高中物理会考复习资料
高中物理会考知识点
高中物理会考知识点高中物理会考知识点1一、磁场:1、磁场的基本性质:磁场对方入其中的磁极、电流有磁场力的作用;2、磁铁、电流都能能产生磁场;3、磁极和磁极之间,磁极和电流之间,电流和电流之间都通过磁场发生相互作用;4、磁场的方向:磁场中小磁针北极的指向就是该点磁场的方向;二、磁感线:在磁场中画一条有向的曲线,在这些曲线中每点的切线方向就是该点的磁场方向;1、磁感线是人们为了描述磁场而人为假设的线;2、磁铁的磁感线,在外部从北极到南极,内部从南极到北极;3、磁感线是封闭曲线;三、安培定则:1、通电直导线的磁感线:用右手握住通电导线,让伸直的大拇指所指方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向;2、环形电流的磁感线:让右手弯曲的四指和环形电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴上磁感线的方向;3、通电螺旋管的磁场:用右手握住螺旋管,让弯曲的四指方向和电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线的方向;四、地磁场:地球本身产生的磁场;从地磁北极(地理南极)到地磁南极(地理北极);五、磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强弱的物理量。
1、磁感应强度的大小:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积的比值,叫磁感应强度。
B=F/IL2、磁感应强度的方向就是该点磁场的方向(放在该点的小磁针北极的指向)3、磁感应强度的国际单位:特斯拉T,1T=1N/A。
m六、安培力:磁场对电流的作用力;1、大小:在匀强磁场中,当通电导线与磁场垂直时,电流所受安培力F等于磁感应强度B、电流I和导线长度L三者的乘积。
2、定义式F=BIL(适用于匀强电场、导线很短时)3、安培力的方向:左手定则:伸开左手,使大拇指根其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向。
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高中物理会考复习资料整理马应华第一章 描述运动的物理量一、知识点回顾:1、参考系:在描述一个物体的运动时,选来作为标准的的另外的物体。
一般来讲,选为参考系的物体假设为不动,选择不同的参考系来描述同一个运动,结果不一定相同,但选择时要使运动的描述尽量的简单。
2、质点:用来代替物体的有质量的点。
质点是一种理想化的模型,是科学的抽象。
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;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,即:x v t∆=∆,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,它可以精确描述变速运动。
瞬时速度的大小称速率,它是一个标量。
③平均速率:物体走过的轨迹长度(路程)与时间的比值,即:S v t∆=∆。
6、加速度:用来描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为a=△v/△t 。
加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意:与速度的方向没有关系)。
二、典型例题:例1 下列说法正确的是( )A 、运动中的地球不能看作质点,而原子核可以看作质点B 、研究火车通过路旁一根电线杆的时间时,火车可看作质点C 、研究奥运会乒乓球男单冠军孔令辉打出的乒乓球的旋转时,不能把乒乓球看作质点D 、研究在平直的高速公路上飞驰的汽车的速度时,可将汽车看做质点例3 小球从3m 高处落下,被地板弹回,在1m 高处被接住,则小球通过的路程和位移的大小分别是( )A 、4m,4mB 、3m,1mC 、3m,2mD 、4m,2m 例4 下列关于位移的叙述中正确的是( ) A 一段时间内质点的初速度方向即为位移方向B 位移为负值时,方向一定与速度方向相反C 某段时间内的位移只决定于始末位置D 沿直线运动的物体的位移大小一定与路程相等例6 物体以5m/s 的初速度沿光滑斜槽向上做直线运动,经4s 滑回原处时速度大小仍为5m/s ,则物体的速度变化为 ,加速度为 。
高中物理会考知识点归纳
高中物理会考知识点归纳高中物理会考是学生们备战高考的重要一环,掌握好物理的知识点对于提高成绩至关重要。
本文将对高中物理会考的知识点进行归纳,帮助学生们进行复习和备考。
一、力学1. 牛顿运动定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:力和加速度的关系- 第三定律:作用力和反作用力2. 力的合成与分解- 合力:多个力共同作用的结果- 分解力:将一个力分解成两个力的合成3. 物体的平衡- 静力学平衡:物体在静止时受力的平衡- 动力学平衡:物体在匀速直线运动时受力的平衡4. 弹力与弹性势能- 弹性恢复力:弹性物体发生形变后恢复原状的力- 弹性势能:弹性物体在形变过程中储存的能量5. 动能与机械能守恒定律- 动能:物体由于运动而具有的能量- 机械能守恒:在无耗散的条件下,机械能的总量保持不变二、热学1. 热量与温度- 热量:物体间能量传递的方式- 温度:物体内部分子运动的快慢程度2. 热传导与导热系数- 热传导:热量通过物质的传递方式- 导热系数:衡量物质导热性能的物理量3. 热膨胀与热线膨胀系数- 纵向热膨胀:物体在长度方向上由于温度升高而发生形变- 横向热膨胀:物体在横截面上由于温度升高而发生形变- 热胀系数:衡量物体热膨胀性能的物理量4. 气体定律- 盛装的气体:容器中的气体压强与体积、温度的关系- 公式:P1V1/T1 = P2V2/T25. 热力学第一定律- 能量守恒定律:能量在系统中的转化和传递,总能量保持不变三、电学1. 电流与电路- 电流:电荷在单位时间内通过导体的数量- 电路:电子在导体中形成的环路2. 电阻与电阻率- 电阻:对电流产生阻碍的物理量- 电阻率:描述物质电阻性能的物理量3. 并联与串联电路- 串联电路:电流依次通过多个电阻- 并联电路:电流同时通过多个电阻4. 电功与电功率- 电功:电能的转化或传输过程中所做的功- 电功率:单位时间内电能转化或传输的速率5. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律:导体中发生磁通量变化时,会在导体中产生感应电动势- 感应定律:感应电动势的大小与磁通量变化率成正比四、光学1. 光学成像- 凸透镜成像规律:物体距透镜不同位置时成像的特点- 平面镜成像规律:物体在平面镜前后的成像特点2. 光的折射与反射- 折射定律:光线从一种介质进入另一种介质时的折射规律- 反射定律:光线在光滑表面反射时的规律3. 光的全反射与光导纤维- 全反射:光线从光密介质到光疏介质时发生的反射现象- 光导纤维:利用全反射现象将光信号传递的设备4. 光的色散与光谱- 色散:光线经过介质后不同波长的光有不同的折射角度- 光谱:将白光通过光栅或三棱镜分解成不同波长的光的现象五、波动和振动1. 机械振动- 幅度、周期、频率和角频率的关系- 谐振现象2. 波的传播- 机械波与电磁波的区别- 纵波和横波的性质3. 波的干涉与衍射- 干涉:两个或多个波的叠加现象- 衍射:波通过孔或障碍物后发生的弯曲现象4. 声音的特性- 声音的频率与音调的关系- 声音强度与音量的关系通过对高中物理会考的知识点进行归纳,我们希望能够帮助学生们更好地理解复习过程中的重点和难点,为高考物理的准确答题提供帮助。
高中会考物理复习资料
高中会考物理复习资料随着高中学习的逐渐深入,前期的各种基础知识和技能需要被更加扎实地应用和升华。
物理作为高中学科之一,也深受高中生们的关注和重视。
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3. 其它建议如果你认为,了解高中物理的常识,掌握高考的命题思路,学会合理分配自己的时间和精力,并坚持练习,掌握丰富的解题策略是考出好成绩的必要前提。
高中物理会考知识点复习全集
高中物理会考知识点复习全集高中物理是学生们的一门重要科目,也是高考中不可或缺的一部分。
为了帮助同学们更好地复习物理知识点,本文将为大家提供一份高中物理会考知识点的全集。
第一章运动的描述1. 位移和位置- 位移的定义和计算方法- 位置的概念和表示方法2. 速度和加速度- 平均速度和瞬时速度的计算方法- 加速度的概念和计算方法3. 速度-时间图和位移-时间图- 速度-时间图的绘制和解读- 位移-时间图的绘制和解读第二章力的作用及其效果1. 力的概念和性质- 力的定义和计量单位- 力的分类和性质2. 牛顿第一定律- 牛顿第一定律的表述和含义- 惯性的概念和应用3. 牛顿第二定律- 牛顿第二定律的表述和含义- 弹簧测力计的使用方法4. 牛顿第三定律- 牛顿第三定律的表述和含义- 作用力与反作用力的特点第三章力的合成与分解1. 力的合成- 力的合成的定义和计算方法- 斜面上物体的合成力分析2. 力的分解- 力的分解的定义和计算方法- 斜面上物体的分解力分析第四章能量及其转化1. 功和功率- 功的计算方法和单位- 功率的定义和计算方法2. 动能和势能- 动能和势能的定义和计算方法- 动能和势能转化的实例分析3. 机械能守恒定律- 机械能守恒定律的表述和应用- 简单机械能守恒问题的解答第五章压强1. 压强的概念- 压强的定义和计算方法- 压强对物体的压缩性的影响2. 浮力和浮力定律- 浮力的定义和计算方法- 浮力定律的表述和应用第六章电学1. 电荷和电流- 电荷的定义和计量单位- 电流的概念和计量单位2. 电路图- 电路图中的元件和符号- 串联和并联电路的特点和计算方法3. 电阻和电阻定律- 电阻的概念和计量单位- 欧姆定律的表述和应用4. 电功和电功率- 电功的定义和计算方法- 电功率的定义和计算方法第七章光学1. 光的传播和反射- 光的传播的直线传播和透射- 光的反射的规律和计算方法2. 光的折射和全反射- 光的折射的规律和计算方法- 光的全反射的条件和应用3. 可见光谱和颜色- 可见光谱的组成和特点- 颜色与波长的关系和衍射实验第八章热学1. 温度和热量- 温度的定义和计量单位- 热量的概念和计量单位2. 热传导、热对流和热辐射- 热传导的定义和计算方法- 热对流的概念和应用- 热辐射的规律和实例分析3. 热平衡和热力学第一定律- 热平衡的概念和达成条件- 热力学第一定律的表述和应用以上便是高中物理会考知识点的全集。
会考物理必背知识点高中2024
会考物理必背知识点高中2024一、运动的描述。
1. 质点。
- 定义:用来代替物体的有质量的点。
- 条件:物体的大小和形状对研究问题的影响可忽略不计。
例如研究地球绕太阳公转时,地球可看成质点;研究地球自转时,不能把地球看成质点。
2. 参考系。
- 定义:为了描述物体的运动而假定为不动的物体。
- 选取原则:参考系的选取是任意的,但选择不同的参考系,对物体运动的描述可能不同。
例如坐在行驶汽车中的乘客,以汽车为参考系是静止的,以路边的树木为参考系是运动的。
3. 位移和路程。
- 位移:矢量,是由初位置指向末位置的有向线段,其大小等于初位置到末位置的直线距离,方向由初位置指向末位置。
- 路程:标量,是物体运动轨迹的长度。
只有当物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程。
4. 速度。
- 平均速度:定义为位移与发生这个位移所用时间的比值,即v = (Δ x)/(Δ t),是矢量。
- 瞬时速度:物体在某一时刻(或某一位置)的速度,是矢量。
当Δ t趋近于0时,平均速度就趋近于瞬时速度。
- 速率:速度的大小叫做速率,是标量。
5. 加速度。
- 定义:速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,即a=(Δ v)/(Δ t),是矢量。
- 物理意义:描述速度变化快慢的物理量。
加速度方向与速度变化量的方向相同。
二、匀变速直线运动的研究。
1. 匀变速直线运动的基本公式。
- 速度公式:v = v_0+at,其中v_0为初速度,v为末速度,a为加速度,t为时间。
- 位移公式:x=v_0t+(1)/(2)at^2。
- 速度 - 位移公式:v^2 - v_0^2 = 2ax。
2. 自由落体运动。
- 定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。
- 特点:初速度v_0 = 0,加速度a = g(g≈9.8m/s^2,方向竖直向下)。
- 基本公式:v = gt,h=(1)/(2)gt^2,v^2 = 2gh。
3. 竖直上抛运动。
- 定义:将物体以一定的初速度竖直向上抛出,物体只在重力作用下的运动。
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第一章:力★基本知识梳理一、力1、力的概念:力是的相互作用2、力的基本特征(1)物质性:力不能脱离而独立存在.(2)相互性:力的作用是的.相互作用的物体可以相互接触..........,也可以不接触(3)矢量性:力是矢量..,既有 ,又有 .3、力的分类(1)按力的性质分:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力.(2)按力的作用效果分:动力、阻力、压力、拉力、支持力、浮力、向心力、回复力.性质相同的力,效果可以相同,也可以不相同;效果相同的力,性质可以相同,也可以不相同.即性质力与效果力没有必然的决定关系..........4、力的作用效果使物体发生或使物体发生改变(即产生加速度.....).二、重力1.重力的概念:由于地球对物体的吸引........而使物体受到的力.2.重力的产生原因:重力是由于地球的吸引而产生的,但不能说...........重力就是地球的吸引力,重力仅仅是万有引力的一个分力.......3.重力的方向:总是的.4.重力的大小:G= ,其中g随高度的增加而 ,随纬度的增加而 .5.重心:重力的作..称为重心.重心的位置与物体的和有关,形状规则且质量分布....用点均匀的物体重心在物体的 .(1)物体的重心可能不在物体上........(2)薄板型物体的重心可以用法测定.三、弹力1.概念:发生的物体,由于要 ,会对跟它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力.2.产生条件(1) ,(2) .3.弹力的方向:与物体形变的方向相反...........以下是几种情况下弹力的方向.(1)轻绳上的弹力:沿绳并指向绳的方向.(2)支撑面上的弹力: 于支撑面并指向被支持或被压的物体..........(3)弹簧的弹力:沿中心轴线并指向弹簧的方向.4.弹力的大小(1)一般情况下弹力的大小需要根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿第二定律...........求解.(2)弹簧的弹力遵从胡克定律,F= ,k为 ,x是 .四、摩擦力1.定义:当一个物体在另一个表面有或时受到的阻碍的力叫摩擦力,前者是力,后者是力.2. 产生条件:(1) ,(2) .它与弹力的关系是:有弹力 ,有摩擦力 .3. 摩擦力的方向: .4. 摩擦力的大小(1) 滑动摩擦力大小跟物体的正压力成正比,即F = ,其中μ叫 ,只与和 有关,与接触面积和物体的运动状态无关... (2) 静摩擦力大小在0~F m ax(最大静摩擦力)之间,与正压力无关......常用力的平衡条件或牛顿第二定律求解. 五、 物体的受力分析1. 把指定物体(研究对象)在特定的物理情景中所受到的所有外力....找出来,并画出受力图.....,这就是受力分析.2. 受力分析的方法(1)确定所研究的物体(研究对象),分析周围物体对它产生的作用力. (2)受力分析的顺序:重力、弹力、摩擦力、其它力. 六、 力的合成求几个力的 叫力的合成. 1. 合力与分力一个力如果它产生的 跟几个力共同作用所产生 相同,这个力叫做那几个力的合力.......,那几个力叫做这个力的分力....... 2. 力的合成定则--------平行四边形定则求两个互成角度的共点力F 1 、F 2的合力,可以用表示F 1、F 2的有向线段为邻边作平行四边形,它们所夹的对角线就表示合力的 和 . 3. 两个共点力合力的大小(1)合力的大小随它们之间夹角的增大而... . (2)合力的范围: .(3)合力与分力的关系:合力可能..比分力 ,也可能.. ,还可能.. . (4)公式法求合力的几种特殊情况: a.当θ=00时,F = ; b.当θ当θ=1800时F = ; c.当θ=900时F = ; d.当θ=1200且2F F时,F= ;七、力的分解求一个已知力.....的 叫力的分解. 1. 力的分解定则:力的分解是 的逆运算,同样遵守 . 2. 力的分解的几种情况(1) 如无限制,一个力可有 组分力.(2) 如果已知合力和两个分力的方向,有 组分力. 3. 正交分解法:把力沿相互 的方向分解.4. 质量为m 的物体静止在倾角为θ的斜面上,重力沿斜面方向的分力大小为 ,垂直于斜面向下的分力大小为 .并在上图中做出重力分解图.★重点精练1.在下述物理量中,哪些是标量?A .力B .速度C .加速度D .时间E .位移F .路程 2.在下述物理量中,哪些是矢量?A .热力学温度B .电流C .电场强度D .磁场强度E .能F .功33N ,分别画成如图的四种情况,其中画正确的是4.标出物体A 所受的力5.放在水平地面上的物块,物重为200N ,受到一个水平方向的力F=100N 的作用,物块在水平地面上做匀速直线运动,物体所受到的摩擦力为。
高中物理会考知识点汇总
高中物理会考知识点汇总目录高中物理会考知识点汇总高中物理会考知识点高中物理必背知识点高中物理学习方法高中物理会考知识点汇总第1章力一、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、力按照性质可分为: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(垂直于水平面向下)(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、质量分布均匀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恢复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;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;(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;(C)滑动摩擦力的大小F滑=μFN压力的大小不一定等于物体的重力;(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:如果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:既有大小又有方向的物理量。
高中物理会考复习提纲
物理会考复习提纲一、 力1. 力的矢量性(A )2. 重力(A )由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。
3. 重心(A )4. 形变和弹力(A ) 形变:物体的伸长、缩短、弯曲等等,总之物体的形状或体积的改变。
弹力:发生形变的物体,由于要恢复原状,对跟他接触的物体会产生力的作用。
压力的方向:垂直于支持面而指向被压的物体,支持力的方向垂直于支持面而指向被支持的物体。
绳的拉力是绳对所拉物体的弹力,方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向。
5. 滑动摩擦力(A )F=μF N6. 静摩擦力(A ) 方向总跟接触面相切,并且跟物体相对运动趋势的方向相反。
两物体实际发生的静摩擦力F 在零和最大静摩擦力之间。
7. 力的合成和分解(A )8. 平行四边形定则(B ) [附:坐标法] 9. 共点力的平衡(B )(∑F=0;a =0) 二、 直线运动1. 参考系(A )在描述一个物体的运动时,选来作为标准的另外的物体2. 质点(A )用来代替物体的有质量的点叫做质点3. 位移和路程(A ) 表示质点的位置的变动的物理量叫做位移,位移是矢量。
路程是质点运动轨迹的长度。
路程是标量4. 平均速度(A )tsv =,在编直线运动中,不同时间(或不同位移)内平均速度一般是不同的,因此,必须指明求出的平均速度是对哪段时间来说的。
5. 瞬时速度(A )运动物体经过某一时刻(或某一位置)的速度,叫做瞬时速度6. 速率(A )在直线运动中,瞬时速度的方向与物体经过某一位置时的运动方向相同。
它的大小叫做瞬时速率,有时简称速率。
7. 加速度(B ) t v v a t 0-=,at v v t +=0,as v v t 222=-,t v v v s t )(2100-+=,22ts a = 8. 匀变速直线运动的规律(B ) 位移公式:2021at t v s +=;由于匀变速直线运动的速度是均匀改变的,他在时间t 内的平均速度20tv v v +=9. 匀速直线运动的s-t 图像和v-t 图像(A ) 10. 匀变速直线运动的v-t 图像(A )11. 自由落体运动(A )物体只在重力作用下从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。
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高中物理会考知识点汇编第一章力学一、力:力士物体间的相互作用;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、力按照性质可分为: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向下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、质量分布均匀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恢复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=Kx3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;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;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;C滑动摩擦力的大小F滑=μFN压力的大小不一定等于物体的重力;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:如果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、、既有大小又有方向的物理量叫矢量,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量如: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任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,则任意第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任意两个相互垂直方向的合力为零;第二章直线运动一、机械运动:一物体相对其它物体的位置变化,叫机械运动;1、参考系:为研究物体运动假定不动的物体;又名参照物参照物不一定静止;2、质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;1质点是一理想化模型;2把物体视为质点的条件:物体的形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海;3、时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;例:5点正、9点、7点30是时刻,45分钟、3小时是时间间隔;4、位移:从起点到终点的有相线段,位移是矢量,用有相线段表示;路程:描述质点运动轨迹的曲线;1位移为零、路程不一定为零;路程为零,位移一定为零;2只有当质点作单向直线运动时,质点的位移才等于路程;3位移的国际单位是米,用m表示5、位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;1匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;2匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;3位移图像与横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大;6、速度是表示质点运动快慢的物理量;1物体在某一瞬间的速度较瞬时速度;物体在某一段时间的速度叫平均速度;2速率只表示速度的大小,是标量;7、加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;1加速度的定义式:a=vt -v/t2加速度的大小与物体速度大小无关;3速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;4速度改变等于末速减初速;加速度等于速度改变与所用时间的比值速度的变化率加速度大小与速度改变量的大小无关;5加速度是矢量,加速度的方向和速度变化方向相同;6加速度的国际单位是m/s2二、匀变速直线运动的规律:1、速度:匀变速直线运动中速度和时间的关系:vt =v+at注:一般我们以初速度的方向为正方向,则物体作加速运动时,a取正值,物体作减速运动时,a取负值;1作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于初速度和末速度的平均;2作匀变速运动的物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;2、位移:匀变速直线运动位移和时间的关系:s=vt+1/2at2注意:当物体作加速运动时a取正值,当物体作减速运动时a取负值;3、推论:2as=vt 2-v24、作匀变速直线运动的物体在两个连续相等时间间隔内位移之差等于定植;s2-s1=aT25、初速度为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,……位移和时间的关系是:位移之比等于时间的平方比;第1秒、第2秒……的位移与时间的关系是:位移之比等于奇数比;三、自由落体运动:只在重力作用下从高处静止下落的物体所作的运动;1、位移公式:h=1/2gt22、速度公式:v=gtt23、推论:2gh=vt第三章牛顿定律一、牛顿第一定律惯性定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种做状态为止;1、只有当物体所受合外力为零时,物体才能处于静止或匀速直线运动状态;2、力是该变物体速度的原因;3、力是改变物体运动状态的原因物体的速度不变,其运动状态就不变4、力是产生加速度的原因;二、惯性:物体保持匀速直线运动或静止状态的性质叫惯性;1、一切物体都有惯性;2、惯性的大小由物体的质量唯一决定;3、惯性是描述物体运动状态改变难易的物理量;三、牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟物体所受合外力的方向相同;/m;1、数学表达式:a=F合2、加速度随力的产生而产生、变化而变化、消失而消失;3、当物体所受力的方向和运动方向一致时,物体加速;当物体所受力的方向和运动方向相反时,物体减速;4、力的单位牛顿的定义:使质量为1kg的物体产生1m/s2加速度的力,叫1N;四、牛顿第三定律:物体间的作用力和反作用总是等大、反向、作用在同一条直线上的;1、作用力和反作用力同时产生、同时变化、同时消失;2、作用力和反作用力与平衡力的根本区别是作用力和反作用力作用在两个相互作用的物体上,平衡力作用在同一物体上;第四章曲线运动万有引力定律一、曲线运动:质点的运动轨迹是曲线的运动;1、曲线运动中速度的方向在时刻改变,质点在某一点或某一时刻的速度方向是曲线在这一点的切线方向2、、质点作曲线运动的条件:质点所受合外力的方向与其运动方向不在同一条直线上;且轨迹向其受力方向偏折;3、曲线运动的特点:4、曲线运动一定是变速运动;5、曲线运动的加速度合外力与其速度方向不在同一条直线上;6、力的作用:1力的方向与运动方向一致时,力改变速度的大小;2、力的方向与运动方向垂直时,力改变速度的方向;3、力的方向与速度方向既不垂直,又不平行时,力既搞变速度的大小又改变速度的方向;二、运动的合成和分解:1、判断和运动的方法:物体实际所作的运动是合运动2、合运动与分运动的等时性:合运动与各分运动所用时间始终相等;3、合位移和分位移,合速度和分速度,和加速度与分加速度均遵守平行四边形定则;三、平抛运动:被水平抛出的物体在在重力作用下所作的运动叫平抛运动;1、平抛运动的实质:物体在水平方向上作匀速直线运动,在竖直方向上作自由落体运动的合运动;2、水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动具有等时性;3、求解方法:分别研究水平方向和竖直方向上的二分运动,在用平行四边形定则求和运动;三、匀速圆周运动:质点沿圆周运动,如果在任何相等的时间里通过的圆弧相等,这种运动就叫做匀速圆周运动;1、线速度的大小等于弧长除以时间:v=s/t,线速度方向就是该点的切线方向;2、角速度的大小等于质点转过的角度除以所用时间:ω=Φ/t3、角速度、线速度、周期、频率间的关系:1v=2πr/T; 2 ω=2π/T; 3V=ωr; 4、f=1/T;4、向心力:⑴定义:做匀速圆周运动的物体受到的沿半径指向圆心的力,这个力叫向心力; 2方向:总是指向圆心,与速度方向垂直;⑶特点:①只改变速度方向,不改变速度大小②是根据作用效果命名的;4计算公式:F向=mv2/r=mω2r5、向心加速度:a向= v2/r=ω2r四、开普勒的三大定律:1、开普勒第一定律: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;说明:在中学间段,若无特殊说明,一般都把行星的运动轨迹认为是圆;2、开普勒第三定律:所有行星与太阳的连线在相同的时间内扫过的面积相等;3、开普勒第三定律: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; 公式:R3/T2=K;说明:1、R 表示轨道的半长轴,T 表示公转周期,K 是常数,其大小之与太阳有关;2、当把行星的轨迹视为圆时,R 表示愿的半径;3、该公式亦适用与其它天体,如绕地球运动的卫星;四、万有引力定律:自然界中任何两个物体都是互相吸引的,引力的大小跟这两个物体的质量成正比,跟它们的距离的二次方成反比.1、计算公式:2、解决天体运动问题的思路:1、应用万有引力等于向心力;应用匀速圆周运动的线速度、周期公式;2、应用在地球表面的物体万有引力等于重力;3、如果要求密度,则用:m=ρV,V=4πR 3/3 2'rm m G F第五章机械能一、功:功等于力和物体沿力的方向的位移的乘积;1、计算公式:w=Fs;2、推论:w=Fscosθ, θ为力和位移间的夹角;3、功是标量,但有正、负之分,力和位移间的夹角为锐角时,力作正功,力与位移间的夹角是钝角时,力作负功;二、功率:是表示物体做功快慢的物理量;1、求平均功率:P=W/t;2、求瞬时功率:p=Fv,当v是平均速度时,可求平均功率;3、功、功率是标量;三、功和能间的关系:功是能的转换量度;做功的过程就是能量转换的过程,做了多少功,就有多少能发生了转化;四、动能定理:合外力做的功等于物体动能的变化;1、数学表达式:w合=mvt2/2-mv2/22、适用范围:既可求恒力的功亦可求变力的功;3、应用动能定理解题的优点:只考虑物体的初、末态,不管其中间的运动过程;4、应用动能定理解题的步骤:1、对物体进行正确的受力分析,求出合外力及其做的功;2、确定物体的初态和末态,表示出初、末态的动能;3、应用动能定理建立方程、求解五、重力势能:物体的重力势能等于物体的重量和它的速度的乘积;1、重力势能用E来表示;P=mgh;2、重力势能的数学表达式: EP3、重力势能是标量,其国际单位是焦耳;4、重力势能具有相对性:其大小和所选参考系有关;5、重力做功与重力势能间的关系1、物体被举高,重力做负功,重力势能增加;2、物体下落,重力做正功,重力势能减小;3、重力做的功只与物体初、末为置的高度有关,与物体运动的路径无关五、机械能守恒定律:在只有重力或弹簧弹力做功的情形下,物体的动能和势能重力势能、弹簧的弹性势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变;1、机械能守恒定律的适用条件:只有重力或弹簧弹力做功;例:2、机械能守恒定律的数学表达式:3、在只有重力或弹簧弹力做功时,物体的机械能处处相等;例:4、应用机械能守恒定律的解题思路1、确定研究对象,和研究过程;2、分析研究对象在研究过程中的受力,判断是否遵受机械能守恒定律;3、恰当选择参考平面,表示出初、末状态的机械能;4、应用机械能守恒定律,立方程、求解;第八章电场一、三种产生电荷的方式:1、摩擦起电:1正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;2负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;3实质:电子从一物体转移到另一物体;2、接触起电:1实质:电荷从一物体移到另一物体; 2两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;3、电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和;3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;1电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;2实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;3感应起电时,导体离电荷近的一端带异种电荷,远端带同种电荷;4、电荷的基本性质:能吸引轻小物体;二、电荷守恒定律:电荷既不能被创生,亦不能被消失,它只能从一个物体转移到另一物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量不变;三、元电荷:一个电子所带的电荷叫元电荷,用e表示;1、e=1.6×10-19c;2、一个质子所带电荷亦等于元电荷;3、任何带电物体所带电荷都是元电荷的整数倍;四、库仑定律:真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带电荷量的乘积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上;电荷间的这种力叫库仑力,1、计算公式:F=kQ1Q2/r2 k=9.0×109N.m2/kg22、库仑定律只适用于点电荷电荷的体积可以忽略不计3、库仑力不是万有引力;五、电场:电场是使点电荷之间产生静电力的一种物质;1、只要有电荷存在,在电荷周围就一定存在电场;2、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷静止、运动有力的作用;这种力叫电场力; 3、电场、磁场、重力场都是一种物质六、电场强度:放入电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量Q的比值叫该点的电场强度;1、定义式:E=F/q;E是电场强度;F是电场力;q是试探电荷;2、电场强度是矢量,电场中某一点的场强方向就是放在该点的正电荷所受电场力的方向与负电荷所受电场力的方向相反3、该公式适用于一切电场;4、点电荷的电场强度公式:E=kQ/r2七、电场的叠加:在空间若有几个点电荷同时存在,则空间某点的电场强度,为这几个点电荷在该点的电场强度的矢量和;解题方法:分别作出表示这几个点电荷在该点场强的有向线段,用平行四边形定则求出合场强;八、电场线:电场线是人们为了形象的描述电场特性而人为假设的线;1、电场线不是客观存在的线;2、电场线的形状:电场线起于正电荷终于负电荷;G:\用锯木屑观测电场线.DAT1只有一个正电荷:电场线起于正电荷终于无穷远;2只有一个负电荷:起于无穷远,终于负电荷;3既有正电荷又有负电荷:起于正电荷终于负电荷;3、电场线的作用:1、表示电场的强弱:电场线密则电场强电场强度大;电场线疏则电场弱电场强度小;2、表示电场强度的方向:电场线上某点的切线方向就是该点的场强方向;4、电场线的特点:1、电场线不是封闭曲线;2、同一电场中的电场线不向交;九、匀强电场:电场强度的大小、方向处处相同的电场;匀强电场的电场线平行、且分布均匀;1、匀强电场的电场线是一簇等间距的平行线;2、平行板电容器间的电是匀强电场;场十、电势差:电荷在电场中由一点移到另一点时,电场力所作的功WAB与电荷量q的比值叫电势差,又名电压;1、定义式:UAB =WAB/q; 2、电场力作的功与路径无关;3、电势差又命电压,国际单位是伏特;十一、电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移到参考点零势点时电场力作的功;1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;2、电势是标量,单位是伏特V;3、电势差和电势间的关系:UAB = φA-φB;4、电势沿电场线的方向降低;时,电场力要作功,则两点电势差不为零,就不是等势面;4、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷从一电移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;5、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;6、等势面的画法:相另等势面间的距离相等;十二、电场强度和电势差间的关系:在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差等于场强与这两点的距离的乘积;1、数学表达式:U=Ed;2、该公式的使适用条件是,仅仅适用于匀强电场;3、d是两等势面间的垂直距离;十三、电容器:储存电荷电场能的装置;1、结构:由两个彼此绝缘的金属导体组成;2、最常见的电容器:平行板电容器;十四、电容:电容器所带电荷量Q与两电容器量极板间电势差U的比值;用“C”来表示;1、定义式:C=Q/U;2、电容是表示电容器储存电荷本领强弱的物理量;3、国际单位:法拉简称:法,用F表示4、电容器的电容是电容器的属性,与Q、U无关;十五、平行板电容器的决定式:C=εs/4πkd;其中d为两极板间的垂直距离,又称板间距;k是静电力常数,k=9.0×109N.m2/c2;ε是电介质的介电常数,空气的介电常数最小;s表示两极板间的正对面积;1、电容器的两极板与电源相连时,两板间的电势差不变,等于电源的电压;2、当电容器未与电路相连通时电容器两板所带电荷量不变;十六、带电粒子的加速:1、条件:带电粒子运动方向和场强方向垂直,忽略重力;2、原理:动能定理:电场力做的功等于动能的变化:W=Uq=1/2mvt 2-1/2mv2;3、推论:当初速度为零时,Uq=1/2mvt2;4、使带电粒子速度变大的电场又名加速电场;九章恒定电流一、电流:电荷的定向移动行成电流;1、产生电流的条件:1自由电荷; 2电场;2、电流是标量,但有方向:我们规定:正电荷定向移动的方向是电流的方向;注:在电源外部,电流从电源的正极流向负极;在电源的内部,电流从负极流向正极;3、电流的大小:通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电量所用时间t的比值叫电流I表示;1数学表达式:I=Q/t;2电流的国际单位:安培A3常用单位:毫安mA、微安uA;41A=103mA=106uA二、欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比;1、定义式:I=U/R;2、推论:R=U/I;3、电阻的国际单位时欧姆,用Ω表示;1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω; 4、伏安特性曲线:三、闭合电路:由电源、导线、用电器、电键组成;1、电动势:电源的电动势等于电源没接入电路时两极间的电压;用E 表示;2、外电路:电源外部的电路叫外电路;外电路的电阻叫外电阻;用R表示;其两端电压叫外电压;3、内电路:电源内部的电路叫内电阻,内点路的电阻叫内电阻;用r表示;其两端电压叫内电压;如:发电机的线圈、干电池内的溶液是内电路,其电阻是内电阻;4、电源的电动势等于内、外电压之和;E=U内+U外;U外=RI;E=R+rI四、闭合电路的欧姆定律:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比;1、数学表达式:I=E/R+r 2、当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路端电压;就是电源电动势的定义;3、当外电阻为零短路时,因内阻很小,电流很大,会烧坏电路;五、半导体:导电能力在导体和绝缘体之间;半导体的电阻随温升越高而减小;六:导体的电阻随温度的升高而升高,当温度降低到某一值时电阻消失,成为超导;第十章磁场一、磁场:1、磁场的基本性质:磁场对方入其中的磁极、电流有磁场力的作用;2、磁铁、电流都能能产生磁场;3、磁极和磁极之间,磁极和电流之间,电流和电流之间都通过磁场发生相互作用;4、磁场的方向:磁场中小磁针北极的指向就是该点磁场的方向;二、磁感线:在磁场中画一条有向的曲线,在这些曲线中每点的切线方向就是该点的磁场方向;1、磁感线是人们为了描述磁场而人为假设的线;2、磁铁的磁感线,在外部从北极到南极,内部从南极到北极;3、磁感线是封闭曲线;三、安培定则:1、通电直导线的磁感线:用右手握住通电导线,让伸直的大拇指所指方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向;2、环形电流的磁感线:让右手弯曲的四指和环形电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴上磁感线的方向;3、通电螺旋管的磁场:用右手握住螺旋管,让弯曲的四指方向和电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线的方向;四、地磁场:地球本身产生的磁场;从地磁北极地理南极到地磁南极地理北极;五、磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强弱的物理量;1、磁感应强度的大小:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积的比值,叫磁感应强度;B=F/IL2、磁感应强度的方向就是该点磁场的方向放在该点的小磁针北极的指向3、磁感应强度的国际单位:特斯拉 T, 1T=1N/A;m六、安培力:磁场对电流的作用力;1、大小:在匀强磁场中,当通电导线与磁场垂直时,电流所受安培力F等于磁感应强度B、电流I和导线长度L三者的乘积;2、定义式F=BIL适用于匀强电场、导线很短时3、安培力的方向:左手定则:伸开左手,使大拇指根其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向;七、磁铁和电流都可产生磁场;八、磁场对电流有力的作用;九、电流和电流之间亦有力的作用;1同向电流产生引力; 2异向电流产生斥力;十、分子电流假说:所有磁场都是由电流产生的;十一、磁性材料:能够被强烈磁化的物质叫磁性材料:1软磁材料:磁化后容易去磁的材料;例:软铁;硅钢;应用:制造电磁铁、变压器、2硬磁材料:磁化后不容易去磁的材料;例:碳钢、钨钢、制造:永久磁铁;十二、磁场对运动电荷的作用力,叫做洛伦兹力1、洛仑兹力的方向由左手定则判断:伸开左手让大拇指和其余四指共面且垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指为正电荷运动方向与负电荷运动方向相反大拇指所指方向就是洛仑兹力的方向;1洛仑兹力F一定和B、V决定的平面垂直;2洛仑兹力只改变速度的方向而不改变其大小3洛伦兹力永远不做功;。
高中物理会考复习资料
高中物理会考复习资料高中物理会考复习资料在高中物理学习的过程中,我们需要掌握大量的知识和技能,以应对即将到来的会考。
为了帮助同学们更好地复习物理知识,我整理了一些复习资料,希望能对大家有所帮助。
一、力学部分1. 运动学:复习运动学时,我们需要掌握位移、速度和加速度之间的关系。
可以通过解题来加深理解,尤其是在计算加速度和速度的变化过程中。
2. 力和牛顿定律:掌握力的概念和单位,了解牛顿定律的三个基本原理。
可以通过实验来验证牛顿第二定律,加深对力的理解。
3. 动量和能量:理解动量和能量的概念及其守恒定律。
可以通过解题来熟悉动量和能量的计算方法,同时注意能量的转化和转移。
二、热学部分1. 热力学基本概念:了解温度、热量和热容的概念及其单位。
理解热力学第一定律和第二定律,以及热力学过程的特点。
2. 热传导和热辐射:掌握热传导和热辐射的基本原理和计算方法。
可以通过实验来观察和验证热传导和热辐射的现象。
3. 热力学循环:了解热力学循环的基本原理和性质,掌握理想气体状态方程和热力学循环的计算方法。
三、电学部分1. 电荷和电场:理解电荷和电场的基本概念,掌握库仑定律和电场强度的计算方法。
可以通过实验来观察和验证电场的现象。
2. 电流和电阻:了解电流和电阻的概念及其单位,掌握欧姆定律和电阻的计算方法。
可以通过实验来观察和验证电流和电阻的现象。
3. 电磁感应和电磁波:掌握法拉第电磁感应定律和电磁波的基本概念。
了解电磁感应的应用和电磁波的传播特性。
四、光学部分1. 光的反射和折射:了解光的反射和折射的基本原理,掌握光的反射和折射的计算方法。
可以通过实验来观察和验证光的反射和折射的现象。
2. 光的干涉和衍射:理解光的干涉和衍射的基本原理,掌握干涉和衍射的计算方法。
可以通过实验来观察和验证光的干涉和衍射的现象。
3. 光的波粒性:了解光的波粒性的基本概念,理解光的波粒二象性。
掌握光的波粒性的实验方法和应用。
以上是一些高中物理会考复习的基本内容,希望能对同学们的复习提供一些帮助。
高中物理会考知识点
高中物理会考知识点一、力学1. 基本概念- 物质、质量、体积- 力学单位制- 力的概念及其分类(重力、弹力、摩擦力等)2. 运动的描述- 运动的基本概念(参考系、质点)- 速度、加速度的计算- 直线运动和曲线运动3. 牛顿运动定律- 惯性定律- 力的作用与反作用- 力的合成与分解- 摩擦力、万有引力4. 功、能和功率- 功的概念和计算- 动能、势能- 机械能守恒定律- 功率的计算5. 简单机械- 杠杆原理- 滑轮系统- 斜面和楔子二、热学1. 热现象- 温度和热量- 热传递方式(导热、对流、辐射) - 热膨胀和热收缩2. 气体定律- 理想气体状态方程- 波义耳定律、查理定律- 气体压强的微观解释3. 热力学第一定律- 内能的概念- 热力学循环- 能量守恒4. 热机- 热机的工作原理- 卡诺循环- 热效率三、电磁学1. 静电场- 电荷、库仑定律- 电场、电场强度- 电势能、电势2. 电流- 电流、电压、电阻- 欧姆定律- 串联和并联电路3. 磁场- 磁场的概念- 安培力、洛伦兹力- 磁通量、法拉第电磁感应定律4. 交流电- 交流电的基本概念- 交流电路的分析- 变压器的工作原理四、光学和波动1. 光的传播- 光的直线传播- 反射定律、折射定律- 透镜的成像原理2. 光的波动性- 光的干涉、衍射和偏振- 光的色散3. 声波- 声波的产生和传播- 声速、共振- 声音的反射和吸收五、现代物理1. 原子物理- 原子结构- 光电效应- 玻尔理论2. 核物理- 放射性衰变- 核反应- 核能的应用与问题3. 相对论- 相对性原理- 时间膨胀和长度收缩- 质能等价请注意,这个概要是为了帮助您创建一个高中物理会考知识点的文档。
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高中物理会考复习
动摩擦因数μ是两个物体间的滑动摩擦力与这两 个物体表面间的压力的比值.μ的数值既跟相互接触的 两个物体的材料有关又跟接触面的情况如粗糙程度等有 关.在相同的压力下动摩擦因数越大滑动摩擦力就越 大.动摩擦因数μ没有单位.
课堂练习
14.一均匀长木板的质量为m长为l今用一水平力F匀速地
少为F=10N
知识内容 5.摩擦力方向
⑴摩擦力方向和物体间相对运动或相对运动趋势 的方向相反.
⑵摩擦力的方向和物体的运动方向可能成任意角 度.通常情况下摩擦力方向可能和物体运动方向 相同作为动力可能和物体运动方向相反作为阻力 可能和物体速度方向垂直作为匀速圆周运动的向 心力.在特殊情况下可能成任意角度.
推木板使其1/3伸出水平桌面如图所示则可测得木板与桌
面间的动摩擦因数μ的大小为
A、F/mg ;
B.mg/F
A
C、3F/2mg ; D、2mg/3F
知识内容 4.静摩擦力大小
1发生在两个相互接触、相对静止而又有相对运动趋势的 物体接触面之间的阻碍相对运动的力叫静摩擦力.
2必须明确静摩擦力大小不能用滑动摩擦定律f=μN计算只
fm=5N水平面光滑.拉力F至少多大A、B才会相对滑动A
解:A、B间刚好发生相对滑动时A、B间的相对运动状 B
F
态处于一个临界状态既可以认为发生了相对滑动摩擦
力是滑动摩擦力其大小等于最大静摩擦力5N也可以认
为还没有发生相对滑动因此A、B的加速度仍然相等分
别以A和整体为对象运用牛顿第二定律可得拉力大小至
杆杆的另一端固定一个质量为m的小球试分析
╰
α
下列情况下杆对球的弹力的大小和方向:①小
车静止;②小车以加速度a水平向右加速运动.
高中物理会考复习
二、牛顿第二定律
1.牛顿第二定律的内容、表达式及其物理意义
(2)表达式:
矢量式: F合=ma
(1)物体的加速度与外力成正比,与物体的质量成反比。加速度的方向跟引起这个加速度的合外力的方向相同.
( BC )
课堂练习
一物体受几个力的作用而处于静止状态,若保持其他力恒定而将其中一个力逐渐减小到零(保持方向不变),然后又将该力恢复到原状,在整个过程中,物体
加速度增大,速度增大;
加速度减小,速度增大
加速度先增大后减小,速度增大;
加速度和速度都是先增大后减小 ( C )
课堂练习
202X
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高中物理会考复习
汇报日期
牛顿运动定律
知识结构
第ห้องสมุดไป่ตู้节 牛顿第一定律
知识内容
一、牛顿第一定律
1.历史上关于力和运动关系的两种不同认识
(1)古希腊哲学家亚里斯多德根据人们的直觉经验提出:必须有力作用在物体上,物体才能运动,没有力的作用,物体就要停下来.认为力是维持物体运动所不可缺少的.
( D )
惯性和质量的关系
质量
质量
惯性的大小只决定于 ,而与其他的因素(如温度、物态、形状、位置、速度、受力、运动状态)无关。惯性不是力,不能说物体受惯性。
惯性的大小: 是物体惯性大小的量度 (也称惯性质量),质量不同的物体运动状态改变的难易程度不同,亦即惯性大小不同。同样的外力作用下,质量大的物体,运动状态难改变,惯性大;质量小的物体,运动状态容易改变,惯性小.
画出受力图,不多力也不少力
02
课堂例题
基本例题:一个原来静止的物体m=10kg,受到4牛的水平拉力的作用,求3秒末的速度和3秒内的位移。
高中物理会考复习资料
高中物理会考复习资料1〕匀变速直线运动1.平均速度V平=S/t 〔定义式〕2.有用推论Vt^2 –Vo^2=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=[(Vo^2 +Vt^2)/2]1/26.位移S= V平t=Vot + at^2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t 以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向那么a<08.实验用推论ΔS=aT^2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(Vo):m/s加速度(a):m/s^2 末速度(Vt):m/s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-Vo)/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1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt^2/2〔从Vo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。
(2)a=g=9.8 m/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。
3) 竖直上抛1.位移S=Vot- gt^2/22.末速度Vt= Vo- gt 〔g=9.8≈10m/s2 〕3.有用推论Vt^2 –Vo^2=-2gS4.上升最大高度Hm=Vo^2/2g (抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g 〔从抛出落回原位置的时间〕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。
(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。
(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
二、质点的运动〔2〕----曲线运动万有引力1)平抛运动1.水平方向速度Vx= Vo2.竖直方向速度Vy=gt3.水平方向位移Sx= Vot4.竖直方向位移(Sy)=gt^2/25.运动时间t=(2Sy/g)1/2 (通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度Vt=(Vx^2+Vy^2)1/2=[Vo^2+(gt)^2]1/2合速度方向与水平夹角β: tgβ=Vy/Vx=gt/Vo7.合位移S=(Sx^2+ Sy^2)1/2 ,位移方向与水平夹角α: tgα=Sy/Sx=gt/2Vo注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。
高中物理会考复习提纲.doc
12.重力加速度(B ) 2sg = V物理会考复习提纲一、 力1. 力的矢量性(A )2. 重力(A )由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。
3. 重心(A )4. 形变和弹力(A )形变:物体的伸长、缩短、弯曲等等,总之物体的形状或体积的改变。
弹力:发生形变的物体,由于要恢复原状,对跟他接触的物体会产生力的作用。
压力的方向:垂肓于支持而而指向被压的物体,支持力的方向垂肓于支持面而指向被支持的 物体。
绳的拉力是绳对所拉物体的弹力,方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向。
5. 滑动摩擦力(A ) F=^F N6. 静摩擦力(A )方向总跟接触而相切,并且跟物体相对运动趋势的方向相反。
两物体实际发 生的静摩擦力F 在零和最大静摩擦力Z 间。
7. 力的合成和分解(A )&平行四边形定则(B )[附:坐标法]9. 共点力的平衡(B ) (EF=O ; a=0)二、直线运动1. 参考系(A )在描述一个物体的运动时,选来作为标准的另外的物体2. 质点(A )用来代替物体的有质量的点叫做质点3. 位移和路程(A )表示质点的位置的变动的物理量叫做位移,位移是矢量。
路程是质点运动轨迹的长度。
路程是标量4平均速度(A )在编直线运动中'不同时间(或不同位移)内平均速度一般是不同的,因此,必须指明求出的平均速度是对哪段吋间来说的。
5. 瞬时速度(A )运动物体经过某一时刻(或某一位置)的速度,叫做瞬时速度6. 速率(A )在直线运动屮,瞬时速度的方向与物体经过某一位置时的运动方向相同。
它的人 小叫做瞬时速率,有时简称速率。
8. 匀变速直线运动的规律(B )位移公式:5 = v (/ + -^2;由于匀变速直线运动的速度是均 2 匀改变的,他在时间I 内的平均速度0=土上土 29. 匀速直线运动的s-t 图像和v-t 图像(A )10. 匀变速直线运动的闪/图像(A )11. 自由落体运动(A )物体只在重力作川卜•从静止开始卜•落的运动,叫做自由落休运动。
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高中物理会考复习资料
1)匀变速直线运动
1.平均速度V平=S/t (定义式)
2.有用推论Vt^2 –Vo^2=2as
3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2
4.末速度Vt=Vo+at
5.中间位置速度Vs/2=[(Vo^2 +Vt^2)/2]1/2
6.位移S= V平t=Vot + at^2/2=Vt/2t
7.加速度a=(Vt-Vo)/t 以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0
8.实验用推论ΔS=aT^2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差
9.主要物理量及单位:初速(Vo):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=3.6Km/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-Vo)/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
1.初速度Vo=0
2.末速度Vt=gt
3.下落高度h=gt^2/2(从Vo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。
(2)a=g=9.8 m/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。
3) 竖直上抛
1.位移S=Vot- gt^2/2
2.末速度Vt= Vo- gt (g=9.8≈10m/s2 )
3.有用推论Vt^2 –Vo^2=-2gS
4.上升最大高度Hm=Vo^2/2g (抛出点算起)
5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)
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。
(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。
(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
二、质点的运动(2)----曲线运动万有引力
1)平抛运动
1.水平方向速度Vx= Vo
2.竖直方向速度Vy=gt
3.水平方向位移Sx= Vot
4.竖直方向位移(Sy)=gt^2/2
5.运动时间t=(2Sy/g)1/2 (通常又表示为(2h/g)1/2)
6.合速度Vt=(Vx^2+Vy^2)1/2=[Vo^2+(gt)^2]1/2
合速度方向与水平夹角β: tgβ=Vy/Vx=gt/Vo
7.合位移S=(Sx^2+ Sy^2)1/2 ,
位移方向与水平夹角α: tgα=Sy/Sx=gt/2Vo
注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。
(2)运动时间由下落高度h(Sy)决定与水平抛出速度无关。
(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα 。
(4)在平抛运动中时间t是解题关键。
(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。
2)匀速圆周运动
1.线速度V=s/t=2πR/T
2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf
3.向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R
4.向心力F心=Mv^2/R=mω^2*R=m(2π/T)^2*R
5.周期与频率T=1/f
6.角速度与线速度的关系V=ωR
7.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
注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。
(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。
3)万有引力
1.开普勒第三定律T2/R3=K(=4π^2/GM) R:轨道半径T :周期K:常量(与行星质量无关)
2.万有引力定律F=Gm1m2/r^2 G=6.67×10^-11N•m^2/kg^2方向在它们的连线上
3.天体上的重力和重力加速度GMm/R^2=mg g=GM/R^2 R:天体半径(m)
4.卫星绕行速度、角速度、周期V=(GM/R)1/2 ω=(GM/R^3)1/2 T=2π(R^3/GM)1/2
5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=7.9Km/s V2=11.2Km/s V3=1
6.7Km/s
6.地球同步卫星GMm/(R+h)^2=m*4π^2(R+h)/T^2 h≈3.6 km h:距地球表面的高度
注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=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。
(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9Km/S。
机械能
1.功
(1)做功的两个条件: 作用在物体上的力.
物体在里的方向上通过的距离.
(2)功的大小: W=Fscosa 功是标量功的单位:焦耳(J)
1J=1N*m
当0<= a <派/2 w>0 F做正功F是动力
当a=派/2 w=0 (cos派/2=0) F不作功
当派/2<= a <派W<0 F做负功F是阻力
(3)总功的求法:
W总=W1+W2+W3……Wn
W总=F合Scosa
2.功率
(1) 定义:功跟完成这些功所用时间的比值.
P=W/t 功率是标量功率单位:瓦特(w)
此公式求的是平均功率
1w=1J/s 1000w=1kw
(2) 功率的另一个表达式: P=Fvcosa
当F与v方向相同时, P=Fv. (此时cos0度=1)
此公式即可求平均功率,也可求瞬时功率
1)平均功率: 当v为平均速度时
2)瞬时功率: 当v为t时刻的瞬时速度
(3) 额定功率: 指机器正常工作时最大输出功率
实际功率: 指机器在实际工作中的输出功率
正常工作时: 实际功率≤额定功率
(4) 机车运动问题(前提:阻力f恒定)
P=Fv F=ma+f (由牛顿第二定律得)
汽车启动有两种模式
1) 汽车以恒定功率启动(a在减小,一直到0)
P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f
当F减小=f时v此时有最大值
2) 汽车以恒定加速度前进(a开始恒定,在逐渐减小到0)
a恒定F不变(F=ma+f) V在增加P实逐渐增加最大
此时的P为额定功率即P一定
P恒定v在增加F在减小尤F=ma+f
当F减小=f时v此时有最大值
3.功和能
(1) 功和能的关系: 做功的过程就是能量转化的过程
功是能量转化的量度
(2) 功和能的区别: 能是物体运动状态决定的物理量,即过程量
功是物体状态变化过程有关的物理量,即状态量
这是功和能的根本区别.
4.动能.动能定理
(1) 动能定义:物体由于运动而具有的能量. 用Ek表示
表达式Ek=1/2mv^2 能是标量也是过程量
单位:焦耳(J) 1kg*m^2/s^2 = 1J
(2) 动能定理内容:合外力做的功等于物体动能的变化
表达式W合=ΔEk=1/2mv^2-1/2mv0^2
适用范围:恒力做功,变力做功,分段做功,全程做功
5.重力势能
(1) 定义:物体由于被举高而具有的能量. 用Ep表示
表达式Ep=mgh 是标量单位:焦耳(J)
(2) 重力做功和重力势能的关系
W重=-ΔEp
重力势能的变化由重力做功来量度
(3) 重力做功的特点:只和初末位置有关,跟物体运动路径无关
重力势能是相对性的,和参考平面有关,一般以地面为参考平面
重力势能的变化是绝对的,和参考平面无关
(4) 弹性势能:物体由于形变而具有的能量
弹性势能存在于发生弹性形变的物体中,跟形变的大小有关
弹性势能的变化由弹力做功来量度
6.机械能守恒定律
(1) 机械能:动能,重力势能,弹性势能的总称
总机械能:E=Ek+Ep 是标量也具有相对性
机械能的变化,等于非重力做功(比如阻力做的功)
ΔE=W非重
机械能之间可以相互转化
(2) 机械能守恒定律: 只有重力做功的情况下,物体的动能和重力势能发生相互转化,但机械能保持不变
表达式: Ek1+Ep1=Ek2+Ep2 成立条件:只有重力做功。