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1、最新高二必考物理知识点梳理5篇 高二物理学问点1 1.牛顿第肯定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它变更这种运动状态为止. (1)运动是物体的一种属性,物体的运动不须要力来维持. (2)定律说明白任何物体都有惯性. (3)不受力的物体是不存在的.牛顿第肯定律不能用试验干脆验证.但是建立在大量试验现象的基础之上,通过思维的逻辑推理而发觉的.它告知了人们探讨物理问题的另一种新方法:通过视察大量的试验现象,利用人的逻辑思维,从大量现象中找寻事物的规律. (4)牛顿第肯定律是牛顿其次定律的基础,不能简洁地认为它是牛顿其次定律不受外力时的特例,牛顿第肯定律定性地给出了力与运动的
2、关系,牛顿其次定律定量地给出力与运动的关系. 2.惯性:物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质. (1)惯性是物体的固有属性,即一切物体都有惯性,与物体的受力状况及运动状态无关.因此说,人们只能“利用”惯性而不能“克服”惯性. (2)质量是物体惯性大小的量度. 3.牛顿其次定律:物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同, 表达式:F合=ma (1)牛顿其次定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可依据牛顿其次定律,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可依据牛顿其次定律探讨其受力状况,为设计运动,限制运动供应了理论基础. (2)对牛顿其次
3、定律的数学表达式:F合=ma,F合是力,ma是力的作用效果,特殊要留意不能把ma看作是力. (3)牛顿其次定律揭示的是力的瞬间效果.即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,留意力的瞬间效果是加速度而不是速度. (4)牛顿其次定律F合=ma,F合是矢量,ma也是矢量,且ma与F合的方向总是一样的.F合可以进行合成与分解,ma也可以进行合成与分解. 4.牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同始终线上. (1)牛顿第三运动定律指出了两物体之间的作用是相互的,因而力总是成对出现的,它们总是同时产生,同时消逝. (2)作用力和
4、反作用力总是同种性质的力. (3)作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不行叠加. 5.牛顿运动定律的适用范围:宏观低速的物体和在惯性系中. 6.超重和失重 (1)超重:物体有向上的加速度称物体处于超重.处于超重的物体对支持面的压力FN(或对悬挂物的拉力)大于物体的重力mg,即 FN=mg+ma. (2)失重:物体有向下的加速度称物体处于失重.处于失重的物体对支持面的压力FN(或对悬挂物的拉力)小于物体的重力mg.即FN=mg-ma.当a=g时FN=0,物体处于完全失重. (3)对超重和失重的理解应当留意的问题 不管物体处于失重状态还是超重状态,物体本身的重力并没有变更,只
5、是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)不等于物体本身的重力. 超重或失重现象与物体的速度无关,只确定于加速度的方向.“加速上升”和“减速下降”都是超重;“加速下降”和“减速上升”都是失重. 在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消逝,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等. 7.处理连接题问题-通常是用整体法求加速度,用隔离法求力。 高二物理学问点2 1.电流强度:I=q/tI:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s) 2.欧姆定律:I=U/RI:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值() 3.
6、电阻、电阻定律:R=L/S:电阻率(?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2) 4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外 I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(),r:电源内阻() 5.电功与电功率:W=UIt,P=UIW:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W) 6.焦耳定律:Q=I2RtQ:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(),t:通电时间(s) 7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.电源总动率、电源输出功率
7、、电源效率:P总=IE,P出=IU,=P出/P总I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),:电源效率 9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比) 电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+ 电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+ 电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3 功率安排P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+ 10.欧姆表测电阻 (1)电路组成(2)测量原理 两表笔短接后,调整Ro使电表指针满偏,得 Ig=E/(r+Rg+Ro) 接入被测电阻Rx后通过
8、电表的电流为 Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx) 由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小 (3)运用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数留意挡位(倍率)、拨off挡. (4)留意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中心旁边,每次换挡要重新短接欧姆调零. 11.伏安法测电阻 电流表内接法:电流表外接法: 电压表示数:U=UR+UA电流表示数:I=IR+IV Rx的测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)>RA或Rx>(RARV)1/2选用电路条件Rx 高二物
9、理学问点3 一、力: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、力根据性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等; (1)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(垂直于水平面对下) (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、质量分布匀称的物体其重心才是其几何中心; (2)弹力:发生形变的物体为了复原
10、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 (3)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;有弹力不肯定有摩擦力,但有摩擦力二物间就肯定有弹力; (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
11、; (C)滑动摩擦力的大小F滑=FN压力的大小不肯定等于物体的重力; (D)静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力; (4)合力、分力:假如物体受到几个力的作用效果和一个力的作用效果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分力; (A)合力与分力的作用效果相同; (B)合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力; (C)合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和; (D)分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解法); 二、矢量:既有大小
12、又有方向的物理量。 如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量 标量:只有大小没有方向的物力气如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量 三、物体处于平衡状态(静止、匀速直线运动状态)的条件:物体所受合外力等于零; 1、在三个共点力作用下的物体处于平衡状态者随意两个力的合力与第三个力等大反向; 2、在N个共点力作用下物体处于平衡状态,则随意第N个力与(N-1)个力的合力等大反向; 3、处于平衡状态的物体在随意两个相互垂直方向的合力为零。 高二物理学问点4 一、电场 1、电场:电荷的四周存在着电场,带电体间的相互作用是通过四周的电场发生的。 2、电场基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。 3
13、、电场力:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力 电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。 二、电场的描述 1、电场强度: (1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。 (2)定义式: F电场力国际单位:牛(N) q电荷量国际单位:库(C) E电场强度国际单位:牛/库(N/C) (3)方向:规定为正电荷在该点受电场力的方向。 (4)点电荷的电场强度: (5)物理意义:某点的场强为1N/C,它表示1C的点电荷在此处会受到1N的电场力。 (6)匀强电场:各点场强的大小和方向都相同。 2、电场线: (1)意义:
14、假如在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向,都跟该点的场强方向一样,这样的曲线就叫做电场线。 (2)特点: 电场线不是电场里实际存在的线,而是为形象地描述电场而假想的线,因此电场线是一种志向化模型。 电场线始于正电荷,止于负电荷,在正电荷形成的电场中,电场线起于正电荷,延长到无穷远处;在负电荷形成的电场中,电场线起于无穷远处,止于负电荷。电场线不闭合,不相交,也不是带电粒子的运动轨迹。 在同一电场里,电场线越密的地方,场强越大;电场线越稀的地方,场强越小。 高二物理学问点5 1、热力学其次定律 (1)常见的两种表述 克劳修斯表述(按热传递的方向性来表述):热量不能自发地从低温物体传到高
15、温物体。 开尔文表述(按机械能与内能转化过程的方向性来表述):不行能从单一热源汲取热量,使之完全变胜利,而不产生其他影响。 a.“自发地”指明白热传递等热力学宏观现象的方向性,不须要借助外界供应能量的帮助。 b.“不产生其他影响”的涵义是发生的热力学宏观过程只在本系统内完成,对四周环境不产生热力学方面的影响.如吸热、放热、做功等。 (2)热力学其次定律的实质 热力学其次定律的每一种表述,都揭示了大量分子参加宏观过程的方向性,进而使人们相识到自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性。 (3)热力学过程方向性实例 特殊提示:热量不行能自发地从低温物体传到高温物体,但在有外界影响的条件下,热量
16、可以从低温物体传到高温物体,如电冰箱;在引起其他改变的条件下内能可以全部转化为机械能,如气体的等温膨胀过程。 2、能量守恒定律 能量既不会凭空产生,也不会凭空消逝,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一物体,在转化和转移的过程中其总量不变。 第一类永动机不行制成是因为其违反了热力学第肯定律; 其次类永动机:违反宏观热现象方向性的机器被称为其次类永动机.这类永动机不违反能量守恒定律,不行制成是因为其违反了热力学其次定律(一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行)。 熵是分子热运动无序程度的定量量度,在绝热过程或孤立系统中,熵是增加的。 最新高二必考物理学问点梳理5篇