2020高中物理---必修二知识点复习汇总

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物理必修二知识点梳理

物理必修二知识点梳理

物理必修二知识点梳理物理必修二是高中物理教材的一部分,涵盖了力学、热学和光学等内容。

本文将梳理物理必修二的主要知识点,帮助读者更好地理解和掌握这些内容。

1. 力学基础知识1. 位移、速度和加速度:位移是物体从一个位置到另一个位置的改变,速度是位移的变化率,加速度是速度的变化率。

2. 牛顿运动定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的作用导致加速度变化)和牛顿第三定律(作用力与反作用力大小相等、方向相反)。

3. 力的合成与分解:将一个力分解为多个力的合力,或将一个力的合力分解为多个力。

4. 圆周运动:描述圆周运动的关键概念有角速度、向心力和离心力等。

5. 动量定理与动量守恒:动量是物体运动的关键性质,动量定理描述了力对物体动量的影响,动量守恒原理指物体在没有外力作用下,动量守恒。

2. 热学基础知识1. 温度与热量:温度是物体内部分子之间的平均动能,热量是物体间传递的能量。

2. 热力学第一定律:能量守恒定律,即能量不能自行消失或产生,只能从一种形式转化为另一种形式。

3. 理想气体状态方程:描述理想气体在一定条件下的状态,其中包括温度、压力和体积等重要参数。

4. 热传导与热辐射:热传导指的是物体内部热能通过分子碰撞传递,热辐射指的是物体表面发出的热能辐射。

5. 热量传递:主要包括传导、对流和辐射三种方式。

3. 光学基础知识1. 光的直线传播和折射定律:光在一种介质中传播是沿直线传播的,光从一种介质进入另一种介质时会发生折射。

2. 光的反射和反射定律:光遇到平整的界面时会发生反射,反射角等于入射角。

3. 光的色散和光的干涉:光在不同介质中传播速度不同,导致光的色散现象;光的干涉现象有构成干涉的条件、干涉的类型等。

4. 光的衍射:光通过一个小孔或绕过一个障碍物时,会出现衍射现象。

5. 光的偏振:光的振动方向与传播方向垂直的光称为偏振光。

以上是物理必修二的主要知识点梳理,通过对这些知识点的了解和掌握,可以提升对物理的理解和解决实际问题的能力。

高中物理必修2动能定理和机械能守恒定律复习

高中物理必修2动能定理和机械能守恒定律复习

高中物理必修2动能定理、机械能守恒定律复习考纲要求1、动能定理 (Ⅱ)2、做功与动能改变的关系 (Ⅱ)3、机械能守恒定律 (Ⅱ)知识归纳1、动能定理(1)推导:设一个物体的质量为m ,初速度为V 1,在与运动方向相同的恒力F 作用下,发生了一段位移S ,速度增加到V 2,如图所示。

在这一过程中,力F 所做的功W=F ·S ,根据牛顿第二定律有F=ma ;根据匀加速直线运动的规律,有:V 22-V 13=2aS ,即aV V S 22122-=。

可得:W=F ·S=ma ·2122212221212mV mV a V V -=- (2)定理:①表达式 W=E K2-E K1 或 W 1+W 2+……W n =21222121mV mV - ②意义 做功可以改变物体的能量—所有外力对物体所做的总功等于物体动能的变化。

ⅰ、如果合外力对物体做正功,则E K2>E K1 ,物体的动能增加;ⅱ、如果合外力对物体做负功,则E K2<E K1 ,物体的动能减少;ⅱ、如果合外力对物体不做功,则物体的动能不发生变化。

(3)理解:①外力对物体做的总功等于物体动能的变化。

W 总=△E K =E K2-E K1 。

它反映了物体动能变化与引起变化的原因——力对物体做功的因果关系。

可以理解为外力对物体做功等于物体动能增加,物体克服外力做功等于物体动能减少。

外力可以是重力、弹力、摩擦力,也可以是任何其他力,但物体动能的变化对应合外力的功,而不是某一个力的功。

②注意的动能的变化,指末动能减初动能。

用△E K 表示动能的变化,△E K >0,表示动能增加;△E K <0,表示动能减少。

③动能定理是标量式,功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式。

(4)应用:①动能定理的表达式是在恒力作用且做匀加速直线运动的情况下得出的,但它也适用于减速运动、曲线运动和变力对物体做功的情况。

②动能定理对应的是一个过程,并且它只涉及到物体初末态的动能和整个过程中合外力的功,它不涉及物体运动过程中的加速度、时间和中间状态的速度、动能,因此用它处理问题比较方便。

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总结

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总结

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总

力学
第一章机械基础知识
- 机械运动和参照系
- 直线运动的描述
- 动能和动能定理
- 动量和动量定理
- 机械能守恒定律
第二章力的作用和力的效果
- 分类和测量力
- 推力和拉力
- 摩擦力
- 弹力
- 合力和力的分解
- 牛顿第一和第二定律
第三章牛顿第三定律和力的平衡
- 牛顿第三定律
- 力的合成
- 力的平衡和不平衡
- 平衡的条件
- 弹簧测力计
热学
第四章热学基础知识
- 热学现象和热量的传递
- 温度和热平衡
- 热膨胀和热机械转换
- 热力学第一定律
第五章气体的分子动理论
- 分子动理论的基本假设
- 气体分子的速率分布
- 热力学温度和分子动理论温度的联系- 分子自由度和平均动能定理
第六章热力学第二定律及其应用
- 热力学第二定律
- 卡诺热机
- 熵和热力学第二定律的表述
光学
第七章光的直线传播
- 光的直线传播
- 光的反射
- 光的折射
- 光的透射和光的反射、折射定律
- 可见光谱和线性偏振光
第八章光的波动性
- 光的干涉
- 光的衍射
- 杨氏实验和光的相干性
- 光的偏振和偏振器
- 波粒二象性
第九章光的粒子特性
- 光电效应
- 光子的概念
- 康普顿散射
- 波粒二象性的应用
以上是高中物理人教版必修二的知识点总结。

希望对你有所帮助。

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结高中物理必修二是高中物理教学的一部分,主要内容包括电磁感应、交流电路和电磁波等。

本文将详细介绍高中物理必修二的各个知识点。

一、电磁感应1. 法拉第电磁感应定律:当导体中的磁通量发生变化时,会在导体两端产生感应电动势。

2. 感应电动势的大小与导体中的磁通量变化率成正比,方向由楞次定律确定。

3. 楞次定律:感应电动势的方向使得由该电动势引起的感应电流所产生的磁场的磁通量与原来的磁场不变或变化缓慢。

4. 自感和互感:当导体中的自感现象发生时,导体中的感应电动势和电流的变化有关;而互感是指两个或多个线圈之间由于彼此的磁场相互作用而产生的现象。

二、交流电路1. 交流电和交流电路:交流电是指电流的方向和大小按周期性变化的电流;交流电路是指由交流电源、电感、电阻、电容和开关等元件组成的电路。

2. 交流电压和交流电流的特点:频率、周期、时间,并且交流电压和交流电流相位差90度。

3. 交流电的有效值和均方根值:交流电的有效值是指与其产生相同效果的直流电,均方根值是交流信号波形到时间轴垂线长度的平方和的平方根。

4. 交流电对电阻的作用:当交流电通过电阻时,电阻消耗的功率为电阻两端的电压和电流的乘积,即P=UI。

5. 交流电对电感的作用:当交流电通过电感时,电感两端的电压超前于电流90度,导致交流电对电感的作用是改变电感内的磁场,从而通过电感产生自感电动势。

6. 交流电对电容的作用:当交流电通过电容时,电容两端的电压滞后于电流90度,导致交流电对电容的作用是在电容板之间产生电场。

三、电磁波1. 电磁波的概念:电磁波是由振荡的电场和磁场相互耦合而形成的波动现象,其传播速度为光速(3.0×10^8 m/s)。

2. 电磁波的分类:根据波长和频率的不同,电磁波可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等七个主要波段。

3. 可见光的颜色和波长范围:可见光是人眼能够看到的电磁波的一部分,其波长范围为400-700纳米,包括红橙黄绿青蓝紫七种颜色。

关于高中物理必修二知识点汇总

关于高中物理必修二知识点汇总

关于高中物理必修二知识点汇总(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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物理必修二知识点总结

物理必修二知识点总结

物理必修二知识点总结
物理必修二是高中物理课程中的一门重要课程,主要介绍了电磁学、光学和原子物理方面的基础知识。

下面是物理必修二的知识点总结:
一、电磁学部分:
1. 静电场:库仑定律、电场强度、电势和电势差、电容和电容器、电场的能量和能量密度。

2. 电流和电路:电流的定义、电流的守恒定律、电阻和电阻器、欧姆定律、电功和功率、串联和并联电路、电动势和电源。

3. 磁场和电磁感应:磁场的定义、洛伦兹力和磁感应强度、电磁感应现象、电磁感应定律、楞次定律、感应电动势与法拉第定律、自感和互感、电磁感应的应用。

二、光学部分:
1. 光的传播:光的直线传播、光的反射和折射、光的色散、全反射和光纤。

2. 光的波动性:光的干涉和衍射、杨氏实验、杨氏双缝干涉、光的朗伯衍射。

3. 光的粒子性:光电效应、康普顿散射、光的能量和动量。

三、原子物理部分:
1. 原子的结构:拉曼散射、氢原子光谱和氢原子的波函数、玻尔模型和玻尔频率条件、路易斯-布拉格方程。

2. 原子的辐射:发射光谱和吸收光谱、玻尔-布拉格方程。

3. 原子核:原子核的结构、核衰变和原子核的稳定性、裂变和聚变。

以上是物理必修二的主要知识点总结,总结这些知识点有助于理解和掌握物理必修二的内容。

同时,还需通过实验和习题的练习,加深对这些知识点的理解和应用。

希望这篇总结对你的学习提供帮助。

必修二物理知识点归纳总结

必修二物理知识点归纳总结

必修二物理知识点归纳总结
以下是《必修二物理》的知识点归纳总结:
1. 力学
-运动学:位移、速度、加速度、匀速直线运动、匀加速直线运动、自由落体运动、斜抛运动等。

-动力学:牛顿三定律、力的合成与分解、摩擦力、弹力、重力、万有引力、惯性、动量、动量守恒定律、冲量等。

2. 热学
-温度与热量:温度计、摄氏度、热平衡、热传递、热传导、热辐射、热对流等。

-热力学定律:热力学第一定律(能量守恒定律)、热力学第二定律、热机效率、热量传递、功的转化等。

3. 光学
-光的传播:光的直线传播、光的反射、光的折射、光的色散、光的干涉、光的衍射等。

-光的成像:凸透镜成像规律、凹透镜成像规律、透镜组成像、眼睛的调节等。

4. 电学
-静电场:电荷与电场、库仑定律、电场强度、电势、电势差、电容、电容器、电场能、静电场的应用等。

-电流与电路:电流、电阻、电压、欧姆定律、串联与并联电路、电功率、安培表、电磁铁、电化学等。

-磁学:磁场、磁感应强度、磁通量、安培力、洛伦兹力、电磁感应、电磁感应定律、电磁感应的应用等。

5. 现代物理
-光电效应:光电效应的实验现象、光电效应方程、光电倍增管、波粒二象性等。

-原子物理:原子的核结构、放射性衰变、核反应、裂变与聚变、半衰期等。

-量子物理:量子假设、波粒二象性、波函数、不确定性原理等。

这只是《必修二物理》的一些主要知识点归纳总结,具体内容可能更加广泛和详细。

希望这个总结对你有所帮助!。

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结

第一节 曲线运动 运动的合成与分解【基本概念、规律】 一、曲线运动1.速度的方向:质点在某一点的速度方向,沿曲线在这一点的切线方向.2.运动的性质:做曲线运动的物体,速度的方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动. 3.曲线运动的条件:物体所受合力的方向跟它的速度方向不在同一条直线上或它的加速度方向与速度方向不在同一条直线上. 二、运动的合成与分解 1.运算法则位移、速度、加速度都是矢量,故它们的合成与分解都遵循平行四边形定则. 2.合运动和分运动的关系(1)等时性:合运动与分运动经历的时间相等.(2)独立性:一个物体同时参与几个分运动时,各分运动独立进行,不受其他分运动的影响. (3)等效性:各分运动叠加起来与合运动有完全相同的效果. 【重要考点归纳】考点一 对曲线运动规律的理解 1.曲线运动的分类及特点(1)匀变速曲线运动:合力(加速度)恒定不变. (2)变加速曲线运动:合力(加速度)变化. 2.合外力方向与轨迹的关系物体做曲线运动的轨迹一定夹在合外力方向与速度方向之间,速度方向与轨迹相切,合外力方向指向轨迹的“凹”侧. 3.速率变化情况判断(1)当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,速率增大; (2)当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,速率减小; (3)当合力方向与速度方向垂直时,速率不变. 考点二 运动的合成及合运动性质的判断 1.运动的合成与分解的运算法则运动的合成与分解是指描述运动的各物理量即位移、速度、加速度的合成与分解,由于它们均是矢量,故合成与分解都遵循平行四边形定则. 2.合运动的性质判断⎩⎪⎨⎪⎧加速度或合外力⎩⎨⎧变化:变加速运动不变:匀变速运动加速度或合外力与速度方向⎩⎨⎧共线:直线运动不共线:曲线运动3.两个直线运动的合运动性质的判断两个互成角度的分运动 合运动的性质 两个匀速直线运动 匀速直线运动 一个匀速直线运动、匀变速曲线运动进行各量的合成运算.【思想方法与技巧】两种运动的合成与分解实例一、小船渡河模型1.模型特点两个分运动和合运动都是匀速直线运动,其中一个分运动的速度大小、方向都不变,另一分运动的速度大小不变,研究其速度方向不同时对合运动的影响.这样的运动系统可看做小船渡河模型.2.模型分析(1)船的实际运动是水流的运动和船相对静水的运动的合运动.(2)三种速度:v1(船在静水中的速度)、v2(水流速度)、v(船的实际速度).(3)两个极值①过河时间最短:v1⊥v2,t min=dv1(d为河宽).②过河位移最小:v⊥v2(前提v1>v2),如图甲所示,此时x min=d,船头指向上游与河岸夹角为α,cos α=v2v1;v1⊥v(前提v1<v2),如图乙所示.过河最小位移为x min=dsin α=v2v1d.3.求解小船渡河问题的方法求解小船渡河问题有两类:一是求最短渡河时间,二是求最短渡河位移.无论哪类都必须明确以下三点:(1)解决这类问题的关键是:正确区分分运动和合运动,在船的航行方向也就是船头指向方向的运动,是分运动;船的运动也就是船的实际运动,是合运动,一般情况下与船头指向不共线.(2)运动分解的基本方法,按实际效果分解,一般用平行四边形定则沿水流方向和船头指向分解.(3)渡河时间只与垂直河岸的船的分速度有关,与水流速度无关.二、绳(杆)端速度分解模型1.模型特点绳(杆)拉物体或物体拉绳(杆),以及两物体通过绳(杆)相连,物体运动方向与绳(杆)不在一条直线上,求解运动过程中它们的速度关系,都属于该模型.2.模型分析(1)合运动→绳拉物体的实际运动速度v(2)分运动→⎩⎨⎧其一:沿绳或杆的分速度v 1其二:与绳或杆垂直的分速度v 2(3)关系:沿绳(杆)方向的速度分量大小相等. 3.解决绳(杆)端速度分解问题的技巧(1)明确分解谁——分解不沿绳(杆)方向运动物体的速度; (2)知道如何分解——沿绳(杆)方向和垂直绳(杆)方向分解;(3)求解依据——因为绳(杆)不能伸长,所以沿绳(杆)方向的速度分量大小相等.第二节 抛体运动【基本概念、规律】 一、平抛运动1.性质:平抛运动是加速度恒为重力加速度g 的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线.2.规律:以抛出点为原点,以水平方向(初速度v 0方向)为x 轴,以竖直向下的方向为y 轴建立平面直角坐标系,则(1)水平方向:做匀速直线运动,速度:v x =v 0,位移:x =v 0t .(2)竖直方向:做自由落体运动,速度:v y =gt ,位移:y =12gt 2. (3)合运动①合速度:v =v 2x +v 2y ,方向与水平方向夹角为θ,则tan θ=v y v 0=gt v 0. ②合位移:x 合=x 2+y 2,方向与水平方向夹角为α,则tan α=y x =gt2v 0.二、斜抛运动 1.性质加速度为g 的匀变速曲线运动,轨迹为抛物线.2.规律(以斜向上抛为例说明,如图所示)(1)水平方向:做匀速直线运动,v x =v 0cos θ. (2)竖直方向:做竖直上抛运动,v y =v 0sin θ-gt . 【重要考点归纳】考点一 平抛运动的基本规律及应用 1.飞行时间:由t =2hg 知,时间取决于下落高度h ,与初速度v 0无关.2.水平射程:x =v 0t =v 02hg ,即水平射程由初速度v 0和下落高度h 共同决定,与其他因素无关.3.落地速度:v t =v 2x +v 2y =v 20+2gh ,以θ表示落地速度与x轴正方向的夹角,有tan θ=v y v x =2ghv 0,所以落地速度也只与初速度v 0和下落高度h 有关.4.速度改变量:因为平抛运动的加速度为恒定的重力加速度g,所以做平抛运动的物体在任意相等时间间隔Δt内的速度改变量Δv=gΔt相同,方向恒为竖直向下,如图甲所示.5.两个重要推论(1)做平抛(或类平抛)运动的物体任一时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点,如图乙中A点和B点所示.(2)做平抛(或类平抛)运动的物体在任意时刻任一位置处,设其末速度方向与水平方向的夹角为α,位移与水平方向的夹角为θ,则tan α=2tan θ.6.“化曲为直”思想在抛体运动中的应用(1)根据等效性,利用运动分解的方法,将其转化为两个方向上的直线运动,在这两个方向上分别求解.(2)运用运动合成的方法求出平抛运动的速度、位移等.考点二与斜面相关联的平抛运动1.斜面上的平抛问题是一种常见的题型,在解答这类问题时除要运用平抛运动的位移和速度规律,还要充分运用斜面倾角,找出斜面倾角同位移和速度与水平方向夹角的关系,从而使问题得到顺利解决.常见的模型如下:2.(1)从斜面上某点抛出又落到斜面上,位移与水平方向夹角等于斜面倾角;(2)从斜面外抛出的物体落到斜面上,注意找速度方向与斜面倾角的关系.考点三与圆轨道关联的平抛运动在竖直半圆内进行平抛时,圆的半径和半圆轨道对平抛运动形成制约.画出落点相对圆心的位置,利用几何关系和平抛运动规律求解.平抛运动的临界问题(1)在解决临界和极值问题时,正确找出临界条件(点)是解题关键.(2)对于平抛运动,已知平抛点高度,又已知初速度和水平距离时,要进行平抛运动时间的判断,即比较t1=2hg与t2=xv0,平抛运动时间取t1、t2的小者.(3)本题中,两发子弹不可能打到靶上同一点的说明:若打到靶上同一点,则子弹平抛运动时间相同,即t =Lv 0+v =L -90v ,L =3 690 m ,t =4.5 s >2hg =0.6 s ,即子弹0.6 s 后就已经打到地上.第三节 圆周运动【基本概念、规律】一、描述圆周运动的物理量1.线速度:描述物体圆周运动的快慢,v =Δs Δt =2πrT .2.角速度:描述物体转动的快慢,ω=ΔθΔt =2πT .3.周期和频率:描述物体转动的快慢,T =2πr v ,T =1f . 4.向心加速度:描述线速度方向变化的快慢.a n =rω2=v 2r =ωv =4π2T 2r .5.向心力:作用效果产生向心加速度,F n =ma n . 二、匀速圆周运动和非匀速圆周运动的比较 项目 匀速圆周运动 非匀速圆周运动 定义 线速度大小不变的圆周运动 线速度大小变化的圆周运动 运动特点 F 向、a 向、v 均大小不变,方向变化,ω不变F 向、a 向、v 大小、方向均发生变化,ω发生变化向心力F 向=F 合由F 合沿半径方向的分力提供三、离心运动1.定义:做圆周运动的物体,在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. 2.供需关系与运动如图所示,F 为实际提供的向心力,则: (1)当F =mω2r 时,物体做匀速圆周运动; (2)当F =0时,物体沿切线方向飞出; (3)当F <mω2r 时,物体逐渐远离圆心; (4)当F >mω2r 时,物体逐渐靠近圆心. 【重要考点归纳】考点一 水平面内的圆周运动1.运动实例:圆锥摆、火车转弯、飞机在水平面内做匀速圆周飞行等.2.重力对向心力没有贡献,向心力一般来自弹力、摩擦力或电磁力.向心力的方向水平,竖直方向的合力为零.3.涉及静摩擦力时,常出现临界和极值问题. 4.水平面内的匀速圆周运动的解题方法(1)对研究对象受力分析,确定向心力的来源,涉及临界问题时,确定临界条件; (2)确定圆周运动的圆心和半径; (3)应用相关力学规律列方程求解.考点二竖直面内的圆周运动1.物体在竖直平面内的圆周运动有匀速圆周运动和变速圆周运动两种.2.只有重力做功的竖直面内的圆周运动一定是变速圆周运动,遵守机械能守恒.3.竖直面内的圆周运动问题,涉及知识面比较广,既有临界问题,又有能量守恒的问题.4.一般情况下,竖直面内的变速圆周运动问题只涉及最高点和最低点的两种情形.考点三圆周运动的综合问题圆周运动常与平抛(类平抛)运动、匀变速直线运动等组合而成为多过程问题,除应用各自的运动规律外,还要结合功能关系进行求解.解答时应从下列两点入手:1.分析转变点:分析哪些物理量突变,哪些物理量不变,特别是转变点前后的速度关系.2.分析每个运动过程的受力情况和运动性质,明确遵守的规律.3.平抛运动与圆周运动的组合题,用平抛运动的规律求解平抛运动问题,用牛顿定律求解圆周运动问题,关键是找到两者的速度关系.若先做圆周运动后做平抛运动,则圆周运动的末速等于平抛运动的水平初速;若物体平抛后进入圆轨道,圆周运动的初速等于平抛末速在圆切线方向的分速度.【思想方法与技巧】竖直平面内圆周运动的“轻杆、轻绳”模型1.模型特点在竖直平面内做圆周运动的物体,运动至轨道最高点时的受力情况可分为两类:一是无支撑(如球与绳连接、沿内轨道的“过山车”等),称为“轻绳模型”;二是有支撑(如球与杆连接、小球在弯管内运动等),称为“轻杆模型”.2.模型分析绳、杆模型常涉及临界问题,分析如下:(1)定模型:首先判断是轻绳模型还是轻杆模型,两种模型过最高点的临界条件不同,其原因主要是“绳”不能支持物体,而“杆”既能支持物体,也能拉物体.(2)确定临界点:v 临=gr ,对轻绳模型来说是能否通过最高点的临界点,而对轻杆模型来说是F N 表现为支持力还是拉力的临界点. (3)定规律:用牛顿第二定律列方程求解.第四节 万有引力与航天【基本概念、规律】 一、万有引力定律1.内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m 1和m 2的乘积成正比,与它们之间距离r 的二次方成反比.2.公式:F =G m 1m 2r 2,其中G =6.67×10-11 N·m 2/kg 2.3.适用条件:严格地说,公式只适用于质点间的相互作用,当两个物体间的距离远大于物体本身的大小时,物体可视为质点.均匀的球体可视为质点,其中r 是两球心间的距离.一个均匀球体与球外一个质点间的万有引力也适用,其中r 为球心到质点间的距离. 二、宇宙速度1.经典时空观(1)在经典力学中,物体的质量是不随速度的改变而改变的.(2)在经典力学中,同一物理过程发生的位移和对应时间的测量结果在不同的参考系中是相同的.2.相对论时空观同一过程的位移和时间的测量与参考系有关,在不同的参考系中不同. 3.经典力学的适用范围只适用于低速运动,不适用于高速运动;只适用于宏观世界,不适用于微观世界. 【重要考点归纳】考点一 天体质量和密度的估算 1.解决天体(卫星)运动问题的基本思路(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,即 G Mm r 2=ma n =m v 2r =mω2r =m 4π2r T 2(2)在中心天体表面或附近运动时,万有引力近似等于重力,即G MmR 2=mg (g 表示天体表面的重力加速度).2.天体质量和密度的计算(1)利用天体表面的重力加速度g 和天体半径R .由于G Mm R 2=mg ,故天体质量M =gR 2G ,天体密度ρ=M V =M 43πR 3=3g4πGR .(2)通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T 和轨道半径r .①由万有引力等于向心力,即G Mm r 2=m 4π2T 2r ,得出中心天体质量M =4π2r 3GT 2; ②若已知天体半径R ,则天体的平均密度 ρ=M V =M 43πR 3=3πr 3GT 2R 3;③若天体的卫星在天体表面附近环绕天体运动,可认为其轨道半径r 等于天体半径R ,则天体密度ρ=3πGT 2.可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期T ,就可估算出中心天体的密度. 3.(1)利用圆周运动模型,只能估算中心天体质量,而不能估算环绕天体质量.(2)区别天体半径R 和卫星轨道半径r :只有在天体表面附近的卫星才有r ≈R ;计算天体密度时,V =43πR 3中的R 只能是中心天体的半径.考点二 卫星运行参量的比较与运算 1.卫星的各物理量随轨道半径变化的规律2.卫星运动中的机械能(1)只在万有引力作用下卫星绕中心天体做匀速圆周运动和沿椭圆轨道运动,机械能均守恒,这里的机械能包括卫星的动能、卫星(与中心天体)的引力势能.(2)质量相同的卫星,圆轨道半径越大,动能越小,势能越大,机械能越大. 3.极地卫星、近地卫星和同步卫星(1)极地卫星运行时每圈都经过南北两极,由于地球自转,极地卫星可以实现全球覆盖.(2)近地卫星是在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行的轨道半径可近似认为等于地球的半径,其运行线速度约为7.9 km/s. (3)同步卫星①轨道平面一定:轨道平面和赤道平面重合.②周期一定:与地球自转周期相同,即T =24 h =86 400 s. ③角速度一定:与地球自转的角速度相同. ④高度一定:卫星离地面高度h =3.6×104 km.⑤速率一定:运动速度v=3.07 km/s(为恒量).⑥绕行方向一定:与地球自转的方向一致.考点三卫星(航天器)的变轨问题1.轨道的渐变做匀速圆周运动的卫星的轨道半径发生缓慢变化,由于半径变化缓慢,卫星每一周的运动仍可以看做是匀速圆周运动.解决此类问题,首先要判断这种变轨是离心还是向心,即轨道半径r是增大还是减小,然后再判断卫星的其他相关物理量如何变化.2.轨道的突变由于技术上的需要,有时要在适当的位置短时间启动飞行器上的发动机,使飞行器轨道发生突变,使其进入预定的轨道.(1)当卫星的速度突然增加时,G Mmr2<mv2r,即万有引力不足以提供向心力,卫星将做离心运动,脱离原来的圆轨道,轨道半径变大,当卫星进入新的轨道稳定运行时由v=GMr可知其运行速度比原轨道时减小.(2)当卫星的速度突然减小时,G Mmr2>mv2r,即万有引力大于所需要的向心力,卫星将做近心运动,脱离原来的圆轨道,轨道半径变小,当卫星进入新的轨道稳定运行时由v=GMr可知其运行速度比原轨道时增大;卫星的发射和回收就是利用这一原理.不论是轨道的渐变还是突变,都将涉及功和能量问题,对卫星做正功,卫星机械能增大,由低轨道进入高轨道;对卫星做负功,卫星机械能减小,由高轨道进入低轨道.考点四宇宙速度的理解与计算1.第一宇宙速度v1=7.9 km/s,既是发射卫星的最小发射速度,也是卫星绕地球运行的最大环绕速度.2.第一宇宙速度的求法:(1)GMmR2=mv21R,所以v1=GMR. (2)mg=mv21R,所以v1=gR.【思想方法与技巧】双星系统模型1.模型特点(1)两颗星彼此相距较近,且间距保持不变.(2)两颗星靠相互之间的万有引力做匀速圆周运动.(3)两颗星绕同一圆心做圆周运动.2.模型分析(1)双星运动的周期和角速度相等,各以一定的速率绕某一点转动,才不至于因万有引力作用而吸在一起.(2)双星做匀速圆周运动的向心力大小相等,方向相反.(3)双星绕共同的中心做圆周运动时总是位于旋转中心的两侧,且三者在一条直线上.(4)双星轨道半径之和等于它们之间的距离.3.(1)解决双星问题时,应注意区分星体间距与轨道半径:万有引力定律中的r为两星体间距离,向心力公式中的r为所研究星球做圆周运动的轨道半径.(2)宇宙空间大量存在这样的双星系统,如地月系统就可视为一个双星系统,只不过旋转中心没有出地壳而已,在不是很精确的计算中,可以认为月球绕着地球的中心旋转.求极值的六种方法从近几年高考物理试题来看,考查极值问题的频率越来越高,由于这类试题既能考查考生对知识的理解能力、推理能力,又能考查应用数学知识解决问题的能力,因此必将受到高考命题者的青睐.下面介绍极值问题的六种求解方法. 一、临界条件法对物理情景和物理过程进行分析,利用临界条件和关系建立方程组求解,这是高中物理中最常用的方法.二、二次函数极值法对于二次函数y =ax 2+bx +c ,当a >0时,y 有最小值y min =4ac -b 24a ,当a <0时,y 有最大值y max =4ac -b 24a .也可以采取配方法求解. 三、三角函数法某些物理量之间存在着三角函数关系,可根据三角函数知识求解极值. 四、图解法此种方法一般适用于求矢量极值问题,如动态平衡问题,运动的合成问题,都是应用点到直线的距离最短求最小值. 五、均值不等式法任意两个正整数a 、b ,若a +b =恒量,当a =b 时,其乘积a ·b 最大;若a ·b =恒量,当a =b 时,其和a +b 最小. 六、判别式法一元二次方程的判别式Δ=b 2-4ac ≥0时有实数根,取等号时为极值,在列出的方程数少于未知量个数时,求解极值问题常用这种方法.第五节 功和功率【基本概念、规律】 一、功1.做功的两个必要条件:力和物体在力的方向上发生的位移.2.公式:W =Fl cos_α.适用于恒力做功.其中α为F 、l 方向间夹角,l 为物体对地的位移. 3.功的正负判断(1)α<90°,力对物体做正功.(2)α>90°,力对物体做负功,或说物体克服该力做功. (3)α=90°,力对物体不做功.特别提示:功是标量,比较做功多少看功的绝对值. 二、功率1.定义:功与完成这些功所用时间的比值. 2.物理意义:描述力对物体做功的快慢. 3.公式(1)定义式:P =Wt ,P 为时间t 内的平均功率.(2)推论式:P=Fv cos_α.(α为F与v的夹角)【重要考点归纳】考点一恒力做功的计算1.恒力做的功直接用W=Fl cos α计算.不论物体做直线运动还是曲线运动,上式均适用.2.合外力做的功方法一:先求合外力F合,再用W合=F合l cos α求功.适用于F合为恒力的过程.方法二:先求各个力做的功W1、W2、W3…,再应用W合=W1+W2+W3+…求合外力做的功.3.(1)在求力做功时,首先要区分是求某个力的功还是合力的功,是求恒力的功还是变力的功.(2)恒力做功与物体的实际路径无关,等于力与物体在力方向上的位移的乘积,或等于位移与在位移方向上的力的乘积.考点二功率的计算1.平均功率的计算:(1)利用P=W t.(2)利用P=F·v cos α,其中v为物体运动的平均速度.2.瞬时功率的计算:利用公式P=F·v cos α,其中v为t时刻的瞬时速度.注意:对于α变化的不能用P=Fv cos α计算平均功率.3.计算功率的基本思路:(1)首先要明确所求功率是平均功率还是瞬时功率,对应于某一过程的功率为平均功率,对应于某一时刻的功率为瞬时功率.(2)求瞬时功率时,如果F与v不同向,可用力F乘以F方向的分速度,或速度v乘以速度v 方向的分力求解.考点三机车启动问题的分析1.两种启动方式的比较v↑⇒F=P不变v↓⇒a=F-F阻m↓F-F2.三个重要关系式(1)无论哪种运行过程,机车的最大速度都等于其匀速运动时的速度,即v m=PF min=PF阻(式中F min为最小牵引力,其值等于阻力F阻).(2)机车以恒定加速度启动的过程中,匀加速过程结束时,功率最大,速度不是最大,即v=P F<v m=P F阻.(3)机车以恒定功率运行时,牵引力做的功W=Pt.由动能定理:Pt-F阻x=ΔE k.此式经常用于求解机车以恒定功率启动过程的位移大小.3.分析机车启动问题时的注意事项(1)在用公式P=Fv计算机车的功率时,F是指机车的牵引力而不是机车所受到的合力.(2)恒定功率下的加速一定不是匀加速,这种加速过程发动机做的功可用W=Pt计算,不能用W=Fl计算(因为F是变力).(3)以恒定牵引力加速时的功率一定不恒定,这种加速过程发动机做的功常用W=Fl计算,不能用W=Pt计算(因为功率P是变化的).【思想方法与技巧】变力做功的求解方法一、动能定理法动能定理既适用于直线运动,也适用于曲线运动,既适用于求恒力功也适用于求变力功.二、平均力法如果力的方向不变,力的大小对位移按线性规律变化(即F=kx+b)时,F由F1变化到F2的过程中,力的平均值为F=F1+F22,再利用功的定义式W=F l cos α来求功.三、微元法当物体在变力的作用下做曲线运动时,若力的方向与物体运动的切线方向之间的夹角不变,可将曲线分成无限个小元段,每一小元段可认为恒力做功,总功即为各个小元段做功的代数和.通过微元法不难得到,在往返的运动中,摩擦力、空气阻力做的功,其大小等于力和路程的乘积.四、等效转换法若某一变力的功和某一恒力的功相等,即效果相同,则可以通过计算该恒力做的功,求出该变力做的功,从而使问题变得简单,也就是说通过关联点,将变力做功转化为恒力做功,这种方法称为等效转换法.五、图象法由于功W=Fx,则在F-x图象中图线和x轴所围图形的面积表示F做的功.在x轴上方的“面积”表示正功,x轴下方的“面积”表示负功.六、用W=Pt计算机车以恒定功率P行驶的过程,随速度增加牵引力不断减小,此时牵引力所做的功不能用W=Fx来计算,但因功率恒定,可以用W=Pt计算.第六节动能动能定理【基本概念、规律】一、动能1.定义:物体由于运动而具有的能.2.表达式:E k =12mv 2.3.单位:焦耳,1 J =1 N·m =1 kg·m 2/s 2. 4.矢标性:标量. 二、动能定理1.内容:力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过程中动能的变化.2.表达式:W =E k2-E k1=12mv 22-12mv 21. 3.适用范围(1)动能定理既适用于直线运动,也适用于曲线运动. (2)既适用于恒力做功,也适用于变力做功.(3)力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以不同时作用. 【重要考点归纳】考点一 动能定理及其应用 1.对动能定理的理解(1)动能定理公式中等号表明了合外力做功与物体动能的变化间的两个关系: ①数量关系:即合外力所做的功与物体动能的变化具有等量代换关系. ②因果关系:合外力的功是引起物体动能变化的原因.(2)动能定理中涉及的物理量有F 、l 、m 、v 、W 、E k 等,在处理含有上述物理量的问题时,优先考虑使用动能定理.2.运用动能定理需注意的问题(1)应用动能定理解题时,不必深究物体运动过程中状态变化的细节,只需考虑整个过程的功及过程初末的动能.(2)若过程包含了几个运动性质不同的分过程,既可分段考虑,也可整个过程考虑.但求功时,有些力不是全过程都作用的,必须根据不同的情况分别对待求出总功,计算时要把各力的功连同正负号一同代入公式. 3.应用动能定理解题的基本思路(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的做功情况: 受哪些力→各力是否做功→做正功还是负功→做多少功→各力做功的代数和(3)明确研究对象在过程的初末状态的动能E k1和E k2;(4)列动能定理的方程W 合=E k2-E k1及其他必要的解题方程,进行求解. 考点二 动能定理与图象结合问题 解决物理图象问题的基本步骤1.观察题目给出的图象,弄清纵坐标、横坐标所对应的物理量及图线所表示的物理意义. 2.根据物理规律推导出纵坐标与横坐标所对应的物理量间的函数关系式.3.将推导出的物理规律与数学上与之相对应的标准函数关系式相对比,找出图线的斜率、截距、图线的交点,图线下的面积所对应的物理意义,分析解答问题.或者利用函数图线上的特定值代入函数关系式求物理量.4.解决这类问题首先要分清图象的类型.若是F -x 图象,则图象与坐标轴围成的图形的面积。

物理必修二知识点梳理

物理必修二知识点梳理

物理必修二知识点梳理在高中物理的学习中,必修二的知识涵盖了多个重要的领域,为我们理解物理世界的运行规律提供了关键的基础。

接下来,让我们一同梳理一下这些重要的知识点。

一、曲线运动曲线运动是一种常见的运动形式,其特点是运动轨迹为曲线。

物体做曲线运动的条件是合力的方向与速度方向不在同一直线上。

当合力与速度方向的夹角为锐角时,速度增大;当夹角为钝角时,速度减小;当夹角为直角时,速度大小不变。

平抛运动是一种典型的曲线运动,它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。

平抛运动的规律包括水平方向的位移公式 x = v₀t ,竖直方向的位移公式 y = 1/2gt²,以及速度的合成与分解。

二、圆周运动圆周运动是物体沿着圆周轨迹的运动。

线速度 v 等于弧长与时间的比值,角速度ω 等于角度与时间的比值,它们之间的关系是 v =ωr ,其中 r 是圆周运动的半径。

向心力是使物体做圆周运动的合力,其大小为 F =mω²r 或 F =mv²/r ,方向始终指向圆心。

在匀速圆周运动中,合力充当向心力;在非匀速圆周运动中,合力沿半径方向的分力提供向心力。

生活中的圆周运动例子很多,比如车辆过弯道、旋转木马等。

在这些实际情况中,我们需要考虑摩擦力、支持力等力来提供向心力,以保证物体能够稳定地做圆周运动。

三、万有引力与航天万有引力定律指出,任何两个物体之间都存在相互吸引的力,其大小与两个物体的质量成正比,与它们之间距离的平方成反比,即 F =Gm₁m₂/r²,其中 G 是万有引力常量。

利用万有引力定律,我们可以解释天体的运动。

比如,卫星绕地球做圆周运动时,其向心力由地球对卫星的万有引力提供。

由此可以推导出卫星的线速度、角速度、周期等与轨道半径的关系。

宇宙速度是航天领域中的重要概念。

第一宇宙速度是物体在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的速度,约为 79km/s ;第二宇宙速度是物体摆脱地球引力束缚的速度,约为 112km/s ;第三宇宙速度是物体摆脱太阳引力束缚的速度,约为 167km/s 。

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结本文档将总结高中物理必修二的重要知识点,供研究参考。

第一章热学1. 温度和热量- 温度:物体冷热程度的度量指标。

- 热量:热量是物体从高温到低温传递的能量。

2. 内能和热功- 内能:一个物体由于其微观粒子的热运动所具有的总能量和势能。

- 热功:由于传热作用所做的功。

3. 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中的表现形式。

4. 热传导、对流和热辐射- 热传导:介质内微观粒子热运动的传递。

- 对流:流体的传热方式,热传递是靠流体的对流和传导共同完成的。

- 热辐射:是热量通过电磁波的辐射传递的现象。

第二章光学1. 光的反射- 光在遇到物体边界时发生反射现象。

- 切线法则:光线的反射角等于入射角。

2. 光的折射- 折射现象:当光从一种介质射向另一种介质时,会发生方向的改变。

- 折射定律:折射角等于入射角。

3. 全反射和光的色散- 全反射:光线从光密介质入射到光疏介质中,若入射角大于一定角度,就发生全反射现象。

- 色散现象:由于不同色光在介质中传播速度不同而引起的折射角度不同现象。

4. 光的干涉和衍射- 干涉现象:两束相干光经过叠加后明暗的变化。

- 衍射现象:当光通过一些狭缝或障碍物时,会出现光的弯曲现象,波峰波谷发生变化。

第三章电磁学1. 电场和电势- 电场:是作用在该点电荷上的电场力除以该点电荷所带电量的比,称为该点电场强度。

- 电势:单位正电荷在电场中具有的电势能。

2. 静电场- 静电场:在电荷不变的情况下电场的状态,静止电荷所构成的电场。

- 静电场强度:在某一点处单位正电荷所受的电场力。

3. 电流和欧姆定律- 电流:导体内电荷的流动,单位是安培。

- 欧姆定律:电路中流过导体的电流跟导体两端电势差成正比,跟导体的电阻成反比。

4. 电磁感应和楞次定律- 电磁感应:导体中的电荷在磁场中运动时,会产生感应电动势和电磁感应现象。

- 楞次定律:一个变化的磁通量可以引起感应电动势,其方向始终使感应电流的方向,抵消产生其方向变化的因素。

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结高中物理必修二知识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)高中物理必修二知识2一、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。

高中物理必修二全册知识点总结

高中物理必修二全册知识点总结

高中物理必修二全册知识点第六章 曲线运动5.1 曲线运动一、曲线运动:物体运动轨迹是曲线的运动二、曲线运动的位移:在研究曲线运动时,通常建立平面直角坐标系,通常以起始位置为坐标原点,将物体的位移可延x 轴方向和y 轴方向分解,在坐标系中,x a ,ya 就能表示物体的位置OA 。

θcos OA S x a= ①θsin OA S y a = ② 三、曲线运动的速度:1、曲线运动的方向:质点在某一点的速度,延曲线在这一点的切线方向。

2、曲线运动是变速运动:速度是矢量,既有大小,又有方向,对于做曲线运动的物体不论速度大小是否改变,速度的方向时刻在发生变化,所以曲线运动是变速运动。

3、速度的分解:速度是矢量,可以用相互垂直的两个方向的分矢量来表示,这两个分矢量叫做分速度。

在平面直角坐标系中用x v ,y v 表示速度v 。

θcos v v x= ③ θsin v v y= ④ 四、物体做曲线运动的条件1、物体做曲线运动的条件:当物体受到与运动方向不在同一条直线上的力的作用时,会做曲线运动。

2、力与运动的关系:当0F =合时,物体保持静止,或匀速直线运动。

当0F ≠合大小和方向保持不变时,若0v 0=,做初速度等于0的匀加速直线运动。

当0F ≠合大小和方向保持不变时,若0v 0≠,合力方向与速度方向共线,物体做的匀加速或匀减速直线运动。

当0F ≠合大小和方向保持不变时,若0v 0≠,合力方向与速度方向不共线,物体做的匀变速曲线运动。

五、运动的合成与分解 θ1、运动的合成与分解在处理复杂运动时,通常将复杂的运动分解为几个分运动,由合运动求分运动的过程叫做运动的分解。

由分运动求合运动的过程叫做运动的合成。

2、合运动与分运动的关系:①等时性:合运动的时间与各分运动的时间相等,即各分运动是同时开始,同时结束②等效性:各分运动叠加起来与合运动有相同的效果,可以相互替代③独立性:一个复杂的运动可以看成是几个独立进行的分运动的合运动,各分运动独立进行互不影响。

物理必修二的知识点

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物理必修二的知识点(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高中物理必修二知识点汇总

高中物理必修二知识点汇总

高中物理必修二知识点汇总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。

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结【导语】以下文章作者为您整理的高中物理必修二知识点总结(共20篇),供大家阅读。

篇1:高中物理必修二知识点总结高中物理必修二知识点总结一.曲线运动1.曲线运动的位移:平面直角坐标系通常设位移方向与x轴夹角为α2.曲线运动的速度:①质点在某一点的速度,沿曲线在这一点的切线方向②速度在平面直角坐标系中可分解为水平速度Vx及竖直速度Vy,V2=Vx2+Vy23.曲线运动是变速运动(速度是矢量,方向或大小任一的改变都会造成速度的变化,曲线运动中,速度的方向一定改变)4.物体做曲线运动的条件:物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上二.平抛运动(曲线运动特例)1.定义:以一定的速度将物体抛出,如果物体只受重力的作用,这时的运动叫做抛体运动,抛体运动开始时的速度叫做初速度。

如果初速度是沿水平方向的,这个运动叫做平抛运动2.平抛运动的速度:①水平方向做匀速直线运动初速度V0即为Vx一直保持不变②竖直方向做自由落体运动 Vy=gt③合速度:V2=Vx2+Vy2=V02+(gt)2 方向:与X轴的夹角为θ tanθ=Vy=gt3.平抛运动的位移:①水平方向 X=V0t②竖直方向y=1 ③合位移 S2=x2+y2=(V0t)2+(1 )2 方向:与X轴夹角为α tanα=y=V0t/?gt2=2V0三.圆周运动1.线速度V:①圆周运动的快慢可以用物体通过的弧长与所用时间的比值来量度该比值即为线速度②V=Δs/Δt 单位:m③匀速圆周运动:物体沿着圆周运动,并且线速度的大小处处相等(tips:方向时时改变)2.角速度ω:①物体做圆周运动的快慢还可以用它与圆心连线扫过角度的快慢来描述,即角速度② 公式ω=Δθ/Δt (角度使用弧度制) ω的单位是rad3.转速r:物体单位时间转过的圈数单位:转每秒或转每分4.周期T:做匀速圆周运动的物体,转过一周所用的时间单位:秒S5.关系式:V=ωr(r为半径) ω=2π6.向心加速度①定义:任何做匀速圆周运动的物体的加速度都指向圆心,这个加速度叫做向心加速度②表达式a=V2=ω2r=(4π2)r=4π2f2r=4π2n2r(n指转过的圈数)方向:指向圆心7.向心力F=mV2=mω2r=m(4π2)r=4π2f2mr=4π2n2mr 方向:指向圆心8.生活中的圆周运动①铁路的弯道:②拱形桥:(1)凹形:F向=FN-G 向心加速度的方向竖直向上 (2)凸形:F向=G-FN 向心加速度的方向竖直向下③航天器失重:航天员受到地球引力与飞船座舱的支持力,合力提供绕地球做匀速圆周运动的所需的向心力 mg-FN=mv2 v=√gR时FN=0 航天员处于失重状态④离心运动(逐渐远离圆心):(1)做圆周运动的物体,由于惯性,总有沿切线方向飞去的倾向。

高中物理必修二知识点总结整理

高中物理必修二知识点总结整理

高中物理必修二知识点总结整理高中物理必修二主要包括力学、热学与热力学、波动和光学三个模块。

下面将对这些模块的知识点进行总结整理。

一、力学模块1. 力和运动- 力的概念与分类:接触力和非接触力、重力、弹力、摩擦力、拉力等;- 牛顿第一定律:惯性与惯性系、伽利略相对性原理;- 牛顿第二定律:力的合成与分解、动量的定义与公式、牛顿第二定律的简化表达;- 牛顿第三定律:作用力与反作用力、作用力的性质与特点。

2. 动能与机械能- 动能:动能的定义与公式,动能与功的关系,动能定理;- 势能:重力势能、弹性势能、守恒原理;- 机械能守恒定律:机械能守恒的条件与应用。

3. 动力学- 圆周运动:圆周运动的特点与性质、角速度与线速度、离心力与向心力;- 牛顿第二定律的应用:绳子拉力、平衡与倾斜力、速度与加速度、竖直上抛运动、车辆行驶等。

4. 万有引力- 万有引力定律:万有引力定律的表达式、万有引力与质量、万有引力与距离的关系;- 地球重力:地球的重力与物体重量、落体运动、自由落体。

二、热学与热力学模块1. 热现象与温度- 热学基本概念:热、温度、热平衡、热量等;- 热力学基本定律:热力学第一定律、热力学第二定律;- 温度计的原理与分类。

2. 理想气体- 摩尔质量、摩尔体积、摩尔分数的概念;- 理想气体状态方程:理想气体状态方程的推导与应用;- 理想气体的性质:理想气体的温度、压强、体积与摩尔数之间的关系。

3. 热传递与传热方式- 热传递的基本方式:热传导、热对流、热辐射;- 热传导和热对流的特点与实例;- 热辐射的特点与实例。

4. 相变与气体分子动理论- 相变的基本概念与条件:气体的凝华、沸腾以及液体的汽化、结晶等;- 气体分子动理论的基本假设与推论:分子自由度、平均动能、温度与分子速度的关系;三、波动和光学模块1. 机械波- 机械波的基本特点:波的定义、周期、频率、波长、波速等;- 机械波传播的基本规律:波的反射、折射、绕射、干涉和衍射等。

物理必修二知识点归纳

物理必修二知识点归纳

物理必修二知识点归纳物理必修二是高中物理课程中的一部分,涵盖了许多重要的物理知识点。

在本文中,我将对这些知识点进行归纳总结,帮助读者更好地理解和记忆这些内容。

1.动力学–牛顿第一定律:物体会保持静止或匀速直线运动,直到受到外力的作用。

–牛顿第二定律:物体的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体的质量成反比。

–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。

2.动量和能量–动量定理:物体的动量变化率等于作用在其上的合力。

–冲量:合力作用在物体上的时间积分,等于物体的动量变化量。

–动能:物体由于运动而具有的能量。

–功和功率:力在物体上所做的功等于力和物体位移的乘积,功率表示单位时间内做功的大小。

3.电学–电流和电压:电流是电荷通过导体的流动,电压是单位电荷在电路中所具有的能量。

–电阻和电阻率:电阻是导体阻碍电流流动的特性,电阻率是材料阻碍电流流动的能力。

–欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。

–串联和并联电路:串联电路中电流相同,电压分配;并联电路中电压相同,电流分配。

4.磁学–磁感应强度和磁通量:磁感应强度是单位面积上通过的磁通量,磁通量表示磁场穿过平面的数量。

–法拉第电磁感应定律:磁场变化时,产生感应电动势,大小与磁场变化率成正比。

–洛伦兹力和磁场力线:洛伦兹力是带电粒子在磁场中受到的力,力的方向垂直于磁场力线和带电粒子的运动方向。

5.光学–光的直线传播和折射:光在均匀介质中直线传播,当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射。

–光的反射和成像:光线遇到光滑表面时发生反射,根据光的传播路径可以得出物体的成像。

–光的波粒二象性:光既具有波动性,又具有粒子性,可以表现为波动和粒子之间的相互转化。

本文对物理必修二的知识点进行了简要的归纳总结。

通过理解和掌握这些知识点,我们可以更好地理解物理的基本原理和现象,提高解决物理问题的能力。

希望本文对读者在物理学习中有所帮助。

物理必修二知识点总结6篇

物理必修二知识点总结6篇

物理必修二知识点总结6篇篇1一、机械能1. 功:功是标量,其正负不表示方向,仅表示动力对物体做功还是物体克服阻力做功,功的单位是焦耳,符号是J。

2. 功率:表示做功的快慢,用P表示,单位是瓦特,符号是W。

3. 动能:表示物体由于运动而具有的能量,用Ek表示。

4. 势能:分为重力势能和弹性势能,用Ep表示。

5. 机械能:动能与势能的总和,用E表示。

二、曲线运动1. 曲线运动:物体的运动方向不断改变,即物体的速度方向不断改变。

2. 匀速圆周运动:速度的大小不变,即速率不变,但速度的方向不断改变。

3. 向心力:使物体做匀速圆周运动的力,方向指向圆心。

4. 向心加速度:描述物体做匀速圆周运动时速度方向改变的快慢,用an表示。

5. 万有引力定律:任何两个物体之间都存在引力,用F表示。

6. 卫星的轨道半径、周期、线速度和角速度:描述卫星在太空中的运动状态。

三、能量守恒定律1. 能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体。

2. 功和能的关系:功是能量转化的量度,即做了多少功,就有多少能量被转化。

3. 常见的能量转化:如机械能转化为内能、内能转化为机械能等。

4. 热力学第一定律:一个系统在绝热过程中所吸收或放出的热量Q等于系统内能的增量ΔU,即Q=ΔU。

5. 热力学第二定律:不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功而不产生其他影响;不可逆热力学过程中熵的增量总是大于零。

四、电磁感应1. 电磁感应现象:当导体在磁场中做切割磁感线运动时,会在导体中产生感应电流。

2. 法拉第电磁感应定律:当穿过某一面积的磁通量发生变化时,就会在该面积内产生感应电动势,且感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

3. 自感现象:线圈自身的电流发生变化时,会在线圈中产生感应电动势。

4. 自感系数:描述线圈自感现象的物理量,用L表示。

高中物理必修二知识点

高中物理必修二知识点

高中物理必修二知识点高中物理必修二涵盖了众多重要的知识点,对于我们理解物理世界和解决相关问题具有重要意义。

以下是对这些知识点的详细梳理。

一、曲线运动1、曲线运动的速度方向曲线运动中,质点在某一点的速度方向,沿曲线在这一点的切线方向。

2、物体做曲线运动的条件当物体所受合外力的方向跟它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

3、平抛运动(1)特点:水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动的合运动。

(2)规律:水平方向,速度不变,位移与时间成正比;竖直方向,自由落体,速度与时间成正比,位移与时间的平方成正比。

4、匀速圆周运动(1)线速度:描述质点沿圆周运动的快慢,大小等于质点通过的弧长与所用时间的比值。

(2)角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小等于质点转过的角度与所用时间的比值。

(3)周期和频率:周期是做圆周运动的物体运动一周所用的时间;频率是单位时间内完成圆周运动的次数。

(4)向心加速度:描述线速度方向变化快慢的物理量,方向始终指向圆心。

(5)向心力:产生向心加速度的力,总是指向圆心。

二、万有引力与航天1、开普勒行星运动定律(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)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。

(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。

2、万有引力定律(1)内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的大小与物体的质量 m1 和 m2 的乘积成正比,与它们之间距离 r 的二次方成反比。

(2)表达式:F = G(m1m2 / r²),其中 G 为引力常量。

3、万有引力定律的应用(1)计算天体的质量和密度:通过观测天体的运动,利用万有引力定律和相关公式可以计算天体的质量和密度。

(2)发现未知天体:如海王星的发现。

4、宇宙速度(1)第一宇宙速度(环绕速度):物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度,大小约为 79km/s。

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抛体运动知识要点一、匀变速直线运动的特征和规律:匀变速直线运动:加速度是一个恒量、且与速度在同一直线上。

基本公式:、、(只适用于匀变速直线运动)。

当v0=0、a=g(自由落体运动),有v t=gt 、、、。

当V0竖直向上、a= -g(竖直上抛运动)。

注意:(1)上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动。

(2)全过程加速度大小是g,方向竖直向下,全过程是匀变速直线运动(3)从抛出到落回抛出点的时间:t总= 2V0/g =2 t上=2 t下(4)上升的最大高度(相对抛出点):H=v02/2g(5)*上升、下落经过同一位置时的加速度相同,而速度等值反向(6)*上升、下落经过同一段位移的时间相等。

(7)*用全程法分析求解时:取竖直向上方向为正方向,S>0表示此时刻质点的位置在抛出点的上方;S<0表示质点位置在抛出点的下方。

v t >0表示方向向上;v t <0表示方向向下。

在最高点a=-g v=0。

二、运动的合成和分解:1.两个匀速直线运动的物体的合运动是___________________运动。

一般来说,两个直线运动的合运动并不一定是____________运动,也可能是_____________运动。

合运动和分运动进行的时间是__________的。

2.由于位移、速度和加速度都是______量,它们的合成和分解都按照_________法则。

三、曲线运动:曲线运动中质点的速度沿____________方向,曲线运动中,物体的速度方向随时间而变化,所以曲线运动是一种__________运动,所受的合力一定.必具有_________。

物体做曲线运动的条件是________ ________ 。

四、平抛运动(设初速度为v0):1.特征:初速度方向____________,加速度____________。

是一种。

2.性质和规律:水平方向:做______________运动,v X=v0、x=v0t。

竖直方向:做______________运动,v y=gt=、y=gt2/2=。

合速度:V= ,合位移S= 。

3.平抛运动的飞行时间由决定,与无关。

五、斜抛运动(设初速度为v0,抛射角为θ):1.特征:初速度方向_______________,加速度________________。

2.性质和规律:水平方向:做______________运动,v X=、x=竖直方向:做______________运动,v y=、y= 。

合速度:V= ,合位移S= 。

3.在最高点a=-g v y=0最大高度:H= ,射程S= 飞行时间T=圆周运动知识要点一、匀速圆周运动的基本概念和公式:1.速度(线速度):定义:文字表述____________________________________;定义式为_________;速度的其他计算公式:v=2rπ/T=2πRn、n是转速。

2.角速度:定义:文字表述______________________________________;定义式________;角速度的其他计算公式:_________________________________。

线速度与角速度的关系:___________________。

3.向心加速度:计算公式:a=v2/r=ω2r= .注意:(1)上述计算向心加速度的两个公式也适用于计算变速圆周运动的向心加速度,计算时必须用该点的线速度(或角速度)的瞬时值;(2)v一定时,a与r成反比;一定时,a与r成正比。

4.向心力:计算公式:F=mv2/r===(1)匀速圆周运动速度大小不变,方向时刻改变,是变速运动;加速度大小不变方向时刻改变,是一种变加速运动。

匀速圆周运动的速度、加速度和所受向心力都是变量,但角速度是恒量;(2)线速度、角速度和周期都表示匀速圆周运动的快慢;运动越快,则线速度越、角速度越、周期越。

(3)匀速圆周运动时物体所受合外力必须指向圆心,作为使物体产生向心加速度的向心力。

如果物体做变速圆周运动,合外力的沿半径的分力是此时的向心力,它改变速度的方向;合外力的切向分力则改变速度的大小。

二、圆周运动题型分析:在水平面上的匀速圆周运动:知道飞机绕水平圆周盘旋、自行车或汽车在水平面内转弯、火车转弯、*圆锥摆等问题中物体所受合外力作为向心力。

汽车过拱桥、细绳拉住物体在竖直平面内作圆周运动(不是匀速)时,沿半径方向的合力提供向心力,在最高点的合力向下,在最低点的合力向上。

万有引力 知识要点一、万有引力定律: F =适用条件:两个质点间(质量均匀分布的球可以看作质量在球心的质点) 二、万有引力定律的应用:(天体质量M , 天体半径R, 天体表面重力加速度g )1.万有引力=向心力 (一个天体绕另一个天体作圆周运动时,r=R+h )中心天体的质量: M =4π2r 3/GT 2 人造地球卫星的作圆周运动速度大小计算:r GM V r V m rMm G =⇒=22 2.重力=万有引力地面物体的重力加速度:mg = G Mm R 2高空物体的重力加速度:mg = G2)(h R Mm + 3.第一宇宙速度----在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线速度是最大的.由mg = m V R2或由R GM V R V m R Mm G =⇒=22 =gR =7.9km/s 7.9×103m/s 称为第一宇宙速度;11.2×103m/s 称为第二宇宙速度;16.7×103m/s 称为第三宇宙速度。

4.通讯卫星(又称同步卫星)相对于地面静止不动,其圆轨道位于赤道上空,其周期与地球自转周期相同(一天),其轨道半径是一个定值。

5.卫星在发射时加速升高和返回减速的过程中,均发生超重现象,进入圆周运动轨道后,发生完全失重现象,一切在地面依靠重力才能完成的实验都无法做。

机械能和能源 知识要点一、功和功率:1.功的计算公式: W = (条件: )2.做功的两个不可缺少的因素:(1) ;(2) ;功是标量、是过程量。

功的大小反映了力在使物体发生一段位移的过程中的总效果;同时功又是物理过程中能量转移或转化的量度。

注意:当= π时,W=0。

例如:线吊小球做圆周运动时,线的拉力不做功;当π/2<α≤π时,力对物体做负功,也说成物体克服这个力做了功(取正值)3.功率:定义式物理意义:___________________________;单位及换算:1kW= W其他计算公式:平均功率_____________________;瞬时功率_____________________。

额定功率是发动机正常工作时最大功率;实际输出功率小于或等于额定功率。

二、动能和动能定理:1.动能:大小____________决定因数:_______。

注意:动能是标量,动能没有方向,不要把速度的方向误认为是动能的方向。

动能是状态量,是瞬时量,与一个时刻或位置相对应。

2.动能定理:文字表述:____________________________________________________;公式表示:W=E K2-E K 1=mv22/2-mv12/2讨论:当W>0时,E K2 >E K1,动能增大;当W<0时,E K2 <E K1动能减小;当W=0时E K2 =E K1动能不变。

注意:(1)功和能是两个不同的概念,但相互之间有密切的联系,这种联系体现于动能定理上,外力对物体做的总功等于物体动能的增加。

(2)外力对物体所做的总功等于物体受到的所有外力的功(包括各段的运动过程)的代数和。

(3)适用对象:适用于单个物体。

三、重力势能和弹性势能:1,重力势能:(1)重力做功的特点:重力对物体做的功只跟有关,而跟物体的运动的路径无关。

(2)重力势能的定义和定义式:。

性质:重力势能是标量、状态量、相对量。

当物体位于所选择的参考平面(零势面)的上方(下方)时,重力势能为正直(负值)。

但重力势能的差值与参考平面的选择无关。

重力势能属于物体和地球组成的系统。

(3)重力势能与重力做功的联系:重力做的正功等于物体的重力势能的减小,即W G=mgh1—mgh2;如重力做的负功(多少)等于重力势能增加。

2.弹性势能:物体由于发生了弹性形变,而具有的能量,其大小与物体的 .及有关。

弹性势能的变化与弹力的功的关系是。

四、机械能守恒定律:1.内容:__________________________________________ _____________ ________________________________________________;2.条件:只有重力(弹力)做功,其他力不做功。

这里的弹力指研究弹性势能的物体(如弹簧)的弹力,不是指通常的拉力、推力。

不能误认为“只受重力(弹力)作用。

3.表达式:E2=E1 或注意:(1)研究对象是系统;(2)分清初、末状态。

4.功和能的关系重力的功 量度 重力势能的变化, 弹力的功 量度 弹性势能的变化合外力的功 量度 动能的变化(注意:合外力包括重力合弹力)除重力和弹力之外的外力的功 量度 机械能的变化五、能量守恒定律和能源:1.能的转化和守恒定律:。

2.第一类永动机是指3.第二类永动机是指4.一次能源有。

二次能源有。

其中属于可再生能源有属于不可再生的能源有5.未来的能源有。

经典力学与物理学的革命知识要点1.经典力学的建立经典力学是描述宏观物体低速运动规律的力学体系。

17、18世纪建立,也叫牛顿力学(因为牛顿建立了普遍适用的力学规律——牛顿运动定律和万有引力定律)或古典力学。

对经典力学的建立作出重要贡献的有:、、、、、等。

2.经典力学的局限性:只适用于3.经典时空观(三个结论):4.相对论时空观:同时是相对的;空间距离是相对的狭义相对论——爱因斯坦创立。

重要结论有:运动的时钟;运动的尺子,运动的物体的质量随速度的增加而。

5.经典物理学能量观——一切自然过程(包括物质、能量)都是普朗克能量量子化——物质发射(或吸收)能量时,能量是量子说:普朗克提出,能够很好解释规律。

6.光子说:认为E=hν爱因斯坦提出,能够很好解释规律。

光的本性:光具有波粒二象性(光的干涉、衍射和偏振等说明光具有,光电效应说明光具有)物理基础知识练习题1a.两个质量不同的物体,放在不同的水平面上,用相同的水平拉力分别使它们运动相同的位移,则拉力对物体做的功大。

(填“一样”或“不一样”)1b .放在光滑水平面上的物体,在水平拉力F 1作用下,移动位移S ;如果拉力改为与水平方向成300的力F 2,移动的位移为2S ,已知F 1和F 2所做的功相等,则F 1与F 2的大小之比为 。

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