高中物理会考知识点公式考点总结理科.docx
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高中物理会考知识点公式考点总结理科
物理复习要点
第一章运动的描述
一、知识脉络
二、说明
1、质点:
(1)质点是一种科学抽象,是一种理想化的模型.
(2)一个物体能否看成质点,取决于它的形状和大小在所研究问题中是否可以忽略不计,而跟自身体积的大小、质量的多少和运动速度的大小无关.
2、参考系:
为了确定物体的位置和描述物体运动而被选作参考的物体或物体系。
选择不同的参考系,观察的结果往往是不一样的
3、路程和位移:
一般情况下,位移的大小小于路程,只有物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程。
4、速度与加速度:
速度V反映了物体运动的快慢和方向,而速度变化量ΔV则反映了速度在某段时间内的变化的大小和方向,加速度a则反映了速度变化的快慢,三者之间没有必然的联系
4、用打点计时器测量瞬时速度
1、电磁打点计时器:
交流电源,电压6V以下,频率是50时,每隔0.02s打一次点.
2、电火花打点计算器:
交流电源,电压220V,频率是50时,每隔0.02s打一次点.
3、用打点计时器测量瞬时速度:
思想方法,用某段时间内的平均速度粗略代表这段时间内的某点的瞬时速度.所取的时间间隔越接近试点,这种描述方法越准确.
第二章匀变速直线运动的研究
一、知识脉络
速度和时间的关系:
vv0at
主要关系式:
匀变速直线运动的平均速度公式:
vvv0
122
匀位移和时间的关系:
变位移和速度的关系:
速
xv0t
v
v
22
0
at
2
2ax
直线
运位移-时间图象动
图象
速度-时间图象
意义:
表示位移随时间的变化规律
应用:
①判断运动性质(匀速、变速、静止)
②判断运动方向(正方向、负方向)
③比较运动快慢④确定位移或时间等意义:
表示速度随时间的变化规律
应用:
①确定某时刻的速度②求位移(面积)
③判断运动性质④判断运动方向(正方向、负方向)⑤比较加速度大小等
定义:
物体只在重力作用下从静止开始下落的运动
特点:
初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动
自
由自由落
落体加速
体度(g)
运(重力
动加速度)
定义:
在同一地点,一切物体在自由落体运动中的加速度都相同,这个加速度叫做自由落体加速度
数值:
在地球不同的地方g不相同,在通常的计算中,g
取9.82,粗略计算g取102
注意:
匀变速直线运动的基本公式及推论都适用于自由落体运动,只要把v0取作零,用g来代替加速度a就行了
二、知识点说明
1、匀变速直线运动的特点:
沿着一条直线运动,且加速度大小和方向都不变
2、伽利略的科学研究方法
对现象的一般观察→提出假设→运用逻辑得出推论→实验进行检验→对假设进行修正和推广→
3、运动规律的推论:
1、匀变速直线运动的两个重要结论
(1)在某段时间内中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度
v=vt
2
v0vt2
(2)在连续相等的时间内(T)内的位移之差为一恒定值(又称匀变速直线运动的判别式)
一、知识脉络
xaT
2
第三章相互作用
①大小:
,9.8
重力②方向:
竖直向下
③等效作用点:
重心
大小:
由物体所处的状态、所受其它外力、形变程度来决定
弹力
方向:
总是跟形变的方向相反,与物体恢复形变的方向一致
力
滑动摩擦力:
大小,F
摩擦力
静摩擦力:
大小,0F
FN;方向,与物体相对滑动方向相反
Fm;方向,与物体相对运动趋势方向相反
力的合成与分解基本规则:
平行四边形定则,
一个常用方法:
正交分解法
F1F2
FF1F2
知识点说明
一、重心:
1、一个物体的各部分都要受到重力作用,从效果上看,可以把物体各部分受到的重力作用集中于一点,这一点叫做物体的重心。
2、重心的位置跟物体的形状和质量分布有关,质量分布均匀,形状规则的物体的重心的位置在其几何中心。
二、弹力:
1、弹力产生条件:
①直接接触②发生弹性形变
2、弹力方向
(1)压力和支持力:
方向都垂直于接触面指向被压或被支持的物体。
(2)拉力:
绳的拉力沿着绳指向绳收缩的方向
3、弹力大小:
(1)弹簧弹力:
胡克定律F=kx
(2)其它弹力:
由物体受其它力和运动状态求解三、摩擦力:
1、产生条件:
(1)接触且接触面粗糙(不光滑)
(2)接触面间有弹力
(3)有相对运动或相对运动的趋势
2、方向:
沿着接触面,并且跟物体相对运动或相对运动趋势的方向相反静摩擦力和滑动摩擦力都不一定跟物体的运动方向相反。
3、大小:
(1)静摩擦力:
随外力的变化而变化,但是有一个限度。
当物体刚开始相对运动时静摩擦力达到最大值
0 (2)滑动摩擦力: 大小跟接触面间的弹力N的大小成正比。 即f=μN四、力的合成 1、合力与分力的关系是“等效替代”。 2、平行四边形定则: 不在一条直线的两个力的合成时,以表示这两个力的线段为邻边做平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向。 3、合力与分力的大小关系: (1)合力大小范围︱F1-F2︱≤F≤1 F+F2合力不一定比分力大 (2)在两个分力F1、F2大小不变的情况下,两个分力的夹角越大,合力越小。 (3)合力不变的情况下,夹角越大,两个等值分力的大小越大。 五、力的分解 1、力的分解有确定解的几种情形 (1)已知合力和两个分力的方向,求两个分力的大小,有唯一解 (2)已知合力和一个分力的大小方向,求另一分力的大小方向,有唯一解 (3)已知合力F、一个分力F1的大小及另一个分力F2的方向,求F1的方向和F2的大小,可能有两解,可能有一解,可能无解。 2、矢量和标量 (1)矢量: 既有大小,又有方向,相加时遵从平行四边形定则或三角形定则。 如: 力、位移、速度、加速度等 (2)标量: 只有大小,没有方向,求和时按照代数相加。 如: 质量、时间、路程、速率等六、共点力作用下物体的平衡 (1)平衡状态: 静止或匀速直线运动 (2)平衡条件: 合外力为零 二力平衡: 大小相等、方向相反、作用在同一条直线上 三力平衡: 任意两个力的合力与第三个力大小相等、方向相反、作用在同一直线上 一、知识脉络 第四章牛顿运动定律 1. 惯性: 保持原来运动状态的性质,质量是物体惯性大小的唯一量度 牛顿第一定律 牛顿第二定律 2. 平衡状态: 静止或匀速直线运动 3.力是改变物体运动状态的原因,即产生加速度的原因 1.内容: 物体运动的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成反比,加速度方向与合外力方向一致 2.表达式: F合= 3. 1 力的瞬时作用效果: 一有力的作用,立即产生加速度 牛顿运动定律 牛顿第三定律 4. 力的单位的定义: 使质量为1的物体产生度的力就是1N 1.物体间相互作用的规律: 作用力和反作用力大小相等、方向相反,作用在同一条直线上 2..作用力和反作用力同时产生、同时消失,作用在相互作用的两物体上,性质相同 3.作用力和反作用力与平衡力的关系 2的加速 牛顿运动定律的应用 二、知识点说明: 1、牛顿第一定律: 1. 已知运动情况确定物体的受力情况 2.已知受力情况确定物体的运动情况 3.加速度是联系运动和力关系的桥梁 (1)说明了物体不受外力时的运动状态是匀速直线运动或静止; (2)一切物体都有惯性;质量是惯性大小的量度 (3)外力是迫使物体改变运动状态的原因. 2、探究加速度与力、质量的关系 (1)实验中采取的科学方法: 控制变量法 (2)数据处理: 图像法 画a-F图像和a-1图像 3、牛顿第二定律: (1)内容: 物体的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成反比,其加速度的方向与合外力的方向相同。 (2)应用牛顿第二定律求解问题的一般步骤是: ①确定研究对象; ②分析物体的受力情况和运动情况,画出被研究对象的受力分析图; ③国际单位制统一各个物理量的单位; ④根据牛顿运动定律和运动学规律建立方程并求解. 4、牛顿第三定律: (1)内容: 作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。 (2)物体间的作用力总是相互的,总会涉及到两个物体: 一个是施力物体,一个是受力物体;相互作用力总是同时产生,同时消失即作用具有同时性。 (3)作用力和反作用力的性质一定相同 (4)作用力反作用力和平衡力的比较: 物理受 物理运 力情况 动情况 牛顿第 加速度 运动学 二定律 a 公式 一、知识脉络 第五章曲线运动 曲线运动 两种特殊的曲线运动 二、知识点说明 1.曲线运动物体的速度方向: 物体方向时刻改变,某一点(或某一时刻)的速度方向在曲线的这一点的切线方向。 2.物体做曲线运动的条件: 物体所受合外力的方向与物体的速度方向不在一条直线上。 3.运动的合成和分解: 运动的合成和分解是研究复杂运动的基本方法,运动的分解的依据是运动的效果。 4.平抛物体的运动: (1)平抛运动是指物体只在重力作用下,从水平初速度开始的运动。 (2)平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。 ①水平速度: 0,竖直速度: ②水平位移: x v0t,竖直位移y 1gt2 2 平抛运动的速度方向与位移方向不相同。 ③落地时间由竖直方向分运动决定: t2h g ④水平飞行射程由高度和水平初速度共同决定: 2h v xv0t0 g 5.匀速圆周运动: (1)描述匀速圆周运动的物理量: 线速度(v): 大小等于物体在一段时间内运动的弧长s与时间t的比值,方向为圆周的切线方向。 对于匀速圆周运动,线速度的大小等于平均速率。 角速度(ω): 大小等于一段时间内转过的角度θ与时间t的比值。 周期(T): 运动一周所需要的时间 (2)各物理量之间的关系: vs2r tTvr 2 2 tT 2 n (3)圆周运动的向心加速度: av r (4)圆周运动的向心力: r,方向时刻改变且时刻指向圆心。 匀速圆周运动的物体受到的合外力常常称为向心力,对于一般的非匀速圆周运动,物体受到的指向圆心的合力提供向心加速度。 v2 向心力的大小为: F mam r m2r ,方向时刻改变且时刻指向圆心。 一、知识脉络 第六章万有引力与航天 万有引力定律 开普勒行星运动定律 发现 万有引力定律表述 轨道定律面积定律周期定律 G的测定 天体质量的计算应用发现未知天体 人造卫星、宇宙速度 定律内容及表达式: F Gm1m2 r2 万1.两质点之间的引力,“r”为两质点之间的距离. 有适用范围 2.两个质量分布均匀的球 体之间的引力,“ r”为两球心之间的距离. 引3.一个质量分布均匀的球 体及球外一质点之间的 距离,“r”为球心到质点 力的距离. 天体运动 应有人造地球卫星 m1m2 Gr2 宇宙速度 二、知识点说明 1、万有引力定律 (1)内容 mgman m1m2 1122 (2)万有引力定律公式: FG2,G r 6.6710 Nm/kg (3)万有引力定律适用于一切物体,但用公式计算时,注意有一定的适用条件。 2、万有引力定律在天文学上的应用。 (1)基本方法: ①把天体的运动看成匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供: Mmv22 G2mmr rr ②在忽略天体自转影响时,天体表面的重力加速度: (2)天体质量的估算 测出环绕天体作匀速圆周运动的半径r,周期为T, gGMR2 ,R为天体半径。 G 2 由Mmm4 2 2r得被环绕天体的质量为M 42r3 2, rTGT 4、三种宇宙速度 ①第一宇宙速度: v1=7.9,人造卫星在地面附近环绕地球作匀速圆周运动的速度。 ②第二宇宙速度: v2=11.2,使物体挣脱地球束缚,在地面附近的最小发射速度。 ③第三宇宙速度: v3=16.7,使物体挣脱太阳引力束缚,在地面附近的最小发射速度。 第七章机械能及其守恒定律 一、知识脉络 功 功和能 基本概念 功率 机械能 动能势能机械能 重力势能弹性势能 基本规律 二、知识点说明 1、功: 动能定理: 外力做的总 机械能守恒定律 条件表达式 功等于动能的变化量 (1)功的计算公式: (2)功是标量 (3)注意: 当=时,0。 例如: 线吊小球做圆周运动时,线的拉力不做功; 当<时,力对物体做负功,也说成物体克服这个力做了功(取正值) 2、功率: (1)定义: 功跟完成这个功所用时间的比值(平均功率) (2)物理意义: 描述做功快慢的物理量(3)国际单位: 瓦(W); (4)瞬时功率: P=F与v的方向一致 3、重力势能: 地球上的物体具有的与高度有关的能量 (1)重力做功的特点: 只跟起点和终点的位置有关,而跟物体的运动的路径无关。 (2)重力势能: (4)重力势能与重力做功的关系: 1—2; 重力做正功,重力势能的减小,重力做负功,重力势能增加。 4、弹性势能: 物体由于发生弹性形变而具有的能量。 5、探究功与速度变化的关系 (1)探究思路: 通过改变橡皮筋的根数来确定各次实验中弹力做功的倍数关系,每次橡皮筋拉长的长度要相同;小车的速度由打点纸带测出,这个速度是匀速运动时的速度 (2)数据处理: 作W-v2图像分析 6、动能: 物体由于运动而具有的能量 表达式: EK 1mv2 2 动能是标量。 7、动能定理: 合外力做的功等于物体动能的变化 W合EK 1mv2 t 2 1mv2 0 2 当W>0时,2>1,动能增大;当W<0时,2<1动能减小; 8、机械能守恒定律: 公式: 1+1=2+2 条件: 只有重力(或弹力)做功,其他力不做功。 9、验证机械能守恒定律 (1)实验方法: 重物自由下落时,动能的增加量等于重力势能的减少量 (2)误差分析: 由于有阻力,实际动能的增加量小于重力势能的减少量 (3)注意点: 选取第一、二点间的距离接近2的纸带 10、、能量守恒定律与能源 (1)能量既变化凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化成另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,能的总量保持不变。 (2)自然界的宏观过程具有方向性,能量耗散从能量的角度反映出这种方向性。 高二物理选修3-1复习提纲 第一章电场 1、电荷量: 电荷的多少叫电荷量。 自然界只存在两种电荷: 正电荷和负电荷。 同号电荷相互排斥,异号电荷相互吸引。 2、点电荷: 当本身线度比电荷间的距离小很多,研究相互作用时,该带电体的形状可忽略,相当于一个带电的点,叫点电荷。 3、库仑定律: 真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷所带电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点电荷的连续。 公式: F KQ1Q2 r2 k910922 4、电场力: 电场对放入其中的电荷的作用力称为电场力。 5、电场强度: 放入电场中一点的电荷所受的电场力跟电荷量的比值。 FKQ 公式: E= q() ? F=Eq 点电荷的场强公式: E2 r 6、电场力: F=Eq ,正电荷(负电荷)受的电场力方向与场强方向相同(相反)。 7、电场线: 用来描述电场的可以模拟但不真实存在的线。 8、电场线的性质a.电场线起始于正电或无穷远,终止于负电荷或无穷远。 b.任何两条电场线不会相交 c.静电场中,电场线不形成闭合线 d.电场线的疏密代表场强强弱。 (电场线越密的地方电场强度越强) 9、匀强电场: 场强大小和方向都相同的电场叫匀强电场。 电场线相互平行而且均匀分布时表明是匀强电场。 W 10、U=q ? W=qU UAB WAB q 表示A、B两点的电势差在数值上等于单位正电荷从A点移到B点,电场 力所做的功。 11、电场力做功与电势能的关系: 当电场力做正功时,电势能减少;电场力做负功时,电势能增加。 12、电势差与电场强度的关系: 在匀强电场中,沿电场线方向的两点间的电势差等于场强与这两点间距离的乘积;场强的大小等于沿场强方向没单位距离上的电势差;沿电场线的方向 电势越来越低。 UEd QS 13、C= U (定义式), C 4kd (决定式)电容的单位是法拉(F) 决定平行板电容器电容大小的因素是两极板的正对面积、两极板的距离以及两极板间的电介质 第二章直流电路 1.导体中的电场和电流 (1)电源: 电源就是把自由电子从正极搬迁到负极的装置。 电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。 (2)导线中的电场: 当导线内的电场达到动态平衡状态时,导线内的电场线保持与导线平行。 (3)电流定义式: IQ t 2.电动势定义: 在电源内部非静电力所做的功W与移送的电荷量q的比值,叫电源的电动势,用E表示。 定义式为: E= 注意: ①电动势的大小由电源中非静电力的特性(电源本身)决定,跟电源的体积、外电路无关。 ②电动势在数值上等于电源没有接入电路时,电源两极间的电压。 ③电动势在数值上等于非静电力把1C电量的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。 2、电阻串联、并联: 串联电路特点: UU1 II1 R U2Un I2In R1R2Rn 并联电路特点: U U1U2 UnI I1I2In 111 RR1R2 111 1 Rn R1R2 两个电阻并联的阻值: 由 =+ RR1R2 得R= R1+R2 3、 (1)欧姆定律: I=U/R R=U/I (2)电功率: I2R=U 2 R (3)闭合电路欧姆定律: I=E/(R+r)(上图中12)路端电压: U=E-Ir 4、电源热功率: 电源效率: = 电功: W IUt 电热: Q I2Rt 电功率: PIU (1)对于纯电阻电路: WIUt I2RtUtPIUI2RU 2 2 RR (2)对于非纯电阻电路: WIUt I2Rt PIU I2r 5、电阻定律: R 6.多用电表 L (R与导体材料性质和温度有关,与导体横截面积和长度有关) S 欧姆表基本构造: 由电流表、调零电阻、电池、红黑表笔组成。 (内电路请自己画出) 【注意】欧姆表测电阻时,指针越接近半偏位置,测量结果越准确。 ○调零: 将红、黑表笔短接,调节调零旋钮使指针0处。 ○不要用手接触电阻的两引线;若发现指针偏角太大或太小应换用倍率较小或较大的档;且每次换档必需重新调零。 ○整理: 测量完毕,将选择开关旋转到档或交流最大电压档,拨出表笔,若长期不用应 取出电池。 4.测定电池的电动势和内电阻 误差分析: 用电流表和电压表测电源的电动势和内电阻时,电流表外接和内接两种情况下电动势的测量值与真实值、电源内阻的测量值与真实值间的关系如何? 若采用上图电路时,可得: E测E,r测r 若采用下图所示的电路可得: EE测,r r测。 第三章《磁场》 一、知识要点 1.磁场的产生⑴磁极周围有磁场。 (2)电流周围有磁场(奥斯特)。 2.磁场的基本性质 磁场对放入其中的磁极和电流有磁场力的作用(对磁极一定有力的作用;对电流只是可能有力的作用,当电流和磁感线平行时不受磁场力作用)。 这一点应该跟电场的基本性质相比较。 F 3.磁感应强度 4.磁感线 B(条件是匀强磁场中,或ΔL很小,并且L⊥B)。 IL ⑴用来形象地描述磁场中各点的磁场方向和强弱的曲线。 磁感线上每一点的切线方向就 是该点的磁场方向,也就是在该点小磁针静止时N极的指向。 磁感线的疏密表示磁场的强弱。 ⑵磁感线是封闭曲线(和静电场的电场线不同)。 ⑶要熟记常见的几种磁场的磁感线: 地球磁场通电直导线周围磁场通电环行导线周围磁场 ⑷安培定则(右手螺旋定则): 对直导线,四指指磁感线方向;对环行电流,大拇指指中心轴线上的磁感线方向;对长直螺线管大拇指指螺线管内部的磁感线方向。 5.磁通量 如果在磁感应强度为B的匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,其面积为S,则定义B与S的乘积为穿过这个面的磁通量,用Φ表示。 Φ是标量,但是有方向(进该面或出该面)。 单位为韦伯,符号为。 11Tm2=1V1m2/(As2)。 可以认为磁通量就是穿过某个面的磁感线条数。 在匀强磁场磁感线垂直于平面的情况下,Φ,所以磁感应强度又叫磁通密度。 在匀强磁场中,当B与S的夹角为α时,有Φα。 二、安培力(磁场对电流的作用力) 1.安培力方向的判定 ⑴用左手定则。 ⑵用“同性相斥,异性相吸”(只适用于磁铁之间或磁体位于螺线管外部时)。 ⑶用“同向电流相吸,反向电流相斥”(反映了磁现象的电本质)。 . 只要两导线不是互相垂直的,都可以用“同向电流相吸,反向电流相斥”判定相互作用的磁场力的方向;当两导线互相垂直时,用左手定则判定。 2.安培力大小的计算 α(α为B、L间的夹角)高中只要求会计算α=0(不受安培力)和α=90° 两种情况。 α α 三、洛伦兹力 1.洛伦兹力 运动电荷在磁场中受到的磁场力叫洛伦兹力,它是安培力的微观表现。 计算公式的推导: 如图所示,整个导线受到的磁场力(安培力)为FF安 安;其中;设导线中共有N个自由电子;每个电子受的磁场力为F,则F安。 F 由以上四式可得。 条件是v与B垂直。 当v与B成θ角时,θ。 B 2. ,即 + + + + + + - - - - ― 洛伦兹力方向的判定I 在用左手定则时,四指必须
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