高考物理必背知识点总结

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高考物理必考知识点

高考物理必考知识点

高考物理必考知识点一、力学1.牛顿运动定律:质点的运动状态由质点所受力决定。

2.平抛运动:自由落体加水平匀速直线运动。

3.受力分析:包括平行力的合成分解、拉力、摩擦力等。

4.动量守恒定律:在质量守恒的条件下,质点系在任意时间内的动量矢量的代数和保持不变。

5.力和能量的转化关系:力对物体的作用可使物体产生位移,从而改变物体的形态和分布式微粒的能量。

二、热学1.热平衡:不同物体或不同部分之间的温度、热量互相交换后达到一致。

2.理想气体状态方程:P·V=n·R·T,其中P为气体的压强、V为气体的体积、n为气体的物质量、R为气体常数、T为气体的温度。

3.热能传递:热传导、热对流和热辐射。

三、光学1.光的反射和折射规律:光线在光密介质和光疏介质之间传播时,在界面上发生反射和折射。

2.光的反射和折射成像:平面镜、凸透镜和凹透镜。

3.光的波动性:光的干涉、衍射和偏振现象。

4.光的光谱和颜色:光的分散现象、光的衍射光栅和光的彩色成分。

四、电学1.电场和电势:点电荷、电偶极子和电荷分布所构成的电场和电势。

2.电路中的电流:串联电路和并联电路中的电流和电压关系。

3.电磁感应:磁通量和电动势的产生和变化方向。

4.电阻和电功率:欧姆定律和功率的计算。

5.交流电和电磁波:交流电的特征和参数、电磁波的特性和波长。

五、原子物理1.原子结构:原子核、电子的排布和能级、爱因斯坦的光电效应。

2.放射性衰变:核衰变的类型和规律、半衰期的计算。

3.核反应:核聚变和核裂变的原理、核能和核能利用。

以上是高考物理必考的主要知识点,考生应重点掌握和理解这些内容,同时能够灵活运用所学知识解决相关问题。

同时,还需要做好题目的积累和分析,通过练习和复习巩固这些知识,以提高在高考中的应对能力和解题能力。

高考物理总知识点归纳总结

高考物理总知识点归纳总结

高考物理总知识点归纳总结在高考物理中,总结和归纳各个知识点非常重要。

下面是对高考物理主要知识点的归纳总结,以供参考。

一、力学篇1. 运动和力- 运动的描述和描写- 牛顿第一定律- 牛顿第二定律- 牛顿第三定律- 万有引力定律2. 力的合成与分解- 力的合成- 力的分解- 平衡条件3. 平抛运动- 平抛运动的基本概念- 平抛运动的轨迹方程- 平抛运动的相关公式4. 物体的运动规律 - 匀速直线运动 - 匀变速直线运动5. 动能和动能定理 - 动能的定义- 动能定理- 动能与功的关系6. 力的功和功率- 功的概念- 功的计算方法 - 功率的概念- 功率的计算方法7. 力和运动的应用 - 简单机械原理 - 斜面运动- 吊球运动二、热学篇1. 温度和热量- 温度和温标- 热平衡和温度计- 热量的传递2. 物质的内能和热力学第一定律- 定义和计算- 内能和热量的关系- 热力学第一定律的表达式和应用3. 热量传递- 热传导- 热对流- 热辐射4. 理想气体状态方程- 理想气体的性质和状态方程- 摩尔气体的状态方程- 理想气体的内能变化5. 热力学第二定律及熵增原理- 热力学第二定律的表述 - 热机的热效率- 熵增原理及其应用6. 热力学循环- 热力学循环的基本概念 - 卡诺循环- 热泵和制冷机三、光学篇1. 光现象的基本规律- 光传播的直线性- 光的反射和折射- 光的干涉和衍射2. 光的成像- 薄透镜成像规律- 物镜和目镜成像规律- 显微镜和望远镜成像规律3. 几何光学- 球面反射和折射定律- 薄透镜成像公式- 镜面成像和透镜成像的应用4. 光波的特性和光的粒子性- 光的波动性质- 光的粒子性质5. 光的干涉和衍射- 干涉的基本概念和条件- 杨氏实验和干涉条纹- 衍射的基本概念和条件- 衍射的应用四、电磁篇1. 电场和电势- 电场强度和电场线- 电势的概念和电势差- 等势面和电场力线2. 电容- 电容和电容器的基本概念 - 并联和串联电容器- 电容的充放电过程3. 电流和电阻- 电流强度和电流的方向 - 电阻和电阻器- 电阻与电路的基本关系4. 简单电路和恒定电流- 并联和串联电路- 恒定电流和欧姆定律- 电功和功率的计算5. 磁场和磁性材料- 磁场的产生和性质- 磁感强度和磁场强度- 磁性材料的分类和特性6. 电磁感应- 磁场对电流的影响- 法拉第电磁感应定律- 自感和互感总结:以上总结了高考物理的主要知识点,包括力学、热学、光学和电磁等篇章。

高中物理高考常考知识点归纳总结

高中物理高考常考知识点归纳总结

高中物理高考常考知识点归纳总结一、力和力的作用1. 力的概念和分类力是物体之间相互作用的结果,分为接触力和非接触力。

接触力包括摩擦力、弹力、支持力等;非接触力包括重力、电磁力、引力等。

2. 牛顿三定律第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受力合力为零。

第二定律:物体受到的力等于其质量与加速度的乘积:F = ma。

第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同物体上。

二、运动学1. 物体的运动描述位移:物体从一个位置到另一个位置的变化量。

速度:物体在单位时间内的位移变化量。

加速度:物体单位时间内速度的变化量。

2. 直线运动和平抛运动直线运动:匀速直线运动和变速直线运动。

平抛运动:物体在水平方向上匀速运动,竖直方向受到重力影响。

3. 牛顿运动定律第一定律:如果物体受到合力为零,则物体将保持静止或匀速直线运动。

第二定律:物体受到的合力等于其质量与加速度的乘积。

第三定律:相互作用的两个物体对彼此都有大小相等、方向相反的力。

三、能量和功1. 功与功率功:力对物体做功的表现,等于力与物体位移的乘积:W = Fd。

功率:单位时间内做功的大小,等于功除以时间:P = W/t。

2. 势能和动能势能:物体由于位置或状态而具有的能量,包括重力势能和弹性势能等。

动能:物体由于运动而具有的能量,等于物体质量与速度平方的乘积的一半:K = 1/2 mv^2。

机械能守恒定律:在只有重力做功的系统中,机械能守恒。

四、能量转换和守恒1. 功与能的转化功可以将一种能转化为另一种能,但总能量守恒。

例如,将化学能转化为机械能的蓄电池或将电能转化为热能的电炉等。

2. 机械能守恒在只有重力做功的系统中,机械能守恒。

例如,自由下落、滑动摩擦等情况下,机械能守恒。

五、电学基础1. 电荷和电场电荷:物体带有的正电荷或负电荷。

电场:电荷周围的物理量,描述电荷对其他电荷的作用力。

电场强度:单位正电荷在电场中所受到的力的大小。

2. 安培定律和库仑定律安培定律:描述电流与导线长度、导线横截面积和导线材料的关系。

高三物理考试必背知识点总结归纳5篇

高三物理考试必背知识点总结归纳5篇

高三物理考试必背知识点总结归纳5篇中学阶段学习难度、强度、容量加大, 学习负担及压力明显加重, 不能再依靠初中时期教师“填鸭式”的授课, “看管式”的自习, “吩咐式”的作业, 要逐步造就自己主动获得学问、稳固学问的实力, 制定学习打算, 养成自主学习的好习惯。

下面就是我给大家带来的高三物理学问点总结, 盼望能协助到大家!高三物理学问点11.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径, T:周期, K:常量(与行星质量无关, 取决于中心天体的质量)}2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2, 方向在它们的连线上)3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2{R:天体半径(m), M:天体质量(kg)}4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r 地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km, h:距地球外表的高度, r地:地球的半径}注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力供应, F向=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一样;(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(一同三反);(5)地球卫星的环绕速度和最小放射速度均为7.9km/s。

高三物理学问点2(1)粒子散射试验1909年, 卢瑟福及助手盖革和马斯顿完成的。

现象:a.绝大多数粒子穿过金箔后, 仍沿原来方向运动, 不发生偏转。

b.有少数粒子发生较大角度的偏转。

c.有极少数粒子的偏转角超过了90°, 有的几乎到达180°, 即被反向弹回。

高考物理背知识点

高考物理背知识点

高考物理背知识点物理是高考科目中的一项重要内容,对于备战高考的学生来说,背诵物理知识点是必不可少的任务之一。

下面,我将为大家整理出一些高考物理的知识点,供大家参考和学习。

1. 力学知识点1.1 牛顿第一定律:物体在外力作用下将保持静止或匀速直线运动,除非受到其他力的作用。

1.2 牛顿第二定律:物体受到的力与加速度成正比,反作用力与作用力大小相等,方向相反。

1.3 牛顿第三定律:对于任何两个物体之间的相互作用力,作用力与反作用力大小相等,方向相反。

1.4 动量定理:物体的动量变化率等于作用在物体上的合外力。

1.5 动能定理:物体的动能变化率等于作用在物体上的合外力做功。

2. 热学知识点2.1 热量和温度的区别:热量是物体间传递的能量,而温度则是反映物体冷热状态的物理量。

2.2 热传导:热量在物质内部通过分子、原子之间的碰撞传递。

2.3 热辐射:热量通过空气或真空中的辐射传递。

2.4 热膨胀:物体受热后会膨胀,受冷后会收缩。

3. 光学知识点3.1 光的直线传播:光在均匀介质中沿直线传播。

3.2 光的反射定律:光线在反射面上的入射角等于反射角。

3.3 光的折射定律:光线从一种介质进入另一种介质时,入射角、折射角和折射率之间满足正弦关系。

3.4 光的色散:不同波长的光在介质中传播时会产生折射和色散效应。

3.5 光的衍射:当光线通过孔径、缝隙或遇到边缘时会产生衍射现象。

4. 电学知识点4.1 电流和电荷:电荷守恒定律,正负电荷之和不变;电流是单位时间内通过导体截面的电荷量。

4.2 等效电阻:并联电阻的等效电阻大小等于各个电阻的倒数之和;串联电阻的等效电阻大小等于各个电阻之和。

4.3 电功、电能和电功率:电功是电流经过电阻时产生的热量;电能是电流在电阻中转化的能量;电功率是电能转换的速率。

5. 波动知识点5.1 机械波:机械波是由介质中粒子的振动引起的波动现象。

5.2 声波:声波是物质中粒子的振动引起的机械波。

高考物理必考知识点的总结和归纳

高考物理必考知识点的总结和归纳

高考物理必考知识点的总结和归纳一、运动的描述。

1. 质点。

- 定义:用来代替物体的有质量的点。

- 条件:当物体的大小和形状对研究问题的影响可忽略不计时,物体可视为质点。

例如研究地球绕太阳公转时,地球可视为质点;研究地球自转时,不能将地球视为质点。

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. 位移与路程。

- 位移:矢量,是由初位置指向末位置的有向线段,其大小等于初末位置间的直线距离,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。

只有在单向直线运动中,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,其方向与位移方向相同。

- 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,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,方向与速度变化量的方向相同。

加速度反映了速度变化的快慢。

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,a为加速度,t为时间,v为末速度。

- 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(重力加速度,g≈9.8m/s^2)。

- 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的运动。

高考物理知识点总结

高考物理知识点总结

高考物理知识点总结高考物理考试是高中物理学科的综合性考试,考察考生对物理知识的掌握和应用能力。

下面是对高考物理知识点的总结,供考生复习参考。

1. 力学1. 运动学:位移、速度、加速度、匀变速运动、抛体运动等。

2. 力:力的性质、力的合成与分解、力的作用效果、牛顿三定律等。

3. 动力学:牛顿第二定律、动量、冲量、能量守恒等。

4. 静力学:静力平衡、平衡条件、浮力、压强、弹簧定律等。

5. 万有引力:引力定律、万有引力场、行星运动等。

2. 热学1. 热量和热能:热传递、热量计、热容、相变等。

2. 理想气体:状态方程、气体定律、等温过程、绝热过程、循环过程等。

3. 热力学第一定律:内能、功、热量、焦耳定律等。

4. 热力学第二定律:热力学温标、热机效率、热力学过程可逆性等。

3. 光学1. 光的反射:光的传播路径、反射定律、成像规律等。

2. 光的折射:折射定律、成像规律、全反射等。

3. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等。

4. 光的光学仪器:凸透镜、凹透镜、眼睛、相机等。

5. 光的本质:光的粒子性和波动性、光的等效定律等。

4. 电学1. 电荷和电场:电荷守恒、库仑定律、电场、电场力等。

2. 静电场:电场能、电势、电势差、电场力与电势能的关系等。

3. 电流:电流强度、欧姆定律、电阻、电功率等。

4. 电路:串联与并联、电阻的组合、电路中的电流分布等。

5. 磁场和电磁感应:磁场的产生与特性、电磁感应定律、法拉第电磁感应定律、感应电动势、自感等。

5. 物理学史与方法论1. 物理学的发展历程:古代物理学、近代物理学、现代物理学等。

2. 物理学中的实验方法:观测、测量、实验设计等。

3. 物理学中的理论方法:物理学模型、物理学定律、规律性等。

4. 物理学的应用:物理学在生活中的应用、物理学在科技发展中的应用等。

6. 其他知识点1. 核物理:原子核的结构、放射性衰变、核反应等。

2. 材料力学:杨氏模量、应力、应变、弹性和塑性、压缩与弯曲等。

高考物理必考知识点表

高考物理必考知识点表

高考物理必考知识点表物理作为一门基础科学,是高考中不可忽视的科目之一。

在高考中,准备物理科目的学生需要掌握一定的物理知识点,以确保能够顺利应对考试。

以下是高考物理必考的知识点总结,供学生参考。

1.力学1.1 力的概念和分类:重力、弹力、摩擦力等。

1.2 牛顿三定律: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)。

1.3 牛顿运动定律和运动学方程:匀速直线运动、加速直线运动、自由落体运动等。

1.4 力的合成和分解、平衡条件、摩擦力和滑动条件。

1.5 弹性碰撞和动量守恒。

1.6 万有引力定律:行星运动、天体运动。

1.7 牛顿运动定律在铅垂线上运动和斜面上运动的应用。

1.8 压强和浮力:浮力和阿基米德原理。

2.机械振动与波动2.1 单摆:摆频公式、简谐运动和周期。

2.2 弹簧振子:弹簧的劲度系数、振动频率、简谐运动和周期。

2.3 机械波动:横波和纵波、波长、频率、波速等。

2.4 声音的特性:声压、声强、频率、音速等。

2.5 光的直线传播、光的折射、光的反射、光的色散。

3.热学与热力学3.1 温度和热量:温度计、热平衡和热传导。

3.2 热力学第一定律:内能和热量的关系、功和做功的形式。

3.3 热机和热效率:卡诺循环和热机效率的计算。

3.4 热传导:导热系数、工热消耗、传热方程等。

3.5 热膨胀和热压强:线膨胀系数、膨胀表达式等。

4.电学4.1 电流和电阻:欧姆定律、串联和并联电阻等。

4.2 简单电路中的电能和功率:电功率计算、电路中的功率计算等。

4.3 电磁感应:感应电流、法拉第电磁感应定律、自感等。

4.4 物质的电性:导体、绝缘体和半导体等。

4.5 简单电磁波的特性:电磁波长、频率、波速等。

5.光学5.1 光的直线传播:光的直线传播原理、光的透射和光的折射等。

5.2 光的反射:光的反射定律、镜子成像等。

5.3 光的折射:光的折射定律、透镜成像等。

5.4 光的干涉和衍射:双缝干涉、单缝衍射等。

高考物理必考知识点总结

高考物理必考知识点总结

高考物理必考知识点总结一、力学部分:1. 质点运动:质点的位置、速度和加速度的概念及其之间的关系。

2. 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(相互作用力)。

3. 万有引力定律:描述两个质点之间的引力大小和方向。

4. 动量与冲量:动量的定义、动量守恒定律、冲量的定义和冲量定理。

5. 力的合成与分解:合力的定义及其计算方法,分解力的定义及其计算方法。

6. 平抛运动与斜抛运动:平抛运动的特点和公式,斜抛运动的特点和公式。

二、热学部分:1. 温度与热量:温度的定义和测量方法,热量的概念和传递方式。

2. 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(热气体的熵增原理)。

3. 理想气体定律:理想气体状态方程及其推导,理想气体的压强、体积和温度之间的关系。

4. 内能与焓:内能的概念和计算方法,焓的概念和计算方法。

三、光学部分:1. 光的反射:光的入射角、反射角和法线之间的关系,反射定律。

2. 光的折射:光在两种介质界面上的折射定律,光速在不同介质中的变化。

3. 光的干涉与衍射:双缝干涉和单缝衍射的实验现象和解释,干涉和衍射的条件。

4. 透镜和成像:薄透镜的构造和性质,透镜的焦距和成像公式。

5. 光的色散:光的色彩和光的色散现象,色散的原因和应用。

四、电磁部分:1. 电场与电势:电场的定义和计算方法,电势的定义和计算方法。

2. 电流与电阻:电流的定义和计算方法,欧姆定律。

3. 磁场与电磁感应:磁场的定义和计算方法,磁感应强度和磁通量的关系,电磁感应定律。

4. 电磁波:电磁波的产生和传播方式,电磁波的特点和分类。

5. 电路中的能量:电场能和电势能的概念和计算方法,电路中的电能和功率。

五、原子物理部分:1. 原子结构:原子的组成、质子、中子和电子的性质,基本粒子的分类和特点。

2. 放射性衰变:放射性元素的性质和衰变过程,半衰期的概念和计算方法。

3. 核反应:核反应的基本概念和反应方程式,裂变和聚变的区别和特点。

高考物理最全知识点归纳

高考物理最全知识点归纳

高考物理最全知识点归纳高考是每个中学生都要面对的重要考试,其中物理科目作为理科的一部分,占据着相当的比重。

为了帮助考生更好地备考物理科目,以下是高考物理最全知识点的归纳。

一、力学部分1. 牛顿三定律:惯性定律、动量定律、作用反作用定律2. 力的合成与分解3. 运动的描述:位移、速度、加速度4. 牛顿运动定律5. 平抛运动与自由落体运动6. 牛顿万有引力定律7. 圆周运动8. 耗散功与机械能守恒二、热学部分1. 温度与热量2. 热传导3. 热膨胀4. 理想气体状态方程与分子动理论5. 热力学第一定律和第二定律6. 热机效率三、光学部分1. 光的反射与折射定律2. 光的成像与光学仪器3. 球面镜与透镜的成像4. 像的位置与放大率5. 光的干涉和衍射6. 光的偏振四、电学部分1. 电荷与电场2. 导体与电场3. 电场的叠加4. 静电能与电势5. 电容与电容器6. 直流电路与欧姆定律7. 简单交流电路8. 电磁感应9. 麦克斯韦方程与电磁波五、现代物理部分1. 光电效应2. 单色光的光电效应3. 合金因为差异相对于纯石墨导电性会发生什么变化4. 库仑定律5. 原子核的稳定性和核裂变6. 半导体和PN结的特性以上是高考物理最全知识点的归纳,每个知识点都是高考物理考试中的重点和难点。

在备考过程中,考生应该注重基础知识的掌握,同时要进行大量的练习,对于题型的解题思路和方法进行总结和归纳。

此外,理解物理问题的本质和物理规律的应用也是取得优异成绩的关键。

通过掌握这些知识点,考生不仅可以在高考中取得好的成绩,还能够为将来的学习和科研打下坚实的基础。

另外,物理题目的解题方法和技巧也是备考的重要内容。

在解题过程中,考生可以遵循以下几个原则:1. 仔细阅读问题,理解问题的要求。

2. 清晰地画图,标明已知量和所求量。

3. 运用所学的物理知识,将问题转化为数学表达式。

4. 注意单位的转换和计算过程的精确性。

5. 点评答案,检查解题思路的合理性和计算的准确性。

高考物理常考知识点归纳总结

高考物理常考知识点归纳总结

高考物理常考知识点归纳总结(正文)高考物理常考知识点归纳总结物理作为高考科目之一,在高中阶段占据着重要的地位。

为了能够顺利应对高考物理考试,学生需要熟悉并掌握常考的物理知识点。

本文将对高考物理常考的知识点进行归纳总结,并为同学们提供一些复习的建议。

一、力学1. 牛顿定律牛顿第一定律:物体在没有外力作用时将保持静止或匀速直线运动。

牛顿第二定律:力等于物体质量乘以加速度。

牛顿第三定律:相互作用力一定是两个物体之间相互作用的两个力,大小相等、方向相反。

2. 动能和势能动能:物体由于运动而具有的能量。

势能:物体由于位置或形态而具有的能量。

3. 机械能守恒定律在自由落体运动和简谐振动中,机械能守恒。

4. 牛顿万有引力定律物体之间的引力与质量成正比,与距离的平方成反比。

5. 平抛运动平抛运动是指物体在水平方向飞行,竖直方向受重力作用下落的运动。

二、热学1. 热力学第一定律热力学第一定律又称能量守恒定律,能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量不变。

2. 热传导热传导是指热量沿着物质的温度梯度传递的过程。

3. 热膨胀物体升温时会发生体积增大的现象,称为热膨胀。

三、光学1. 光的反射定律光线入射角等于反射角,入射光线、反射光线和法线在同一平面内。

2. 光的折射定律光线从一种介质射向另一种介质时,入射角、折射角和两种介质的折射率之间的关系由斯涅尔定律决定。

3. 光的色散光在通过一个透明介质时,不同频率的光线会发生不同程度的偏折,导致光的色散现象。

四、电学1. 电荷守恒定律闭合系统中,电荷的总量保持不变。

2. 电路基本定律欧姆定律:电流等于电压与电阻之比。

基尔霍夫定律:电路中各支路电流代数和为零,回路电动势代数和等于回路中电动机和电阻之和。

3. 电磁感应磁场变化产生感应电动势,导线中有感应电流流过。

五、力学1. 行星运动行星运动遵守开普勒定律,分别是开普勒第一定律(椭圆轨道定律)、开普勒第二定律(面积速度定律)和开普勒第三定律(调和定律)。

物理高考知识点归纳及总结

物理高考知识点归纳及总结

物理高考知识点归纳及总结在高考的征途上,物理作为一门重要的理科学科,其知识点繁多且复杂,要求考生不仅要有扎实的理论基础,还要具备灵活应用的能力。

本文将对物理高考的核心知识点进行系统归纳与总结,并通过丰富的案例和举例,帮助考生在备考过程中有的放矢,事半功倍。

一、力学篇力学是物理学的基石,高考中占据重要地位。

主要知识点包括:1. 牛顿运动定律:牛顿三定律是力学的核心,理解其内涵及应用至关重要。

例如,在解决物体受力平衡问题时,常用牛顿第一定律。

假设一个静止在水平面上的物体,受到水平方向的推力但未动,说明推力与摩擦力平衡,符合牛顿第一定律。

而在分析加速度与力的关系时,则需运用牛顿第二定律。

如一辆质量为1000千克的汽车,在2000牛的牵引力作用下,加速度为2米/秒²,这正是牛顿第二定律F=ma的具体应用。

2. 能量守恒定律:能量守恒是自然界的基本规律,涉及动能、势能的转化与守恒。

典型题型如斜面滑块问题,需综合考虑动能定理和势能变化。

假设一个质量为m的滑块从高度h的斜面滑下,不计摩擦,滑块到达底部的速度可通过机械能守恒定律计算,即mgh=½mv²,从而得出v=√(2gh)。

再如,一个弹簧振子在水平面上做简谐运动,其机械能守恒,即动能与弹性势能之和保持不变。

3. 动量守恒定律:动量守恒在碰撞、爆炸等问题中广泛应用。

例如,两球碰撞问题,需分析碰撞前后动量的变化。

假设两个质量分别为m₁和m₂的小球,以速度v₁和v₂相向而行,碰撞后速度分别为v'₁和v'₂,根据动量守恒定律,m₁v₁ + m₂v₂= m₁v'₁ + m₂v'₂,通过此方程可求解碰撞后的速度。

再如,火箭发射过程中,火箭与喷射气体的总动量守恒,通过分析火箭的质量变化和速度变化,可计算火箭的加速度。

二、电磁学篇电磁学是物理高考的另一大重点,涉及电场、磁场及电磁感应等内容。

1. 库仑定律与电场:库仑定律描述点电荷间的相互作用力,电场强度、电势等概念则是电场部分的基础。

高考物理必背知识点归纳与总结

高考物理必背知识点归纳与总结

高考物理必背知识点归纳与总结一、力学1. 牛顿定律牛顿第一定律:一个物体如果不受力作用,将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力成正比,与物体质量成反比。

牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反,两者作用在不同物体上。

2. 动能和动能定理动能:物体由于运动而具有的能量。

动能定理:物体的动能变化等于作用在物体上的净外力做功。

3. 力和加速度的关系牛顿第二定律指出,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。

4. 弹力弹力是指物体在受到外力压缩或拉伸后恢复原状时所产生的力。

5. 静摩擦力和滑动摩擦力静摩擦力:当物体处于静止时,阻止物体开始运动的力。

滑动摩擦力:当物体处于滑动状态时,阻碍物体继续滑动的力。

6. 重力重力是物体之间的吸引力,其大小与物体质量和距离的平方成反比。

7. 圆周运动圆周运动的物体所受合力指向圆心,称为离心力。

二、热学1. 温度温度是物体热平衡状态下分子热运动速度的度量。

2. 热传递方式热传导:发生在接触物体之间,由高温物体传递到低温物体。

热辐射:通过辐射方式传递热能,不需要介质。

热对流:通过液体或气体的对流传递热能。

3. 热量和功热量是指物体间由于温度差而传递的能量,而功是物体因受到外力而产生的能量。

4. 热容和比热容热容指的是物体温度上升所吸收的热量,比热容是单位质量物体温度上升所吸收的热量。

5. 热力学第一定律热力学第一定律是指热量和功的作用之和等于物体内能的变化。

6. 理想气体状态方程理想气体状态方程是指PV=nRT,其中P表示气体压强,V表示气体体积,n表示气体的物质量,R表示气体常量,T表示气体的绝对温度。

三、光学1. 光的传播光具有直线传播和波动性,光的传播速度在真空中为光速。

2. 光的折射定律光从一种介质进入另一种介质时,入射角、折射角和两介质折射率之间的关系由折射定律给出。

3. 全反射和光纤当光从光密介质射入光疏介质时,入射角大于临界角时,将发生全反射。

高考物理必备知识点总结

高考物理必备知识点总结

高考物理必备知识点总结高中物理是一门逻辑性和系统性很强的学科,对于高考来说,掌握好必备的知识点是取得优异成绩的关键。

以下是为大家总结的高考物理必备知识点。

一、力学部分1、运动学(1)匀变速直线运动的规律:速度公式 v = v₀+ at ,位移公式 x = v₀t + 1/2at²,速度位移公式 v² v₀²= 2ax 。

要理解这些公式中各个物理量的含义,以及它们之间的关系。

(2)自由落体运动:初速度为0 ,加速度为g 的匀加速直线运动。

(3)平抛运动: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。

掌握平抛运动的速度、位移公式。

2、牛顿运动定律(1)牛顿第一定律:惯性定律,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。

(2)牛顿第二定律:F = ma ,合力决定加速度。

(3)牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。

3、功和能(1)功的计算:W =Fxcosθ ,要注意θ是力与位移的夹角。

(2)功率:P = W/t (平均功率),P = Fv (瞬时功率)。

(3)动能定理:合外力做功等于动能的变化。

(4)机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的系统内,动能和势能可以相互转化,但机械能的总量保持不变。

4、万有引力定律(1)万有引力公式:F = Gm₁m₂/r²,要知道 G 是引力常量。

(2)应用:计算天体的质量、密度,卫星的环绕速度、周期等。

二、电学部分1、电场(1)电场强度:E = F/q (定义式),E = kQ/r²(点电荷的电场强度)。

(2)电场线:形象地描述电场的分布。

(3)电势、电势能:要理解它们的概念以及与电场强度的关系。

2、电路(1)欧姆定律:I = U/R 。

(2)电阻定律:R =ρL/S 。

(3)串并联电路的特点:掌握电流、电压、电阻的关系。

3、磁场(1)磁感应强度:B = F/IL (定义式)。

高考物理必考归纳知识点

高考物理必考归纳知识点

高考物理必考归纳知识点高考物理是高中阶段物理知识的综合应用,它不仅考察学生对物理概念的理解,还考察学生分析问题和解决问题的能力。

以下是高考物理必考的归纳知识点:力学部分:1. 牛顿运动定律:包括第一定律(惯性定律)、第二定律(力的定量关系)和第三定律(作用与反作用)。

2. 能量守恒定律:在没有外力作用的封闭系统中,能量的总量保持不变。

3. 动量守恒定律:在没有外力作用的封闭系统中,系统总动量保持不变。

4. 圆周运动:包括向心力、角速度、线速度、周期等概念。

5. 万有引力定律:描述了两个物体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。

热学部分:1. 热力学第一定律:能量守恒在热力学过程中的表现。

2. 理想气体状态方程:描述理想气体在不同温度和压力下体积的变化。

3. 热机效率:描述热机将热能转换为机械能的效率。

电磁学部分:1. 库仑定律:描述两个点电荷之间的相互作用力。

2. 电场和磁场:包括电场强度、电势、磁感应强度等概念。

3. 欧姆定律:描述电流、电压和电阻之间的关系。

4. 法拉第电磁感应定律:描述变化的磁场产生电动势的现象。

5. 安培环路定理:描述电流与磁场之间的关系。

光学部分:1. 光的折射和反射定律:包括斯涅尔定律和反射定律。

2. 干涉和衍射现象:描述光波在遇到障碍物或通过狭缝时的行为。

3. 光的偏振:描述光波振动方向的特性。

现代物理部分:1. 相对论基础:包括时间膨胀和长度收缩等概念。

2. 量子力学基础:包括波粒二象性、量子态的叠加原理等。

实验部分:1. 实验原理:理解实验的基本原理和目的。

2. 实验操作:掌握基本的实验操作技巧。

3. 数据处理:学会如何记录数据、分析数据和得出结论。

结束语:掌握这些高考物理必考知识点,能够帮助学生在物理考试中取得优异的成绩。

物理是一门需要不断实践和思考的学科,希望每位学生都能够通过深入理解和勤奋练习,提高自己的物理素养。

高考物理知识点总结大全集

高考物理知识点总结大全集

高考物理知识点总结大全集
运动学:
质点运动:位移、速度、加速度等基本概念及其关系。

匀变速直线运动:平均速度、加速度、速度-时间关系、位移-时间关系等。

抛体运动:平抛、斜抛等运动的分解与合成。

动力学:
牛顿运动定律:牛顿第一、二、三定律及其应用。

动量守恒定律:动量、冲量、动量定理、动量守恒定律及其应用。

功能关系:功、能、动能定理、机械能守恒定律及其应用。

电磁学:
静电场:库仑定律、电场强度、电势、电势能等。

恒定电流:欧姆定律、焦耳定律、电阻、电功率等。

磁场:磁场强度、磁通量、安培力、洛伦兹力等。

电磁感应:法拉第电磁感应定律、楞次定律、动生电动势与感生电动势等。

光学:
几何光学:光的反射、折射、全反射、干涉、衍射、偏振等。

量子光学:光电效应、康普顿效应、波粒二象性等。

热力学:
热力学第一定律:内能、功、热量等概念及其关系。

热力学第二定律:熵增原理、卡诺循环等。

原子物理与量子力学:
原子结构:玻尔模型、能级跃迁等。

量子力学基础:波函数、不确定性原理等。

以上仅为部分高考物理知识点,具体还需结合考纲和
教材进行复习。

同时,多做题、多思考、多总结也是提高物理成绩的关键。

祝您高考顺利!。

高考物理必考知识点和公式汇总

高考物理必考知识点和公式汇总

高考物理必考知识点和公式汇总高考物理必考知识点及公式总结一、速度公式:v=v=sts总t总v——速度(m/s)v——平均速度(m/s)s——路程(m)t——时间(s)二、密度公式:ρ=mvρ——密度(kg/m3)m——质量(kg)v——体积(m3)三、重力公式:G=mgG——重力(N)m——质量(kg)g——常数(9.8N/kg)四、压强公式:1、P=FP——压强(Pa)F——压力(N)S——受力面积(m2)2、P=ρgP——压强(Pa)ρ——密度(kg/m3)h——深度(m)五、液压公式:F1F2=S1S2F1—作用在小活塞上的力(N)S1——小活塞的横截面积(m2)F2——作用在大活塞上的力(N)S2——大活塞的横截面积(m2)高考物理知识点(一)改变物体内能的两种方式:1.做功:其他形式的能与内能之间相互转化的过程,内能改变了多少用做功的数值来量度,外力对物体做功,内能增加,物体克服外力做功,内能减少。

2.热传递:它是物体间内能转移的过程,内能改变了多少用传递的热量的数值来量度,物体吸收热量,物体的内能增加,放出热量,物体的内能减少,热传递的方式有:传导、对流、辐射,热传递的条件是物体间有温度差。

(二)热力学第一定律1.内容:物体内能的增量等于外界对物体做的功W和物体吸收的热量Q的总和。

2.符号法则:外界对物体做功,W取正值,物体对外界做功,W取负值,吸收热(三)能的转化和守恒定律能量既不能凭空产生,也不能凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式或从一个物体转移到另一个物体。

在转化和转移的过程中,能的总量不变,这就是能量守恒定律。

(四)热力学第二定律两种表述:(1)不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化。

(2)不可能从单一热源吸收热量,并把它全部用来做功,而不引起其他变化。

热力学第二定律揭示了涉及热现象的宏观过程都有方向性。

(3)热力学第二定律的微观实质是:与热现象的自发的宏观过程,总是朝着分子热运动状态无序性增加的方向进行的。

高考物理必考知识点总结(共3篇)

高考物理必考知识点总结(共3篇)

高考物理必考知识点总结第1篇1、磁现象:磁性:物体能够吸引钢铁、钴、镍一类物质的性质叫磁性。

磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。

磁体的分类:①形状:条形磁体、蹄形磁体、针形磁体;③保持磁性的时间长短:硬磁体(永磁体)、软磁体。

磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。

磁体两端的磁性最强,中间的磁性最弱。

磁体的指向性:可以在水平面内自由转动的条形磁体或磁针,静止后总是一个磁极指南(叫南极,用S表示),另一个磁极指北(叫北极,用N表示)。

磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。

无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极。

磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。

钢和软铁都能被磁化:软铁被磁化后,磁性很容易消失,称为软磁性材料;钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。

所以钢是制造永磁体的好材料。

2、磁场:磁场:磁体周围的空间存在着一种看不见、摸不着的物质,我们把它叫做磁场。

磁场的基本性质:对放入其中的磁体产生磁力的作用。

磁场的方向:物理学中把小磁针静止时北极所指的方向规定为该点磁场的方向。

磁感线:在磁场中画一些有方向的曲线,方便形象的描述磁场,这样的曲线叫做磁感线。

对磁感线的认识:①磁感线是假想的曲线,本身并不存在;②磁感线切线方向就是磁场方向,就是小磁针静止时N极指向;③在磁体外部,磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极。

在磁体内部正好相反。

④磁感线的疏密可以反应磁场的强弱,磁性越强的地方,磁感线越密;3、地磁场:地磁场:地球本身是一个巨大的磁体,在地球周围的空间存在着磁场,叫做地磁场。

指南针:小磁针指南的叫南极(S),指北的叫北极(N),小磁针能够指南北是因为受到了地磁场的作用。

地磁场的北极在地理南极附近;地磁场的南极在地理北极附近。

地磁偏角:地理的两极和地磁的两极并不重合,磁针所指的南北方向与地理的南北极方向稍有偏离(地磁偏角),世界上最早记述这一现象的人是我国宋代的学者xxx。

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。

物理高考全部知识点

物理高考全部知识点

物理高考全部知识点物理是一门研究物质的性质、结构、运动以及相互作用的学科。

在高中物理教学中,我们学习了许多关于力学、光学、热学等方面的知识。

下面将整理出物理高考中的全部知识点,以供复习参考。

一、力学1. 一维运动:位移、速度、加速度、速度-时间图、位移-时间图、速度-位移图、匀速直线运动、变速直线运动等。

2. 二维运动:位移、速度、加速度、速度-时间图、位移-时间图、速度-位移图、平抛运动等。

3. 牛顿运动定律:牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律等。

4. 力的合成与分解:力的平衡、不平衡力、力的合成、力的分解等。

5. 万有引力:引力的定义、万有引力定律、重力等。

6. 动量与冲量:动量的定义、动量守恒定律、冲量的定义、冲量守恒定律等。

7. 力学能量:功、功率、机械能、动能定理、重力势能、弹性势能、机械能守恒定律等。

8. 定滑轮组:定滑轮组的定义、力学分析等。

二、光学1. 光的直线传播:光的直线传播与反射,光的直线传播与折射等。

2. 光的成像:透镜成像规律、镜像成像规律等。

3. 光的波动性:光的频率、光的波长、速度和频率之间的关系、杨氏双缝干涉、杨氏单缝衍射等。

4. 光的粒子性:光的能量量子、光电效应、康普顿散射、爱因斯坦光电方程等。

5. 光的干涉与衍射:光的相长干涉、光的相消干涉、单缝衍射、双缝干涉、多普勒效应等。

三、电学1. 静电场:库仑定律、电场强度、电势、电势差、电势能等。

2. 电流及其效应:电流的定义、导体中的电流、电阻、欧姆定律、电功率、热效应等。

3. 电阻与电路:电阻的定义、电阻的串并联、电路中的功率、电动势、电流分布等。

4. 磁场与电磁感应:磁感线、洛伦兹力、电磁感应定律、感应电动势、自感等。

5. 电磁辐射与电磁波:电磁波的概念、光的电磁波本质、光的偏振、光的干涉等。

四、热学1. 温度与热量:热平衡、温度计、热量的传递等。

2. 热力学第一定律:内能、功、热量、焓、焦耳定律等。

3. 热力学第二定律:热力学温标、热机效率、热泵、卡诺循环等。

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一、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。

3.位移和路程:位移描述物体位置的变化,是从物体运动的初位置指向末位置的有向线段,是矢量.路程是物体运动轨迹的长度,是标量.路程和位移是完全不同的概念,仅就大小而言,一般情况下位移的大小小于路程,只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程.4.速度和速率(1)速度:描述物体运动快慢的物理量.是矢量.①平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v ,即v=s/t ,平均速度是对变速运动的粗略描述.②瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧.瞬时速度是对变速运动的精确描述.(2)速率:①速率只有大小,没有方向,是标量.②平均速率:质点在某段时间内通过的路程和所用时间的比值叫做这段时间内的平均速率.在一般变速运动中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在单方向的直线运动,二者才相等.5.加速度(1)加速度是描述速度变化快慢的物理量,它是矢量.加速度又叫速度变化率.(2)定义:在匀变速直线运动中,速度的变化Δv 跟发生这个变化所用时间Δt 的比值,叫做匀变速直线运动的加速度,用a 表示.(3)方向:与速度变化Δv 的方向一致.但不一定与v 的方向一致.[注意]加速度与速度无关.只要速度在变化,无论速度大小,都有加速度;只要速度不变化(匀速),无论速度多大,加速度总是零;只要速度变化快,无论速度是大、是小或是零,物体加速度就大.6.匀速直线运动 (1)定义:在任意相等的时间内位移相等的直线运动叫做匀速直线运动.(2)特点:a=0,v=恒量. (3)位移公式:S=vt.7.匀变速直线运动 (1)定义:在任意相等的时间内速度的变化相等的直线运动叫匀变速直线运动.(2)特点:a=恒量 (3)★公式: 速度公式:V=V 0+at 位移公式:s=v 0t+21at 2 速度位移公式:v t 2-v 02=2as 平均速度V=20t v v以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值.8.重要结论(1)匀变速直线运动的质点,在任意两个连续相等的时间T 内的位移差值是恒量,即ΔS=S n+l –S n =aT 2 =恒量(2)匀变速直线运动的质点,在某段时间内的中间时刻的瞬时速度,等于这段时间内的平均速度,即:9.自由落体运动(1)条件:初速度为零,只受重力作用. (2)性质:是一种初速为零的匀加速直线运动,a=g.(3)公式:10.运动图像(1)位移图像(s-t 图像):①图像上一点切线的斜率表示该时刻所对应速度;②图像是直线表示物体做匀速直线运动,图像是曲线则表示物体做变速运动;③图像与横轴交叉,表示物体从参考点的一边运动到另一边.(2)速度图像(v-t 图像):①在速度图像中,可以读出物体在任何时刻的速度;②在速度图像中,物体在一段时间内的位移大小等于物体的速度图像与这段时间轴所围面积的值. ③在速度图像中,物体在任意时刻的加速度就是速度图像上所对应的点的切线的斜率.④图线与横轴交叉,表示物体运动的速度反向.⑤图线是直线表示物体做匀变速直线运动或匀速直线运动;图线是曲线表示物体做变加速运动.二、力 物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。

2.重力 (1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg ,离地面高h 处G /=mg /,其中g/=[R/(R+h )]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。

(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上.3.弹力 (1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的.(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.202t t v v v v +==①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μF N进行计算,其中F N是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上.(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则. (3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F 1 -F 2|≤F≤F 1 +F 2 .(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑F x =0,∑F y =0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.三、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(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F N (或对悬挂物的拉力)大于物体的重力mg,即F N =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F N =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.6、处理连接题问题----通常是用整体法求加速度,用隔离法求力。

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