高二物理知识点总结

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高二物理重点复习知识点总结

高二物理重点复习知识点总结

高二物理重点复习知识点总结1. 力学:- 牛顿第一定律:一个物体如果没有受到外力作用,或者所有作用在它上面的外力合力为零,那么它的运动状态就不会发生改变。

- 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体的质量成反比。

- 牛顿第三定律:相互作用的两个物体之间的相互作用力,两个力的大小相等,方向相反,且作用在两个物体上。

- 动量定理:物体所受合外力的作用时间等于物体动量改变量的大小。

- 动能定理:物体所受合外力的功等于物体动能的增加量。

- 机械能守恒定律:在只有重力做功的情况下,物体的机械能守恒。

- 弹力:弹簧的伸长或压缩是与其受到的外力成正比的。

- 万有引力定律:任何两个物体之间都有万有引力相互作用,大小与两个物体的质量成正比,与两个物体的距离的平方成反比。

2. 热学:- 温标:摄氏度、华氏度和开氏度之间的相互转换关系。

- 热平衡:物体之间没有净热流动,温度差为 0。

- 热传递:传热的三种方式:导热、对流和辐射。

- 内能:分子的热运动能量的总和,是一个系统的宏观性质。

- 热容:物体吸收或释放热量时温度变化的大小。

- 热传导:处于温差的两侧,分子之间存在能量传递和碰撞,形成分子热运动进而传导热量。

- 热对流:沿着垂直方向产生对流环流的传热方式。

- 辐射传热:通过空气或真空的辐射,传递物体表面热量的过程。

- 热辐射:辐射物体的温度与辐射能量的关系,以及辐射功率与温度的关系。

3. 光学:- 折射定律:光线由一种介质射入另一种介质时,光线在两种介质的分界面上折射的方向和入射角之间的关系。

- 光的波动性:光的干涉、衍射等现象表明光具有波动的性质。

- 理想透镜和成像公式:薄透镜满足成像公式,可以用来分析透镜成像的图像特点。

- 人眼的成像:人眼通过角膜、晶状体等组织将光线聚焦在视网膜上,实现对外界物体的成像。

- 光的偏振:光在某些特定方向上的光振动,可以通过偏振片的使用来进行筛选。

4. 电学:- 电流和电流强度:电流指的是电荷的流动,电流的大小与单位时间内通过导体横截面上的电荷总量有关。

高二物理知识点归纳

高二物理知识点归纳

高二物理知识点归纳一、力学1. 力的概念和性质:力是物体之间相互作用的结果,具有大小、方向和作用点等特性。

2. 力的合成与分解:合力是指多个力的合力效果,分力是指一个力的分力效果。

3. 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。

4. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体的质量成反比。

5. 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。

6. 万有引力定律:两个质点之间的引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

7. 动量和冲量:动量是物体运动的惯性量度,冲量是力对物体的作用时间累积量。

8. 动能和势能:动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置或状态而具有的能量。

9. 机械能守恒定律:在没有外力做功和能量转化的情况下,系统的机械能保持不变。

10. 简谐振动:物体在周期性外力作用下发生的振动。

二、热学1. 温度和热量:温度是物体分子平均动能的量度,热量是热传递过程中传递的能量。

2. 热传导:热量通过物体内部分子的碰撞传递的过程。

3. 热膨胀:物体在温度升高时体积增大的现象。

4. 理想气体状态方程:理想气体的压强、体积和温度之间的关系。

5. 定容和定压热容:单位质量的物质在恒定体积或恒定压力下吸收或放出的热量。

6. 热力学第一定律:能量守恒定律在热力学过程中的应用。

7. 热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传递到高温物体。

8. 热机效率:热机输出功率与输入热量之比。

9. 卡诺循环:理想的热机循环过程,包括等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩和绝热压缩。

三、光学1. 光的传播:光以波的形式在介质中传播,速度为光速。

2. 光的反射和折射:光在界面上发生反射和折射现象,满足反射定律和折射定律。

3. 光的干涉和衍射:光通过两个相干波源或通过障碍物时发生干涉和衍射现象。

4. 光的偏振:光振动方向的有序性,可以通过偏振片进行观察和分析。

5. 光的色散:光通过透明介质时发生折射,不同波长的光折射角不同,形成彩虹。

高二物理必背的知识点总结大全

高二物理必背的知识点总结大全

高二物理必背的知识点总结大全一、力学1. 牛顿三定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(动量定律)、第三定律(作用与反作用定律)。

2. 静止摩擦力和滑动摩擦力的区别与计算方法。

3. 物体的质量、重量、体积、密度的概念和计算公式。

4. 牛顿运动定律与摩擦、弹力、重力等力的综合应用。

5. 空气阻力的影响及计算方法。

6. 弹性碰撞和非弹性碰撞的区别及计算公式。

7. 受力平衡的条件及其应用。

8. 万有引力定律及其公式,解释地球和行星运动的规律。

9. 工作、能量、功、动能、势能的概念及计算。

10. 阿基米德定律及其应用,计算物体的密度。

二、热学1. 温度和热量的概念及其计量单位。

2. 内能、焓、熵三个基本热力学量的概念及其计量单位。

3. 热力学第一定律、第二定律及其应用。

4. 热力学过程的分类及其特点。

5. 热机效率及其计算公式,卡诺循环的原理及特点。

6. 热力学第三定律的表述及物理意义。

三、光学1. 光的介质和光线的传播规律。

2. 光的反射、折射及全反射的规律,计算折射率。

3. 光的干涉、衍射、偏振的行为和规律,双缝干涉和杨氏实验的原理。

4. 光的色散和原理,彩色分离及其应用,光谱。

5. 光的波粒二象性。

四、电磁学1. Coulomb定律及其规律,电场强度的概念及计算公式。

2. 带电粒子在电场中的运动规律,电势能、电势差、电势的概念及计算。

3. 电场的性质和变化规律,电容器的构造及其电容量、电介质极化的概念和效应。

4. 安培定律和磁场的性质和变化规律,电流的概念、方向,电阻的定义和计算,欧姆定律(电阻定律)及其应用。

5. 磁场对带电粒子的影响,洛伦兹力及其规律,应用磁场强度、磁通量、磁通量密度的概念及计算。

6. 法拉第定律和自感现象的产生及其效应,互感概念及其计算公式,阿尔文定律及其应用,电动势的概念和分类。

五、现代物理1. 光电效应、半导体、核物理的基本概念。

2. 狭义相对论的基本原理和公式,时空的概念和变换。

高二物理知识点总结_高二知识点总结

高二物理知识点总结_高二知识点总结

高二物理知识点总结_高二知识点总结第一章运动的描述1. 运动的基本概念运动是指物体在空间中位置的变化。

可以通过位置、时间和速度来描述。

2. 运动的描述方法描述物体的运动状态可以用运动图、位移图和速度图等方法。

3. 物体的匀速直线运动匀速直线运动是指物体在相等的时间间隔内所运动的距离相等。

第二章力学的基本概念1. 力的性质力是改变物体状态的原因,它有大小和方向,并且可以相互叠加。

2. 力的分类力可以根据其产生的原因分为接触力和非接触力,在接触力中又可以分为摩擦力、弹力和支持力等。

3. 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体的静止或匀速直线运动状态保持不变,直到受到外力的作用。

牛顿第二定律:物体受到的合外力与物体的加速度成正比,方向与加速度方向相同。

牛顿第三定律:任何两个物体之间都会相互作用力,力的大小相等,方向相反。

4. 动量和动量守恒动量是物体运动的一种特性,动量守恒则说明在某些情况下,物体的动量在运动过程中保持不变。

第三章动能和动能定理1. 动能的概念和计算物体由于运动而具有的能量称为动能,动能的大小与物体的质量和速度有关。

2. 动能定理动能定理说明了一个物体的速度变化与受到的外力、运动的距离及质量的关系。

2. 势能转化和守恒势能可以转化为动能,它们之间具有一定的转化关系。

在某些情况下,机械能守恒。

第五章动力学1. 动力学公式动力学公式是描述力、质量和加速度之间关系的方程,其中 F=ma 是最基本的动力学公式。

2. 惯性参考系和非惯性参考系惯性参考系中牛顿定律成立,非惯性参考系中牛顿定律不成立。

第六章圆周运动和万有引力1. 圆周运动的基本概念圆周运动是指物体在圆周路径上运动,具有向心加速度。

2. 转动运动的条件转动运动的条件包括惯性力和向心力等。

3. 万有引力万有引力是一种宇宙力,它是由于物体之间的引力而产生的,其大小与物体质量和距离有关。

第七章动力学和静力学1. 动力学和静力学的区别动力学描述物体在受力情况下的运动状态,而静力学描述物体在静止时受力的平衡状态。

高二物理知识点总结(精选篇)

高二物理知识点总结(精选篇)

高二物理知识点总结(精选篇)高二物理是高中物理学习的重要阶段,涵盖了多个关键知识点。

旨在帮助高二学生更好地掌握物理知识。

一、力学部分1. 牛顿运动定律牛顿运动定律是力学的基础,包括三个定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(加速度定律)和第三定律(作用与反作用定律)。

理解这三个定律对于解决动力学问题至关重要。

2. 动能定理与机械能守恒定律动能定理指出,物体所受外力做功等于物体动能的变化。

机械能守恒定律则表明,在只有重力或弹力做功的情况下,系统的机械能守恒。

3. 动量定理与动量守恒定律动量定理指出,物体动量的变化等于所受合外力的冲量。

动量守恒定律表明,在一个系统中,如果没有外力作用,系统的总动量保持不变。

4. 圆周运动圆周运动包括匀速圆周运动和变速圆周运动。

掌握圆周运动的向心力、向心加速度等概念,能够解决有关圆周运动的问题。

二、热学部分1. 热力学第一定律热力学第一定律是能量守恒定律在热力学领域的具体体现,表明能量不能被创造或消失,只能从一种形式转化为另一种形式。

2. 热力学第二定律热力学第二定律揭示了热现象中能量转化的方向性,即热量不能自发地从低温物体流向高温物体。

3. 热力学第三定律热力学第三定律指出,当温度接近绝对零度时,系统的熵趋于零。

4. 热传导、对流和辐射热传导、对流和辐射是热传递的三种方式。

了解这三种方式的特点,有助于解决有关热传递的问题。

三、电磁学部分1. 库仑定律库仑定律描述了两个静止点电荷之间的相互作用力与电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。

2. 电场与电势电场是空间中电荷产生的力的场,电势则是电场中某点的电势能与电荷量的比值。

3. 磁场与磁力磁场是空间中磁力作用的场,磁力则是磁场对运动电荷的作用力。

4. 电磁感应电磁感应现象表明,当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,从而产生电流。

四、光学部分1. 几何光学几何光学研究光的传播、反射、折射等现象,包括光的直线传播、反射定律、折射定律等。

高二物理重要的知识点总结【精彩6篇】

高二物理重要的知识点总结【精彩6篇】

高二物理重要的知识点总结【精彩6篇】高二物理知识点总结篇一1、电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2、欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3、电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻(Ω/m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}4、闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}5、电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}6、焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}7、纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8、电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}9、电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)电阻关系(串反并同)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+10、欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

高二物理知识点总结

高二物理知识点总结

高二物理知识点总结第一章电场一、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=9.0×109 N.m2/kg2)2、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; 式中——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。

高二物理知识点大全及解析

高二物理知识点大全及解析

高二物理知识点大全及解析一、机械运动1. 运动的基本概念运动是物体在时间内位置发生改变的现象。

物体的位置变化包括位移、速度和加速度。

2. 直线运动直线运动是物体按直线路径运动的情况。

根据速度与加速度的关系可以分为匀速直线运动和变速直线运动。

3. 曲线运动曲线运动是物体按曲线路径运动的情况。

常见的曲线运动包括圆周运动和抛体运动。

4. 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体在没有外力作用的情况下保持静止或匀速直线运动。

牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体的质量成反比。

F = ma牛顿第三定律:任何两个物体之间相互作用的力大小相等,方向相反。

二、动量和能量1. 动量动量是物体运动状态的量度,与物体的质量和速度有关。

动量的守恒定律指出,在没有外力作用下,系统的总动量保持不变。

2. 动能动能是物体由于运动而具有的能量,它与物体的质量和速度的平方成正比。

动能定理说明了物体的动能变化与物体所受的合外力以及运动距离有关。

3. 功和机械能功是力对物体做功的量度,它等于力在物体上的作用点上的位移与力的夹角的余弦值的乘积。

机械能是动能和势能的总和,机械能守恒定律指出,在没有非保守力做功的情况下,系统的总机械能保持恒定。

三、静电学和电流1. 电荷和静电场电荷是物质的一种基本属性,具有正负两种。

静电场是由静止电荷产生的力场,它对带电物体产生力的作用。

2. 库仑定律库仑定律描述了两个点电荷之间的静电力与它们的距离、电荷量之间的关系。

F = k * (q1 * q2) / r^23. 电场电场是空间中每一点的电场强度和电场力所构成的物理量。

电场强度指电场力对单位正电荷的大小。

电场线是表示电场强度方向的曲线。

4. 电流和电阻电流是电荷通过导体截面的数量,单位是安培。

电阻是物体阻碍电流通过的程度,单位是欧姆。

欧姆定律描述了电流、电阻和电压之间的关系。

I = V / R5. 电压和电功率电压是单位电荷所具有的能量,单位是伏特。

物理高二重点知识点总结

物理高二重点知识点总结

物理高二重点知识点总结重点一:力学1. 牛顿第一定律:物体在受力为零时保持静止或匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律:物体受力等于质量乘以加速度,即F=ma。

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。

4. 动能定理:物体的动能等于其质量乘以速度的平方再乘以1/2,即E_k=mv²/2。

5. 势能与功:物体由于位置的变化而具有的能力称为势能,而力对物体的作用导致了能量的转移和变换,称为功。

重点二:热学1. 理想气体状态方程:PV=nRT,其中P为气压,V为体积,n为物质的量,R为气体常数,T为绝对温度。

2. 热力学第一定律:热量的增加等于物体内能的增加加上对外做功,即Q=ΔU+W。

3. 热力学第二定律:热量不会自发地从低温物体传递给高温物体,熵不会自发地减小,热量只会从高温物体传递给低温物体。

4. 热传导和热辐射:热传导是指热量通过物质的传递方式,热辐射是指热量通过电磁辐射的方式传递。

5. 热工作原理:热力机的工作原理是通过吸收热量使工作物质膨胀,从而产生机械能。

重点三:电学1. 电荷和电流:电荷是基本粒子,电流是电荷在导体中的移动。

2. 电阻和电路:电阻是导体对电流的阻碍程度,电路是由电源、导线和电器组成的闭合路径。

3. 欧姆定律:电流等于电压与电阻之间的比值,即I=V/R。

4. 电功和电功率:电功是电流通过导线时所做的功,电功率是单位时间内所做的电功,即P=IV。

5. 电场和电势差:电场是带电粒子周围的力场,电势差是单位电荷在电场中所具有的电势能。

重点四:光学1. 反射和折射:反射是光线从光滑表面上的反射,折射是光线从一种介质到另一种介质的传播过程。

2. 光的衍射和干涉:光的衍射是光通过孔径或物体边缘时的弯曲现象,干涉是两束光相遇时产生的光强增强或减弱现象。

3. 光的色散:光在通过介质时会发生折射,同时不同波长的光会有不同程度的折射率变化,造成光的分散。

4. 光的偏振和多普勒效应:光的偏振是指光波沿特定方向振动,多普勒效应是光源或接收者相对运动时光的频率和波长的变化现象。

高二物理知识点总结归纳

高二物理知识点总结归纳

高二物理知识点总结归纳高二物理知识点总结归纳(通用29篇)高二物理知识点总结归纳篇1一、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A(3)常用单位:毫安mA、微安uA;(4)1A=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+r)I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;高二物理知识点总结归纳篇2一、能量量子化1、量子理论的建立:1900年德国物理学家普朗克提出振动着的带电微粒的能量只能是某个最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的能量值ε叫做能量子ε=hνh为普朗克常数(6.63X10-34J.S)2、黑体:如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。

高二物理知识点总结(7篇)

高二物理知识点总结(7篇)

高二物理知识点总结一、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。

1、数学表达式:a=F合/m;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。

高二物理知识点总结(二)电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大,正电荷在电场中受力方向与场强方向一致,所以正电荷沿场强方向,电势能减小,负电荷在电场中受力方向与场强相反,所以负电荷沿场强方向,电势能增大,但电势都是沿场强方向减小。

1、原因电势能,电场力,功的关系与重力势能,重力,功的关系很相似。

E=mgh,重力做正功,重力势能减小。

电势能的原因就是电场力有做功的能力,凡是势能规律几乎都是如此,电场力正做功,电势能减小,电场力负做功,电势能增大,在做正功的过程中,电势能通过做功的形式把能量转化为其他形式的能,因而电势能减小。

静电力做的正功功=电势能的减小量,静电力做的负功=电势能的增加量(1)看电场力与带电粒子的位移方向夹角,小于90度为正功,大于90度为负功;(2)看电场力与带电粒子的速度方向夹角,小于90度为正功,大于90度为负功;(3)看电势能的变化,电势能增加,电场力做负功,电势能减小,电场力做正功。

高二物理知识点重难点总结五篇

高二物理知识点重难点总结五篇

高二物理知识点重难点总结五篇高中学习容量大,不但要掌握目前的知识,还要把高中的知识与初中的知识溶为一体才能学好。

在读书、听课、研习、总结这四个环节都比初中的学习有更高的要求。

高二物理知识点总结11.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10m2.油膜法测分子直径d=V/s{V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m2)}3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力4.分子间的引力和斥力:(1)r;r0,f引;f斥,f分子力表现为斥力(2)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子势能=Emin(最小值)(3)r;r0,f引;f斥,F分子力表现为引力(4)r;10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子势能≈05.热力学第一定律:W+Q=ΔU{(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的)W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),ΔU:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P72〕}6.热力学第二定律:克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P74〕}7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}注:(1)布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈;(2)温度是分子平均动能的标志;(3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快;(4)分子力做正功,分子势能减小,在r0处F引=F斥且分子势能最小;(5)气体膨胀,外界对气体做负功W;0;温度升高,内能增大δu;0;吸收热量,Q;0(6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;(7)r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离;高二物理知识点总结2【牛顿运动定律】1.牛顿第一定律: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运动状态为止.(1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持.(2)定律说明了任何物体都有惯性.(3)不受力的物体是不存在的.牛顿第一定律不能用实验直接验证.但是建立在大量实验现象的基础之上,通过思维的逻辑推理而发现的.它告诉了人们研究物理问题的另一种新方法:通过观察大量的实验现象,利用人的逻辑思维,从大量现象中寻找事物的规律.(4)牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,不能简单地认为它是牛顿第二定律不受外力时的特例,牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,牛顿第二定律定量地给出力与运动的关系.2.惯性:物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质.(1)惯性是物体的固有属性,即一切物体都有惯性,与物体的受力情况及运动状态无关.因此说,人们只能“利用”惯性而不能“克服”惯性.(2)质量是物体惯性大小的量度.3.牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同,表达式:F合=ma(1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提供了理论基础.(2)对牛顿第二定律的数学表达式:F合=ma,F合是力,ma是力的作用效果,特别要注意不能把ma看作是力.(3)牛顿第二定律揭示的是力的瞬间效果.即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,注意力的瞬间效果是加速度而不是速度.(4)牛顿第二定律F合=ma,F合是矢量,ma也是矢量,且ma与F合的方向总是一致的.F合可以进行合成与分解,ma也可以进行合成与分解.4.牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上.(1)牛顿第三运动定律指出了两物体之间的作用是相互的,因而力总是成对出现的,它们总是同时产生,同时消失.(2)作用力和反作用力总是同种性质的力.(3)作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不可叠加.5.牛顿运动定律的适用范围:宏观低速的物体和在惯性系中.6.超重和失重(1)超重:物体有向上的加速度称物体处于超重.处于超重的物体对支持面的压力FN(或对悬挂物的拉力)大于物体的重力mg,即FN=mg+ma.(2)失重:物体有向下的加速度称物体处于失重.处于失重的物体对支持面的压力FN(或对悬挂物的拉力)小于物体的重力mg.即FN=mg-ma.当a=g时FN=0,物体处于完全失重.(3)对超重和失重的理解应当注意的问题①不管物体处于失重状态还是超重状态,物体本身的重力并没有改变,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)不等于物体本身的重力.②超重或失重现象与物体的速度无关,只决定于加速度的方向.“加速上升”和“减速下降”都是超重;“加速下降”和“减速上升”都是失重.③在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等.7.处理连接题问题----通常是用整体法求加速度,用隔离法求力。

高二物理考试重要知识点总结

高二物理考试重要知识点总结

高二物理考试重要知识点总结一、力学部分1. 运动的描述和研究方法:位移、速度、加速度、匀速直线运动、变速直线运动、匀速圆周运动、变速圆周运动等。

2. 牛顿运动定律:一、二、三定律的概念和应用,特别是受力分析和运动方程的应用。

3. 力和加速度的关系:牛顿第二定律的应用,包括物体的力学模型、合力的计算、斜面上物体的运动等。

4. 万有引力定律:引力和质量的关系、引力的计算、地球上物体的自由落体运动等。

5. 动量和动量守恒:动量的计算、动量守恒定律在碰撞和爆炸问题中的应用等。

6. 力和能量的转化:功与能量、功的计算、动能定理、重力势能、弹性势能等。

7. 机械能守恒:能量守恒的概念和条件、机械能守恒的应用、滑块、弹簧、摆锤等系统的能量转化问题。

二、热学部分1. 温度和热量的概念:温度计的原理、热平衡、热力学第零定律。

2. 热量传递:传导、对流、辐射等热传递方式的特点和计算。

3. 热力学第一定律:内能、热量传递与做功的关系、气体内能的转化、功的计算。

4. 理想气体的性质:理想气体状态方程、理想气体的温度变化、等温线、绝热线等。

三、电学部分1. 电荷和电场:电荷守恒、电场的概念、电场强度的计算、电力线和电势等。

2. 静电场中的电势能:带电体的电势能、电势差和电势能的关系、电势差的计算等。

3. 电流和电路:电流的概念、电荷守恒、串联和并联电路、欧姆定律等。

4. 电阻和电功率:电阻的概念、电阻和电流的关系、欧姆定律的应用、功率和能量的转化等。

5. 磁学基础:磁力和磁场的概念、磁感应强度的计算、磁场中运动带电粒子的受力情况等。

6. 电磁感应:法拉第电磁感应定律、电磁感应现象的应用、感生电动势、感生电流等。

7. 电磁场:电流产生磁场、右手定则、安培定则、电动力、力的方向等。

8. 自感和互感:自感现象、电感定律、互感现象及互感定律等。

四、光学部分1. 光的反射:平面镜、球面镜的成像、镜面反射定理、光路追迹法等。

2. 光的折射:折射定律、反射率、折射率、全反射等。

高二物理必背知识点总结五篇分享

高二物理必背知识点总结五篇分享

高二物理必背知识点总结五篇分享高二物理知识点总结11、定义:运动轨迹为曲线的运动。

2、物体做曲线运动的方向:做曲线运动的物体,速度方向始终在轨迹的切线方向上,即某一点的瞬时速度的方向,就是通过该点的曲线的切线方向。

3、曲线运动的性质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。

由于曲线运动速度一定是变化的,至少其方向总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的加速度必不为零,所受到的合外力必不为零。

4、物体做曲线运动的条件(1)物体做一般曲线运动的条件物体所受合外力(加速度)的方向与物体的速度方向不在一条直线上。

(2)物体做平抛运动的条件物体只受重力,初速度方向为水平方向。

可推广为物体做类平抛运动的条件:物体受到的恒力方向与物体的初速度方向垂直。

(3)物体做圆周运动的条件物体受到的合外力大小不变,方向始终垂直于物体的速度方向,且合外力方向始终在同一个平面内(即在物体圆周运动的轨道平面内)总之,做曲线运动的物体所受的合外力一定指向曲线的凹侧。

5、分类⑴匀变速曲线运动:物体在恒力作用下所做的曲线运动,如平抛运动。

⑵非匀变速曲线运动:物体在变力(大小变、方向变或两者均变)作用下所做的曲线运动,如圆周运动。

高二物理知识点总结21.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}2.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}6.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}9.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)10.电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}11.电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}12.电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)常见电容器〔见第二册P111〕14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;(8)其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕。

高二物理必备知识点总结归纳

高二物理必备知识点总结归纳

高二物理必备知识点总结归纳1. 力学
1. 力的概念和性质
2. 牛顿定律及其应用
3. 运动学方程和曲线运动
4. 动量和冲量
5. 力的合成与分解
6. 绳系问题和摩擦力
7. 圆周运动
8. 弹性力和弹性势能
9. 能量守恒和能量转化
10. 功和功率
11. 受力分析和动力学分析
2. 热学
1. 热量和温度的概念
2. 物质的热传导和热平衡
3. 热膨胀和热力学循环
4. 理想气体状态方程
5. 理想气体的等温过程、绝热过程和等容过程
6. 热量传递与能量转化
7. 热力学第一定律和第二定律
3. 光学
1. 光的传播和折射
2. 光的反射和镜子成像
3. 透镜成像和光的彩色性质
4. 光的干涉与衍射
5. 光的偏振和波动光学理论4. 电学
1. 电荷和电场
2. 电场的基本规律
3. 电势和电势差
4. 电容和电容器
5. 电流和电阻
6. 欧姆定律和电功率
7. 电磁感应和电磁感应定律
8. 电磁波和电磁振荡
5. 核物理
1. 放射性衰变和半衰期
2. 原子核的稳定性和质能方程
3. 核裂变和核聚变
4. 粒子与反粒子
6. 相关举例
1. 刚体的平衡和转动问题
2. 弹性碰撞和非弹性碰撞
3. 机械波和电磁波的传播
4. 光的干涉和衍射现象
5. 电磁感应和电磁场的应用
6. 核能和核技术的应用
以上是高二物理必备的知识点总结归纳,希望对你有所帮助。

高二物理知识点总结归纳完整版

高二物理知识点总结归纳完整版

高二物理知识点总结归纳完整版一、力和运动力的概念:力是使物体发生位移或变形的原因。

力的作用效果:产生加速度,改变物体的速度、方向或形状。

力的计算:力的大小用牛顿(N)表示,力的计算公式为 F = m * a(力等于质量乘以加速度)。

力的合成:当多个力作用于同一个物体时,它们可以合成为一个力,合成力的方向与力的合成方向相同。

力的分解:一个力可以被分解为两个或多个力,这些力的合成等于原来的力。

二、功和功率功的概念:功是力对物体产生的影响,是由力引起的位移所做的功。

功的计算:功等于力乘以位移和力与位移的夹角的余弦值,即W = F * s * cosθ。

功率的概念:功率是功在单位时间内做的工作,即单位时间内所做的功。

功率的计算:功率等于做功的大小除以所用的时间,即 P = W / t。

三、机械波和电磁波机械波的传播:机械波是通过介质的振动传播的,包括横波和纵波。

机械波的特性:机械波具有传播速度、频率、波长等特性。

电磁波的概念:电磁波是由电场和磁场交替产生的波动现象,包括可见光、射线、无线电波等。

电磁波的特性:电磁波具有传播速度、频率、波长等特性。

四、光的反射和折射光的反射:当光线遇到界面时,一部分光线返回原来的介质中,这种现象称为光的反射。

光的折射:当光线从一种介质进入另一种介质时,光线会发生折射。

折射定律:光的折射遵循折射定律,即入射角的正弦与折射角的正弦的比等于两种介质的折射率之比。

五、电路和电流电流的概念:电流是电荷在单位时间内通过导体截面的数量,单位是安培(A)。

电路的基本元件:电路由电源、导线和电阻等基本元件组成。

欧姆定律:欧姆定律描述了电流与电压、电阻之间的关系,即I = V / R。

串联电路和并联电路:在串联电路中,电流只有一个路径,而在并联电路中,电流有多个路径。

六、磁场和电磁感应磁场的概念:磁场是指磁体或电流所产生的力作用区域。

电磁感应的概念:当一个导体在磁场中运动或者磁场发生变化时,会在导体中诱发感应电流。

高二物理重点复习知识点总结5篇

高二物理重点复习知识点总结5篇

高二物理重点复习知识点总结5篇奋斗也就是我们平常所说的努力。

那种不怕苦,不怕累的精神在学习中也是需要的。

看到了一道有意思的题,就不惜一切代价攻克它。

为了学习,废寝忘食一点也不是难事,只要你做到了有兴趣。

下面就是给大家带来的高二物理知识点,希望能帮助到大家!高二物理知识点11.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)高二物理知识点21.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}2.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.6010-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}6.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB 两点在场强方向的距离(m)}7.电势与电势差:UAB=A-B,UAB=WAB/q=-EAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}9.电场力做功与电势能变化EAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)10.电势能:EA=qA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),A:A点的电势(V)}11.电势能的变化EAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B 位置时电势能的差值}12.电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=S/4kd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,:介电常数)14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=EK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m高二物理知识点3一、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=Fscos,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。

高二物理知识点总结归纳5篇

高二物理知识点总结归纳5篇

高二物理知识点1【曲线运动万有引力】1.曲线运动(1)物体作曲线运动的条件:运动质点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同一直线(2)曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动.(3)曲线运动的轨迹:做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲,若已知物体的运动轨迹,可判断出物体所受合外力的大致方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆周运动的轨迹总向圆心弯曲等.2.运动的合成与分解(1)合运动与分运动的关系:①等时性;②独立性;③等效性.(2)运动的合成与分解的法则:平行四边形定则.(3)分解原则:根据运动的实际效果分解,物体的实际运动为合运动.3.平抛运动(1)特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动.(2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.①建立直角坐标系(一般以抛出点为坐标原点O,以初速度vo方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向);②由两个分运动规律来处理。

4.圆周运动(1)描述圆周运动的物理量①线速度:描述质点做圆周运动的快慢,大小v=s/t(s是t时间内通过弧长),方向为质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向②角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小ω=φ/t(单位rad/s),φ是连接质点和圆心的半径在t时间内转过的角度.其方向在中学阶段不研究.③周期T,频率f---------做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期.做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数叫做频率.④向心力:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小.大小〔注意〕向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.(2)匀速圆周运动:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动.(3)变速圆周运动:速度大小方向都发生变化,不仅存在着向心加速度(改变速度的方向),而且还存在着切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来改变速度的大小).一般而言,合加速度方向不指向圆心,合力不一定等于向心力.合外力在指向圆心方向的分力充当向心力,产生向心加速度;合外力在切线方向的分力产生切向加速度.5.万有引力定律(1)万有引力定律:宇宙间的一切物体都是互相吸引的.两个物体间的引力的大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.公式:(2)应用万有引力定律分析天体的运动①基本方法:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即F引=F向得:应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算:(3)三种宇宙速度①第一宇宙速度:v1=7.9km/s,它是卫星的最小发射速度,也是地球卫星的环绕速度.②第二宇宙速度(脱离速度):v2=11.2km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.③第三宇宙速度(逃逸速度):v3=16.7km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度.(4)地球同步卫星所谓地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,且绕地球运动的周期等于地球的自转周期,即T=24h=86400s,离地面高度同步卫星的轨道一定在赤道平面内,并且只有一条.所有同步卫星都在这条轨道上,以大小相同的线速度,角速度和周期运行着.(5)卫星的超重和失重“超重”是卫星进入轨道的加速上升过程和回收时的减速下降过程,此情景与“升降机”中物体超重相同.“失重”是卫星进入轨道后正常运转时,卫星上的物体完全“失重”(因为重力提供向心力),此时,在卫星上的仪器,凡是制造原理与重力有关的均不能正常使用.高二物理知识点2电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大,正电荷在电场中受力方向与场强方向一致,所以正电荷沿场强方向,电势能减小,负电荷在电场中受力方向与场强相反,所以负电荷沿场强方向,电势能增大,但电势都是沿场强方向减小。

高二物理的知识点总结大全

高二物理的知识点总结大全

高二物理的知识点总结大全高二物理知识点总结大全一、力学1. 力的概念与分类力是物体相互作用的结果,主要分为接触力和非接触力。

2. 牛顿运动定律第一定律:一个物体如果受力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动。

第二定律:加速度与物体所受合外力成正比,与物体的质量成反比。

第三定律:任何一个物体对另一个物体施加力,另一个物体必定对第一个物体施加大小相等、方向相反的力。

3. 平抛运动平抛运动是指物体水平投掷后的运动轨迹呈抛物线形状。

4. 圆周运动圆周运动是物体围绕某一固定点做的运动,有向心力和离心力两种。

5. 力的合成与分解合力是多个力的矢量和,分解力是将一个力分解为几个力之和。

6. 重力与万有引力质量是物体对重力的度量,万有引力是所有物体之间相互吸引的力。

二、热学1. 温度与热量温度是物体内部粒子运动状态的度量,热量是物体之间传递的能量。

2. 热传递热传递方式包括传导、传热和辐射。

3. 热膨胀物体受热后体积扩大叫做热膨胀,可以分为线膨胀、面膨胀和体膨胀。

4. 热力学定律热力学定律包括热平衡定律、热传递定律和热力学第一定律。

5. 理想气体定律理想气体定律包括玻意耳-马略特定律和查理定律。

三、光学1. 光的直线传播与折射光在同质、各向同性介质中呈直线传播,经过不同介质时会发生折射。

2. 光的反射与成像光在平面镜、球面镜和透镜上发生反射或折射后产生成像。

3. 光的颜色与光的衍射光的颜色是由不同波长的光波引起的,光的衍射是光通过物体边缘或孔径时的现象。

4. 光的干涉与波长的测量光的干涉是两束光波相互叠加形成的干涉条纹,可以用来测量波长。

5. 光的偏振与介质的透明性光的偏振是指光波的振动方向,透明物质对特定方向的光波有选择地透过。

四、电学1. 电荷与静电场电荷是电的基本属性,静电场是由电荷产生的力场。

2. 电流与电路电流是电荷在导体中的流动,电路由电源、导体和负载组成。

3. 电阻与电压电阻是导体阻碍电流流动的程度,电压是单位电荷所具有的电势能。

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电场库仑定律、电场强度、电势能、电势、电势差、电场中的导体、导体知识要点:1、电荷及电荷守恒定律⑴自然界中只存在正、负两中电荷,电荷在它的同围空间形成电场,电荷间的相互作用力就是通过电场发生的。

电荷的多少叫电量。

基本电荷e =⨯-161019.C 。

⑵使物体带电也叫起电。

使物体带电的方法有三种:①摩擦起电 ②接触带电 ③感应起电。

⑶电荷既不能创造,也不能被消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从的体的这一部分转移到另一个部分,这叫做电荷守恒定律。

2、库仑定律在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电量的乘积成正比,跟它们间的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上,数学表达式为F K Q Qr=122,其中比例常数K 叫静电力常量,K =⨯90109.N m C 22·。

库仑定律的适用条件是(a)真空,(b)点电荷。

点电荷是物理中的理想模型。

当带电体间的距离远远大于带电体的线度时,可以使用库仑定律,否则不能使用。

例如半径均为r 的金属球如图9—1所示放置,使两球边缘相距为r ,今使两球带上等量的异种电荷Q ,设两电荷Q 间的库仑力大小为F ,比较F 与K Q r 223()的大小关系,显然,如果电荷能全部集中在球心处,则两者相等。

依题设条件,球心间距离3r 不是远大于r ,故不能把两带电体当作点电荷处理。

实际上,由于异种电荷的相互吸引,使电荷分布在两球较靠近的球面处,这样电荷间距离小于3r ,故F K Q r >223()。

同理,若两球带同种电荷Q ,则F K Q r <223()。

3、电场强度⑴电场的最基本的性质之一,是对放入其中的电荷有电场力的作用。

电场的这种性质用电场强度来描述。

在电场中放入一个检验电荷q ,它所受到的电场力F 跟它所带电量的比值F q 叫做这个位置上的电场强度,定义式是E Fq =,场强是矢量,规定正电荷受电场力的方向为该点的场强方向,负电荷受电场力的方向与该点的场强方向相反。

由场强度E 的大小,方向是由电场本身决定的,是客观存在的,与放不放检验电荷,以及放入检验电荷的正、负电量的多少均无关,既不能认为E与F成正比,也不能认为E与q成反比。

要区别场强的定义式EFq=与点电荷场强的计算式EKQr=2,前者适用于任何电场,后者只适用于真空(或空气)中点电荷形成的电场。

4、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:(a)始于正电荷(或无穷远),终止负电荷(或无穷远);(b)任意两条电场线都不相交。

电场线只能描述电场的方向及定性地描述电场的强弱,并不是带电粒子在电场中的运动轨迹。

带电粒子的运动轨迹是由带电粒子受到的合外力情况和初速度共同决定。

5、匀强电场场强方向处处相同,场强大小处处相等的区域称为匀强电场,匀强电场中的电场线是等距的平行线,平行正对的两金属板带等量异种电荷后,在两极之间除边缘外就是匀强电场。

6、电势能由电荷在电场中的相对位置决定的能量叫电势能。

电势能具有相对性,通常取无穷远处或大地为电势能和零点。

由于电势能具有相对性,所以实际的应用意义并不大。

而经常应用的是电势能的变化。

电场力对电荷做功,电荷的电势能减速少,电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力对电荷做功的数值,这常是判断电荷电势能如何变化的依据。

7、电势、电势差⑴电势是描述电场的能的性质的物理量在电场中某位置放一个检验电荷q,若它具有的电势能为ε,则比值εq叫做该位置的电势。

电势也具有相对性,通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势(对同一电场,电势能及电势的零点选取是一致的)这样选取零电势点之后,可以得出正电荷形成的电场中各点的电势均为正值,负电荷形成的电场中各点的电势均为负值。

⑵电场中两点的电势之差叫电势差,依教材要求,电势差都取绝对值,知道了电势差的绝对值,要比较哪个点的电势高,需根据电场力对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的位置判断。

⑶电势相等的点组成的面叫等势面。

等势面的特点:(a)等势面上各点的电势相等,在等势面上移动电荷电场力不做功。

(b)等势面一定跟电场线垂直,而且电场线总是由电势较高的等势面指向电势较低的等势面。

(c)规定:画等势面(或线)时,相邻的两等势面(或线)间的电势差相等。

这样,在等势面(线)密处场强较大,等势面(线)疏处场强小。

⑷电场力对电荷做功的计算公式:W qU=,此公式适用于任何电场。

电场力做功与路径无关,由起始和终了位置的电势差决定。

⑸在匀强电场中电势差与场强之间的关系是U Ed=,公式中的d是沿场强方向上的距离。

8、电场中的导体⑴静电感应:把金属导体放在外电场E中,由于导体内的自由电子受电场力作用而定向移动,使导体的两个端面出现等量的异种电荷,这种现象叫静电感应。

⑵静电平衡:发生静电感应的导体两端面感应的等量异种电荷形成一附加电场'E,当附加电场与外电场完全抵消时,自由电子的定向移动停止,这时的导体处于静电平衡状态。

⑶处于静电平衡状态导体的特点:(a)导体内部的电场强处处为零,电场线在导体的内部中断。

(b)导体是一个等势体,表面是一个等势面。

(c)导体表面上任意一点的场强方向跟该点的表面垂直。

(d)导体断带的净电荷全部分布在导体的外表面上。

第九章电场电容带电粒子在电场中的运动知识要点:一、基础知识1、电容(1)两个彼此绝缘,而又互相靠近的导体,就组成了一个电容器。

(2)电容:表示电容器容纳电荷的本领。

a 定义式:CQUQU==()∆∆,即电容C等于Q与U的比值,不能理解为电容C与Q成正比,与U成反比。

一个电容器电容的大小是由电容器本身的因素决定的,与电容器是否带电及带电多少无关。

b 决定因素式:如平行板电容器CSkd=επ4(不要求应用此式计算)(3)对于平行板电容器有关的Q、E、U、C的讨论时要注意两种情况:a 保持两板与电源相连,则电容器两极板间的电压U不变b 充电后断开电源,则带电量Q不变(4)电容的定义式:CQU=(定义式)(5)C由电容器本身决定。

对平行板电容器来说C取决于:CSKd=επ4(决定式)(6)电容器所带电量和两极板上电压的变化常见的有两种基本情况:第一种情况:若电容器充电后再将电源断开,则表示电容器的电量Q为一定,此时电容器两极的电势差将随电容的变化而变化。

第二种情况:若电容器始终和电源接通,则表示电容器两极板的电压V为一定,此时电容器的电量将随电容的变化而变化。

2、带电粒子在电场中的运动(1)带电粒子在电场中的运动,综合了静电场和力学的知识,分析方法和力学的分析方法基本相同:先分析受力情况,再分析运动状态和运动过程(平衡、加速或减速,是直线还是曲线),然后选用恰当的规律解题。

(2)在对带电粒子进行受力分析时,要注意两点:a 要掌握电场力的特点。

如电场力的大小和方向不仅跟场强的大小和方向有关,还与带电粒子的电量和电性有关;在匀强电场中,带电粒子所受电场力处处是恒力;在非匀强电场中,同一带电粒子在不同位置所受电场力的大小和方向都可能不同。

b 是否考虑重力要依据具体情况而定:基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有要说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量)。

带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力。

3、带电粒子的加速(含偏转过程中速度大小的变化)过程是其他形式的能和功能之间的转化过程。

解决这类问题,可以用动能定理,也可以用能量守恒定律。

如选用动能定理,则要分清哪些力做功?做正功还是负功?是恒力功还是变力功?若电场力是变力,则电场力的功必须表达成W qU ab ab =,还要确定初态动能和末态动能(或初、末态间的动能增量)如选用能量守恒定律,则要分清有哪些形式的能在变化?怎样变化(是增加还是减少)?能量守恒的表达形式有:a 初态和末态的总能量(代数和)相等,即E E 初末=;b 某种形式的能量减少一定等于其它形式能量的增加,即∆∆E E 减增=c 各种形式的能量的增量的代数和∆∆E E 120++=……;4、带电粒子在匀强电场中类平抛的偏转问题。

如果带电粒子以初速度v 0垂直于场强方向射入匀强电场,不计重力,电场力使带电粒子产生加速度,作类平抛运动,分析时,仍采用力学中分析平抛运动的方法:把运动分解为垂直于电场方向上的一个分运动——匀速直线运动:v v x =0,x v t =0;另一个是平行于场强方向上的分运动——匀加速运动,v at a qU md y ==,,y qU md x v =1202(),粒子的偏转角为tg v v qU mv d y xϕ==002。

经一定加速电压(U 1)加速后的带电粒子,垂直于场强方向射入确定的平行板偏转电场中,粒子对入射方向的偏移y qU L mdv U L dU ==1242202221,它只跟加在偏转电极上的电压U 2有关。

当偏转电压的大小极性发生变化时,粒子的偏移也随之变化。

如果偏转电压的变化周期远远大于粒子穿越电场的时间(T >>Lv 0),则在粒子穿越电场的过程中,仍可当作匀强电场处理。

应注意的问题:1、电场强度E 和电势U 仅仅由场本身决定,与是否在场中放入电荷 ,以及放入什么样的检验电荷无关。

而电场力F 和电势能ε两个量,不仅与电场有关,还与放入场中的检验电荷有关。

所以E 和U 属于电场,而F 电和ε属于场和场中的电荷。

2、一般情况下,带电粒子在电场中的运动轨迹和电场线并不重合,运动轨迹上的一点的切线方向表示速度方向,电场线上一点的切线方向反映正电荷的受力方向。

物体的受力方向和运动方向是有区别的。

如图所示:只有在电场线为直线的电场中,且电荷由静止开始或初速度方向和电场方向一致并只受电场力作用下运动,在这种特殊情况下粒子的运动轨迹才是沿电力线的。

3、点电荷的电场强度和电势(1)点电荷在真空中形成的电场的电场强度E Q E r ∝∝源,12/,当源电荷Q >0时,场强方向背离源电荷,当源电荷为负时,场强方向指向源电荷。

但不论源电荷正负,距源电荷越近场强越大。

(2)当取U ∞=0时,正的源电荷电场中各点电势均为正,距场源电荷越近,电势越高。

负的源电荷电场中各点电势均为负,距场源电荷越近,电势越低。

(3)若有n 个点电荷同时存在,它们的电场就互相迭加,形成合电场,这时某点的电场强度就等于各个点电荷在该点产生的场强的矢量和,而某点的电势就等于各个点电荷在该点的电势的代数和。

1202mv U q =加速· ⇒==y U q L d U qU LU d侧移偏转偏转加速偏转加速 (2)244第十章 恒定电流电路基本规律 串联电路和并联电路知识要点:1.部分电路基本规律(1)形成电流的条件:一是要有自由电荷,二是导体内部存在电场,即导体两端存在电压。

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