高一物理必修2知识点总结归纳总复习提纲
高一物理必修二知识点归纳总结
高一物理必修二知识点归纳总结1500字高一物理必修二知识点总结如下:
第一章机械振动与波动
1. 机械振动的基本概念及基本特征
2. 单摆的运动规律
3. 弹簧振子的运动规律
4. 机械波与介质的传播
5. 简谐波的特征及其数学表达
6. 简谐振动的特征及其数学表达
第二章光学
1. 光的直线传播和反射
2. 光的折射及其数学表达
3. 总反射及其条件
4. 光的色散和光的干涉现象
5. 杨氏干涉和薄膜干涉
6. 衍射现象及其数学表达
第三章电磁感应
1. 磁感线和磁感应强度
2. 安培定律及其数学表达
3. 磁通量和法拉第电磁感应定律
4. 感应电动势及其数学表达
5. 自感和互感
第四章电磁场
1. 电场的基本概念和电场强度的定义
2. 电荷与电场的相互作用
3. 电荷分布所建立的电场
4. 电容器的基本概念和电容的定义
5. 电容与电压关系及能量的储存和释放
6. 平行板电容器和球形电容器的电场
7. 电磁感应中的电荷运动
第五章原子物理与半导体物理
1. 原子的组成和结构
2. 原子核的结构和放射性
3. 半导体物理的基本概念和PN结的形成
4. 半导体的导电机制和P型、N型半导体的特性
5. 半导体二极管和晶体管的基本原理和应用
6. 半导体材料的特性和技术应用
以上是高一物理必修二的主要知识点总结,每个知识点包括基本概念、基本规律和数学表达等。
此外,还可以根据教材中的具体内容进行细化整理,以便更好地理解和掌握这些知识点。
高一必修二物理知识点归纳总结
高一必修二物理知识点归纳总结(实用版)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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高一必修二物理复习知识点总结通用9篇
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高一物理第二册知识点大全
高一物理第二册知识点大全物理是一门研究物质运动规律及其与能量、力、时间和空间的相互关系的学科。
在高一阶段的物理学习中,我们将接触到第二册的知识点。
本文将为大家提供高一物理第二册的知识点大全,帮助大家系统地复习和掌握这一阶段的物理知识。
1. 动量和冲量1.1 动量的概念和计算方法1.2 动量定理1.3 冲量的概念和计算方法1.4 冲量定理1.5 动量守恒定律2. 牛顿第二定律与匀速圆周运动2.1 牛顿第二定律的概念和公式2.2 质点在匀速圆周运动中的受力分析2.3 离心力和向心力的计算2.4 圆周运动的速度和加速度计算方法3. 力、功和能量3.1 力的概念和计算方法3.2 力的合成与分解3.3 功的概念和计算方法3.4 功的正负和功率的概念3.5 功与能量的关系3.6 动能和势能的概念和计算方法4. 机械振动与波动4.1 简谐振动的概念和特征4.2 简谐振动的描述方法4.3 振动的能量变化和振幅的影响4.4 波的概念和特征4.5 机械波的传播规律4.6 波的干涉和衍射现象5. 光学5.1 光的传播与光的直线传播5.2 光的反射与光的折射5.3 光的像的位置与大小5.4 透镜的原理与光的成像5.5 光的色散现象5.6 光的偏振与光的干涉6. 电学6.1 电荷与带电体6.2 电场的概念和计算方法6.3 电势的概念和计算方法6.4 电路中的电流和电阻6.5 恒定电流的计算和测量方法6.6 欧姆定律与串联、并联电路分析7. 磁学7.1 磁场的概念和计算方法7.2 磁感应强度与磁通量的关系7.3 法拉第电磁感应定律7.4 磁场中的电流和电流元7.5 安培环路定理和比奥萨伐尔定律7.6 洛伦兹力和磁场中的带电粒子运动8. 核能与放射性8.1 原子、元素与同位素8.2 放射性原理与半衰期8.3 自然界中的放射性现象8.4 人工放射性与核能的利用8.5 辐射与辐射防护本文对高一物理第二册的知识点进行了简要的梳理和总结,希望能够帮助同学们系统地复习和掌握这些知识。
高一必修二物理知识点总结归纳
高一必修二物理知识点总结归纳【高一必修二物理知识点总结归纳】物理学是自然科学的一个重要分支,它研究物质和能量之间的相互关系以及它们之间的运动规律。
作为高中学科,物理学的学习对培养学生的科学思维和实践能力起着至关重要的作用。
下面将对高一必修二物理知识点进行总结归纳,以帮助同学们更好地复习和掌握这些知识。
第一章:电场1. 电场基本概念及性质- 电场的定义:电场是电荷在周围产生的一个空间,对其他电荷具有作用力。
- 电场强度:电场在某点的强弱程度,用电场强度表示,记作E。
- 电场的叠加原理:多个电荷共同产生的电场可以叠加。
2. 静电场- 静电场中的电势能:电场力做的功等于电荷带电位置变化时所获得或失去的电势能。
- 电势差:两点之间的电势差(电压差)等于单位正电荷从其中一个点移动到另一个点时所获得或失去的电势能。
- 高斯定理:电场通过一个闭合曲面的总通量等于包围在曲面内的电荷代数和的1/ε0。
第二章:电流1. 电流基本概念及性质- 电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
- 伏安定律:导线电阻与通过的电流成正比,与导线长度和截面积成反比。
- 电阻与电导:电阻R的导线,电导率G与电阻成反比,用于描述导体导电能力的指标。
2. 电阻和电功率- 欧姆定律:电流强度跟电压成正比,与电阻成反比。
- 串联电阻和并联电阻:串联电路中总电阻为各个电阻之和,而并联电路中总电阻满足倒数之和等于各个电阻的倒数之和的关系。
- 电功率的计算:电功率等于电流乘以电压,或者等于电流的平方乘以电阻。
第三章:磁场1. 磁场的基本概念及性质- 磁场的定义:磁场是指磁铁周围所表现出来的力场。
- 磁感应强度:磁感应强度B是描述磁场强度大小的物理量,它是单位面积垂直于磁感线的区域内的磁力线数目。
- 磁场的叠加原理:多个磁场共同作用在同一个点上的磁感应强度可以叠加。
2. 安培环路定理和法拉第电磁感应定律- 安培环路定理:电流通过闭合线圈所产生的磁场对线圈周围任意闭合路径的线积分为零。
高一物理知识点总结必修二
高一物理知识点总结必修二经典力学的基本概念与规律是高一物理必修二的核心内容,涵盖了力和运动的基本原理,为学生理解物理世界提供了基础框架。
本文将对必修二中的重点知识进行梳理和总结,帮助学生巩固和深化理解。
一、力的基本概念与性质力是物体间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态。
在物理学中,力的量纲与质量、长度相同,是一个矢量,具有大小和方向。
力的作用效果包括改变物体的速度、形状以及物体间的距离。
力的分类有多种,如按照作用方式可分为接触力和非接触力;按照作用效果可分为拉力、压力、支持力、摩擦力等。
二、力的合成与分解当多个力作用于同一物体时,它们可以合成为一个等效的合力。
合力的大小和方向可以通过矢量合成的方法确定。
同样,一个力也可以分解为多个分力,这些分力的合力与原力等效。
力的合成与分解遵循平行四边形法则。
三、牛顿运动定律牛顿运动定律是描述物体运动规律的基本定律,包括三个部分:1. 牛顿第一定律(惯性定律):任何物体都具有保持静止或匀速直线运动状态的性质,除非受到外力的作用。
2. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比,加速度的方向与作用力的方向相同。
3. 牛顿第三定律(作用与反作用定律):对于每一个作用力,总有一个大小相等、方向相反的反作用力。
四、曲线运动与万有引力物体在受到与速度方向不共线的力作用时,将进行曲线运动。
在地球表面附近,物体受到的重力是万有引力的体现。
万有引力定律表明,任何两个具有质量的物体之间都存在引力,其大小与两物体质量的乘积成正比,与两物体间距离的平方成反比。
五、机械能守恒定律在一个封闭的系统中,当只有保守力做功时,系统的总机械能(包括动能和势能)保持不变。
这一定律在解决物理问题时非常有用,尤其是在分析物体在重力场中的运动时。
六、动量守恒定律在一个封闭的系统中,当没有外力作用时,系统内各物体的总动量保持不变。
动量守恒定律是物理学中一个基本的守恒定律,适用于各种物理现象,如碰撞、爆炸等。
高一物理必修二知识点归纳总结通用15篇
高一物理必修二知识点归纳总结通用15篇高一物理必修二复习知识点总结篇一电势的概念(1)定义及定义式电场中某点的电荷的电势能跟它的电量比值,叫做这一点的电势。
(2)电势的单位:伏(V)。
(3)电势是标量。
(4)电势是反映电场能的性质的物理量。
(5)零电势点规定的电势能为零的点叫零电势点。
理论研究中,通常以无限远点为零电势点,实际研究中,通常取大地为零电势点。
(6)电势具有相对性电势的数值与零电势点的选取有关,零电势点的选取不同,同一点的电势的数值则不同。
(7)顺着电场线的方向电势越来越低。
电场强度的方向是电势降低最快的方向。
(8)电势能与电势的关系:ε=qU。
高一物理必修二复习知识点篇二弹力1、定义:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的物体产生的力的作用,这种力叫弹力。
2、产生条件:(1)两物体必须直接接触,(2)量物体接触处有弹性形变(弹力是接触力)。
3、方向:弹力的方向与施力物体的形变方向相反。
4、弹力方向的判断方法(1)弹簧两端的弹力方向,与弹簧中心轴线重合,指向弹簧恢复原状的方向。
其弹力可为拉力,可为压力;对弹簧秤只为拉力。
(2)轻绳对物体的弹力方向,沿绳指向绳收缩的方向,即只为拉力。
(3)点与面接触时弹力的方向,过接触点垂直于接触面(或接触面的切线方向)而指向受力物体。
(4)面与面接触时弹力的方向,垂直于接触面而指向受力物体。
(5)球与面接触时弹力的方向,在接触点与球心的连线上而指向受力物体。
(6)球与球相接触的弹力方向,沿半径方向,垂直于过接触点的公切面而指向受力物体。
(7)轻杆的弹力方向可能沿杆也可能不沿杆,杆可提供拉力也可提供压力。
(8)根据物体的运动情况,动力学规律判断。
说明:①压力、支持力的方向总是垂直于接触面(若是曲面则垂直过接触点的切面)指向被压或被支持的物体。
②绳的拉力方向总是沿绳指向绳收缩的方向。
③杆既可产生拉力,也可产生压力,而且能产生不同方向的力。
这是杆的受力特点。
高一物理必修2知识点基础过关纲要复习提纲
高一物理必修2知识点基础过关纲要复习提纲一、万有引力与航天1.开普勒行星运动定律(1).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).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).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.a3/T2=K2.万有引力定律及其应用自然界中任何两个物体都是相互吸引的, 引力的大小跟这两个物体质量的乘积成正比, 跟它们距离的二次方成反比。
表达式: F=Gm1m2/r2地球表面附近,重力近似等于万有引力mg=Gm 1m 2/R 23.第一宇宙速度 第二宇宙速度 第三宇宙速度人造地球卫星:卫星环绕速度v 、角速度 、周期T 与半径 的关系:由 , 可得: , r 越大,越小; , r 越大, 越小; , r 越大, T 越大。
第一宇宙速度(环绕速度): ;第二宇宙速度(脱离速度): ;第三宇宙速度(逃逸速度): 。
会求第一宇宙速度: 卫星贴近地球表面飞行R v m R Mm G 22= 地球表面近似有 mg RMm G=2 则有 s Km gR v /9.7== 4.经典力学的局限性 牛顿运动定律只适用于解决宏观、低速问题, 不适用于高速运动问题, 不适用于微观世界。
二、机械能守恒定律1.功和功率力对物体所做的功等于力的大小、位移的大小、力和位移夹角的余弦三者的乘积。
功的定义式: ..注意: 时, ;但 时, , 力不做功; 时, ... 功与完成这些功所用时间的比值..平均功率: .. ;功率是表示物体做功快慢的物理量。
力与速度方向一致时:P=Fv2. 重力势能物体的重力势能等于它所受重力与所处高度的乘积, 。
重力势能的值与所选取的参考平面有关.. 重力势能的变化与重力做功的关系:重力做多少功重力势能就减少多少,克服重力做多少功重力势能就增加多少.重力对物体所做的功等于物体重力势能的减少量: 。
高一物理必修二知识提纲
高一物理必修二知识提纲有许多的同学是特别想知道,中学物理解题方法与技巧是什么,其实做好学问提纲就行了,下面是我为大家整理的高一物理必修二学问提纲,假如喜爱,欢送共享给你身边的挚友!高一物理必修二学问提纲■考点一、曲线运动1、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改变。
即使其速度大小保持恒定,由于其方向不断改变,所以说:曲线运动必须是变速运动。
由于曲线运动速度必须是改变的,至少其方向总是不断改变的,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必须指向曲线的凹侧。
5、分类■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。
■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。
■考点二、运动的合成与分解1、运动的合成:从确定的分运动来求合运动,叫做运动的合成,包括位移、速度和加速度的合成,由于它们都是矢量,所以遵循平行四边形定那么。
运动合成重点是判定合运动和分运动,一般地,物体的实际运动就是合运动。
2、运动的分解:求一个确定运动的分运动,叫运动的分解,解题时应按实际“效果”分解,或正交分解。
完整版)高一物理必修2知识点全总结
完整版)高一物理必修2知识点全总结高一物理必修二知识点1:曲线运动曲线运动的特征包括轨迹是曲线、速度方向时刻变化、中速度不为零且受到合外力加速度不为零。
曲线运动速度方向一定变化,因此曲线运动一定是变速运动,但变速运动不一定是曲线运动。
物体做曲线运动的条件包括动力学角度的合外力方向与速度方向不在同一条直线上,以及运动学角度的加速度方向与速度方向不在同一条直线上。
匀变速运动是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。
曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系包括轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。
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。
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;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;当合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变。
绳拉物体的合运动可以分解为沿绳方向和垂直于绳方向。
小船渡河的最短时间为船头的方向垂直于河岸,此时船垂直于河岸的分速度为零。
欲使航行位移最短,船应该怎样渡河需要根据具体情况计算。
注:文章中没有明显的格式错误和有问题的段落,只进行了小幅度的改写。
如何渡河:船头与河岸成直角向上游航行。
最短位移为x_min=d,合速度为v合=v船sinθ=v船/(2-v水/2),对应的时间为t=d/v合。
例2:一艘小船在200m宽的河中横渡到对岸,已知水流速度是5m/s,小船在静水中的速度是4m/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?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。
渡河的最短时间为t_min=d/(2v船+v水/2),合速度为v合=v船+v水/2,合位移为x=x_AB/2+x_BC/2=d/2+vt。
2)方法:以水速的末端点为圆心,以船速的大小为半径做圆,过水速的初端点做圆的切线,切线即为所求合速度方向。
高一物理必修二知识点总结
高一物理必修二知识点总结第一章机械运动1. 位移、速度和加速度- 位移:物体从一个位置到另一个位置的变化;- 平均速度:物体在某段时间内移动的总位移除以该段时间;- 瞬时速度:物体在某一时刻的速度,是物体通过某一点的速度;- 加速度:物体单位时间内速度变化的大小与方向,是速度对时间的导数;- 加速度的三种情况:匀速直线运动(加速度为0)、匀变速直线运动、变速直线运动。
2. 直线运动的描述- 位移-时间图:表示物体在不同时间点的位移;- 速度-时间图:表示物体在不同时间点的瞬时速度;- 加速度-时间图:表示物体在不同时间点的瞬时加速度;- 速度的平方-位移的关系:v^2 = v0^2 + 2aΔx,其中v为末速度,v0为初速度,a为加速度,Δx为位移。
3. 自由落体- 重力加速度:所有物体在真空中坠落的加速度都是相同的,约为9.8 m/s^2 大小与方向都是常量;- 上抛运动:物体竖直向上扔出后,其速度逐渐减小达到零,然后加速度使其速度逐渐增大(朝相反方向)。
4. 斜面上的运动- 倾斜角:斜面与水平方向的夹角;- 分解和合成:将斜面上的力分解为平行和垂直于斜面的两个力;- 斜面上物体的加速度:a = gsinθ,其中g为重力加速度,θ为斜面的倾斜角。
第二章能量与动量守恒1. 动能与功- 动能:物体的运动状态具有的能力,动能的大小与物体的质量和速度的平方成正比;- 动能定理:物体的动能变化等于所受合外力的功;- 功:力对物体做的工作,功的大小等于力在物体上施加的力的大小和物体移动的距离的乘积,两者的方向相同。
2. 动量守恒定律- 碰撞:物体间的相互作用过程,一般分为完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞;- 冲量:力对物体施加的时间;- 动量:物体的运动状态,动量的大小与物体的质量和速度的乘积成正比;- 动量守恒定律:若合外力为零,则物体的动量守恒。
3. 能量守恒定律- 功与能量:能量的转化等于力对物体所做的功;- 能量守恒定律:对于一个孤立系统,系统的总能量保持不变,能量可以在不同形式之间转化,但总能量的大小不会改变;- 机械能守恒:只有在不受摩擦和空气阻力的情况下,机械能守恒,机械能包括势能和动能。
高一必修二物理复习知识点整理优秀6篇
高一必修二物理复习知识点整理优秀6篇高一必修二物理复习知识点整理篇一时间和位移时间和时刻:①时刻的定义:时刻是指某一瞬时,是时间轴上的一点,相对于位置、瞬时速度、等状态量,一般说的“2秒末”,“速度2m/s”都是指时刻。
②时间的定义:时间是指两个时刻之间的间隔,是时间轴上的一段,通常说的“几秒内”,“第几秒”都是指的时间。
位移和路程:①位移的定义:位移表示质点在空间的位置变化,是矢量。
位移用又向线段表示,位移的大小等于又向线段的长度,位移的方向由初始位置指向末位置。
②路程的定义:路程是物体在空间运动轨迹的长度,是一个标量。
在确定的两点间路程不是确定的,它与物体的具体运动过程有关。
位移与路程的关系:位移和路程是在一段时间内发生的,是过程量,两者都和参考系的选取有关系。
一般情况下位移的大小并不等于路程的大小。
只有当物体做单方向的直线运动是两者才相等。
高一必修二物理知识点复习篇二功和能(功是能量转化的量度)1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}2.重力做功:Wab=mghab{m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}3.电场力做功:Wab=qUab{q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}4.电功:W=UIt(普适式){U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}5.功率:P=W/t(定义式){P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平{P:瞬时功率,P平:平均功率}7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车行驶速度(vmax=P额/f)8.电功率:P=UI(普适式){U:电路电压(V),I:电路电流(A)}9.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}10.纯电阻电路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt11.动能:Ek=mv2/2{Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}12.重力势能:EP=mgh{EP:重力势能(J),g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)}13.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)(从零势能面起)}14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK{W合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh216.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值)WG=-ΔEP高一物理必修二复习知识点篇三摩擦力:(1)摩擦力产生的条件:接触面粗糙、有弹力作用、有相对运动(或相对运动趋势),三者缺一不可。
第二册高一物理知识点归纳总结
第二册高一物理知识点归纳总结高一物理第二册包含了许多重要的物理知识点,对于学生来说,掌握这些知识点是非常关键的。
本文将对第二册高一物理知识点进行归纳总结,帮助读者更好地理解和掌握这些内容。
1. 动量和冲量在第二册高一物理中,动量和冲量是其中一个重要的章节。
动量可以定义为物体的质量乘以它的速度,通常用字母p表示。
冲量则是指力在单位时间内作用在物体上所产生的效果,通常用字母J表示。
这两个概念在解决碰撞问题、力学问题和动力学问题时非常有用。
在学习这个章节时,我们需要了解它们的数学定义和具体应用,同时还需要熟悉相关的计算方法和公式。
2. 阻力和弹力阻力和弹力是我们在学习物理过程中经常遇到的概念。
阻力是物体运动时受到的阻碍力量,它通常与物体的运动速度以及运动状态有关。
弹力则是物体受到的一种形变力,当物体发生形变时会产生弹性势能,从而产生弹力。
在学习这个章节时,我们需要了解不同情况下阻力和弹力的计算方法,包括空气阻力、摩擦力等。
3. 电荷和电场电荷和电场是电学部分的重点内容。
电荷是物体的一种基本属性,可以分为正电荷和负电荷,它们之间通过静电力相互作用。
电场则是由电荷产生的一种物理场,电荷在电场中会受到力的作用。
学习这个章节时,我们需要了解电荷的性质、电荷守恒定律、电场的产生和性质,以及电场中电荷的受力和电势能的计算等知识。
4. 多普勒效应多普勒效应是研究波动性质的一个重要概念,它通常用于描述声音或光的频率变化。
当波源和观察者相对运动时,波的频率会发生变化,这就是多普勒效应。
多普勒效应分为声音的多普勒效应和光的多普勒效应两种情况。
学习这个章节时,我们需要了解多普勒效应的原理和应用,包括求解频率变化的公式和计算方法等。
5. 热力学基本概念热力学基本概念是热学部分的核心内容。
这部分主要涉及热量、温度和热力学定律等方面的知识。
热量是物体之间传递的能量,温度是物体分子平均运动能量的度量。
热力学定律主要包括热平衡定律、热传导定律、热辐射定律等。
物理必修二知识点提纲
物理必修二知识点提纲有许多的同学是特别想知道, 中学物理解题方法与技巧是什么, 其实做好学问点提纲就行了, 下面我给大家共享一些高一物理必修二学问点提纲, 盼望能够协助大家, 欢送阅读!高一物理必修二学问点提纲1、摩擦力定义:当一个物体在另一个物体的外表上相对运动(或有相对运动的趋势)时, 受到的阻碍相对运动(或阻碍相对运动趋势)的力, 叫摩擦力, 可分为静摩擦力和滑动摩擦力。
2、摩擦力产生条件:①接触面粗糙;②相互接触的物体间有弹力;③接触面间有相对运动(或相对运动趋势)。
说明:三个条件缺一不行, 特殊要留意“相对”的理解。
3、摩擦力的方向:①静摩擦力的方向总跟接触面相切, 并与相对运动趋势方向相反。
②滑动摩擦力的方向总跟接触面相切, 并与相对运动方向相反。
说明:(1)“与相对运动方向相反”不能等同于“与运动方向相反”。
滑动摩擦力方向可能与运动方向一样, 可能与运动方向相反, 可能与运动方向成一夹角。
(2)滑动摩擦力可能起动力作用, 也可能起阻力作用。
4、摩擦力的大小:(1)静摩擦力的大小:①与相对运动趋势的强弱有关, 趋势越强, 静摩擦力越大, 但不能超过静摩擦力, 即0≤f≤fm但跟接触面相互挤压力FN无干脆关系。
详细大小可由物体的运动状态结合动力学规律求解。
②静摩擦力略大于滑动摩擦力, 在中学阶段探讨问题时, 如无特别说明, 可认为它们数值相等。
③效果:阻碍物体的相对运动趋势, 但不必须阻碍物体的运动, 可以是动力, 也可以是阻力。
(2)滑动摩擦力的大小:滑动摩擦力跟压力成正比, 也就是跟一个物体对另一个物体外表的垂直作用力成正比。
公式:F=μFN(F表示滑动摩擦力大小, FN表示正压力的大小, μ叫动摩擦因数)。
说明:①FN表示两物体外表间的压力, 性质上属于弹力, 不是重力, 更多的状况需结合运动状况与平衡条件加以确定。
②μ与接触面的材料、接触面的状况有关, 无单位。
③滑动摩擦力大小, 与相对运动的速度大小无关。
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四、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(如右图).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.⑥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. ①如右上图情景中,小球恰能过最高点的条件是v≥v临v 临由重力提供向心力得v临②如右下图情景中,小球恰能过最高点的条件是v≥0。
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:v 1 =7.9km/s,它是卫星的最小发射速度,也是地球卫星的最大环绕速度.②第二宇宙速度(脱离速度):v 2 =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):v 3 =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.五、动量1.动量和冲量(1)动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做动量,即p=mv.是矢量,方向与v 的方向相同.两个动量相同必须是大小相等,方向一致.(2)冲量:力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量,即I=Ft.冲量也是矢量,它的方向由力的方向决定.2. ★★动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化.表达式:Ft=p′-p 或Ft=mv′-mv(1)上述公式是一矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向.(2)公式中的F是研究对象所受的包括重力在内的所有外力的合力.(3)动量定理的研究对象可以是单个物体,也可以是物体系统.对物体系统,只需分析系统受的外力,不必考虑系统内力.系统内力的作用不改变整个系统的总动量.(4)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力.对于变力,动量定理中的力F应当理解为变力在作用时间内的平均值.★★★3.动量守恒定律:一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变.表达式:m 1 v 1 +m 2 v 2 =m 1 v 1 ′+m 2 v 2 ′(1)动量守恒定律成立的条件①系统不受外力或系统所受外力的合力为零.②系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多,如碰撞问题中的摩擦力,爆炸过程中的重力等外力比起相互作用的内力来小得多,可以忽略不计.③系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变.(2)动量守恒的速度具有“四性”:①矢量性;②瞬时性;③相对性;④普适性.4.爆炸与碰撞(1)爆炸、碰撞类问题的共同特点是物体间的相互作用突然发生,作用时间很短,作用力很大,且远大于系统受的外力,故可用动量守恒定律来处理.(2)在爆炸过程中,有其他形式的能转化为动能,系统的动能爆炸后会增加,在碰撞过程中,系统的总动能不可能增加,一般有所减少而转化为内能.(3)由于爆炸、碰撞类问题作用时间很短,作用过程中物体的位移很小,一般可忽略不计,可以把作用过程作为一个理想化过程简化处理.即作用后还从作用前瞬间的位置以新的动量开始运动.5.反冲现象:反冲现象是指在系统内力作用下,系统内一部分物体向某方向发生动量变化时,系统内其余部分物体向相反的方向发生动量变化的现象.喷气式飞机、火箭等都是利用反冲运动的实例.显然,在反冲现象里,系统的动量是守恒的.更多免费资源下载绿色圃中小学教育网课件|教案|试卷|无需注册六、机械能1.功(1)功的定义:力和作用在力的方向上通过的位移的乘积.是描述力对空间积累效应的物理量,是过程量.定义式:W=F?s?cosθ,其中F是力,s是力的作用点位移(对地),θ是力与位移间的夹角.(2)功的大小的计算方法:①恒力的功可根据W=F?S?cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功.②根据W=P?t,计算一段时间内平均做功. ③利用动能定理计算力的功,特别是变力所做的功.④根据功是能量转化的量度反过来可求功.(3)摩擦力、空气阻力做功的计算:功的大小等于力和路程的乘积.发生相对运动的两物体的这一对相互摩擦力做的总功:W=fd(d是两物体间的相对路程),且W=Q(摩擦生热)2.功率(1)功率的概念:功率是表示力做功快慢的物理量,是标量.求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率.(2)功率的计算①平均功率:P=W/t(定义式)表示时间t内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用. ②瞬时功率:P=F?v?cosα P 和v分别表示t时刻的功率和速度,α为两者间的夹角.(3)额定功率与实际功率:额定功率:发动机正常工作时的最大功率. 实际功率:发动机实际输出的功率,它可以小于额定功率,但不能长时间超过额定功率.(4)交通工具的启动问题通常说的机车的功率或发动机的功率实际是指其牵引力的功率.①以恒定功率P启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度v m=P/f 作匀速直线运动, .②以恒定牵引力F启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v1=P/F,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vm=P/f作匀速直线运动。
3.动能:物体由于运动而具有的能量叫做动能.表达式:Ek=mv2/2 (1)动能是描述物体运动状态的物理量.(2)动能和动量的区别和联系①动能是标量,动量是矢量,动量改变,动能不一定改变;动能改变,动量一定改变.②两者的物理意义不同:动能和功相联系,动能的变化用功来量度;动量和冲量相联系,动量的变化用冲量来量度.③两者之间的大小关系为EK=P2/2m4. ★★★★动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化.表达式(1)动能定理的表达式是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的.但它也适用于变力及物体作曲线运动的情况. (2)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.(3)应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.(4)当物体的运动是由几个物理过程所组成,又不需要研究过程的中间状态时,可以把这几个物理过程看作一个整体进行研究,从而避开每个运动过程的具体细节,具有过程简明、方法巧妙、运算量小等优点.5.重力势能(1)定义:地球上的物体具有跟它的高度有关的能量,叫做重力势能, .①重力势能是地球和物体组成的系统共有的,而不是物体单独具有的.②重力势能的大小和零势能面的选取有关.③重力势能是标量,但有“+”、“-”之分.(2)重力做功的特点:重力做功只决定于初、末位置间的高度差,与物体的运动路径无关.WG =mgh.(3)做功跟重力势能改变的关系:重力做功等于重力势能增量的负值.即WG = - .6.弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能量.★★★7.机械能守恒定律(1)动能和势能(重力势能、弹性势能)统称为机械能,E=E k +E p .(2)机械能守恒定律的内容:在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变. (3)机械能守恒定律的表达式(4)系统机械能守恒的三种表示方式:①系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2②系统减少的总重力势能ΔE P减等于系统增加的总动能ΔE K增,即ΔE P 减=ΔE K增③若系统只有A、B两物体,则A物体减少的机械能等于B物体增加的机械能,即ΔE A减=ΔE B增[注意]解题时究竟选取哪一种表达形式,应根据题意灵活选取;需注意的是:选用①式时,必须规定零势能参考面,而选用②式和③式时,可以不规定零势能参考面,但必须分清能量的减少量和增加量.(5)判断机械能是否守恒的方法①用做功来判断:分析物体或物体受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力或弹簧弹力做功,没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则机械能守恒.②用能量转化来判定:若物体系中只有动能和势能的相互转化而无机械能与其他形式的能的转化,则物体系统机械能守恒.③对一些绳子突然绷紧,物体间非弹性碰撞等问题,除非题目特别说明,机械能必定不守恒,完全非弹性碰撞过程机械能也不守恒.8.功能关系(1)当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒.(2)重力对物体做的功等于物体重力势能的减少:W G =E p1 -E p2 .(3)合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W 合=E k2 -E k1 (动能定理)(4)除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F =E 2 -E 1。