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高中物理知识点归纳复习

发布时间:2020-03-03 04:42:35 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

高考物理

高考物理基本知识点归纳

一.教学内容:

知识点总结

1.摩擦力方向:与相对运动方向相反,或与相对运动趋势方向相反

静摩擦力:0

滑动摩擦力:fN

2.竖直面圆周运动临界条件:

绳子拉球在竖直平面内做圆周运动条件:(或球在竖直圆轨道内侧做圆周运动)

绳约束:达到最高点:v≥gR,当T拉=0时,v=gR mg=F向,

杆拉球在竖直平面内做圆周运动的条件:(球在双轨道之间做圆周运动)

杆约束:达到最高点:v≥0 T为支持力 0

T=0 mg=F向, v=T为拉力 v>gR

gR

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9.平抛运动特点:

①水平方向______________ ②竖直方向____________________ ③合运动______________________ ④应用:闪光照

⑤建立空间关系即两个矢量三角形的分解:速度分解、位移分解

相位ygT2xv0ty12gt2v0S,求vtTvxv0vygtvtv0g2t2tggtv0212Sv0t2g2t44gttg2v0tg1 tg2

⑥在任何两个时刻的速度变化量为△v=g△t,△p=mgt ⑦v的反向延长线交于x

x轴上的2处,在电场中也有应用

10.从倾角为α的斜面上A点以速度v0平抛的小球,落到了斜面上的B点,求:SAB

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水平弹簧振子为模型:对称性——在空间上以平衡位置为中心。掌握回

T波速、波长、频率的关系:f复力、位移、速度、加速度的随时间位置的变化关系。 单摆周期公式:T=

2lg

受迫振动频率特点:f=f驱动力

发生共振条件:f驱动力=f固 共振的防止和应用

波速公式=S/t=λf=λ/T:波传播过程中,一个周期向前传播一个波长

声波的波速(在空气中) 20℃:340m/s 声波是纵波

磁波是横波 传播依赖于介质:v固> v液>v气

磁波传播不依赖于介质,真空中速度最快 磁波速度v=c/n(n为折射率)

波发生明显衍射条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大 波的干涉条件:两列波频率相同、相差恒定

注: (1)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处

(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特征 (4)振动图像与波动图像要求重点掌握

15.实用机械(发动机)在输出功率恒定起动时各物理量变化过程:

vFPFfavm

当F=f时,a=0,v达最大值vm→匀速直线运动

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高考物理

②F内>F外;

③在某一方向上的合力为零。

动量守恒的应用:核反应过程,反冲、碰撞 应用公式注意: ①设定正方向;

②速度要相对同一参考系,一般都是对地的速度

''mvmvmvmv③列方程:11221122或△P1=-△P2

17.碰撞: 碰撞过程能否发生依据(遵循动量守恒及能量关系E前≥E后)

完全弹性碰撞:钢球m1以速度v与静止的钢球m2发生弹性正碰,

碰后速度:v1'

m1m22m1v1v2'v1m1m2 m1m2

碰撞过程能量损失:零

完全非弹性碰撞:

质量为m的弹丸以初速度v射入质量为M的冲击摆内穿击过程能量损失:E损=mv/2-(M+m)v2/2,mv = (m+M)v2,(M+m)v2/2=(M+m) gh vMm2ghm

221Mmv2Mm碰撞过程能量损失:2非完全弹性碰撞:质量为m的弹丸射穿质量为M的冲击摆,子弹射穿前后的速度分别为v0和v1。

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a.绳杆轨(管)管,竖直面上最“高、低”点,F向(临界条件) b.人造卫星、天体运动,F引=F向(同步卫星) c.带电粒子在匀强磁场中,f洛=F向 (2)处理连接体问题——隔离法、整体法

(3)超、失重,a↓失,a↑超 (只看加速度方向) 20.库仑定律:公式:

Fkq1q2r2

条件:两个点电荷,在真空中 21.电场的描述:

电场强度公式及适用条件:

①②③EFq(普适式)

(点电荷),r——点电荷Q到该点的距离 EkQr2UdE(匀强电场),d——两点沿电场线方向上的投影距离

电场线的特点与场强的关系与电势的关系:

①电场线的某点的切线方向即是该点的电场强度的方向; ②电场线的疏密表示场强的大小,电场线密处电场强度大; ③起于正电荷,终止于负电荷,电场线不可能相交。 ④沿电场线方向电势必然降低 等势面特点:

要注意点电荷等势面的特点(同心圆),以及等量同号、等量异号电荷的电场线及等势面的特点。

①在同一等势面上任意两点之间移动电荷时,电场力的功为零; ②等势面与电场线垂直,等势面密的地方(电势差相等的等势面),电

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23.电场力做功特点:

①电场力做功只与始末位置有关,与路径无关 ②WqUAB

③正电荷沿电场线方向移动做正功,负电荷沿电场线方向移动做负功 ④电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大 24.电场力公式:

FqE,正电荷受力方向沿电场线方向,负电荷受力方向逆电场线方向。

25.元电荷电量:1.6×10C 26.带电粒子(重力不计):电子、质子、α粒子、离子,除特殊说明外不考虑重力,但质量考虑。

带电颗粒:液滴、尘埃、小球、油滴等一般不能忽略重力。 27.带电粒子在电场、磁场中运动 电场中

加速——匀变速直线 偏转——类平抛运动 圆周运动

磁场中 匀速直线运动 匀圆——Rmv2mTqB,qB-19

tT2

28.磁感应强度

公式:BFIL

定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线受的力与电流和导线长度乘积之比。

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高考物理

动时间或通过运动的弧长与速度求时间)

即:ts·T或t2v

左手定则,四指方向→正电荷运动方向。 f⊥v,f⊥B,f当当B,负电荷运动反方向

0时,v∥B,f洛=0 洛=qvB 90时, vB,fv2BqvmrmvrBq2r2mTvBq 特点:f洛与v方向垂直, f只改变v的方向,不改变v大小,f洛永远不做功。

33.法拉第电磁感应定律:

公式:感应电动势平均值:nB,E·Stt

方向由楞次定律判断。

注意:

(1)若面积不变,磁场变化且在B—t图中均匀变化,感应电动势平均值与瞬时值相等,电动势恒定

(2)若面积不变,磁场变化且在B—t图中非均匀变化,斜率越大,电动势越大

感应电动势瞬时值:ε=BLv,L⊥v,α为B与v夹角,L⊥B 方向可由右手定则判断 34.自感现象

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随之转动

电流方向:a’ b’ c’ d’ a’

36.交流电:从中性面起始:ε=nBsωsinωt 从平行于磁方向:ε=nBsωcosωt 对图中Bs,ε=0

对图中0,ε=nBsω

线圈每转一周,电流方向改变两次。

37.交流电ε是由nBsω四个量决定,与线圈的形状无关

38.交流电压:最大值m,nBs或nm

有效值有,2nBs2

注意:非正弦交流电的有效值有要按发热等效的特点具体分析并计算平均值,nt

39.交流电有效值应用:

①交流电设备所标额定电压、额定电流、额定功率 ②交流电压表、电流表测量数值U、I ③对于交变电流中,求发热、电流做功、U、I均要用有效值 40.感应电量(q)求法:

仅由回路中磁通量变化决定,与时间无关

41.交流电的转数是指:1秒钟内交流发电机中线圈转动圈数n

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单位体积的分子数:单个分子的体积:V0VmolNAnNV,总分子数除以总体积。

真sinic52.折射率n:n,n,n1,nsinrv介

比较大小:

折射率:n红_______n紫

大于

频率:ν红_______ν紫 小于

波长:红_______紫 大于

传播速度:v介红_______v介紫 大于

临界角正弦值:sinc红_______sinc紫 大于

光子能量:E红________E紫 提示:E=hν ν——光子频率

c真1nsincv介n ( 53.临界角的公式:

考纲新增:临界角的计算要求 发生全反射条件、现象: ①光从光密介质到光疏介质 ②入射角大于临界角

③光导纤维是光的全反射的实际应用,蜃景—空气中的全反射现象 54.光的干涉现象的条件:频率相同、相差恒定的两列波叠加

单色光干涉:中央亮,明暗相间,等距条纹 如:红光或紫光(红光条纹宽度大于紫光)

条纹中心间距

考纲新增实验:通过条纹中心间距测光波波长

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8高考物理

可见光:原子外层电子受激发后产生, 能引起视觉,用于摄影、照明。 紫外线:原子外层电子受激发后产生,化学作用显著,用来消毒、杀菌、激发荧光。

伦琴射线:原子内层电子受激发后产生,具有荧光效应和较大穿透能力,用于透视人体、金属探伤。

λ射线:原子核受激发后产生,穿透本领最强,用于探测治疗。 考纲新增:物质波 任何物质都有波动性

考纲新增:多普勒效应、示波器及其使用、半导体的应用

知道其内容:当观察者离波源的距离发生变化时,接收的频率会变化,近高远低。

58.光谱及光谱分析:

定义:由色散形成的色光,按频率的顺序排列而成的光带。 连续光谱:产生炽热的固体、液体、高压气体发光(钢水、白炽灯) 谱线形状:连续分布的含有从红到紫各种色光的光带

明线光谱:产生炽热的稀薄气体发光或金属蒸气发光,如:光谱管中稀薄氢气的发光。

谱线形状:在黑暗的背影上有一些不连续的亮线。

吸收光谱:产生高温物体发出的白光,通过低温气体后,某些波长的光被吸收后产生的

谱线形状:在连续光谱的背景上有不连续的暗线,太阳光谱 联系:光谱分析——利用明线光谱中的明线或吸收光谱中的暗线 ①每一种原子都有其特定的明线光谱和吸收光谱,各种原子所能发射光的频率与它所能吸收的光的频率相同

②各种原子吸收光谱中每一条暗线都与该原子明线光谱中的明线相对

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1NN02剩余:1551101.25克2

3衰变:N'N0N101.258.75克

62.爱因斯坦光子说公式:E=hν h6.631034JS 63.爱因斯坦质能方程:Emc2 Emc2

1u1.6605661027kg 1e1.61019J

释放核能E过程中,伴随着质量亏损1u相当于释放931.5 MeV的能量。 物理史实:α粒子散射实验表明原子具有核式结构、原子核很小、带全部正电荷,集中了几乎全部原子的质量。

现象:绝大多数α粒子按原方向前进、少数α粒子发生偏转、极少数α粒子发生大角度偏转、有的甚至被弹回。

64.原子核的衰变保持哪两个守恒:质量数守恒,核电荷数守恒 (存在质量亏损)

解决这类型题应用哪两个守恒?能量守恒,动量守恒 65.衰变发出α、β、γ三种物质分别是什么?

042He、1e、光子

怎样形成的:即衰变本质

66.质子的发现者是谁:卢瑟福 核反应方程:147121N42He6C1H

中子的发现者是谁:查德威克

94121核反应方程:4Be2He6C0n

正电子的发现者是谁:约里奥居里夫妇

高考物理

2713301A14HeP2150n30300 反应方程:15P14Si1e

67.重核裂变反应方程:235114192192u0n56Ba38Kr30n200MeV

发生链式反应的铀块的体积不得小于临界体积 应用:核反应堆、原子核、核电站

68.轻核聚变反应方程:23H411H12He0n17.6MeV

热核反应,不便于控制 69.放射性同位素:

①利用它的射线,可以探伤、测厚、除尘 ②作为示踪电子,可以探查情况、制药 70.电流定义式:Iqt

微观表达式:Inevs

电阻定义式:RUI

决定式:Rls T..R

特殊材料:超导、热敏电阻 71.纯电阻电路

WUItI2 电功、电功率:RtU22U2Rt、

PUIIRR

非纯电阻电路:WUIt 电热QI2Rt

能量关系:WQW机或化、PP热P机或化 72.全电路欧姆定律:IERr(纯电阻电路适用);U端EIr

断路:R I0 U外

短路:R0 IEr U内IrE U外0

对tgα=r,tgβ=R,A点表示外电阻为R时,路端电压为U,干路电

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数NA,不能进一步求出每个分子占有的体积以及分子间的距离,不选④项。 76.闭合电路的输出功率:表达式(、r一定,P出随R外的函数) 电源向外电路所提供的电功率P出:

P出IRR(R外r)2R外r4rR外222

结论:、r一定,R外=r时,P出最大 实例:、r一定,

①当R2?时,PR最大;

2②当R2?时,PR最大;

1分析与解:①可把R1视为内阻,等效内阻RxR1r,当R2R1r时,PR最大,值为:PR2224(R1r)

1②R1为定值电阻,其电流(电压)越大,功率越大,故当R20时,PR最大,值为:PR22(R1r)2R

说明:解第②时,不能套用结论,把(R2r)视为等效内阻,因为(R2r)是变量。

77.洛仑兹力应用

(一):

例题:在正方形abdc(边长L)范围内有匀强磁场(方向垂直纸面向里),两电子从a沿平行ab方向射入磁场,其中速度为v1的电子从bd边中点M射出,速度为v2的电子从d沿bd方向射出,求:v1v2

v2evBmr解析:由

veBrm,知vr,求v1v2转化为求r1r2,需r

1、r2,都用L表示。

由洛仑兹力指向圆心,弦的中垂线过圆心,电子1的圆轨迹圆心为O1(见图);电子2的圆心r2=L,O2即c点。

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离子)射入,受洛仑兹力(及附加电场力)偏转,使两极板分别带正、负电。直到两极电压U(应为电动势)为

qUqvBd UvBd,磁流体发电

质谱仪:电子(或正、负粒子)经电压U加速后,从A孔进入匀强磁场,打在P点,直径APd

eU12vmv2 2eUm

d2r2mv2m2eUeBeBm

e8U22得粒子的荷质比mBd 79.带电粒子在匀强电场中的运动(不计粒子重力) (1)静电场加速(v00) 由动能定理:或qEdqU1mv202(匀强电场、非匀强电场均适用)

1mv202(适用于匀强电场)

(2)静电场偏转:

带电粒子: 电量q 质量m;速度v0

偏转电场由真空两充电的平行金属板构成 板长L 板间距离d 板间电压U 板间场强:EUd

带电粒子垂直电场线方向射入匀强电场,受电场力,作类平抛运动。 垂直电场线方向,粒子作匀速运动。

Lv0t

tLv0

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2.均匀介质中,各质点的平衡位置在同一直线上,相邻质点的距离均为s,如图甲所示。振动从质点1从平衡位置开始向右传播,质点1从平衡位置开始运动时的速度方向竖直向上,经过时间t,前13个质点第一次形成如图乙所示的波形。关于这列波的周期和波速有如下说法

(1)这列波的周期 (2)这列波的周期

T2t3

Tt2

(3)这列波的传播速度v12s/t

(4)这列波的传播速度v16s/t

上述说法中正确的是( ) A.(1)(3) B.(1)(4) C.(2)(3) D.(2)(4)

3.某质点的运动规律如图所示,下列说法中正确的是( ) A.质点在第1秒末运动方向发生变化

B.质点在第2秒内和第3秒内加速度大小相等而方向相反 C.质点在第3秒内速度越来越大 D.在前7秒内质点的位移为负值

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4.如图所示,虚线MN左侧有垂直于纸面的匀强磁场,右侧无磁场,用水平外力将一个矩形导线框从图示位置匀速向右拉出磁场区,已知两次拉出速度之比为1:3,则在两次拉出过程中,以下结论正确的是( ) A.两次导线框内感应电动势之比为1:9 B.两次导线框所受安培力的合力大小之比为1:9 C.两次外力的功率之比为1:9 D.两次导线框内产生的电热之比为1:9

5.一个带活塞的气缸内盛有一定量的气体,若此气体的温度随其内能的增大而升高,则(

A.将热量传给气体,其温度必升高 B.压缩气体,其温度可能降低

C.压缩气体,同时气体向外界放热,其温度必不变 D.压缩气体,同时将热量传给气体,其温度必升高

6.如图所示,能承受最大拉力为10N的细线OA与水平方向成45°角,能承受最大拉力为5N的细线OB水平,细线OC能承受足够大拉力,为使OA、OB均不被拉断,OC下端所悬挂的物体的最大重力是(

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A.52N

B.

5N2

C.5N

D.10N

7.如图所示,在匀强磁场中用绝缘丝线悬吊一带电小球,使小球在竖直平面内做简谐振动。A、C两点是其运动的最高点,O点是运动的最低点,不计空气阻力,当小球分别向左和向右经过最低点O时( ) A.小球所受洛仑兹力相同 B.丝线所受拉力相同 C.小球的动能相同

D.小球的运动周期比没有磁场时要大

8.一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,如下图所示,在副线圈两输出端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一电压为U的交流电,则( ) A.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大 B.保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小 C.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大 D.保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小

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