高考物理各大考点

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高考物理考点总结重点内容归纳与梳理

高考物理考点总结重点内容归纳与梳理

高考物理考点总结重点内容归纳与梳理物理科目是高考科目之一,对于考生来说,掌握物理考点的重点内容是非常重要的。

在这篇文章中,我们将对高考物理的重点考点进行总结,以便考生能够更好地复习和备考。

一、力学力学是物理学的基础,也是高考物理中的重点内容之一。

力学包括了很多概念和公式的运用,下面是一些重点考点的梳理:1. 牛顿定律牛顿第一、第二、第三定律都是必考点。

考生需要理解这些定律的含义,以及如何应用到具体问题中。

2. 动力学动力学是研究物体运动和相互作用的规律的学科。

在高考中,重点考察的内容包括加速度、速度、位移等概念的理解和计算。

3. 万有引力万有引力是指任意两个物体之间都存在着吸引力。

考生需要掌握万有引力公式、万有引力定律等基本概念,并能够应用到各类题目中。

二、热学热学是物理学中关于热和温度的学科,高考物理中重点考察的内容有:1. 温度和热量考生需要理解温度和热量的概念,并能够应用到具体问题中,例如热传导、热平衡等。

2. 热力学定律热力学定律是指描述物质热平衡状态的定律,其中最重要的是热力学第一定律和第二定律。

考生需要理解这些定律的含义和应用。

3. 理想气体理想气体是物理学中研究气体行为的基本模型,考生需要掌握理想气体定律、气体状态方程等知识。

三、电磁学电磁学是物理学中研究电和磁现象的学科,高考物理中重点考察的内容有:1. 电场电场是指电荷周围存在的一个物理量,在高考中会考察电场强度、电势等相关概念。

2. 磁场磁场是指磁力作用的区域,在高考中会考察磁场强度、磁感应强度等相关概念。

3. 电磁感应电磁感应是指磁场中的电流变化会引起电场的变化,考生需要理解电磁感应中的法拉第电磁感应定律等。

四、光学与波动光学与波动是物理学中研究光和波的学科,高考物理中重点考察的内容有:1. 光的反射与折射光的反射与折射是光学的基础概念,考生需要掌握光的入射角、反射角、折射角等知识,并能够应用到具体问题中。

2. 单色光的干涉与衍射干涉与衍射是光的波动性质的表现,考生需要理解干涉与衍射的现象和原理。

物理(2017-2020年全国123卷)高考全国卷考点统计表

物理(2017-2020年全国123卷)高考全国卷考点统计表

T21:以立体空间为背景,考查点 电荷电场中的功能关系
T24:考查带电粒子在叠加场中做 类平抛运动
2018

T16:考查库仑力的合成
T21:考查匀强电场中的功能关系
T25:考查带电粒子在组合场中的 运动

T21:考查匀强电场中的功能关系

T21:考查带电粒子在电场中的加 速及功能关系
第八章恒定电流

T14:绳子拉动静止木箱在粗糙水 平面运动,比较动能与摩擦力做功 的关系

T19:给出v-t图像,求解功率、 电动机做功等
第八章动量
考纲展示
高考全国卷五年命题分析
考点分布
命题规律
1.动量、动量定理、动量
2021□
1.从题型上看,对基本概念和规
守恒定律及其应用(口)
2.弹性碰撞和非弹性碰 撞(口)
3.实验:验证动量守恒定 律
考纲展示
高考全国卷五年命题分析
考点分布
命题规律பைடு நூலகம்
1.欧姆定律(口)
2.电阻定律(口)
3.电阻的串联、并联(口)
4.电源的电动势和内阻(□)
5.闭合电路的欧姆定律(□)
6.电功率、焦耳定律(口)
7.实验:测定金属的电阻 率(同时练习使用螺旋 测微器)
8.实验:描绘小电珠的伏 安特性曲线
9.实验:测定电源的电动 势和内阻
14.电容器的电压、电 荷量和电容的关系(口)
量异号电荷产生的电场
墨打印机、静电除尘、示波管、 加速器等进行命题考查.

T21:考查点电荷电场中的功能关 系
2019

T15:考查库仑力和电场力作用下 的平衡问题

高考物理考点细目表

高考物理考点细目表

高考物理考点细目表一、力学1. 运动的基本概念• 1.1 运动和静止的判断• 1.2 平均速度和瞬时速度• 1.3 加速度和减速度的概念• 1.4 相关的路径、位移、速度和加速度• 1.5 加速度初速度关系式的应用• 1.6 相对论的运动2. 牛顿定律• 2.1 牛顿第一定律和惯性• 2.2 牛顿第二定律和质量• 2.3 牛顿第三定律和作用反作用• 2.4 阻力、摩擦力和万有引力• 2.5 弹力和受力分析• 2.6 物体在斜面上运动3. 力学性质• 3.1 弹簧力和标准重力场• 3.2 弹簧的伸长量与质量的关系• 3.3 杠杆原理和力矩• 3.4 平衡问题和力的分解• 3.5 矢量和标量的区别及运算• 3.6 力学的单位制和换算二、热学1. 温度和热量• 1.1 温度的测量和比较• 1.2 热量的传递和计量• 1.3 热平衡和等温过程• 1.4 热膨胀的原理和应用• 1.5 热力学第一定律和节能2. 气体定律• 2.1 理想气体状态方程• 2.2 真实气体的修正• 2.3 气体的状态变化和内能• 2.4 理想气体的绝热过程• 2.5 气体的分子运动和压力• 2.6 气体的特性曲线和相变3. 热学性质• 3.1 能量守恒和功的概念• 3.2 理想流体的流动和伯努利方程• 3.3 热机热效率和热工关系• 3.4 热量传导、对流和辐射• 3.5 热力学循环和热量计算• 3.6 热学的实验和实际应用三、光学1. 光的基本性质• 1.1 光的直线传播和折射定律• 1.2 光的波粒二象性和光速• 1.3 光的成像和反射定律• 1.4 几何光学和光的色散• 1.5 光的干涉和衍射现象• 1.6 光的偏振和激光原理2. 光学仪器• 2.1 照相机和望远镜• 2.2 显微镜和投影仪• 2.3 光谱仪和光电效应• 2.4 多普勒效应和光的散射• 2.5 光学仪器的调节和使用• 2.6 光学仪器的原理和应用3. 光学现象• 3.1 短暂发光和发光材料• 3.2 透镜和透视的原理• 3.3 棱镜的折射和彩色图像• 3.4 光的反射和光线的追迹• 3.5 光学现象的实验和探究• 3.6 光学现象的实际应用四、电学1. 电荷和电场• 1.1 电荷和电荷守恒定律• 1.2 电场和电场线• 1.3 静电力和电场强度• 1.4 带电粒子的力和能量• 1.5 质点在电场中的运动• 1.6 电场的线性叠加和超导电性2. 电流和电阻• 2.1 电流和元件的材料• 2.2 电阻和电阻定律• 2.3 串联和并联电路• 2.4 电流的强度和导体的特性• 2.5 单电池电路的计算和测量• 2.6 电流的稳定和电功率3. 电磁感应• 3.1 磁感应强度和磁感线• 3.2 电磁感应定律和法拉第• 3.3 磁场的变化和电动势• 3.4 转动线圈的力和功• 3.5 感应电流和电磁波的基本原理• 3.6 电磁感应的实验和应用五、原子物理和核物理1. 原子结构• 1.1 原子的组成和核子的性质• 1.2 原子质量和质能关系• 1.3 勒让德模型和玻尔理论• 1.4 原子谱线和波尔半径• 1.5 原子轨道和量子数• 1.6 分子结构和共价键的形成2. 核反应和核能• 2.1 平衡态核反应的原理• 2.2 裂变和聚变的比较• 2.3 核能的利用和核辐射• 2.4 放射性衰变和半衰期• 2.5 活度和辐射剂量的计算• 2.6 核能的应用和安全性3. 基本粒子和宇宙物理• 3.1 基本粒子的分类和特性• 3.2 粒子的衰变和变换• 3.3 高能碰撞和粒子探测器• 3.4 引力和宇宙膨胀的原理• 3.5 宇宙射线和黑洞• 3.6 宇宙学理论和实验验证以上是高考物理的考点细目表,涵盖了力学、热学、光学、电学以及原子物理和核物理等多个章节的重要内容。

高考物理考点考点解析及分值分布

高考物理考点考点解析及分值分布

高考物理考点考点解析及分值分布高考物理的考点非常多,主要分为以下几个方面:1. 力学涉及到力、运动、质量、力的合成、动量、能量等方面的内容。

主要考点包括:- 牛顿三定律、牛顿运动定律- 惯性系和非惯性系- 工作、功、能量、机械能守恒定律- 静电平衡、滑动摩擦力、弹性力、万有引力、摩擦力等该部分考试分值通常在25分左右。

2. 热学主要涉及到物体的热力学性质、热力学过程、热转化、理想气体等方面的内容。

主要考点包括:- 温度、热量、热容、热传递、热力学第一定律、热力学第二定律- 理想气体状态方程、理想气体内能、理想气体热力学过程- 相变的热力学过程、物态方程等该部分考试分值通常在10分左右。

3. 光学涉及到光的传播、光的反射、折射、光的波动、光的干涉、衍射、偏振、光的色散等方面的内容。

主要考点包括:- 光的反射、折射、折射率、反射率、透过率- 光的波动、波长、频率、波速、相干、干涉、衍射- 偏振、菲涅尔公式、杨氏实验、多普勒效应、光电效应等该部分考试分值通常在15分左右。

4. 电磁学主要涉及到电荷、电场、电势、电容、电流、电路、磁场、电磁感应、电磁波等方面的内容。

主要考点包括:- 电场、电势、电势能、电力线、静电场- 电容、串并联、带电粒子在电场中的运动- 电流、电路、欧姆定律、磁场、磁感应强度、安培定理、洛仑兹力- 法拉第电磁感应定律、电磁波、电磁场等该部分考试分值通常在20分左右。

5. 原子物理涉及到原子结构、原子核、辐射、物质波等方面的内容。

主要考点包括:- 原子的结构、质量数、原子序数、同位素、半衰期等- 光子、光谱、激光、波粒二象性、电子衍射、康普顿效应- 核反应、原子能、粒子加速器等该部分考试分值通常在5分左右。

以上是高考物理的主要考点,不过具体考点的分值分布也会根据不同年份略有不同。

总体来说,力学和电磁学的部分分值较高,占整个考试总分的比例可能超过60%,需要重点复习。

物理高考常考的简单的考点

物理高考常考的简单的考点

常考的,而且简单的得分点一、动力学1.平抛、类平抛(分解成水平竖直、末速度的反向延长线)2.V-T图像(加速、减速、斜向上、斜向下),其他图像3.圆周运动(分析是哪些力的合力提供向心力)4.万有引力与航天中的黄金代换、星球参数比例、天体的追击相遇问题5.受力分析中的运动正交分解、相似三角形、正弦定理、辅助角公式、临界极值、整体法与隔离法、极限法,选取研究对象是关键点。

6.力学实验全部(两个器材的读数)7.碰撞的两种情况:动碰静、动碰动8.板块模型、传送带模型中的受力、运动、功能关系、能量转换、动量守恒、动量定理二、电磁学1.电场中的类平抛2.电学实验(读数、画图、选器材、内外接、电表改装、半偏法原理、误差偏大偏小)3.多个点电荷形成的电场的叠加效果(场强E、电势能Ep、电势、做功、速度、受力)4.多根导体棒形成的磁场的叠加效果5.磁场中带电粒子转圈(洛伦兹力提供向心力)6.电磁场中的两类仪器(质谱仪、回旋加速器、速度选择器、磁流体发电机、电磁流量计、霍尔元件)7.导体棒切割磁感线的时候,电动势E、电流I、发热Q、电荷量Q、位移X。

(常用到动量的知识)8.磁通量变化产生感应电动势E9.动态电路中I、U、P、Q等的变化,小灯泡的亮暗。

(常要设副线圈的U或I)10.发电机+交流电+远距离输电+变压器11.LC振荡电路中的两个图像i-t图像和q-t图像。

12.电容器的变化和充放电三、近代物理1.机械波的两个图像2.波动光学中的双缝干涉、薄膜干涉、衍射、偏振3.几个光学中折射、全反射的临界4.热学(理想气体状态方程、打气、漏气、图像中的△U=Q+W、管中气压、活塞中气压)5.光电效应(爱因斯坦光电效应方程、最大初动能、逸出功截止频率、遏止电压、饱和电流)6.卢瑟福的核式结构模型、阿尔法粒子散射实验、波尔的模型7.能级跃迁(基态、激发态、跃迁的过程、辐射光谱的数量)8.核反应(衰变、聚变、裂变、质能方程)。

高考物理知识点大梳理

高考物理知识点大梳理

高考物理知识点大梳理一、力学部分力学是高中物理的基础,也是高考物理的重要组成部分。

力学主要包括运动学、静力学和动力学。

1. 运动学:讲述物体的运动规律和运动的描述方法,涉及到位移、速度、加速度等概念。

其中,匀速直线运动和匀变速直线运动是重点内容。

2. 静力学:研究物体在静止时受力、力的平衡与不平衡,包括力的合成、分解、共点力与力矩等。

3. 动力学:研究物体在运动时受力、速度和加速度的关系,重点内容有牛顿三定律、摩擦力、弹力等。

二、光学部分光学是物理中的重要分支,也是高考物理的考点之一。

光学主要包括几何光学和物理光学。

1. 几何光学:研究光的传播和反射、折射、成像等规律,其中,薄透镜成像和光的反射与折射是常见考点。

2. 物理光学:研究光的干涉、衍射和偏振等现象,其中,光的干涉和衍射是较难的考点。

三、电磁学部分电磁学是物理中的重要分支,也是高考物理的考点之一。

电磁学主要包括静电学和电流电磁学两大部分。

1. 静电学:研究电荷、电场和电势等基本概念,其中,库仑定律和高斯定律是重点内容。

2. 电流电磁学:研究电流与磁场、电磁感应和电磁波等现象,其中,欧姆定律、洛伦兹力和法拉第电磁感应定律是常见考点。

四、热学部分热学是物理中讨论热能传递与转化的分支,也是高考物理的考点之一。

热学主要包括热量、温度和热力学三大部分。

1. 热量:研究热能的传递与转化,其中,热量的传递方式、传导定律和热容性是重点内容。

2. 温度:研究物体的热平衡和温度的计量,其中,理想气体温度计和热膨胀是常见考点。

3. 热力学:研究热力学系统的性质与变化,其中,热力学第一定律和第二定律是重要内容。

五、波动与振动部分波动与振动是物理中研究波动和振动现象的分支,也是高考物理的考点之一。

1. 机械振动:研究物体围绕平衡位置作周期性运动,其中,单摆、弹簧振子和简谐振动是常见考点。

2. 机械波动:研究波的传播和性质,其中,波的速度和波源的特性是重点内容。

六、原子物理与核物理部分原子物理与核物理是物理中涉及微观世界的分支,也是高考物理的考点之一。

高考物理高频考点及解析

高考物理高频考点及解析

高考物理高频考点及解析高考物理作为一门重要的学科,涵盖了众多的知识点。

其中一些考点在历年高考中频繁出现,理解和掌握这些高频考点对于取得优异的物理成绩至关重要。

接下来,让我们一起深入探讨这些高频考点及其解析。

一、牛顿运动定律牛顿运动定律是力学的基础,也是高考物理中的常客。

牛顿第一定律指出,物体在不受外力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态。

这一定律揭示了力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。

牛顿第二定律F=ma 则定量地描述了力、质量和加速度之间的关系。

在解题时,要明确受力情况,求出合力,进而得出加速度,再分析物体的运动状态。

牛顿第三定律表明,两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。

在实际考题中,常常会结合具体的情境,如物体在粗糙平面上的运动、连接体问题等,考查对牛顿运动定律的综合运用。

二、机械能守恒定律机械能守恒定律是能量守恒定律在机械运动中的具体表现。

机械能包括动能和势能(重力势能、弹性势能)。

在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。

例如,物体自由下落过程中,重力势能减小,动能增加,但机械能总量不变。

解决机械能守恒问题,关键是要确定系统内是否只有重力或弹力做功,然后根据初末状态的机械能相等来列式求解。

三、电场电场是电学中的重要概念,高考中经常出现相关考点。

电场强度是描述电场强弱的物理量,其定义为放入电场中某点的电荷所受的电场力 F 与电荷量 q 的比值。

电场线用于形象地描述电场的分布,电场线的疏密表示电场强度的大小,电场线的切线方向表示电场强度的方向。

常见的电场有匀强电场和点电荷的电场。

在匀强电场中,电场强度处处相等;点电荷形成的电场,电场强度的大小与距离点电荷的距离的平方成反比。

在解题时,要善于利用电场线和电场强度的相关知识,分析带电粒子在电场中的运动情况。

四、电路电路部分包括欧姆定律、电阻定律、闭合电路欧姆定律等重要内容。

高考高中物理知识考点总结整理

高考高中物理知识考点总结整理

等;两个关系:是时间关系和位移关系。
(2) 若被追赶的物体做匀减速运动,注意在追上前,该物体是否已经停止运动
4. 解决“追及”、“相遇”问题的方法:
(1) 数学方法:列出方程,利用二次函数求极值的方法求解
(2) 物理方法:即通过对物理情景和物理过程的分析,找到临界状态和临界条件,然后列出方程求解
考点四:纸带问题的分析
2.解“追及”、“相遇”问题的思路:
(1)根据对两物体的运动过程分析,画出物体运动示意图
(2)根据两物体的运动性质,分别列出两个物体的位移方程,注意要将两物体的运动时间的关系反映在方程

(3)由运动示意图找出两物体位移间的关联方程
(4)联立方程求解
3. 分析“追及”、“相遇”问题时应注意的问题:
(1) 抓住一个条件:是两物体的速度满足的临界条件。如两物体距离最大、最小,恰好追上或恰好追不上

② 速度改变量与所
③ x-t 图象中图线 用时间的比值
上点的切线斜率的大 ③ v—t 图象中图线
小值
上点的切线斜率的大
小值
速度变化量 描述物体速度变化大 小程度的物理量,是 一过程量
v v v0
m/s
v 由 v 与 v0 决定, 而且 v at ,也
由 a 与△t 决定
由 v v v0 或
x-t 图象
v—t 图象
①表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度) ①表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度)
②表示物体静止
②表示物体做匀速直线运动
③表示物体静止
③表示物体静止
④ 表示物体向反方向做匀速直线运动;初 ④ 表示物体做匀减速直线运动;初速度为
位移为 x0
v0

物理高考重难点知识点

物理高考重难点知识点

物理高考重难点知识点解析物理作为高考科目中的一项重要科目,一直以来都是学生们头疼的难题,也是不少考生备战高考时的短板。

物理知识点繁多,考点较多,但只要我们能够理清其中的重难点,融会贯通,相信在高考中能够取得较好的成绩。

本文将为大家总结和分析物理高考中的重难点知识点。

1. 动力学与力学动力学作为物理中的重要分支,主要涉及机械运动的规律和原理。

而力学作为动力学的一部分,是物理学的基础,特别是质点力学。

对于动力学与力学的理解,能够帮助我们更好地理解和应用运动定律,解决相关的问题。

因此,考生需要熟练掌握质点的运动方程、加速度、速度、位移等基本概念。

2. 电磁感应与电路电磁感应和电路也是高考物理中的重点内容。

电磁感应的基本原理是法拉第电磁感应定律,学生需要理解感应电动势的产生原理,熟悉电磁感应现象和相关的定性分析问题。

同时,在电路方面,要熟练掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等,能够灵活运用并解决电路中的问题。

3. 光学与光的传播光学是物理学的分支学科,研究光的传播与变化规律。

在光学中,光的传播、光的折射、光的反射等是重点内容。

理解光的折射定律和反射定律,能够解决光在不同介质中传播时的问题,如光的偏折、光的聚焦等。

此外,对于光的波粒二象性的理解和应用也是重点。

4. 热力学与电磁学热力学和电磁学是高考物理中的难点内容。

热力学研究热与能量转化的关系,理解热力学第一定律、第二定律等规律,对于解决热力学问题至关重要。

电磁学研究静电、电场、磁场等现象和性质,对于掌握电场和磁场的力学性质以及解决电场和磁场相关问题都具有重要意义。

5. 粒子物理与宇宙学粒子物理是研究微观粒子行为的学科,它是物理学中的最前沿领域。

在高考范围内,我们主要学习粒子物理的基本概念和宇宙学的基本原理。

了解粒子的组成、强相互作用、弱相互作用等重点内容,能够对解决相关问题起到很大的帮助。

6. 相对论与量子力学相对论和量子力学是物理学中的两大支柱理论。

相对论主要研究质量、速度、时间和空间的关系,而量子力学则主要研究微观领域的粒子行为。

物理高考各知识点分值

物理高考各知识点分值

物理高考各知识点分值物理是高考中的一门重要科目,对于很多理科生来说,物理的学习和备考都是一项挑战。

在高考物理中,各个知识点的分值也是不同的,了解各个知识点的分值分布,有助于我们在备考中更加有针对性地进行学习和复习。

本文将介绍物理高考中各个知识点的分值情况。

第一章:力学力学是物理学的基础,也是高考物理中的主要内容之一。

在力学部分,重点包括质点运动、力、牛顿运动定律、动量和能量等知识点。

力学在高考物理中的分值通常占据较高比例,约占总分的30%左右。

第二章:热学热学是物理学中关于热能转化和传播的一门学科,也是高考物理的重要内容之一。

高考热学的知识点包括温度与热量、热能转化、气体分子动理论等。

在高考中,热学的分值一般占总分的10%左右。

第三章:光学光学是物理学中研究光的传播和光现象的学科,也是高考物理中的一个重要部分。

在光学中,重点包括光的反射、折射、光的波动性等知识点。

高考中,光学通常占总分的10%左右。

第四章:电磁学电磁学是物理学中研究电和磁现象以及它们之间相互关系的学科,也是高考物理中的一大考点。

电磁学的知识点主要包括电学、磁学和电磁感应等内容。

在高考中,电磁学一般的分值也约占总分的10%左右。

第五章:现代物理现代物理是物理学中探索微观世界的一门学科,也是高考物理中比较新颖的内容。

现代物理包括了相对论、量子力学、基本粒子等知识点。

高考中,现代物理的分值通常占据较低的比例,约占总分的5%左右。

综上所述,物理高考各知识点的分值情况大致如上所示。

在备考中,我们应该根据不同知识点的分值来合理安排学习时间。

重点关注力学和热学,它们的分值占据了总分的近一半;同时也不能忽视光学和电磁学的重要性;对于现代物理,虽然分值较低,但也需要做一定的准备。

通过有针对性的学习和复习,我们能够更好地应对物理高考,争取取得更好的成绩。

高考物理99个考点总结

高考物理99个考点总结

高考物理99个考点总结1. 物理知识的分类物理知识可以分为力学、热学、光学、电学和原子物理等几个方面。

高考物理考试主要涉及力学、热学、光学和电学的内容。

2. 力学考点力学是物理学中的基础部分,也是高考物理考试的重要内容之一。

力学考点主要包括以下内容: - 牛顿运动定律 - 物体的平衡 - 弹力、重力和摩擦力 - 简谐运动 - 圆周运动 - 动量和能量守恒定律 - 阻力和工作、功率 - 机械波和声音3. 热学考点热学是研究物体热力学性质的学科,高考物理考试对热学的考察主要集中在以下几个考点: - 温度和热量 - 热传导、热辐射和热对流 - 热膨胀和理想气体状态方程 - 热力学第一定律和第二定律 - 静电场和电势 - 电场中的电荷运动 - 电流和电阻 - 欧姆定律和电功率4. 光学考点光学是研究光的传播规律和光与物质相互作用的学科。

高考物理考试对光学的考察主要包含以下内容: - 光的反射和折射 - 光的干涉和衍射 - 光的偏振和光的波粒性质 - 光的色散和光的光程差 - 光的全反射和光纤通信 - 光的成像和光学仪器5. 电学考点电学是研究电荷和电流运动规律的学科。

高考物理考试对电学的考察主要集中在以下几个考点: - 电容和电阻 - 静电场和电势 - 电场中的电荷运动 - 电流和电阻 - 欧姆定律和电功率 - 静磁场和磁场中的电荷运动 - 电磁感应和电动势 - 感生电动势和自感现象 - 电磁波和电磁振荡6. 原子物理考点原子物理是研究原子和原子核的性质及其相互作用的学科。

高考物理考试对原子物理的考察主要涉及以下内容: - 元素周期表和元素的基本性质 - 原子结构和能级理论 - 原子核的组成和放射性 - 核反应和核能的利用 - 粒子物理学的基本概念7. 高考物理备考建议•熟悉考点:仔细观察历年高考物理试题,总结出考试常涉及的考点,重点复习。

•做题训练:多做各种题型的练习题,加深理解和记忆。

•掌握解题技巧:掌握常见解题方法和技巧,提高解题效率。

高考物理知识点排名汇总

高考物理知识点排名汇总

高考物理知识点排名汇总高考对物理知识的考察是每个考生都需要面对的重要挑战。

为了更好地应对高考物理科目,了解各个知识点的重要性和考察频率对于考生来说非常有帮助。

本文将对高考物理知识点进行排名汇总,希望能够为考生们提供一定的指导。

一、力学力学是物理学的基石,也是高考物理科目中占比最大的内容。

在力学知识点排名中,牛顿运动定律和动量定理是最为重要的两个知识点。

其次是引力定律、平抛运动和力的合成分解,这些都是力学的基础概念。

考生要重点理解并掌握这些知识点,做到运用自如。

二、电磁学电磁学是高考物理中考察较多的一个知识领域。

磁场和电场是其中最重要的两个知识点。

电磁感应和电磁波的排名也较高,这两个知识点在题目中的出现频率较高。

此外,静电场和电流电阻也是高考电磁学的重点内容。

考生要熟悉电磁学的基本概念和公式,并能够运用到解题中。

三、光学光学是高考物理中最容易掌握的一个知识领域。

光的直线传播和光的反射是光学的基础知识点,考生要牢固掌握。

此外,光的折射和光的干涉也是常考点。

相对来说,光学这部分的内容较少,但是真题中的难度较高,所以考生需要加强练习和理解。

四、热学热学是高考物理中重要的一个知识领域,也是比较容易得分的部分。

热传递和热力学定律是热学的重点知识点,考生需要熟悉各种热量传递方式和热力学定律的应用。

此外,理想气体状态方程和卡诺循环也是常考点,考生要理解气体的行为规律和热力学的基本原理。

五、其他知识点除了以上四个领域,高考物理还包括了一些其他知识点。

如原子物理、核物理等内容。

这部分的知识点在真题中出现频率较低,但是需要考生充分掌握,因为它们也可能成为考试的突破口。

总结:在备考高考物理科目时,考生应该根据各知识点的排名来制定学习计划。

力学、电磁学、光学和热学是高考物理的核心内容,需要重点关注。

此外,对于其他知识点也要有一定的理解和掌握。

通过深入学习和大量练习,考生可以更好地备战高考物理科目,取得优异的成绩。

最后,祝福所有即将参加高考的考生们都能取得满意的成绩!。

高考物理考点梳理重点知识点的总结与归纳

高考物理考点梳理重点知识点的总结与归纳

高考物理考点梳理重点知识点的总结与归纳高考物理是考生们备战高考的一大难点科目之一。

在备考过程中,对于物理考点的梳理和重点知识点的总结与归纳都是非常关键的。

本文将为大家总结高考物理考点和重点知识点,帮助大家更好地备战高考。

一、力学部分力学是物理课程的基础部分,也是高考物理的重要考点之一。

在备考过程中,需要特别关注以下几个知识点:1. 牛顿三定律:牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律是力学的基础,是高考物理中经常出现的考点。

2. 力的合成与分解:在力的合成与分解的问题中,需要运用向量的知识,灵活运用几何方法进行计算。

3. 动量与冲量:动量守恒定律和冲量定理是力学中重要的内容,在碰撞等问题中经常出现。

4. 万有引力:掌握万有引力定律和行星运动规律等内容,能够解答有关天体运动的问题。

二、热学部分热学作为物理的重要分支,也是高考物理中考点较多的部分之一。

在备考过程中,需要关注以下几个重点知识点:1. 温度与热量:掌握温度和热量的概念及其计量单位,了解热量传递的方式。

2. 热力学第一定律:掌握热力学第一定律的表达式和计算方法,在题目中能够灵活运用。

3. 热力学第二定律:了解热力学第二定律的表达方式和热力学过程的特性。

4. 绝热过程和等容过程:了解绝热过程和等容过程的特点及其在题目中的应用。

三、光学部分光学是高考物理考试中最具挑战性的部分之一,下面是需要重点关注的知识点:1. 光的反射与折射:掌握光的反射和折射规律及其应用,能够解答与光线传播路径相关的问题。

2. 光的干涉和衍射:了解光的干涉和衍射的现象和规律,能够解答与干涉和衍射相关的问题。

3. 光的色散和光的波动性:了解光的色散现象和光的波动性理论,能够解答与光的波动性相关的问题。

4. 光学仪器:了解光学仪器的原理和使用方法,能够解答与光学仪器相关的问题。

四、电学部分电学是高考物理中考点较多、实践性较强的部分,下面是需要关注的知识点:1. 电路基本理论:了解电流、电压和电阻之间的关系,能够计算电路中的电流和电压。

高考物理考点细目表

高考物理考点细目表

高考物理考点细目表高考物理考点细目表一、力学1. 运动的描述与分析- 物体的位置、位移、速度和加速度的概念;- 物体的运动规律,如匀速直线运动、变速直线运动、抛体运动等;- 物体运动的图像与图像分析;- 物体的相对运动。

2. 牛顿运动定律- 牛顿第一定律与惯性;- 牛顿第二定律与力的概念;- 牛顿第三定律与力的作用与反作用;- 物体的卫星运动。

3. 万有引力与运动的描述- 转动的描写与描述;- 转动动力学的基本定律;- 回转运动的基本概念;- 立体角与形心坐标。

二、热学1. 热学基本概念- 温度与热量的概念;- 热平衡和热容的概念;- 状态方程与状态方程计算。

2. 理想气体定律与理想气体模型- 理想气体状态方程的推导和应用;- 理想气体的内能、热容和分子动能。

3. 热传递与热机热量转化过程- 热传递和热传递定律;- 热机的基本工作原理;- 热与功的相互转化。

三、光学1. 光的反射与折射- 光的反射定律和折射定律;- 平面镜和球面镜的成像原理;- 光的干涉和衍射现象。

2. 光的波动理论- 双缝干涉和杨氏实验;- 衍射光栅与光的波长测量;- 光的偏振和偏振光的应用。

3. 光的光谱与色散- 光谱和色度的概念;- 原子光谱和分子光谱的特性;- 介质中的光的色散和光纤传输。

四、电磁学1. 电场与电势- 电荷与电场的作用与性质;- 电势与电势差的概念;- 电场中电势的计算与应用。

2. 静电场和静电场中电荷的运动- 静电场与静电感应;- 静电场中点电荷和导体电荷分布的计算;- 静电场中带电粒子的运动。

3. 磁场和电磁感应- 环流和安培定律;- 磁场中带电粒子的受力与运动;- 电磁感应现象与电磁感应定律。

五、现代物理1. 物质的微观结构与对称性- 原子、分子、原子核的组成与性质;- 量子力学的基本概念;- 对称性在物质微观结构中的应用。

2. 物质的辐射性质- 光电效应和康普顿效应;- X射线的发射和吸收规律;- 中子、质子与重离子的辐射效应。

高考物理大题考点总结归纳

高考物理大题考点总结归纳

高考物理大题考点总结归纳在高考物理大题中,常常涉及一些重要的考点。

这些考点不仅是解题的关键,还能帮助学生全面理解物理的基本原理和概念。

下面将对高考物理大题中涉及的一些重要考点进行总结和归纳。

一、力与运动1. 牛顿第一定律(运动定律):物体静止或匀速直线运动的条件。

2. 牛顿第二定律(运动定律):运动物体的加速度与作用力的关系。

3. 牛顿第三定律(运动定律):作用力与反作用力相等、方向相反、作用于不同物体上。

4. 弹力与重力:物体受到重力和弹力的相互作用。

5. 动量守恒定律:系统总动量在无外力作用下保持不变。

6. 能量守恒定律:系统总机械能在无摩擦、无外力作用下保持不变。

二、电学1. 电流与电阻:欧姆定律及其在电路中的应用。

2. 电流强度、电压和电阻的关系:串联电路和并联电路的特性。

3. 等效电阻:由串联电阻和并联电阻的关系推导得出。

4. 静电场:电场强度的计算、电势差的计算。

5. 电容器与电容量:电容器的充放电过程,电容量的计算。

三、光学1. 反射定律与折射定律:光的反射和折射现象的描述和计算。

2. 球面镜与透镜:球面镜和透镜的成像规律。

3. 光的波粒性:光的干涉、衍射、偏振现象的解释。

4. 光的折射与色散:光通过不同介质的折射角计算。

四、热学1. 物质的热性质:物质的比热容、热膨胀等概念和计算。

2. 热传导:热传导的计算和分析。

3. 热力循环:理想气体的等式状态方程(理想气体定律)。

五、核能与原子物理1. 放射性衰变:放射性元素的半衰期和衰变方程。

2. 核能与原子能级:能级跃迁和辐射的概念。

以上仅为高考物理大题常见考点的一部分总结和归纳。

在实际的复习和备考过程中,学生们应该根据自身的学习情况和教材重点,有针对性地进行复习和训练。

掌握这些重要的考点和解题技巧,相信能够在高考物理科目中取得不错的成绩。

加油吧!。

高三物理知识点总结大全6篇

高三物理知识点总结大全6篇

高三物理知识点总结大全6篇第1篇示例:高三物理知识点总结大全高三物理是高中阶段最重要的学科之一,也是考生备战高考的重中之重。

物理知识点繁多,考生需要掌握扎实,才能在高考中取得理想成绩。

以下是高三物理知识点的总结大全,希望对广大学生有所帮助。

1. 力学力学是物理学的基础,主要研究物体的运动和静止。

高考中力学是一个比较重要的考点,包括牛顿三定律、摩擦力、弹簧力、重力等内容。

3. 能量转化能量是物体运动、变形、热现象等的基本原因,能量转化是物理学的重要内容。

高考中会考察能量守恒、能量转化效率等知识点。

4. 电学电学是物理学的重要分支,主要研究电荷、电流、电场等现象。

高考中电学知识点涵盖电路、电磁感应、电磁波等内容。

6. 热学热学是研究热量和温度的物理学科,包括热传导、热膨胀、热力学循环等知识。

高考中常常考察热学知识点。

7. 原子物理原子物理是物理学的重要分支,研究微观世界的原子结构及其现象。

高考中会考察原子结构、半导体、核物理等知识点。

8. 特殊相对论特殊相对论是近代物理的一个重要内容,主要研究高速物体的运动规律。

高考中会考察光速不变原理、相对论效应等内容。

第2篇示例:高三物理知识点总结大全一、电磁学1. 静电场:电荷相同的两个物体之间会斥力,不同的两个物体之间会吸引。

静电场中电场强度与电势在方向上有关,电势差等于电场强度与距离的乘积。

2. 电流:电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量,单位为安培。

3. 电阻与电路:电阻是导体阻碍电流通过的能力,串联电路中电阻相加,并联电路中电阻倒数之和等于总电阻的倒数。

4. 戴维南定理:电阻器的功率等于电流的平方乘以电阻值。

5. 磁场:磁场中物体受到的洛伦兹力与电荷速度和磁场强度有关。

6. 荷质比实验:通过粒子在电场和磁场中受力情况来测定电子荷质比。

7. 安培环路定理:环绕电流的环路上的磁场线圈数等于穿过环路的电流总和。

8. 楞次定律:感生电动势的方向和大小与导体运动的方向和磁场的方向有关。

高考物理99个考点总结

高考物理99个考点总结

高考物理99个考点总结1. 力学1.1 牛顿运动定律•牛顿第一定律:[惯性定律] 物体在没有外力作用下保持匀速直线运动或静止。

•牛顿第二定律:[运动方程] 物体的加速度与作用在其上的合力成正比,与质量成反比。

•牛顿第三定律:[作用-反作用定律] 任何作用于物体的力都会引起相等大小、方向相反的反作用力。

1.2 力的合成与分解•合力:若多个力共同作用于一个物体,合力的大小等于它们矢量和的大小。

•分解力:将一个力按照一定方式分解成两个或多个力的过程。

1.3 动能定理与动量守恒定理•动能定理:物体的动能变化等于外力所做的功。

•动量守恒定理:在一个孤立系统中,当外力合为零时,系统的动量保持不变。

1.4 万有引力与简单机械•万有引力定律:[牛顿引力定律] 两个物体之间的引力等于它们的质量乘积与距离的平方成反比。

•简单机械:[杠杆、滑轮、斜面] 利用简单机械可以改变力的方向和大小。

1.5 波动•波动现象:[机械波与电磁波] 振动源产生振动,通过媒质传播的现象。

•波动的特性:[频率、波长、声速] 波动的频率决定了声音或光的音调或颜色。

2. 光学2.1 光的反射与折射•反射定律:[入射角等于反射角] 光线在光滑表面上反射时,入射角和反射角相等。

•折射定律:[斯涅尔定律] 光线在两种不同介质之间传播时,入射角、折射角和两种介质的折射率之间满足一定关系。

2.2 光的色散与光的干涉•色散现象:[折射率随波长的变化] 光在透明介质中传播时,不同波长的光由于折射率不同而弯曲的现象。

•干涉现象:[光程差] 光波在某一空间区域叠加时,由于光程差的存在而产生明暗相间的干涉条纹。

2.3 光的偏振与电磁波•光的偏振:[只有一种方向的振动] 光波的偏振是指光波的振动只在特定方向上进行的现象。

•电磁波:由电场和磁场以垂直于传播方向的方式传播的波动现象。

3. 电磁学3.1 电场与电势•静电场:[电场强度] 由电荷引起的力的作用区域。

•电势:[单位正电荷的势能] 电场中某点的电势等于单位正电荷在该点的势能。

高考物理的十大考点和高考的难点介绍

高考物理的十大考点和高考的难点介绍

高考物理的十大考点和高考的难点介绍想要在高考中物理拿到比较好的分数,学生要知道高考物理的考点,下面店铺的小编将为大家带来高考物理的考点介绍,希望能够帮助到大家。

高考物理的十大考点一、动量守恒定律/动量定理说明一下,这并不是近几年高考物理试卷的热门考点,而是今年(2017年)高考大纲新增必修内容,想必同学们都知道。

因此,动量守恒定律/动量定理必定出现在2017年高考物理试卷中(全国各地试卷都会如此)。

因为动量的矢量性,使用动量守恒定律/动量定理,同学们首先要注意规定好正方向。

不规定正方向是要扣分的。

动量守恒定律前提条件:在研究动量的方向上,外界的力为零(不会有外界冲量的进入)。

碰撞问题不用想,一定是考察动量守恒的。

动量定理,合力的冲量等于动量的改变。

在求解时间t上,我们又多了一个公式。

二、电磁感应中的动力学分析+能量转化焦耳热与安培力的功关系,电路(电流)分析,外力(安培力)的冲量,切割过程中转移的电荷量,旋转切割问题。

从分值比例来看,电磁感应这部分占比很大。

命题上,电磁感应部分比较综合,可以与力学能量、动量、牛顿定律联系起来,也可以与电路串并联、电容、焦耳热等考点结合命题。

从历年高考物理解答题来看,这部分内容经常以压轴题的形式出现,有很大的区分度。

从历年高考物理题的命题模型来看,一般是导体棒切割磁感线的问题,这类问题考点综合,有一定的难度,不过总的思路还是比较明确的。

思路是从运动条件确定感应电动势(E=BLv),再根据电路分析,进而得出安培力(F=BIL),再借助导体棒所受到的外力,来分析运动学的问题,形成一个闭环。

里面涉及的知识点很多,有力学的,有能量的,有电路的,有磁场的,有动量、功率的,同学们都要会分析。

三、万有引力/人造卫星问题在太空中人造卫星做圆周运动,万有引力充当了向心力,借助于这个方程,以及周期、角速度、速度之间的关系,可推导出各物理量与轨道半径间关系。

第一宇宙速度是所有绕地运行卫星所具有的最大速度,也是发射卫星最起码要具有的速度。

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Ⅰ、复习要点一、高考物理知识点体系现行高中物理教材主要分:力、热、电、光、原子五个部分.综合复习中,既可以根据各部分的内容特点,分别整理出各自的体系或主要线索,也可以不受传统的五部分限制,重新归纳、整理。

例如,高考物理知识点总结可概括为四大单元(物理实验与物理学史单元除外)。

(一)力和运动物体的运动变化(包括带电粒子在电场、磁场中的运动)与受力作用有关。

其中力的种类计有:重力(包括万有引力)、弹力、摩擦力、浮力、电场力、磁场力(分安培力和洛舍兹力)以及分子力(包括表面张力),核力等。

每种力有不同的产生原因及其特征。

物体的运动形式又可分为:平衡(包括静止、匀速直线运动、匀速转动)、匀变速运动(包括匀变速直线运动、平抛、斜抛)、匀速圆周运动、振动、波动等。

每一种运动形式有不同的物理条件及基本规律(或特征)。

力和运动的关系以五条重要规律为纽带联系起来。

(二)功和能1.功重力功、弹力功、摩擦力功、浮力功、电场力功、磁场力功、分子力功、核力功。

2.能注意不同形式的能及能的转换与守恒。

3.功能关系做功的过程就是能从一种形式转化为另一种形式的过程。

功是能的转化的量度。

(三)物质结构(四)应用技术的基础知识现行高中物理有关应用技术的基础知识有:声现象(乐音、噪声、共鸣等多、静电技术(静电平衡、静电屏蔽、电容储电等)、交流电应用(交流电产生、特征、规律、简单交流电路、三相交流电及其连接、变压器,远距离送电等)、无线电技术初步(电磁振荡产生、调制、发送、电谐振、检波、放大、整流等)、光路控制与成像(光的反射与折射定律、基本光学元件特性及常用光学仪器)、光谱与光谱分析、放射性及同位素、核反应堆等。

经过这样的归纳、整理,全部高中物理知识可浓缩在几张小卡片纸上,便于领会和应用。

Ⅱ、归纳思维方式分析问题最基本的思维方式有两种:综合法和分析法.综合法是从已知量着手,根据题中给定的物理状态或物理过程。

“顺流而下”,直到把待求量跟已知量的关系全部找出来为止。

分析法则“逆流上朔”。

从题中所要求解的未知量开始。

首先找出直接回答题目所求的定律或公式。

在这些关系式电。

除了待求的未知量外,还会包含着某些过渡性的未知量。

然后再根据这些过渡性来知量与题中已知条件之间的关系,引用新的关系式,逐步上朔,直到把所有的未知量都能用已知量表示出来为止。

有些问题(如静力平衡问题等),它的物理过程并不能很明确地分成几个互相衔接的阶段或者各个过程中的未知量互相交织,互有牵连,此时常可以不分先后。

只根据问题所描述的物理状态(或物理过程)的相互联系。

列出用某个状态(或过程)有关的独立方程式,联立求解。

原则上,任何一个题目都可以从这两种思维方式着手求解。

值得注意的是,解决具体问题时,不必拘泥于刻板的程式,而是应该侧重于对问用中所描述的状态(或过程)的分析推理,着力找出解题的关键所在,并以此为突破口下手.同时应联合运用其他的思维技巧,如等效变换,对称性、反证法、假设法、类比、逻辑推理等。

Ⅲ、综合数学技巧运用数学技巧,包含着极其丰富的内容。

总体上要求能运用数学工具和语言,表述物理概念和规律;对物理问题进行推理、论证和变换;处理实验数据;导出球验证物理规律;进行准确的演算等。

就解决某帧体的物理问回而言,要求能灵活地运用多种数学工具(如方程、此例、函数、图象、不等式、指数和对数、数列、极限、极值、数学归纳、三角、平面解析几何等)。

综合复习中可全面概述其在物理中的典型应用,并侧重于比例、函数及其图象(包括识图、用图、作图)、以及运用数学递推方法从特解导出通解等。

必须注意,运用数学仅是研究物理问题的一种有力的工具,侧重点还是应放在对问题中物理内容的分析上.对大多数能从物理本质上着手解决的问题,一般不必要求作严格的数学论证。

Ⅳ、检查知识缺陷整理体系、抓住主线索后,还需做好检查知识缺陷的工作。

应注意自觉看书,尤其不能疏忽那些应用性强、包含(或隐含)着物理内容的“知识角落”。

如对某些实验的装置、原理的理解;某些自然现象的解释;物理原理在生产技术上的应用以及与高中物理有关的科技新动态和重要的物理学史实等.不少学生由于缺乏良好的学习习惯戏迷恋于复习资料中,往往会在这些方面失分。

如以往考试中解释太阳光谱中暗线的形成);分光镜的结构;低压汞蒸汽光谱;三相变压器及超导现象;直线加速器;日光灯接法;电磁感应现象的发现者等。

在综合复习中应予以足够的重视。

热学辅导热学包括分子动理论、热和功、气体的性质几部分。

一、重要概念和规律1.分子动理论物质是由大量分子组成的;分子永不停息的做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。

说明:(1)阿伏伽德罗常量NA=6.02X1023摩-1。

它是联系宏观量和微观量的桥梁,有很重要的意义;(2)布朗运动是指悬浮在液体(或气体)里的固体微粒的无规则运动,不是分子本身的运动。

它是由于液体(或气体)分子无规则运动对固体微粒碰撞的不均匀所造成的。

因此它间接反映了液体(或气体)分子的无序运动。

2.温度温度是物体分子热运动的平均动能的标志。

它是大量分子热运动的平均效果的反映,具有统计的意义,对个别分子而言,温度是没有意义的。

任何物体,当它们的温度相同时,物体内分子的平均动能都相同。

由于不同物体的分子质量不同,因而温度相同时不同物体分子的平均速度并不一定相同。

3.内能定义物体里所有分子的动能和势能的总和。

决定因素:物质数量(m).温度(T)、体积(V)。

改变方式做功——通过宏观机械运动实现机械能与内能的转换;热传递——通过微观的分子运动实现物体与物体间或同一物体各部分间内能的转移。

这两种方式对改变内能是等效的。

定量关系△E=W+Q(热力学第一定律)。

4.能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消旯它产能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体。

必须注意:不消耗任何能量,不断对外做功的机器(永动机)是不可能的。

利用热机,要把从燃料的化学能转化成的内能,全部转化为机械能也是不可能的。

5.理想气体状态参量理想气体始终遵循三个实验定律(玻意耳定律、查理定律、盖?吕萨克定律)的气体。

描述一定质量理想气体在平衡态的状态参量为:温度气体分子平均动能的标志。

体积气体分子所占据的空间。

许多情况下等于容器的容积。

压强大量气体分子无规则运动碰撞器壁所产生的。

其大小等于单位时间内、器壁单位面积上所受气体分子碰撞的总冲量。

内能气体分子无规则运动的动能.理想气体的内能仅与温度有关。

6.一定质量理想气体的实验定律玻意耳定律:PV=恒量;查理定律:P/T=恒量;盖?吕萨克定律:V/T=恒量。

7.一定质量理想气体状态方程PV/T=恒量说明(1)一定质量理想气体的某个状态,对应于P一V(或P-T、V-T)图上的一个点,从一个状态变化到另一个状态,相当于从图上一个点过渡到另一个点,可以有许多种不同的方法。

如从状态A变化到B,可以经过的过程许多不同的过程。

为推导状态方程,可结合图象选用任意两个等值过程较为方便。

(2)当气体质量发生变化或互有迁移(混合)时,可采用把变质量问题转化为定质量问题,利用密度公式、气态方程分态式等方法求解。

二、重要研究方法1、微观统计平均热学的研究对象是由大量分子组成的.其宏观特性都是大量分子集体行为的反映。

不可能同时也无必要像力学中那样根据每个物体(每个分子)的受力情况,写出运动方程。

热学中的状态参量和各种现象具有统计平均的意义。

因此,当大量分子处于无序运动状态或作无序排列时,所表现出来的宏观特性——如气体分子对器壁的压强、非晶体的物理属性等都显示出均匀性。

当大量分子作有序排列时,必显示出不均匀性,如晶体的各自异性等。

研究热学现象时,必须充分领会这种统计平均观点。

2.物理图象气体性质部分对图象的应用既是一特点,也是一个重要的方法。

利用图象常可使物理过程得到直观、形象的反映,往往使对问题的求解更为简便。

对物理图象的要求,不仅是识图、用图,而且还应变图一即作图象变换。

如图P-V图变换成p-T图或V-T图等。

3.能的转化和守恒各种不同形式的能可以互相转化,在转化过程中总量保持不变。

这是自然界中的一条重要规律。

也是指导我们分析研究各种物理现象时的一种极为重要的思想方法。

在本讲中各部分都有广泛的渗透,应牢固把握。

三、基本解题思路热学部分的习题主要集中在热功转换和气体性质两部分,基本解题思路可概括为四句话:1.选取研究对象.它可以是由两个或几个物体组成的系统或全部气体和某一部分气体。

(状态变化时质量必须一定。

)2.确定状态参量.对功热转换问题,即找出相互作用前后的状态量,对气体即找出状态变化前后的p、V、T数值或表达式。

3、认识变化过程.除题设条件已指明外,常需通过究对象跟周围环境的相互关系中确定。

4.列出相关方程.光学辅导光学包括两大部分内容:几何光学和物理光学.几何光学(又称光线光学)是以光的直线传播性质为基础,研究光在煤质中的传播规律及其应用的学科;物理光学是研究光的本性、光和物质的相互作用规律的学科.一、重要概念和规律(一)几何光学基本概念和规律1、基本规律光源发光的物体.分两大类:点光源和扩展光源.点光源是一种理想模型,扩展光源可看成无数点光源的集合.光线——表示光传播方向的几何线.光束通过一定面积的一束光线.它是温过一定截面光线的集合.光速——光传播的速度。

光在真空中速度最大。

恒为C=3×108m/s。

丹麦天文学家罗默第一次利用天体间的大距离测出了光速。

法国人裴索第一次在地面上用旋转齿轮法测出了光这。

实像——光源发出的光线经光学器件后,由实际光线形成的.虚像——光源发出的光线经光学器件后,由发实际光线的延长线形成的。

本影——光直线传播时,物体后完全照射不到光的暗区.半影——光直线传播时,物体后有部分光可以照射到的半明半暗区域.2.基本规律(1)光的直线传播规律先在同一种均匀介质中沿直线传播。

小孔成像、影的形成、日食、月食等都是光沿直线传播的例证。

(2)光的独立传播规律光在传播时虽屡屡相交,但互不扰乱,保持各自的规律继续传播。

(3)光的反射定律反射线、人射线、法线共面;反射线与人射线分布于法线两侧;反射角等于入射角。

(4)光的折射定律折射线、人射线、法织共面,折射线和入射线分居法线两侧;对确定的两种介质,入射角(i)的正弦和折射角(r)的正弦之比是一个常数.介质的折射串n=sini/sinr=c/v。

全反射条件①光从光密介质射向光疏介质;②入射角大于临界角A,sinA=1/n。

(5)光路可逆原理光线逆着反射线或折射线方向入射,将沿着原来的入射线方向反射或折射.3.常用光学器件及其光学特性(1)平面镜点光源发出的同心发散光束,经平面镜反射后,得到的也是同心发散光束.能在镜后形成等大的、正立的虚出,像与物对镜面对称。

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