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      高中物理知識點總結

      時間:2024-11-17 17:24:02 物理 我要投稿

      高中物理知識點總結(精品)

        總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,快快來寫一份總結吧。我們該怎么寫總結呢?下面是小編幫大家整理的高中物理知識點總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      高中物理知識點總結(精品)

      高中物理知識點總結1

        電勢差

        電勢差是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢不同所產生的能量差的物理量。

        電場中兩點的電勢之差叫電勢差,依教材要求,電勢差都取絕對值,知道了電勢差的絕對值,要比較哪個點的電勢高,需根據電場力對電荷做功的正負判斷,或者是由這兩點在電場線上的位置判斷。

        電流之所以能夠在導線中流動,也是因為在電流中有著高電勢和低電勢之間的差別。這種差別叫電勢差,也叫電壓。換句話說。在電路中,任意兩點之間的電位差稱為這兩點的電壓。通常用字母V代表電壓。

        電源是給用電器兩端提供電壓的裝置。

        電壓的大小可以用電壓表(符號:V)測量。

        串聯電路電壓規律:

        串聯電路兩端總電壓等于各部分電路兩端電壓和。

        公式:ΣU=U1+U2

        并聯電路電壓規律:

        并聯電路各支路兩端電壓相等,且等于電源電壓。

        公式:ΣU=U1=U2

        歐姆定律:U=IR(I為電流,R是電阻)但是這個公式只適用于純電阻電路。

        串聯電壓之關系,總壓等于分壓和,U=U1+U2.

        并聯電壓之特點,支壓都等電源壓,U=U1=U2

        1、根據靜電能吸引輕小物體的性質和同種電荷相排斥、異種電荷相吸引的原理,主要應用有:靜電復印、靜電除塵、靜電噴漆、靜電植絨,靜電噴藥等。

        2、利用高壓靜電產生的電場,應用有:靜電保鮮、靜電滅菌、作物種子處理等。

        3、利用靜電放電產生的臭氧、無菌消毒等,雷電是自然界發生的大規模靜電放電現象,可產生大量的臭氧,并可以使大氣中的氮合成為氨,供給植物營養。

        4、防止靜電的主要途徑:

        (1)避免產生靜電。如在可能情況下選用不容易產生靜電的材料。

        (2)避免靜電的積累。產生靜電要設法導走,如增加空氣濕度,接地等。

        電源和電流

        1、電流產生的條件:

        (1)導體內有大量自由電荷(金屬導體——自由電子;電解質溶液——正負離子;導電氣體——正負離子和電子)

        (2)導體兩端存在電勢差(電壓)

        (3)導體中存在持續電流的條件:是保持導體兩端的.電勢差。

        2、電流的方向

        電流可以由正電荷的定向移動形成,也可以是負電荷的定向移動形成,也可以是由正負電荷同時定向移動形成。習慣上規定:正電荷定向移動的方向為電流的方向。

        說明:

        (1)負電荷沿某一方向運動和等量的正電荷沿相反方向運動產生的效果相同。金屬導體中電流的方向與自由電子定向移動方向相反。

        (2)電流有方向但電流強度不是矢量。

        (3)方向不隨時間而改變的電流叫直流;方向和強度都不隨時間改變的電流叫做恒定電流。通常所說的直流常常指的是恒定電流。

      高中物理知識點總結2

        力是物體間的相互作用

        1.力的國際單位是牛頓,用N表示;

        2.力的圖示:用一條帶箭頭的有向線段表示力的大小、方向、作用點;

        3.力的示意圖:用一個帶箭頭的線段表示力的方向;

        4.力按照性質可分為:重力、彈力、摩擦力、分子力、電場力、磁場力、核力等等;

        重力:由于地球對物體的吸引而使物體受到的力;

        a.重力不是萬有引力而是萬有引力的一個分力;

        b.重力的方向總是豎直向下的(垂直于水平面向下)

        c.測量重力的儀器是彈簧秤;

        d.重心是物體各部分受到重力的等效作用點,只有具有規則幾何外形、質量分布均勻的物體其重心才是其幾何中心;

        彈力:發生形變的物體為了恢復形變而對跟它接觸的物體產生的作用力;

        a.產生彈力的條件:二物體接觸、且有形變;施力物體發生形變產生彈力;

        b.彈力包括:支持力、壓力、推力、拉力等等;

        c.支持力(壓力)的方向總是垂直于接觸面并指向被支持或被壓的物體;拉力的方向總是沿著繩子的收縮方向;

        d.在彈性限度內彈力跟形變量成正比;F=Kx

        摩擦力:兩個相互接觸的物體發生相對運動或相對運動趨勢時,受到阻礙物體相對運動的力,叫摩擦力;

        a.產生磨擦力的條件:物體接觸、表面粗糙、有擠壓、有相對運動或相對運動趨勢;有彈力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物間就一定有彈力;

        b.摩擦力的方向和物體相對運動(或相對運動趨勢)方向相反;

        c.滑動摩擦力的大小F滑=μFN壓力的大小不一定等于物體的重力;

        d.靜摩擦力的大小等于使物體發生相對運動趨勢的外力;

        合力、分力:如果物體受到幾個力的作用效果和一個力的作用效果相同,則這個力叫那幾個力的合力,那幾個力叫這個力的分力;

        a.合力與分力的作用效果相同;

        b.合力與分力之間遵守平行四邊形定則:用兩條表示力的線段為臨邊作平行四邊形,則這兩邊所夾的對角線就表示二力的合力;

        c.合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;

        d.分解力時,通常把力按其作用效果進行分解;或把力沿物體運動(或運動趨勢)方向、及其垂直方向進行分解;(力的正交分解法);

        矢量

        矢量:既有大小又有方向的物理量(如:力、位移、速度、加速度、動量、沖量)

        標量:只有大小沒有方向的物力量(如:時間、速率、功、功率、路程、電流、磁通量、能量)

        直線運動

        物體處于平衡狀態(靜止、勻速直線運動狀態)的條件:物體所受合外力等于零;

        (1)在三個共點力作用下的物體處于平衡狀態者任意兩個力的合力與第三個力等大反向;

        (2)在N個共點力作用下物體處于`平衡狀態,則任意第N個力與(N-1)個力的合力等大反向;

        (3)處于平衡狀態的物體在任意兩個相互垂直方向的合力為零;

        機械運動:

        一物體相對其它物體的位置變化。

        1.參考系:為研究物體運動假定不動的物體;又名參照物(參照物不一定靜止);

        2.質點:只考慮物體的質量、不考慮其大小、形狀的物體;

        (1)質點是一理想化模型;

        (2)把物體視為質點的條件:物體的形狀、大小相對所研究對象小的可忽略不計時;

        如:研究地球繞太陽運動,火車從北京到上海;

        3.時刻、時間間隔:在表示時間的數軸上,時刻是一點、時間間隔是一線段;

        例:5點正、9點、7點30是時刻,45分鐘、3小時是時間間隔;

        4.位移:從起點到終點的有相線段,位移是矢量,用有相線段表示;路程:描述質點運動軌跡的曲線;

        (1)位移為零、路程不一定為零;路程為零,位移一定為零;

        (2)只有當質點作單向直線運動時,質點的位移才等于路程;

        (3)位移的國際單位是米,用m表示

        5.位移時間圖象:建立一直角坐標系,橫軸表示時間,縱軸表示位移;

        (1)勻速直線運動的位移圖像是一條與橫軸平行的直線;

        (2)勻變速直線運動的位移圖像是一條傾斜直線;

        (3)位移圖像與橫軸夾角的正切值表示速度;夾角越大,速度越大;

        6.速度是表示質點運動快慢的物理量

        (1)物體在某一瞬間的速度較瞬時速度;物體在某一段時間的速度叫平均速度;

        (2)速率只表示速度的大小,是標量;

        7.加速度:是描述物體速度變化快慢的物理量;

        (1)加速度的定義式:a=vt-v0/t

        (2)加速度的大小與物體速度大小無關;

        (3)速度大加速度不一定大;速度為零加速度不一定為零;加速度為零速度不一定為零;

        (4)速度改變等于末速減初速。加速度等于速度改變與所用時間的比值(速度的變化率)加速度大小與速度改變量的大小無關;

        (5)加速度是矢量,加速度的方向和速度變化方向相同;

        (6)加速度的國際單位是m/s2

        勻變速直線運動

        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+1/2at2

        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;

        自由落體運動

        只在重力作用下從高處靜止下落的物體所作的運動。

        1.位移公式:h=1/2gt2

        2.速度公式:vt=gt

        3.推論:2gh=vt2

        牛頓定律

        1.牛頓第一定律(慣性定律):一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種做狀態為止。

        a.只有當物體所受合外力為零時,物體才能處于靜止或勻速直線運動狀態;

        b.力是該變物體速度的原因;

        c.力是改變物體運動狀態的原因(物體的速度不變,其運動狀態就不變)

        d力是產生加速度的原因;

        2.慣性:物體保持勻速直線運動或靜止狀態的`性質叫慣性。

        a.一切物體都有慣性;

        b.慣性的大小由物體的質量唯一決定;

        c.慣性是描述物體運動狀態改變難易的物理量;

        3.牛頓第二定律:物體的加速度跟所受的合外力成正比,跟物體的質量成反比,加速度的方向跟物體所受合外力的方向相同。

        a.數學表達式:a=F合/m;

        b.加速度隨力的產生而產生、變化而變化、消失而消失;

        c.當物體所受力的方向和運動方向一致時,物體加速;當物體所受力的方向和運動方向相反時,物體減速。

        d.力的單位牛頓的定義:使質量為1kg的物體產生1m/s2加速度的力,叫1N;

        4.牛頓第三定律:物體間的作用力和反作用總是等大、反向、作用在同一條直線上的;

        a.作用力和反作用力同時產生、同時變化、同時消失;

        b.作用力和反作用力與平衡力的根本區別是作用力和反作用力作用在兩個相互作用的物體上,平衡力作用在同一物體上;

        曲線運動·萬有引力

        質點的運動軌跡是曲線的運動

        1.曲線運動中速度的方向在時刻改變,質點在某一點(或某一時刻)的速度方向是曲線在這一點的切線方向

        2.質點作曲線運動的條件:質點所受合外力的方向與其運動方向不在同一條直線上;且軌跡向其受力方向偏折;

        3.曲線運動的特點

        曲線運動一定是變速運動;

        曲線運動的加速度(合外力)與其速度方向不在同一條直線上;

        4.力的作用

        力的方向與運動方向一致時,力改變速度的大小;

        力的方向與運動方向垂直時,力改變速度的方向;

        力的方向與速度方向既不垂直,又不平行時,力既搞變速度大小又改變速度的方向;

        運動的合成與分解

        1.判斷和運動的方法:物體實際所作的運動是合運動

        2.合運動與分運動的等時性:合運動與各分運動所用時間始終相等;

        3.合位移和分位移,合速度和分速度,和加速度與分加速度均遵守平行四邊形定則;

        平拋運動

        被水平拋出的物體在在重力作用下所作的運動叫平拋運動。

        1.平拋運動的實質:物體在水平方向上作勻速直線運動,在豎直方向上作自由落體運動的合運動;

        2.水平方向上的勻速直線運動和豎直方向上的自由落體運動具有等時性;

        3.求解方法:分別研究水平方向和豎直方向上的二分運動,在用平行四邊形定則求和運動;

        養成良好的物理學習習慣

        第一,要有清晰的學習思路。

        首先要做好課前預習,這樣就知道自己哪里不會、哪里掌握的不牢,這樣,跟著老師的思路學習一遍,就能掌握十之八、九。預習之所以有效,就是因為通過預習理清了學習思路,明確自己的學習目標,在老師的幫助下,就能沿著正確的思路走,達到熟練掌握知識的目的。

        第二,深挖課本,提煉精華。

        書上有內容的引入,推導,吸取書中的精華。這個過程,就是所謂,“把書讀薄了”,然后,再對理解的內容進行擴展,推論,變成自己的理解,這就是所謂“把書讀厚了”的過程,在腦子里,書從厚到薄再到厚,就是兩次不同層次的深化。

        第三,不要忽略復習的影響。

        物理作為理科類,知識都是一環扣一環,一定要定時查漏補缺。如果前面的知識有漏洞,這樣就很容易影響到后面知識內容的學習。學習之后,可以通過做題,培養解題的感覺,對上課所學知識進行歸納,加深印象。根據艾賓浩斯遺忘曲線,建議在學完知識的兩三天后,一般我們可以選擇周末,進行知識回顧,真正弄懂所學知識,而且還要學會計算。一旦形成了體系,腦中建立了模型,比如板塊模型,帶點桿模型,復合場模型。考試中,就信手拈來,行云流水。

        第四,結成學習幫扶小組。

        和同學一起探討,一起學習,也能一起進步,通過幫扶小組,不僅能讓知識更扎實,同時也豐富自己的學習生活,讓學習變得更有趣。

        物理學習方法與技巧有哪些

        一、培養學習興趣

        愛因斯坦說過:興趣是最好的老師。作為剛剛向物理學宮邁進的學生,首先需要的是興趣。自然界萬物的運動和變化,以及人們創造的一切,都是我們興趣的取之不竭的源泉。讓我們在自己的心靈中點燃起強烈的求知的火花,以濃厚的興趣進入物理的大千世界,在學習中體驗自己智慧的力量,體驗求得知識的歡樂。

        學好初中物理其實就是探索實踐乃至宇宙的第一步,不論是力學還是電磁學都充滿了科學的味道。在我們的周圍,大至整個宇宙,小至我們身邊,無時無刻不在發生種種的物理現象。只有對物理保持濃厚的學習興趣,才能真正學好物理。

        二、善于思考

        沒有積極的思考、不可能真正理解物理概念和原理。我們從初中開始,就要養成積極動腦筋想問題的習慣。

        要理解和掌握好物理概念,就要研究和思考這個概念是怎樣引入的?定義如何?有什么物理意義?例如對于電阻,要搞清楚:根據什么實驗事實而引入電阻概念?電阻的定義是什么?它的單位是怎樣規定的?怎樣測量導體的電阻?等等。

        有比較才能鑒別。應用對比法,是我們在學習物理過程中,分清一些概念和規律的區別,使它們不會混淆起來,從而正確地理解這些概念和規律的一種好方法。

        三、重視物理實驗

        實驗,在學習物理學中是非常重要的一環,它能加深我們對物理知識的理解和培養能力。在實驗中應通過自己動手,邊觀察、邊分析、邊總結,解決下面的問題:

        1.通過實驗,對許多抽象的物理概念和定律有豐富生動的感性認識,從而易于理解。如物質的三態變化,從固態到液態要吸熱,晶體熔解時溫度不變,這些現象通過苯的熔解實驗后,將深信不疑,印象深刻。

        2.通過動手操作,更仔細地認識各種物理儀器、裝置的構造和性能,知道怎樣正確使用常用儀器。物理實驗使用的各種基本儀表和裝置,就是今后工農業生產和科研中使用的各種儀器裝置的基礎,今天學會了操作,將來就有了操作的技能基礎。

        3.在實驗中掌握一些基本測量方法。例如測定細小金屬絲的直徑,采用多繞很多圈來測量的"以大量小"法;在測定未知電阻值時可以用"替代法","比較法";為了減少實驗誤差進行多次測量求平均值等等。這些實驗的基本方法都將大大提高我們的實驗能力。

        4.在實驗中應養成良好的實驗習慣。遵守實驗室紀律,愛護儀器;實驗課前做好預習;實驗時認真操作,細心觀察,忠實記錄,按時完成;保持清潔,做好收尾工作,完成實驗報告。養成這些良好的實驗習慣和品質,將來才可能成為一個優秀的生產者和科學工作者。

        四、課堂聽講是關鍵

        聽課是學習物理的關鍵環節,那么,該怎么聽課呢,上課的時候又該聽什么,其實大家只需要注意這五點,物理知識基本就能掌握了。

        ①知識是怎樣引出的。

        ②知識是怎樣得來的(注重研究過程)。

        ③知識內容是什么。

        ④所學知識概念怎樣理解。

        ⑤所學知識在生活、生產中有什么應用。

        五、精讀課本

        我們所學知識基本上都來自課本,所以通過讀書才能對知識的來龍去脈有全面的了解。讀書的過程就是對物理知識加深理解的過程。要同時閱讀幾本參考書,通過對比,對某一知識加深理解。在讀書時還應對重點知識、概念、規律、定義、公式在理解的基礎上強化記憶。

        六、建立知識體系

        在讀書基礎上打破章節界限,按知識條塊歸類,并建立相關的知識體系,將各知識點之間的內在聯系弄清楚,由點到面形成知識網絡。建立知識體系的過程也就是提高綜合能力的過程,也是使物理復習質量升華的過程。

        物理高效復習法簡介

        首先,要理解基本概念,掌握基本公式。

        物理作為理科科目在期末復習過程中要重視基礎。如果基礎沒有打牢,再出色的成績也是靠不住的,在復習的過程中,我們要把課本上的基本概念、公式、實驗在理解的基礎上,全部看一遍,對于不完全掌握的知識點你一定要在考試前弄懂、弄會。通常情況下,成績中等的同學大部分是基礎不牢,建議大家將重點放在課本上。

        第二,結合錯題本進行專項復習

        錯題本就是匯集了我們一學期所有錯題的集合,這里能真實的反映出我們知識的薄弱點在哪里,把錯題本上的錯題再有選擇的做一遍,看一下還錯在哪里,然后進行重點修改,這樣可以查漏補缺,用最快的速度讓自己補齊短板。

        專項練習中我們也可以對一些常考的題型進行重點練習,有一些題的題型在變,但是解題思路不變,這樣我們就能以不變應萬變,不僅能夠對所學提醒進行歸納整理,也能幫助我們提升復習效果。

        第三,熟悉實驗流程,掌握實驗原理。

        物理是一門實驗性非常強的學科,我們在平時的學習、考試中總會遇到這樣或者那樣的實驗,千萬不要以為這些實驗沒用,一個完整的實驗要從實驗籌劃開始、到實驗器材準備、實驗原理、實驗過程、實驗結果、實驗報告,整個過程都有可能成為考試的考點,因此在期末考試前我們將本學期學到的物理實驗進行系統梳理,達到每提到一個實驗都會在腦海中形成一個流程,這樣實驗部分的分數我們就能得到大半。

        此外,物理的計算要依賴數學,特別是一些解題方法,和數學有高度的類似,因此,想要學好物理,必須學好數學。

        怎么加深對物理實驗的理解

        一要提前看。在實驗之前,我們就要提前通過課本了解實驗的目的、用到的器材及使用方法、涉及到的原理,同時要仔細閱讀教材上的實驗步驟,爭取做到離開課本也能做實驗。

        二要規范做。做實驗時,要嚴格遵守操作流程,嚴格按照教材的操作步驟認真執行,不能自由發揮,隨心所欲。如有安全隱患,要做好安全防范措施。

        三要總結好。物理課上真正做實驗的機會非常少,所以一定要認真歸納、總結。詳細記錄實驗過程、現象,以及最后得出的實驗結論。

        目前,初中涉及到的實驗有天平測重量、彈簧測力計測力大小、壓力與壓強的實驗、杠桿實驗、電流電壓的實驗、光的折射和反射實驗等等,每一個實驗都是通過一個物理現象來說明一個物理原理。物理實驗中常見的物理實驗方法總計有4種,這里為大家簡單介紹一下:

        1、控制變量法,這是最常見的一種實驗方法,通過更改某一個變量,來改變實驗結果,從而達到實驗目的。

        2、圖像法,通過制作表格或者是畫圖的方式,來直觀的表示實驗過程、結果,比如:電壓、電流的實驗、或者是壓力、摩擦力等實驗。

        3、轉換法,通過對實驗現象的轉化,變得更加通俗易懂,比如:磁場的實驗、分子擴散的實驗。

        4、類比法,有一些實驗如果用其他的事物代替一下會更加的形象,比如:水流VS電流,等效電路等。

      高中物理知識點總結3

        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4

        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5

        物體與質點

        1、質點:當物體的大小和形狀對所研究的問題而言影響不大或沒有影響時,為研究問題方便,可忽略其大小和形狀,把物體看做一個有質量的點,這個點叫做質點。

        2、物體可以看成質點的條件

        條件:

        ①研究的物體上個點的運動情況完全一致。

        ②物體的線度必須遠遠的大于它通過的距離。

        (1)物體的形狀大小以及物體上各部分運動的差異對所研究的問題的影響可以忽略不計時就可以把物體當作質點

        (2)平動的.物體可以視為質點

        平動的物體上各個點的運動情況都完全相同的物體,這樣,物體上任一點的運動情況與整個物體的運動情況相同,可用一個質點來代替整個物體。

        小貼士:質點沒有大小和形狀因為它僅僅是一個點,但是質點一定有質量,因為它代表了一個物體,是一個實際物體的理想化的模型。質點的質量就是它所代表的物體的質量。

        參考系

        1、參考系的定義:描述物體的運動時,用來做參考的另外的物體。

        2、對參考系的理解:

        (1)物體是運動還是靜止,都是相對于參考系而言的,例如,肩并肩一起走的兩個人,彼此就是相對靜止的,而相對于路邊的建筑物,他們卻是運動的。

        (2)同一運動選擇不同的參考系,觀察結果可能不同。例如司機開著車行駛在高速公路上以車為參考系,司機是靜止的,以路面為參考系,司機是運動的。

        (3)比較物體的運動,應該選擇同一參考系。

        (4)參考系可以是運動的物體,也可以是靜止的物體。

        小貼士:只有選擇了參考系,說某個物體是運動還是靜止,物體怎樣運動才變得有意義參考系的選擇是研究運動的前提是一項基本技能。

        坐標系

        1、坐標系物理意義:在參考系上建立適當的坐標系,從而,定量地描述物體的位置及位置變化。

        2、坐標系分類:

        (1)一維坐標系(直線坐標系):適用于描述質點做直線運動,研究沿一條直線運動的物體時,要沿著運動直線建立直線坐標系,即以物體運動所沿的直線為x軸,在直線上規定原點、正方向和單位長度。例如,汽車在平直公路上行駛,其位置可用離車站(坐標原點)的距離(坐標)來確定。

        (2)二維坐標系(平面直角坐標系)適用于質點在平面內做曲線運動。例如,運動員推鉛球以鉛球離手時的位置為坐標原點,沿鉛球初速方向建立x軸,豎直向下建立y軸,鉛球的坐標為鉛球離開手后的水平距離和豎直距離。

        (3)三維坐標系(空間直角坐標系):適用于物體在三維空間的運動。例如,籃球在空中的運動。

        高中物理學業水平考知識點總結4

        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(Ω/m),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

        (3)使用方法:機械調零、選擇量程、歐姆調零、測量讀數{注意擋位(倍率)}、撥off擋。

        (4)注意:測量電阻時,要與原電路斷開,選擇量程使指針在中央附近,每次換擋要重新短接歐姆調零。

      高中物理知識點總結6

        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7

        力是物體間的相互作用

        1.力的國際單位是牛頓,用N表示;

        2.力的圖示:用一條帶箭頭的有向線段表示力的大小、方向、作用點;

        3.力的示意圖:用一個帶箭頭的線段表示力的方向;

        4.力按照性質可分為:重力、彈力、摩擦力、分子力、電場力、磁場力、核力等等;

        重力:由于地球對物體的吸引而使物體受到的力;

        a.重力不是萬有引力而是萬有引力的一個分力;

        b.重力的方向總是豎直向下的(垂直于水平面向下)

        c.測量重力的儀器是彈簧秤;

        d.重心是物體各部分受到重力的等效作用點,只有具有規則幾何外形、質量分布均勻的物體其重心才是其幾何中心;

        彈力:發生形變的物體為了恢復形變而對跟它接觸的物體產生的作用力;

        a.產生彈力的條件:二物體接觸、且有形變;施力物體發生形變產生彈力;

        b.彈力包括:支持力、壓力、推力、拉力等等;

        c.支持力(壓力)的方向總是垂直于接觸面并指向被支持或被壓的物體;拉力的方向總是沿著繩子的收縮方向;

        d.在彈性限度內彈力跟形變量成正比;F=Kx

        摩擦力:兩個相互接觸的物體發生相對運動或相對運動趨勢時,受到阻礙物體相對運動的力,叫摩擦力;

        a.產生磨擦力的條件:物體接觸、表面粗糙、有擠壓、有相對運動或相對運動趨勢;有彈力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物間就一定有彈力;

        b.摩擦力的方向和物體相對運動(或相對運動趨勢)方向相反;

        c.滑動摩擦力的大小F滑=μFN壓力的大小不一定等于物體的重力;

        d.靜摩擦力的大小等于使物體發生相對運動趨勢的外力;

        合力、分力:如果物體受到幾個力的作用效果和一個力的作用效果相同,則這個力叫那幾個力的合力,那幾個力叫這個力的分力;

        a.合力與分力的作用效果相同;

        b.合力與分力之間遵守平行四邊形定則:用兩條表示力的線段為臨邊作平行四邊形,則這兩邊所夾的對角線就表示二力的合力;

        c.合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;

        d.分解力時,通常把力按其作用效果進行分解;或把力沿物體運動(或運動趨勢)方向、及其垂直方向進行分解;(力的正交分解法);

        矢量

        矢量:既有大小又有方向的物理量(如:力、位移、速度、加速度、動量、沖量)

        標量:只有大小沒有方向的物力量(如:時間、速率、功、功率、路程、電流、磁通量、能量)

        直線運動

        物體處于平衡狀態(靜止、勻速直線運動狀態)的條件:物體所受合外力等于零;

        (1)在三個共點力作用下的物體處于平衡狀態者任意兩個力的合力與第三個力等大反向;

        (2)在N個共點力作用下物體處于`平衡狀態,則任意第N個力與(N-1)個力的合力等大反向;

        (3)處于平衡狀態的物體在任意兩個相互垂直方向的合力為零;

        機械運動

        機械運動:一物體相對其它物體的位置變化。

        1.參考系:為研究物體運動假定不動的物體;又名參照物(參照物不一定靜止);

        2.質點:只考慮物體的質量、不考慮其大小、形狀的物體;

        (1)質點是一理想化模型;

        (2)把物體視為質點的條件:物體的形狀、大小相對所研究對象小的可忽略不計時;

        如:研究地球繞太陽運動,火車從北京到上海;

        3.時刻、時間間隔:在表示時間的數軸上,時刻是一點、時間間隔是一線段;

        例:5點正、9點、7點30是時刻,45分鐘、3小時是時間間隔;

        4.位移:從起點到終點的有相線段,位移是矢量,用有相線段表示;路程:描述質點運動軌跡的曲線;

        (1)位移為零、路程不一定為零;路程為零,位移一定為零;

        (2)只有當質點作單向直線運動時,質點的位移才等于路程;

        (3)位移的國際單位是米,用m表示

        5.位移時間圖象:建立一直角坐標系,橫軸表示時間,縱軸表示位移;

        (1)勻速直線運動的位移圖像是一條與橫軸平行的直線;

        (2)勻變速直線運動的位移圖像是一條傾斜直線;

        (3)位移圖像與橫軸夾角的正切值表示速度;夾角越大,速度越大;

        6.速度是表示質點運動快慢的物理量

        (1)物體在某一瞬間的速度較瞬時速度;物體在某一段時間的速度叫平均速度;

        (2)速率只表示速度的大小,是標量;

        7.加速度:是描述物體速度變化快慢的物理量;

        (1)加速度的定義式:a=vt-v0/t

        (2)加速度的大小與物體速度大小無關;

        (3)速度大加速度不一定大;速度為零加速度不一定為零;加速度為零速度不一定為零;

        (4)速度改變等于末速減初速。加速度等于速度改變與所用時間的比值(速度的變化率)加速度大小與速度改變量的大小無關;

        (5)加速度是矢量,加速度的方向和速度變化方向相同;

        (6)加速度的國際單位是m/s2

        勻變速直線運動

        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+1/2at2

        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;

        自由落體運動

        只在重力作用下從高處靜止下落的物體所作的運動。

        1.位移公式:h=1/2gt2

        2.速度公式:vt=gt

        3.推論:2gh=vt2

        牛頓定律

        1.牛頓第一定律(慣性定律):一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種做狀態為止。

        a.只有當物體所受合外力為零時,物體才能處于靜止或勻速直線運動狀態;

        b.力是該變物體速度的原因;

        c.力是改變物體運動狀態的原因(物體的速度不變,其運動狀態就不變)

        d力是產生加速度的原因;

        2.慣性:物體保持勻速直線運動或靜止狀態的'性質叫慣性。

        a.一切物體都有慣性;

        b.慣性的大小由物體的質量決定;

        c.慣性是描述物體運動狀態改變難易的物理量;

        3.牛頓第二定律:物體的加速度跟所受的合外力成正比,跟物體的質量成反比,加速度的方向跟物體所受合外力的方向相同。

        a.數學表達式:a=F合/m;

        b.加速度隨力的產生而產生、變化而變化、消失而消失;

        c.當物體所受力的方向和運動方向一致時,物體加速;當物體所受力的方向和運動方向相反時,物體減速。

        d.力的單位牛頓的定義:使質量為1kg的物體產生1m/s2加速度的力,叫1N;

        4.牛頓第三定律:物體間的作用力和反作用總是等大、反向、作用在同一條直線上的;

        a.作用力和反作用力同時產生、同時變化、同時消失;

        b.作用力和反作用力與平衡力的根本區別是作用力和反作用力作用在兩個相互作用的物體上,平衡力作用在同一物體上;

        曲線運動·萬有引力

        曲線運動

        質點的運動軌跡是曲線的運動

        1.曲線運動中速度的方向在時刻改變,質點在某一點(或某一時刻)的速度方向是曲線在這一點的切線方向

        2.質點作曲線運動的條件:質點所受合外力的方向與其運動方向不在同一條直線上;且軌跡向其受力方向偏折;

        3.曲線運動的特點

        曲線運動一定是變速運動;

        曲線運動的加速度(合外力)與其速度方向不在同一條直線上;

        4.力的作用

        力的方向與運動方向一致時,力改變速度的大小;

        力的方向與運動方向垂直時,力改變速度的方向;

        力的方向與速度方向既不垂直,又不平行時,力既搞變速度大小又改變速度的方向;

        運動的合成與分解

        1.判斷和運動的方法:物體實際所作的運動是合運動

        2.合運動與分運動的等時性:合運動與各分運動所用時間始終相等;

        3.合位移和分位移,合速度和分速度,和加速度與分加速度均遵守平行四邊形定則;

        平拋運動

        被水平拋出的物體在在重力作用下所作的運動叫平拋運動。

        1.平拋運動的實質:物體在水平方向上作勻速直線運動,在豎直方向上作自由落體運動的合運動;

        2.水平方向上的勻速直線運動和豎直方向上的自由落體運動具有等時性;

        3.求解方法:分別研究水平方向和豎直方向上的二分運動,在用平行四邊形定則求和運動;

        勻速圓周運動

        質點沿圓周運動,如果在任何相等的時間里通過的圓弧相等,這種運動就叫做勻速圓周運動。

        1.線速度的大小等于弧長除以時間:v=s/t,線速度方向就是該點的切線方向;

        2.角速度的大小等于質點轉過的角度除以所用時間:ω=Φ/t

        3.角速度、線速度、周期、頻率間的關系:

        (1)v=2πr/T;

        (2)ω=2π/T;

        (3)V=ωr;

        (4)f=1/T;

        4.向心力:

        (1)定義:做勻速圓周運動的物體受到的沿半徑指向圓心的力,這個力叫向心力。

        (2)方向:總是指向圓心,與速度方向垂直。

        (3)特點:①只改變速度方向,不改變速度大小

        ②是根據作用效果命名的。

        (4)計算公式:F向=mv2/r=mω2r

        5.向心加速度:a向=v2/r=ω2r

        開普勒三定律

        1.開普勒第一定律: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;

        說明:在中學間段,若無特殊說明,一般都把行星的運動軌跡認為是圓;

        2.開普勒第三定律:所有行星與太陽的連線在相同的時間內掃過的面積相等;

        3.開普勒第三定律: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;

        公式:R3/T2=K;

        說明:

        (1)R表示軌道的半長軸,T表示公轉周期,K是常數,其大小之與太陽有關;

        (2)當把行星的軌跡視為圓時,R表示愿的半徑;

        (3)該公式亦適用與其它天體,如繞地球運動的衛星;

        萬有引力定律

        自然界中任何兩個物體都是互相吸引的,引力的大小跟這兩個物體的質量成正比,跟它們的距離的二次方成反比。

        1.計算公式

        F:兩個物體之間的引力

        G:萬有引力常量

        M1:物體1的質量

        M2:物體2的質量

        R:兩個物體之間的距離

        依照國際單位制,F的單位為牛頓(N),m1和m2的單位為千克(kg),r的單位為米(m),常數G近似地等于

        6.67×10^-11N·m^2/kg^2(牛頓平方米每二次方千克)。

        2.解決天體運動問題的思路:

        (1)應用萬有引力等于向心力;應用勻速圓周運動的線速度、周期公式;

        (2)應用在地球表面的物體萬有引力等于重力;

        (3)如果要求密度,則用:m=ρV,V=4πR3/3

        機械能

        功

        功等于力和物體沿力的方向的位移的乘積;

        1.計算公式:w=Fs;

        2.推論:w=Fscosθ,θ為力和位移間的夾角;

        3.功是標量,但有正、負之分,力和位移間的夾角為銳角時,力作正功,力與位移間的夾角是鈍角時,力作負功;

        功率

        功率是表示物體做功快慢的物理量。

        1.求平均功率:P=W/t;

        2.求瞬時功率:p=Fv,當v是平均速度時,可求平均功率;

        3.功、功率是標量;

        功和能之間的關系

        功是能的轉換量度;做功的過程就是能量轉換的過程,做了多少功,就有多少能發生了轉化;

        動能定理

        合外力做的功等于物體動能的變化。

        1.數學表達式:w合=mvt2/2-mv02/2

        2.適用范圍:既可求恒力的功亦可求變力的功;

        3.應用動能定理解題的優點:只考慮物體的初、末態,不管其中間的運動過程;

        4.應用動能定理解題的步驟:

        (1)對物體進行正確的受力分析,求出合外力及其做的功;

        (2)確定物體的初態和末態,表示出初、末態的動能;

        (3)應用動能定理建立方程、求解

        重力勢能

        物體的重力勢能等于物體的重量和它的速度的乘積。

        1.重力勢能用EP來表示;

        2.重力勢能的數學表達式:EP=mgh;

        3.重力勢能是標量,其國際單位是焦耳;

        4.重力勢能具有相對性:其大小和所選參考系有關;

        5.重力做功與重力勢能間的關系

        (1)物體被舉高,重力做負功,重力勢能增加;

        (2)物體下落,重力做正功,重力勢能減小;

        (3)重力做的功只與物體初、末為置的高度有關,與物體運動的路徑無關

        機械能守恒定律

        在只有重力(或彈簧彈力做功)的情形下,物體的動能和勢能(重力勢能、彈簧的彈性勢能)發生相互轉化,但機械能的總量保持不變。

        1.機械能守恒定律的適用條件:只有重力或彈簧彈力做功。

        2.機械能守恒定律的數學表達式:

        3.在只有重力或彈簧彈力做功時,物體的機械能處處相等;

        4.應用機械能守恒定律的解題思路

        (1)確定研究對象,和研究過程;

        (2)分析研究對象在研究過程中的受力,判斷是否遵受機械能守恒定律;

        (3)恰當選擇參考平面,表示出初、末狀態的機械能;

        (4)應用機械能守恒定律,立方程、求解;

      高中物理知識點總結8

        功、功率、機械能和能源

        1.做功兩要素:力和物體在力的方向上發生位移

        2.功:功是標量,只有大小,沒有方向,但有正功和負功之分,單位為焦耳(J)

        3.物體做正功負功問題(將α理解為F與V所成的角,更為簡單)

        (1)當α=90度時,W=0.這表示力F的方向跟位移的方向垂直時,力F不做功,

        如小球在水平桌面上滾動,桌面對球的支持力不做功。

        (2)當α<90度時,cosα>0,W>0.這表示力F對物體做正功。

        如人用力推車前進時,人的推力F對車做正功。

        (3)當α大于90度小于等于180度時,cosα<0,W<0.這表示力F對物體做負功。

        如人用力阻礙車前進時,人的推力F對車做負功。

        一個力對物體做負功,經常說成物體克服這個力做功(取絕對值)。

        例如,豎直向上拋出的球,在向上運動的過程中,重力對球做了-6J的功,可以說成球克服重力做了6J的功。說了“克服”,就不能再說做了負功

        4.動能是標量,只有大小,沒有方向。表達式

        5.重力勢能是標量,表達式

        (1)重力勢能具有相對性,是相對于選取的參考面而言的。因此在計算重力勢能時,應該明確選取零勢面。

        (2)重力勢能可正可負,在零勢面上方重力勢能為正值,在零勢面下方重力勢能為負值。

        6.動能定理:

        W為外力對物體所做的總功,m為物體質量,v為末速度,為初速度

        解答思路:

        ①選取研究對象,明確它的運動過程。

        ②分析研究對象的'受力情況和各力做功情況,然后求各個外力做功的代數和。

        ③明確物體在過程始末狀態的動能和。

        ④列出動能定理的方程。

        7.機械能守恒定律:(只有重力或彈力做功,沒有任何外力做功。)

        解題思路:

        ①選取研究對象----物體系或物體

        ②根據研究對象所經歷的物理過程,進行受力,做功分析,判斷機械能是否守恒。

        ③恰當地選取參考平面,確定研究對象在過程的初、末態時的機械能。

        ④根據機械能守恒定律列方程,進行求解。

        8.功率的表達式:,或者P=FV功率:描述力對物體做功快慢;是標量,有正負

        9.額定功率指機器正常工作時的最大輸出功率,也就是機器銘牌上的標稱值。

        實際功率是指機器工作中實際輸出的功率。機器不一定都在額定功率下工作。實際功率總是小于或等于額定功率。

        10、能量守恒定律及能量耗散

      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

        知識點總結

        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11

        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12

        一、力學

        1、1638年,意大利物理學家伽利略在《兩種新科學的對話》中用科學推理論證重物體和輕物體下落一樣快;并在比薩斜塔做了兩個不同質量的小球下落的實驗,證明了他的觀點是正確的,推翻了古希臘學者亞里士多德的觀點(即:質量大的小球下落快是錯誤的);

        2、17世紀,伽利略通過構思的理想實驗指出: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;得出結論:力是改變物體運動的原因,推翻了亞里士多德的觀點:力是維持物體運動的原因。

        同時代的法國物理學家笛卡兒進一步指出:如果沒有其它原因,運動物體將繼續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。

        3、1687年,英國科學家牛頓在《自然哲學的數學原理》著作中提出了三條運動定律(即牛頓三大運動定律)。

        4、20世紀初建立的量子力學和愛因斯坦提出的狹義相對論表明經典力學不適用于微觀粒子和高速運動物體。

        5、1638年,伽利略在《兩種新科學的對話》一書中,運用觀察-假設-數學推理的方法,詳細研究了拋體運動。

        6、人們根據日常的觀察和經驗,提出“地心說”,古希臘科學家托勒密是代表;而波蘭天文學家哥白尼提出了“日心說”,大膽反駁地心說。

        7、17世紀,德國天文學家開普勒提出開普勒三大定律;

        8、牛頓于1687年正式發表萬有引力定律;1798年英國物理學家卡文迪許利用扭秤實驗裝置比較準確地測出了引力常量;

        9、1846年,英國劍橋大學學生亞當斯和法國天文學家勒維烈應用萬有引力定律,計算并觀測到海王星,1930年,美國天文學家湯苞用同樣的計算方法發現冥王星。10、我國宋朝發明的火箭是現代火箭的鼻祖,與現代火箭原理相同;

        俄國科學家齊奧爾科夫斯基被稱為近代火箭之父,他首先提出了多級火箭和慣性導航的概念。

        11、1957年10月,蘇聯發射第一顆人造地球衛星;

        1961年4月,世界第一艘載人宇宙飛船“東方1號”帶著尤里加加林第一次踏入太空。

        二、電磁學

        12、1785年法國物理學家庫侖利用扭秤實驗發現了電荷之間的相互作用規律庫侖定律,并測出了靜電力常量k的值。

        13、16世紀末,英國人吉伯第一個研究了摩擦是物體帶電的現象。18世紀中葉,美國人富蘭克林提出了正、負電荷的概念。

        1752年,富蘭克林在費城通過風箏實驗驗證閃電是放電的一種形式,把天電與地電統一起來,并發明避雷針。

        14、1913年,美國物理學家密立根通過油滴實驗精確測定了元電荷e電荷量,獲得諾貝爾獎。

        15、1837年,英國物理學家法拉第最早引入了電場概念,并提出用電場線表示電場。16、1826年德國物理學家歐姆(1787-1854)通過實驗得出歐姆定律。

        17、1911年,荷蘭科學家昂納斯發現大多數金屬在溫度降到某一值時,都會出現電阻突然降為零的現象超導現象。

        18、19世紀,焦耳和楞次先后各自獨立發現電流通過導體時產生熱效應的規律,即焦耳定律。19、1820年,丹麥物理學家奧斯特發現電流可以使周圍的小磁針發生偏轉,稱為電流磁效應。

        20、法國物理學家安培發現兩根通有同向電流的平行導線相吸,反向電流的平行導線則相斥,并總結出安培定則(右手螺旋定則)判斷電流與磁場的相互關系和左手定則判斷通電導線在磁場中受到磁場力的方向。

        21、荷蘭物理學家洛倫茲提出運動電荷產生了磁場和磁場對運動電荷有作用力(洛倫茲力)的觀點。

        22、湯姆生的學生阿斯頓設計的質譜儀可用來測量帶電粒子的質量和分析同位素。23、1932年,美國物理學家勞倫茲發明了回旋加速器能在實驗室中產生大量的高能粒子。(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)24、1831年英國物理學家法拉第發現了由磁場產生電流的條件和規律電磁感應定律。

        25、1834年,俄國物理學家楞次發表確定感應電流方向的定律楞次定律。

        26、1835年,美國科學家亨利發現自感現象(因電流變化而在電路本身引起感應電動勢的現象),日光燈的工作原理即為其應用之一。

        三、熱學

        27、1827年,英國植物學家布朗發現懸浮在水中的花粉微粒不停地做無規則運動的現象布朗運動。

        28、1850年,克勞修斯提出熱力學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,使之完全變為有用的功而不產生其他影響,稱為開爾文表述。29、1848年開爾文提出熱力學溫標,指出絕對零度是溫度的下限。

        30、19世紀中葉,由德國醫生邁爾、英國物理學家焦爾、德國學者亥姆霍茲最后確定能量守恒定律。

        21、1642年,科學家托里拆利提出大氣會產生壓強,并測定了大氣壓強的值。四年后,帕斯卡的研究表明,大氣壓隨高度增加而減小。

        1654年,為了證實大氣壓的存在,德國的馬德堡市做了一個轟動一時的實驗馬德堡半球實驗。

        四、波動學

        22、17世紀,荷蘭物理學家惠更斯確定了單擺周期公式。周期是2s的單擺叫秒擺。23、1690年,荷蘭物理學家惠更斯提出了機械波的波動現象規律惠更斯原理。24、奧地利物理學家多普勒(1803-1853)首先發現由于波源和觀察者之間有相對運動,使觀察者感到頻率發生變化的現象多普勒效應。

        五、光學

        25、1621年,荷蘭數學家斯涅耳找到了入射角與折射角之間的規律折射定律。26、1801年,英國物理學家托馬斯?楊成功地觀察到了光的干涉現象。

        27、1818年,法國科學家菲涅爾和泊松計算并實驗觀察到光的圓板衍射泊松亮斑。28、1864年,英國物理學家麥克斯韋發表《電磁場的動力學理論》的論文,提出了電磁場理論,預言了電磁波的存在,指出光是一種電磁波,為光的電磁理論奠定了基礎。

        29、1887年,德國物理學家赫茲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。30、1894年,意大利馬可尼和俄國波波夫分別發明了無線電報,揭開無線電通信的新篇章。

        31、1800年,英國物理學家赫歇耳發現紅外線;1801年,德國物理學家里特發現紫外線;

        1895年,德國物理學家倫琴發現X射線(倫琴射線),并為他夫人的手拍下世界上第一張X射線的人體照片。

        32、激光被譽為20世紀的“世紀之光”。

        六、波粒二象性

        33、1900年,德國物理學家普朗克為解釋物體熱輻射規律提出能量子假說:物質發射或吸收能量時,能量不是連續的(電磁波的發射和吸收不是連續的'),而是一份一份的,每一份就是一個最小的能量單位,即能量子E=hν,把物理學帶進了量子世界;

        受其啟發1905年愛因斯坦提出光子說,成功地解釋了光電效應規律,因此獲得諾貝爾物理獎。

        34、1922年,美國物理學家康普頓在研究石墨中的電子對X射線的散射時康普頓效應,證實了光的粒子性。

        35、1913年,丹麥物理學家玻爾提出了自己的原子結構假說,最先得出氫原子能級表達式,成功地解釋和預言了氫原子的輻射電磁波譜,為量子力學的發展奠定了基礎。

        36、1885年,瑞士的中學數學教師巴耳末總結了氫原子光譜的波長規律巴耳末系。37、1924年,法國物理學家德布羅意大膽預言了實物粒子在一定條件下會表現出波動性;1927年美、英兩國物理學家得到了電子束在金屬晶體上的衍射圖案。電子顯微鏡與光學顯微鏡相比,衍射現象影響小很多,大大地提高了分辨能力,質子顯微鏡的分辨本能更高。

        七、相對論

        38、物理學晴朗天空上的兩朵烏云:①邁克遜-莫雷實驗相對論(高速運動世界),②熱輻射實驗量子論(微觀世界);

        39、19世紀和20世紀之交,物理學的三大發現:X射線的發現,電子的發現,放射性的發現。

        40、1905年,愛因斯坦提出了狹義相對論,有兩條基本原理:

        ①相對性原理不同的慣性參考系中,一切物理規律都是相同的;

        ②光速不變原理不同的慣性參考系中,光在真空中的速度一定是c不變。狹義相對論的其他結論:

        ①時間和空間的相對性長度收縮和動鐘變慢(或時間膨脹)

        ②相對論速度疊加:光速不變,與光源速度無關;一切運動物體的速度不能超過光速,即光速是物質運動速度的極限。

        ③相對論質量:物體運動時的質量大于靜止時的質量。

        41、愛因斯坦還提出了相對論中的一個重要結論質能方程式:E=mc2。

        八、原子物理學

        42、1858年,德國科學家普呂克爾發現了一種奇妙的射線陰極射線(高速運動的電子流)。43、1897年,湯姆生利用陰極射線管發現了電子,指出陰極射線是高速運動的電子流。說明原子可分,有復雜內部結構,并提出原子的棗糕模型。1906年,獲得諾貝爾物理學獎。44、1909-1911年,英國物理學家盧瑟福和助手們進行了α粒子散射實驗,并提出了原子的核式結構模型。由實驗結果估計原子核直徑數量級為10-15m。

        45、1896年,法國物理學家貝克勒爾發現天然放射現象,說明原子核有復雜的內部結構。天然放射現象:有兩種衰變(α、β),三種射線(α、β、γ),其中γ射線是衰變后新核處于激發態,向低能級躍遷時輻射出的。衰變快慢與原子所處的物理和化學狀態無關。46、1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氮核,第一次實現了原子核的人工轉變,發現了質子,并預言原子核內還有另一種粒子中子。47、1932年,盧瑟福學生查德威克于在α粒子轟擊鈹核時發現中子,獲得諾貝爾物理獎。48、1934年,約里奧-居里夫婦用α粒子轟擊鋁箔時,發現了正電子和人工放射性同位素。

        49、1896年,在貝克勒爾的建議下,瑪麗-居里夫婦發現了兩種放射性更強的新元素釙(Po)鐳(Ra)。

        50、1939年12月,德國物理學家哈恩和助手斯特拉斯曼用中子轟擊鈾核時,鈾核發生裂變。

        51、1942年,在費米、西拉德等人領導下,美國建成第一個裂變反應堆(由濃縮鈾棒、控制棒、減速劑、水泥防護層等組成)。

        52、1952年美國爆炸了世界上第一顆氫彈(聚變反應、熱核反應)。人工控制核聚變的一個可能途徑是:利用強激光產生的高壓照射小顆粒核燃料。

        53、粒子分三大類:媒介子-傳遞各種相互作用的粒子,如:光子;輕子-不參與強相互作用的粒子,如:電子、中微子;

        強子-參與強相互作用的粒子,如:重子(質子、中子、超子)和介子。

      高中物理知識點總結13

        第二章、相互作用力

        1、力

        力是物體對物體的作用,是物體發生形變和改變物體的運動狀態(即產生加速度)的原因、力是矢量。

        2、重力

        (1)重力是由于地球對物體的吸引而產生的[注意]重力是由于地球的吸引而產生,但不能說重力就是地球的吸引力,重力是萬有引力的一個分力、但在地球表面附近,可以認為重力近似等于萬有引力

        (2)重力的大小:地球表面G=mg,離地面高h處G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g

        (3)重力的方向:豎直向下(不一定指向地心)。

        (4)重心:物體的各部分所受重力合力的作用點,物體的重心不一定在物體上、

        3、彈力

        (1)產生原因:由于發生彈性形變的物體有恢復形變的趨勢而產生的

        (2)產生條件:①直接接觸;②有彈性形變、

        (3)彈力的方向:與物體形變的方向相反,彈力的受力物體是引起形變的物體,施力物體是發生形變的物體、在點面接觸的情況下,垂直于面;在兩個曲面接觸(相當于點接觸)的情況下,垂直于過接觸點的公切面、①繩的拉力方向總是沿著繩且指向繩收縮的方向,且一根輕繩上的張力大小處處相等、②輕桿既可產生壓力,又可產生拉力,且方向不一定沿桿、

        (4)彈力的大小:一般情況下應根據物體的運動狀態,利用平衡條件或牛頓定律來求解、彈簧彈力可由胡克定律來求解、胡克定律:在彈性限度內,彈簧彈力的大小和彈簧的形變量成正比,即F=kx、k為彈簧的勁度系數,它只與彈簧本身因素有關,單位是N/m、

        4、摩擦力

        (1)產生的條件:①相互接觸的物體間存在壓力;③接觸面不光滑;③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、

        5、物體的受力分析

        (1)確定所研究的物體,分析周圍物體對它產生的作用,不要分析該物體施于其他物體上的力,也不要把作用在其他物體上的力錯誤地認為通過—力的傳遞‖作用在研究對象上、

        (2)按—性質力‖的順序分析、即按重力、彈力、摩擦力、其他力順序分析,不要把—效果力‖與—性質力‖混淆重復分析、

        (3)如果有一個力的方向難以確定,可用假設法分析、先假設此力不存在,想像所研究的物體會發生怎樣的運動,然后審查這個力應在什么方向,對象才能滿足給定的.運動狀態、

        6、力的合成與分解

        (1)合力與分力:如果一個力作用在物體上,它產生的效果跟幾個力共同作用產生的效果相同,這個力就叫做那幾個力的合力,而那幾個力就叫做這個力的分力、

        (2)力合成與分解的根本方法:平行四邊形定則、

        (3)力的合成:求幾個已知力的合力,叫做力的合成、共點的兩個力(F1和F2)合力大小F的取值范圍為:|F1-F2|≤F≤F1+F2、

        (4)力的分解:求一個已知力的分力,叫做力的分解(力的分解與力的合成互為逆運算)、在實際問題中,通常將已知力按力產生的實際作用效果分解;為方便某些問題的研究,在很多問題中都采用正交分解法、

        7、共點力的平衡

        (1)共點力:作用在物體的同一點,或作用線相交于一點的幾個力、

        (2)平衡狀態:物體保持勻速直線運動或靜止叫平衡狀態,是加速度等于零的狀態、

        (3)共點力作用下的物體的平衡條件:物體所受的合外力為零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡問題,則平衡條件應為:∑Fx=0,∑Fy=0、

        (4)解決平衡問題的常用方法:隔離法、整體法、圖解法、三角形相似法、正交分解法等等、

      高中物理知識點總結14

        (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15

        1、大的物體不一定不能看成質點,小的物體不一定能看成質點。

        2、在時間軸上n秒時指的是n秒末。第n秒指的是一段時間,是第n個1秒。第n秒末和第n+1秒初是同一時刻。

        3、忽視位移的矢量性,只強調大小而忽視方向。

        4、物體做直線運動時,位移的大小不一定等于路程。

        5、位移也具有相對性,必須選一個參考系,選不同的參考系時,物體的位移可能不同。

        6、打點計時器在紙帶上應打出輕重合適的小圓點,如遇到打出的是短橫線,應調整一下振針距復寫紙的高度,使之增大一點。

        7、使用計時器打點時,應先接通電源,待打點計時器穩定后,再釋放紙帶。

        8、使用電火花打點計時器時,應注意把兩條白紙帶正確穿好,墨粉紙盤夾在兩紙帶間;使用電磁打點計時器時,應讓紙帶通過限位孔,壓在復寫紙下面。

        9、"速度"一詞是比較含糊的統稱,在不同的語境中含義不同,一般指瞬時速率、平均速度、瞬時速度、平均速率四個概念中的一個,要學會根據上、下文辨明"速度"的含義。平常所說的"速度"多指瞬時速度,列式計算時常用的是平均速度和平均速率。

        10、著重理解速度的矢量性。有的同學受初中所理解的速度概念的影響,很難接受速度的方向,其實速度的方向就是物體運動的方向,而初中所學的"速度"就是現在所學的平均速率。

        11、平均速度不是速度的平均。

        12、平均速率不是平均速度的大小。

        13、物體的速度大,其加速度不一定大。

        14、物體的速度為零時,其加速度不一定為零。

        15、物體的速度變化大,其加速度不一定大。

        16、加速度的正、負僅表示方向,不表示大小。

        17、物體的加速度為負值,物體不一定做減速運動。

        18、物體的加速度減小時,速度可能增大;加速度增大時,速度可能減小。

        19、物體的速度大小不變時,加速度不一定為零。

        20、物體的加速度方向不一定與速度方向相同,也不一定在同一直線上。

        21、位移圖象不是物體的運動軌跡。

        22、解題前先搞清兩坐標軸各代表什么物理量,不要把位移圖象與速度圖象混淆。

        23、圖象是曲線的不表示物體做曲線運動。

        24、人們得出"重的物體下落快"的錯誤結論主要是由于空氣阻力的影響。

        25、嚴格地講自由落體運動的物體只受重力作用,在空氣阻力影響較小時,可忽略空氣阻力的影響,近似視為自由落體運動。

        26、自由落體實驗實驗記錄自由落體軌跡時,對重物的要求是"質量大、體積小",只強調"質量大"或"體積小"都是不確切的。

        27、自由落體運動中,加速度g是已知的,但有時題目中不點明這一點,我們解題時要充分利用這一隱含條件。

        28、自由落體運動是無空氣阻力的理想情況,實際物體的運動有時受空氣阻力的影響過大,這時就不能忽略空氣阻力了,如雨滴下落的最后階段,阻力很大,不能視為自由落體運動。

        29、自由落體加速度通常可取9.8m/s?或10m/s?,但并不是不變的,它隨緯度和海拔高度的變化而變化。

        30、四個重要比例式都是從自由落體運動開始時,即初速度v0=0是成立條件,如果v0≠0則這四個比例式不成立。

        31、勻變速運動的各公式都是矢量式,列方程解題時要注意各物理量的方向。

        32、常取初速度v0的方向為正方向,但這并不是一定的,也可取與v0相反的方向為正方向。

        33、汽車剎車問題應先判斷汽車何時停止運動,不要盲目套用勻減速直線運動公式求解。

        34、找準追及問題的`臨界條件,如位移關系、速度相等等。

        35、用速度圖象解題時要注意圖線相交的點是速度相等的點而不是相遇處。

        36、產生彈力的條件之一是兩物體相互接觸,但相互接觸的物體間不一定存在彈力。

        37、某個物體受到彈力作用,不是由于這個物體的形變產生的,而是由于施加這個彈力的物體的形變產生的。

        38、壓力或支持力的方向總是垂直于接觸面,與物體的重心位置無關。

        39、胡克定律公式F=kx中的x是彈簧伸長或縮短的長度,不是彈簧的總長度,更不是彈簧原長。

        40、彈簧彈力的大小等于它一端受力的大小,而不是兩端受力之和,更不是兩端受力之差。

        41、桿的彈力方向不一定沿桿。

        42、摩擦力的作用效果既可充當阻力,也可充當動力。

        43、滑動摩擦力只以μ和N有關,與接觸面的大小和物體的運動狀態無關。

        44、各種摩擦力的方向與物體的運動方向無關。

        45、靜摩擦力具有大小和方向的可變性,在分析有關靜摩擦力的問題時容易出錯。

        46、最大靜摩擦力與接觸面和正壓力有關,靜摩擦力與壓力無關。

        47、畫力的圖示時要選擇合適的標度。

        48、實驗中的兩個細繩套不要太短。

        49、檢查彈簧測力計指針是否指零。

        50、在同一次實驗中,使橡皮條伸長時結點的位置一定要相同。

        51、使用彈簧測力計拉細繩套時,要使彈簧測力計的彈簧與細繩套在同一直線上,彈簧與木板面平行,避免彈簧與彈簧測力計外殼、彈簧測力計限位卡之間有摩擦。

        52、在同一次實驗中,畫力的圖示時選定的標度要相同,并且要恰當使用標度,使力的圖示稍大一些。

        53、合力不一定大于分力,分力不一定小于合力。

        54、三個力的合力最大值是三個力的數值之和,最小值不一定是三個力的數值之差,要先判斷能否為零。

        55、兩個力合成一個力的結果是惟一的,一個力分解為兩個力的情況不惟一,可以有多種分解方式。

        56、一個力分解成的兩個分力,與原來的這個力一定是同性質的,一定是同一個受力物體,如一個物體放在斜面上靜止,其重力可分解為使物體下滑的力和使物體壓緊斜面的力,不能說成下滑力和物體對斜面的壓力。

        57、物體在粗糙斜面上向前運動,并不一定受到向前的力,認為物體向前運動會存在一種向前的"沖力"的說法是錯誤的。

        58、所有認為慣性與運動狀態有關的想法都是錯誤的,因為慣性只與物體質量有關。

        59、慣性是物體的一種基本屬性,不是一種力,物體所受的外力不能克服慣性。

        60、物體受力為零時速度不一定為零,速度為零時受力不一定為零。

        61、牛頓第二定律 F=ma中的F通常指物體所受的合外力,對應的加速度a就是合加速度,也就是各個獨自產生的加速度的矢量和,當只研究某個力產生加速度時牛頓第二定律仍成立。

        62、力與加速度的對應關系,無先后之分,力改變的同時加速度相應改變。

        63、雖然由牛頓第二定律可以得出,當物體不受外力或所受合外力為零時,物體將做勻速直線運動或靜止,但不能說牛頓第一定律是牛頓第二定律的特例,因為牛頓第一定律所揭示的物體具有保持原來運動狀態的性質,即慣性,在牛頓第二定律中沒有體現。

        64、牛頓第二定律在力學中的應用廣泛,但也不是"放之四海而皆準",也有局限性,對于微觀的高速運動的物體不適用,只適用于低速運動的宏觀物體。

        65、用牛頓第二定律解決動力學的兩類基本問題,關鍵在于正確地求出加速度a,計算合外力時要進行正確的受力分析,不要漏力或添力。

        66、用正交分解法列方程時注意合力與分力不能重復計算。

        67、注意F合=ma是矢量式,在應用時,要選擇正方向,一般我們選擇合外力的方向即加速度的方向為正方向。

        68、超重并不是重力增加了,失重也不是失去了重力,超重、失重只是視重的變化,物體的實重沒有改變。

        69、判斷超重、失重時不是看速度方向如何,而是看加速度方向向上還是向下。

        70、有時加速度方向不在豎直方向上,但只要在豎直方向上有分量,物體也處于超、失重狀態。

        71、兩個相關聯的物體,其中一個處于超(失)重狀態,整體對支持面的壓力也會比重力大(小)。

        72、國際單位制是單位制的一種,不要把單位制理解成國際單位制。

        73、力的單位牛頓不是基本單位而是導出單位。

        74、有些單位是常用單位而不是國際單位制單位,如:小時、斤等。

        75、進行物理計算時常需要統一單位。

        76、只要存在與速度方向不在同一直線上的合外力,物體就做曲線運動,與所受力是否為恒力無關。

        77、做曲線運動的物體速度方向沿該點所在的軌跡的切線,而不是合外力沿軌跡的切線。請注意區別。

        78、合運動是指物體相對地面的實際運動,不一定是人感覺到的運動。

        79、兩個直線運動的合運動不一定是直線運動,兩個勻速直線運動的合運動一定是勻速直線運動。兩個勻變速直線運動的合運動不一定是勻變速直線運動。

        80、運動的合成與分解實際上就是描述運動的物理量的合成與分解,如速度、位移、加速度的合成與分解。

        81、運動的分解并不是把運動分開,物體先參與一個運動,然后再參與另一運動,而只是為了研究的方便,從兩個方向上分析物體的運動,分運動間具有等時性,不存在先后關系。

        82、豎直上拋運動整體法分析時一定要注意方向問題,初速度方向向上,加速度方向向下,列方程時可以先假設一個正方向,再用正、負號表示各物理量的方向,尤其是位移的正、負,容易弄錯,要特別注意。

        83、豎直上拋運動的加速度不變,故其v-t圖象的斜率不變,應為一條直線。

        84、要注意題目描述中的隱蔽性,如"物體到達離拋出點5m處",不一定是由拋出點上升5m,有可能在下降階段到達該處,也有可能在拋出點下方5m處。

        85、平拋運動公式中的時間t是從拋出點開始計時的,否則公式不成立。

        86、求平拋運動物體某段時間內的速度變化時要注意應該用矢量相減的方法。用平拋豎落儀研究平拋運動時結果是自由落體運動的小球與同時平拋的小球同時落地,說明平拋運動的豎直分運動是自由落體運動,但此實驗不能說明平拋運動的水平分運動是勻速直線運動。

        87、并不是水平速度越大斜拋物體的射程就越遠,射程的大小由初速度和拋射角度兩因素共同決定。

        88、斜拋運動最高點的物體速度不等于零,而等于其水平分速度。

        89、斜拋運動軌跡具有對稱性,但彈道曲線不具有對稱性。

        90、在半徑不確定的情況下,不能由角速度大小判斷線速度大小,也不能由線速度大小判斷角速度大小。

        91、地球上的各點均繞地軸做勻速圓周運動,其周期及角速度均相等,各點做勻速圓周運動的半徑不同,故各點線速度大小不相等。

        92、同一輪子上各質點的角速度關系:由于同一輪子上的各質點與轉軸的連線在相同的時間內轉過的角度相同,因此各質點角速度相同。各質點具有相同的ω、T和n。

        93、在齒輪傳動或皮帶傳動(皮帶不打滑,摩擦傳動中接觸面不打滑)裝置正常工作的情況下,皮帶上各點及輪邊緣各點的線速度大小相等。

        94、勻速圓周運動的向心力就是物體的合外力,但變速圓周運動的向心力不一定是合外力。

        95、當向心力有靜摩擦力提供時,靜摩擦力的大小和方向是由運動狀態決定的。

        96、繩只能產生拉力,桿對球既可以產生拉力又可以產生壓力,所以求作用力時,應先利用臨界條件判斷桿對球施力的方向,或先假設力朝某一方向,然后根據所求結果進行判斷。

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