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1、2022高考人教版物理万有引力学问点 物理对我们来说并不生疏。在我们的四周,大至整个宇宙,小至我们身边,无时无刻不在发生种种的物理现象。接下来我在这里给大家共享一些关于人教版物理万有引力学问点,供大家学习和参考,盼望对大家有所关心。 人教版物理万有引力学问点 1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=42/)R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量) 2.万有引力定律:F=:天体质量(k/r)1/2;=(/r3)1/2;T=2(r3/)1/2M:中心天体质量 5.第一(二、三)宇宙速度V1=(/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/
2、s 6.地球同步卫星m/(r地+h)2=m42(r地+h)/T2h36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径 注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力供应,F向=F万; (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等; (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同; (4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反); (5)地球卫星的环绕速度和最小放射速度均为7.9km/s。 高中物理原子结构学问点 1、卢瑟福的原子核式结构学说跟经典的电磁理论发生冲突(冲突为:a、原子是不稳定的;b、原子光谱是连续谱),1913年玻尔(丹麦)在其基础上
3、,把普朗克的量子理论运用到原子系统上,提出玻尔理论。 2、玻尔理论的假设: (1)原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量,这些状态叫做定态。氢原子的各个定态的能量值,叫做它的能级。原子处于最低能级时电子在离核最近的轨道上运动,这种定态叫做基态;原子处于较高能级时电子在离核较远的轨道上运动的这些定态叫做激发态。 (2)原子从一种定态(设能量为En)跃迁到另一种定态(设能量为Em)时,它辐射(或汲取)肯定频率的光子,光子的能量由这两种定态的能量差打算,即 h=En-Em (3)原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应。原子
4、的定态是不连续的,因此电子的可能轨道的分布也是不连续的。 3、玻尔计算公式:rn=n2r1,En=E1/n2(n=1,2,3)r1=0.5310-10m,E1=-13.6eV,分别代表第一条(即离核最近的)可能轨道的半径和电子在这条轨道上运动时的能量。(选定离核无限远处的电势能为零,电子从离核无限远处移到任一轨道上,都是电场力做正功,电势能削减,所以在任一轨道上,电子的电势能都是负值,而且离核越近,电势能越小。) 4、从高能级向低能级跃迁时放出光子;从低能级向高能级跃迁时可能是汲取光子,也可能是由于碰撞(用加热的方法,使分子热运动加剧,分子间的相互碰撞可以传递能量)。原子从低能级向高能级跃迁时
5、只能汲取肯定频率的光子;而从某一能级到被电离可以汲取能量大于或等于电离能的任何频率的光子。 6、玻尔模型的胜利之处在于它引入了量子概念(提出了能级和跃迁的概念,能解释气体导电时发光的机理、氢原子的线状谱),局限之处在于它过多地保留了经典理论(经典粒子、轨道等),无法解释复杂原子的光谱。 高中物理运动学学问点 1、参考系: 运动是肯定的,静止是相对的。一个物体是运动的还是静止的,都是相对于参考系在而言的。通常以地面为参考系。 2、质点: (1)定义:用来代替物体的有质量的点。质点是一种抱负化的模型,是科学的抽象。 (2)物体可看做质点的条件:讨论物体的运动时,物体的大小和外形对讨论结果的影响可以
6、忽视。且物体能否看成质点,要详细问题详细分析。 (3)物体可被看做质点的几种状况: 平动的物体通常可视为质点。 有转动但相对平动而言可以忽视时,也可以把物体视为质点。 同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大小对所讨论问题的影响不能忽视时,不能把物体看做质点,反之,则可以。 【注】质点并不是质量很小的点,要区分于几何学中的“点”。 3、时间和时刻: 时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线段来表示,它与过程量相对应。 4、位移和路程: 位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的有向线段,是矢量
7、; 路程是质点运动轨迹的长度,是标量。 5、速度: 用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。 (1)平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式为,方向与位移的方向相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。 (2)瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,瞬时速度简称速度,它可以精确变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是一个标量。 人教版物理学习方法 一、不要“题海”,要有题量 谈到解题必定会联系到题量。由于,同一个问题可从不同方面赐予辨析理解,或者同一个问题设置不同的陷阱,这样就得有较多的题目。从不同角度、不同层次来体现教与学的测试要求,因而有肯定的题目必是习以为常,我们
8、也只有解答多方面的题,才得以消化和巩固基础学问。那做多了题就肯定会陷入“题海”吗?我们的回答是否定的。 对于缺乏基本要求,思维跳动性大,质量低劣,几乎类同题目重复出现,造成同学机械仿照,思维僵化,用定势思维解题,这才是误入“题海”。至于富有启发性、思索性、敏捷性的题,百解不厌,真是一种学习享受。这样的题解得越多,收获越大。解题多了,并不就肯定加重同学负担,只有那些脱离学习对象实际,超过同学的承受力量的,才会加重他们的负担。虽然题目不多,但积重难返,如同陷入题海。所以,为了提高学习成果和质量,离不开解题,而且要有肯定的题量赐予保证,并以真正理解娴熟把握为题量的下限。 二、不求模型,要求思索 教学
9、有法,教无定法。同样的道理,解题有法,但无定法。所以,我们不能用通用模型的方法解多种不同的题。首先,文理科的思维特点有差异,文科侧重理性思维,而理科侧重规律思维。数学偏重图文与函数关系的分析推导,而物理突出详细问题高度概括,抽象出物理模型。 其次,解题方法也是随题而变,不同题目的解题方法一般是不同的,不太可能用一成不变的方法统揽,或者用几种既定模型搞定。再者,题目是千变万化的。尽管解题要经受审题(理解题意),解题(详细过程),答题(说明结果)几个环节,但解题的方法是敏捷的,因题而变。可能是简洁的,也可能是复杂的;可能是基本的方法,也可能是奇妙方法或综合方法的适用。 因此,我们不能盲目地迷信某种
10、模型解题,它会束缚你发散探究的思路,只能让你走进机械仿照,死记硬背的死胡同。提倡独立思索,重在方法的迁移和变通,详细问题详细分析。是什么就什么,该用什么就用什么的理念解每道题,以不变应万变。提高解题的应变力量,使自己的脑子真正活起来,通过解题获得成就感。 三、不贪难题,要抓“双基” 题目有难易度之分。我们解怎样的题更有助于理解学问,把握方法,提高力量?应当以解中档题为主,这种题含有基础性要求,同时又有力量提升的空间。也就是说解这类题能驾驭自如,那么,面对有难度的题也不会一筹莫展,或害怕退缩。现在,相当一部分同学好高骛远,热衷于做难题。贪大求难,但往往受挫,久而久之消磨了意志,望题生威。究其缘由
11、,底气不足,还未到火候。要知道,所谓的难题就是综合的学问点多,需要统筹的方法多,设置的情景新奇,问题的过程复杂,实际应用强。 但是,我们只要仔细解剖,分立而治,分析背景,提取信息,擅长转化,复杂问题得到简化。再则,再难的综合试题往往设置了由易到难的思维力量梯度,使你逐级往上,不是压根儿全然无知。因此,我们解题不必总觅难题。要抓基础题和中档题,逐步修炼,增加正确解题的自信念。 人教版物理学习技巧 基本概念要清晰,基本规律要熟识,基本方法要娴熟。 关于基本概念,举例子:速率。它有两个意思:一是表示速度的大小;二是表示路程与时间的比值(如在匀速圆周运动中),而速度是位移与时间的比值 (指在匀速直线运
12、动中)。关于基本规律,比如说平均速度的计算公式有两个常常用到V=s/t、V=(vo+vt)/2。前者是定义式,适用于任何状况,后 者是导出式,只适用于做匀变速直线运动的状况。 要清晰基本概念,首先,反复看课本。这一步是至关重要的,几乎全部的尖子生都有如此的体会。课本是最好的老师。 许多同学会说:“课本那么简洁,而考试又那么难,看它有用吗?”这种想法很不对。其实据我了解,但凡物理成果不好或平凡者,都是基础学问不牢。 他们自以为学好了,但实际上却没有理解好那些最基本的概念、定理。不信的话,你可以翻开课本名目,一节一节地认真回想相关的内容,这个时候你就会明白你的 不懂之处在哪里。对于一个物理概念,你
13、要从深层次地去理解它。 比方说,两个小球相撞,你从中能想到什么?动量方面有什么问题?能量方面有什么问题?并不是非得做题目时才想这些问题。这些问题看似简洁,但认真一想却可以想出许多问题来;并且,这类简洁小问题就是亿万考题之根源。 其次,做一些简洁的题目。这其次步和第一步一样,被很多人瞧不起。 他们可能认为做那些简洁的题目是降低了他们的身份,抑或他们忙着做难题,没“功夫”去做简洁题。何谓“简洁的题目”?就是那些直接考察基本定义、定理的题目,比如课本上的习题和略微复杂点的题目。 做这些题目,目的并不是正确的答案,而是吃透这道题,从简洁题目中联想出一些东西。一些所谓的难题,其实就是由几个简洁题目组合而成。 然后,多看参考书上的例题,做一些中等难度的常规题目。我个人最喜爱看参考书上的例题,由于题量少,并且很典型,解答也很规范。课后,做几道中等题目实践实践,效果往往很好不求多,几道足矣。还是老话,做完后好好回想回想,记笔记。 人教版物理万有引力学问点