高一物理必修2复习提纲_6

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高一物理必修二知识点归纳总结

高一物理必修二知识点归纳总结

高一物理必修二知识点归纳总结1500字高一物理必修二知识点总结如下:
第一章机械振动与波动
1. 机械振动的基本概念及基本特征
2. 单摆的运动规律
3. 弹簧振子的运动规律
4. 机械波与介质的传播
5. 简谐波的特征及其数学表达
6. 简谐振动的特征及其数学表达
第二章光学
1. 光的直线传播和反射
2. 光的折射及其数学表达
3. 总反射及其条件
4. 光的色散和光的干涉现象
5. 杨氏干涉和薄膜干涉
6. 衍射现象及其数学表达
第三章电磁感应
1. 磁感线和磁感应强度
2. 安培定律及其数学表达
3. 磁通量和法拉第电磁感应定律
4. 感应电动势及其数学表达
5. 自感和互感
第四章电磁场
1. 电场的基本概念和电场强度的定义
2. 电荷与电场的相互作用
3. 电荷分布所建立的电场
4. 电容器的基本概念和电容的定义
5. 电容与电压关系及能量的储存和释放
6. 平行板电容器和球形电容器的电场
7. 电磁感应中的电荷运动
第五章原子物理与半导体物理
1. 原子的组成和结构
2. 原子核的结构和放射性
3. 半导体物理的基本概念和PN结的形成
4. 半导体的导电机制和P型、N型半导体的特性
5. 半导体二极管和晶体管的基本原理和应用
6. 半导体材料的特性和技术应用
以上是高一物理必修二的主要知识点总结,每个知识点包括基本概念、基本规律和数学表达等。

此外,还可以根据教材中的具体内容进行细化整理,以便更好地理解和掌握这些知识点。

2022新人教版高一物理必修二重点知识点总结(复习必背)

2022新人教版高一物理必修二重点知识点总结(复习必背)

高中物理人教版第二册知识总结(期末考试版)一、高考热点44条高考热点1:曲线运动与变速运动的关系曲线运动一定是变速运动,但变速运动不一定是曲线运动;高考热点2:曲线运动的合外力曲线运动的合外力(加速度)的方向指向曲线的凹侧,速度的方向在该点的切线方向。

高考热点3:平抛运动平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动。

高考热点4:平抛运动的实验在平抛运动的实验中必须使斜槽的末端水平;每一次实验必须从斜槽的同一位置由静止释放;实验时选择体积小密度大的钢球做实验。

高考热点5:平抛运动的时间只跟竖直方向的位移(高度)有关,与水平方向的速度无关。

高考热点6:斜抛运动和平抛运动都是抛体运动;抛体运动的加速度为重力加速度。

高考热点7:向上的斜抛运动物体先做匀减速曲线运动,再做平抛运动;在最高点处物体的速度不为零。

向下的斜抛运动物体一直做匀加速曲线运动。

高考热点8:渡河最短时间:船在静水中的速度(河宽)v d t =min高考热点9:抛体运动的速度变化量的方向:竖直向下高考热点10:平抛运动的物体加速度不变;平抛运动的物体在每秒内的速度增量相同;平抛运动的物体速度大小时刻改变;平抛运动是一种在恒力作用下的曲线运动;平抛运动是匀加速曲线运动。

高考热点11:圆周运动一定是曲线运动,但曲线运动不一定是圆周运动(曲线运动包括:平抛运动、斜抛运动,圆周运动)。

高考热点12:匀速圆周运动的线速度大小处处相等,方向时刻改变;匀速圆周运动在相等的时间内的路程相等。

高考热点13:匀速圆周运动的角速度不变;匀速圆周运动在相等的时间内的角度相等。

高考热点14:匀速圆周运动的向心力(向心加速度)大小处处相等,方向时刻改变; 高考热点15:向心力不是物体实际受到的力,而是根据效果命名的力。

高考热点16:向心力由物体的合力提供,或者由某个分力来提供。

高考热点17:向心力的方向始终指向圆心,向心力只改变线速度的方向,不改变线速度的大小。

高一物理课本必修二知识点总结

高一物理课本必修二知识点总结

高一物理课本必修二知识点总结高一物理课本必修二主要包括力学、热学和电学三个模块,以下是对这些知识点进行总结的内容:一、力学部分1. 运动与力:讲述了物体的速度、加速度、速度-时间图和位移-时间图的表示方法,以及力的作用效果、合力和分力的概念。

2. 牛顿运动定律:介绍了牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的作用定律)和牛顿第三定律(作用与反作用定律)。

3. 力的合成与分解:讲解了力的合成、力的分解和平衡力的概念,以及平衡力的应用于物体静止或匀速运动的案例。

4. 动力学:主要介绍了力的大小和方向对物体运动状态的影响,以及应用牛顿第二定律解决物体运动问题的方法。

5. 动量守恒定律:讨论了系统内动量守恒的条件和应用,以及弹性碰撞和非弹性碰撞的动量守恒定律。

二、热学部分1. 热现象与内能:介绍了温度和热量的概念,以及物体的内能和热平衡的相关知识。

2. 理想气体状态方程:讲解了理想气体的状态方程和状态变化过程中的气体性质,如压强、体积和温度的关系。

3. 热传递与热机:主要涵盖了传热方式(导热、对流和辐射)、热量传递的计算方法,以及热机效率和热力循环的原理。

三、电学部分1. 电荷与电场:介绍了电荷的性质和分布,以及电场的概念和电场强度的计算方法。

2. 电势与电势差:讲解了电势的概念和计算方法,以及电势差对电荷运动的影响。

3. 电流与电阻:主要包括电流的定义和计算方法,欧姆定律和串并联电路的电阻计算。

4. 电功和电能:涉及电功的概念和计算方法,以及电能的转化和利用。

5. 磁场与电磁感应:介绍了磁场的性质和计算方法,以及电磁感应定律和法拉第电磁感应定律的应用。

以上是高一物理课本必修二的主要知识点总结。

这些知识点是打下物理学基础的重要内容,希望同学们能够认真学习并应用于实际问题解决中。

掌握这些知识将为进一步学习物理打下坚实的基础。

(完整word版)高一物理必修2知识点全总结

(完整word版)高一物理必修2知识点全总结

高一物理必修二知识点1。

曲线运动1.曲线运动的特征(1)曲线运动的轨迹是曲线。

(2)由于运动的速度方向总沿轨迹的切线方向,又由于曲线运动的轨迹是曲线,所以曲线运动的速度方向时刻变化。

即使其速度大小保持恒定,由于其方向不断变化,所以说:曲线运动一定是变速运动。

(3)由于曲线运动的速度一定是变化的,至少其方向总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的中速度必不为零,所受到的合外力必不为零,必定有加速度。

(注意:合外力为零只有两种状态:静止和匀速直线运动。

)曲线运动速度方向一定变化,曲线运动一定是变速运动,反之,变速运动不一定是曲线运动.2.物体做曲线运动的条件(1)从动力学角度看:物体所受合外力方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

(2)从运动学角度看:物体的加速度方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

3.匀变速运动:加速度(大小和方向)不变的运动.也可以说是:合外力不变的运动。

4曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系(1)轨迹特点:轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。

(2)合力的效果:合力沿切线方向的分力F2改变速度的大小,沿径向的分力F1改变速度的方向.①当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体的速率将增大。

②当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体的速率将减小。

③当合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变.(举例:匀速圆周运动)2。

绳拉物体合运动:实际的运动。

对应的是合速度。

方法:把合速度分解为沿绳方向和垂直于绳方向。

3.小船渡河例1:一艘小船在200m 宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是3m/s ,小船在静水中的速度是5m/s, 求:(1)欲使船渡河时间最短,船应该怎样渡河?最短时间是多少?船经过的位移多大?(2)欲使航行位移最短,船应该怎样渡河?最短位移是多少?渡河时间多长?船渡河时间:主要看小船垂直于河岸的分速度,如果小船垂直于河岸没有分速度,则不能渡河.min cos d dt t v v θ=⇒=船船(此时θ=0°,即船头的方向应该垂直于河岸)解:(1)结论:欲使船渡河时间最短,船头的方向应该垂直于河岸。

高一物理必修二知识点复习

高一物理必修二知识点复习

高一物理必修二一、质点的运动(1)------直线运动 1)匀变速直线运动)匀变速直线运动 1.平均速度V 平=S/t (定义式) 2.有用推论有用推论 =2as 3.中间时刻速度 Vt/2=V 平= 4.末速度Vt=V o+at 5.中间位置速度Vs/2=[(V o^2 +Vt^2)/2]1/2 6.位移S= V平t=V ot + at^2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-V o)/t 以V o 为正方向,a 与V o 同向(加速)a>0;反向则a<0 8.实验用推论ΔS= ΔS 为相邻连续相等时间(T)内位移之差位移之差9.主要物理量及单位:初速(V o):m/s 加速度(a):m/s^2 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= Km/h 注:(1)平均速度是矢量。

(2)物体速度大,加速度不一定大。

(3)a=(Vt-V o)/t 只是量度式,不是决定式。

(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t 图/v--t 图/速度与速率/ 2) 自由落体自由落体 1.初速度V o= 2.末速度Vt= 3.下落高度h= (从V o 位置向下计算)位置向下计算)4.推论Vt^2=2gh 注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

循匀变速度直线运动规律。

(2)a=g=9.8 (2)a=g=9.8 m/s^2m/s^2≈10m/s^2 重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。

在高山处比平地小,方向竖直向下。

3) 竖直上抛竖直上抛1.位移S= 2.末速度Vt= V o- o- gt gt (g=9.8≈10m/s2 )3.有用推论Vt^2 –V o^2=-2gS 4.上升最大高度上升最大高度上升最大高度 Hm= (抛出点算起) 5.往返时间t=2V o/g (从抛出落回原位置的时间)(从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。

第六章圆周运动重难点题型讲解-高一下学期物理人教版(2019)必修第二册

第六章圆周运动重难点题型讲解-高一下学期物理人教版(2019)必修第二册
系中正确的是( D )
A.
v0=
ωd 2
dv0 =L2g
B. 2
C.dω2=gπ2(1+2n)2 (n=0,1,2,…)
D.ωL=π(1+2n)v0 (n=0,1,2,…)
A
解析:飞镖在空中做平抛运动飞镖最终落在圆盘的下
A点随圆盘做匀速圆周运动 :t
沿击中A点,在t时间段内,A点转过(2n+1)π的角度。
物理必修二 第六章重难点题型讲解
授课教师:
一. 圆周运动公式及各物理量的计算式:
角速度
2 2n
t r T t
线速度 向心加速度 运行周期
s r 2r s
t
Tt
an
2 r
2r
4 2 T2
r
T 2r 2 1 n
向心力
Fn
ma n
2
m r
m 2r
m
m 4 2
T2
r
gr gr
时,FN = 0,
时,mg FN =
mg
2 m
r
2
=m r
,FN指向圆心并随v的增大而增大
十. 竖直平面内的球—杆模型:对轨道最高点的运动和受力分析
v
r杆
受重力、弹力 受力特点: 弹力指向圆心,等于零或 沿半径背离圆心
小球固定在带转轴的轻杆上
最高点的向心力公式:
2
Fn mg FN m r
需要注意的是,标量计算式可适用于匀速圆周运动, 矢量计算式可适用于所有圆周运动。
二. 常见传动装置:
同轴传动
皮带传动
齿轮传动
示意图
装置
A、B两点在同轴的 一个圆盘上
两接个,轮A子、用B—两皮点带分连 别是两个轮子边缘

物理高一必修二知识点归纳

物理高一必修二知识点归纳

物理高一必修二知识点归纳1.物理高一必修二知识点归纳篇一位移与路程的关系:位移和路程是在一段时间内发生的,是过程量,两者都和参考系的选取有关系。

一般情况下位移的大小并不等于路程的大小。

只有当物体做单方向的直线运动是两者才相等。

1、时刻和时间间隔(1)时刻和时间间隔可以在时间轴上表示出来。

时间轴上的每一点都表示一个不同的时刻,时间轴上一段线段表示的是一段时间间隔(画出一个时间轴加以说明)。

(2)在学校实验室里常用秒表,电磁打点计时器或频闪照相的方法测量时间。

2、路程和位移(1)路程:质点实际运动轨迹的长度,它只有大小没有方向,是标量。

(2)位移:是表示质点位置变动的物理量,有大小和方向,是矢量。

它是用一条自初始位置指向末位置的有向线段来表示,位移的大小等于质点始、末位置间的距离,位移的方向由初位置指向末位置,位移只取决于初、末位置,与运动路径无关。

(3)位移和路程的区别:(4)一般来说,位移的大小不等于路程。

只有质点做方向不变的无往返的直线运动时位移大小才等于路程。

3、矢量和标量(1)矢量:既有大小、又有方向的物理量。

(2)标量:只有大小,没有方向的物理量。

4、直线运动的位置和位移:在直线运动中,两点的位置坐标之差值就表示物体的位移。

2.物理高一必修二知识点归纳篇二速度: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,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。

3.物理高一必修二知识点归纳篇三静电场、电场线为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,在电场中画出一系列曲线,曲线上各点的切线方向表示该点的场强方向,曲线的疏密表示电场的弱度。

电场线的特点:(1)始于正电荷(或无穷远),终止负电荷(或无穷远);(2)任意两条电场线都不相交。

高一物理必修二第六章知识点总结

高一物理必修二第六章知识点总结

高一物理必修二第六章知识点总结高一物理必修二第六章涉及电流等电学相关知识,主要内容包括电荷运动、电压、电流、电阻、Ohm定律和定律、电动势和潜力差、电容、电感、可控硅等。

1. 电荷运动电荷运动是指电荷的运动和受力,它是物体在电场中运动和施加力的总称,包括电磁力和电场力,这种力导致物体在电场中运动,这种运动也叫电流。

2. 电压电压是指电荷之间施加的势,也就是电势或电位差,它是一个物理量,表示两个点之间的电位差,如果两个点中的电荷生成势,就会产生电压。

3. 电流电流是指电荷的实时移动,也就是电子的流动。

它的大小取决于电荷的数量和速度,电流的方向取决于电荷的运动方向,可以表示为集合。

4. 电阻电阻是指电路中阻抗的大小,它取决于材料的性质,电阻可以阻止电路中流动的电流,当把一个物体放入电路中,其电阻就会出现,影响电流的流动。

5. Ohm定律和定律Ohm定律是指通过一定电压对应的电流的大小与放电对象的电阻有关,可以用来描述电路中的电压、电流和电阻之间的关系,它把电路中的电压、电流和电阻放到一个总体框架中,使各种组件在电路中能够协调并正常工作。

6. 电动势和潜力差电动势主要表示电荷之间产生的力,它取决于电荷的种类和大小,潜力差是指电荷定位点之间的电力差,电动势和潜力差可以用来表示电路中电压的大小。

7. 电容电容是指电路中电荷的储存效率,它由两个电极组成,其中一个是正极,另一个是负极,当向电容器中注入电荷时,它会储存起来,这种电荷的储存成为电容。

8. 电感电感是指电路中对电流变化作用的一种效应,它通过电磁力的改变而产生,所以当电流变化时,它会产生一种磁场,从而改变电流方向,影响电路中信号的传输。

9. 可控硅可控硅是一种可以控制连接电路中电荷的装置,它可以改变输入电流的大小,从而改变输出电流的大小,它可以对电路进行调节,从而节省电能,延长电路的使用寿命。

总结本章介绍了电荷运动、电压、电流、电阻、Ohm定律及定律、电动势和潜力差、电容、电感以及可控硅等物理知识,经过实际操作,我们可以更好地理解交流电的原理,并熟练运用所学知识。

高中物理万有引力公式高一物理必修二第六章知识点

高中物理万有引力公式高一物理必修二第六章知识点

高中物理万有引力公式高一物理必修二第六章知识点物理必修二第六章主要讲的是万有引力与航天的内容,有哪些知识点需要高一学生了解?下面是WTT给大家带来的高一物理必修二第六章知识点,希望对你有帮助。

高一物理必修二第六章知识点发射速度:采用多级火箭发射卫星时,卫星脱离最后一级火箭时的速度。

运行速度:是指卫星在进入运行轨道后绕地球做匀速圆周运动时的线速度。

当卫星“贴着”地面运行时,运行速度等于第一宇宙速度。

第一宇宙速度(环绕速度):7.9km/s。

卫星环绕地球飞行的最大运行速度。

地球上发射卫星的最小发射速度。

第二宇宙速度(脱离速度):11.2km/s。

使人造卫星脱离地球的引力束缚,不再绕地球运行,从地球表面发射所需的最小速度。

第三宇宙速度(逃逸速度):16.7km/s。

使人造卫星挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙空间去,从地球表面发射所需要的最小速度。

高一物理必修二知识点物体做曲线运动的条(1)从动力学角度看:物体所受合外力方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

(2)从运动学角度看:物体的加速度方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

匀变速运动加速度(大小和方向)不变的运动。

也可以说是:合外力不变的运动。

曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系(1)轨迹特点:轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。

(2)合力的效果:合力沿切线方向的分力F2改变速度的大小,沿径向的分力F1改变速度的方向。

①当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体的速率将增大。

②当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体的速率将减小。

③当合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变。

(举例:匀速圆周运动)高一物理学习方法复习有的同学课后总是急着去完成作业,结果是一边做作业,一边翻课本、笔记。

而在这里我要强调我们首先要做的不是做作业,而应该静下心来将当天课堂上所学的内容进行认真思考、回顾,在此基础上再去完成作业会起到事半功倍的效果。

复习的方法我们可以分成以下两个步骤进行:首先不看课本、笔记,对知识进行尝试回忆,这样可以强化我们对知识的记忆。

高一年级必修二物理知识点整理

高一年级必修二物理知识点整理

第一章运动的描述1.点,线,面2.位置,位移,位移矢量3.速度和速度矢量4.加速度和加速度矢量5.平均速度和瞬时速度6.运动图象与相对位置7.相对运动和相对速度8.驱动力与感知力9.牛顿第一定律10.牛顿第二定律11.牛顿第三定律12.运动规律的应用第二章物体的机械特性1.弹性变形与弹性力2.牛顿力学的基本定律3.物体的均匀直线运动4.物体运动学方程5.动量和动量定理6.冲量和冲量定理7.动量守恒定律8.力学中的摩擦第三章力的合成与分解1.力的合成与分解2.平行四边形法则3.三角法则4.力的平衡5.物体平衡的条件6.刚体的平衡条件7.复杂系统的力学分析第四章动能与势能1.动能和势能的概念2.势能的分类3.动能与机械能守恒4.动能和势能的转化5.东能和力的关系6.动能定理7.弹性势能8.动量和力的关系第五章动力学1.质点的直线运动2.质点的抛体运动3.海南二省四市定时竞赛一模、二模、三模真题高一物理必修20篇复习材料4.物体在平面运动中位置的表示5.平面运动中速度和加速度的表示6.动力学方程的应用7.行星运动8.手、脑、眼协调运动中的力学分析第六章万有引力1.万有引力定律2.重力3.重力的应用4.重力与悬挂物体5.更多天体力学问题6.卫星运动第七章能量守恒定律1.系统能量2.能量守恒定律3.功4.能量转化和调控5.机械能守恒和非机械能守恒6.机械能转化与无法转化7.系统能量的计算8.能量守恒在生活中的应用第八章先验能与先验势1.先验能的变换2.先验势的变换3.先验能和机械能之间的变换4.先验势和机械势之间的变换5.先验能和先验势之间的变换6.势能和势非能量的变换以上是高一年级必修二物理的主要知识点,涵盖了运动的描述、物体的机械特性、力的合成与分解、动能与势能、动力学、万有引力、能量守恒定律以及先验能与先验势等方面的内容。

这些知识点是高一学习物理的基础,对于理解和掌握物理的相关概念和原理非常重要。

高一物理必修二知识点归纳

高一物理必修二知识点归纳

高一物理必修二知识点归纳一、电学知识电学是物理学的一个重要分支,研究电的现象和规律。

在高一物理必修二中,电学是我们学习的重点内容。

1. 静电学静电学研究电荷之间的相互作用。

静电力是由于电荷间的相互吸引或排斥而产生的力。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;电荷在导体表面分布均匀。

2. 电流电流是电荷的流动,通常用I表示,单位为安培(A)。

电流的方向按照正向电荷流动的方向确定。

电路中的电流满足串联电路中电流的相等原理。

3. 电阻电阻是物质对电流流动的阻碍,通常用R表示,单位为欧姆(Ω)。

电阻的大小与导体的材料、截面积和长度有关。

在串联电路中,总电阻等于各个电阻的代数和。

4. 欧姆定律欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。

它表示为U=IR,其中U是电压,R是电阻,I是电流。

欧姆定律适用于恒定电路中的电阻。

5. 等效电阻并联电路中的电阻可以通过等效电阻简化为一个电阻。

并联电路中的总电流等于各个电阻上的电流之和,而总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和的倒数。

二、电磁感应电磁感应是一种产生电流的方式,通过磁场的变化或电路的变化来产生电流。

1. 法拉第电磁感应定律根据法拉第电磁感应定律,当磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流。

感应电流的方向遵循楞次定律,即感应电流的方向使得磁场的变化减小。

2. 楞次定律楞次定律是关于电磁感应的一个重要定律,它描述了感应电流的方向。

根据楞次定律,感应电流的方向使得磁场的变化减小,从而产生一个与变化磁场相反的磁场。

3. 磁感应强度磁感应强度是磁场对物质的作用力大小,通常用B表示,单位是特斯拉(T)。

磁感应强度的大小取决于磁场的强度和物质的磁导率。

4. 电磁感应的应用电磁感应在生活中有广泛的应用。

例如,发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能;变压器利用电磁感应原理调节电压大小。

三、电磁波电磁波是一种由变化的电场和磁场相互作用而产生的波动现象,具有电磁的特性。

1. 电磁波的特性电磁波由电场和磁场相互垂直并相互作用而产生。

高中物理必修二第六章万有引力与航天知识点归纳与重点题型总结

高中物理必修二第六章万有引力与航天知识点归纳与重点题型总结

辽宁省示范性高中瓦房店市第八高级中学高一物理导学案主备人:伦论审核人:姜慎明蔡艳科WFD8G1—WLBX2—FX2万有引力与航天知识点归纳与重点题型总结一、行星的运动1、开普勒行星运动三大定律①第一定律(轨道定律):所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

(2)计算重力加速度地球表面附近(h《R)方法:万有引力≈重力'mgG 地球上空距离地心r=R+h处方法:在质量为M’,半径为R’的任意天体表面的重力加速度mgMm2(R h)''''g 方法:mgMmG2RG MR②第二定律(面积定律):对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

推论:近日点速度比较快,远日点速度比较慢。

③第三定律(周期定律):所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

3a即:其中k 是只与中心天体的质量有关,与做圆周运动的天体的质量无关。

k2T推广:对围绕同一中心天体运动的行星或卫星,上式均成立。

K取决于中心天体的质量(3)计算天体的质量和密度Mm利用自身表面的重力加速度:G 2 mgR2 2Mm v 42利用环绕天体的公转:G m m r m r 等等2 2r r T4(注:结合3 得到中心天体的密度)M R3例. 宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度V0 沿水平方向抛出一个小球,经过时例. 有两个人造地球卫星,它们绕地球运转的轨道半径之比是1:2,则它们绕地球运转的周期之比为。

间t ,球落到星球表面,小球落地时的速度大小为V. 已知该星球的半径为R,引力常量为G ,求该星球的质量M。

二、万有引力定律1、万有引力定律的建立Mm①太阳与行星间引力公式F G2r②月—地检验③卡文迪许的扭秤实验——测定引力常量G2、万有引力定律11 2 2G 6.67 10 N m / kg例. 宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一小球经时间t ,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点的距离为L,若抛出时的初速度增大到 2 倍,则抛出点与落地点之间的距离为√3L,已知两落地点在同一平面上,该星球的半径为R,万有引力常量为G,求该星球的质量M。

高一物理必修二知识点提纲

高一物理必修二知识点提纲

高一物理必修二知识点提纲物理想要学好,首先是把教材上的知识仔细的看一下,一定要掌握公式是怎么推导出来的,下面给大家分享一些高一物理必修二知识点提纲,希望能够帮助大家,欢迎阅读!高一物理必修二知识点提纲一、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aT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。

二、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,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。

三、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,完全失重视重零四、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。

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高一物理必修2 复习提纲
二、曲线运动
1、深刻理解曲线运动的条件和特点
(1)曲线运动的条件:运动物体所受合外力的方向跟其速度方向不在一条直线上时,物体做曲线运动。

(2)曲线运动的特点:○
1在曲线运动中,运动质点在某一点的瞬时速度方向,就是通过这一点的曲线的切线方向。

②曲线运动是变速运动,这是因为曲线运动的速度方向是不断变化的。


3做曲线运动的质点,其所受的合外力一定不为零,一定具有加速度。

2、深刻理解运动的合成与分解
物体的实际运动往往是由几个独立的分运动合成的,由已知的分运动求跟它们等效的合运动叫做运动的合成;由已知的合运动求跟它等效的分运动叫做运动的分解。

运动的合成与分解基本关系:○1分运动的独立性;○2运动的等效性(合运动和分运动是等效替代关系,不能并存);○
3运动的等时性;○4运动的矢量性(加速度、速度、位移都是矢量,其合成和分解遵循平行四边形定则。


3.深刻理解平抛物体的运动的规律
(1).物体做平抛运动的条件:只受重力作用,初速度不为零且沿水平方向。

物体受恒力作用,且初速度与恒力垂直,物体做类平抛运动。

(2).平抛运动的处理方法
通常,可以把平抛运动看作为两个分运动的合动动:一个是水平方向(垂直于恒力方
向)的匀速直线运动,一个是竖直方向(沿着恒力方向)的匀加速直线运动。

(3).平抛运动的规律
以抛出点为坐标原点,水平初速度V 0方向为沿x 轴正方向,竖直向下的方向为y 轴正
方向,建立如图所示的坐标系,在该坐标系下,对任一时刻t.
①位移
分位移t V x 0=, 221gt y =,合位移2220)21()(gt t V s +=,02tan V gt =ϕ.
ϕ为合位移与x 轴夹角.
②速度
分速度0V V x =, V y =gt, 合速度220)(gt V V +=,0
tan V gt =θ. θ为合速度V 与x 轴夹角
(4).平抛运动的性质
做平抛运动的物体仅受重力的作用,故平抛运动是匀变速曲线运动。

三、圆周运动
1.匀速圆周运动
1. 定义:相等的时间内通过的圆弧长度都相等的圆周运动。

2. 描述圆周运动的几个物理量:
(1) 线速度V :大小为通过的弧长跟所用时间的比值,方向为圆弧该点的切线方向:v=s/t ;
(2) 角速度:大小为半径转过的角度跟所用时间的比值,有方向(暂不研究)。

ω=φ/t
(3) 周期T :沿圆周运动一周所用的时间;频率f =1/T
(4) 转速n :每秒钟完成圆周运动的圈数。

3. 线速度、角速度、周期、频率之间的关系: f=1/T, ω=2π/T=2πf, v=2πr/T =2πrf =ωr
4.注意:ω、T 、f 三个量中任一个确定,其余两个也就确定,但v 还和r 有关;固定在同一根转轴上转动的物体其角速度相等;用皮带传动的皮带轮轮缘(皮带触点)线速度大小相等。

2.向心力和向心加速度
1. 做匀速圆周运动的物体所受的合外力总是指向圆心,作用效果只是使物体速度方向发生变化。

2. 向心力:使物体速度方向发生变化的合外力。

它是个变力;向心力是根据力的作用效果命名的,不是性质力。

3. 向心力的大小跟物体质量、圆周半径和运动的角速度有关 F=m ω2r =mv 2
/r
4. 向心加速度:向心力产生的加速度,只是描述线速度方向变化的快慢。

公式:a =F/m =ω2r =v 2/r =(2πf )2r 方向:总是指向圆心,时刻在变化,是一个变加速度。

5.圆周运动中向心力的特点:
① 匀速圆周运动:由于匀速圆周运动仅是速度方向变化而速度大小不变,故只存在向心加速度,物体受到外力的合力就是向心力。

可见,合外力大小不变,方向始终与速度方向垂直且指向圆心,是物体做匀速圆周运动的条件。

② 变速圆周运动:速度大小发生变化,向心加速度和向心力都会相应变化,求物体在某一点受到的向心力时,应使用该点的瞬时速度,在变速圆周运动中,合外力不仅大小随时间改变,其方向也不沿半径指向圆心,合外力沿半径方向的分力提供向心力,使物体产生向心加速度,改变
速度的方向,合外力沿轨道切线方向的分力,使物体产生切向加速度,改变速度的大小。

3.匀速圆周运动的实例分析
1. 向心力可以是几个力的合力,也可是某个力的分力,是个效果力。

2. 火车转弯问题:外轨略高于内轨,使得火车所受重力和支持力的合力F 合提供向心力:F 合=mg tg θ=mv 2/R 如果火车不按照规定速度转弯,会对铁轨造成一定损害。

3. 汽车过拱桥问题:汽车以速度v 过圆弧半径为R 的桥面最高点时,汽车对桥的压力等于G -mv 2/R ,小于汽车的重量;通过凹形桥最低点时对
桥的压力等于G + mv 2/R ,大于汽车的重量。

4.圆周运动中的临界问题:
关于临界问题总是出现在变速圆周运动中,竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动,一般情况下,只讨论最高点和最低点的情况: ① 如图所示,没有物体支撑的小球,在竖直平面内做圆周运动过最高点的情况:
<1> 临界条件:小球达到最高点时绳子的拉力;(或轨道的弹力)刚好等于零,小球的重力提供其做圆周运动的向心力,即r v m mg 2临界
=,
上式中的临界v 是小球通过最高点的最小速度,通常叫临界速度rg v =临界。

<2> 能过最高点的条件:临界v v ≥(此时绳、轨道对球分别产生拉力、压力)。

<3> 不能过最高点的条件:临界v v
<(实际上球还没有到最高点就脱离了轨道)。

② 如图所示,有物体支撑的小球在竖直平面内做圆周运动过最高点的情况:
<1> 临界条件:由于硬杆和管壁的支撑作用,小球恰能达最高点的临界速度0=临界
v 。

<2> 如图所示的小球过最高点时,轻杆对小球的弹性情况:
当0=v 时,轻杆对小球有竖直向上的支持力N F ,其大小等于小球的重力,即mg F N =。

当rg v
<<0时,杆对小球的作用力的方向竖直向上,大小随速度的增大而减小,其取值范围是:0>>N F mg 。

当rg v =时,0=N F 。

当rg v >时,杆对小球有指向圆心的拉力,其大小随速度的增大而增大。

<3> 如图所示的小球过最高点时,光滑硬管对小球的弹力情况,同上面图(1)的分析。

4.离心现象及其应用
1. 离心运动:做匀速圆周运动的物体,在所受合力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动。

物体
做离心运动的原因是惯性,而不是受离心力。

2. 离心运动的应用:离心干燥器、离心分离器、洗衣脱水筒、棉花糖的制作等。

3. 汽车在转弯处不能超过规定的速度,砂轮等不能超过允许的最大转速。

四、万有引力与航天
1.开普勒行星运动定律
(1).所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上.
(2).对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积.
(3).所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等. a 3/T 2
=K
2.万有引力定律及其应用
自然界中任何两个物体都是相互吸引的,引力的大小跟这两个物体质量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比。

表达式: F=Gm 1m 2/r 2 地球表面附近,重力近似等于万有引力mg=Gm 1m 2/R 2
3.第一宇宙速度 第二宇宙速度 第三宇宙速度
人造地球卫星:卫星环绕速度v 、角速度ω、周期T 与半径r 的关系: 由r T m r m r mv r Mm G 222224/πω===,可得:r GM v =,r 越大,
越小; 3r GM =ω,r 越大,ω越小;GM r T 324π=,r 越大,T 越大。

第一宇宙速度(环绕速度):s km v /9.7=;
第二宇宙速度(脱离速度):s km v /2.11=;
第三宇宙速度(逃逸速度):s km v /7.16=。

会求第一宇宙速度: 卫星贴近地球表面飞行R v m R Mm G 2
2
= 地球表面近似有 mg R
Mm G
=2 则有 s Km gR v /9.7== 4、经典力学的局限性 牛顿运动定律只适用于解决宏观、低速问题,不适用于高速运动问题,不适用于微观世界。

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