獻。如果你能做到這“五到”,就會高度集中,課堂上學習到的所有重要內容都會在他腦海中留下深刻印象。在講課的過程中,要確保你們能集中注意力,不偏離對方。我們必須注意課前休息10分鐘,不要做太激烈的運動或激烈的辯論或閱讀小說或家庭作業,以免課后喘息、幻想、無法平靜,甚至大腦開始睡覺。因此,我們應該做好上課前的物質準備和心理準備。

  3,要特別注意教師講課的開始和結束。在一堂課的開始,老師概括地總結了上一課的要點,并指出這堂課的內容是連接舊知識與新知識的紐帶。最后,教師通常總結一堂課的知識,這是高度概括的,是在理解的基礎上掌握本課的知識和方法的概要。

  4,做筆記。不會記錄,但演講中的重點,難點,使一個簡單的總結記錄,寫下演講的要點和自己的感受或創造性思維。審查和消化。

  5.我們要認真審視問題,了解實際情況和物理過程,注意分析問題的思維和解決問題的方法,堅持從對方身上吸取教訓,提高知識轉移和解決問題的能力。

高考物理知識點3

  一、能量的轉化與守恒

  (1)能量及其存在的形式:如果一個物體能對別的物體做功,我們就說這個物體具有能。自然界有多種形式的能量,如機械能、內能、光能、電能、化學能、核能等。

  (2)能量的轉移與轉化:能量可以從一個物體轉移到另一個物體,如發生碰撞或熱傳遞時;也可以從一種形式轉化為另一種形式,如太陽能電池、發電機等。

  (3)能量守恒定律:能量既不會憑空消滅,也不會憑空產生,它只會從一種形式轉化為其他形式,或者從一個物體轉移到另一個物體,而在轉化和轉移的過程中,能的總量保持不變。

  (4)能量守恒定律是自然界最重要、最普遍的基本定律。大到天體,小到原子核,也無論是物理學問題還是化學、生物學、地理學、天文學的問題,所有能量轉化的過程,都遵從能量守恒定律。

  二、熱機

  1、內燃機及其工作原理:

  將燃料的化學能通過燃燒轉化為內能,又通過做功,把內能轉化為機械能。按燃燒燃料的不同,內燃機可分為汽油機、柴油機等。

  (1)汽油機和柴油機都是一個工作循環為四個沖程即吸氣沖程、壓縮沖程、做功沖程、排氣沖程的熱機。

  (2)一個工作循環中曲軸和飛輪轉2圈,對外做一次功,有四個沖程。

  (3)壓縮‘沖程是對氣體壓縮做功,氣體內能增加,這時機械能轉化為內能。

  (4)做功沖程是氣體對外做功,內能減少,這時內能轉化為機械能。

  (5)汽油機和柴油機工作的四個沖程中,只有做功沖程是燃氣對活塞做功,其它三個沖程要靠飛輪的慣性完成。

  (6)汽油機和柴油機的不同處

  2、燃料的'熱值

  (1)燃料燃燒過程中的能量轉化:目前人類使用的能量絕大部分是從化石燃料的燃燒中獲得的內能,燃料燃燒時釋放出大量的熱量。燃料燃燒是一種化學反應,燃燒過程中,儲存在燃料中的化學能被釋放,物體的化學能轉化為周圍物體的內能。

  (2)燃料的熱值

  ①定義:lkg某種燃料完全燃燒時放出的熱量,叫做這種燃料的熱值。用符號“q”表示。

  ②熱值的單位J/kg,讀作焦耳每千克。還要注意,氣體燃料有時使用J/m3,讀作焦耳每立方米。

  ③熱值是為了表示相同質量的不同燃料在燃燒時放出熱量不同而引人的物理量。它反映了燃料通過燃燒放出熱量本領大小不同的燃燒特性。不同燃料的熱值一般是不同的,同種燃料的熱值是一定的,它與燃料的質量、體積、放出熱量多少無關。

  (3)在學習熱值的概念時,應注意以下幾點:

  ①“完全燃燒”是指燃料全部燃燒變成另一種物質。

  ②強調所取燃料的質量為“lkg”,要比較不同燃料燃燒本領的不同,就必須在燃燒質量和燃燒程度完全相同的條件下進行比較。

  ③“某種燃料”強調了熱值是針對燃料的特性與燃料的種類有關。

  ④燃料燃燒放出的熱量的計算:一定質量m的燃料完全燃燒,所放出的熱量為:Q=qm,式中,q表示燃料的熱值,單位是J/kg;m表示燃料的質量,單位是kg;Q表示燃料燃燒放出的熱量,單位是J。

  若燃料是氣體燃料,一定體積V的燃料完全燃燒,所放出的熱量為:Q=qV。式中,q表示燃料的熱值,單位是J/m3;V表示燃料的體積,單位是m3;Q表示燃料燃燒放出的熱量,單位是J。

  三、熱機的效率

  1.物理學習中已經學習過機械效率、爐子效率等效率問題,所謂效率是指有效利用部分占總體中的比值。熱機是利用燃料燃燒產生的內能做功的裝置,用來做有用功的部分能量與燃料完全燃燒放出的能量之比叫熱機的效率。

  2.由于燃氣的內能一部分被排出的廢氣帶走,一部分由于機器散熱而損失,還有一部分用來克服摩擦等機械損失,用于做有用功的部分在總體中的比例不可能達到IO0%,一般情況下:蒸汽機效率6%~15%,汽油機的效率20~30%,柴油機的效率30%~45%。

  3.熱機效率是熱機性能的重要指標,人們在技術上不斷改進,減小各種損耗,提高效率。在熱機的各種損失中,廢氣帶走的能量在總體中所占比例,對這部分余熱的利用是提高熱機效率的主要途徑。熱電站就是利用發電廠廢氣余熱來供熱,既供電,又供熱,使燃料的各種利用率大大提高。

  4.η=E有/Q×100%式中,E有為做有用功的能量;Q總為燃料完全燃燒釋放的能量。

  5.提高熱機效率的主要途徑—(記住)

  ①改善燃燒環境,使燃料盡可能完全燃燒,提高燃料的燃燒效率。

  ②盡量減小各種熱散失。

  ③減小各部件間的摩擦以減小因克服摩擦做功而消耗的能量。

  ④充分利用廢氣帶走的能量,從而提高燃料的利用率。

高考物理知識點4

  聲與光

  1.一切發聲的物體都在振動,聲音的傳播需要介質。

  2.通常情況下,聲音在固體中傳播最快,其次是液體,氣體。

  3.樂音三要素:

  ①音調(聲音的高低)

  ②響度(聲音的大小)

  ③音色(辨別不同的發聲體)

  4.超聲波的速度比電磁波的速度慢得多(聲速和光速)

  5.光能在真空中傳播,聲音不能在真空中傳播。

  6.光是電磁波,電磁波能在真空中傳播。

  7.真空中光速:c =3×108m/s =3×105km/s(電磁波的速度也是這個)。

  8.反射定律描述中要先說反射再說入射(平面鏡成像也說"像與物┅"的順序)。

  9.鏡面反射和漫反射中的每一條光線都遵守光的反射定律。

  10.光的反射現象(人照鏡子、水中倒影)。

  11.平面鏡成像特點:像和物關于鏡對稱(左右對調,上下一致)。

  12.平面鏡成像實驗玻璃板應與水平桌面垂直放置。

  13.人遠離平面鏡而去,人在鏡中的像變小(錯,不變)。

  14.光的折射現象(筷子在水中部分彎折、水底看起來比實際的淺、海市蜃樓、凸透鏡成像)。

  15.在光的反射現象和折射現象中光路都是可逆的

  16.凸透鏡對光線有會聚作用,凹透鏡對光線有發散作用。

  17.能成在光屏上的像都是實像,虛像不能成在光屏上,實像倒立,虛像正立。

  18.凸透鏡成像試驗前要調共軸:燭焰中心、透鏡光心、和光屏中心在同一高度。

  19.凸透鏡一倍焦距是成實像和虛像的分界點,二倍焦距是成放大像和縮小像的分界點。

  20.凸透鏡成實像時,物如果換到像的位置,像也換到物的位置。

  運動和力

  1.物質的運動和靜止是相對參照物而言的。

  2.相對于參照物,物體的位置改變了,即物體運動了。

  3.參照物的選取是任意的,被研究的物體不能選作參照物。

  4.力的作用是相互的,施力物體同時也是受力物體。

  5.力的作用效果有兩個:

  ①使物體發生形變。

  ②使物體的運動狀態發生改變。

  6.力的三要素:力的大小、方向、作用點。

  7.重力的方向總是豎直向下的,浮力的方向總是豎直向上的。

  8.重力是由于地球對物體的吸引而產生的。

  9.一切物體所受重力的施力物體都是地球。

  10.兩個力的合力可能大于其中一個力,可能小于其中一個力,可能等于其中一個力。

  11.二力平衡的條件(四個):大小相等、方向相反、作用在同一條直線上,作用在同一個物體上。

  12.用力推車但沒推動,是因為推力小于阻力(錯,推力等于阻力)。

  13.影響滑動摩擦力大小的兩個因素:

  ①接觸面間的壓力大小。

  ②接觸面的'粗糙程度。

  14.慣性現象:(車突然啟動人向后仰、跳遠時助跑、運動員沖過終點不能立刻停下來)。

  15.物體慣性的大小只由物體的質量決定(氣體也有慣性)

  16.司機系安全帶,是為了防止慣性(錯,防止慣性帶來的危害)。

  17.判斷物體運動狀態是否改變的兩種方法:

  ①速度的大小和方向其中一個改變,或都改變,運動狀態改變。

  ②如果物體不是處于靜止或勻速直線運動狀態,運動狀態改變。

  18.物體不受力或受平衡力作用時可能靜止也可能保持勻速直線運動。

  機械功能

  1.杠桿和天平都是"左偏右調,右偏左調"

  2.杠桿不水平也能處于平衡狀態

  3.動力臂大于阻力臂的是省力杠桿(動滑輪是省力杠桿)

  4.定滑輪特點:能改變力的方向,但不省力

  動滑輪特點:省力,但不能改變力的方向

  5.判斷是否做功的兩個條件:

  ①有力

  ②沿力方向通過的距離

  6.功是表示做功多少的物理量,功率是表示做功快慢的物理量

  7."功率大的機械做功一定快"這句話是正確的

  8.質量越大,速度越快,物體的動能越大

  9.質量越大,高度越高,物體的重力勢能越大

  10.在彈性限度內,彈性物體的形變量越大,彈性勢能越大

  11.機械能等于動能和勢能的總和

  12.降落傘勻速下落時機械能不變(錯)

  熱學

  1.實驗室常用溫度計是利用液體熱脹冷縮的性質制成的

  2.人的正常體溫約為36.5℃。

  3.體溫計使用前要下甩,讀數時可以離開人體。

  4.物質由分子組成,分子間有空隙,分子間存在相互作用的引力和斥力。

  5.擴散現象說明分子在不停息的運動著;溫度越高,分子運動越劇烈。

  6.密度和比熱容是物質本身的屬性。

  7.沿海地區早晚、四季溫差較小是因為水的比熱容大(暖氣供水、發動機的冷卻系統)。

  8.物體溫度升高內能一定增加(對)。

  9.物體內能增加溫度一定升高(錯,冰變為水)。

  10.改變內能的兩種方法:做功和熱傳遞(等效的)。

  11.熱機的做功沖程是把內能轉化為機械能。

  壓強知識

  1.水的密度:ρ水=1.0×103kg/m3=1 g/ cm3

  2. 1m3水的質量是1t,1cm3水的質量是1g。

  3.利用天平測量質量時應"左物右碼"。

  4.同種物質的密度還和狀態有關(水和冰同種物質,狀態不同,密度不同)。

  5.增大壓強的方法:

  ①增大壓力

  ②減小受力面積

  6.液體的密度越大,深度越深液體內部壓強越大。

  7.連通器兩側液面相平的條件:

  ①同一液體

  ②液體靜止

  8.利用連通器原理:(船閘、茶壺、回水管、水位計、自動飲水器、過水涵洞等)。

  9.大氣壓現象:(用吸管吸汽水、覆杯試驗、鋼筆吸水、抽水機等)。

  10.馬德保半球試驗證明了大氣壓強的存在,托里拆利試驗證明了大氣壓強的值。

  11.浮力產生的原因:液體對物體向上和向下壓力的合力。

  12.物體在液體中的三種狀態:漂浮、懸浮、沉底。

  13.物體在漂浮和懸浮狀態下:浮力 = 重力

  14.物體在懸浮和沉底狀態下:V排 = V物

  15.阿基米德原理F浮= G排也適用于氣體(浮力的計算公式:F浮= ρ氣gV排也適用于氣體)

  電學

  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 = U I

  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."220V 100W"的燈泡比"220V 40W"的燈泡電阻小,燈絲粗。

  磁場知識

  1.磁場是真實存在的,磁感線是假想的。

  2.磁場的基本性質是它對放入其中的磁體有力的作用。

  3.奧斯特試驗證明通電導體周圍存在磁場(電生磁)。

  4.磁體外部磁感線由N極出發,回到S極。

  5.同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。

  6.地球是一個大磁體,地磁南極在地理北極附近。

  7.磁場中某點磁場的方向:

  ①自由的小磁針靜止時N極的指向

  ②該點磁感線的切線方向

  8.電流越大,線圈匝數越多電磁鐵的磁性越強。

高考物理知識點5

  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/q

  8.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),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)

  20xx高考物理學習方法

  1、理象記憶法:如當車起步和剎車時,人向后、前傾倒的現象,來記憶慣性概念。

  2、濃縮記憶法:如光的反射定律可濃縮成"三線共面、兩角相等,平面鏡成像規律可濃縮為“物象對稱、左右相反”。

  3、口訣記憶法:如“物體有慣性,慣性物屬性,大小看質量,不論動與靜。”

  4、比較記憶法:如慣性與慣性定律、像與影、蒸發與沸騰、壓力與壓強、串聯與并聯等,比較區別與聯系,找出異同。

  5、推導記憶法:如推導液體內部壓強的計算公式。即p=F/S=G/S=mg/s=pvg/s=pshg/=pgh。

  6、歸類記憶法:如單位時間通過的路程叫速度,單位時間里做功的多少叫功率,單位體積的某種物質的質量叫密度,單位面積的壓力叫壓強等,都可以歸納為“單位……的……叫……”類。

  7、顧名思義法:如根據“浮力”、“拉力”、“支持力”等名稱,易記住這些力的方向。

  8、因果(條件記憶法):如判定使用左、右手定則的條件時,可根據由于在磁場中有電流,而產生力,就用左手定則;若是電力在磁場中運動,而產生電流,就用右手定則。

  9、圖表記憶法:可采用小卡片、轉動紙板、列表格等方式,將知識內容分類歸納小結編成圖表記憶。

  10、實踐記憶法:如制作測力計,可以幫助同學們記在彈簧的伸長與外力成正比的知識。

  20xx高考物理學習技巧

  提高學習效率。

  在學習中,上課時間是非常重要的。因此,聽力的效率決定了聽力學習的基本情況,為了提高聽力的效率,應該注意以下幾個方面。

  1.課前預習可以提高聽力的針對性。預習中發現的困難是聽課的關鍵,為了減少聽力過程中的盲目性和被動性,我們可以彌補舊知識和新知識,從而提高課堂效率。預習后對知識的理解與教師的講解進行比較,分析可以提高他們的思維水平,預習也可以培養自己的自學能力。

  傾聽集中的過程,而不是拋棄。專注是對課堂學習的奉獻,是對耳朵、對眼、對心、對嘴、對手的奉獻。如果你能做到這“五到”,就會高度集中,課堂上學習到的所有重要內容都會在他腦海中留下深刻印象。在講課的過程中,要確保你們能集中注意力,不偏離對方。我們必須注意課前休息10分鐘,不要做太激烈的運動或激烈的辯論或閱讀小說或家庭作業,以免課后喘息、幻想、無法平靜,甚至大腦開始睡覺。因此,我們應該做好上課前的物質準備和心理準備。

  3,要特別注意教師講課的開始和結束。在一堂課的開始,老師概括地總結了上一課的要點,并指出這堂課的內容是連接舊知識與新知識的紐帶。最后,教師通常總結一堂課的知識,這是高度概括的,是在理解的基礎上掌握本課的知識和方法的概要。

  4,做筆記。不會記錄,但演講中的重點,難點,使一個簡單的總結記錄,寫下演講的要點和自己的感受或創造性思維。審查和消化。

  5.我們要認真審視問題,了解實際情況和物理過程,注意分析問題的思維和解決問題的方法,堅持從對方身上吸取教訓,提高知識轉移和解決問題的能力。

高考物理知識點6

  第1節浮力

  1、浮力是由液體(或氣體)對物體向上和向下壓力差產生的。

  第2節阿基米德原理

  1、內容:浸入液體里的物體受到向上的浮力,浮力的大小等于它排開的液體受到的重力。

  2、公式表示:F浮=G排=ρ液V排g。從公式中可以看出:液體對物體的浮力與液體的密度和物體排開液體的體積有關,而與物體的質量、體積、重力、形狀、浸沒的深度等均無關。

  3、適用條件:液體(或氣體)。

  第3節物體的浮沉條件及應用

  1、浸沒在液體中物體,當它所受的浮力大于重力時,物體上浮;當它所受的浮力小于所受的重力時,物體下沉;當它所受的浮力與所受的重力相等時,物體懸浮在液體中或漂浮在液面上。反之亦然。漂浮在液面上的物體受到的浮力等于受到的重力。

  2、浮力的'應用

  輪船:采用空心的辦法增大排水量。排水量——輪船按設計的要求滿載時排開的水的質量。潛水艇:改變自身重來實現上浮下沉。氣球和飛艇:改變所受浮力的大小,實現上升下降。

高考物理知識點7

  1.α粒子散射試驗結果a)大多數的α粒子不發生偏轉;(b)少數α粒子發生了較大角度的偏轉;(c)極少數α粒子出現大角度的偏轉(甚至反彈回來)

  2.原子核的大小:10-15~10-14m,原子的半徑約10-10m(原子的核式結構)

  3.光子的發射與吸收:原子發生定態躍遷時,要輻射(或吸收)一定頻率的光子:hν=E初-E末{能級躍遷}

  4.原子核的組成:質子和中子(統稱為核子), {A=質量數=質子數+中子數,Z=電荷數=質子數=核外電子數=原子序數〔見第三冊P63〕}

  5.天然放射現象:α射線(α粒子是氦原子核)、β射線(高速運動的電子流)、γ射線(波長極短的電磁波)、α衰變與β衰變、半衰期(有半數以上的原子核發生了衰變所用的時間)。γ射線是伴隨α射線和β射線產生的〔見第三冊P64〕

  6.愛因斯坦的質能方程:E=mc2{E:能量(J),m:質量(Kg),c:光在真空中的速度}

  7.核能的計算ΔE=Δmc2{當Δm的單位用kg時,ΔE的單位為J;當Δm用原子質量單位u時,算出的ΔE單位為uc2;1uc2=931.5MeV}〔見第三冊P72〕。

  注:

  (1)常見的.核反應方程(重核裂變、輕核聚變等核反應方程)要求掌握;

  (2)熟記常見粒子的質量數和電荷數;

  (3)質量數和電荷數守恒,依據實驗事實,是正確書寫核反應方程的關鍵;

  (4)其它相關內容:氫原子的能級結構〔見第三冊P49〕/氫原子的電子云〔見第三冊 P53〕/放射性同位數及其應用、放射性污染和防護〔見第三冊P69〕/重核裂變、鏈式反應、鏈式反應的條件、核反應堆〔見第三冊P73〕/輕核聚變、可控熱核反應〔見第三冊P77〕/人類對物質結構的認識。

高考物理知識點8

  力的測量

  1.兩種形變

  物體形狀或體積的改變,叫形變。直尺、橡皮筋等物體受力會發生形變,不受力時又恢復到原來的形狀,物體的這種特性叫做彈性,能夠完全恢復原狀的形變叫彈性形變;橡皮泥、紙等形變后不能自動恢復原來的形狀,物體的這種特性叫做范性,當物體發生形變后,撤去外力,不能恢復原狀的形變叫范性形變。發生彈性形變的物體,如橡皮筋、彈簧等,當外力超過一定的限度時也會發生范性形變,即撤去外力后,不能恢復原狀。所以使用彈簧時不能超過它的彈性限度,否則會使彈簧損壞。

  2.彈力

  我們在壓尺子、拉橡皮筋時,感受到它們對人也有力的作用,這種力在物理學上叫做彈力。彈力是物體由于發生彈性形變而產生的力。彈力也是一種很常見的力。并且任何物體只要發生彈性形變就一定會產生彈力。而日常生活中經常遇到的`繩的拉力、重物的壓力、支持物的支持力等,實質上都是彈力。

  彈力的產生條件:兩個物體直接接觸并相互擠壓。彈力的大小與物體的彈性強弱和形變量的大小有關。壓力、拉力、支持力等都是彈力,彈力的方向:跟受力物體的形變方向一致。例如,壓力方向:跟受力面垂直且指向受力物體內部;拉力方向:沿著繩子的伸長方向;支持力方向:跟受力物體表面垂直,且向上。

  3.力的單位

  在國際單位制中,力的單位是牛頓,簡稱牛,符號是N.體驗1N的大小:手托起兩個雞蛋所用的力大約為1N.成年男子右手的握力大約是700N;一個質量是40kg的同學對地面的壓力大約是400N等等。

  4.力的測量──彈簧測力計

  用途:彈簧測力計是測量力的大小工具。

  原理:在彈性限度內,彈簧的伸長與所受的拉力成正比。

  使用方法:“看”:量程、分度值、指針是否指零:“調”:調零:“讀”:讀數。

  注意事項:A.所測力的方向要與彈簧測力計中彈簧的伸長方向一致;B.把掛鉤輕輕拉動幾下,看看是否靈活;C.加在彈簧測力計上的力不許超過它的量程。

  物理實驗中,有些物理量的大小是不宜直接觀察的,但它變化時引起其他物理量的變化卻容易觀察,用容易觀察的量顯示不宜觀察的量,是制作測量儀器的一種思路。這種科學方法稱作“轉換法”。利用這種方法制作的儀器有溫度計、彈簧測力計、壓強計等。

高考物理知識點9

  電磁

  1.永磁體包括人造磁體和天然磁體.在水平面內自由轉動的條形磁體或磁針,靜止后總是一端指南(叫南極),一端指北(叫北極).同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引.原來沒有磁性的物質得到磁性的過程叫磁化.鐵棒磁化后的磁性易消失,叫軟磁鐵;鋼棒磁化后的磁性不易消失,叫硬磁鐵.

  2.磁體周圍空間存在著磁場.磁場的基本性質是對放入其中的磁體產生磁力的作用,因此可用小磁針鑒別某空間是否存在磁場.

  3.人們為了形象地描述磁場引入了磁感線(實際并不存在)。(采用了模型法)磁感線的疏密表示該處磁場的強弱,磁感線的方向(即切線方向)表示該處磁場方向。在磁體外部磁感線從北極出發回到南極,在磁體內部磁感線從南極指向北極。磁感線都是閉合曲線。

  4.可以用安培定則(右手螺旋定則:右手握住導線,讓伸直的大拇指方向跟電流方向一致,那么彎曲的四指所指的方向就是磁場方向)來判定電流產生的磁場方向。對于通電螺線管,用右手四個手指的環繞方向表示螺線管上的電流方向,則大拇指指向即為通電螺線管的N極。

  5.電磁鐵與永磁體相比有很多優點,它可以通過調整電流的有無、強弱、方向,達到控制磁場的有無、強弱、方向。利用電磁鐵做成的電磁繼電器(電鈴)在自動控制和遠距離操縱上常有應用。

  6.通電導體在磁場中會受到力的作用,受力方向跟電流方向和磁感線方向有關。

  7.直流電動機就是利用通電線圈在磁場里受到力的作用發生轉動而制作的。在這一過程里把電能轉化為機械能。在直流電動機里利用換向器改變線圈中電流方向,使線圈在磁場力作用下持續沿同一方向轉動。

  8.閉合回路的一部分導體,在磁場中作切割磁感線運動時,導體中會產生感應電流,這就是電磁感應現象。產生感應電流的條件是:一是電路閉合;二是導體做“切割”磁感線運動,即導體運動方向不能與磁感線平行。

  9.發電機是利用閉合線圈在磁場中作切割磁感線轉動時,產生感應電流的原理制成的,它是把機械能轉化為電能的裝置。

  10.電池分化學電池(正極是銅帽碳棒)、水果電池、伏打電池(有里程碑意義,是真正意義上的電池)、蓄電池(有鉛和硫酸,污染大)、太陽能電池(無污染,利用可再生能源),燃料電池發電廠發電有以下幾種方式:火力發電,水利發電,風力發電,核能發電,潮汐發電等。

  江蘇物理學習方法

  圖象法

  應用圖象描述規律、解決問題是物理學中重要的手段之一.因圖象中包含豐富的語言、解決問題時簡明快捷等特點,在高考中得到充分體現,且比重不斷加大。

  涉及內容貫穿整個物理學.描述物理規律的最常用方法有公式法和圖象法,所以在解決此類問題時要善于將公式與圖象合一相長。

  對稱法

  利用對稱法分析解決物理問題,可以避免復雜的數學演算和推導,直接抓住問題的實質,出奇制勝,快速簡便地求解問題。像課本中伽利略認為圓周運動最美(對稱)為牛頓得到萬有引力定律奠定基礎。

  估算法

  有些物理問題本身的結果,并不一定需要有一個很準確的答案,但是,往往需要我們對事物有一個預測的估計值.像盧瑟福利用經典的粒子的散射實驗根據功能原理估算出原子核的'半徑。

  采用“估算”的方法能忽略次要因素,抓住問題的主要本質,充分應用物理知識進行快速數量級的計算。

  微元法

  在研究某些物理問題時,需將其分解為眾多微小的“元過程”,而且每個“元過程”所遵循的規律是相同的,這樣,我們只需分析這些“元過程”,然后再將“元過程”進行必要的數學方法或物理思想處理,進而使問題求解.像課本中提到利用計算摩擦變力做功、導出電流強度的微觀表達式等都屬于利用微元思想的應用。

  江蘇物理學習技巧

  1、理象記憶法:如當車起步和剎車時,人向后、前傾倒的現象,來記憶慣性概念。

  2、濃縮記憶法:如光的反射定律可濃縮成"三線共面、兩角相等,平面鏡成像規律可濃縮為“物象對稱、左右相反”。

  3、口訣記憶法:如“物體有慣性,慣性物屬性,大小看質量,不論動與靜。”

  4、比較記憶法:如慣性與慣性定律、像與影、蒸發與沸騰、壓力與壓強、串聯與并聯等,比較區別與聯系,找出異同。

  5、推導記憶法:如推導液體內部壓強的計算公式。即p=F/S=G/S=mg/s=pvg/s=pshg/=pgh。

  6、歸類記憶法:如單位時間通過的路程叫速度,單位時間里做功的多少叫功率,單位體積的某種物質的質量叫密度,單位面積的壓力叫壓強等,都可以歸納為“單位……的……叫……”類。

  7、顧名思義法:如根據“浮力”、“拉力”、“支持力”等名稱,易記住這些力的方向。

  江蘇物理知識點

高考物理知識點10

  一、電功和電功率

  (一)導體中的自由電荷在電場力作用下定向移動,電場力所做的功稱為電功。適用于一切電路。包括純電阻和非純電阻電路。

  1、純電阻電路:只含有電阻的電路、如電爐、電烙鐵等電熱器件組成的電路,白熾燈及轉子被卡住的電動機也是純電阻器件。

  2、非純電阻電路:電路中含有電動機在轉動或有電解槽在發生化學反應的電路。

  在國際單位制中電功的單位是焦(J),常用單位有千瓦時(kW·h)。

  1kW·h=3。6×106J

  (二)電功率是描述電流做功快慢的物理量。

  額定功率:是指用電器在額定電壓下工作時消耗的功率,銘牌上所標稱的功率。

  實際功率:是指用電器在實際電壓下工作時消耗的功率。

  用電器只有在額定電壓下工作實際功率才等于額定功率。

  二、焦耳定律和熱功率

  (一)焦耳定律:電流流過導體時,導體上產生的熱量Q=I 2Rt

  此式也適用于任何電路,包括電動機等非純電阻發熱的計算。產生電熱的過程,是電流做功,把電能轉化為內能的過程。

  (二)熱功率:單位時間內導體的發熱功率叫做熱功率。

  熱功率等于通電導體中電流I的二次方與導體電阻R的乘積。

  物理選修一學習方法

  提高學習效率。

  在學習中,上課時間是非常重要的。因此,聽力的效率決定了聽力學習的基本情況,為了提高聽力的效率,應該注意以下幾個方面。

  1。課前預習可以提高聽力的針對性。預習中發現的困難是聽課的關鍵,為了減少聽力過程中的盲目性和被動性,我們可以彌補舊知識和新知識,從而提高課堂效率。預習后對知識的理解與教師的講解進行比較,分析可以提高他們的思維水平,預習也可以培養自己的自學能力。

  傾聽集中的過程,而不是拋棄。專注是對課堂學習的奉獻,是對耳朵、對眼、對心、對嘴、對手的奉獻。如果你能做到這“五到”,就會高度集中,課堂上學習到的所有重要內容都會在他腦海中留下深刻印象。在講課的過程中,要確保你們能集中注意力,不偏離對方。我們必須注意課前休息10分鐘,不要做太激烈的運動或激烈的辯論或閱讀小說或家庭作業,以免課后喘息、幻想、無法平靜,甚至大腦開始睡覺。因此,我們應該做好上課前的物質準備和心理準備。

  3,要特別注意教師講課的開始和結束。在一堂課的開始,老師概括地總結了上一課的要點,并指出這堂課的內容是連接舊知識與新知識的紐帶。最后,教師通常總結一堂課的知識,這是高度概括的,是在理解的基礎上掌握本課的知識和方法的概要。

  4,做筆記。不會記錄,但演講中的重點,難點,使一個簡單的總結記錄,寫下演講的要點和自己的'感受或創造性思維。審查和消化。

  5。我們要認真審視問題,了解實際情況和物理過程,注意分析問題的思維和解決問題的方法,堅持從對方身上吸取教訓,提高知識轉移和解決問題的能力。

  物理選修一學習技巧

  步驟1。模型歸類

  做過一定量的物理題目之后,會發現很多題目其實思考方法是一樣的,我們需要按物理模型進行分類,用一套方法解一類題目。例如宏觀的行星運動和微觀的電荷在磁場中的偏轉都屬于勻速圓周運動,關鍵都是找出什么力_了向心力;此外還有杠桿類的題目,要想象出力矩平衡的特殊情況,還有關于汽車啟動問題的考慮方法其實同樣適用于起重機吊重物等等。物理不需要做很多題目,能夠判斷出物理模型,將方法對號入座,就已經成功了一半。

  步驟2。解題規范

  高考越來越重視解題規范,體現在物理學科中就是文字說明。解一道題不是列出公式,得出答案就可以的,必須標明步驟,說明用的是什么定理,為什么能用這個定理,有時還需要說明物體在特殊時刻的特殊狀態。這樣既讓老師一目了然,又有利于理清自己的思路,還方便檢查,最重要的是能幫助我們在分步驟評分的評分標準中少丟幾分。

高考物理知識點11

  1.電磁感應現象:利用磁場產生電流的現象叫做電磁感應,產生的電流叫做感應電流。

  (1)產生感應電流的條件:穿過閉合電路的磁通量發生變化,即Δ≠0。(2)產生感應電動勢的條件:無論回路是否閉合,只要穿過線圈平面的磁通量發生變化,線路中就有感應電動勢。產生感應電動勢的那部分導體相當于電源。

  (2)電磁感應現象的實質是產生感應電動勢,如果回路閉合,則有感應電流,回路不閉合,則只有感應電動勢而無感應電流。

  2.磁通量

  (1)定義:磁感應強度B與垂直磁場方向的面積S的乘積叫做穿過這個面的磁通量,定義式:=BS。如果面積S與B不垂直,應以B乘以在垂直于磁場方向上的投影面積S′,即=BS′,國際單位:Wb

  求磁通量時應該是穿過某一面積的磁感線的凈條數。任何一個面都有正、反兩個面;磁感線從面的正方向穿入時,穿過該面的磁通量為正。反之,磁通量為負。所求磁通量為正、反兩面穿入的磁感線的代數和。

  3.楞次定律

  (1)楞次定律:感應電流的磁場,總是阻礙引起感應電流的磁通量的變化。楞次定律適用于一般情況的感應電流方向的判定,而右手定則只適用于導線切割磁感線運動的情況,此種情況用右手定則判定比用楞次定律判定簡便。

  (2)對楞次定律的理解

  ①誰阻礙誰---感應電流的磁通量阻礙產生感應電流的磁通量。

  ②阻礙什么---阻礙的是穿過回路的磁通量的變化,而不是磁通量本身。③如何阻礙---原磁通量增加時,感應電流的磁場方向與原磁場方向相反;當原磁通量減少時,感應電流的磁場方向與原磁場方向相同,即“增反減同”。④阻礙的結果---阻礙并不是阻止,結果是增加的還增加,減少的還減少。

  (3)楞次定律的另一種表述:感應電流總是阻礙產生它的那個原因,表現形式有三種:

  ①阻礙原磁通量的變化;②阻礙物體間的相對運動;③阻礙原電流的變化(自感)。

  4.法拉第電磁感應定律

  電路中感應電動勢的大小,跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比。表達式E=nΔ/Δt

  當導體做切割磁感線運動時,其感應電動勢的計算公式為E=BLvsinθ。當B、L、v三者兩兩垂直時,感應電動勢E=BLv。(1)兩個公式的選用方法E=nΔ/Δt計算的是在Δt時間內的平均電動勢,只有當磁通量的變化率是恒定不變時,它算出的才是瞬時電動勢。E=BLvsinθ中的v若為瞬時速度,則算出的就是瞬時電動勢:若v為平均速度,算出的就是平均電動勢。(2)公式的變形

  ①當線圈垂直磁場方向放置,線圈的面積S保持不變,只是磁場的磁感強度均勻變化時,感應電動勢:E=nSΔB/Δt。

  ②如果磁感強度不變,而線圈面積均勻變化時,感應電動勢E=Nbδs/Δt。

  5.自感現象

  (1)自感現象:由于導體本身的電流發生變化而產生的電磁感應現象。(2)自感電動勢:在自感現象中產生的感應電動勢叫自感電動勢。自感電動勢的大小取決于線圈自感系數和本身電流變化的快慢,自感電動勢方向總是阻礙電流的'變化。

  6.日光燈工作原理

  (1)起動器的作用:利用動觸片和靜觸片的接通與斷開起一個自動開關的作用,起動的關鍵就在于斷開的瞬間。

  (2)鎮流器的作用:日光燈點燃時,利用自感現象產生瞬時高壓;日光燈正常發光時,利用自感現象,對燈管起到降壓限流作用。

  7.電磁感應中的電路問題

  在電磁感應中,切割磁感線的導體或磁通量發生變化的回路將產生感應電動勢,該導體或回路就相當于電源,將它們接上電容器,便可使電容器充電;將它們接上電阻等用電器,便可對用電器供電,在回路中形成電流。因此,電磁感應問題往往與電路問題聯系在一起。解決與電路相聯系的電磁感應問題的基本方法是:

  (1)用法拉第電磁感應定律和楞次定律確定感應電動勢的大小和方向。(2)畫等效電路。

  (3)運用全電路歐姆定律,串并聯電路性質,電功率等公式聯立求解。

  8.電磁感應現象中的力學問題

  (1)通過導體的感應電流在磁場中將受到安培力作用,電磁感應問題往往和力學問題聯系在一起,基本方法是:①用法拉第電磁感應定律和楞次定律求感應電動勢的大小和方向。②求回路中電流強度。

  ③分析研究導體受力情況(包含安培力,用左手定則確定其方向)。④列動力學方程或平衡方程求解。

  (2)電磁感應力學問題中,要抓好受力情況,運動情況的動態分析,導體受力運動產生感應電動勢→感應電流→通電導體受安培力→合外力變化→加速度變化→速度變化→周而復始地循環,循環結束時,加速度等于零,導體達穩定運動狀態,抓住a=0時,速度v達最大值的特點。

  9.電磁感應中能量轉化問題

  導體切割磁感線或閉合回路中磁通量發生變化,在回路中產生感應電流,機械能或其他形式能量便轉化為電能,具有感應電流的導體在磁場中受安培力作用或通過電阻發熱,又可使電能轉化為機械能或電阻的內能,因此,電磁感應過程總是伴隨著能量轉化,用能量轉化觀點研究電磁感應問題常是導體的穩定運動(勻速直線運動或勻速轉動),對應的受力特點是合外力為零,能量轉化過程常常是機械能轉化為內能,解決這類問題的基本方法是:

  (1)用法拉第電磁感應定律和楞次定律確定感應電動勢的大小和方向。

  (2)畫出等效電路,求出回路中電阻消耗電功率表達式。

  (3)分析導體機械能的變化,用能量守恒關系得到機械功率的改變與回路中電功率的改變所滿足的方程。

  10.電磁感應中圖像問題

  電磁感應現象中圖像問題的分析,要抓住磁通量的變化是否均勻,從而推知感應電動勢(電流)大小是否恒定。用楞次定律判斷出感應電動勢(或電流)的方向,從而確定其正負,以及在坐標中的范圍。

  另外,要正確解決圖像問題,必須能根據圖像的意義把圖像反映的規律對應到實際過程中去,又能根據實際過程的抽象規律對應到圖像中去,最終根據實際過程的物理規律進行判斷。

高考物理知識點12

  1、物體具有吸引鐵、鈷、鎳等物體的性質,該物體就具有了磁性。具有磁性的物體叫做磁體。

  2、磁體兩端磁性的部分叫磁極,磁體中間磁性最弱。當懸掛靜止時,指向南方的叫南極(S),指向北方的叫北極(N)。任一磁體都有兩個磁極。相互作用規律:同名磁極互相排斥,異名磁極互相吸引。

  3、磁化:使沒有磁性的物體獲得磁性的過程。方式有:與磁體接觸;與磁體摩擦;通電。有些物體在磁化后磁性能長期保存,叫永磁體(如鋼);有些物體在磁化后磁性在短時間內就會消失,叫軟磁體(如軟鐵)。

  4、磁體周圍存在一種看不見,摸不著的物質,能使磁針偏轉,叫做磁場。磁場對放入其中的磁體會產生磁力的作用。

  5、磁場方向:磁場的方向:在磁場中的某一點,小磁針靜止時北極所指的方向就是該點的磁場方向。磁場中某點的.磁場方向、磁感線方向、小磁針靜止時北極指的方向相同。

  6、在物理學中,為了研究磁場方便,我們引入了磁感線的概念。磁感線總是從磁體的北極出來,回到南極。

  7、地球也是一個磁體,周圍也存在著磁場,叫地磁場。所以小磁針靜止時會由于同名磁極互相排斥,異名磁極互相吸引的原理指向南北,由此可知,地磁南極在地理北極附近,地磁北極在地理南極附近。

  8、地磁南極與地理北極、地磁北極與地理南極并不完全重合,中間有一個夾角,叫做磁偏角,是由我國宋代學者沈括首先發現的。.

高考物理知識點13

  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 〖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〖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,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〖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〖選修3-2

  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。

高考物理知識點14

  1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}

  2.歐姆定律:I=U/R{I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}

  3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ωm),L:導體的.長度(m),S:導體橫截面積(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+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:通過導體的電流(A),R:導體的電阻值(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/R

  8.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/并聯串聯電路(P、U與R成正比)并聯電路(P、I與R成反比)

  電阻關系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+

  電流關系I總=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+

  電壓關系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,調節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=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)

  由于Ix與Rx對應,因此可指示被測電阻大小

高考物理知識點15

  1、受力分析,往往漏“力”百出

  對物體的受力分析可以說貫穿著整個高中物理始終,如力學中的重力、彈力(推、拉、提、壓)與摩擦力(靜摩擦力與滑動摩擦力),電場中的電場力(庫侖力)、磁場中的洛倫茲力(安培力)等。

  在受力分析中,最難的是受力方向的判別,最容易錯的是受力分析往往漏掉某一個力。在受力分析過程中,特別是在“力、電、磁”綜合問題中,第一步就是受力分析,雖然解題思路正確,但考生往往就是因為分析漏掉一個力(甚至重力),就少了一個力做功,從而得出的答案與正確結果大相徑庭,痛失整題分數。

  還要說明的是在分析某個力發生變化時,運用的方法是數學計算法、動態矢量三角形法(注意只有滿足一個力大小方向都不變、第二個力的大小可變而方向不變、第三個力大小方向都改變的情形)和極限法(注意要滿足力的單調變化情形)。

  2、對摩擦力認識模糊

  摩擦力包括靜摩擦力,因為它具有“隱敝性”、“不定性”特點和“相對運動或相對趨勢”知識的'介入而成為所有力中最難認識、最難把握的一個力,任何一個題目一旦有了摩擦力,其難度與復雜程度將會隨之加大。

  最典型的就是“傳送帶問題”,這問題可以將摩擦力各種可能情況全部包括進去,建議同學們從下面四個方面好好認識摩擦力:

  (1)物體所受的滑動摩擦力永遠與其相對運動方向相反。這里難就難在相對運動的認識;說明一下,滑動摩擦力的大小略小于最大靜摩擦力,但往往在計算時又等于最大靜摩擦力。還有,計算滑動摩擦力時,那個正壓力不一定等于重力。

  (2)物體所受的靜摩擦力永遠與物體的相對運動趨勢相反。顯然,最難認識的就是“相對運動趨勢方”的判斷。可以利用假設法判斷,即:假如沒有摩擦,那么物體將向哪運動,這個假設下的運動方向就是相對運動趨勢方向;還得說明一下,靜摩擦力大小是可變的,可以通過物體平衡條件來求解。

  (3)摩擦力總是成對出現的。但它們做功卻不一定成對出現。其中一個最大的誤區是,摩擦力就是阻力,摩擦力做功總是負的。無論是靜摩擦力還是滑動摩擦力,都可能是動力。

  (4)關于一對同時出現的摩擦力在做功問題上要特別注意以下情況:

  可能兩個都不做功。(靜摩擦力情形)

  可能兩個都做負功。(如子彈打擊迎面過來的木塊)

  可能一個做正功一個做負功但其做功的數值不一定相等,兩功之和可能等于零(靜摩擦可不做功)、可能小于零(滑動摩擦)也可能大于零(靜摩擦成為動力)。

  可能一個做負功一個不做功。(如,子彈打固定的木塊)

  可能一個做正功一個不做功。(如傳送帶帶動物體情形)

  (建議結合討論“一對相互作用力的做功”情形)

  3、對彈力要有一個清醒的認識

  彈簧或彈性繩,由于會發生形變,就會出現其彈力隨之發生有規律的變化,但要注意的是,這種形變不能發生突變(細繩或支持面的作用力可以突變),所以在利用牛頓定律求解物體瞬間加速度時要特別注意。

  還有,在彈性勢能與其他機械能轉化時嚴格遵守能量守恒定律以及物體落到豎直的彈簧上時,其動態過程的分析,即有最大速度的情形。

  4、小球在圓環內、圓管內運動的比較

  這類問題往往是討論小球在最高點情形。

  其實,用繩子系著的小球與在光滑圓環內運動情形相似,剛剛通過最高點就意味著繩子的拉力為零,圓環內壁對小球的壓力為零,只有重力作為向心力;

  而用桿子“系”著的小球則與在圓管中的運動情形相似,剛剛通過最高點就意味著速度為零。因為桿子與管內外壁對小球的作用力可以向上、可能向下、也可能為零。還可以結合汽車駛過“凸”型橋與“凹”型橋情形進行討論。

  5、對“機車啟動兩種情形”的認識

  機車以恒定功率啟動與恒定牽引力啟動,是動力學中的一個典型問題。這里要注意兩點:

  (1)以恒定功率啟動,機車總是做的變加速運動(加速度越來越小,速度越來越大);以恒定牽引力啟動,機車先做的勻加速運動,當達到額定功率時,再做變加速運動。最終最大速度即“收尾速度”就是vm=P額/f。

  (2)要認清這兩種情況下的速度-時間圖像。曲線的“漸近線”對應的最大速度。

  還要說明的是,當物體變力作用下做變加運動時,有一個重要情形就是:當物體所受的合外力平衡時,速度有一個最值。即有一個“收尾速度”,這在電學中經常出現,如:“串”在絕緣桿子上的帶電小球在電場和磁場的共同作用下作變加速運動,就會出現這一情形,在電磁感應中,這一現象就更為典型了,即導體棒在重力與隨速度變化的安培力的作用下,會有一個平衡時刻,這一時刻就是加速度為零速度達到極值的時刻。凡有“力、電、磁”綜合題目都會有這樣的情形。

【高考物理知識點】相關文章:

高考物理知識點03-08

高考物理知識點08-30

高考物理的知識點07-10

高考物理必考知識點10-19

高考物理磁場知識點06-07

人教版高考物理知識點04-15

高考物理選修知識點08-28

高考物理備考知識點12-08

高考物理必考的知識點09-09

高考物理知識點:動量12-09