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高中物理所有知识点,高中物理536个知识点

  • 物理
  • 2023-06-17
目录
  • 高中物理识记知识汇总
  • 高中物理知识点总结完整版
  • 高中物理38个知识点
  • 高中物理66个秒杀技巧模型
  • 高中物理536个知识点

  • 高中物理识记知识汇总

    物理虽然是理科,但同时又是一门理论性极强的学科,有众多的规律和旅颂概念,很多同学觉得物理难,一考试就懵逼,很大程度是因为基本的知识概念拆绝郑都混淆不清!

    在考前复习过程中,还是应该立足课本,抓基础。今天小编为大家整理了考前必背知识点,一定要收藏好好看~

    不看?哼~就如图

    力学

    力是物体间的相互作用

    1.力的国际单位是牛顿,用N表示;

    2.力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;

    3.力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;

    4.力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;

    重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;

    a.重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;

    b.重力的方向总是竖直向下的(垂直于水平面向下)

    c.测量重力的仪器是弹簧秤;

    d.重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;

    弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产生的作用力;

    a.产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;

    b.弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;

    c.支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;

    d.在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx

    摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;

    a.产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;

    b.摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;

    c.滑动摩宏塌擦力的大小F滑=μFN压力的大小不一定等于物体的重力;

    d.静法);

    矢量

    高中物理知识点总结完整版

    高中物理知识点如下:

    一、《静电场》

    1、库仑定律及其倍数关系。

    2、电场强度,电势和电势差的定义与特征。

    3、常见电场线分布。

    4、带电粒子在电场中运动。

    5、电容器和静电计,液滴悬浮。

    6、静电感应和静电平衡。

    7、带电粒子加速和类平抛运动。

    二、《恒定电流》

    1、动态电路——串反并同。

    2、含有电动机的非纯塌段电阻电路。

    3、U—I图像的含义。

    4、实验1—测小灯泡的伏安特性曲线。

    5、实验2—测金属导体的电阻率ρ。

    6、实验3—测电源电动势及其内阻。

    7、实验4—半偏法测电阻与改装电表。

    8、实验5—使用多用电表测电阻。

    三、《磁场》

    1、常见磁感线分布,磁通量概念。

    2、安培力,通电导棒同向吸引反向排斥。

    3、地磁场,粒子正东负团颂誉西。

    4、带电粒子在磁场中匀速圆周运动。

    5、复合场,电磁流量计霍尔效应等。

    四、《电磁感应》

    1、法拉第电磁感应定律与楞次定律。

    2、切割磁感线,三种导轨运动。

    3、线框竖直下落与水平拉动。

    4、自感现象与闪亮一下。

    五、《交变电流》樱哪

    1、交流电的四个值。

    2、变压器与远距离输电。

    3、电容和电感对电路的影响。

    高中物理38个知识点

    1、大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

    2、平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。

    3、参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。

    4、选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。

    5、在时间轴上n秒时指的是n秒末。第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。

    6、忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。

    7、物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

    8、位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。

    9、打点计时器在纸带上应打出运慧轻重合适的小圆点,如遇到打出的败悄掘是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。

    10、使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。

    11、使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。

    12、"速度"一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明"速度"的含义。平常所说的"速度"多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

    13、着重理解速度的矢量性。有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向察核就是物体运动的方向,而初中所学的"速度"就是现在所学的平均速率。

    14、平均速度不是速度的平均。

    15、平均速率不是平均速度的大小。

    16、物体的速度大,其加速度不一定大。

    17、物体的速度为零时,其加速度不一定为零。

    18、物体的速度变化大,其加速度不一定大。

    19、加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

    20、物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。

    21、物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。

    22、物体的速度大小不变时,加速度不一定为零。

    23、物体的加速度方向不一定与速度方向相同,也不一定在同一直线上。

    24、位移图象不是物体的运动轨迹。

    25、解题前先搞清两坐标轴各代表什么物理量,不要把位移图象与速度图象混淆。

    26、图象是曲线的不表示物体做曲线运动。

    27、由图象读取某个物理量时,应搞清这个量的大小和方向,特别要注意方向。

    28、v-t图上两图线相交的点,不是相遇点,只是在这一时刻相等。

    29、人们得出"重的物体下落快"的错误结论主要是由于空气阻力的影响。

    30、严格地讲自由落体运动的物体只受重力作用,在空气阻力影响较小时,可忽略空气阻力的影响,近似视为自由落体运动。

    31、自由落体实验实验记录自由落体轨迹时,对重物的要求是"质量大、体积小",只强调"质量大"或"体积小"都是不确切的。

    32、自由落体运动中,加速度g是已知的,但有时题目中不点明这一点,我们解题时要充分利用这一隐含条件。

    33、自由落体运动是无空气阻力的理想情况,实际物体的运动有时受空气阻力的影响过大,这时就不能忽略空气阻力了,如雨滴下落的最后阶段,阻力很大,不能视为自由落体运动。

    34、自由落体加速度通常可取9.8m/s?或10m/s?,但并不是不变的,它随纬度和海拔高度的变化而变化。

    35、四个重要比例式都是从自由落体运动开始时,即初速度v0=0是成立条件,如果v0≠0则这四个比例式不成立。

    36、匀变速运动的各公式都是矢量式,列方程解题时要注意各物理量的方向。

    37、常取初速度v0的方向为正方向,但这并不是一定的,也可取与v0相反的方向为正方向。

    38、汽车刹车问题应先判断汽车何时停止运动,不要盲目套用匀减速直线运动公式求解。

    39、找准追及问题的临界条件,如位移关系、速度相等等。

    40、用速度图象解题时要注意图线相交的点是速度相等的点而不是相遇处。

    41、产生弹力的条件之一是两物体相互接触,但相互接触的物体间不一定存在弹力。

    42、某个物体受到弹力作用,不是由于这个物体的形变产生的,而是由于施加这个弹力的物体的形变产生的。

    43、压力或支持力的方向总是垂直于接触面,与物体的重心位置无关。

    44、胡克定律公式F=kx中的x是弹簧伸长或缩短的长度,不是弹簧的总长度,更不是弹簧原长。

    45、弹簧弹力的大小等于它一端受力的大小,而不是两端受力之和,更不是两端受力之差。

    46、杆的弹力方向不一定沿杆。

    47、摩擦力的作用效果既可充当阻力,也可充当动力。

    48、滑动摩擦力只以μ和N有关,与接触面的大小和物体的运动状态无关。

    49、各种摩擦力的方向与物体的运动方向无关。

    50、静摩擦力具有大小和方向的可变性,在分析有关静摩擦力的问题时容易出错。

    51、最大静摩擦力与接触面和正压力有关,静摩擦力与压力无关。

    52、画力的图示时要选择合适的标度。

    53、实验中的两个细绳套不要太短。

    54、检查弹簧测力计指针是否指零。

    55、在同一次实验中,使橡皮条伸长时结点的位置一定要相同。

    56、使用弹簧测力计拉细绳套时,要使弹簧测力计的弹簧与细绳套在同一直线上,弹簧与木板面平行,避免弹簧与弹簧测力计外壳、弹簧测力计限位卡之间有摩擦。

    57、在同一次实验中,画力的图示时选定的标度要相同,并且要恰当使用标度,使力的图示稍大一些。

    58、合力不一定大于分力,分力不一定小于合力。

    59、三个力的合力最大值是三个力的数值之和,最小值不一定是三个力的数值之差,要先判断能否为零。

    60、两个力合成一个力的结果是惟一的,一个力分解为两个力的情况不惟一,可以有多种分解方式。

    61、一个力分解成的两个分力,与原来的这个力一定是同性质的,一定是同一个受力物体,如一个物体放在斜面上静止,其重力可分解为使物体下滑的力和使物体压紧斜面的力,不能说成下滑力和物体对斜面的压力。

    62、物体在粗糙斜面上向前运动,并不一定受到向前的力,认为物体向前运动会存在一种向前的"冲力"的说法是错误的。

    63、所有认为惯性与运动状态有关的想法都是错误的,因为惯性只与物体质量有关。

    64、惯性是物体的一种基本属性,不是一种力,物体所受的外力不能克服惯性。

    65、物体受力为零时速度不一定为零,速度为零时受力不一定为零。

    66、牛顿第二定律

    F=ma中的F通常指物体所受的合外力,对应的加速度a就是合加速度,也就是各个独自产生的加速度的矢量和,当只研究某个力产生加速度时牛顿第二定律仍成立。

    67、力与加速度的对应关系,无先后之分,力改变的同时加速度相应改变。

    68、虽然由牛顿第二定律可以得出,当物体不受外力或所受合外力为零时,物体将做匀速直线运动或静止,但不能说牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例,因为牛顿第一定律所揭示的物体具有保持原来运动状态的性质,即惯性,在牛顿第二定律中没有体现。

    69、牛顿第二定律在力学中的应用广泛,但也不是"放之四海而皆准",也有局限性,对于微观的高速运动的物体不适用,只适用于低速运动的宏观物体。

    70、用牛顿第二定律解决动力学的两类基本问题,关键在于正确地求出加速度a,计算合外力时要进行正确的受力分析,不要漏力或添力。

    71、用正交分解法列方程时注意合力与分力不能重复计算。

    72、注意F合=ma是矢量式,在应用时,要选择正方向,一般我们选择合外力的方向即加速度的方向为正方向。

    73、超重并不是重力增加了,失重也不是失去了重力,超重、失重只是视重的变化,物体的实重没有改变。

    74、判断超重、失重时不是看速度方向如何,而是看加速度方向向上还是向下。

    75、有时加速度方向不在竖直方向上,但只要在竖直方向上有分量,物体也处于超、失重状态。

    76、两个相关联的物体,其中一个处于超(失)重状态,整体对支持面的压力也会比重力大(小)。

    77、国际单位制是单位制的一种,不要把单位制理解成国际单位制。

    78、力的单位牛顿不是基本单位而是导出单位。

    79、有些单位是常用单位而不是国际单位制单位,如:小时、斤等。

    80、进行物理计算时常需要统一单位。

    81、只要存在与速度方向不在同一直线上的合外力,物体就做曲线运动,与所受力是否为恒力无关。

    82、做曲线运动的物体速度方向沿该点所在的轨迹的切线,而不是合外力沿轨迹的切线。请注意区别。

    83、合运动是指物体相对地面的实际运动,不一定是人感觉到的运动。

    84、两个直线运动的合运动不一定是直线运动,两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。两个匀变速直线运动的合运动不一定是匀变速直线运动。

    85、运动的合成与分解实际上就是描述运动的物理量的合成与分解,如速度、位移、加速度的合成与分解。

    86、运动的分解并不是把运动分开,物体先参与一个运动,然后再参与另一运动,而只是为了研究的方便,从两个方向上分析物体的运动,分运动间具有等时性,不存在先后关系。

    87、竖直上抛运动整体法分析时一定要注意方向问题,初速度方向向上,加速度方向向下,列方程时可以先假设一个正方向,再用正、负号表示各物理量的方向,尤其是位移的正、负,容易弄错,要特别注意。

    88、竖直上抛运动的加速度不变,故其v-t图象的斜率不变,应为一条直线。

    89、要注意题目描述中的隐蔽性,如"物体到达离抛出点5m处",不一定是由抛出点上升5m,有可能在下降阶段到达该处,也有可能在抛出点下方5m处。

    90、平抛运动公式中的时间t是从抛出点开始计时的,否则公式不成立。

    91、求平抛运动物体某段时间内的速度变化时要注意应该用矢量相减的方法。用平抛竖落仪研究平抛运动时结果是自由落体运动的小球与同时平抛的小球同时落地,说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,但此实验不能说明平抛运动的水平分运动是匀速直线运动。

    92、并不是水平速度越大斜抛物体的射程就越远,射程的大小由初速度和抛射角度两因素共同决定。

    93、斜抛运动最高点的物体速度不等于零,而等于其水平分速度。

    94、斜抛运动轨迹具有对称性,但弹道曲线不具有对称性。

    95、在半径不确定的情况下,不能由角速度大小判断线速度大小,也不能由线速度大小判断角速度大小。

    96、地球上的各点均绕地轴做匀速圆周运动,其周期及角速度均相等,各点做匀速圆周运动的半径不同,故各点线速度大小不相等。

    97、同一轮子上各质点的角速度关系:由于同一轮子上的各质点与转轴的连线在相同的时间内转过的角度相同,因此各质点角速度相同。各质点具有相同的ω、T和n。

    98、在齿轮传动或皮带传动(皮带不打滑,摩擦传动中接触面不打滑)装置正常工作的情况下,皮带上各点及轮边缘各点的线速度大小相等。

    99、匀速圆周运动的向心力就是物体的合外力,但变速圆周运动的向心力不一定是合外力。

    100、当向心力有静摩擦力提供时,静摩擦力的大小和方向是由运动状态决定的。

    101、绳只能产生拉力,杆对球既可以产生拉力又可以产生压力,所以求作用力时,应先利用临界条件判断杆对球施力的方向,或先假设力朝某一方向,然后根据所求结果进行判断。

    高中物理66个秒杀技巧模型

    高中物理的内容比较多,但涉及的层次都比较浅,属于物理学知识的初级阶段。下面就是我为大家整理的高中物理有哪些知识点的经验,希望能够帮到大家。觉得有用的朋友可以分享给更多人哦!

    高中物理知识点

    1、运动的描述

    1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t ,a用Δv与t 比。

    2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等a T平方。

    3.速度决定物体动,速度加速度虚昌方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

    2、力

    1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

    2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑; 洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力最大,平行无力要切记。

    3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹 ,平行四边形定法;合力大小随q变 ,只在最大最小间,多力合力合另边。

    多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

    4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

    3、牛顿运动定律

    1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

    合力与a同方差消扒向,速度变量定a向,a变小则u可大 ,只要a与u同向。

    2.N、T等力是视重,mg乘积是实重; 超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零。

    4、曲线运动、万有引力

    1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

    2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

    3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

    5、机械能与能量

    1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。

    2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之桥仔外功为零,初态末态能量同。

    3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末态能量同。

    6、电场 〖选修3--1〗

    1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r平方比。

    2.电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U比d是匀强电场。

    电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表示弱和强。

    3.场能性质是电势,场线方向电势降。 场力做功是qU ,动能定理不能忘。

    4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线密是特点。

    7、恒定电流〖选修3-1〗

    1.电荷定向移动时,电流等于q比 t。自由电荷是内因,两端电压是条件。

    正荷流向定方向,串电流表来计量。电源外部正流负,从负到正经内部。

    2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,r l比s 等电阻。

    电流做功U I t , 电热I平方R t 。电功率,W比t,电压乘电流也是。

    3.基本电路联串并,分压分流要分明。复杂电路动脑筋,等效电路是关键。

    4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。

    路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。

    8、磁场〖选修3-1〗

    1.磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定则定方向。

    2.F比I l是场强,φ等B S 磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度之名异。

    3.BIL安培力,相互垂直要注意。

    4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。

    9、电磁感应〖选修3-2〗

    1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。回路闭合有电流,回路断开是电源。感应电动势大小,磁通变化率知晓。

    2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。

    3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i 向。

    10、交流电〖选修3-2〗

    1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。

    中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。

    2.NBSω是最大值,有效值用热量来计算。

    3.变压器供交流用,恒定电流不能用。

    理想变压器,初级U I值,次级U I值,相等是原理。

    电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。

    运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。

    远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。

    11、气态方程〖选修3-3〗

    研究气体定质量,确定状态找参量。绝对温度用大T,体积就是容积量。

    压强分析封闭物,牛顿定律帮你忙。状态参量要找准,PV比T是恒量。

    12、热力学定律

    1.第一定律热力学,能量守恒好感觉。内能变化等多少,热量做功不能少。

    正负符号要准确,收入支出来理解。对内做功和吸热,内能增加皆正值;对外做功和放热,内能减少皆负值。

    2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。

    13、机械振动〖选修3--4〗

    1.简谐振动要牢记,O为起点算位移,回复力的方向指,始终向平衡位置,

    大小正比于位移,平衡位置u大极。

    2.O点对称别忘记,振动强弱是振幅,振动快慢是周期,一周期走4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。

    到质心摆长行,单摆具有等时性。

    3.振动图像描方向,从底往顶是向上,从顶往底是下向;振动图像描位移,顶点底点大位移,正负符号方向指。

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    高中物理536个知识点

    高中物理知识点归纳1

    1.气体的状态参量:

    温度:宏观上,物体的冷热程度 高一;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志,

    热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度(K),t:摄氏温度(℃)}

    体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL

    压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

    2.气体分子运动的特点:分子间空携册隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大

    3.理想气体的状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T为热力学温度(K)}

    注:

    (1)理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;

    (2)公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t为摄氏温度(℃),而T为热力学温度(K)。

    高中物理知识点归纳2

    1.光本性学说的发展简史

    (1)牛顿的微粒说:认为光是高速粒子流.它能解释光的直进现象,光的反射现象.

    (2)惠更斯的波动说:认为光是某种振动,以波的形式向周围传播.它能解释光的干涉和衍射现象.

    2、光的干涉

    光的干涉的条件是:有两个振动情况总是相同的波源,即相干波源。(相干波源的频率必须相同)。形成相干波源的方法有两种:⑴利用激光(因为激光发出的是单色性极好的光)。⑵设法将同一束光分为两束(这样两束光都来源于同一个光源,因此频率必然相等)。下面4个图分别是利用双缝、利用楔形薄膜、利用空气膜、利用平面镜形成相干光源的示意图。

    2.干涉区域内产生的亮、暗纹

    ⑴亮纹:屏上某点到双缝的光程差等于波长的整数倍,即δ=nλ(n=0,1,2,……)

    ⑵暗纹:屏上某点到双缝的光程差等于半波长的奇数倍,即δ=(n=0,1,2,……)

    相邻亮纹改隐慎(暗纹)间的距离。用此公式核敬可以测定单色光的波长。用白光作双缝干涉实验时,由于白光内各种色光的波长不同,干涉条纹间距不同,所以屏的中央是白色亮纹,两边出现彩色条纹。

    3.衍射----光通过很小的孔、缝或障碍物时,会在屏上出现明暗相间的条纹,且中央条纹很亮,越向边缘越暗。

    ⑴各种不同形状的障碍物都能使光发生衍射。

    ⑵发生明显衍射的'条件是:障碍物(或孔)的尺寸可以跟波长相比,甚至比波长还小。(当障碍物或孔的尺寸小于0.5mm时,有明显衍射现象。)

    ⑶在发生明显衍射的条件下当窄缝变窄时亮斑的范围变大条纹间距离变大,而亮度变暗。

    4、光的偏振现象:通过偏振片的光波,在垂直于传播方向的平面上,只沿着一个特定的方向振动,称为偏振光。光的偏振说明光是横波。

    5.光的电磁说

    ⑴光是电磁波(麦克斯韦预言、赫兹用实验证明了正确性。)

    ⑵电磁波谱。波长从大到小排列顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。各种电磁波中,除可见光以外,相邻两个波段间都有重叠。

    各种电磁波的产生机理分别是:无线电波是振荡电路中自由电子的周期性运动产生的;红外线、可见光、紫外线是原子的外层电子受到激发后产生的;伦琴射线是原子的内层电子受到激发后产生的;γ射线是原子核受到激发后产生的。

    ⑶红外线、紫外线、X射线的主要性质及其应用举例。

    种类产生主要性质应用举例

    红外线一切物体都能发出热效应遥感、遥控、加热

    紫外线一切高温物体能发出化学效应荧光、杀菌、合成VD2

    X射线阴极射线射到固体表面穿透能力强人体透视、金属探伤

    高中物理知识点归纳3

    1.同一直线上力的合成同向: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时:F=(F12+F22)1/2

    3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

    4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)

    注:

    (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

    (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;

    (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;

    (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;

    (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。

    高中物理知识点归纳4

    运动的描述

    1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。

    2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等a T平方。

    3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

    1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

    2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力最大,平行无力要切记。

    3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在最大最小间,多力合力合另边。

    多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

    4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

    牛顿运动定律

    1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

    合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。

    2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零。

    曲线运动、万有引力

    1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

    2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

    3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

    机械能与能量

    1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。

    2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。

    3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末态能量同。

    电场〖选修3--1〗

    1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r平方比。

    2.电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U比d是匀强电场。

    电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表示弱和强。

    3.场能性质是电势,场线方向电势降。场力做功是qU,动能定理不能忘。

    4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线密是特点。

    恒定电流〖选修3-1〗

    1.电荷定向移动时,电流等于q比t。自由电荷是内因,两端电压是条件。

    正荷流向定方向,串电流表来计量。电源外部正流负,从负到正经内部。

    2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,r l比s等电阻。

    电流做功U I t ,电热I平方R t 。电功率,W比t,电压乘电流也是。

    3.基本电路联串并,分压分流要分明。复杂电路动脑筋,等效电路是关键。

    4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。

    路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。

    磁场〖选修3-1〗

    1.磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定则定方向。

    2.F比I l是场强,φ等B S磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度之名异。

    3.BIL安培力,相互垂直要注意。

    4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。

    电磁感应〖选修3-2〗

    1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。回路闭合有电流,回路断开是电源。感应电动势大小,磁通变化率知晓。

    2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。

    3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i向。

    交流电〖选修3-2〗

    1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。

    中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。

    2.NBSω是最大值,有效值用热量来计算。

    3.变压器供交流用,恒定电流不能用。

    理想变压器,初级U I值,次级U I值,相等是原理。

    电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。

    运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。

    远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。

    气态方程〖选修3-3〗

    研究气体定质量,确定状态找参量。绝对温度用大T,体积就是容积量。

    压强分析封闭物,牛顿定律帮你忙。状态参量要找准,PV比T是恒量。

    热力学定律

    1.第一定律热力学,能量守恒好感觉。内能变化等多少,热量做功不能少。

    正负符号要准确,收入支出来理解。对内做功和吸热,内能增加皆正值;对外做功和放热,内能减少皆负值。

    2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。

    机械振动〖选修3--4〗

    1.简谐振动要牢记,O为起点算位移,回复力的方向指,始终向平衡位置,大小正比于位移,平衡位置u大极。

    2.O点对称别忘记,振动强弱是振幅,振动快慢是周期,一周期走4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。

    到质心摆长行,单摆具有等时性。

    3.振动图像描方向,从底往顶是向上,从顶往底是下向;振动图像描位移,顶点底点大位移,正负符号方向指。

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