高中物理知識點(diǎn)總結(jié)歸納(完整版)
物理學(xué)(physics)是研究物質(zhì)最一般的運(yùn)動規(guī)律和物質(zhì)基本結(jié)構(gòu)的學(xué)科。下面小編為大家?guī)砀咧形锢碇R點(diǎn)總結(jié)歸納,希望對您有幫助,歡迎參考閱讀!
高中物理知識點(diǎn)總結(jié)歸納
1.若三個力大小相等方向互成120°,則其合力為零。
2.幾個互不平行的力作用在物體上,使物體處于平衡狀態(tài),則其中一部分力的合力必與其余部分力的合力等大反向。
3.在勻變速直線運(yùn)動中,任意兩個連續(xù)相等的時間內(nèi)的位移之差都相等,即Δx=aT2(可判斷物體是否做勻變速直線運(yùn)動),推廣:xm-xn=(m-n)aT2。
4.在勻變速直線運(yùn)動中,任意過程的平均速度等于該過程中點(diǎn)時刻的瞬時速度。即vt/2=v平均。
5.對于初速度為零的勻加速直線運(yùn)動
(1)T末、2T末、3T末、…的瞬時速度之比為:
v1:v2:v3:…:vn=1:2:3:…:n。
(2)T內(nèi)、2T內(nèi)、3T內(nèi)、…的位移之比為:
x1:x2:x3:…:xn=12:22:32:…:n2。
(3)第一個T內(nèi)、第二個T內(nèi)、第三個T內(nèi)、…的位移之比為:
xⅠ:xⅡ:xⅢ:…:xn=1:3:5:…:(2n-1)。
(4)通過連續(xù)相等的位移所用的時間之比:
t1:t2:t3:…:tn=1:(21/2-1):(31/2-21/2):…:[n1/2-(n-1)1/2]。
6.物體做勻減速直線運(yùn)動,末速度為零時,可以等效為初速度為零的反向的勻加速直線運(yùn)動。
7.對于加速度恒定的勻減速直線運(yùn)動對應(yīng)的正向過程和反向過程的時間相等,對應(yīng)的速度大小相等(如豎直上拋運(yùn)動)
8.質(zhì)量是慣性大小的唯一量度。慣性的大小與物體是否運(yùn)動和怎樣運(yùn)動無關(guān),與物體是否受力和怎樣受力無關(guān),慣性大小表現(xiàn)為改變物理運(yùn)動狀態(tài)的難易程度。
9.做平拋或類平拋運(yùn)動的物體在任意相等的時間內(nèi)速度的變化都相等,方向與加速度方向一致(即Δv=at)。
10.做平拋或類平拋運(yùn)動的物體,末速度的反向延長線過水平位移的中點(diǎn)。
11.物體做勻速圓周運(yùn)動的條件是合外力大小恒定且方向始終指向圓心,或與速度方向始終垂直。
12.做勻速圓周運(yùn)動的物體,在所受到的合外力突然消失時,物體將沿圓周的切線方向飛出做勻速直線運(yùn)動;在所提供的向心力大于所需要的向心力時,物體將做向心運(yùn)動;在所提供的向心力小于所需要的向心力時,物體將做離心運(yùn)動。
13.開普勒第一定律的內(nèi)容是所有的行星圍繞太陽運(yùn)動的軌道都是橢圓,太陽在橢圓軌道的一個焦點(diǎn)上。開普勒第三定律的內(nèi)容是所有行星的半長軸的三次方跟公轉(zhuǎn)周期的平方的比值都相等,即R3/T2=k。
14.地球質(zhì)量為M,半徑為R,萬有引力常量為G,地球表面的重力加速度為g,則其間存在的一個常用的關(guān)系是。(類比其他星球也適用)
15.第一宇宙速度(近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度)的表達(dá)式v1=(GM/R)1/2=(gR)1/2,大小為7.9m/s,它是發(fā)射衛(wèi)星的最小速度,也是地球衛(wèi)星的最大環(huán)繞速度。隨著衛(wèi)星的高度h的增加,v減小,ω減小,a減小,T增加。
16.第二宇宙速度:v2=11.2km/s,這是使物體脫離地球引力束縛的最小發(fā)射速度。
17.第三宇宙速度:v3=16.7km/s,這是使物體脫離太陽引力束縛的最小發(fā)射速度。
18.對于太空中的雙星,其軌道半徑與自身的質(zhì)量成反比,其環(huán)繞速度與自身的質(zhì)量成反比。
19.做功的過程就是能量轉(zhuǎn)化的過程,做了多少功,就表示有多少能量發(fā)生了轉(zhuǎn)化,所以說功是能量轉(zhuǎn)化的量度,以此解題就是利用功能關(guān)系解題。
20.滑動摩擦力,空氣阻力等做的功等于力和路程的乘積。
21.靜摩擦力做功的特點(diǎn):
(1)靜摩擦力可以做正功,可以做負(fù)功也可以不做功。
(2)在靜摩擦力做功的過程中,只有機(jī)械能的相互轉(zhuǎn)移(靜摩擦力只起到傳遞機(jī)械能的作用),而沒有機(jī)械能與其他能量形式的相互轉(zhuǎn)化。
(3)相互摩擦的系統(tǒng)內(nèi),一對靜摩擦力所做的功的總和等于零。
22.滑動摩擦力做功的特點(diǎn):
(1)滑動摩擦力可以對物體做正功,可以做負(fù)功也可以不做功。
(2)一對滑動摩擦力做功的過程中,能量的分配有兩個方面:一是相互摩擦的物體之間的機(jī)械能的轉(zhuǎn)移;二是系統(tǒng)機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能;轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的量等于滑動摩擦力與相對路程的乘積,即Q=f.Δs相對。
23.若一條直線上有三個點(diǎn)電荷,因相互作用而平衡,其電性及電荷量的定性分布為“兩同夾一異,兩大夾一小”。
24.勻強(qiáng)電場中,任意兩點(diǎn)連線中點(diǎn)的電勢等于這兩點(diǎn)的電勢的平均值。在任意方向上電勢差與距離成正比。
25.正電荷在電勢越高的地方,電勢能越大,負(fù)電荷在電勢越高的地方,電勢能越小。
26.電容器充電后和電源斷開,僅改變板間的距離時,場強(qiáng)不變。
27.兩電流相互平行時無轉(zhuǎn)動趨勢,同向電流相互吸引,異向電流相互排斥;兩電流不平行時,有轉(zhuǎn)動到相互平行且電流方向相同的趨勢。
28.帶電粒子在磁場中僅受洛倫茲力時做圓周運(yùn)動的周期與粒子的速率、半徑無關(guān),僅與粒子的質(zhì)量、電荷和磁感應(yīng)強(qiáng)度有關(guān)。
29.帶電粒子在有界磁場中做圓周運(yùn)動:
(1)速度偏轉(zhuǎn)角等于掃過的圓心角。
(2)幾個出射方向:
①粒子從某一直線邊界射入磁場后又從該邊界飛出時,速度與邊界的夾角相等。
②在圓形磁場區(qū)域內(nèi),沿徑向射入的粒子,必沿徑向射出——對稱性。
③剛好穿出磁場邊界的條件是帶電粒子在磁場中的軌跡與邊界相切。
(3)運(yùn)動的時間:軌跡對應(yīng)的圓心角越大,帶電粒子在磁場中的運(yùn)動時間就越長,與粒子速度的大小無關(guān)。[t=θT/(2π)= θm/(qB)]
30.速度選擇器模型:帶電粒子以速度v射入正交的電場和磁場區(qū)域時,當(dāng)電場力和磁場力方向相反且滿足v=E/B時,帶電粒子做勻速直線運(yùn)動(被選擇)與帶電粒子的帶電荷量大小、正負(fù)無關(guān),但改變v、B、E中的任意一個量時,粒子將發(fā)生偏轉(zhuǎn)。
31.回旋加速器
(1)為了使粒子在加速器中不斷被加速,加速電場的周期必須等于回旋周期。
(2)粒子做勻速圓周運(yùn)動的最大半徑等于D形盒的半徑。
(3)在粒子的質(zhì)量、電荷量確定的情況下,粒子所能達(dá)到的最大動能只與D形盒的半徑和磁感應(yīng)強(qiáng)度有關(guān),與加速器的電壓無關(guān)(電壓只決定了回旋次數(shù))。
(4)將帶電粒子在兩盒之間的運(yùn)動首尾相連起來是一個初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,帶電粒子每經(jīng)過電場加速一次,回旋半徑就增大一次,故各次半徑之比為:
1:21/2:31/2:…:n1/2。
32.在沒有外界軌道約束的情況下,帶電粒子在復(fù)合場中三個場力(電場力、洛倫磁力、重力)作用下的直線運(yùn)動必為勻速直線運(yùn)動;若為勻速圓周運(yùn)動則必有電場力和重力等大、反向。
33.在閉合電路中,當(dāng)外電路的任何一個電阻增大(或減小)時,電路的總電阻一定增大(或減小)。
34.滑動變阻器分壓電路中,總電阻變化情況與滑動變阻器串聯(lián)段電阻變化情況相同。
35.若兩并聯(lián)支路的電阻之和保持不變,則當(dāng)兩支路電阻相等時,并聯(lián)總電阻最大;當(dāng)兩支路電阻相差最大時,并聯(lián)總電阻最小。
36.電源的輸出功率隨外電阻變化,當(dāng)內(nèi)外電阻相等時,電源的輸出功率最大,且最大值Pm=E2/(4r)。
37.導(dǎo)體棒圍繞棒的一端在垂直磁場的平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動而切割磁感線產(chǎn)生的電動勢E=BL2ω/2。
38.對由n匝線圈構(gòu)成的閉合電路,由于磁通量變化而通過導(dǎo)體某一橫截面的電荷量q=nΔΦ/R。
39.在變加速運(yùn)動中,當(dāng)物體的加速度為零時,物體的速度達(dá)到最大或最小——常用于導(dǎo)體棒的動態(tài)分析。
40.安培力做多少正功,就有多少電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量;安培力做多少負(fù)功,就有多少其他形式的能量轉(zhuǎn)化為電能,這些電能在通過純電阻電路時,又會通過電流做功將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能。
41.在Φ-t圖象(或回路面積不變時的B-t圖象)中,圖線的斜率既可以反映電動勢的大小,又可以反映電源的正負(fù)極。
42.交流電的產(chǎn)生:計算感應(yīng)電動勢的最大值用Em=nBSω;計算某一段時間Δt內(nèi)的感應(yīng)電動勢的平均值用E平均=nΔΦ/Δt,而E平均不等于對應(yīng)時間段內(nèi)初、末位置的算術(shù)平均值。即E平均≠E1+E2/2,注意不要漏掉n。
43.只有正弦交流電,物理量的最大值和有效值才存在21/2倍的關(guān)系。對于其他的交流電,需根據(jù)電流的熱效應(yīng)來確定有效值。
44.回復(fù)力與加速度的大小始終與位移的大小成正比,方向總是與位移方向相反,始終指向平衡位置。
45.做簡諧運(yùn)動的物體的振動是變速直線運(yùn)動,因此在一個周期內(nèi),物體運(yùn)動的路程是4A,半個周期內(nèi),物體的路程是2A,但在四分之一個周期內(nèi)運(yùn)動的路程不一定是A。
46.每一個質(zhì)點(diǎn)的起振方向都與波源的起振方向相同。
47.對于干涉現(xiàn)象
(1)加強(qiáng)區(qū)始終加強(qiáng),減弱區(qū)始終減弱。
(2)加強(qiáng)區(qū)的振幅A=A1+A2,減弱區(qū)的振幅A=|A1-A2|。
48.相距半波長的奇數(shù)倍的兩質(zhì)點(diǎn),振動情況完全相反;相距半波長的偶數(shù)倍的兩質(zhì)點(diǎn),振動情況完全相同。
49.同一質(zhì)點(diǎn),經(jīng)過Δt =nT(n=0、1、2…),振動狀態(tài)完全相同,經(jīng)過Δt =nT+T/2(n=0、1、2…),振動狀態(tài)完全相反。
50.小孔成像是倒立的實像,像的大小由光屏到小孔的距離而定。
51.根據(jù)反射定律,平面鏡轉(zhuǎn)過一個微小的角度α,法線也隨之轉(zhuǎn)動α,反射光則轉(zhuǎn)過2α。
52.光由真空射向三棱鏡后,光線一定向棱鏡的底面偏折,折射率越大,偏折程度越大。通過三棱鏡看物體,看到的是物體的虛像,而且虛像向棱鏡的頂角偏移,如果把棱鏡放在光密介質(zhì)中,情況則相反。
53.光線通過平行玻璃磚后,不改變光線行進(jìn)的方向及光束的性質(zhì),但會使光線發(fā)生側(cè)移,側(cè)移量的大小跟入射角、折射率和玻璃磚的厚度有關(guān)。
54.光的顏色是由光的頻率決定的,光在介質(zhì)中的折射率也與光的頻率有關(guān),頻率越大的光折射率越大。
55.用單色光做雙縫干涉實驗時,當(dāng)兩列光波到達(dá)某點(diǎn)的路程差為半波長的偶數(shù)倍時,該處的光互相加強(qiáng),出現(xiàn)亮條紋;當(dāng)?shù)竭_(dá)某點(diǎn)的路程差為半波長的奇數(shù)倍時,該處的光互相減弱,出現(xiàn)暗條紋。
56.電磁波在介質(zhì)中的傳播速度跟介質(zhì)和頻率有關(guān);而機(jī)械波在介質(zhì)中的傳播速度只跟介質(zhì)有關(guān)。
57.質(zhì)子和中子統(tǒng)稱為核子,相鄰的任何核子間都存著核力,核力為短程力。距離較遠(yuǎn)時,核力為零。
58.半衰期的大小由放射性元素的原子核內(nèi)部本身的因素決定,跟物體所處的物理狀態(tài)或化學(xué)狀態(tài)無關(guān)。
59.使原子發(fā)生能級躍遷時,入射的若是光子,光子的能量必須等于兩個定態(tài)的能級差或超過電離能;入射的若是電子,電子的能量必須大于或等于兩個定態(tài)的能級差。
60.原子在某一定態(tài)下的能量值為En=E1/n2,該能量包括電子繞核運(yùn)動的動能和電子與原子核組成的系統(tǒng)的電勢能。
61.動量的變化量的方向與速度變化量的方向相同,與合外力的沖量方向相同,在合外力恒定的情況下,物體動量的變化量方向與物體所受合外力的方向相同,與物體加速度的方向相同。
62. F合Δt=ΔP→F合=ΔP/Δt這是牛頓第二定律的另一種表示形式,表述為物體所受的合外力等于物體動量的變化率。
63.碰撞問題遵循三個原則:
①總動量守恒;
②總動能不增加;
③合理性(保證碰撞的發(fā)生,又保證碰撞后不再發(fā)生碰撞)。
64.完全非彈性碰撞(碰撞后連成一個整體)中,動量守恒,機(jī)械能不守恒,且機(jī)械能損失最大。
65.爆炸的特點(diǎn)是持續(xù)時間短,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,系統(tǒng)的動量守恒
高中物理必背知識點(diǎn)
1.力
力學(xué)是高中物理的開山和基礎(chǔ),彈力的方向和彈簧、摩擦力應(yīng)該是一輪復(fù)習(xí)的重中之重,受力分析的判斷不僅關(guān)乎到這個部分,也會影響整個物理學(xué)科,所謂武學(xué)基礎(chǔ)——“蹲馬步”
2. 運(yùn)動學(xué)
這個部分是看起來簡單,但做起來易錯,且計算不算死人不罷休的境界,各種剎車、追擊、相遇、滑塊板塊、傳送帶,沒有做題底蘊(yùn)的支撐,你會感到深深的惡意。
3. 牛頓定律
牛頓就是力學(xué)中的隱藏高手,就是王者榮耀中的法師,攻擊力本來就不錯,還可以對運(yùn)動學(xué)、電場進(jìn)行加持,讓你面對的陡然上升了幾個level功力。連接體是這里面一輪要拿下的核心考點(diǎn)。
4. 曲線運(yùn)動
兩大法寶:平拋和圓周,不能說難,但是高考年年出現(xiàn),平拋的計算、水平圓周模型、豎直圓周模型、向心和離心的機(jī)車拐彎,這四個點(diǎn)重點(diǎn)拿下,然后給自己大大的微笑吧
5. 天體運(yùn)動
天體會的人覺得可愛簡單送分,不會的人覺得變態(tài)、惡心、惹人煩,這個部分的核心公式之后很長的一組,但是出題的方式確異常靈活,且題目和實際結(jié)合多變,總從意想不到的地方出手,高手過招,就是毫厘之間定勝負(fù),數(shù)量級運(yùn)算可以幫助你不少哦。
6. 功和能
力學(xué)部分大boss的存在,誰都可以結(jié)合,從彈簧到皮帶到滑塊,等你做多了你會感到世界的真諦就是動能定理和一堆物理物體,多過程、大計算、復(fù)雜分析,燒腦的偵探小說也就到這個程度了,一輪必須啃下的硬骨頭,想想上甘嶺戰(zhàn)役的激烈程度吧
7. 電場
這就像一個軟妹子,看起來瘦弱不堪,但實際是芭比金剛,電場線、帶電粒子運(yùn)動、電容器、這些都是理工科出題人最喜歡的軟妹子類型,多接觸接觸,熟悉了就好
8. 恒定電路
這個部分最難的是電學(xué)實驗,7個電學(xué)實驗要如數(shù)家珍,有人問為啥啊?因為考,年年考,考到12分熟了,其他的召喚出體內(nèi)強(qiáng)大的初中物理基礎(chǔ)就可以了。
9. 磁場
電磁學(xué)的大boss,一劍封喉,殺人于無形,多見于選擇題壓軸或者和電場結(jié)合出在物理最后一道壓軸題,難度系數(shù)3.5,轉(zhuǎn)體動作復(fù)雜且難,盡量從步驟上逐個擊破,拿下這個你的高考物理滿分有望了。
10. 電磁感應(yīng)/交變電流
每年必考的考點(diǎn),電磁感應(yīng)圖像、理想變壓器、遠(yuǎn)端輸電、桿和框在磁場中運(yùn)動都是熱點(diǎn),如果知道出題人的喜好,接下來你就知道該做什么了
11. 動量和原子物理
動量的六個常見模型要全面掌握,原子物理類似于文科記憶加理解就好了
12. 選修
不論你是選擇光和機(jī)械波還是選擇熱學(xué),選修的訣竅就是多做題然后系統(tǒng)總結(jié)考點(diǎn)和易錯點(diǎn),這個是覆蓋面的問題,當(dāng)覆蓋面足夠的話,拿下就指日可待了。
高中物理知識點(diǎn)記憶順口溜
動量定理解題
動量定理來解題,矢量關(guān)系要牢記,
各量均把正負(fù)帶,代數(shù)加減萬事吉,
中間過程莫關(guān)心,便于求解平均力。
動量守恒
所受外力恒為零,系統(tǒng)動量就守恒,
碰前碰后和碰中,動量總和都相同,
矢量關(guān)系別忘記,誰正誰負(fù)要分清。
力的作用效果
時間積累動量增,空間積累增動能,
瞬間產(chǎn)生加速度,改變狀態(tài)或變形。
動量定理 · 動能定理
動量動能二定理,解起題來特容易,
動量定理求時間,動能定理求位移。
彈簧振子振動
彈簧振子來振動,簡諧運(yùn)動最典型。
a隨回復(fù)力變化,方向始終指平衡,
大小位移成正比,位移特指對平衡注,
速度與a變化反,這個減時那個增,
動能勢能互轉(zhuǎn)化,周期變化且守恒。
(注:平衡位置)
振動周期
振動快慢周期定,固有周期不變更,
一周方向變兩次,四倍振幅是路程。
單擺
質(zhì)點(diǎn)連著輕細(xì)繩,理想單擺就做成,
重力分力來回復(fù),小角度下簡諧動。
g和擺長定周期,振幅無關(guān)等時性,
伽利略和惠更斯,前者發(fā)現(xiàn)后首用。
振動的分類
機(jī)械振動有三種,依據(jù)能量來分清。
阻尼減幅能量減,簡諧等幅能守恒,
策動力下受迫振,外能不斷來補(bǔ)充。
穩(wěn)定頻率外力定,步調(diào)一致共振生。
機(jī)械波
振動傳播波形成,振源介質(zhì)不可省,
質(zhì)點(diǎn)振動不遷移,傳播能量和振動,
后邊質(zhì)點(diǎn)總落后,只緣波動即帶動。
兩向垂直稱橫波,縱波兩向必平行。
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