高考理综物理总复习重要知识点归纳总结
高考物理必考知识点
高考物理必考知识点一、力学1.牛顿运动定律:质点的运动状态由质点所受力决定。
2.平抛运动:自由落体加水平匀速直线运动。
3.受力分析:包括平行力的合成分解、拉力、摩擦力等。
4.动量守恒定律:在质量守恒的条件下,质点系在任意时间内的动量矢量的代数和保持不变。
5.力和能量的转化关系:力对物体的作用可使物体产生位移,从而改变物体的形态和分布式微粒的能量。
二、热学1.热平衡:不同物体或不同部分之间的温度、热量互相交换后达到一致。
2.理想气体状态方程:P·V=n·R·T,其中P为气体的压强、V为气体的体积、n为气体的物质量、R为气体常数、T为气体的温度。
3.热能传递:热传导、热对流和热辐射。
三、光学1.光的反射和折射规律:光线在光密介质和光疏介质之间传播时,在界面上发生反射和折射。
2.光的反射和折射成像:平面镜、凸透镜和凹透镜。
3.光的波动性:光的干涉、衍射和偏振现象。
4.光的光谱和颜色:光的分散现象、光的衍射光栅和光的彩色成分。
四、电学1.电场和电势:点电荷、电偶极子和电荷分布所构成的电场和电势。
2.电路中的电流:串联电路和并联电路中的电流和电压关系。
3.电磁感应:磁通量和电动势的产生和变化方向。
4.电阻和电功率:欧姆定律和功率的计算。
5.交流电和电磁波:交流电的特征和参数、电磁波的特性和波长。
五、原子物理1.原子结构:原子核、电子的排布和能级、爱因斯坦的光电效应。
2.放射性衰变:核衰变的类型和规律、半衰期的计算。
3.核反应:核聚变和核裂变的原理、核能和核能利用。
以上是高考物理必考的主要知识点,考生应重点掌握和理解这些内容,同时能够灵活运用所学知识解决相关问题。
同时,还需要做好题目的积累和分析,通过练习和复习巩固这些知识,以提高在高考中的应对能力和解题能力。
高考物理知识点(全)
高考物理知识点总结一、力和物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。
2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。
(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上.3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的. (2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k 为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μFN 进行计算,其中FN是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上.(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F1-F2|≤F≤F1+F2.(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑Fx =0,∑Fy=0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
新高考物理总结知识点汇总
新高考物理总结知识点汇总在新高考改革背景下,物理科目成为了高中阶段学生必须要考试的科目之一。
为了帮助同学们更好地备考,下面将对新高考物理考试的知识点做一个总结。
一、力与运动1. 动力学基本概念:力、质量、加速度、惯性、惯性系2. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动的状态不会改变,除非受到外力作用3. 牛顿第二定律:F=ma4. 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上,但作用在不同物体上二、机械能与机械振动1. 动能和势能的概念:动能与势能的转化2. 机械能守恒定律:封闭系统中,机械能守恒3. 机械振动的基本概念:周期、频率、振幅、位移、简谐运动4. 单摆的周期与频率计算方法5. 谐振现象的发生条件和特点三、光学1. 光的传播特性:直线传播、反射、折射2. 镜面反射:平面镜反射规律、像的性质3. 折射现象:折射定律、光密介质到光疏介质折射、光疏介质到光密介质折射4. 光的波动性:光的干涉、光的衍射、光的偏振四、电磁学1. 电荷与电场:电荷的性质、库仑定律、电场强度计算公式2. 电场与电势:电势差、电势能、电势差与电势能的关系、电势差计算公式3. 电流与电路:电荷守恒定律、电流强度、电阻、欧姆定律、串联与并联电路4. 磁场:磁感应强度、洛伦兹力、右手定则、磁场中带电粒子的运动规律5. 电磁波:电磁波的特性、电磁波谱、电磁波的应用五、现代物理学1. 光电效应:光电效应的基本规律、波粒二象性2. 相对论与量子物理:相对论的基本概念、质能关系、量子物理的基本假设、波函数、不确定性原理总结:以上是新高考物理考试的主要知识点总结。
在备考时,同学们应该着重掌握力与运动、机械能与机械振动、光学、电磁学和现代物理学五个方面的知识,并且要练习大量的习题,加深对知识的理解和运用能力。
除此之外,同学们还可以利用网络资源、参加辅导班等方式,提高自己的物理学习水平。
物理作为一门理科基础学科,需要同学们具备扎实的基础知识和分析问题的能力。
高考物理知识点框架归纳
高考物理知识点框架归纳高考是每个学生走向大学的重要关口,物理作为一门重要的科目之一,在高考中占有不可忽视的地位。
为了帮助学生更好地准备高考物理,本文将对高考物理知识点进行框架归纳,希望能够对广大考生有所帮助。
一、力与运动1. 牛顿运动定律:力的作用与物体产生的加速度之间的关系。
包括牛顿第一、二、三定律的概念和应用。
2. 力的合成与分解:将力按照一定的方法合成或分解成不同方向的力,为解决实际问题提供了便利。
3. 弹力与重力:弹性力与物体的质量和重力之间的关系,包括胡克定律的应用。
二、电学基础1. 电荷与电场:电荷的性质和电场的概念,包括电荷守恒定律和库仑定律。
2. 电流与电阻:电流的定义、方向和电流强度的计算,以及电阻的概念和欧姆定律的应用。
3. 电功与电能:电功的定义和计算方法,电能的概念和电能转换的原理。
三、光学基础1. 光的传播与反射:光的传播的特点和反射定律的应用,包括平面镜成像和球面镜成像的方法。
2. 光的折射与球面透镜:光的折射定律和球面透镜的成像原理,包括薄透镜的公式和用透镜改变光线的传播方向。
3. 光的波动性与粒子性:光的波动性和粒子性的实验现象和量子论的相关知识。
四、热学基础1. 温度与热量:温度的定义和测量方法,热量的传递方式和热传导定律的应用。
2. 热能与功:热能的定义和单位,功的定义和计算方法,以及功率的概念和计算公式。
3. 理想气体状态方程:理想气体的性质和状态方程的应用,包括麦克斯韦速率分布定律和理想气体的等温过程、绝热过程等。
五、原子与核1. 原子结构与元素周期表:原子结构的组成和元素周期表的相关知识,包括电子排布规律和离子的特点。
2. 放射性和核能利用:放射性的性质和衰变定律,核反应的原理和核能利用的相关知识。
3. 核聚变和核裂变:核聚变和核裂变的条件和过程,以及核反应堆的工作原理和核武器的威力。
以上只是对高考物理知识点的大致框架归纳,每个知识点都有很多细节和应用题需要学生深入理解和熟练掌握。
2024年物理高考知识点整理归纳
2024年物理高考知识点整理归纳2024年物理高考知识点整理归纳在高中物理的学习中,应熟记基本概念、规律和一些最基本的结论,即所谓我们常提起的最基础的知识。
下面是小编为大家整理的2024年物理高考知识点,希望对您有所帮助!2024年物理高考知识点1.分子动理论(1)物质是由大量分子组成的分子直径的数量级一般是10-10m。
(2)分子永不停息地做无规则热运动。
①扩散现象:不同的物质互相接触时,可以彼此进入对方中去。
温度越高,扩散越快。
②布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体(或气体)中微小颗粒的无规则运动,是液体分子对微小颗粒撞击作用的不平衡造成的,是液体分子永不停息地无规则运动的宏观反映。
颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。
(3)分子间存在着相互作用力分子间同时存在着引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离增大而减小,但斥力的变化比引力的变化快,实际表现出来的是引力和斥力的合力。
2.物体的内能(1)分子动能:做热运动的分子具有动能,在热现象的研究中,单个分子的动能是无研究意义的,重要的是分子热运动的平均动能。
温度是物体分子热运动的平均动能的标志。
(2)分子势能:分子间具有由它们的相对位置决定的势能,叫做分子势能。
分子势能随着物体的体积变化而变化。
分子间的作用表现为引力时,分子势能随着分子间的距离增大而增大。
分子间的作用表现为斥力时,分子势能随着分子间距离增大而减小。
对实际气体来说,体积增大,分子势能增加;体积缩小,分子势能减小。
(3)物体的内能:物体里所有的分子的动能和势能的总和叫做物体的内能。
任何物体都有内能,物体的内能跟物体的温度和体积有关。
(4)物体的内能和机械能有着本质的区别。
物体具有内能的同时可以具有机械能,也可以不具有机械能。
3.改变内能的两种方式(1)做功:其本质是其他形式的能和内能之间的相互转化。
(2)热传递:其本质是物体间内能的转移。
(3)做功和热传递在改变物体的内能上是等效的,但有本质的区别。
高中物理重要知识点总结(精华版)
高中物理重要知识点总结(精华版)
本文总结了高中物理学科中的一些重要知识点。
以下为主要内容:
力学
- 牛顿三定律:物体的运动状态取决于作用在其上的力;
- 动能定理:物体的动能等于其质量乘以速度的平方的一半;
- 动量定理:物体的动量变化等于作用于它的力乘以作用时间;
- 弹力定律:弹簧的伸缩力与其伸缩程度成正比;
- 万有引力定律:两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比;
热学
- 温度和热量:温度是物体内部粒子运动状态的度量,热量是
物体与外界之间传递的能量;
- 热传导:热量在物体内部的传递方式,遵循热量从高温区到
低温区的传递规律;
- 温度与热量的变化:物体的温度变化与所吸收或释放的热量相关;
- 热膨胀:物体受热后体积膨胀,遵循热胀冷缩原理;
光学
- 光的反射和折射:光在反射和折射时遵循入射角等于反射角或折射角的定律;
- 光的色散:光通过透明介质时会发生不同波长的光的偏折现象,形成光的色散;
- 光的干涉和衍射:光通过干涉和衍射现象呈现出干涉条纹和衍射图样;
电学
- 电流和电阻:电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,电阻是导体阻碍电流流动的程度;
- 电压和电功率:电压是电流在电路中的推动力,电功率是电流在电路中所做的功;
- 电阻和电流的关系:电阻随电流的增大而增大,遵循欧姆定律;
- 并联和串联电路:并联电路中电流分流,串联电路中电压分压;
以上为高中物理学科的一些重要知识点总结,希望对您有所帮助!。
高考物理知识点汇总(全面)
高考物理知识点总结一、力和物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。
2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。
(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上.3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的. (2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k 为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μFN 进行计算,其中FN是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上.(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F1-F2|≤F≤F1+F2.(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑Fx =0,∑Fy=0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
物理新高考全部知识点归纳
物理新高考全部知识点归纳物理是研究物质和能量的基本规律的科学。
新高考物理知识点归纳如下:一、力学基础1. 运动学:包括直线运动、曲线运动、圆周运动等,重点掌握速度、加速度、位移等基本概念。
2. 牛顿运动定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(动力定律)、第三定律(作用反作用定律)。
3. 能量守恒定律:包括动能、势能、机械能守恒等。
4. 动量守恒定律:动量的定义、动量守恒的条件和应用。
二、电磁学1. 静电学:电荷、电场、电势、电容器、电势差等概念。
2. 电流与电路:电流的定义、欧姆定律、串联与并联电路。
3. 磁场:磁感应强度、安培环路定理、洛伦兹力。
4. 电磁感应:法拉第电磁感应定律、楞次定律。
三、热学1. 热力学第一定律:能量的转换和守恒。
2. 热力学第二定律:熵的概念和熵增原理。
3. 理想气体状态方程:描述气体状态的PV=nRT。
四、光学1. 光的反射与折射:反射定律、折射定律、全反射。
2. 光的干涉、衍射和偏振:干涉条纹、衍射现象、偏振光。
3. 光的波动性:光的波长、频率、速度。
五、原子物理1. 原子结构:原子核、电子云、能级。
2. 原子核:核力、核衰变、核反应。
3. 量子力学基础:波函数、薛定谔方程。
六、相对论1. 狭义相对论:时间膨胀、长度收缩、质能等价。
2. 广义相对论:引力的几何化、弯曲时空。
七、现代物理1. 量子场论:粒子的场描述、基本粒子。
2. 宇宙学:宇宙的起源、宇宙背景辐射、宇宙膨胀。
八、物理实验1. 测量技术:误差分析、数据处理。
2. 基本物理实验:力学实验、电学实验、光学实验等。
结束语物理是一门实验科学,理论的学习和实验的实践是相辅相成的。
掌握物理的基本概念、原理和定律是基础,而将这些知识应用于解决实际问题则是学习物理的最终目的。
希望以上的知识点归纳能够帮助学生更好地理解和掌握物理知识。
高考理综物理大题总结归纳
高考理综物理大题总结归纳在高考理综物理部分的大题中,包含了许多考察学生综合运用物理知识和解决复杂问题的题目。
本文将对这些大题进行总结归纳,并提供解题思路和方法。
1. 电磁感应与电动机
电磁感应与电动机是物理大题中常见的考点之一。
该部分题目通常涉及到电动势、磁感应强度、导线运动等内容。
解题时应注意运用电磁感应定律和洛伦兹力的概念,理解电磁感应和电动机的工作原理。
2. 光的反射与折射
光的反射与折射也是一个常见的考点,包括镜面反射、镜像成像等内容。
解题时需要熟悉光的反射和折射定律,理解光线的传播和成像规律,运用几何光学的知识进行分析。
3. 力学
力学是物理大题中涉及较多的一个部分,包括牛顿三大定律、平衡力分析、动量守恒等内容。
解题时需要掌握牛顿定律的应用,理解力的合成与分解,应用力的平衡条件和动量守恒定律进行问题求解。
4. 热学
热学是另一个常见的考点,题目通常涉及热传导、热容、热平衡等内容。
解题时需要理解热传导的规律,运用热学公式进行计算,掌握热平衡条件和热容的概念。
5. 电路
电路题目主要考察电流、电压、电阻等电路基本概念的运用。
解题时需要掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等电路分析方法,理解串联和并联电路的特点,并能进行电路的计算和分析。
总之,在解决高考理综物理大题时,需要学生掌握物理基本概念,并能将基本原理运用到具体问题中。
熟练掌握各个考点的解题方法和思路,积累解决问题的经验,才能在高考中取得好成绩。
希望本文所提供的总结归纳对同学们备战高考理综物理部分有所帮助。
高考理综物理知识点总结
高考理综物理知识点总结高考理综物理知识点总结功、功率、机械能和能源1.做功两要素:力和物体在力的方向上发生位移2.功:功是标量,只有大小,没有方向,但有正功和负功之分,单位为焦耳(J)3.物体做正功负功问题(将α理解为F与V所成的角,更为简单)(1)当α=90度时,W=0.这表示力F的方向跟位移的方向垂直时,力F不做功,如小球在水平桌面上滚动,桌面对球的支持力不做功。
(2)当α90度时,cosα0,W0.这表示力F对物体做正功。
如人用力推车前进时,人的推力F对车做正功。
(3)当α大于90度小于等于180度时,cosα0,W0.这表示力F对物体做负功。
如人用力阻碍车前进时,人的推力F对车做负功。
一个力对物体做负功,经常说成物体克服这个力做功(取绝对值)。
例如,竖直向上抛出的球,在向上运动的过程中,重力对球做了-6J的功,可以说成球克服重力做了6J的功。
说了“克服”,就不能再说做了负功4.动能是标量,只有大小,没有方向。
表达式5.重力势能是标量,表达式(1)重力势能具有相对性,是相对于选取的参考面而言的。
因此在计算重力势能时,应该明确选取零势面。
(2)重力势能可正可负,在零势面上方重力势能为正值,在零势面下方重力势能为负值。
6.动能定理:W为外力对物体所做的总功,m为物体质量,v为末速度,为初速度解答思路:①选取研究对象,明确它的运动过程。
②分析研究对象的受力情况和各力做功情况,然后求各个外力做功的代数和。
③明确物体在过程始末状态的动能和。
④列出动能定理的方程。
7.机械能守恒定律:(只有重力或弹力做功,没有任何外力做功。
)解题思路:①选取研究对象----物体系或物体②根据研究对象所经历的物理过程,进行受力,做功分析,判断机械能是否守恒。
③恰当地选取参考平面,确定研究对象在过程的初、末态时的机械能。
④根据机械能守恒定律列方程,进行求解。
8.功率的表达式:,或者P=FV功率:描述力对物体做功快慢;是标量,有正负9.额定功率指机器正常工作时的最大输出功率,也就是机器铭牌上的标称值。
高考物理知识点总结大全集
高考物理知识点总结大全集高考物理是一门重要的科目,涵盖了许多知识点。
为了帮助考生更好地复习和备考,下面将详细介绍高考物理的各个知识点。
第一章:力学1. 动力学- 牛顿第一定律- 牛顿第二定律- 牛顿第三定律- 万有引力定律2. 动能和功- 动能定理- 功和功率- 机械能守恒定律3. 机械振动和波动- 单摆运动- 弹簧振子- 波的传播- 声音和光的特性4. 物体静止和平衡- 静力学基本原理- 质点、刚体的平衡条件- 浮力和浮力平衡5. 直线运动和曲线运动- 直线运动的描述- 匀速直线运动和非匀速直线运动- 曲线运动的描述- 微分和积分的运用第二章:热学1. 热力学基本概念- 温度和热量- 内能和焓- 热力学第一定律2. 理想气体的状态方程- 状态方程和理想气体分子模型- 等温过程、等容过程和等压过程- 理想气体的平均动能和速率- 理想气体的内能变化和吸热放热3. 热力学第二定律- 热机和热机效率- 卡诺循环和卡诺效率- 热传导和热辐射4. 热力学系统的行为- 热力学系统的态函数和过程函数- 熵和熵增原理- 热力学循环和热力学过程第三章:电学1. 电荷和电场- 电荷守恒定律和库仑定律- 极化和电场力线- 电场强度和电场能量2. 电势和电势差- 电位能和电势能- 电势差和电势差差值- 电场和电势的关系3. 电流和电阻- 电流和电阻的定义- 欧姆定律- 电阻和电功率- 串联和并联电路4. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 电磁感应中的能量转换- 自感和互感5. 交流电和电磁波- 交变电流和交变电压- 交流电路和交流电功率- 电磁波的传播和特性第四章:光学1. 几何光学- 光的直线传播和光线追迹- 反射和折射定律- 透镜和镜子的成像- 光的干涉和衍射2. 光的波动性- 光的波粒二象性- 光的干涉和衍射的解释- 光的偏振和光的速度3. 光的色散和光谱- 光的色散和折射率- 光的光谱和光的频谱- 光的颜色和物体的颜色第五章:现代物理1. 原子物理和量子物理- 波粒二象性和不确定性原理- 原子结构和原子光谱- 量子力学和波函数2. 相对论和核物理- 相对论和相对论效应- 质能关系和质能转换- 核反应和核能以上是高考物理的知识点总结大全集。
高考物理知识点归纳总结
高考物理知识点归纳总结1. 力和运动:- 力的定义:力是物体间相互作用的结果,可以改变物体的状态或形状。
- 牛顿第一定律(惯性定律):物体如果不受力作用,将保持静止或匀速直线运动。
- 牛顿第二定律(运动定律):物体受到的力等于质量乘以加速度,即 F = ma。
- 牛顿第三定律(作用-反作用定律):物体间的相互作用力大小相等、方向相反。
2. 万有引力定律:- 万有引力定律:两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们的距离的平方成反比。
F = G * (m1 * m2) / r^2,其中 G 是万有引力常量。
3. 动能和功:- 动能:物体由于运动而具有的能量。
动能的大小与物体的质量和速度的平方成正比。
动能 K = 1/2 * mv^2。
- 功:力对物体的作用产生的效果,计算公式为功 = 力 * 距离* cosθ。
4. 简单机械:- 杠杆原理:杠杆平衡时,两个物体受到的力的乘积相等,即力的大小与距离成反比。
- 斜面和滑块:斜面上的物体受到重力分解和支持力的作用,通过运用三角函数,可以计算物体的加速度。
- 轮轴系统:利用轮轴系统可以实现力的传递和改变方向,根据杠杆原理和角动量守恒定律,可以计算轮轴系统的机械效率。
5. 电学基础:- 电荷和电场:电荷是电磁相互作用的基本载体,有正负之分。
电场是电荷周围的物理量,可以用来描述电荷之间的相互作用。
- 电流和电阻:电流是电荷的流动,可以用电流强度来表示。
电阻是物体阻碍电流流动的程度,可以用电阻大小来衡量。
- 欧姆定律:在恒定温度下,电流强度与电压成正比,与电阻成反比。
U = IR,其中 U 是电压,I 是电流强度,R 是电阻。
- 串联和并联电路:串联电路中,电流强度相等,电压分担;并联电路中,电压相等,电流分担。
以上是一些高考物理的基本知识点归纳总结。
希望对你有帮助!6. 磁学基础:- 磁场和磁力:磁场是由磁体或电流所产生的物理场,可用磁感应强度来表示。
磁力是磁场对磁体或带电粒子产生的力。
高考理综物理总复习重要知识点归纳总结
高中物理复习题纲第一章、力一、力F:物体对物体的作用。
1、单位:牛(N)2、力的三要素:大小、方向、作用点。
3、物体间力的作用是相互的。
即作用力与反作用力,但它们不在同一物体上,不是平衡力。
作用力与反作用力是同性质的力,有同时性。
二、力的分类:1、按按性质分:重力G、弹力N、摩擦力f按效果分:压力、支持力、动力、阻力、向心力、回复力。
按研究对象分:外力、内力。
2、重力G:由于受地球吸引而产生,竖直向下。
G=mg重心的位置与物体的质量分布与形状有关。
质量均匀、形状规则的物体重心在几何中心上,不一定在物体上。
弹力:由于接触形变而产生,与形变方向相反或垂直接触面。
F=k×Δx摩擦力f:阻碍相对运动的力,方向与相对运动方向相反。
滑动摩擦力:f=μN(N不是G,μ表示接触面的粗糙程度,只与材料有关,与重力、压力无关。
)相同条件下,滚动摩擦<滑动摩擦。
静摩擦力:用二力平衡来计算。
用一水平力推一静止的物体并使它匀速直线运动,推力F与摩擦力f的关系如图所示。
力的合成与分解:遵循平行四边形定则。
以分力F1、F2为邻边作平行四边形,合力F的大小和方向可用这两个邻边之间的对角线表示。
|F1-F2|≤F合≤F1+F2F合2=F12+F22+ 2F1F2cosQ平动平衡:共点力使物体保持匀速直线运动状态或静止状态。
解题方法:先受力分析,然后根据题意建立坐标系,将不在坐标系上的力分解。
如受力在三个以内,可用力的合成。
利用平衡力来解题。
F x合力=0F y合力=0注:已知一个合力的大小与方向,当一个分力的方向确定,另一个分力与这个分力垂直时是最小值。
第二章、直线运动as t 2=mF a ∑∑=连接体一、运动:1、参考系:可以任意选取,但尽量方便解题。
2、质点:研究物体比周围空间小得多时,任何物体都可以作为质点。
只有质量,没有形状与大小。
3、位移s :矢量,方向起点指向终点。
表示位置的改变。
路程:标量,质点初位置与末位置的轨迹的长度,表示质点实际运动的长度。
物理高考每题知识点总结
物理高考每题知识点总结物理是一门理科,涉及到自然界中物质与能量的相互关系。
对于高考生来说,物理是一门必考科目,重要性不言而喻。
为了更好地应对物理高考,以下将对每一道题目所涉及的知识点进行总结,供学生们参考。
一、力学部分1.质点运动:包括直线运动、曲线运动以及圆周运动。
2.牛顿定律:涉及到力的作用、加速度、质量等概念。
3.动能和势能:动能与质点的速度和质量有关,而势能与质点所处位置有关。
4.弹簧振动:重点在于弹力、弹簧振动的周期和频率等。
5.重力:研究物体在重力场中的受力情况,重点在于重力加速度、万有引力定律等。
二、热学部分1.热传导:涉及到温度、热量的传递以及热传导的过程。
2.热膨胀:研究物体随温度变化而引起的体积变化。
3.理想气体定律:研究气体的状态方程,重点在于压强、体积和温度之间的关系。
4.热力学第一定律:涉及到热量和功的转化。
三、电磁部分1.静电学:关于静电荷的产生、静电力以及电场强度等。
2.电流和电阻:涉及到电流、电阻、电压和电功率等基本概念。
3.电路分析:重点在于串、并联电路的电阻、电流和电压之间的关系。
4.电磁感应:涉及到法拉第电磁感应定律、电动势以及亥姆霍兹线圈等。
四、光学部分1.光的反射和折射:包括镜面反射、球面反射以及光的折射和反射定律。
2.光的干涉和衍射:涉及到光的干涉现象以及菲涅尔衍射等。
3.光的透射和色散:涉及到透明介质中光的传播以及色散现象。
五、原子物理部分1.射线物理:包括α、β、γ射线以及辐射性衰变等。
2.原子结构:研究原子的核结构、电子的排布以及能级跃迁等。
以上是物理高考中涉及的主要知识点总结,需要注意的是,不同地区高考考纲可能会有细微差别,所以还需结合自己的教材和课程安排进行复习。
在备考期间,要注重理论与实践的结合,加强解题技巧的训练,并及时总结和复习其中的重点知识,为高考物理取得好成绩打下坚实的基础。
希望以上的总结对广大考生备考物理高考有所帮助,祝愿大家取得优异的成绩!。
理科综合复习重点知识点解析
理科综合复习重点知识点解析在理科综合的学习中,掌握重点知识点是非常重要的,它们涉及到不同学科的关键概念和原则。
本文将从物理、化学和生物三个学科的角度,对理科综合复习的重点知识点进行解析。
一、物理学重点知识点解析1. 力学- 牛顿三定律:包括惯性定律、动态定律和相互作用定律,它们是描述物体运动和受力关系的基本原则。
- 动量守恒定律:描述系统内外力合为零时动量守恒的现象,应用于碰撞、爆炸等问题的求解。
- 转动定律:描述旋转物体的平衡和运动规律,涉及到转动惯量、角动量和角速度等概念。
2. 热学- 热力学基本定律:包括热力学第一定律和热力学第二定律,前者描述了能量守恒的原理,后者描述了热量自然传递的方向。
- 理想气体状态方程:描述理想气体在一定条件下的状态与温度、体积和压强的关系。
常见的状态方程有理想气体状态方程和查理定律等。
3. 电磁学- 奥姆定律:描述电流、电阻和电压之间的关系,是电路分析中常用的基本原理。
- 磁场定律:包括安培定律和法拉第电磁感应定律,前者描述了电流产生的磁场规律,后者描述了磁场感应引起的电动势和电流。
- 电磁波特性:包括传播速度、频率和波长等,涉及到电磁波的分类和特性。
二、化学重点知识点解析1. 原子结构- 元素周期表:包括元素周期表的组成、元素的周期性和周期表上元素的排列规律。
- 原子结构模型:包括托姆逊模型、卢瑟福模型和玻尔模型,用于描述原子内部结构和电子分布规律。
- 化学键和分子式:包括离子键、共价键和金属键等化学键类型,以及用化学式表示化合物的组成。
2. 化学反应- 化学平衡:描述化学反应处于动态平衡状态,涉及到平衡常数、平衡浓度和平衡常数的影响因素。
- 酸碱中和反应:描述酸和碱反应生成盐和水的化学反应,涉及到酸碱的定义和中和滴定的原理。
- 氧化还原反应:描述物质进行氧化和还原的过程,涉及到氧化剂和还原剂的概念及电子转移。
3. 物质变化- 电解和电化学反应:涉及到电解质的溶解和电解过程,以及电化学电池的原理和电动势的计算。
高二物理理科总复习知识点概括
高二物理理科总复习知识点概括高二物理理科总复习知识点概括11.动量和冲量(1)动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做动量,即p=mv。
是矢量,方向与v 的方向相同。
两个动量相同必须是大小相等,方向一致。
(2)冲量:力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量,即I=Ft。
冲量也是矢量,它的方向由力的方向决定。
2.动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化。
表达式:Ft=p′-p 或Ft=mv′-mv(1)上述公式是一矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向。
高三物理一轮复习中也需要特别注意。
(2)公式中的F是研究对象所受的包括重力在内的所有外力的合力。
(3)动量定理的研究对象可以是单个物体,也可以是物体系统。
对物体系统,只需分析系统受的外力,不必考虑系统内力。
系统内力的作用不改变整个系统的总动量。
(4)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力。
对于变力,动量定理中的力F应当理解为变力在作用时间内的平均值。
3.动量守恒定律:一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。
表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′(1)动量守恒定律成立的条件①系统不受外力或系统所受外力的合力为零。
②系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多,如碰撞问题中的摩擦力,爆炸过程中的重力等外力比起相互作用的内力来小得多,可以忽略不计。
③系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变。
(2)动量守恒的速度具有“四性”:①矢量性;②瞬时性;③相对性;④普适性。
4.爆炸与碰撞(1)爆炸、碰撞类问题的共同特点是物体间的相互作用突然发生,作用时间很短,作用力很大,且远大于系统受的外力,故可用动量守恒定律来处理。
(2)在爆炸过程中,有其他形式的能转化为动能,系统的动能爆炸后会增加,在碰撞过程中,系统的总动能不可能增加,一般有所减少而转化为内能。
高三理综必备知识点总结
高三理综必备知识点总结高三是每个学生最关键的一年,对于理综科目来说,知识点的掌握和理解至关重要。
为了帮助同学们更好地复习和备考,下面对高三理综必备的知识点进行总结和归纳。
本文分为三个部分,分别是高三物理、化学和生物的知识点总结。
第一部分:高三物理知识点总结1. 动力学1.1 牛顿运动定律:包括质点的第一定律、第二定律和第三定律;1.2 动能和功:动能定理、功的计算和功率的概念;1.3 万有引力定律:引力的计算和地球上物体的重量;1.4 圆周运动:圆周运动的速度、角速度和角动量等概念。
2. 热学2.1 热力学第一定律:内能变化和热量的计算;2.2 理想气体状态方程:理想气体的状态方程及应用;2.3 热传导、热对流和辐射:热传递的基本原理和公式;2.4 热效应:等压热容量、等体热容量和焓的变化。
3. 光学3.1 光的反射和折射:光的反射定律和折射定律;3.2 光的波粒二象性:光的波动和粒子性的基本概念;3.3 光的干涉和衍射:干涉和衍射的条件和特点;3.4 光的成像:薄透镜成像和球面镜成像。
第二部分:高三化学知识点总结1. 化学反应1.1 反应类型:酸碱中和、氧化还原、置换反应等常见反应类型;1.2 反应方程式:如何根据题目描述写出化学反应方程式;1.3 化学平衡:Le Chatelier原理和平衡常数的计算。
2. 有机化学2.1 碳的四价性:碳的结构和键的特点;2.2 碳氢化合物:烷烃、烯烃、炔烃的命名和性质;2.3 卤代烃:卤代烃的命名和性质;2.4 醇、醚、醛和酮:常见官能团的命名和性质。
3. 化学反应速率3.1 反应速率的定义和计算;3.2 反应速率和温度、浓度、催化剂的关系;3.3 反应机制:分步反应和速率方程的推导。
第三部分:高三生物知识点总结1. 分子生物学1.1 DNA结构:核苷酸和DNA的双螺旋结构;1.2 DNA复制:半保留复制和复制酶的作用;1.3 RNA转录和翻译:RNA的合成和编码蛋白质的过程;1.4 基因突变:点突变和染色体结构变化的影响。
高考物理高频考点归纳
高考物理考点归纳一、力物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。
2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。
(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上.3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的.(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μFN 进行计算,其中FN是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上.(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F 的取值范围为:|F 1 -F 2 |≤F ≤F 1 +F 2 .(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑F x =0,∑F y =0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
高中理综物理知识点详细总结
高中理综物理知识点详细总结高中理综中的物理学科在整个理综科目中占有很重要的地位,它不仅在高考中占有很大的分值,更是与我们日常生活息息相关。
在学习和掌握过程中,我们需要对其常见的知识点进行详细的总结和掌握,以便更好地应对挑战。
下面将为大家详细总结一些常见物理知识点。
1. 力学基础知识力学是物理学中最基础的学科之一,学好力学对于理解整个物理学体系起到至关重要的作用。
其中最基本的物理量是质量、时间、空间和力。
而力学中最重要的基础定律是牛顿三定律(也称牛顿运动定律),分别是惯性定律、运动定律和反作用力定律。
在动力学中,最基本的概念是速度、加速度和运动的轨迹。
2. 动力学动力学是力学的一个重要分支,主要研究物体运动的原因和规律。
其中最基本的公式是质点的运动方程,也称牛顿第二定律,即F=ma,其中F表示作用力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
同时,动量守恒定律在实际问题中也有很多应用。
动力学的进阶内容则包括运动的直线运动、圆周运动、平抛运动和弹性碰撞等内容。
3. 热学热学则是工学中的一个重要学科,它主要研究物体在不同热量和温度条件下的性质。
在热学中,最基本的概念是温度和热量,它们的单位分别是摄氏度(℃)和焦耳(J)。
此外,热学中还涉及到许多重要的定律和公式,如热传导定律和热力学第一定律。
同时,热力学第二定律和难度较大的热力学体系同样是热学中的重要内容。
4. 波动波动也是物理学中的一个重要分支,它研究物体的振动和声、光等波动性质。
在波动学中,最基本的概念是频率、周期、波长和振幅等。
常见的波动包括机械波和电磁波。
其中机械波又包括横波和纵波以及它们的叠加等,而电磁波中则包括了光波等。
5. 原子物理原子物理是物理学中的另一个重要分支,它主要研究原子内部的组成和性质。
原子物理中最基本的概念是原子核和电子,它们的结合形成了原子。
而最基本的理论则是量子力学,它揭示了原子和分子的微观结构和行为,对于我们理解物质和化学反应中的基本原理有着至关重要的意义。
高考理综物理必备知识点大全
高考理综物理必备知识点大全越高级的学问越具有一般性,通常高考中关于力学、电学、能量转化的综合性问题,需要用到各个层次的学问。
下面是我为大家整理的关于高考理综物理必备学问点,盼望对您有所关心。
欢迎大家阅读参考学习!高考理综物理必备学问点1、杆的弹力方向不肯定沿杆。
2、摩擦力的作用效果既可充当阻力,也可充当动力。
3、滑动摩擦力只以和N有关,与接触面的大小和物体的运动状态无关。
4、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简单出错。
5、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始终线上,弹簧与木板面平行,避开弹簧与弹簧测力计外壳、弹簧测力计限位卡之间有摩擦。
6、合力不肯定大于分力,分力不肯定小于合力。
7、三个力的合力最大值是三个力的数值之和,最小值不肯定是三个力的数值之差,要先推断能否为零。
8、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状况不惟一,可以有多种分解方式。
9、物体在粗糙斜面上向前运动,并不肯定受到向前的力,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。
10、全部认为惯性与运动状态有关的想法都是错误的,由于惯性只与物体质量有关。
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。
11、牛顿其次定律在力学中的应用广泛,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。
12、用牛顿其次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,计算合外力时要进行正确的受力分析,不要漏力或添力。
13、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,物体的实重没有转变。
14、推断超重、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。
15、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)。
高考物理必修学问点一、运动的描述1.物体模型用质点,忽视外形和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。
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高中物理复习题纲第一章、力一、力F:物体对物体的作用。
1、单位:牛(N)2、力的三要素:大小、方向、作用点。
3、物体间力的作用是相互的。
即作用力与反作用力,但它们不在同一物体上,不是平衡力。
作用力与反作用力是同性质的力,有同时性。
二、力的分类:1、按按性质分:重力G、弹力N、摩擦力f按效果分:压力、支持力、动力、阻力、向心力、回复力。
按研究对象分:外力、内力。
2、重力G:由于受地球吸引而产生,竖直向下。
G=mg重心的位置与物体的质量分布与形状有关。
质量均匀、形状规则的物体重心在几何中心上,不一定在物体上。
弹力:由于接触形变而产生,与形变方向相反或垂直接触面。
F=k×Δx摩擦力f:阻碍相对运动的力,方向与相对运动方向相反。
滑动摩擦力:f=μN(N不是G,μ表示接触面的粗糙程度,只与材料有关,与重力、压力无关。
)相同条件下,滚动摩擦<滑动摩擦。
静摩擦力:用二力平衡来计算。
用一水平力推一静止的物体并使它匀速直线运动,推力F与摩擦力f的关系如图所示。
力的合成与分解:遵循平行四边形定则。
以分力F1、F2为邻边作平行四边形,合力F的大小和方向可用这两个邻边之间的对角线表示。
|F1-F2|≤F合≤F1+F2F合2=F12+F22+ 2F1F2cosQ平动平衡:共点力使物体保持匀速直线运动状态或静止状态。
解题方法:先受力分析,然后根据题意建立坐标系,将不在坐标系上的力分解。
如受力在三个以内,可用力的合成。
利用平衡力来解题。
F x合力=0F y合力=0注:已知一个合力的大小与方向,当一个分力的方向确定,另一个分力与这个分力垂直时是最小值。
第二章、直线运动as t 2=mF a ∑∑=连接体一、运动:1、参考系:可以任意选取,但尽量方便解题。
2、质点:研究物体比周围空间小得多时,任何物体都可以作为质点。
只有质量,没有形状与大小。
3、位移s :矢量,方向起点指向终点。
表示位置的改变。
路程:标量,质点初位置与末位置的轨迹的长度,表示质点实际运动的长度。
4、时刻:某一瞬间,用时间轴上的一个点表示。
如4s,第4s 。
时间:起始时刻与终止时刻的间隔,在时间轴上用线段表示。
如4s 内,第4s 内。
5、速度v :矢量,表示运动的快慢。
v=s/t 。
1m/s = 3.6 km/h 。
大小为s-t 图中的正切tg θ。
平均速度:变速运动中位移与对应时间之比。
瞬时速度:质点某一瞬间的速度,矢量。
大小为速率,标量。
6、加速度a :矢量,表示速度变化快慢与方向。
a = Δv/t 。
大小为v-t 图中的正切tg θ。
a 、v 同向时,不管a 怎么变化,v 一定变大; a 、v 反向时,不管a 怎么变化,v 一定变小。
7、匀速:v 为定值,a=0 。
匀变速:a 为定值。
设v 0方向为正方向,a 为负表示减速,a 为正表示加速。
5、 公式:匀速: 匀变速: 当v 0=0 时 当v 0=0、a=g 时(自由落体) v t =v 0+at v t = at v t = gts=v 0t+1/2 at 2 s = 1/2 at 2 h = 1/2 gt 2 v t 2-v 02=2as v t 2 =2as v t 2 =2ghs n – s n-1 = at 2 h n – h n-1 = gt 2 v s/2 >v t/2注意:二、比例公式:设v 0=0的匀加速直线运动。
1、1、2、3……n 秒末瞬时速度之比(v t= at ):v t :v 2:v 3:……v n =1:2 :3 : ……n2、1、2、3……n 秒内位移之比(s = 1/2 at 2):s t :s 2:s 3:……s n =12:22 :3 2: ……n 23、第1、2、3……n 秒内位移之比(Δs n = s n -s n-1=2n-1)Δs t :Δs 2:Δs 3:……Δs n =1:3:5 : ……(2n-1)4、连续相等位移时的时间之比: 第三章、牛顿运动定律一、牛一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,一直到有外力迫使它改变这种状态为止。
牛一定律说明:力不是维持运动,而是改变运动状态,产生加速度。
任何物体在任何情况下,都有惯性,惯性只与物体的质量有关。
质量越大,物体的惯性越大。
二、牛二定律:物体的加速度跟合外力成正比,与物体的质量成反比。
a = F 合/m 或 F 合=ma (合外力方向与加速度方向一致)解题方法:先确定受力物体,受力分析,然后根据物体的运动方向建立坐标系,将不在坐标系上的力分解。
利用平衡力来解题。
F x 合力= ma x ts20_2t t v v v v +==2_2t t v v v ==2_2tt v v v ==F y 合力= ma y合力线上。
由于这两个力不作用在一个物体上,所以它们不是平衡力。
等大、反向、共线、异体。
四、牛顿定律的适用范围:宏观、低速运动的物体。
五、力学单位制中基本单位:质量m :千克(kg ),长度L :米(m ),时间t :秒(s )第四章、曲线运动、万有引力一、曲线运动条件:F 、v 不同线。
此时,v 的方向为曲线的切线方向。
匀速圆周运动中:F 、v二、运动的合成与分解:合运动与分运动具有独立性与同时性。
小船渡河时:图A 表示以最少时间渡河,图B 表示以最少位移渡河。
平抛运动的分解:分解为水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动。
x = v 0t v x =v 0 a x =0 tg θ= v y /v x =gt /v 0 y=1/2 gt 2 v y = gta y =g v 2=v x 2+v y 2Δv=gt 三、万有引力: 1、开普勒三定律:A 、所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,2r Mm G F =2r GM g =r GM v =3rGM =ωGM r T 324π=()G T r M 2322π=kmE P 2=mP E k 22=kTa=23B 、对于每一颗行星,太阳和行星的联线在相等的时间内扫过相等的面积,C 、所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。
2、万有引力定律: 英国物理学家卡文迪许用扭秤测出引力常量:G=6.67×10-11N ·m 2/kg 2。
表示两个单位质量的物体,质心相距1m 时,相互间的万有引力大小为6.67×10-11N 。
式中r 表示两个物体质心之间距离。
3、重力是万有引力的一个分力,在赤道最小,两极最大。
通常情况下, G ≈F 引。
4、宇宙速度:A 、第一宇宙速度(环绕速度):7.9km/s 。
是发射的最小速度,环绕的最大速度。
B 、第二宇宙速度(脱离速度):11.2km/sC 、第三宇宙速度(逃逸速度):16.7km/s5、地球同步卫星与地球做同步的匀速转动,周期T=24h ,位于地球赤道的正上方,高度为定值。
6、解题思路:万有引力、重力为向心力。
式中,M 是被绕物体的质量,m 是绕行物体本身的质量。
请思考下列等式中的求解方法:(从式中,r 越大,v 越小,T 越大。
) 第五章、动量与动量守恒二、动量定理:物体所受的合外力的冲量等于物体的动量的变化。
I 合=ΔP 或 F 合t = mv t —mv 0 (冲量方向与物体动量变化量方向一致) 公式一般用于冲击、碰撞中的单个物体,解题时要先确定正方向。
三、动量守恒定律:一个系统不受外力或受外力矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。
P 总 = P 总’ 或 m 1v 1+m 2v 2 = m1v 1'+m 2v 2'公式一般用于冲击、碰撞、爆炸中的多个物体组成的系统,解题时要先确定正方向。
系统在某方向上外力矢量和为零时,某方向上动量守恒。
四、完全弹性碰撞:在弹性力作用下,动量守恒,动能守恒。
非弹性碰撞:在非弹性力作用下,动量守恒,动能不守恒。
完全非弹性碰撞:在完全非弹性力作用下,碰撞后物体结合在一起运动,动量守恒,动 能不守恒。
系统机械能损失最大。
五、动量与动能的关系: 第六章、机械能一、功与功率:gh v t 2=gr v =也可理解成在位移方向上有力的作用。
功的快慢。
公式W=Fs ·cosa式中,F 可以是单个力,也可以是合力。
平均功率:P=W/t ,P=Fv 瞬时功率:P=Fv t ·cosa 式中,F 是牵引力。
单位 焦耳(J )瓦特(W )计算 技巧 合外力对物体做的功等于物体所受分力所做功的代数和。
当v=v max 时,P=P 额定,a=0,物体作匀速直线运动,F=f 。
标量功的正负取决于F 、s 的夹角,功的正负不表示方向,而是能量的转化。
2、汽车启动: 二、功和能的常用计算公式:功 阻力做功 重力做功 动能E k 重力势能E pFs ·cosa—fs±mgh1/2 mv 2±mgh (取决于参考平面)外力F 对物体做负功,物体给外界能量,物体的能量减少, 重力G 对外界做正功,物体给外界能量,物体的势能减少, 重力G 对外界做负功,外界给物体能量,物体的势量增加, 三、能量的转化通过做功来实现。
A 、动能定理:合外力对物体所做的功等于物体动能的变化。
W 合 = E kt — E k0 F 合s = 1/2 mv t 2 — 1/2 mv 02 应用于受外力运动的单个物体。
B 、机械能守恒定律:只有重力(或弹力)做功时,物体的动能与势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变。
应用于只受重力(弹力)运动的单个物体。
计算时不要考虑中间过程。
E k1 + E p1 = E k2 + E p2 1/2 mv 12+ mgh 1= 1/2 mv 22+ mgh 2熟记公式:初速度为0的只有重力做功式的下落,末速度大小为 线拉物体做圆周运动刚好通过最高点的线速度大小为 杆拉物体做圆周运动刚好通过最高点的线速度大小为 v=0第九章、电 场一、电荷 :1、自然界中有且只有两种电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电。
电荷间的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
2、电荷守恒定律:电荷既不会创造,也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一个部分转移到另一个部分。
“起电”的三种方法:摩擦起电,接触起电,感应起电。
实质都是电子的转移引起:失去电子带正电,得到电子带等量负电。
3、电荷量Q :电荷的多少元电荷:带最小电荷量的电荷。
自然界中所有带电体带的电荷量都是元电荷的整数倍。
密立根油滴实验测出:e=1.6×10—19C 。
点电荷:与所研究的空间相比,不计大小与形状的带电体。
库仑定律:真空中两个点电荷之间相互作用的静电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比。