高三物理物理学史及公式总结

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高中物理选修3-1公式及主要物理学史梳理

高中物理选修3-1公式及主要物理学史梳理

选修3-1基本公式及物理学史宝典第一章 静电场1、 元电荷的数值:e =2、 库仑定律公式: ,k= —静电力常量。

3、电场强度定义式 ,单位: ,q 为 电荷(场源,检验?) E 与F 、q 关, E 为 量(矢、标),方向规定为 所受电场力的方向,与负电荷所受电场力的方向 .4、点电荷的场强公式: ,Q 为 电荷(场源,检验?)5、匀强电场场强公式: ,d 为6、电荷在电场中所受电场力: ,电荷所受电场力取决于电荷量和该点场强 (矢量,正电荷受力方向与场的方向相同,负电荷受力方向与场的方向相反)7、场中某点的电势 ,单位 (φ只取决于场,与E p 、q 无关) , φ为 量(矢、标)正负表 ;有相对性,与零势点选取 关,8.电荷在电场中所具有的电势能 ,(电荷的电势能取决于电荷的电荷量和电场中该点的电势) E p 为 量(矢、标)正负表 ;有相对性,与零势点选取 关,9、电场力做功与电势能的变化关系W AB = = (电场力做功等于电势能的减少量)10、AB 两点的电势差与电场力做功的关系: ,(U AB 取决于场,与W 和q 无关,也与零势点无关,。

) 可得电场力所做的功 (取决于移送的电荷量和两点间的电势差,与路径无关) eV 是 单位,指1个电子经1V 电压加速后增加的动能,1eV = J 12、电势差与电势 (U 为标量,正负不表大小....,U AB 为正则φA φB ) 13、电容的定义式: ,单位及换算关系: (C 取决于电容器自身性质,与Q 、U 无关) 14、平行板电容器电容的决定式: (S 为 ,d 为 ,r ε为 ) 第二章 恒定电流1、电流强度的定义: ,电流的微观表达式:2、电阻的定义式: 电阻的决定式(电阻定律): ρ为 ,单位: ,ρ取决于 和3、 部分电路欧姆定律: (只适用于纯电阻电路中)4、 闭合电路欧姆定律:I =rR E+(适 ) E =U +Ir (适用于 )5、路端电压: U = 输出功率: P 出= IU =IE -I 2r (纯电阻电路中P 出= I 2R )电源内部消耗的热功率:P 内= 电源效率:η=P P 出总= (纯电阻电路中η=rR R +)6.电功: 电热: 电功率 : 热功率:纯电阻电路: W=IUt=I Rt U R t 22= P=IU=I R U R22=非纯电阻电路: W=IUt >I 2Rt P=IU > I 2R I<U/R 第三章磁场1、磁感应强度定义式 ,适用条件: 单位: Φ为 量(矢、标)磁场方向: , , , 。

物理学史(高三复习资料)

物理学史(高三复习资料)

高中物理学史归纳理论联系实际物理学常识一、物理学是研究物质结构和运动基本规律的学科。

二、物理学五大板块:1.力学(必修1、必修2、)2.电磁学(选修3-1、选修3-2)3.热学(选修3-3)4.光学(选修3-4)5.原子、核物理(选修3-5)三、自然科学三大守恒定律:质量守恒定律、能量守恒定律、动量守恒定律。

(其中质量守恒及能量守恒统称为“质能守恒”,除此之外还存在电荷守恒)四、国际单位制的七个基本单位:1、伽利略对落体现象进行研究,得出结论:物体下落过程中的【运动情况】与物体所受的【重力】【无关】。

(P27)2、胡克研究得出结论:在弹性限度内,弹簧弹力的大小与弹簧的伸长(或缩短)量成正比——胡克定律(F=-kx)。

(P50)3、牛顿在前人的实验基础上总结出来三条规律:(1)一切物体总保持【匀速直线运动】状态或【静止】状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止——牛顿第一定律(惯性定律)。

这揭示了力【不是维持物体运动】的原因。

(注:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性。

)(P77)(2)物体的加速度跟所受合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同——牛顿第二定律(F合=ma)。

(P89)(3)两个物体之间的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】——牛顿第三定律。

作用力与反作用力分别作用在两个不同的物体上,它们【同时产生】、【同时消失】,是同种性质的力。

(注意:作用力与反作用力【不能】叫做【平衡力】。

)(P69)1、开普勒对行星运动规律的描述——开普勒三定律:(P47)(1)所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。

(2)行星和太阳之间的连线,在相等的时间内扫过相同的面积。

(3)行星绕太阳公转周期的平方和轨道半长轴的立方成正比(T2/a3=c)。

2、牛顿对“苹果落地”的思考作出了结论:宇宙间任意两个有质量的物体间都存在相互吸引力,其大小与两物体的质量乘积成正比,与它们间距离的二次方成反比——万有引力定律(F引=G·(m1m2)/r2)。

高中物理知识点总结及公式大全

高中物理知识点总结及公式大全

高中物理知识点总结及公式大全物理是一门研究物质、能量以及它们之间相互关系的科学,在高中阶段,学生需要掌握一些基本的物理知识点和公式。

下面是对高中物理知识点的总结以及常用公式的大全。

一、力学1. 运动学- 速度和加速度v = Δs / Δta = Δv / Δt- 加速度与位移的关系v² = u² + 2as- 匀速直线运动s = ut + 1/2at²v = u + at2. 动力学- 牛顿第一定律物体静止时保持静止,物体运动时保持匀速直线运动- 牛顿第二定律F = ma- 牛顿第三定律作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在不同物体上3. 动能与功- 动能K = 1/2mv²- 功W = Fs- 功率P = W / t二、热学1. 温度与热- 热平衡两物体接触后,温度相等,不再有热量交换- 热传递传导:热量通过固体的直接传递对流:热量通过流体的运动传递辐射:热量以电磁波的形式传递2. 热力学定律- 热膨胀定律固体体积随温度升高而增加- 气体状态方程PV = nRT三、光学1. 光的传播- 光的直线传播光在均匀介质中直线传播,遇到边界会发生折射和反射- 光的波动性质光既可以表现出粒子性质,也可以表现出波动性质- 光的干涉与衍射当光通过两个或多个狭缝或障碍物时,会发生干涉和衍射现象2. 光的反射和折射- 反射定律入射角等于反射角- 折射定律n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂- 全反射当光由光密介质射入光疏介质,入射角大于临界角时,光将完全反射四、电学1. 电荷与电场- 静电力F = k * (|q₁q₂| / r²)- 电场强度E =F / q- 电势差ΔV = W / q2. 电路与电流- 电流I = Q / t- 电阻、电压和电流的关系V = IR- 连续性方程I₁ = I₂ = I₃ = ...3. 磁学- 磁场磁感应强度B以及磁力F与电流I、导线长度l以及磁场方向的关系F = BIl- 洛伦茨力F = qvBsinθ以上是一些高中物理的基本知识点总结及常用公式的大全。

高中物理知识点总结及公式大全

高中物理知识点总结及公式大全

高中物理知识点总结及公式大全1500字高中物理知识点总结及公式大全第一章:力学力学是物理学研究物体运动和受力的学科。

主要内容包括质点运动、力与运动、运动的规律、机械能守恒等。

1. 牛顿三定律第一定律:若物体受力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动。

第二定律:物体的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。

第三定律:如果物体A对物体B施加一个力F,则物体B对物体A施加一个大小相等、方向相反的力-F。

2. 静止与运动静止:物体的速度为零,即物体处于平衡状态。

运动:物体的速度不为零,即物体正在发生运动。

3. 动能与势能动能:动能指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平方成正比。

势能:势能是系统中由于位置而具有的能量。

势能转换为动能需要经历物体的运动。

4. 机械能守恒定律机械能守恒定律指的是在一个封闭的系统中,机械能(动能和势能的总和)的总量在没有外力做功的情况下保持不变。

第二章:热学热学是研究物体热现象及物体热力学性质的科学。

主要内容包括温度、热能转移、理想气体等。

1. 热量和温度热量:热量是物体内能的一种表现形式,是物体之间或物体内部的能量转移。

温度:温度是物体温度与热平衡状态下的物质性质相关联。

2. 热传递方式热传导:热传导是指物体内部由高温区向低温区以分子间的碰撞传递能量的过程。

热辐射:热辐射是指物体通过发出电磁波的方式向外界散发能量。

热对流:热对流是指物体内外的流体通过对流传递能量的方式。

3. 热力学第一定律热力学第一定律是能量守恒定律的热学表达形式,它指出,在一个系统内,在一个循环过程中,系统对外界做的功等于系统从外界吸收的热量与系统内部能量变化之和。

4. 理想气体的状态方程理想气体的状态方程表示气体的压强、体积和温度之间的关系,它可以用来描述气体的性质。

PV= nRT其中P表示气体的压强,V表示气体的体积,n表示气体的物质的量,R为气体常量,T表示气体的温度。

第三章:电磁学电磁学是研究电场、磁场和电磁现象的学科。

高中物理知识点总结及公式大全

高中物理知识点总结及公式大全

高中物理知识点总结及公式大全高中物理是一门重要的科学学科,主要研究物质的运动、变形和相互作用规律。

下面将介绍高中物理的一些重要知识点及相关的公式。

一、力学1.牛顿三定律(1)第一定律:物体静止或匀速直线运动,当且仅当合外力为零时。

(2)第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

(3)第三定律:相互作用力大小相同,方向相反,作用在不同的物体上。

2.动力学(1)速度公式:v=s/t(2)加速度公式:a=(v-u)/t(3)路程公式:s=(u+v)t/2(4) 动量公式:p = mv(5) 动能公式:E_k = 1/2mv^2(6)功的定义:W=Fs(7) 功的公式:W = mas(8)功与能量的转化关系:W=ΔE_k3.平衡力学(1)平衡条件:合外力为零,合力矩为零。

(2)力矩公式:M=Fd(3)杠杆原理:M1/M2=d2/d1二、热学1.热传递(1)热传导:热量通过物质间的分子传递。

(2)热辐射:热能以电磁波的形式传播。

(3)热对流:热量通过流体传递。

2.热力学(1) 比热容公式:Q = mcΔT(2) 比热容的单位:J/(kg·℃)(3)热传导公式:Q=kAΔT/Δx(4)热功定理:ΔU=Q-W(5)热机效率:η=W/Q_h三、光学1.几何光学(1)光的反射定律:入射角等于反射角。

(2)光的折射定律:入射角与折射角的正弦比等于介质的折射率比。

(3)透镜的焦距公式:1/f=1/v-1/u(4)成像公式:m=-v/u(5)光的全反射定律:当光从光密介质射向光疏介质时,入射角大于临界角时发生全反射。

2.波动光学(1)光的干涉:光波的叠加现象。

(2)光的衍射:光波通过孔径或物体的边缘时发生弯曲现象。

(3) 杨氏双缝干涉公式:d*sinθ = mλ(4) 单缝衍射公式:a*sinθ = mλ四、电磁学1.静电学(1)库仑定律:F=k*(q1*q2)/r^2(2)电势能公式:U=k*(q1*q2)/r(3)电场强度公式:E=F/q2.电路(1)欧姆定律:U=IR(2)电功、电功率:P=IV,W=Pt(3) 串联电阻:R_eq = R1 + R2 + ...(4) 并联电阻:1/R_eq = 1/R1 + 1/R2 + ...五、原子物理1.元素周期表(1)元素周期表由水平周期和垂直族组成。

高中三年物理公式大全

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高中三年物理公式大全
Ⅰ、物理量单位
1. 力的大小:牛顿(N)
2. 电的大小:伏特(V)
3. 热的大小:焦耳(J)
4. 时间的大小:秒(s)
5. 静态压强的大小:帕斯卡(Pa)
6. 重力场强度的大小:米/秒²(m/s²)
Ⅱ、力的基本定律
1. 施加力定律:当向物体施加外力时,外力小于物体质量乘以加速度(F=ma)
2. 万有引力定律:两个物体间存在夹斥作用力(F=Gm1m2/r²)
3. 升力定律:当物体穿过某介质时,该介质会给予物体向上的力
(F=ρV²S)
Ⅲ、运动定律
1. 轨道运动定律:描述物体的运动轨道及其运动特性,如速度、位置等(m=F/v²)
2. 行星运动定律:物体绕重受物绕转的运动定势(F=mω²r)
3. 惯性定律:物体会保持原始运动状态,只有外力才能改变物体运动状态(F=dp/dt)
Ⅳ、功率
1. 功率:功P=力F×移动距离s′/移动时间t(P=Fs′/t)
2. 功率功效度:功率转换系数,只有在机械系统中才有意义
(η=Pout/Pin)
3. 功率系数:指动力装置的理论转换功率和实际转换功率的比值(η'=Pin/Pin')
Ⅴ、光的属性
1. 色环公式:描述光的色度及其相互关系,主要表示光源的要素(C=2lv/h)
2. 光强衰减定律:描述光在穿过物体衰减大小律(I=Io exp(-μx))
3. 干涉条纹密度与细纹孔径关系:描述光被扩散多少(r=λ/B)。

高中物理学史大总结(收藏级)

高中物理学史大总结(收藏级)

高中物理学史大总结(收藏级)一物理史1、伽利略(1)通过理想实验推翻了亚里士多德“力是维持运动的原因”的观点(2)推翻了亚里士多德“重的物体比轻物体下落得快”的观点2、开普勒:提出开普勒行星运动三定律;3、牛顿(1)提出了三条运动定律。

(2)发现表万有引力定律;4、卡文迪许:利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量5、爱因斯坦(1)提出的狭义相对论(经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

)(2)提出光子说,成功地解释了光电效应规律。

(3)提出质能方程E=mC2,为核能利用提出理论基础6、库仑:利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律。

7、焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳——楞次定律。

8、奥斯特电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应。

9、安培:研究了电流在磁场中受力的规律10、洛仑兹:提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。

11、法拉第(1)发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象;(2)提出电荷周围有电场,提出可用电场描述电场12、楞次:确定感应电流方向的定律。

13、亨利:发现自感现象。

14、麦克斯韦:预言了电磁波的存在,指出光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。

15、赫兹:(1)用实验证实了电磁波的存在并测定了电磁波的传播速度等于光速。

(2)证实了电磁理的存在。

16、普朗克提出“能量量子假说”——解释物体热辐射(黑体辐射)规律电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的17玻尔:提出了原子结构假说,成功地解释和预言了氢原子的辐射电磁波谱。

18、德布罗意:预言了实物粒子的波动性;19、汤姆生利用阴极射线管发现了电子,说明原子可分,有复杂内部结构,并提出原子的枣糕模型(葡萄干布丁模型)。

20、卢瑟福进行了α粒子散射实验,并提出了原子的核式结构模型。

由实验结果估计原子核直径数量级为10-15 m。

用α粒子轰击氮核,第一次实现了原子核的人工转变,并发现了质子。

高中物理知识点重点公式

高中物理知识点重点公式

高中物理知识点重点公式一、力学1. 牛顿第二定律:F = ma牛顿第二定律是描述物体受力及其运动状态的关系,力等于物体的质量乘以加速度。

2. 动能定理:W = ΔKE动能定理描述了物体动能的变化与所做功之间的关系,功等于动能的变化量。

3. 弹力定律:F = -kx弹力定律描述了弹性体受力与形变之间的关系,弹力与形变成反比,方向相反。

4. 重力定律:F = mg重力定律描述了物体受重力的大小与物体质量的关系,重力等于物体质量乘以重力加速度。

5. 动量定理:FΔt = Δp动量定理描述了物体受力与动量变化之间的关系,力乘以时间等于动量的变化量。

二、热学1. 热传导定律:Q = kAΔT/L热传导定律描述了物体热传导的过程,传热量等于导热系数乘以传热面积与温度差之积再除以传热距离。

2. 热力学第一定律:ΔU = Q - W热力学第一定律描述了系统内能的变化与吸收的热量和对外做的功之间的关系,内能变化等于吸收热量减去对外做的功。

3. 热膨胀定律:ΔL = αL₀ΔT热膨胀定律描述了物体长度的变化与温度变化之间的关系,长度变化等于线膨胀系数乘以初始长度与温度差之积。

4. 热容定律:Q = mcΔT热容定律描述了物体吸收或释放的热量与温度变化之间的关系,吸收或释放热量等于质量乘以比热容乘以温度差。

三、电学1. 电流定律:I = Q/t电流定律描述了电流强度与电荷量和时间的关系,电流强度等于电荷量除以时间。

2. 欧姆定律:U = IR欧姆定律描述了电阻、电流和电压之间的关系,电压等于电流乘以电阻。

3. 焦耳定律:P = IV焦耳定律描述了电功率与电流和电压之间的关系,电功率等于电流乘以电压。

4. 电阻定律:R = ρL/A电阻定律描述了导体电阻与电阻率、导体长度和截面积之间的关系,电阻等于电阻率乘以导体长度除以截面积。

5. 库仑定律:F = k(q₁q₂)/r²库仑定律描述了两个电荷之间的电力与电荷大小和距离平方的关系,电力等于库仑常数乘以两个电荷的乘积再除以距离的平方。

高中物理公式总结(重点)超详细

高中物理公式总结(重点)超详细

高中物理公式总结(重点)超详细物理是一门研究物质及其运动规律的科学。

在高中物理中,我们学习了许多重要的物理公式,这些公式帮助我们理解和解释了世界的运行方式。

在本文中,我们将总结一些高中物理的重点公式,并解释它们的含义和应用。

一、力学部分1. 牛顿第一定律:物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。

这个定律可以用以下公式表示:F = m * a,其中F代表物体所受的合力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。

2. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

公式为:F = m * a,其中F代表物体所受的合力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。

3. 牛顿第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等,方向相反。

这个定律可以用以下公式表示:F1 = -F2,其中F1和F2分别代表两个物体的作用力。

4. 动能定理:物体的动能等于其质量乘以速度的平方的一半。

公式为:E = 1/2 * m * v^2,其中E代表物体的动能,m代表物体的质量,v代表物体的速度。

5. 功的定义:功是力对物体做的功。

公式为:W = F * d * cosθ,其中W代表做功,F代表力,d代表力的作用距离,θ代表力和位移之间的夹角。

二、能量部分1. 动能定理:物体的动能等于其质量乘以速度的平方的一半。

公式为:E = 1/2 * m * v^2,其中E代表物体的动能,m代表物体的质量,v代表物体的速度。

2. 势能公式:物体的势能等于其高度乘以重力加速度。

公式为:Ep = m * g * h,其中Ep代表物体的势能,m代表物体的质量,g代表重力加速度,h代表物体的高度。

3. 机械能守恒定律:在没有外力做功的情况下,一个封闭系统的机械能保持不变。

公式为:Ei = Ef,其中Ei代表初始机械能,Ef代表最终机械能。

4. 压力公式:压力等于力对单位面积的作用。

公式为:P = F / A,其中P代表压力,F代表力,A代表力作用的面积。

高考物理必背公式整理总结

高考物理必背公式整理总结

高考物理必背公式整理总结高考物理必考公式一、力的合成与分解公式1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,反向:F=F1-F2 (F1F2)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)1/23.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)二、运动和力公式1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}4.共点力的平衡F合=0,推广 {正交分解法、三力汇交原理}5.超重:FNG,失重:FN6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子三、匀速圆周运动公式1.线速度V=s/t=2πr/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合5.周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=ωr7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)8.主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);频率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n):r/s;半径(r):米(m);线速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。

四、平抛运动公式1.水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt3.水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/25.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2,合速度方向与水平夹角β:tg β=Vy/Vx=gt/V07.合位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g五、竖直上抛运动公式1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)六、自由落体运动公式1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh匀变速直线运动公式1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0}8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。

高考物理必背知识点及公式

高考物理必背知识点及公式

高考物理必背知识点及公式在高考物理中,知识点和公式的掌握是取得好成绩的关键。

下面将介绍一些重要的物理知识点和公式,帮助大家更好地备考。

第一部分:力学1. 牛顿三大运动定律第一定律:物体静止或匀速直线运动,当且仅当合外力为零。

第二定律:物体受到的合外力等于物体质量乘以加速度。

F=ma。

第三定律:任何两个物体之间,相互作用力大小相等、方向相反。

这三个定律是力学的基石,务必深入理解和掌握。

2. 动量定律和动量守恒定律动量定律:力是动量改变率。

F=Δp/t。

动量守恒定律:在没有外力作用的封闭系统内,物体的总动量守恒。

m₁v₁+m₂v₂=常数。

3. 万有引力定律任意两个物体之间的引力大小与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。

F=G(m₁m₂/r²)。

第二部分:电磁学1. 电流和电阻电流是单位时间内通过导体截面的电荷量。

I=Q/t。

电阻是物体对电流流动的阻碍程度。

R=V/I。

2. 欧姆定律电流和电阻成正比,电压和电阻成正比。

U=IR。

3. 磁感应强度和电流之间的关系安培定律:通过导线产生的磁场与电流成正比。

B=μ₀I/(2πr)。

这个公式在解题时可以用来计算某个点的磁感应强度。

第三部分:光学1. 光的折射定律折射定律:光由一介质进入另一介质时,入射角和折射角满足n₁sinθ₁=n₂sinθ₂。

公式中的n₁和n₂分别是两个介质的折射指数。

2. 反射定律入射角等于反射角,光在平面镜上的反射遵循这个定律。

3. 普朗克公式普朗克提出的能量量子假设 - 光的能量是以离散的量子形式存在的。

E=hf。

公式中的E代表光子的能量,h为普朗克常数,f为光子的频率。

第四部分:热力学1. 热力学第一定律能量守恒:能量既不能创造也不能灭亡,只能从一种形式转化为另一种形式。

2. 熵的变化熵是描述物质无序程度的物理量。

熵增原理:孤立系的熵始终增加或保持不变。

3. 气体的状态方程环境气体的状态可用状态方程描述。

PV=nRT。

物理高三物理重要公式与应用总结

物理高三物理重要公式与应用总结

物理高三物理重要公式与应用总结在高三物理学习过程中,掌握和理解重要的物理公式及其应用是非常关键的。

本文将对高三物理学习中常见的一些重要公式及其应用进行总结,帮助同学们在复习和备考阶段更好地掌握这些知识点。

1. 力学部分1.1 运动学公式- 平均速度:v = Δx / Δt- 平均加速度:a = Δv / Δt- 位移与初末速度关系:Δx = (v + v₀) * t / 21.2 牛顿定律- 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动,当且仅当合外力为零。

- 牛顿第二定律:F = m * a,力等于物体质量乘以加速度。

- 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同物体上。

1.3 力的合成与分解- 力的合成:F = F₁ + F₂- 力的分解:F₁ = F *cosθ,F₂ = F *sinθ1.4 压强- 压强定义:P = F / A,压强等于作用力除以受力面积。

- 浮力同体积液体的压强:P = ρ * g * h,液体中的物体受到的浮力等于物体排开的液体的重量。

2. 声学部分2.1 声音传播- 声速公式:v = f * λ,声速等于频率乘以波长。

- 声强公式:I = P / A,声强等于声功率除以发射面积。

2.2 声音干涉和共振- 声音叠加原理:同相位声波叠加振幅增大,反相位声波叠加振幅减小。

- 共振条件:当外力频率与系统固有频率相同时,共振现象发生。

3. 光学部分3.1 几何光学- 光的直线传播:光在均匀介质中直线传播,遇到界面发生折射。

- 光的反射和折射:角度相等、方向相反。

- 薄透镜成像公式:1/v + 1/u = 1/f,用于计算薄透镜的成像距离。

3.2 光的波动性- 光的反射和折射现象用波的理论解释:波长的变化导致折射现象,等频率的振动导致反射现象。

3.3 光的干涉和衍射- 杨氏双缝干涉公式:d * sinθ = m * λ,用于计算干涉条纹的位置。

- 多普勒效应:当光源与观察者相对运动时,光频率发生变化。

高考物理必考知识点及公式总结

高考物理必考知识点及公式总结

高考物理必考知识点及公式总结高考物理必考知识点及公式总结在高考物理中,有许多知识点和公式是必考的。

这些知识点和公式是高考物理中最基础、最重要的内容,也是考生日常学习中必须掌握的内容。

下面将对高考物理必考知识点及公式进行总结。

一、力学1.牛顿定律(1)牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受到的合力为零。

(2)牛顿第二定律:物体的加速度正比于作用在物体上的合力,反比于物体的质量。

(3)牛顿第三定律:任何两个物体之间,彼此相互作用的力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。

2.动力学(1)等加速度直线运动运动学公式:位移S=V0t+1/2at²速度V=V0+at加速度a=(V-V0)/t(2)曲线运动具有向心加速度和切向加速度。

圆周运动公式:向心加速度a=v²/R周期T=2πR/v(3)功、能、动能定理功:力在物体上所做的功是物体受到的动能的增量。

能:物体的能量分为动能和势能两种形式。

动能定理:物体的动能增量等于所受合力沿位移方向所做的功。

3.质点碰撞完全弹性碰撞:碰撞前后的动量和动能相等,质心速度不变。

非完全弹性碰撞:碰撞前后的动量相等,动能不守恒。

二、热学1.热力学基本概念(1)内能:一个系统所含的所有分子的动能和势能之和。

(2)热量:由于温度差引起的能量传递。

(3)功:作用力对物体所作的位移。

2.热力学第一定律物体的内能变化等于它所吸收的热量减去所做的功。

ΔU=Q-W3.理想气体状态方程PV=nRT其中,P表示气体的压强,V表示气体的体积,n表示气体的物质量,T表示气体的温度,R为气体常数。

4.热量传递热传导、热辐射、热对流是三种热量传递方式。

三、电学1.电场强度与电势电场强度E为单位正电荷所受力的大小和方向所规定的矢量,其方向与正电荷受力方向相同,而负电荷受力方向相反。

电势能V是在电场中带电粒子所具有的势能。

电势差ΔV指的是两点之间电势的差。

2.电路基本定律欧姆定律U=IR基尔霍夫定律(1)节点定律:电路中任何一个节点,进入节点的电流之和等于离开节点的电流之和。

高考必备物理36个公式

高考必备物理36个公式

高考必备物理36个公式物理公式是高考物理考试不可或缺的部分,掌握公式可以在考试中事半功倍。

下面是高考物理考试中36个必备的公式。

一、力学部分1. 力的合成与分解公式:F=F1+F2,F1=Fcosα,F2=Fsinα2. 牛顿第一定律:F=03. 牛顿第二定律:F=ma4. 牛顿第三定律:F1=-F25. 动能定理:W=ΔE=ΔK6. 动能公式:K=1/2mv²7. 动量定理:FΔt=Δp=mΔv8. 动量守恒定律:p1+p2=p1'+p2'9. 势能公式:Ep=mgh10. 弹性势能公式:Ee=1/2kx²11. 等压过程中气体内能变化公式:ΔU=Q12. 等温过程中气体内能变化公式:ΔU=013. 等容过程中气体内能变化公式:ΔU=Q14. 热力学第一定律:ΔU=Q-W15. 热力学第二定律:ΔS=Q/T二、热学部分16. 热传导公式:Q/t=kA(ΔT/x)17. 热对流公式:Q/t=hA(ΔT)18. 热辐射公式:P=eσA(T^4-T0^4)19. 热功定理:W=Q20. 等温过程中理想气体压强公式:pV=C21. 等压过程中理想气体温度公式:V/T=C22. 等容过程中理想气体压强公式:p/T=C23. 理想气体状态方程:pV=nRT24. 热容公式:Q=mcΔT25. 摩尔热容公式:Cv=3/2R,Cp=5/2R三、电学部分26. 电场强度公式:E=F/q27. 电势能公式:W=qV28. 电势差公式:ΔV=Vb-Va29. 电容公式:C=Q/V30. 平行板电容公式:C=εA/d31. 电阻公式:R=ρl/A32. 串联电阻公式:R=R1+R2+R3+...33. 并联电阻公式:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+...34. 欧姆定律:I=V/R35. 磁场强度公式:B=F/qs36. 洛伦兹力公式:F=q(v×B)以上36个公式是高考物理考试中的必备公式,掌握这些公式可以在考试中事半功倍。

高三物理公式知识点总结大全

高三物理公式知识点总结大全

高三物理公式知识点总结大全物理作为一门自然科学,研究的是物质的本质、运动规律以及相互作用。

在高三物理学习中,掌握各种物理公式是非常重要的,因为这些公式能帮助我们解决各种实际问题。

下面是高三物理公式知识点的总结大全:1. 运动学公式- 位移公式:S = Vt- 速度公式:V = (S - S0) / t- 加速度公式:a = (V - V0) / t- 位移-时间关系公式:S = V0t + 1/2at²- 速度-时间关系公式:V = V0 + at- 位移-速度关系公式:V² = V0² + 2a(S - S0)2. 动力学公式- 牛顿第二定律:F = ma- 动量公式:p = mv- 冲量公式:I = FΔt = Δp- 动能公式:E = 1/2mv²3. 万有引力公式- 大地引力公式:F = mg- 万有引力公式:F = G(m₁m₂) / r²4. 平抛运动公式- 水平方向速度公式:Vx = V₀cosθ - 垂直方向速度公式:Vy = V₀sinθ - 水平位移公式:Sx = Vxt- 垂直位移公式:Sy = Vyt - 1/2gt²5. 雷诺兹数- Reynolds数:Re = (ρvd) / η6. 热学公式- 热传导公式:Q = λA(ΔT/Δx)- 热容公式:Q = mcΔT- 热辐射公式:P = εσAT⁴- 理想气体状态方程:PV = nRT7. 电学公式- 电流强度公式:I = Q / t- 电压公式:V = W / Q- 电阻公式:R = V / I- 电功率公式:P = IV- 雅克比电功率公式:P = I²R - 电能公式:E = Pt8. 光学公式- 焦距公式:1/f = 1/v + 1/u- 放大率公式:β = v/u- 光速:c = fλ9. 波动公式- 频率公式:f = 1 / T- 波长公式:λ = v/f- 波速公式:v = λf10. 计算机使用的公式- 位速公式:bps = 8 × 10⁶ × m- 信息熵公式:H = -Σ(p(x) * log₂(p(x)))以上是高三物理公式知识点的总结大全。

高三物理总公式总结知识点

高三物理总公式总结知识点

高三物理总公式总结知识点高三物理是中学教育中的一门重要科目,它的学习是为了培养学生对物理现象的观察能力以及解决实际问题的能力。

在学习过程中,我们会遇到许多物理问题,而总结高三物理总公式是解决这些问题的关键。

下面是我对高三物理总公式的一份总结。

一、力学部分1. 平均速度公式平均速度 = 总位移 / 总时间2. 加速度公式速度变化 = 加速度 ×时间3. 牛顿第二定律力 = 质量 ×加速度4. 力的合成合力 = 平行力的矢量和5. 冲量公式冲量 = 力 ×时间二、热学部分1. 热传导公式热流量 = 热传导率 ×温度差 / 厚度2. 热量公式热量 = 质量 ×热容 ×温度变化3. 理想气体状态方程pV = nRT其中,p为气体压强,V为气体体积,n为气体的摩尔数,R为气体常数,T为气体的温度。

4. 热功定理功 = 热量 + 内能变化三、电学部分1. 电压公式电压 = 电势差 / 电荷2. 电流公式电流 = 电荷 / 时间3. 欧姆定律电阻 = 电压 / 电流4. 瞬时功率公式功率 = 电流 ×电压总结:高三物理总公式是我们学习物理过程中的重要工具,通过运用这些公式,我们可以解决许多物理问题。

在学习时,我们应该熟练掌握这些公式,并能够灵活运用。

除了以上总结的公式外,还有许多其他的公式,因此我们需要根据实际情况选择适当的公式来解决问题。

总之,高三物理总公式总结了力学、热学和电学等方面的知识点,它们是我们在解决物理问题时的有力工具。

通过学习和掌握这些公式,我们可以更好地理解物理现象,提高解决实际问题的能力。

高三物理的学习需要我们不断总结和实践,相信只要我们用心去学,就能在物理学习中取得优异的成绩。

高中物理知识点与公式总结(精选五篇)

高中物理知识点与公式总结(精选五篇)

高中物理知识点与公式总结(精选五篇)高中物理知识点与公式总结1一.力学中的物理学史知识点1、前384年―前322年,古希腊杰出思想家亚里士多德:在对待“力与运动的关系”问题上,错误的认为“维持物体运动需要力”。

2、1638年意大利物理学家伽利略:最早研究“匀加速直线运动”;论证“重物体不会比轻物体下落得快”的物理学家;利用著名的“斜面理想实验”得出“在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去即维持物体运动不需要力”的结论;发明了空气温度计;理论上验证了落体运动、抛体运动的规律;还制成了第一架观察天体的望远镜;第一次把“实验”引入对物理的研究,开阔了人们的眼界,打开了人们的新思路;发现了“摆的等时性”等。

3、1683年,英国科学家牛顿:总结三大运动定律、发现万有引力定律。

另外牛顿还发现了光的色散原理;创立了微积分、发明了二项式定理;研究光的本性并发明了反射式望远镜。

其最有影响的著作是《自然哲学的数学原理》。

4、1798年英国物理学家卡文迪许:利用扭秤装置比较准确地测出了万有引力常量G=6.67×11-11n・m2/kg2(微小形变放大思想)。

5、1905年爱因斯坦:提出狭义相对论,经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

即“宏观”、“低速”是牛顿运动定律的适用范围。

二.热学中的物理学史1、1827年英国植物学家布朗:发现悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象――布朗运动。

2、1661年英国物理学家玻意耳发现:一定质量的气体在温度不变时,它的压强与体积成反比,即为玻意耳定律。

3、1787年法国物理学家查理发现:一定质量的气体在体积不变时,它的压强与热力学温度成正比,即为查理定律。

4、1802年法国物理学家盖・吕萨克发现:一定质量的气体在压强不变时,它的体积与热力学温度成正比,即为盖・吕萨克定律。

三.电、磁学中的物理学史1、1785年法国物理学家库仑:借助卡文迪许扭秤装置并类比万有引力定律,通过实验发现了电荷之间的相互作用规律――库仑定律。

高三物理学史总结

高三物理学史总结

高三物理学史总结
1. 古代物理学
古代的物理学主要包括希腊哲学家阿那塔斯乌士、亚里士多德等人的学说。

他们认为物质是由四种元素组成的,分别是土、水、火、气。

这种学说持续到十七世纪才被实验科学家的发现所推翻。

2. 中世纪物理学
中世纪物理学主要研究运动和自然现象。

亚里士多德理论仍占主导地位,但随着基督教的兴起,对自然科学的研究逐渐减弱。

3. 文艺复兴时期的物理学
虽然古代文献对自然科学的思考方式对欧洲科学史有深远影响,但真正重要的突破发生在文艺复兴时期。

此时,伟大的思想家开始重新探索亚里士多德理论的基础,并开始更多地采用实验方法。

4. 表示物理学的启蒙运动
启蒙运动对物理学的发展产生了重要影响,许多科学家朝着实验和数学方法方向进行研究。

伽利略和牛顿的主要成就是他们对物理学的贡献,他们的研究极大地丰富和改进了我们对宇宙和物理世界的认知。

5. 19和20世纪的物理学
19和20世纪的物理学历经许多重大革命,特别是伽利略、牛顿的机械力学被大量的实验验证并应用到物理学研究中。

此外,原子论、电磁学、热力学、相对论、量子力学等理论的发展也极大地推动了物理学
的发展。

6. 当代物理学
当代物理学致力于研究奥秘的宇宙和基本粒子,其中许多问题仍然没有得到完全的解决。

为了观察和理解这些问题,科学家们开发了许多高精度仪器和设备,例如大型强子对撞机和广角阵列望远镜,推动了粒子物理学和宇宙学的发展。

高三物理知识点及公式总结

高三物理知识点及公式总结

高三物理知识点及公式总结前言:物理是一门研究物质运动规律和能量转化的科学,是自然科学中的重要组成部分。

高三物理课程涵盖了广泛的知识点和公式,对学生的理解和掌握程度有着较高的要求。

下面将对高三物理的知识点和公式进行总结,以帮助同学们复习和巩固所学内容。

一、运动学1.直线运动- 位移和位移公式- 平均速度和瞬时速度- 加速度和加速度公式- 等加速度运动的公式:v = u + at, s = ut + 1/2at², v² = u² + 2as - 自由落体运动及相关公式2.曲线运动- 圆周运动相关概念和公式:周期T、频率f、角速度ω、线速度v3.相对运动- 相对速度的概念和计算方法4.运动学图像- 位移-时间图像分析- 速度-时间图像分析- 加速度-时间图像分析二、力学1.牛顿三定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:力的作用引起物体加速度的变化- 第三定律:作用力与反作用力2.重力和简单机械- 重力和重力加速度- 斜面上的物体滑动问题- 简单机械:杠杆原理和滑轮组3.动量和动量守恒- 动量的概念和计算公式- 动量守恒定律及应用4.功、能和机械能守恒- 功的概念和计算方法- 功的能量转化定理- 功与能量的转化关系- 机械能守恒定律及应用5.弹性碰撞和完全非弹性碰撞- 弹性碰撞和完全非弹性碰撞的定义- 碰撞动能守恒公式- 系统动量守恒公式- 完全非弹性碰撞中的动量守恒三、静电学和电学1.静电学- 电荷和电荷守恒定律- 库仑定律和电场强度- 电势能和电势差- 导体和绝缘体的导电性- 法拉第定律2.电流和电路- 电流和电流强度- 静电场和静电场强度- 电阻和电阻定律- 欧姆定律和焦耳定律- 串联和并联电路的计算3.磁场和电磁感应- 磁场和磁感应强度- 洛伦兹力和安培力定律- 电磁感应定律和法拉第电磁感应定律- 自感和互感4.交流电和电磁波- 交流电的概念和特点- 交流电的有效值和频率- 交流电路中的电阻、电容和电感- 电磁波的概念和特点四、光学1.光的反射与折射- 光的反射定律和折射定律- 镜子和透镜的成像规律- 光的全反射- 光的干涉和衍射2.光的波动性和粒子性- 双缝干涉和单缝衍射的条件- 光的波粒二象性和爱因斯坦光电效应3.光的偏振和光的色散- 光的偏振现象和偏振光的产生方法- 光的色散现象和光谱分析五、原子物理和核物理1.原子物理- 原子结构和玻尔模型- 能级概念和能量跃迁- 波尔频率条件和玻尔公式2.核物理- 放射性衰变的概念和三种放射性衰变类型- 半衰期和半衰期公式- 核反应和核能的转化- 核聚变和核裂变的概念和应用结束语:以上是高三物理知识点及公式的总结,希望对同学们的复习和学习有所帮助。

高三物理物理学史及公式总结

高三物理物理学史及公式总结

物理学史I.必考部分:(必修1、必修2、选修3-1、3-2)一、力学:1.1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快。

并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的)。

2.1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验。

3.1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

(西安杨舟教育—西安最好的课外辅导机构)4.17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去。

得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5.英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律。

经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6.1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察——假设——数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

7.人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表。

而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8.17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律。

9.牛顿于1687年正式发表万有引力定律。

1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量。

10.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星。

1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

11.我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同。

但现代火箭结构复杂,其所能达到的最大速度主要取决于喷气速度和质量比(火箭开始飞行的质量与燃料燃尽时的质量比)。

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物理学史I.必考部分:(必修1、必修2、选修3-1、3-2)一、力学:1.1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快。

并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的)。

2.1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验。

3.1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

(西安杨舟教育—西安最好的课外辅导机构)4.17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去。

得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5.英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律。

经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6.1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察——假设——数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

7.人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表。

而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8.17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律。

9.牛顿于1687年正式发表万有引力定律。

1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量。

10.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星。

1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

11.我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同。

但现代火箭结构复杂,其所能达到的最大速度主要取决于喷气速度和质量比(火箭开始飞行的质量与燃料燃尽时的质量比)。

俄国科学家齐奥尔科夫斯基被称为近代火箭之父,他首先提出了多级火箭和惯性导航的概念。

多级火箭一般都是三级火箭,我国已成为掌握载人航天技术的第三个国家。

12.1957年10月,苏联发射第一颗人造地球卫星。

1961年4月,世界第一艘载人宇宙飞船“东方1号”带着尤里加加林第一次踏入太空。

13.20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

二、电磁学:13.1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量k的值。

14.1752年,富兰克林在费城通过风筝实验验证闪电是放电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。

15.1837年,英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。

16.1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,获得诺贝尔奖。

17.1826年德国物理学家欧姆(1787~1854)通过实验得出欧姆定律。

18.1911年,荷兰科学家昂尼斯(或昂纳斯)发现大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象--超导现象。

19.19世纪,焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,即焦耳--楞次定律。

20.1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应。

21.法国物理学家安培发现两根通有同向电流的平行导线相吸,反向电流的平行导线则相斥,同时提出了安培分子电流假说。

并总结出安培定则(右手螺旋定则)判断电流与磁场的相互关系和左手定则判断通电导线在磁场中受到磁场力的方向。

22.荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛伦兹力)的观点。

23.英国物理学家汤姆孙发现电子,并指出:阴极射线是高速运动的电子流。

24.汤姆孙的学生阿斯顿设计的质谱仪可用来测量带电粒子的质量和分析同位素。

25.1932年,美国物理学家劳伦兹发明了回旋加速器能在实验室中产生大量的高能粒子。

最大动能仅取决于磁场和D形盒直径。

带电粒子圆周运动周期与高频电源的周期相同。

但当粒子动能很大,速率接近光速时,根据狭义相对论,粒子质量随速率显著增大,粒子在磁场中的回旋周期发生变化,进一步提高粒子的速率很困难。

26.1831年,英国物理学家法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应定律。

27.1834年,俄国物理学家楞次发表确定感应电流方向的定律--楞次定律。

28.1835年,美国科学家亨利发现自感现象(因电流变化而在电路本身引起感应电动势的现象),日光灯的工作原理即为其应用之一,双绕线法制精密电阻为消除其影响应用之一。

Ⅱ.选考部分:(选修3-3、3-4、3-5)三、热学(3-3选考):29.1827年,英国植物学家布朗发现悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象--布朗运动。

30.19世纪中叶,由德国医生迈尔。

英国物理学家焦尔。

德国学者亥姆霍兹最后确定能量守恒定律。

31.1850年,克劳修斯提出热力学第二定律的定性表述:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,称为克劳修斯表述。

次年开尔文提出另一种表述:不可能从单一热源取热,使之完全变为有用的功而不产生其他影响,称为开尔文表述。

32.1848年,开尔文提出热力学温标,指出绝对零度(-273.15℃)是温度的下限。

热力学温标与摄氏温度转换关系为T=t+273.15 K。

热力学第三定律:热力学零度不可达到。

四、波动学、光学、相对论(3-4选考):33.17世纪,荷兰物理学家惠更斯确定了单摆周期公式。

周期是2s的单摆叫秒摆。

34.1690年,荷兰物理学家惠更斯提出了机械波的波动现象规律--惠更斯原理。

35.奥地利物理学家多普勒(1803~1853)首先发现由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象--多普勒效应(相互接近,f增大。

相互远离,f减少)。

36.1864年,英国物理学家麦克斯韦发表《电磁场的动力学理论》的论文,提出了电磁场理论,预言了电磁波的存在,指出光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。

电磁波是一种横波。

37.1887年,德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在,并测定了电磁波的传播速度等于光速。

38.1894年,意大利马可尼和俄国波波夫分别发明了无线电报,揭开无线电通信的新篇章。

39.1800年,英国物理学家赫歇耳发现红外线。

1801年,德国物理学家里特发现紫外线。

1895年,德国物理学家伦琴发现x射线(伦琴射线),并为他夫人的手拍下世界上第一张x射线的人体照片。

40.1621年,荷兰数学家斯涅耳找到了入射角与折射角之间的规律--折射定律。

41.1801年,英国物理学家托马斯•杨成功地观察到了光的干涉现象。

42.1818年,法国科学家菲涅尔和泊松计算并实验观察到光的圆板衍射--泊松亮斑。

43.1864年,英国物理学家麦克斯韦预言了电磁波的存在,并指出光是一种电磁波。

1887年,赫兹用实验证实了电磁波的存在,光是一种电磁波。

44.1905年,爱因斯坦提出了狭义相对论,有两条基本原理:①相对性原理--不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的。

②光速不变原理--不同的惯性参考系中,光在真空中的速度一定是c不变。

45.爱因斯坦还提出了相对论中的一个重要结论——质能方程式E=mc2。

46.公元前468~前376,我国的墨翟及其弟子在《墨经》中记载了光的直线传播。

影的形成。

光的反射。

平面镜和球面镜成像等现象,为世界上最早的光学著作。

47.1849年法国物理学家斐索首先在地面上测出了光速,以后又有许多科学家采用了更精密的方法测定光速,如美国物理学家迈克尔逊的旋转棱镜法。

(注意其测量方法)48.关于光的本质:17世纪明确地形成了两种学说:一种是牛顿主张的微粒说,认为光是光源发出的一种物质微粒。

另一种是荷兰物理学家惠更斯提出的波动说,认为光是在空间传播的某种波。

这两种学说都不能解释当时观察到的全部光现象。

49.物理学晴朗天空上的两朵乌云:①迈克逊-莫雷实验一相对论(高速运动世界);②热辐射实验一一量子论(微观世界)。

50.19世纪和20世纪之交,物理学的三大发现:x射线的发现,电子的发现,放射性同位素的发现。

51.1905年,爱因斯坦提出了狭义相对论,有两条基本原理:①相对性原理--不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的。

②光速不变原理--不同的惯性参考系中,光在真空中的速度一定是c不变。

52.1900年,德国物理学家普朗克解释物体热辐射规律提出能量子假说:物质发射或吸收能量时,能量不是连续的,而是一份一份的,每一份就是一个最小的能量单位,即能量子。

53.激光--被誉为20世纪的“世纪之光”。

五、动量、波粒二象性、原子物理(3-5选考):54.1900年,德国物理学家普朗克为解释物体热辐射规律提出:电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的,把物理学带进了量子世界。

受其启发1905年爱因斯坦提出光子说,成功地解释了光电效应规律,因此获得诺贝尔物理奖。

55.1922年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对x射线的散射时--康普顿效应,证实了光的粒子性(说明动量守恒定律和能量守恒定律同时适用于微观粒子)。

56.1913年,丹麦物理学家玻尔提出了自己的原子结构假说,成功地解释和预言了氢原子的辐射电磁波谱,为量子力学的发展奠定了基础。

57.1924年,法国物理学家德布罗意大胆预言了实物粒子在一定条件下会表现出波动性。

58.1927年美。

英两国物理学家得到了电子束在金属晶体上的衍射图案。

电子显微镜与光学显微镜相比,衍射现象影响小很多,大大地提高了分辨能力,质子显微镜的分辨本能更高。

59.1858年,德国科学家普里克发现了一种奇妙的射线--阴极射线(高速运动的电子流)。

60.1906年,英国物理学家汤姆生发现电子,获得诺贝尔物理学奖。

61.1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,获得诺贝尔奖。

62.1897年,汤姆生利用阴极射线管发现了电子,说明原子可分,有复杂内部结构,并提出原子的枣糕模型。

63.1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和助手们进行了α粒子散射实验,并提出了原子的核式结构模型。

由实验结果估计原子核直径数量级为10m~15m。

1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核,第一次实现了原子核的人工转变,并发现了质子。

预言原子核内还有另一种粒子,被其学生查德威克于1932年在α粒子轰击铍核时发现,由此人们认识到原子核由质子和中子组成。

64.1885年,瑞士的中学数学教师巴耳末总结了氢原子光谱的波长规律——巴耳末系。

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