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      高中物理知識點總結

      時間:2024-11-16 18:04:30 物理 我要投稿

      (推薦)高中物理知識點總結

        總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,不如立即行動起來寫一份總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢?以下是小編為大家收集的高中物理知識點總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      (推薦)高中物理知識點總結

      高中物理知識點總結1

        高中物理知識點總結如下:

        1.物理現象(聲、光、熱、力、電)和物理概念(質量、壓強、勻速運動、力學單位、電路結構、歐姆定律、電磁感應等)的介紹。

        2.各個物理定律(包括定義、公式、現象、舉例等)和原理的介紹。

        3.實驗操作和相關練習。

        希望以上信息對您有所幫助,如果您還有其他問題,歡迎告訴我。

      高中物理知識點總結2

        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3

        力和運動學:

        力是物體之間的相互作用。運動學研究物體位置隨時間的變化。

        牛頓運動定律是高中物理的核心內容:一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,除非作用在它上面的力迫使它改變這種狀態為止。

        機械能守恒定律和能量守恒定律:

        能量守恒定律是指能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,它只會從一種形式轉化為另一種形式,或者從一個物體轉移到其他物體,而能量的總玳保持不變。

        機械能守恒定律是指在一個只有保守力(見保守力與耗散力)做功的物理系{(見牛頓運動定律;亦稱“勢力學”)}中,動能和勢能相互轉化,但機械能的總量保持不變。

        振動和波動:

        振動是指物體沿直線或曲線并經過其平衡位置所作的往復運動。

        波動是指振動在介質中的傳播。

        熱力學定律:

        熱力學第一定律(能量守恒定律)世間萬物總能量不會變,但能源可由一種形式轉為另一種形式。

        熱力學第二定律(熵增定律)不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不產生其他影響;不可能從單一熱源取熱使之完全轉換為有用的功而不產生其他影響;不可逆熱力過程中熵的微增量總是大于零。

        總的來說,高中物理知識點需要掌握基本的物理概念、原理和數學方法,注重理解和應用,掌握物理實驗技能,并通過練習加深對知識點的理解和運用能力。

        高中物理知識點

        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)。

        高中物理重要知識點

        1.光本性學說的發展簡史

        (1)牛頓的微粒說:認為光是高速粒子流.它能解釋光的直進現象,光的反射現象.

        (2)惠更斯的波動說:認為光是某種振動,以波的形式向周圍傳播.它能解釋光的干涉和衍射現象.

        2、光的'干涉

        光的干涉的條件是:有兩個振動情況總是相同的波源,即相干波源。(相干波源的頻率必須相同)。形成相干波源的方法有兩種:⑴利用激光(因為激光發出的是單色性極好的光)。⑵設法將同一束光分為兩束(這樣兩束光都來源于同一個光源,因此頻率必然相等)。下面4個圖分別是利用雙縫、利用楔形薄膜、利用空氣膜、利用平面鏡形成相干光源的示意圖。

        2.干涉區域內產生的亮、暗紋

        ⑴亮紋:屏上某點到雙縫的光程差等于波長的整數倍,即δ=nλ(n=0,1,2,……)

        ⑵暗紋:屏上某點到雙縫的'光程差等于半波長的奇數倍,即δ=(n=0,1,2,……)

        相鄰亮紋(暗紋)間的距離。用此公式可以測定單色光的波長。用白光作雙縫干涉實驗時,由于白光內各種色光的波長不同,干涉條紋間距不同,所以屏的中央是白色亮紋,兩邊出現彩色條紋。

        3.衍射----光通過很小的孔、縫或障礙物時,會在屏上出現明暗相間的條紋,且中央條紋很亮,越向邊緣越暗。

        ⑴各種不同形狀的障礙物都能使光發生衍射。

        ⑵發生明顯衍射的條件是:障礙物(或孔)的尺寸可以跟波長相比,甚至比波長還小。(當障礙物或孔的尺寸小于0.5mm時,有明顯衍射現象。)

        ⑶在發生明顯衍射的條件下當窄縫變窄時亮斑的范圍變大條紋間距離變大,而亮度變暗。

        4、光的偏振現象:通過偏振片的光波,在垂直于傳播方向的平面上,只沿著一個特定的方向振動,稱為偏振光。光的偏振說明光是橫波。

        5.光的電磁說

        ⑴光是電磁波(麥克斯韋預言、赫茲用實驗證明了正確性。)

        ⑵電磁波譜。波長從大到小排列順序為:無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線。各種電磁波中,除可見光以外,相鄰兩個波段間都有重疊。

        各種電磁波的產生機理分別是:無線電波是振蕩電路中自由電子的周期性運動產生的;紅外線、可見光、紫外線是原子的外層電子受到激發后產生的;倫琴射線是原子的內層電子受到激發后產生的;γ射線是原子核受到激發后產生的。

        ⑶紅外線、紫外線、X射線的主要性質及其應用舉例。

        種類產生主要性質應用舉例

        紅外線一切物體都能發出熱效應遙感、遙控、加熱

        紫外線一切高溫物體能發出化學效應熒光、殺菌、合成VD2

        X射線陰極射線射到固體表面穿透能力強人體透視、金屬探傷

        高中物理知識點歸納

        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)1/2

        3.合力大小范圍:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

        4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=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)合力與分力的關系是等效替代關系,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,此時要選擇標度,嚴格作圖;

        (4)F1與F2的值一定時,F1與F2的夾角(α角)越大,合力越小;

        (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,化簡為代數運算。

      高中物理知識點總結4

        1、磁現象:

        磁性:物體能夠吸引鋼鐵、鈷、鎳一類物質的性質叫磁性。

        磁體:具有磁性的物體,叫做磁體。

        磁體的分類:①形狀:條形磁體、蹄形磁體、針形磁體;

        ②來源:天然磁體(磁鐵礦石)、人造磁體;

        ③保持磁性的時間長短:硬磁體(永磁體)、軟磁體。

        磁極:磁體上磁性最強的部分叫磁極。磁體兩端的磁性最強,中間的磁性最弱。

        磁體的指向性:可以在水平面內自由轉動的條形磁體或磁針,靜止后總是一個磁極指南(叫南極,用S表示),另一個磁極指北(叫北極,用N表示)。

        磁極間的相互作用:同名磁極互相排斥,異名磁極互相吸引。

        無論磁體被摔碎成幾塊,每一塊都有兩個磁極。

        磁化:一些物體在磁體或電流的作用下會獲得磁性,這種現象叫做磁化。

        鋼和軟鐵都能被磁化:軟鐵被磁化后,磁性很容易消失,稱為軟磁性材料;鋼被磁化后,磁性能長期保持,稱為硬磁性材料。所以鋼是制造永磁體的好材料。

        2、磁場:

        磁場:磁體周圍的空間存在著一種看不見、摸不著的物質,我們把它叫做磁場。

        磁場的基本性質:對放入其中的磁體產生磁力的作用。

        磁場的方向:物理學中把小磁針靜止時北極所指的方向規定為該點磁場的方向。

        磁感線:在磁場中畫一些有方向的曲線,方便形象的描述磁場,這樣的曲線叫做磁感線。對磁感線的認識:

        ①磁感線是假想的'曲線,本身并不存在;

        ②磁感線切線方向就是磁場方向,就是小磁針靜止時N極指向;

        ③在磁體外部,磁感線都是從磁體的N極出發,回到S極。在磁體內部正好相反。 ④磁感線的疏密可以反應磁場的強弱,磁性越強的地方,磁感線越密;

        3、地磁場:

        地磁場:地球本身是一個巨大的磁體,在地球周圍的空間存在著磁場,叫做地磁場。

        指南針:小磁針指南的叫南極(S),指北的叫北極(N),小磁針能夠指南北是因為受到了地磁場的作用。地磁場的北極在地理南極附近;地磁場的南極在地理北極附近。

        地磁偏角:地理的兩極和地磁的兩極并不重合,磁針所指的南北方向與地理的南北極方向稍有偏離(地磁偏角),世界上最早記述這一現象的人是我國宋代的學者沈括。

      高中物理知識點總結5

        一.簡諧運動

        1、機械振動:

        物體(或物體的一部分)在某一中心位置兩側來回做往復運動,叫做機械振動。機械振動產生的條件是:(1)回復力不為零。(2)阻力很小。使振動物體回到平衡位置的力叫做回復力,回復力屬于效果力,在具體問題中要注意分析什么力提供了回復力。

        2、簡諧振動:

        在機械振動中最簡單的一種理想化的振動。對簡諧振動可以從兩個方面進行定義或理解:(1)物體在跟位移大小成正比,并且總是指向平衡位置的回復力作用下的振動,叫做簡諧振動。(2)物體的振動參量,隨時間按正弦或余弦規律變化的振動,叫做簡諧振動,在高中物理教材中是以彈簧振子和單擺這兩個特例來認識和掌握簡諧振動規律的。

        3、描述振動的物理量

        描述振動的物理量,研究振動除了要用到位移、速度、加速度、動能、勢能等物理量以外,為適應振動特點還要引入一些新的物理量。

        (1)位移x:由平衡位置指向振動質點所在位置的有向線段叫做位移。位移是矢量,其最大值等于振幅。(2)振幅A:做機械振動的物體離開平衡位置的最大距離叫做振幅,振幅是標量,表示振動的強弱。振幅越大表示振動的機械能越大,做簡揩振動物體的振幅大小不影響簡揩振動的周期和頻率。

        (3)周期T:振動物體完成一次余振動所經歷的時間叫做周期。所謂全振動是指物體從某一位置開始計時,物體第一次以相同的速度方向回到初始位置,叫做完成了一次全振動。(4)頻率f:振動物體單位時間內完成全振動的次數。

        (5)角頻率:角頻率也叫角速度,即圓周運動物體單位時間轉過的弧度數。引入這個參量來描述振動的原因是人們在研究質點做勻速圓周運動的射影的運動規律時,發現質點射影做的是簡諧振動。因此處理復雜的簡諧振動問題時,可以將其轉化為勻速圓周運動的射影進行處理,這種方法高考大綱不要求掌握。周期、頻率、角頻率的關系是:。

        (6)相位:表示振動步調的物理量。現行中學教材中只要求知道同相和反相兩種情況。

        4、研究簡諧振動規律的幾個思路:

        (1)用動力學方法研究,受力特征:回復力F=-Kx;加速度,簡諧振動是一種變加速運動。在平衡位置時速度最大,加速度為零;在最大位移處,速度為零,加速度最大。

        (2)用運動學方法研究:簡諧振動的速度、加速度、位移都隨時間作正弦或余弦規律的變化,這種用正弦或余弦表示的公式法在高中階段不要求學生掌握。

        (3)用圖象法研究:熟練掌握用位移時間圖象來研究簡諧振動有關特征是本章學習的重點之一。(4)從能量角度進行研究:簡諧振動過程,系統動能和勢能相互轉化,總機械能守恒,振動能量和振幅有關。

        5、簡諧運動的表達式

        振幅A,周期T,相位,初相

        6、簡諧運動圖象描述振動的物理量

        1.直接描述量:

        ①振幅A;②周期T;③任意時刻的位移t。2.間接描述量:

        ③x—t圖線上一點的切線的斜率等于V。3.從振動圖象中的x分析有關物理量(v,a,F)

        簡諧運動的特點是周期性。在回復力的作用下,物體的運動在空間上有往復性,即在平衡位置附近做往復的變加速(或變減速)運動;在時間上有周期性,即每經過一定時間,運動就要重復一次。我們能否利用振動圖象來判斷質點x,F,v,a的變化,它們變化的周期雖相等,但變化步調不同,只有真正理解振動圖象的物理意義,才能進一步判斷質點的運動情況。

        小結:1。簡諧運動的圖象是正弦或余弦曲線,與運動軌跡不同。2.簡諧運動圖象反應了物體位移隨時間變化的關系。

        3.根據簡諧運動圖象可以知道物體的振幅、周期、任一時刻的位移。

        7、單擺

        1單擺周期公式

        上述公式是高考要考查的重點內容之一。對周期公式的理解和應用注意以下幾個問題:①簡諧振動物體的周期和頻率是由振動系統本身的條件決定的。②單擺周期公式中的L是指擺動圓弧的圓心到擺球重心的距離,一般也叫等效擺長。

        例如圖1中,三根等長的繩L1、L2、L3共同系住一個密度均勻的小球m,球直徑為d,L2、L3與天花板的夾角<30。若擺球在紙面內作小角度的左右擺動,則擺的圓弧的圓心在O1外,故等效擺長為,周期T1=2;若擺球做垂直紙面的小角度擺動,叫擺動圓弧的圓心在O處,故等效擺長為,周期T2=。單擺周期公式中的g,由單擺所在的空間位置決定,還由單擺系統的運動狀態決定。所以g也叫等效重力加速度。由可知,地球表面不同位置、不同高度,不同星球表面g值都不相同,因此應求出單擺所在地的等效g值代入公式,即g不一定等于9。8m/s2。單擺系統運動狀態不同g值也不相同。例如單擺在向上加速發射的航天飛機內,設加速度為a,此時擺球處于超重狀態,沿圓弧切線的回復力變大,擺球質量不變,則重力加速度等效值g=g+a。再比如在軌道上運行的航天飛機內的單擺、擺球完全失重,回復力為零,則重力加速度等效值g=0,周期無窮大,即單擺不擺動了。g還由單擺所處的物理環境決定。如帶小電球做成的單擺在豎直方向的勻強電場中,回復力應是重力和豎直的電場合力在圓弧切向方向的分力,所以也有-g的問題。一般情況下g值等于擺球靜止在平衡位置時,擺線張力與擺球質量的比值。8、受迫振動和共振Ⅰ

        物體在周期性外力作用下的振動叫受迫振動。受迫振動的規律是:物體做受迫振動的`頻率等于策動力的頻率,而跟物體固有頻率無關。當策動力的頻率跟物體固有頻率相等時,受迫振動的振幅最大,這種現象叫共振。共振是受迫振動的一種特殊情況。9、機械波橫波和縱波橫波的圖象Ⅰ

        機械波:機械振動在介質中的傳播過程叫機械波,機械波產生的條件有兩個:一是要有做機械振動的物體作為波源,二是要有能夠傳播機械振動的介質。橫波和縱波:

        質點的振動方向與波的傳播方向垂直的叫橫波。質點的振動方向與波的傳播方向在同一直線上的叫縱波。氣體、液體、固體都能傳播縱波,但氣體和液體不能傳播橫波,聲波在空氣中是縱波,聲波的頻率從20到2萬赫茲。

        第二章、機械波

        1、機械波的特點:

        (1)每一質點都以它的平衡位置為中心做簡振振動;后一質點的振動總是落后于帶動它的前一質點的振動。(2)波只是傳播運動形式(振動)和振動能量,介質并不隨波遷移。橫波的圖象

        用橫坐標x表示在波的傳播方向上各質點的平衡位置,縱坐標y表示某一時刻各質點偏離平衡位置的位移。簡諧波的圖象是正弦曲線,也叫正弦波

        簡諧波的波形曲線與質點的振動圖象都是正弦曲線,但他們的意義是不同的。波形曲線表示介質中的“各個

        2、波長、波速和頻率(周期)的關系

        描述機械波的物理量

        (1)波長:兩個相鄰的、在振動過程中對平衡位置的位移總是相等的質點間的距離叫波長。振動在一個周期內在介質中傳播的距離等于波長。

        (2)頻率f:波的頻率由波源決定,在任何介質中頻率保持不變。(3)波速v:單位時間內振動向外傳播的距離。波速的大小由介質決定。波速與波長和頻率的關系:,

        3、波的反射和折射波的干涉和衍射Ⅰ

        4、惠更斯原理:介質中任一波面上的各點,都可以看作發射子波的波源,而后任意時刻,這些子波在波前進方向的包絡面便是新的波面。

        5、根據惠更斯原理,只要知道某一時刻的波陣面,就可以確定下一時刻的波陣面。、波的干涉和衍射相差不多。

        衍射:波繞過障礙物或小孔繼續傳播的現象。產生顯著衍射的條件是障礙物或孔的尺寸比波長小或與波長干涉:頻率相同的兩列波疊加,使某些區域的振動加強,使某些區域振動減弱,并且振動加強和振動減弱區域相互間隔的現象。產生穩定干涉現象的條件是:兩列波的頻率相同,相差恒定。

        穩定的干涉現象中,振動加強區和減弱區的空間位置是不變的,加強區的振幅等于兩列波振幅之和,減弱區振幅等于兩列波振幅之差。判斷加強與減弱區域的方法一般有兩種:一是畫峰谷波形圖,峰峰或谷谷相遇增強,峰谷相遇減弱。二是相干波源振動相同時,某點到二波源程波差是波長整數倍時振動增強,是半波長奇數倍時振動減弱。干涉和衍射是波所特有的現象。

        6、多普勒效應

        1。多普勒效應:由于波源和觀察者之間有相對運動,使觀察者感到頻率變化的現象叫做多普勒效應。他是奧地利物理學家多普勒在1842年發現的。

        2。多普勒效應的成因:聲源完成一次全振動,向外發出一個波長的波,頻率表示單位時間內完成的全振動的次數,因此波源的頻率等于單位時間內波源發出的完全波的個數,而觀察者聽到的聲音的音調,是由觀察者接受到的頻率,即單位時間接收到的完全波的個數決定的。

        3。多普勒效應是波動過程共有的特征,不僅機械波,電磁波和光波也會發生多普勒效應。

        4。多普勒效應的應用:①現代醫學上使用的胎心檢測器、血流測定儀等有許多都是根據這種原理制成。②根據汽笛聲判斷火車的運動方向和快慢,以炮彈飛行的尖叫聲判斷炮彈的飛行方向等。③紅移現象:在20世紀初,科學家們發現許多星系的譜線有“紅衣現象”,所謂“紅衣現象”,就是整個光譜結構向光譜紅色的一端偏移,這種現象可以用多普勒效應加以解釋:由于星系遠離我們運動,接收到的星光的頻率變小,譜線就向頻率變小(即波長變大)的紅端移動。科學家從紅移的大小還可以算出這種遠離運動的速度。這種現象,是證明宇宙在膨脹的一個有力證據。7、波的反射

        1。波遇到障礙物會返回來繼續傳播,這種現象叫做波的反射.

        2。反射定律:入射線、法線、反射線在同一平面內,入射線與反射線分居法線兩側,反射角等于入射角。入射角(i)和反射角(i’):入射波的波線與平面法線的夾角i叫做入射角.反射波的波線與平面法線的夾角i’叫做反射角.

        反射波的波長、頻率、波速都跟入射波相同.波遇到兩種介質界面時,總存在反射

        8、波的折射

        1波的折射:波從一種介質進入另一種介質時,波的傳播方向發生了改變的現象叫做波的折射

        折射規律:

        (1)。折射角(r):折射波的波線與兩介質界面法線的夾角r叫做折射角.

        (2)。折射定律:入射線、法線、折射線在同一平面內,入射線與折射線分居法線兩側.入射角的正弦跟折射角的正弦之比等于波在第一種介質中的速度跟波在第二種介質中的速度之比:當入射速度大于折射速度時,折射角折向法線。當入射速度小于折射速度時,折射角折離法線。

        當垂直界面入射時,傳播方向不改變,屬折射中的特例.在波的折射中,波的頻率不改變,波速和波長都發生改變.

        9、光的折射定律折射率

        光的折射定律,也叫斯涅耳定律:入射角的正弦跟折射角的正弦成正比.如果用n來表示這個比例常數,就有

        折射率:光從一種介質射入另一種介質時,雖然入射角的正弦跟折射角的正弦之比為一常數n,但是對不同的介質來說,這個常數n是不同的.這個常數n跟介質有關系,是一個反映介質的光學性質的物理量,我們把它叫做介質的折射率.

        i是光線在真空中與法線之間的夾角.

        r是光線在介質中與法線之間的夾角.光從真空射入某種介質時的折射率,叫做該種介質的絕對折射率,也簡稱為某種介質的折射率

        第三章、電磁波電磁波的傳播一、麥克斯韋電磁場理論

        1、電磁場理論的核心之一:變化的磁場產生電場

        在變化的磁場中所產生的電場的電場線是閉合的(渦旋電場)◎理解:(1)均勻變化的磁場產生穩定電場(2)非均勻變化的磁場產生變化電場2、電磁場理論的核心之二:變化的電場產生磁場

        麥克斯韋假設:變化的電場就像導線中的電流一樣,會在空間產生磁場,即變化的電場產生磁場◎理解:(1)均勻變化的電場產生穩定磁場(2)非均勻變化的電場產生變化磁場〖規律總結〗

        1、麥克斯韋電磁場理論的理解:恒定的電場不產生磁場恒定的磁場不產生電場

        均勻變化的電場在周圍空間產生恒定的磁場均勻變化的磁場在周圍空間產生恒定的電場振蕩電場產生同頻率的振蕩磁場振蕩磁場產生同頻率的振蕩電場2、電場和磁場的變化關系

        二、電磁波

        1、電磁場:如果在空間某區域中有周期性變化的電場,那么這個變化的電場就在它周圍空間產生周期性變化的磁場;這個變化的磁場又在它周圍空間產生新的周期性變化的電場,變化的電場和變化的磁場是相互聯系著的,形成不可分割的統一體,這就是電磁場這個過程可以用下圖表達。2、電磁波:

        電磁場由發生區域向遠處的傳播就是電磁波。3、電磁波的特點:

        (1)電磁波是橫波,電場強度E和磁感應強度B按正弦規律變化,二者相互垂直,均與波的傳播方向垂直(2)電磁波可以在真空中傳播,速度和光速相同。v=λf(3)電磁波具有波的特性

        三、赫茲的電火花

        赫茲觀察到了電磁波的反射,折射,干涉,偏振和衍射等現象。,他還測量出電磁波和光有相同的速度。這樣赫茲證實了麥克斯韋關于光的電磁理論,赫茲在人類歷史上首先捕捉到了電磁波。

        第四章、電磁振蕩電磁波的發射和接收1、LC回路振蕩電流的產生

        先給電容器充電,把能以電場能的形式儲存在電容器中。

        (1)閉合電路,電容器C通過電感線圈L開始放電。由于線圈中產生的自感電動勢的阻礙作用。放電開始瞬時電路中電流為零,磁場能為零,極板上電荷量最大。隨后,電路中電流加大,磁場能加大,電場能減少,直到電容器C兩端電壓為零。放電結束,電流達到最大、磁場能最多。

        (2)由于電感線圈L中自感電動勢的阻礙作用電流不會立即消失,保持原來電流方向,對電容器反方向充電,磁場能減少,電場能增多。充電流由大到小,充電結束時,電流為零。

        接著電容器又開始放電,重復(1)、(2)過程,但電流方向與(1)時的電流方向相反。電磁波的發射和接收

        有效的向外發射電磁波的條件:

        (1)要有足夠高的振蕩頻率,因為頻率越高,發射電磁波的本領越大。

        (2)振蕩電路的電場和磁場必須分散到盡可能大的空間,才有可能有效的將電磁場的能量傳播出去。采用什么手段可以有效的向外界發射電磁波?改造振蕩電路由閉合電路成開放電路

        2、電磁波的接收條件

        ①電諧振:當接收電路的固有頻率跟接收到的電磁波的頻率相同時,接收電路中產生的振蕩電流最強,這種現象叫做電諧振。

        ②調諧:使接收電路產生電諧振的過程。通過改變電容器電容來改變調諧電路的頻率。③檢波:從接收到的高頻振蕩中“檢”出所攜帶的信號。.電磁波譜及其應用Ⅰ

        3、光的電磁說

        (1)麥克斯韋計算出電磁波傳播速度與光速相同,說明光具有電磁本質(2)電磁波譜

        電磁波譜無線電波紅外線可見光紫外線X射線射線產生機理在振蕩電路中,自由電子作周期性運動產生原子的外層電子受到激發產生的

        原子的內層電子受到激發后產生的原子核受到激發后產生的

        (3)光譜①觀察光譜的儀器,分光鏡②光譜的分類,產生和特征發射光譜連續光譜產生特征

        由熾熱的固體、液體和高壓氣體發光產生的由連續分布的,一切波長的光組成明線光譜由稀薄氣體發光產生的由不連續的一些亮線組成

        吸收光譜高溫物體發出的白光,通過物質后某些波長的光被吸收而產生的在連續光譜的背景上,由一些不連續的暗線組成的光譜③光譜分析:

        一種元素,在高溫下發出一些特點波長的光,在低溫下,也吸收這些波長的光,所以把明線光波中的亮線和吸收光譜中的暗線都稱為該種元素的特征譜線,用來進行光譜分析。

        4、電磁波的應用:

        1、電視

        簡單地說:電視信號是電視臺先把影像信號轉變為可以發射的電信號,發射出去后被接收的電信號通過還原,被還原為光的圖象重現熒光屏。電子束把一幅圖象按照各點的明暗情況,逐點變為強弱不同的信號電流,通過天線把帶有圖象信號的電磁波發射出去。

        2、雷達工作原理

        利用發射與接收之間的時間差,計算出物體的距離。

        3、手機

        在待機狀態下,手機不斷的發射電磁波,與周圍環境交換信息。手機在建立連接的過程中發射的電磁波特別強。電磁波與機械波的比較:

        共同點:都能產生干涉和衍射現象;它們波動的頻率都取決于波源的頻率;在不同介質中傳播,頻率都不變.

        不同點:機械波的傳播一定需要介質,其波速與介質的性質有關,與波的頻率無關.而電磁波本身就是一種物質,它可以在真空中傳播,也可以在介質中傳播.電磁波在真空中傳播的速度均為3。0×108m/s,在介質中傳播時,波速和波長不僅與介質性質有關,還與頻率有關.不同電磁波產生的機理

        無線電波是振蕩電路中自由電子作周期性的運動產生的.紅外線、可見光、紫外線是原子外層電子受激發產生的.倫琴射線是原子內層電子受激發產生的.γ射線是原子核受激發產生的.

        頻率(波長)不同的電磁波表現出作用不同.

        紅外線主要作用是熱作用,可以利用紅外線來加熱物體和進行紅外線遙感;紫外線主要作用是化學作用,可用來殺菌和消毒;

        倫琴射線有較強的穿透本領,利用其穿透本領與物質的密度有關,進行對人體的透視和檢查部件的缺陷;γ射線的穿透本領更大,在工業和醫學等領域有廣泛的應用,如探傷,測厚或用γ刀進行手術.

      高中物理知識點總結6

        怎么才能學好物理

        1、改變觀念

        和高中物理相比,初中物理知識相對來說還是比較淺顯易懂的,并且內容也不算是很多,也更容易掌握一些。但是能學好初中物理,不見得就能學好高中物理了。如果對于學習物理的興趣沒有培養起來,再加上沒有好的學習方法,學習高中物理簡直就是難上加難。所以想要學好高中物理,首先就需要改變觀念,應該對自己有個正確的認識,從頭開始。

        2、培養對物理的興趣

        興趣是最好的老師,想要學好高中物理就要對物理這門學科充滿興趣。那么,怎么培養學習物理的興趣呢?物理是一門和生活緊密相關的學科,理科生應該在平時的時候多注意物理與日常生活、生產和現代科技密切聯系,息息相關的'地方。甚至是將物理知識應用到實際生活中去,這樣可以大大的激發學習物理的興趣。

        物理復習技巧

        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提供了向心力;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。

        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。

        3.大膽猜想

        物理題目常常是假想出的理想情況,幾乎都可以用我們學過的知識來解釋,所以當看到一道題目的背景很陌生時,就像今年高考物理的壓軸題,不要慌了手腳。在最后的20分鐘左右的時間里要保持沉著冷靜,根據給出的物理量和物理關系,把有關的公式都列出來,大膽地猜想磁場的勢能與重力場的勢能是怎樣復合的,取最值的情況是怎樣的,充分利用圖像提供的變化規律和數據,在沒有完全理解題目的情況下多得幾分是完全有可能的。

      高中物理知識點總結7

        1.超重現象

        定義:物體對支持物的壓力大于物體所受重力的情況叫超重現象。

        產生原因:物體具有豎直向上的加速度。

        2.失重現象

        定義:物體對支持物的壓力(或對懸掛物的拉力)小于物體所受重力的情況叫失重現象。

        產生原因:物體具有豎直向下的加速度。

        3.完全失重現象

        定義:物體對支持物的'壓力等于零的情況即與支持物或懸掛物雖然接觸但無相互作用。

        產生原因:物體豎直向下的加速度就是重力加速度,即只受重力作用,不會再與支持物或懸掛物發生作用。是否發生完全失重現象與運動方向無關,只要物體豎直向下的加速度等于重力加速度即可。

        摩擦力

        (1)產生的條件:

        相互接觸的物體間存在壓力;接觸面不光滑;接觸的物體之間有相對運動(滑動摩擦力)或相對運動的趨勢(靜摩擦力)這三點缺一不可。

        (2)摩擦力的方向:沿接觸面切線方向,與物體相對運動或相對運動趨勢的方向相反,與物體運動的方向可以相同也可以相反。

        (3)判斷靜摩擦力方向的方法:

        ①假設法:首先假設兩物體接觸面光滑,這時若兩物體不發生相對運動,則說明它們原來沒有相對運動趨勢,也沒有靜摩擦力;若兩物體發生相對運動,則說明它們原來有相對運動趨勢,并且原來相對運動趨勢的方向跟假設接觸面光滑時相對運動的方向相同。然后根據靜摩擦力的方向跟物體相對運動趨勢的方向相反確定靜摩擦力方向。

        ②平衡法:根據二力平衡條件可以判斷靜摩擦力的方向。

        (4)大小:先判明是何種摩擦力,然后再根據各自的規律去分析求解。

        ①滑動摩擦力大小:利用公式f=μFN進行計算,其中FN是物體的正壓力,不一定等于物體的重力,甚至可能和重力無關。或者根據物體的運動狀態,利用平衡條件或牛頓定律來求解。

        ②靜摩擦力大小:靜摩擦力大小可在0與fmax之間變化,一般應根據物體的運動狀態由平衡條件或牛頓定律來求解。

      高中物理知識點總結8

        一、重力,基本相互作用

        1、力和力的圖示

        2、力能改變物體運動狀態

        3、力能力物體發生形變

        4、力是物體與物體之間的相互作用

        (1)施力物體

        (2)受力物體

        (3)力產生一對力

        5、力的三要素:大小,方向,作用點

        6、重力:由于地球吸引而受的力大小G=mg方向:豎直向下重心:重力的作用點均勻分布、形狀規則物體:幾何對稱中心質量分布不均勻,由質量分布決定重心質量分部均勻,由形狀決定重心

        7、四種基本作用

        (1)萬有引力

        (2)電磁相互作用

        (3)強相互作用

        (4)弱相互作用

        二、彈力

        1、性質:接觸力

        2、彈性形變:當外力撤去后物體恢復原來的形狀

        3、彈力產生條件

        (1)擠壓

        (2)發生彈性形變

        4、方向:與形變方向相反

        5、常見彈力

        (1)壓力垂直于接觸面,指向被壓物體

        (2)支持力垂直于接觸面,指向被支持物體

        (3)拉力:沿繩子收縮方向

        (4)彈簧彈力方向:可短可長沿彈簧方向與形變方向相反

        6、彈力大小計算(胡克定律)F=kx

        k勁度系數N/mx伸長量

        三、摩擦力產生條件:

        1、兩個物體接觸且粗糙

        2、有相對運動或相對運動趨勢靜摩擦力產生條件:

        1、接觸面粗糙

        2、相對運動趨勢

        靜摩擦力方向:沿著接觸面與運動趨勢方向相反大小:0≤f≤Fmax滑動摩擦力產生條件:

        1、接觸面粗糙

        2、有相對滑動大小:f=μN

        N相互接觸時產生的'彈力N可能等于G

        μ動摩擦因系數沒有單位

        四、力的合成與分解方法:等效替代

        力的合成:求與兩個力或多個力效果相同的一個力

        求合力方法:平行四邊形定則(合力是以兩分力為鄰邊的平行四邊形對角線,對角線長度即合力的大小,方向即合力的方向)合力與分力的關系

        1、合力可以比分力大,也可以比分力小

        2、夾角θ一定,θ為銳角,兩分力增大,合力就增大

        3、當兩個分力大小一定,夾角增大,合力就增大,夾角增大,合力就減小(0<θ<π)

        4、合力最大值F=F1+F2最小值F=|F1-F2|力的分解:已知合力,求替代F的兩個力原則:分力與合力遵循平行四邊形定則本質:力的合成的逆運算

        找分力的方法:

        1、確定合力的作用效果

        2、形變效果

        3、由分力,合力用平行四邊形定則連接

        4、作圖或計算(計算方法:余弦定理)

        五、受力分析步驟和方法

        1.步驟

        (1)研究對象:受力物體

        (2)隔離開受力物體

        (3)順序:

        ①場力(重力,電磁力......)

        ②彈力:

        繩子拉力沿繩子方向

        輕彈簧壓縮或伸長與形變方向相反輕桿可能沿桿,也可能不沿桿面與面接觸優先垂直于面的

        ③摩擦力

        靜摩擦力方向

        求2.假設

        滑動摩擦力方向與相對滑動方向相反或與相對速度相反

        ④其它力(題中已知力)

        (4)檢驗是否有施力物體

        六、摩擦力分析靜摩擦力分析

        1、條件①接觸且粗糙②相對運動趨勢

        2、大小0≤f≤Fmax

        3、方法:

        ①假設法

        ②平衡法滑動摩擦力分析

        1、接觸時粗糙

        2、相對滑動

        七、補充結論

        1.斜面傾角θ

        動摩擦因系數μ=tanθ物體在斜面上勻速下滑

        μ>tanθ物體保持靜止μ<tanθ物體在斜面上加速下滑

        2.三力合力最小值

        若構成一個三角形則合力為0若不能則F=Fmax-(F1+F2)三力最大值三個力相加

      高中物理知識點總結9

        電學是中考的重要內容,每年中考電學都有30多分,電學也是學生掌握比較不好的部分,中考的壓軸題也都在電學。因此,復習好電學,將是取勝中考的關鍵。下面,我把我在電學復習上的一些做法和體會和大家一起探討、交流。

        一、課標要求

        中考物理命題依據:《全日制義務教育物理課程標準(實驗稿)》和《20xx年福建省初中畢業生學業考試大綱》為依據,結合我市初中物理教學實際情況進行命題。

        課標對電學的要求主要分布在電磁能、電和磁以及能量、能量的轉化和轉移。

        (一)電磁能

        1.從能量轉化的角度認識電源和用電器的作用。(電學69)(括號標注為20xx年泉州市中考物理考試說明對應考點,下同)

        2.通過實驗探究電流、電壓和電阻的關系。理解歐姆定律,并能進行簡單計算。(電學62、63)3.會讀、會畫簡單的電路圖。能連接簡單的串聯電路和并聯電路。能說出生活、生產中采用簡單串聯或并聯的實例。(電學58、59、60)

        4.會使用電流表和電壓表。(電學61)

        5.理解電功率和電流、電壓之間的關系,并能進行簡單計算。能區分用電器的額定功率和實際功率。(電學66)

        6.通過實驗探究,知道在電流一定時,導體消耗的電功率與導體的電阻成正比。(電學67、68)7.了解家庭電路和安全用電知識。有安全用電的意識。(電學64、65)

        (二)電和磁

        1.通過實驗,探究通電螺線管外部磁場的方向。(電學70)

        2.通過實驗,了解通電導線在磁場中會受到力的作用,力的方向與電流及磁場的方向都有關系。(電學71)

        3.通過實驗,探究導體在磁場中運動時產生感應電流的條件。(電學73)4.知道光是電磁波。知道電磁波在真空中的傳播速度。(信息、材料、與能量74)5.了解電磁波的應用及其對人類生活和社會發展的影響。(信息、材料、與能量75)

        (三)能量、能量的轉化和轉移

        1.結合實例認識功的概念。知道做功的過程就是能量轉化或轉移的過程。(力學26)2.結合實例理解功率的概念。了解功率在實際中的應用。(力學27、28)

        20xx年泉州市中考物理考試說明和課程標準的要求是一致的,容易理解,因此,可以把重點放在學習和研究泉州市中考物理考試說明上。

        20xx年泉州市初中畢業、升學考試物理考試說明(電學部分)

        考試內容58.會讀、會畫簡單電路圖。電59.能連接簡單的串聯電路和并聯電路。路60.能說出生活、生產中采用簡單串聯或并聯電路的實例。61.會使用電流表和電壓表。探究電路62.通過實驗,探究電流、電壓和電阻的關系。63.理解歐姆定律,并能進行簡單計算。64.了解家庭電路和安全用電知識。65.有安全用電的意識。要求BCACDBAD電電功率學66.理解電功率和電流、電壓之間的關系,并能進行簡單計算。能區分用電器的額定功率和實際功率。67.通過實驗,探究在電流一定時,導體消耗的電功率與導體電阻的關系。68.知道在電流一定時,導體消耗的電功率與導體的電阻成正比。69.從能量轉化的角度認識電源和用電器的作用。BDAADADD電70.通過實驗,探究通電螺線管外部磁場的方向。和71.通過實驗,了解通電導線在磁場中會受到力的作用,力的方磁向與電流及磁場的方向都有關系。72.能用實驗證實電磁相互作用。73.通過實驗,探究導體在磁場中運動時產生感應電流的條件。

        二、中考呈現考題以填空、作圖、選擇、簡答、實驗與探究、計算題形式出現,總分30分左右,實驗與探究、計算題所占分數較大。

        歷屆中考電學所占的分數05年中考28.5分06年中考31.5分07年中考32分

        三、中考預期

        預期08年的中考,電學考試的內容會保持相對穩定,穩中有變。歐姆定律、電功、電功率、電流表和電壓表以及滑動變阻器的使用仍是考試的重點。07年未出現的考點,今年很有可能考,07年出現的一些考點,今年會變化考試題型考,比如,把選擇題變成填空題。當然,這只是預期,我們要做好充分、全面的復習。四、復習建議

        1、認真研究08年中考考試說明、歷屆(05-07年)中考試題、市質檢卷、復習指南。考試說明是命題的依據之一;市質檢卷是中考的“風向標”,從中可以感受今年中考的一些信息;從歷屆中考試題中可以找出中考命題的'方向、規律和重點;復習指南是復習指導書。因此,必須認真學習和研究。

        2、重視對物理基礎知識和基本技能的教學,加強物理知識與生活實際的聯系。

        基礎知識和基本技能是中考命題的重點內容。物理的基本規律和基本原理是學好物理的基礎,在教學中,要注意物理概念、物理規律的本質特征,要注重知識的形成過程,培養學生從實驗觀察、分析和總結中形成物理要領和物理規律的能力。

        中考命題加強聯系生活實際。物理源于生活,在教學中注意引導學生善于觀察,發現生活中蘊涵的物理知識。堅持學以致用,加強理論聯系實際,提高學生靈活運用物理知識分析解決問題的能力。同時,也能提高學生學習的興趣。

        3、加強實驗、科學探究和計算的教學,重視對實驗方法和實驗過程的教學。電學實驗、計算題是中考的重點。

        歷屆中考電學實驗、計算占、實驗方法占的分數

        06年中考07年中考

        2

        實驗10分11分計算12分14分實驗方法3分實驗考點:主要是測小燈泡電功率、小燈泡電阻。

        計算考點:主要是電功、電功率、歐姆定律、串、并聯電路電流、電壓的關系。

        在教學中,要注重觀察能力、分析能力、操作能力、科學探究能力、科學方法和歸納能力的教學;重視電功、電功率、歐姆定律、串、并聯電路電流、電壓的關系的計算的教學。

        4、精選練習,加強審題、解題方法的指導。

        要針對考點和歷屆中考規律選擇有代表性、難度適宜的試題,供學生練習。講評練習要對審題和解題方法加強指導,培養學生良好的審題習慣,提高審題能力,加強學生解題規范化的訓練,重視學生的物理語言表達能力的提高。

        5、激發興趣,提高復習效率。

        在復習階段,學生的學習負擔重,學習壓力大,整天做題,容易出現“復習疲勞綜合癥”。因此,在復習課上,要積極創設一些與教學內容密切相關的問題情境和聯系生活實際的題目吸引學生的注意力,激發學生的復習興趣;注意調整好學生的心理狀態,把握節奏,愉快復習,提高復習效率。

        總之,應當在新的課程理念的指導下,認認真真地對待復習工作,在復習中充分理解改革與繼承的關系,注意改變學科本位觀念,既關注社會熱點,也關注中考動向,科學規劃,穩步推進,努力使復習工作取得更大的成效。謝謝大家!

      高中物理知識點總結10

        第一章電磁感應

        1.兩個人物:

        a.法拉第:磁生電

        b.奧期特:電生磁

        2.產生條件:

        a.閉合電路

        b.磁通量發生變化注意:

        ①產生感應電動勢的條件是只具備b

        ②產生感應電動勢的那部分導體相當于電源。

        ③電源內部的電流從負極流向正極。

        3.感應電流方向的叛定:

        (1).方法一:右手定則

        (2).方法二:楞次定律:(理解四種阻礙)

        ①阻礙原磁通量的變化(增反減同)

        ②阻礙導體間的相對運動(來拒去留)

        ③阻礙原電流的變化(增反減同)

        ④面積有擴大與縮小的趨勢(增縮減擴)

        4.感應電動勢大小的計算:

        (1).法拉第電磁感應定律:

        a.內容:

        b.表達式:Ent

        (2).計算感應電動勢的公式x

        ①求平均值:Ent

        ②求瞬時值:E=BLV(導線切割類)

        ③法拉第電機:E12BL2

        ④閉合電路毆姆定律:EI感(Rr)

        5.感應電流的計算:x平均電流:IERr(Rr)t瞬時電流:IERrBLVRr

        6.安培力計算:

        (1)平均值:

        FxBIxLBLBLq(Rr)tt

        (2).瞬時值:FBILB2L2VRr

        7.通過的電荷量:qItRr注意:求電荷量只能用平均值,而不能用瞬時值。

        8.互感:由于線圈A中電流的變化,它產生的磁通量發生變化,磁通量的變化在線圈B中激發了感應電動勢。這種現象叫互感。

        9.自感現象:

        (1)定義:是指由于導體本身的電流發生變化而產生的電磁感應現象。

        (2)決定因素:線圈越長,單位長度上的匝數越多,截面積越大,它的自感系數就越大。另外,有鐵心的線圈的自感系數比沒有鐵心時要大得多。

        (3)類型:通電自感和斷電自感

        (4)單位:亨利(H)、毫亨(mH),微亨(H)。

        10.渦流及其應用

        (1)定義:變壓器在工作時,除了在原、副線圈產生感應電動勢外,變化的磁通量也會在鐵芯中產生感應電流。一般來說,只要空間有變化的磁通量,其中的導體就會產生感應電流,我們把這種感應電流叫做渦流

        (2)應用:

        a.新型爐灶電磁爐。

        b.金屬探測器:飛機場、火車站安全檢查、掃雷、探礦。

        第二章交變電流

        一.正弦交變電流

        1.兩個特殊的位置

        a.中性面位置:磁通量ф最大,磁通量的變化率為零,即感應電動勢零。

        b.垂直中性面位置磁通量ф為零,磁通量的變化率最大,即感應電動勢最大。

        2.正弦交變電流的表達式:

        a.從中性面位置記時:

        瞬時電動勢:e=Emsinωt

        瞬時電流:iImsintb.從垂直中性面位置記時

        瞬時電動勢:e=Emcosωt

        瞬時電流:iImcost

        3.正弦交變電流的四值:

        a.最大值:Em=nBSω=nΦmω

        b.瞬時值:

        ①中性面位置記時:e=Emsinωt

        ②垂直中性面位置記時:e=Emcosωtx

        c.平均值:Entd.有效值:根據電流的熱效應規定。注意:

        ⑴只有正弦交變電流的有效值才一定是最大值的22倍。

        a.動勢有效值:m20.707m

        b,電壓有效值:Uum20.707Um

        c.電流有效值:IIm20.707Im。

        (2)通常所說的交變電流的電流、電壓;交流電表的讀數;交流電器的額定電壓、額定電流;保險絲的熔斷電流等都指有效值。(電容器的耐壓值是交流的最大值。)

        (3)生活中用的市電電壓為220V,其最大值為Um=2202V=311V,頻率為50HZ,所以其電壓瞬時值的表達式為u=311sin314tV。

        4、表征交流電的物理量:

        (1)瞬時值、最大值和有效值:

        (2)周期、頻率

        a.周期:交流電完成一次周期性變化所需的`時間叫周期。以T表示,單位是秒。

        b.頻率:交流電在1秒內完成周期性變化的次數叫頻率。以f表示,單位是Hz。

        c.二者關系:周期和頻率互為倒數,即T1f。

        d.我國市電頻率為50Hz,周期為0.02s5.交流電的圖象:emsint圖象如圖53所示。emcost圖象如圖54所示。

        二.變壓器

        1.理想變壓器:

        2.原理:互感

        3.類型:

        ⑴升壓變器:副線圈用細線繞

        ⑵降壓變器:副線圈用粗線繞

        ⑶1:1隔離變壓器:兩邊一樣

        4.基本公式:

        ⑴電壓:(原決定副)U1Un1正比

        2n2(2)電流:(副決定原)

        一個副線圈:I1n2In反比21多個副線圈:U1I1=U2I2+U3I3

        (3)功率:(輸出決定輸入)P出=P入

        5.互感器

        ⑴電壓互感器:降壓變壓器、并聯⑵電流互感器:升壓變壓器、火線串聯

        三.遠距離輸電

        1.高壓輸電的原因:

        在輸送的電功率和送電導線電阻一定的條件下,提高送電電壓,減小送電電流強度可以達到減少線路上電能損失的目的。

        2.遠距離輸電的結構圖:

        表示電容對交變電流的阻礙作用

        (2)特點:

        “通交流,隔直流”、“通高頻,阻

        D1r

        低頻”。

        I1D2I1IrI2I2五.傳感器的及其工作原理Ⅰ

        1.定義:~n1n1n2n2

        (1)功率之間的關系是:

        a.P1=P1

        b.P2=P2

        c.P1=Pr+P2;

        (2)電壓之間的關系是:

        a.U1Un1

        1n1b.U2Un22n2c.U1UrU2

        (3)電流之間的關系是:

        a.I1nI11n1b.I2In22n

        2c.I1IrI23.輸電電流I的計算式:

        "IP輸Up1U"

        出14.損失功率、損失電壓的計算:

        (1)Pr=Ir2r,

        (2)Ur=Irr,

        四.感抗和容抗(統稱電抗)

        1.感抗:

        (1)意義:表示電感對交變電流的阻礙作用

        (2)特點:“通直流,阻交流”、“通低頻,阻高頻”。

        2.容抗:

        (1)意義:有一些元件它能夠感受諸如力、溫度、光、聲、化學成分等非電學量,并能把它們按照一定的規律轉換為電壓、電流等電學量,或轉換為電路的通斷。我們把這種元件叫做傳感器。

        2.優點是:把非電學量轉換為電學量以后,就可以很方便地進行測量、傳輸、處理和控制了。

        3.應用:

        (1).幾種特殊的電阻

        a.光敏電阻:光照越強,光敏電阻阻值越小。

        b熱敏電阻:阻值隨溫度的升高而減小,且阻值隨溫度變化非常明顯。

        c.金屬導體的電阻:隨溫度的升高而增大

        d.霍爾元件:是將電磁感應這個磁學量轉化為電壓這個電學量的元件。

        (2).傳感器應用:

        a.力傳感器的應用電子秤

        b.聲傳感器的應用話筒

        c.溫度傳感器的應用電熨斗、電飯鍋、測溫儀

        d.光傳感器的應用鼠標器、火災報警器

        (3).傳感器的應用實例:

        a.光控開關

        b.溫度報警器

      高中物理知識點總結11

        怎樣判斷系統動量是否守衡?

        動量守衡條件是系統不受外力,或合外力為零。一般研究問題,如果相互作用的內力比外力大很多,則可認為系統動量守衡;根據力的獨立作用原理,如果在某方向上合外力為零,則在該方向上動量守衡。

        注意守衡條件對內力的性質沒有任何限制,可以是電場力、磁場力、核力等等。對系統狀態沒有任何限制,可以是微觀、高速系統,也可以是宏觀、低速系統。而力的作用過程可以是連續的作用,可以是間斷的作用,如二人在光滑平面上的拋接球過程。綜上有:

        物體運動狀態是否變化取決于--物體所受的合外力。

        物體運動狀態變化得快慢取決于--物體所受到的合外力和質量大小。物體到底做什么形式的運動取決于--物體所受到的合外力和初始狀態。物體運動狀態變化了多少取決于--

        (1)力的大小和方向;

        (2)力作用時間的長短。實驗表明只要力與其作用時間的乘積一定,它引起同一個物體的速度變化相同,力與力作用時間的乘積,可以決定和量度力的某種作用效果--沖量。系統的內力改變了系統內物體的'動量,但系統外力才是改變系統總動量的原因。

        (三)能量和能量守恒

        知識結構

        功是一個過程量,與力在空間的作用過程相關。恒力功的計算公式與物體運動過程無關;重力功、彈力功與路徑無關。功是一個標量,但有正負之分。

        2.功率P:功率是表征力做功快慢的物理量、是標量:P=W/t 。若做功快慢程度不同,上式為平均功率。注意恒力的功率不一定恒定,如初速為零的勻加速運動,第一秒、第二秒、第三秒內合力的平均功率之比為1:3:5。已知功率可以求力在一段時間內所做的功W=Pt,這時可能是變力再做功。

        上式常常用于分析解決機車牽引功率問題,常設有以下兩種約束條件:

        1)發動機功率一定:牽引力與速度成反比,只要速度改變,牽引力F=P/v將改變,這時的運動一定是變加速運動。

        2)機車以恒力啟動:牽引力F恒定,由P=Fv可知,若車做勻加速運動,則功率P將增加,這種過程直到P達到機車的額定功率為止(注意不是達到最大速度為止)。

        3.能:自然界有多種運動形式,與不同運動形式相應的存在不同形式的能量:機械運動--機械能;熱運動--內能;電磁運動--電磁能;化學運動--化學能;生物運動--生物能;原子及原子核運動--原子能、核能。

        動能:物體由于有機械運動速度而具有的能量Ek=mv2/2

        能,包括動能和勢能,都是標量。都是狀態量,如動能由速度決定,重力勢能由高度決定,彈性勢能由形變狀態決定。都具有相對性,物體速度相對于不同的參照物有不同的結果,相應的動能相對于不同的參照物有不同的動能。勢能相對于不同的零勢能參考面有不同的結果,勢能有可能取負值,它意味著此時物體的勢能比零勢能低。

        4.動能定理:研究對象:質點,數學表達公式:W=mv2/2-mv02/2。公式中W為質點受到的所有的作用力在所研究的過程中做的總功,它可以是恒力功,可以是變力功,可以是分階段由不同的力做功累積(代數和)而得到的結果。動能定理對力的性質沒有任何限制,

        可以是重力、彈力、摩擦力、也可以是電場力、磁場力或其它力。等式右邊為所研究的過程(初、末狀態)中質點的動能的變化。動能定理表明,力對物體所做的總功,是物體動能變化的原因,力對物體所做的總功量度了物體動能的變化大小。

        5.機械能守恒定律:在只有重力或彈力做功的情況下,物體的動能和勢能發生相互轉化,但機械能的總量保持不變。機械能守恒定律的研究對象是系統,一般簡化為物體;守恒是指系統在滿足守恒條件下,機械能--動能和勢能之和,在狀態變化過程中總保持不變。怎樣判斷機械能是否守衡?

        (1)根據守恒條件:是否只有重力或彈力做功

        (2)考察狀態:比較、確定不同狀態的機械能,看它們是否相同

        (3)考察系統是否發生機械能與其它形式的能量的轉化

      高中物理知識點總結12

        01質點的運動(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.中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2

        3.中間位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2

        4.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)a0;反向則a0}

        2)自由落體運動

        1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt

        3.下落高度h=gt2/2(從Vo位置向下計算)

        4.推論Vt2=2gh

        02質點的運動:

        1)平拋運動

        1.水平方向速度:Vx=Vo

        2.豎直方向速度:Vy=gt

        3.水平方向位移:x=Vot

        4.豎直方向位移:y=gt2/2

        5.運動時間t=(2y/g)1/2(通常又表示為(2h/g)1/2)

        6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2

        合速度方向與水平夾角:tg=Vy/Vx=gt/V0

        7.合位移:s=(x2+y2)1/2,

        位移方向與水平夾角:tg=y/x=gt/2Vo

        8.水平方向加速度:ax=0;豎直方向加速度:ay=g

        2)勻速圓周運動

        1.線速度V=s/t=2r/T 2.角速度=/t=2/T=2f

        3.向心加速度a=V2/r=2r=(2/T)2r

        4.向心力F心=mV2/r=m2r=mr(2/T)2=mv=F合

        5.周期與頻率:T=1/f 6.角速度與線速度的關系:V=r

        7.角速度與轉速的關系=2n(此處頻率與轉速意義相同)

        8.主要物理量及單位:弧長(s):米(m);角度():弧度(rad);頻率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);轉速(n):r/s;半徑(r):米(m);線速度(V):m/s;角速度():rad/s;向心加速度:m/s2。

        3)萬有引力

        1.開普勒第三定律:T2/R3=K(=42/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=6.6710-11Nm2/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;=(GM/r3)1/2;T=2(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=m42(r地+h)/T2{h36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半徑}

        03力:

        1.重力G=mg (方向豎直向下,g=9.8m/s210m/s2,作用點在重心,適用于地球表面附近)

        2.胡克定律F=kx {方向沿恢復形變方向,k:勁度系數(N/m),x:形變量(m)}

        3.滑動摩擦力F=FN {與物體相對運動方向相反,:摩擦因數,FN:正壓力(N)}

        4.靜摩擦力0f靜fm (與物體相對運動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力)

        5.萬有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.6710-11Nm2/kg2,方向在它們的連線上)

        6.靜電力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0109Nm2/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=BILsin (為B與L的夾角,當LB時:F=BIL,B//L時:F=0)

        9.洛侖茲力f=qVBsin (為B與V的夾角,當VB時:f=qVB,V//B時:f=0)

      高中物理知識點總結13

        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14

        力學:

        牛頓運動定律的應用:合力為零時,加速度為零,速度大小和方向都不變;合力不為零時,加速度不為零,速度大小和方向都改變。

        物體運動狀態的改變:速度大小改變或速度方向改變或速度大小和方向都改變。

        力的作用效果:改變物體的運動狀態或改變物體的形狀。

        沖量和動量:力和時間的乘積是沖量,物體的質量和速度的乘積是動量。

        動量守恒定律:系統不受外力或所受合外力為零時,系統內各個物體的動量相等。

        功和能:物體沿著力的方向移動一段距離,力對物體做功;功是能量轉化的量度。

        萬有引力定律:兩個物體之間的引力與它們質量的'乘積成正比,與它們距離的平方成反比。

        熱學:

        物體的內能:物體內部所有分子熱運動的動能和分子勢能的總和。

        熱力學第一定律:外界對物體做的功和物體吸收的熱量之和等于物體內能的增量。

        熱力學第二定律:不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不產生其他影響;不可能從單一熱源取熱使之完全轉換為有用的功而不產生其他影響。

        電磁學:

        電流、電壓、電阻、電容、電感等元件的基本性質和應用。

        交流電的產生和應用:交流電機的應用,變壓器的工作原理等。

        電磁波的產生和應用:無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、gamma射線等。

        光學:

        光的直線傳播、光的反射、光的折射和光的干涉等基本概念和應用。

        本影和半影的區別和判斷方法。

        光在真空中和介質中的傳播速度不同。

        光在介質中傳播時,光的強度、顏色、波長等發生變化的原因和規律。

        量子物理學:

        量子態的概念和描述方法。

        量子力學的基本概念和規律,包括薛定諤方程等。

        量子力學的應用領域,例如半導體物理、原子分子物理等。

      高中物理知識點總結15

        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。

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