高中物理知识点总结

时间:2025-10-30 11:48:50 知识点总结

高中物理知识点总结[经典15篇]

  总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以促使我们思考,因此十分有必须要写一份总结哦。那么你知道总结如何写吗?以下是小编为大家收集的高中物理知识点总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

高中物理知识点总结[经典15篇]

高中物理知识点总结1

  1、1785年法国物理学家库仑:借助卡文迪许扭秤装置并类比万有引力定律,通过实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律。

  2、1826年德国物理学家xxx:通过实验得出导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比即xxx定律。

  3、1820年,丹麦物理学家xxx:电流可以使周围的磁针发生偏转,称为电流的磁效应。

  4、1831年英国物理学家法拉第:发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象。

  5、1834年,俄国物理学家楞次:确定感应电流方向的定律——楞次定律。

  6、1864年英国物理学家xxx韦:预言了电磁波的`存在,指出光是一种电磁波,并从理论上得出光速等于电磁波的速度,为光的电磁理论奠定了基础。

  7、1888年德国物理学家赫兹:用莱顿瓶所做的实验证实了电磁波的存在并测定了电磁波的传播速度等于光速并率先发现“光电效应现象”。

高中物理知识点总结2

  1.大物体不一定看成质点,小物体不一定看成质点。

  2.平动物体可能看不到质点,旋转物体可能看不到质点。

  3.参考系不一定是不动的,只是假设是不动的物体。

  4.选择不同的参考系可能会有不同的运动,但也可能是相同的。

  5.时间轴上的n秒指n秒末。第n秒指的是一段时间,第n秒。第n秒末和第n秒末n

第一秒是同一时刻。

  6.忽略位移的矢量性,只强调大小而忽略方向。

  7.当物体进行直线运动时,位移的大小不一定等于距离。

  8.位移也是相对的。必须选择参考系。当选择不同的参考系时,物体的位移可能会有所不同。

  9.打点计时器应在纸带上打出重量合适的小圆点。如果打出短横线,应调整振针与复写纸的高度,以增加一点。

  10.使用计时器打点时,先接通电源,待计时器稳定后再释放纸带。

  11.使用电火花计时器时,注意正确穿两条白纸带,墨粉纸盘夹在两条纸带之间;使用电磁计时器时,纸带应通过限位孔压在复写纸下。

  12.速度一词是一个模糊的总称。它在不同的语境中有不同的含义。一般来说,它指的是四个概念中的一个:瞬时速率、平均速度、瞬时速度和平均速度。我们应该学会根据上下文区分速度的含义。通常,速度主要是指瞬时速度。列式计算通常使用平均速度和平均速度。

  13.注重理解速度的矢量性。有些学生受初中理解速度概念的影响,很难接受速度的方向。事实上,速度的方向是物体运动的方向,而初中学到的`速度是目前学到的平均速度。

  14.平均速度不是平均速度。

  15.平均速率不是平均速度。

  16.物体速度大,加速度不一定大。

  当物体速度为零时,其加速度不一定为零。

  18.物体的速度变化很大,加速度不一定很大。

  19.正负加速只表示方向,不表示大小。

  20.物体的加速度为负,物体不一定减速。

  21.当物体加速度减小时,速度可能会增加;当加速度增加时,速度可能会减小。

  当物体的速度不变时,加速度不一定为零。

  23.物体的加速方向不一定与速度方向相同,也不一定在同一直线上。

  24.位移图像不是物体的运动轨迹。

  25.解决问题前,找出两个坐标轴代表什么物理量,不要将位移图像与速度图像混淆。

  26.图像是曲线,不代表物体做曲线运动。

  27.从图像中读取物理量时,要明确数量的大小和方向,特别注意方向。

  28.v

-t图中两条线相交的点不是相遇点,而是此时此刻相等。

  29.由于空气阻力的影响,人们得出重物下落快的错误结论。

  30.严格地说,自由落体运动的物体只受重力的影响。当空气阻力影响较小时,空气阻力的影响可以忽略不计。

  31.自由落体实验记录自由落体轨迹时,对重物的要求是质量大、体积小,只强调质量大或体积小是不准确的。

  32.在自由落体运动中,加速度g是已知的,但有时问题中没有指出这一点,我们在解决问题时应该充分利用这一隐含条件。

  33.自由落体运动是无空气阻力的理想情况。实际物体的运动有时会受到空气阻力的太大影响。此时,空气阻力不容忽视。例如,在雨滴落下的最后阶段,阻力很大,不能被视为自由落体运动。

  34.自由落体的加速通常是

9.8m/s2或10m/s

  2.但不是不变的。它随纬度和海拔的变化而变化。

  35.自由落体运动开始时有四个重要比例,即初始速度v

0=如果0是成立条件v0≠这四个比例不成立。

  36.均匀变速运动的每个公式都是矢量式的,在列方程解决问题时要注意每个物理量的方向。

  37.常取初速v

0的方向是正的方向,但这不一定是可取的v0相反的方向是正方向。

  38.汽车制动问题应首先判断汽车何时停止运动,不要盲目应用匀减速直线运动公式。

  39.找出追及问题的临界条件,如位移关系、速度等。

  40.用速度图像解决问题时,要注意图线相交的点是速度相等的点,而不是相遇的点。

  拓展阅读:如何学好高中物理?

  1、预习

  高中物理和初中有很大的区别。无论是知识要求的深度和广度,还是课堂容量,我们都需要在课前了解所学。因此,在每节课之前,花一定的时间(时间长度无限)提前浏览课堂知识,熟悉课堂知识,明确课堂重点,发现理解困难,有针对性地听课;此外,还可以培养自学能力和独立思考能力。

  2、上课

  课堂是获取知识和学习的重要环节。课堂上应注意三个问题:

  (1)主动听课

  在教学活动中,应以教师为主导学生为主体,学生是学习的主人,如果学生能根据教师的教学程序积极思考,在理解基本知识的基础上,难点和重点推理思维和接受,积极听,积极思考,努力参与教师的课堂教学,那么,学习效率会很高。

  (2)注意课堂要点

  要听好课,我们应该善于掌握课堂的要点,在课堂上,我们应该有意识地注意老师讲座的关键内容。经验丰富的教师,总是专注于突出重点,突破困难,到重要地方,或放慢速度,强调;或黑板大纲,仔细解释等;对于困难,我们需要知道预览,然后注意听。简而言之,我们应该听。

  (3)听课课和做笔记

  有些学生一上课就不停地记忆和写作。结果,他们一节课都没听见。他们不知道老师在这节课上说了什么?那么,如何处理听课和做笔记的关系呢?在我看来,在课堂上,我们应该专注于听课堂,而不是做笔记。笔记中要记住的内容应该是教科书中没有的内容,如课堂重点、课堂难点、课堂疑问、补充结论或例子,而不是教师的所有黑板内容。总之,我们应该有摘要和重点记录。有些学生从不做笔记,这不好,尤其是对高中物理学习。因为我们的记忆是有限的,老师说的是转瞬即逝的,我们对知识的记忆会随着时间的推移而逐渐被遗忘。如果我们不做笔记,我们将来就找不到一些内容。

  3、复习

  有些学生只要老师布置家庭作业就会立即做,觉得完成家庭作业,完成学习任务,掌握知识,结果是做家庭作业,同时翻教科书,笔记,最后知识没有掌握。如果你能冷静下来,认真思考和复习每节课所学的内容,在此基础上完成作业会事半功倍。心理学研究表明,知识在学习的前两三天被遗忘是最快、最大的。因此,只有及时复习知识,才能减少遗忘,达到巩固知识的目的。

  4、作业

  在复习的基础上,我们再做作业。做作业有两个目的:一是巩固课堂学习的内容;二是利用课堂知识解决一些具体的实际问题。因此,在做作业时,我们应该认真对待,独立完成,积极思考,注意总结。应明确提问的目的是提高知识掌握水平,避免提问。

  高中物理主观题怎么拿高分?

  1.简单的文本描述与方程式相结合

  有些候选人从头到尾只解决方程,没有必要的文本描述,方程中使用的符号不清楚;有些候选人相反,文本表达太长,如写作文,关键方程没有列出,既延迟了时间,又占据了答案的空间。

  2.尽量使用常规方法和通用符号

  有些考生在解决问题时不从传统的方法开始,而是贪图简单、方便地使用一些特殊和奇怪的方法。虽然这是正确的,但标记老师很难在短时间内理解。同样,使用一些不常用的符号来表达一些特殊的物理量,标记老师也可能会看错。

  3.不要使用综合或连续等式

  考生知道:高考评分标准是分步给分,写每个过程对应的方程,只要解释正确,表达正确,就能得到相应的分数;有些学生喜欢写综合或连续等式,评分原则是综合错误,即只要发现综合错误,整个过程就不能得分。

  因此,对于无法解决的问题,分步列式也可以得到相应的过程分数,增加得分机会。

  4.对于复杂的数值计算问题,最终结果应先解决符号表达,然后代入数值进行计算。

  最终结果的表达式占有一定的分数,表达式正确,计算过程错误,只会丢失很少的分数。如果没有结果表达式和计算错误,就有很大的机会失分。

  5.解决问题时,必须使用物理量单位符号来规范解决问题

  在回答物理问题时,我们必须使用教科书中规定的物理符号来表示所使用的其他符号,如化学元素符号、数学符号等,通常使用它们在化学、数学等学科中的原始一般形式。

高中物理知识点总结3

  高中物理知识点总结:直线运动

  一、机械运动:一种物体相对于其它物体的位置变化,称为机械运动。

  1.参考系:假设不动的物体用于研究物体运动;也叫参考(参考不一定静止)。

  2.质量:只考虑物体的质量,不考虑物体的大小和形状。

  (1)质感是理想化模型。

  (2)将物体视为质点的条件:物体的形状和大小可以忽略不计时。

  例如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海。

  3.时间间隔:在表示时间的数轴上,时间间隔是一点,时间间隔是一线段。

  例如:5点正,9点,7点30是时间间隔,45分钟,3小时是时间间隔。

  4、位移:从起点到终点的相线段,位移为矢量,用相线段表示;距离:描述质点运动轨迹的曲线。

  (1)位移为零,距离不一定为零;距离为零,位移为零。

  (2)只有当质点单向直线运动时,质点的位移才等于距离。

  (3)国际位移单位为米,以m为代表。

  5、位移时间图:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移。

  (1)匀速直线运动的.位移图像是与横轴平行的直线。

  (2)匀变速直线运动的位移图像是倾斜直线。

  (3)位移图像和横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大。

  6.速度是指质点运动速度的物理量。

  (1)物体在某一时刻的速度比瞬时速度快;物体在某一时间的速度称为平均速度。

  (2)速度只表示速度的大小,是标量。

  7.加速度:描述物体速度变化的物理量。

  (1)定义加速度:a=vt-v0/t。

  (2)加速度与物体的速度无关。

  (3)高速加速不一定大;零加速不一定为零;零加速不一定为零。

  (4)速度变化等于最终减速。加速度等于速度变化与所需时间的比值(速度变化率)无关。

  (5)加速度为矢量,加速度方向与速度变化方向相同。

  (6)加速的国际单位是m/s2。

  二、匀变速直线运动规律:

  速度:速度与时间的关系:速度与时间的关系:vt=v0 at。

  注:一般来说,我们以初始速度为正方向,当物体加速运动时,a取正值,当物体进行减速运动时,a取负值。

  (1)物体中间时刻的瞬时速度等于初速和末速的平均速度。

  (2)物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速和末速的平均速度。

  2.位移:匀变速直线运动位移与时间的关系:s=v0t 1/2at。

  注:当物体加速时,a取正值,当物体减速时,a取负值。

  3、推论:2as=vt2-v02。

  4.两个连续相等时间间隔内作匀变速直线运动的物体位移差等于定植;s2-s1=aT2。

  5.初速为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,??位移与时间的关系是:位移比等于时间的平方比;第一秒、第二秒??位移与时间的关系是:位移比等于奇数比。

  三、自由落体运动:只有在重力作用下从高处静止落物的运动。

  1、位移公式:h=1/2gt2。

  2、速度公式:vt=gt。

  3、推论:2gh=vt2。

  拓展阅读:高中物理记忆公式

  1.处理直线运动的方法

  采用一般公式法,平均速度为简法。

  初始速度为零比例法。

  添加几何图像法,以解决运动的好方法。

  自由落体是一个例子,初速为零ag。

  中心时刻的速度等于平均速度值。

  2.追及

  两物同向追击,追上相遇用位移。

  最远或最近的速度等关键点。

  草图图像方法好,审题分析严格。

  3.自由落体运动

  只有重力静止,加速度g是定值。

  等时位移135,等距时速根号比。

  末速用时高度设定,根号下方除以g。

  4.追及相遇问题的解决方案

  画草图,想场景。

  选择对象,构建模型。

  分析状态和过程。

  找规则,列方程。

  检验结果行不行。

  5.弹簧振子振动

  简和谐运动是最典型的弹簧振子振动。

  a随着回复力的变化,方向总是指平衡。

  大小位移成正比,位移是指平衡注。

  速度与a变化相反,减时增加。

  势能相互转化,周期变化,守恒。

  (注:平衡位置)

  6.求电场强度

  求场强,方法多,定义用途最广。

  点电电场有公式,平方反比决定。

  均强电场最典型,E、U关系d连接。

  静电平衡也可以使用,合场强零矢量和。

  7.解综合题

  解决综合题并不难,审清题意是关键。

  好的草图方法,分段处理很常见。

  必须注意平衡临界,运动随力变化。

  求谁设谁常用,顺藤摸瓜思考。

  参与成功,方程数量不能少。

  推倒计算要求细心,验算莫忘。

高中物理知识点总结4

  一、运动的描述

  1、物体模型使用质点,忽略形状和大小;当地球旋转为质点时,地球旋转的大小。准确描述物体位置的变化,运动速度S比t,a用Δv与t比。

  2、采用一般公式法,平均速度简单,中间速度法,初始速度零比例法,加上几何图像法,解决良好的运动方法。自由落体是一个例子,初始速度为零a等g。垂直抛出初速,上升最高心有数,上下飞行时间,整个过程均匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等;加速度好,ΔS等a T平方。

  3、速度决定物体的运动。在速度加速的方向上,同向加速反向减少,垂直转弯莫前冲。

  二、力

  1、解决力学问题的堡垒很强,受力分析是关键;根据效果分析受力性质力。

  2、仔细分析受力,定量计算七种力;重力是否有提示,弹性是根据状态确定的;先有弹性后摩擦,相对运动是基础;万物有重力,电场力无疑是固定的;洛仑兹力安培力,本质上是统一的;相互垂直力最大,平行无力。

  3、同一直线定方向,计算结果只是量。如果某个数量的方向不确定,则指出计算结果;两力合力小大,两力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变化;,只有在最大最小的房间里,多力合力合作。

  揭示多力问题状态,解决正交分解,解决三角函数。

  4、机械问题方法多,整体隔离和假设;整体只看外力,解决内力隔离;整体状态相同,否则隔离多;即使状态不同,整体牛二也可以做;假设某种力是否有,根据计算确定;极限法把握临界状态,程序法按顺序进行;正交分解选择坐标,轴上矢量尽可能多。

  三、牛顿运动定律

  1、F等ma,由于力,牛顿二定律产生加速。

  与a方向相同的合力,速度变量定a方向,a变小的u可以大,只要a与u同向。

  2、N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重,其中不变就是实重;加速上升是超重,减速下降也是超重;失重由加减升定,完全失重重重零。

  四、曲线运动,万有引力

  1、运动轨迹是曲线,向心力是条件,曲线运动速度变化,方向是切线。

  2、向心力圆周运动,供需关系在心,径向合力提供充足,需要mu平方比R,mrw也需要平方,供需平衡不离心。

  3、万有重力因质量而存在于世界上的.一切中,都是因为天体质量大,万有重力显示神奇的力量。卫星绕着天体行走,运动速度快的卫星由距离决定。距离越近越快,距离越远越慢。同步卫星速度固定,定点赤道上空行驶。

  五、机械能和能量

  1、确定状态找动能,分析过程找力功,加上正负功,动能增量与之相同。

  2、明确两态机械能,再看工艺力,重力外功为零,初态末态能量相同。

  3、确定状态,寻找量能,然后看过程力。如果你有功,你可以改变它。初态末态能量相同。

  六、电场〖选修3——1〗

  1、库仑定律电荷力,万有引力引场力,像孪生兄弟,kQq与r平方比。

  2、电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U均强电场为均强电场。

  电场强度为矢量,正电荷受力定向。描述电场用场线,密度弱,强。

  场能性质为电势,场线方向电势下降。场力做功是qU,动能定理不能忘记。

  4、电场中有等势面,垂直画场线。方向由高到低,面密线密。

  七、恒定电流〖选修3—1〗

  1、当电荷定向移动时,电流等于q比t。自由电荷是内因,两端电压是条件。

  正荷流向定向,串电流表测量。电源外部正流负,从负到严重内部。

  2、电阻定律三个因素,温度不变,控制变量讨论,r l比s等电阻。

  电流做功U I t,电热I平方R t 。电功率,W比t,电压乘电流也是如此。

  3、基本电路串联,分压分流要清晰。复杂电路动脑,等效电路是关键。

  4、关闭部分路、外电路和内电路,遵循欧姆定律。

  除总阻电流外,路端电压内压降和等电势。

  八、磁场〖选修3—1〗

  1、磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定方向。

  2、F比I l是场强,φ等B S磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度的名称。

  3、BIL注意相互垂直的安培力。

  4、洛仑兹力安培力,力向左甩,别忘了。

  九、电磁感应〖选修3—2〗

  1、电磁感应磁生电,磁通变化是条件。电路闭合有电流,电路断开是电源。感应电势大小,磁通变化率知道。

  2、楞次定律方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。

  3、楞次定律是抽象的。我们真正理解,从三个方面来看,它阻碍了磁通量的增减。相对运动受到抵抗。如果我们想阻止自感电流,我们应该保持能量。楞次先看原磁场。感应磁场的方向取决于磁通量的增减。安培定律知道i向。

  十、交流电〖选修3—2〗

  1、均匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电势,变化规律为弦线。

  中性面计时为正弦,平行面计时为余弦。

  2、NBSω以热量计算最大值和有效值。

  3、变压器用于交流,不能使用恒定电流。

  理想变压器,初级变压器U I值,次级U I相等是原则。

  电压比,与匝数比成正比;电流比,反比匝数比。

  采用变压比,若要求某个匝数,化为匝伏比,便于计算。

  远程输电,升压降流,否则消耗大,用户后降压。

  十一、气态方程〖选修3—3〗

  研究气体质量,确定状态,找到参数。绝对温度高T,体积是体积。

  对封闭物进行压力分析,牛顿定律帮助您。状态参数要找准,PV比T是恒量。

  十二、热力学定律

  1、第一定律热力学,能量守恒,感觉良好。内能变化等多少,热量不能少。

  正负符号要准确,收支要理解。内部工作和吸热,内部能量增加正值;外部工作和放热,内部能量减少负值。

  2、热力学第二定律,热传递不可逆,功转热和热转功,方向性不逆。

  机械振动〖选修3——4〗

  1、记住简谐振动,O为起点算位移,回复力的方向是指始终平衡位置,大小与位移成正比,平衡位置u大极。

  2、O点对称别忘了,振动强度是振幅,振动速度是周期,一周期4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。

  长行到质感摆,单摆有等时性。

  3、振动图像描述方向,从底到顶,从顶到底;振动图像描述位移,顶点底点大位移,正负符号指向。

  高中物理必背知识点

  光的本性

  1、两种理论:颗粒说(牛顿)、波动说(惠更斯)。

  2、双缝干涉:中间为亮条纹;亮条纹位置:=n;暗条纹位置:=(2n 1)/2(n=0、1、2、3、、、、);条纹间距{:路程差(光程差);:光的波长;/2:光。半波长;d两条狭缝之间的距离;l:挡板与屏间的距离}。

  3、光的颜色由光的频率决定,光的频率由光源决定,与介质无关,光的传播速度与介质有关。根据频率从低到高的顺序,光的颜色是:红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝和紫色(助记:紫色频率大,波长小)。

  4、膜干扰:增透膜厚度为绿光在膜中波长的1/4,即增透膜厚度d=/4。

  5、光衍射:光在无障碍物的均匀介质中沿直线传播。当障碍物的大小远大于光的波长时,光衍射现象不明显,可视为直线传播,否则不能视为直线传播。

  6、光偏振:光偏振表明光是横波。

  7、光的电磁说:光的本质是一种电磁波。电磁波谱(根据波长从大到小排列):无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线和射线。红外线、紫外线和线伦琴射线的发现和特性、生成机制和实际应用。

  8、光子说,光子的能量E=h {h:普朗克常量=6.6310—34J。s,:光的频率}。

  9、爱因斯坦光电效应方程:mVm2/2=h—W {mVm2/2:光电子初动能,h:光子能量,W:金属逸出功}。

  必考公式

  动力学(运动和力学)

  1、牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,始终保持匀速直线运动或静止,直到有外力迫使它改变为止

  2、牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

  3、牛顿第三运动定律:F=—F′。{负号表示方向相反,F、F′。各自作用于对方,平衡力反作用力的区别,实际应用:反冲运动}

  4、共点力平衡F合=0,推广{正交分解法,三力汇交原理}

  5、超重:FN>G,失重:FNr}

  6、波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播波长;波速由介质本身决定}

  7、声波波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波为纵波)

  8、明显生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸小于波长,或差异不大

  9、波干扰条件:两列波频率相同(相差恒定,振幅相近,振动方向相同)

  10、多普勒效应:由于波源与观察者之间的相互运动,波源的发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增加,反之亦然。

  牛顿运动定律

  1、F等ma,由于力,牛顿二定律产生加速。

  与a方向相同的合力,速度变量定a方向,a如果变小,u可以变大,只要a和u同向。

  2、N、T等力是视重,mg乘积是实重。超重重视重,其中不变就是实重。加速上升是超重,减速下降也是超重。失重取决于加减,完全失重

  曲线运动,万有引力

  1、运动轨迹是曲线,向心力是条件,曲线运动速度变化,方向是切线。

  2、向心力圆周运动,供需关系在心,径向合力提供充足,需要mu平方比R,mrw也需要平方,供需平衡不离心。

  3、万有重力因质量而存在于世界上的一切中,都是因为天体质量大,万有重力显示神奇的力量。卫星绕着天体行走,运动速度快的卫星由距离决定。距离越近越快,距离越远越慢。同步卫星速度固定,定点赤道上空行驶。

  高中物理考试公式:机械能和能量

  1、确定状态找动能,分析过程找力功,加上正负功,动能增量与之相同。

  2、明确两态机械能,再看工艺力,重力外功为零,初态末态能量相同。

  3、确定状态,寻找量能,然后看过程力。如果你有功,你可以改变它。初态末态能量相同。

  直线运动

  机械运动:一个物体相对于其他物体的位置变化,称为机械运动。

  1、参考系:假设物体不动是为了研究物体的运动。又称参考(参考不一定静止)。

  2、质量:只考虑物体的质量,不考虑物体的大小和形状。

  (1)质感是理想化模型。

  (2)将物体视为质点的条件:物体的形状和大小可以忽略不计时。

  例如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海。

  3、时间间隔:在表示时间的数轴上,时间间隔是一点,时间间隔是一线段。

  例如:5点正,9点,7点30是时间间隔,45分钟,3小时是时间间隔。

  4、位移:从起点到终点的相线段,位移是矢量,用相线段表示。距离:描述质点运动轨迹的曲线。

  (1)位移为零,距离不一定为零。距离为零,位移为零。

  (2)只有当质点单向直线运动时,质点的位移才等于距离。

  (3)国际单位的位移是米,用m表示

  5、位移时间图:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移。

  (1)匀速直线运动的位移图像是与横轴平行的直线。

  (2)匀变速直线运动的位移图像是倾斜直线。

  (3)位移图像和横轴夹角的正切值表示速度。夹角越大,速度越大。

  6、速度是指质点运动速度的物理量。

  (1)物体在某一时刻的速度比瞬时速度快。物体在某一时间的速度称为平均速度。

  (2)速度只表示速度的大小,是标量。

  7、加速度:描述物体速度变化的物理量。

  (1)定义加速度:a=vt—v0/t

  (2)加速度与物体的速度无关。

  (3)速度大,加速度不一定大。不一定为零。零加速不一定为零。

  (4)速度变化等于最终减速。加速度等于速度变化与所需时间的比值(速度变化率)无关。

  (5)加速度为矢量,加速度方向与速度变化方向相同。

  (6)加速的国际单位是m/s2

高中物理知识点总结5

  光源

  1.定义:能够自行发光的物体.

  2.特点:光源具有能量且能将其它形式的能量转化为光能,光在介质中传播就是能量的传播.

  物理知识点二、光的直线传播

  1.光在同一种均匀透明的介质中沿直线传播,各种频率的光在真空中传播速度:C=33108m/s;各种频率的光在介质中的传播速度均小于在真空中的传播速度,即v

  2.本影和半影

  (l)影:影是自光源发出并与投影物体表面相切的光线在背光面的后方围成的区域.

  (2)本影:发光面较小的光源在投影物体后形成的`光线完全不能到达的区域.

  (3)半影:发光面较大的光源在投影物体后形成的只有部分光线照射的区域.

  (4)日食和月食:人位于月球的本影内能看到日全食,位于月球的半影内能看到日偏食,位于月球本影的延伸区域(即“伪本影”)能看到日环食.当地球的本影部分或全部将月球反光面遮住,便分别能看到月偏食和月全食.

  3.用眼睛看实际物体和像

  用眼睛看物或像的本质是凸透镜成像原理:角膜、水样液、晶状体和玻璃体共同作用的结果相当于一只凸透镜。发散光束或平行光束经这只凸透镜作用后,在视网膜上会聚于一点,引起感光细胞的感觉,通过视神经传给大脑,产生视觉。

  物理知识点三、光的反射

  1.反射现象:光从一种介质射到另一种介质的界面上再返回原介质的现象.

  2.反射定律:反射光线跟入射光线和法线在同一平面内,且反射光线和人射光线分居法线两侧,反射角等于入射角.

  3.分类:光滑平面上的反射现象叫做镜面反射。发生在粗糙平面上的反射现象叫做漫反射。镜面反射和漫反射都遵循反射定律.

  4.光路可逆原理:所有几何光学中的光现象,光路都是可逆的

  物理知识点四.平面镜的作用和成像特点

  (1)作用:只改变光束的传播方向,不改变光束的聚散性质.

  (2)成像特点:等大正立的虚像,物和像关于镜面对称.

  (3)像与物方位关系:上下不颠倒,左右要交换

高中物理知识点总结6

  高中物理知识点总结如下:

  1.力学:力学有六大自然学现象,分别是:力的作用效果、力的大小、方向、作用点等。

  2.动力学:动力学研究的是物体速度和加速度的关系。

  3.电磁学:电磁学包括电学和磁学两个部分。

  4.光学:光学是光学理论,包括光和色的'特性、光的波动性、光的衍射、折射和干涉等等。

  5.量子力学:量子力学是研究微观粒子运动规律的物理学,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。

  以上是高中物理知识点总结,希望对你有所帮助。

高中物理知识点总结7

  一、重力及其相互作用

  1、力是物体之间的相互作用,有力必有施力物体和受力物体。力的大小、方向、作用点叫力的三要素。用一条有向线段把力的三要素表示出来的方法叫力的图示。

  按照力命名的依据不同,可以把力分为:

  ①按性质命名的力(例如:重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁力等。)

  ②按效果命名的力(例如:拉力、压力、支持力、动力、阻力等)。

  力的作用效果:

  ①形变;②改变运动状态。

  2、重力:

  由于地球的吸引而使物体受到的力。重力的大小G=mg,方向竖直向下。作用点叫物体的`重心;重心的位置与物体的质量分布和形状有关。质量均匀分布,形状规则的物体的重心在其几何中心处。薄板类物体的重心可用悬挂法确定,

  注意:重力是万有引力的一个分力,另一个分力提供物体随地球自转所需的向心力,在两极处重力等于万有引力。由于重力远大于向心力,一般情况下近似认为重力等于万有引力。

  3、四种基本相互作用

  万用引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用

  二、弹力:

  (1)内容:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对跟它接触的且使其发生形变的物体产生力的作用,这种力叫弹力。

  (2)条件:①接触;②形变。但物体的形变不能超过弹性限度。

  (3)弹力的方向和产生弹力的那个形变方向相反。(平面接触面间产生的弹力,其方向垂直于接触面;曲面接触面间产生的弹力,其方向垂直于过研究点的曲面的切面;点面接触处产生的弹力,其方向垂直于面、绳子产生的弹力的方向沿绳子所在的直线。)

  (4)大小:

  ①弹簧的弹力大小由F=kx计算,

  ②一般情况弹力的大小与物体同时所受的其他力及物体的运动状态有关,应结合平衡条件或牛顿定律确定。

  滑动摩擦力

  1、两个相互接触的物体有相对滑动时,物体之间存在的摩擦叫做滑动摩擦。

  2、在滑动摩擦中,物体间产生的阻碍物体相对滑动的作用力,叫做滑动摩擦力。

  3、滑动摩擦力f的大小跟正压力N(≠G)成正比。即:f=μN

  4、μ称为动摩擦因数,与相接触的物体材料和接触面的粗糙程度有关。0<μ<1。

  5、滑动摩擦力的方向总是与物体相对滑动的方向相反,与其接触面相切。

  6、条件:直接接触、相互挤压(弹力),相对运动/趋势。

  7、摩擦力的大小与接触面积无关,与相对运动速度无关。

  8、摩擦力可以是阻力,也可以是动力。

  9、计算:公式法/二力平衡法。

  研究静摩擦力

  1、当物体具有相对滑动趋势时,物体间产生的摩擦叫做静摩擦,这时产生的摩擦力叫静摩擦力。

  2、物体所受到的静摩擦力有一个最大限度,这个最大值叫最大静摩擦力。

  3、静摩擦力的方向总与接触面相切,与物体相对运动趋势的方向相反。

  4、静摩擦力的大小由物体的运动状态以及外部受力情况决定,与正压力无关,平衡时总与切面外力平衡。0≤F=f0≤fm

  5、最大静摩擦力的大小与正压力接触面的粗糙程度有关。fm=μ0·N(μ≤μ0)

  6、静摩擦有无的判断:概念法(相对运动趋势);二力平衡法;牛顿运动定律法;假设法(假设没有静摩擦)。

高中物理知识点总结8

  (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),三者缺一不行。

  (2)摩擦力的方向:跟接触(面相)切,与相对运动或相对运动趋势方向相反。但留意摩擦力的方向和物体运动方向可能相同,也可能相反,还可能成任意角度。

  说明:

  a、FN为接触面间的弹力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G

  b、N为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力FN无关。

  ②静摩擦:由物体的平衡条件或牛顿其次定律求解,与正压力无关。

  静摩擦力的详细数值可用以下(方法)来计算:一是依据平衡条件,二是依据牛顿其次定律求出合力,然后通过受力分析确定。

  (4)留意事项:

  a、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反,还可以与运动方向成肯定夹角。

  b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。

  c、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方

  向相反。

  d、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。

  (高一物理)必修1摩擦力基本要求

  1、知道静摩擦力的产生条件,会推断静摩擦力的方向。

  2、通过试验探究静摩擦力的大小,把握静摩擦力的最大值及变化范围。

  3、知道滑动摩擦力的产生条件,会推断滑动摩擦力的方向。

  4、会运用公式F=μFN计算滑动摩擦力的大小。

  5、知道动摩擦因数无单位,了解动摩擦因数与哪些因素有关。

  6、能用二力平衡条件推断静摩擦力的大小和方向。

  高中(物理(学习方法))

  1、明确学习目的,激发学习爱好

  爱好是较好的老师,有了爱好,才情愿学习。情愿学习,才能找到学习的乐趣。有了乐趣,长期坚持,就产生了较稳定的学习爱好—志趣。把学习变成一种自觉的.行为,是成长生涯中必不行缺少的一件事。经日积月累,终会有所成效。

  2、把握学习策略,擅长整体把握

  “整体大于部分之和”,在任何一段材料学习之前,先从整体、宏观去了解其主要内容和方法、结构和思路、内在的规律关系等,再从局部、细节入手,把握各自学问点,明确它们之间的内在联系,并强调应用,在应用中内化、感悟,通过同化和顺应两种方式,丰富同学们的学问结构,建立多节点相连的学问网络。

  较后再从整体的角度端详学习过程,对陈述性、程序性和策略性学问能充分的理解和应用。如“序言”教学设计中我们是先粗读课本,从封面、插图、名目到各章内容、支配题例等,整体上了解高一物理是干什么的,有哪些内容,是如何支配的。然后再说“序言”的内容,我们仍旧是先找出“序言”分几部分,每部分解决的核心问题是什么,该核心问题举了哪些例子等,之后盼望同学们通过序言的学习达到如下共识识:高中物理的有用性、好玩性;有信念学好高中物理;学好物理有法可依。

  3、把握学习方法,达到事半功倍

  物理学习同其他学问学习一样,大的方面,应把握好预习、听课、复习、作业、反馈、再复习巩固、再练习深化提高等环节。小的方面,要重视听好每一节课和做好每一道题。对教材内容,第一遍读时要细、慢、思、记。仔细研读,明确思路,乐观思索、辩析概念,把握规律,学会应用。做练习,要遵循“读、审、建、构、解、思”六步骤。即拿到一道题后,要读明题意,审清条件,建立联系,构造模型,正确解答,分类(反思)。

  对待复习,要做到准时复习,抢在遗忘之前进行。要有效复习,举一反三、纵横联系,留意学问结构的充实,留意技能、技巧的把握。在学习过程,留意合作学习,强调与老师、与同学的合作和沟通,不怕出丑,敢于发表自己见解,勇于质疑,和老师、同学共同理解、共同进步。

  对待现实事物和现象,要有问题意识,有意识地从物理学的眼光去端详,在情景之中培育探究精神。重视过程学习,加强情感体验。在学习中还要勤动手、多试验、细观看、善(总结),获得直接(阅历),培育实践力量。

  还要留意物理学问和方法与(其它)学科学问与方法的交叉与渗透,相互借鉴,触类旁通,从微小处加以比较和思索,发觉别人所没有发觉的方法,增加创新力量。每个同学都是一个独特的个体,没有一个现成的完全适合自己的学习模式,只有每个人依据自己的性格特点、学习习惯,摸索出一套合适的学习方法,才能提高学习的针对性、实效性。

  4、树立学习信念,增加耐挫力量

  挑战与机遇并存,困难与盼望同在。每个同学都要树立学好物理的信念,同时要有足够的心理预备,学好物理决不是一蹴而就的。确定有困难,确定受挫折,但要永不言败,永久追求,增加耐挫力量。

  要熟悉到学习是一个过程,只要乐观投入,你的学问与技能、情感、态度和价值观都会发生乐观的变化。学习的结果也是多元的,收获也是丰富的。在学习的阶段性评估中,和自己的过去比,学问把握的丰富了,解题方法增多了,感觉自己提高了,从而对自己增加信念;和其他同学比,我有肯定的优势,还有一些不足,精确定位,找准努力方向。要自我激励,不要自我挫败;要接纳自己、宽容自己;自我观赏但不自我沉醉,激励自己更加努力学习,争取更大进步。

高中物理知识点总结9

  匀变速直线运动定义

  匀变速直线运动是高中物理最基本,同时也是考察做多的一种运动形式。

  物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内速度的变化量相等,这种运动就叫做匀变速直线运动。

  也可定义为:沿着一条直线,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动。

  匀变速直线运动图像

  在匀变速直线运动中,如果物体的速度随着时间均匀增加,这个运动叫做匀加速直线运动;对应着加速度与速度方向相同。

  如果物体的速度随着时间均匀减小,这个运动叫做匀减速直线运动;对应着加速度与速度方向相反。

  做匀变速直线运动的前提条件

  物体到底在满足什么前提下才能做匀变速直线运动呢?

  这个前提条件,主要是对比曲线运动的前提条件来说的。物体作匀变速直线运动须同时符合下述两条:

  1,受恒外力作用(保证加速度方向大小不变);

  2,合外力与初速度在同一直线上(保证物体运动方向不变)。

  当合外力的方向与物体运动方向一致时,为匀加速直线运动;当合外力方向与物体运动方向相反时,为匀减速直线运动。

  匀变速直线运动的公式总结

  匀变速直线运动有四个最基本公式,分别如下:

  (1)匀变速直线运动速度与时间的关系公式

  vt=v0+at

  (2)匀变速直线运动位移与时间的关系公式

  x=v0t+1/2at2

  (3)匀变速直线运动位移与速度的关系公式

  vt2-v02=2ax

  (4)位移与平均速度的关系公式

  x=(vt+v0)·t/2

  匀变速直线运动公式使用与选择

  一般来说,题目中含有t的时候,优先考虑的是第一个、第二个方程。

  题目没有时间t时,优先考虑的是第三个方程(位移和速度关系)。

  从上述的四个公式中不难看出,研究匀变速直线运动主要是研究五个物理量:s、t、a、v0、vt,这五个物理量中只有三个是独立的,可以任意选定。

  只要其中三个物理量确定之后,另外两个就确定了。

  每个公式中只有其中的四个物理量,当已知某三个而要求另一个时,往往选定一个公式就可以了。

  如果两个匀变速直线运动有三个物理量对应相等,那么另外的两个物理量也一定对应相等。例如:在忽略空气阻力的条件下,竖直上抛物体的上升、回落过程对照:最小速度、加速度大小、位移大小相同,因此经历时间和速度大小一定相同。

  以上五个物理量中,除时间t外,s、v0、vt、a这四个量都是矢量。

  一般做题的过程中选定v0的方向为正方向,以t=0时刻的位移为零,这时s、vt和a的正负就都有了确定的物理意义。当然,这是王尚个人的意见,有的老师喜欢规定a的方向为正方向,这也是可以的。正方向的规定并不严格,但是我们在运用上述四个公式的时候,必须带入矢量进行运算,否则就很容易导致计算错误。

  匀变速直线运动中几个常用的`推论

  在打点计时器及其纸带数据处理的实验中,我们用公式Δs=aT2来求加速度。

  这说明任意相邻相等时间内的位移之差相等。这个结论可以推广位:sm-sn=(m-n)aT2;

  某段时间的中间时刻的即时速度等于该段时间内的平均速度,这个问题也总是出现在打点计时器的实验题中,大家要注意。

  提醒大家的是,某段位移的中间位置的即时速度不小于该段位移内的平均速度。

  匀变速直线运动特例:自由落体运动

  自由落体运动是一种常见且常考的运动模式,是一种特殊的匀变速直线运动。这种运动的特点是初速度为零,加速度为g的运动模式。

  地球表面附近的上空可看作是恒定的重力场.如不考虑大气阻力,在该区域内的自由落体运动是匀加速直线运动.其加速度恒等于重力加速度g。

  虽然地球的引力和物体到地球中心距离的平方成反比,但地球的半径远大于自由落体所经过的路程,所以引力在地面附近可看作是不变的,自由落体的加速度即是一个不变的常量.

  自由落体运动,是初速为零的匀加速直线运动。

  初速度为零的匀变速直线运动规律

  前1秒、前2秒、前3秒……内的位移之比为1∶4∶9∶……

  第1个t内、第2个t内、……、第n个t内(相同时间内)的位移之比1:3:5:……:(2n-1)。

  通过第1个s、第2个s、第3个s、……、第n个s(通过连续相等的位移)所需时间之比t1:t2:……:tn=1:√2:√3……:√n。

  对末速为零的匀变速直线运动,同样也可以类比运用这些规律。

高中物理知识点总结10

  第一章运动的描述

  一、基本概念

  1、质点

  2、 参考系

  3、坐标系

  4、时刻和时间间隔

  5、路程:物体运动轨迹的长度

  6、位移:表示物体位置的变动。可用从起点到末点的有向线段来表示,是矢量。位移的大小小于或等于路程。

  7、速度:

  物理意义:表示物体位置变化的快慢程度。

  分类平均速度:方向与位移方向相同

  瞬时速度:

  与速率的区别和联系速度是矢量,而速率是标量

  平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间

  瞬时速度的大小等于瞬时速率

  8、加速度

  物理意义:表示物体速度变化的快慢程度

  定义:(即等于速度的变化率)

  方向:与速度变化量的方向相同,与速度的方向不确定。(或与合力的方向相同)

  二、运动图象(只研究直线运动)

  1、x—t图象(即位移图象)

  (1)、纵截距表示物体的初始位置。

  (2)、倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体静止,曲线表示物体作变速直线运动。

  (3)、斜率表示速度。斜率的绝对值表示速度的大小,斜率的正负表示速度的方向。

  2、v—t图象(速度图象)

  (1)、纵截距表示物体的初速度。

  (2)、倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体作匀速直线运动,曲线表示物体作变加速直线运动(加速度大小发生变化)。

  (3)、纵坐标表示速度。纵坐标的绝对值表示速度的大小,纵坐标的正负表示速度的方向。

  (4)、斜率表示加速度。斜率的绝对值表示加速度的大小,斜率的正负表示加速度的方向。

  (5)、面积表示位移。横轴上方的面积表示正位移,横轴下方的面积表示负位移。

  三、实验:用打点计时器测速度

  1、两种打点即使器的异同点

  2、纸带分析;

  (1)、从纸带上可直接判断时间间隔,用刻度尺可以测量位移。

  (2)、可计算出经过某点的瞬时速度

  (3)、可计算出加速度

  第二章匀变速直线运动的研究

  一、基本关系式v=v0+at

  x=v0t+1/2at2

  v2-vo2=2ax

  v=x/t=(v0+v)/2

  二、推论

  1、 vt/2=v=(v0+v)/2

  2、vx/2=

  3、△x=at2 { xm-xn=(m-n)at2}

  4、初速度为零的匀变速直线运动的比例式

  应用基本关系式和推论时注意:

  (1)、确定研究对象在哪个运动过程,并根据题意画出示意图。

  (2)、求解运动学问题时一般都有多种解法,并探求最佳解法。

  三、两种运动特例

  (1)、自由落体运动:v0=0 a=g v=gt h=1/2gt2 v2=2gh

  (2)、竖直上抛运动;v0=0 a=-g

  四、关于追及与相遇问题

  1、寻找三个关系:时间关系,速度关系,位移关系。两物体速度相等是两物体有最大或最小距离的临界条件。

  2、处理方法:物理法,数学法,图象法。

  五、理解伽俐略科学研究过程的基本要素。

  第三章相互作用

  一、三种常见的力

  1、重力:由于地球对物体的吸引而产生的。大小:G=mg,方向:竖直向下,

  作用点:重心(重力的等效作用点)

  2、弹力

  (1)、形变、弹性形变、定义等。

  (2)、产生条件:

  (3)、拉力、支持力、压力。(按照力的作用效果来命名的)

  (4)、弹簧的弹力的大小和方向,胡克定律F=kx

  (5)、可用假设法来判断是否存在弹力。

  3、摩擦力

  (1)、静摩擦力:①、产生条件②、方向判断

  ③、大小要用“力的平衡”或“牛顿运动定律”来解。

  (2)滑动摩擦力:①、产生条件②、方向判断

  ③、大小:f=uN。也可用“力的平衡”或“牛顿运动定律”来解。

  (3)、可用假设法来判断是否存在摩擦力。

  二、力的合成

  1、定义;由分力求合力的过程。

  2、合成法则:平行四边形定则或三角形定则。

  3、求合力的方法

  ①、作图法(用刻度尺和量角器) ②、计算法(通常是利用直角三角形)

  2、合力与分力的大小关系

  三、力的分解

  1、分解法则:平行四边形定则或三角形定则、

  2、分解原则:按照实际作用效果分解(即已知两分力的方向)

  3、把一个已知力分解为两个分力

  ①、已知两个分力的'方向,求两个分力的大小。(解是唯一的)

  ②、已知一个分力的大小和方向,求另一个分力的大小和方向,(解是唯一的)

  (注意:通过作平行四边形或三角形判断)

  4、合力和分力是“等效替代”的关系。

  三、实验:探究求合力的方法(或“验证平行四边形定则”)

  第四章牛顿运动定律

  一、牛顿第一定律

  1、内容:(揭示物体不受力或合力为零的情形)

  2、两个概念:①、力

  ②、惯性:(一切物体都具有惯性,质量是惯性大小的唯一量)

  二、牛顿第二定律

  1、内容:(不能从纯数学的角度表述)

  2、公式:F合=ma

  3、理解牛顿第二定律的要点:

  ①、式中F是物体所受的一切外力的合力。②、矢量性③、瞬时性

  ④、独立性⑤、相对性

  三、牛顿第三定律

  作用力和反作用力的概念

  1、内容

  2、作用力和反作用力的特点:①等值、反向、共线、异点②瞬时对应③性质相同

  ④各自产生其作用效果

  3、一对相互作用力与一对平衡力的异同点

  四、力学单位制

  1、力学基本物理量:长度(l)质量(m)时间(t)

  力学基本单位:米(m)千克(kg)秒(s)

  2、应用:用单位判断结果表达式,能肯定错误(但不能肯定正确)

  五、动力学的两类问题。

  1、已知物体的受力情况,求物体的运动情况(v0 v t x )

  2、已知物体的运动情况,求物体的受力情况( F合或某个分力)

  3、应用牛顿第二定律解决问题的一般思路

  (1)明确研究对象。

  (2)对研究对象进行受力情况分析,画出受力示意图。

  (3)建立直角坐标系,以初速度的方向或运动方向为正方向,与正方向相同的力为正,与正方向相反的力为负。在Y轴和X轴分别列牛顿第二定律的方程。

  (4)解方程时,所有物理量都应统一单位,一般统一为国际单位。

  4、分析两类问题的基本方法

  (1)抓住受力情况和运动情况之间联系的桥梁——加速度。

  (2)分析流程图

  六、平衡状态、平衡条件、推论

  1、处理方法:解三角形法(合成法、分解法、相似三角形法、封闭三角形法)和正交分解法

  2、若物体受三力平衡,封闭三角形法最简捷。若物体受四力或四力以上平衡,用正交分解法

  七、超重和失重

  1、超重现象和失重现象

  2、超重指加速度向上(加速上升和减速下降),超了ma;失重指加速度向下(加速下降和减速上升),失ma。

高中物理知识点总结11

  1、大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

  2、在时间轴上n秒时指的是n秒末。第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。

  3、忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。

  4、物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

  5、位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。

  6、打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。

  7、使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。

  8、使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。

  9、"速度"一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明"速度"的含义。平常所说的"速度"多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

  10、着重理解速度的矢量性。有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的"速度"就是现在所学的平均速率。

  11、平均速度不是速度的平均。

  12、平均速率不是平均速度的大小。

  13、物体的速度大,其加速度不一定大。

  14、物体的速度为零时,其加速度不一定为零。

  15、物体的速度变化大,其加速度不一定大。

  16、加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

  17、物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。

  18、物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。

  19、物体的速度大小不变时,加速度不一定为零。

  20、物体的加速度方向不一定与速度方向相同,也不一定在同一直线上。

  21、位移图象不是物体的运动轨迹。

  22、解题前先搞清两坐标轴各代表什么物理量,不要把位移图象与速度图象混淆。

  23、图象是曲线的不表示物体做曲线运动。

  24、人们得出"重的物体下落快"的错误结论主要是由于空气阻力的影响。

  25、严格地讲自由落体运动的物体只受重力作用,在空气阻力影响较小时,可忽略空气阻力的影响,近似视为自由落体运动。

  26、自由落体实验实验记录自由落体轨迹时,对重物的要求是"质量大、体积小",只强调"质量大"或"体积小"都是不确切的。

  27、自由落体运动中,加速度g是已知的,但有时题目中不点明这一点,我们解题时要充分利用这一隐含条件。

  28、自由落体运动是无空气阻力的理想情况,实际物体的运动有时受空气阻力的影响过大,这时就不能忽略空气阻力了,如雨滴下落的最后阶段,阻力很大,不能视为自由落体运动。

  29、自由落体加速度通常可取9.8m/s?或10m/s?,但并不是不变的,它随纬度和海拔高度的变化而变化。

  30、四个重要比例式都是从自由落体运动开始时,即初速度v0=0是成立条件,如果v0≠0则这四个比例式不成立。

  31、匀变速运动的各公式都是矢量式,列方程解题时要注意各物理量的方向。

  32、常取初速度v0的方向为正方向,但这并不是一定的,也可取与v0相反的方向为正方向。

  33、汽车刹车问题应先判断汽车何时停止运动,不要盲目套用匀减速直线运动公式求解。

  34、找准追及问题的临界条件,如位移关系、速度相等等。

  35、用速度图象解题时要注意图线相交的点是速度相等的点而不是相遇处。

  36、产生弹力的条件之一是两物体相互接触,但相互接触的.物体间不一定存在弹力。

  37、某个物体受到弹力作用,不是由于这个物体的形变产生的,而是由于施加这个弹力的物体的形变产生的。

  38、压力或支持力的方向总是垂直于接触面,与物体的重心位置无关。

  39、胡克定律公式F=kx中的x是弹簧伸长或缩短的长度,不是弹簧的总长度,更不是弹簧原长。

  40、弹簧弹力的大小等于它一端受力的大小,而不是两端受力之和,更不是两端受力之差。

  41、杆的弹力方向不一定沿杆。

  42、摩擦力的作用效果既可充当阻力,也可充当动力。

  43、滑动摩擦力只以μ和N有关,与接触面的大小和物体的运动状态无关。

  44、各种摩擦力的方向与物体的运动方向无关。

  45、静摩擦力具有大小和方向的可变性,在分析有关静摩擦力的问题时容易出错。

  46、最大静摩擦力与接触面和正压力有关,静摩擦力与压力无关。

  47、画力的图示时要选择合适的标度。

  48、实验中的两个细绳套不要太短。

  49、检查弹簧测力计指针是否指零。

  50、在同一次实验中,使橡皮条伸长时结点的位置一定要相同。

  51、使用弹簧测力计拉细绳套时,要使弹簧测力计的弹簧与细绳套在同一直线上,弹簧与木板面平行,避免弹簧与弹簧测力计外壳、弹簧测力计限位卡之间有摩擦。

  52、在同一次实验中,画力的图示时选定的标度要相同,并且要恰当使用标度,使力的图示稍大一些。

  53、合力不一定大于分力,分力不一定小于合力。

  54、三个力的合力最大值是三个力的数值之和,最小值不一定是三个力的数值之差,要先判断能否为零。

  55、两个力合成一个力的结果是惟一的,一个力分解为两个力的情况不惟一,可以有多种分解方式。

  56、一个力分解成的两个分力,与原来的这个力一定是同性质的,一定是同一个受力物体,如一个物体放在斜面上静止,其重力可分解为使物体下滑的力和使物体压紧斜面的力,不能说成下滑力和物体对斜面的压力。

  57、物体在粗糙斜面上向前运动,并不一定受到向前的力,认为物体向前运动会存在一种向前的"冲力"的说法是错误的。

  58、所有认为惯性与运动状态有关的想法都是错误的,因为惯性只与物体质量有关。

  59、惯性是物体的一种基本属性,不是一种力,物体所受的外力不能克服惯性。

  60、物体受力为零时速度不一定为零,速度为零时受力不一定为零。

  61、牛顿第二定律 F=ma中的F通常指物体所受的合外力,对应的加速度a就是合加速度,也就是各个独自产生的加速度的矢量和,当只研究某个力产生加速度时牛顿第二定律仍成立。

  62、力与加速度的对应关系,无先后之分,力改变的同时加速度相应改变。

  63、虽然由牛顿第二定律可以得出,当物体不受外力或所受合外力为零时,物体将做匀速直线运动或静止,但不能说牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例,因为牛顿第一定律所揭示的物体具有保持原来运动状态的性质,即惯性,在牛顿第二定律中没有体现。

  64、牛顿第二定律在力学中的应用广泛,但也不是"放之四海而皆准",也有局限性,对于微观的高速运动的物体不适用,只适用于低速运动的宏观物体。

  65、用牛顿第二定律解决动力学的两类基本问题,关键在于正确地求出加速度a,计算合外力时要进行正确的受力分析,不要漏力或添力。

  66、用正交分解法列方程时注意合力与分力不能重复计算。

  67、注意F合=ma是矢量式,在应用时,要选择正方向,一般我们选择合外力的方向即加速度的方向为正方向。

  68、超重并不是重力增加了,失重也不是失去了重力,超重、失重只是视重的变化,物体的实重没有改变。

  69、判断超重、失重时不是看速度方向如何,而是看加速度方向向上还是向下。

  70、有时加速度方向不在竖直方向上,但只要在竖直方向上有分量,物体也处于超、失重状态。

  71、两个相关联的物体,其中一个处于超(失)重状态,整体对支持面的压力也会比重力大(小)。

  72、国际单位制是单位制的一种,不要把单位制理解成国际单位制。

  73、力的单位牛顿不是基本单位而是导出单位。

  74、有些单位是常用单位而不是国际单位制单位,如:小时、斤等。

  75、进行物理计算时常需要统一单位。

  76、只要存在与速度方向不在同一直线上的合外力,物体就做曲线运动,与所受力是否为恒力无关。

  77、做曲线运动的物体速度方向沿该点所在的轨迹的切线,而不是合外力沿轨迹的切线。请注意区别。

  78、合运动是指物体相对地面的实际运动,不一定是人感觉到的运动。

  79、两个直线运动的合运动不一定是直线运动,两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。两个匀变速直线运动的合运动不一定是匀变速直线运动。

  80、运动的合成与分解实际上就是描述运动的物理量的合成与分解,如速度、位移、加速度的合成与分解。

  81、运动的分解并不是把运动分开,物体先参与一个运动,然后再参与另一运动,而只是为了研究的方便,从两个方向上分析物体的运动,分运动间具有等时性,不存在先后关系。

  82、竖直上抛运动整体法分析时一定要注意方向问题,初速度方向向上,加速度方向向下,列方程时可以先假设一个正方向,再用正、负号表示各物理量的方向,尤其是位移的正、负,容易弄错,要特别注意。

  83、竖直上抛运动的加速度不变,故其v-t图象的斜率不变,应为一条直线。

  84、要注意题目描述中的隐蔽性,如"物体到达离抛出点5m处",不一定是由抛出点上升5m,有可能在下降阶段到达该处,也有可能在抛出点下方5m处。

  85、平抛运动公式中的时间t是从抛出点开始计时的,否则公式不成立。

  86、求平抛运动物体某段时间内的速度变化时要注意应该用矢量相减的方法。用平抛竖落仪研究平抛运动时结果是自由落体运动的小球与同时平抛的小球同时落地,说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,但此实验不能说明平抛运动的水平分运动是匀速直线运动。

  87、并不是水平速度越大斜抛物体的射程就越远,射程的大小由初速度和抛射角度两因素共同决定。

  88、斜抛运动最高点的物体速度不等于零,而等于其水平分速度。

  89、斜抛运动轨迹具有对称性,但弹道曲线不具有对称性。

  90、在半径不确定的情况下,不能由角速度大小判断线速度大小,也不能由线速度大小判断角速度大小。

  91、地球上的各点均绕地轴做匀速圆周运动,其周期及角速度均相等,各点做匀速圆周运动的半径不同,故各点线速度大小不相等。

  92、同一轮子上各质点的角速度关系:由于同一轮子上的各质点与转轴的连线在相同的时间内转过的角度相同,因此各质点角速度相同。各质点具有相同的ω、T和n。

  93、在齿轮传动或皮带传动(皮带不打滑,摩擦传动中接触面不打滑)装置正常工作的情况下,皮带上各点及轮边缘各点的线速度大小相等。

  94、匀速圆周运动的向心力就是物体的合外力,但变速圆周运动的向心力不一定是合外力。

  95、当向心力有静摩擦力提供时,静摩擦力的大小和方向是由运动状态决定的。

  96、绳只能产生拉力,杆对球既可以产生拉力又可以产生压力,所以求作用力时,应先利用临界条件判断杆对球施力的方向,或先假设力朝某一方向,然后根据所求结果进行判断。

高中物理知识点总结12

  摩擦力内容归纳

  1、摩擦力定义:当一个物体在另一个物体的表面上相对运动(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:三个条件缺一不可,特别要注意“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相同,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,但不能超过最大静摩擦力,即0≤f≤fm,但跟接触面相互挤压力FN无直接关系。具体大小可由物体的运动状态结合动力学规律求解。

  ②最大静摩擦力略大于滑动摩擦力,在中学阶段讨论问题时,如无特殊说明,可认为它们数值相等。③效果:阻碍物体的相对运动趋势,但不一定阻碍物体的运动,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表面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表示两物体表面间的压力,性质上属于弹力,不是重力,更多的情况需结合运动情况与平衡条件加以确定。②μ与接触面的材料、接触面的情况有关,无单位。③滑动摩擦力大小,与相对运动的速度大小无关。

  5、摩擦力的效果:总是阻碍物体间的相对运动(或相对运动趋势),但并不总是阻碍物体的运动,可能是动力,也可能是阻力。

  万有引力公式

  1.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)}●电场1.电势差U:电荷在电场中由一点A移动到另一点B时,电场力所做的功WAB与电荷量q的比值WAB/q叫做AB两点间的.电势差。公式:UAB=WAB/q电势差有正负:UAB=-UBA,一般常取绝对值,写成U。

  2.电势φ:电场中某点的电势等于该点相对零电势点的电势差。(1)电势是个相对的量,某点的电势与零电势点的选取有关(通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势)。因此电势有正、负,电势的正负表示该点电势比零电势点高还是低。(2)沿着电场线的方向,电势越来越低。

  3.电势能:电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处(电势为零处)电场力所做的功ε=qU

  4.等势面:电场中电势相等的点构成的面叫做等势面。

  (1)等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷电场力不做功。

  (2)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。

  (3)画等势面(线)时,一般相邻两等势面(或线)间的电势差相等。这样,在等势面(线)密处场强大,等势面(线)疏处场强小。

  机械振动和机械波(1)定义:物体所受的力跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动,叫做简谐运动。

  (2)简谐运动的特征:回复力F=-kx,加速度a=-kx/m,方向与位移方向相反,总指向平衡位置。简谐运动是一种变加速运动,在平衡位置时,速度最大,加速度为零;在最大位移处,速度为零,加速度最大。

  (3)描述简谐运动的物理量①位移x:由平衡位置指向振动质点所在位置的有向线段,是矢量,其最大值等于振幅。②振幅A:振动物体离开平衡位置的最大距离,是标量,表示振动的强弱。③周期T和频率f:表示振动快慢的物理量,二者互为倒数关系,即T=1/f。

  (4)简谐运动的图像①意义:表示振动物体位移随时间变化的规律,注意振动图像不是质点的运动轨迹。

  ②特点:简谐运动的图像是正弦(或余弦)曲线。③应用:可直观地读取振幅A、周期T以及各时刻的位移x,判定回复力、加速度方向,判定某段时间内位移、回复力、加速度、速度、动能、势能的变化情况。

  力学基本规律匀变速直线运动的基本规律(12个方程);三力共点平衡的特点;牛顿运动定律(牛顿第一、第二、第三定律);万有引力定律;天体运动的基本规律(行星、人造地球卫星、万有引力完全充当向心力、近地极地同步三颗特殊卫星、变轨问题);动量定理与动能定理(力与物体速度变化的关系—冲量与动量变化的关系—功与能量变化的关系);

  动量守恒定律(四类守恒条件、方程、应用过程);功能基本关系(功是能量转化的量度)重力做功与重力势能变化的关系(重力、分子力、电场力、引力做功的特点);

  功能原理(非重力做功与物体机械能变化之间的关系);机械能守恒定律(守恒条件、方程、应用步骤);简谐运动的基本规律(两个理想化模型一次全振动四个过程五个物理量、简谐运动的对称性、单摆的振动周期公式);简谐运动的图像应用;简谐波的传播特点;波长、波速、周期的关系;简谐波的图像应用;

高中物理知识点总结13

  一、电源和电流

  1.电流条件:

  (1) 导体中有大量的自由电荷(金属导体-自由电子);电解质溶液-正负离子;导电气-正负离子和电子

  (2) 导体两端电势差(电压)

  (3) 导体中的连续电流条件:保持导体两端的电位差。

  2电流的方向

  电流可以由正电荷的定向运动、负电荷的定向运动或正负电荷的定向运动形成。习惯上规定正电荷的定向运动方向是电流的方向。

  注:(1)负电荷沿沿某一方向运动,等量正电荷沿相反方向运动。金属导体中电流的方向与自由电子定向运动相反。

  (2)电流有方向,但电流强度不是矢量。

  (3)方向不随时间变化的电流称为直流;方向和强度不随时间变化的电流称为恒定电流。直流通常指恒定电流。

  二、电动势

  1.电源

  (1)电源是通过非静电将其他形式的能量转化为电势能的装置。

  (2)非静电电力在电源中的作用:将正电荷从负极转移到正极,并在此过程中将其他形式的能量转化为电势能。

  【注】在不同的电源中,不同形式的'能量转化为电能。

  2.电动势

  (1)定义:在电源内,由非静电力制成的功W与被移动的电荷的比值称为电源的电势。

  (2)定义:E=W/q

  (3)物理意义:表示电源将其他形式的能量(非静电工作)转化为电能的能力。电势越大,电路中的每个通过都是1C电源将其他形式的能量转化为电能的值越多。

  【注意】:① 电势的大小取决于电源中非静电的特性(电源本身),与电源的体积和外电路无关。

  ②当电源未接入电路时,电势等于电源两极之间的电压。

  ③电动势数值上等于非静电力C正电荷从负极转移到正极。

  3.电源(池)的几个重要参数

  ①电势:它取决于电池的正负极材料和电解质的化学性质,与电池的大小无关。

  ②内阻(r):电源内的电阻。

  ③容量:电池放电时可输出的总电荷。其单位为:A·h,mA·h.

  【注】:对于同一种电池,体积越大,容量越大,内阻越小。

高中物理知识点总结14

  1)匀变速直线运动

  1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as

  3.中间时刻速度Vt/2=V平=(VtVo)/24.末速度Vt=Voat

  5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Votat2/2=Vt/2t

  7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0}

  8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}

  注:

  (1)平均速度是矢量;

  (2)物体速度大,加速度不一定大;

  (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;

  2)自由落体运动

  1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt

  3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh

  (3)竖直上抛运动

  1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s2≈10m/s2)

  3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)

  5.往返时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间)

  1)平抛运动

  1.水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt

  3.水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/2

  5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

  6.合速度Vt=(Vx2Vy2)1/2=[Vo2(gt)2]1/2

  合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0

  7.合位移:s=(x2y2)1/2,位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo

  8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g

  2)匀速圆周运动

  1.线速度V=s/t=2πr/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

  3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合

  5.周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=ωr

  7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)

  3)万有引力

  1.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/s

  6.地球同步卫星GMm/(r地h)2=m4π2(r地h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}

  注:

  (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,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相同;

  (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)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

  1)常见的力

  1.重力G=mg(方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)

  2.胡克定律F=kx{方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

  3.滑动摩擦力F=μFN{与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}

  4.静摩擦力0≤f静≤fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)

  5.万有引力F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

  6.静电力F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)

  7.电场力F=Eq(E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)

  8.安培力F=BILsinθ(θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)

  9.洛仑兹力f=qVBsinθ(θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

  2)力的合成与分解

  1.同一直线上力的合成同向:F=F1F2,反向:F=F1-F2(F1F2)

  2.互成角度力的合成:

  F=(F12F222F1F2cosα)1/2(余弦定理)F1⊥F2时:F=(F12F22)1/2

  3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1F2|

  4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)

  四、动力学(运动和力)

  1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,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状态为止

  2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

  3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}

  4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}

  5.超重:FNG,失重:FNG{加速度方向向下,均失重,加速度方向向上,均超重}

  6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子

  五、振动和波(机械振动与机械振动的传播)

  1.简谐振动F=-kx{F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}

  2.单摆周期T=2π(l/g)1/2{l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ100;lr}

  3.受迫振动频率特点:f=f驱动力

  4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用

  6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}

  7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)

  8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大

  9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)

  注:

  (1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;

  (2)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;

  (3)干涉与衍射是波特有的;

  1.动量:p=mv{p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}

  3.冲量:I=Ft{I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}

  4.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo{Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

  5.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1m2v2=m1v1′m2v2′

  6.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0{即系统的动量和动能均守恒}

  7.非弹性碰撞Δp=0;0ΔEKΔEKm{ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}

  8.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm{碰后连在一起成一整体}

  9.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:

  v1′=(m1-m2)v1/(m1m2)v2′=2m1v1/(m1m2)

  10.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)

  11.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失

  E损=mvo2/2-(Mm)vt2/2=fs相对{vt:共同速度,f:阻力,s相对子弹相对长木块的位移}

  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、汽车最大行驶速度(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=I2Rt

  11.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EK1EP1=EK2EP2也可以是mv12/2mgh1=mv22/2mgh2

  16.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

  注:

  (1)功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少;

  (2)O0≤α90O做正功;90Oα≤180O做负功;α=90o不做功(力的方向与位移(速度)方向垂直时该力不做功);

  (3)重力(弹力、电场力、分子力)做正功,则重力(弹性、电、分子)势能减少

  (4)重力做功和电场力做功均与路径无关(见2、3两式);(5)机械能守恒成立条件:除重力(弹力)外其它力不做功,只是动能和势能之间的转化;(6)能的其它单位换算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;*(7)弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变量有关。

  八、分子动理论、能量守恒定律

  1.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米

  2.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(m)2}

  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)rr0,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)rr0,f引f斥,F分子力表现为引力

  (4)r10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子势能≈0

  5.热力学第一定律WQ=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

  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W0;温度升高,内能增大ΔU0;吸收热量,Q0

  (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。

  十一、恒定电流

  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:电阻率(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,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

  8.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(串同并反)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。

  (4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。

  11.伏安法测电阻

  电流表内接法:电流表外接法:

  电压表示数:U=UR+UA电流表示数:I=IR+IV

  Rx的测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+RxR真Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx/(RV+R)R真

  选用电路条件RxRA[或Rx(RARV)1/2]选用电路条件RxRV[或Rx(RARV)1/2]

  12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法

  限流接法

  电压调节范围小,电路简单,功耗小电压调节范围大,电路复杂,功耗较大

  便于调节电压的选择条件RpRx便于调节电压的选择条件RpRx

  注1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω

  (2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;

  (3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;

  (4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;

  (5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,此时的输出功率为E2/(2r);

  (6)其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕。

高中物理知识点总结15

  一、知识点

  (一)曲线运动的条件:合外力与运动方向不在一条直线上

  (二)曲线运动的研究方法:运动的合成与分解(平行四边形定则、三角形法则)

  (三)曲线运动的分类:合力的性质(匀变速:平抛运动、非匀变速曲线:匀速圆周运动)

  (四)匀速圆周运动

  1受力分析,所受合力的特点:向心力大小、方向

  2向心加速度、线速度、角速度的定义(文字、定义式)

  3向心力的公式(多角度的:线速度、角速度、周期、频率、转)

  (五)平抛运动

  1受力分析,只受重力

  2速度,水平、竖直方向分速度的表达式;位移,水平、竖直方向位移的表达式

  3速度与水平方向的夹角、位移与水平方向的夹角

  (五)离心运动的定义、条件

  二、考察内容、要求及方式

  1曲线运动性质的判断:明确曲线运动的条件、牛二定律(选择题)

  2匀速圆周运动中的动态变化:熟练掌握匀速圆周运动各物理量之间的关系式(选择、填空)

  3匀速圆周运动中物理量的计算:受力分析、向心加速度的几种表示方式、合力提供向心力(计算题)

  3运动的合成与分解:分运动与和运动的等时性、等效性(选择、填空)

  4平抛运动相关:平抛运动中速度、位移、夹角的计算,分运动与和运动的等时性、等效性(选择、填空、计算)

  5离心运动:临界条件、静摩擦力、匀速圆周运动相关计算(选择、计算)

  高一必修一物理知识点3

  物体通过的路程与所用的时间之比叫做速度。

  平均速度(与位移、时间间隔相对应)

  物体运动的平均速度v是物体的.位移s与发生这段位移所用时间t的比值。其方向与物体的位移方向相同。单位是m/s。

  v=s/t

  瞬时速度(与位置时刻相对应)

  瞬时速度是物体在某时刻前后无穷短时间内的平均速度。其方向是物体在运动轨迹上过该点的切线方向。瞬时速率(简称速率)即瞬时速度的大小。

  速率≥速度

  速度变化的快慢加速度

  1、物体的加速度等于物体速度变化(vt—v0)与完成这一变化所用时间的比值a=(vt—v0)/t

  2、a不由△v、t决定,而是由F、m决定。

  3、变化量=末态量值—初态量值……表示变化的大小或多少

  4、变化率=变化量/时间……表示变化快慢

  5、如果物体沿直线运动且其速度均匀变化,该物体的运动就是匀变速直线运动(加速度不随时间改变)。

  6、速度是状态量,加速度是性质量,速度改变量(速度改变大小程度)是过程量。

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