目錄物理選修三知識點總結 高二物理必修三知識點 整理選修3—1物理筆記 物理選修三第一章知識點 高中物理3—1知識點總結圖解
說明:高中物理的確難,實用口訣能幫忙。物理公式、規律主要通過理解和運用來記憶,本口訣也要通過理解,發揮韻調特點,能對高中物理重要知識記憶起輔助作用。本稿根據網上資料《高中物理實用口訣》整理、修改、補充。刪除了部分與新課標不相符的內容??w字加粗的,是補充或修改的內容。增補了運動的描述、恒定電流、變壓器和熱力學定律等內容。
一、運動的描述
1.物體模型用質點,忽略形狀和大小;地球公轉當質點,地球自轉要大小。物體位置的變化,準確描述用位移,運動快慢S比t ,a用Δv與t 比。
2.運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法,再加幾何圖像法,求解運動好方法。自由落體是實例,初速為零a等g.豎直上拋知初速,上升最高心有數,飛行時間上下回,整個過程勻減速。中心時刻的速度,平均速度相等數;求加速度有好方,ΔS等a T平方。
3.速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前沖。
二、力
1.解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質力,根據效果來處理。
2.分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據狀態定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據;萬有引力在萬物,電場力存在定無疑;洛侖茲力安培力,二者實質是統一;相互垂直力最大,平行無力要切記。
3.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;兩力合力小和大,兩個力成q角夾 ,平行四邊形定法;合力大小局咐雹隨q變 ,只在最大最小間,多力合力合另邊。
多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函數能化解。
4.力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內力隔離做;狀態相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態不相同,整體牛二也可做;假設某力有或無,根據計算來定奪;極限法抓臨界態,程序法按順序做;正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。
三、牛頓運動定律
1.F等ma,牛頓二定律,產生加速度,原因就是力。
合力與a同方向,速度變量定a向,a變小則u可大 ,只要a與u同向。
2.N、T等力是視重,mg乘積是實重; 超重失重視視重,其中不變是實重;加速上升是超重,減速下降也超重;失重由加降減升定,完全失重視重零
四、曲線運動、萬有引力
1.運動軌跡為曲線,向心力存在是條件,曲線運動速度變,方向就是該點切線。
2.圓周運動向心力,供需關系在心里,徑向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心離。
3.萬有引力因質量生,存在于世界萬物中,皆因天體質量大,萬有引力顯神通。衛星繞著天體行,快慢運動的衛星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同簡肆步衛星速度定,定點赤道上空行。
五、機械能與能量
1.確定狀態找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。
2.明確兩態機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態末態能量同。
3.確定狀態找量能,再看過程力做功。有功就有能轉變,初態末態能量同。
六、電場 〖選修3--1〗
1.庫侖定律電荷力,萬有引力引場力,好像是孿生兄弟,kQq與r平方比。
2.電荷周圍有電場,F比q定義場強。KQ比r2點電荷,U比d是勻強電場。
電場強度是矢量,正電荷受力定方向。描繪電場用場線,疏密表示弱和強。
場能性質是電勢,場線方向電勢降。 場力做功是qU ,動能定理不能忘。
4.電場中有等勢面,與它垂直畫場線。方向由高指向低,面密線密是特點。
七、恒定電流〖選修3-1〗
1.電荷定向移動時,電流等于q比 t。自由電荷是內因,兩端電壓是條件。
正荷流向定方向,串電流表來計量。電源外部正流負,從負到正經內部。
2.電阻定律三因素,溫度不變才得出,控制變量來論述,r l比s 等電阻。
電流做功U I t , 電熱I平方R t 。電功率,W比t,電壓乘電流也是。
3.基本電路聯串并,分壓分流要分明。復雜電路動腦筋,等效電路是關鍵。
4.閉合電路部分路,外電路和內電路,遵循定律屬歐姆。桐帆
路端電壓內壓降,和就等電動勢,除于總阻電流是。
八、磁場〖選修3-1〗
1.磁體周圍有磁場,N極受力定方向;電流周圍有磁場,安培定則定方向。
2.F比I l是場強,φ等B S 磁通量,磁通密度φ比S,磁場強度之名異。
3.BIL安培力,相互垂直要注意。
4.洛侖茲力安培力,力往左甩別忘記。
九、電磁感應〖選修3-2〗
1.電磁感應磁生電,磁通變化是條件?;芈烽]合有電流,回路斷開是電源。
感應電動勢大小,磁通變化率知曉。
2.楞次定律定方向,阻礙變化是關鍵。導體切割磁感線,右手定則更方便。
3.楞次定律是抽象,真正理解從三方,阻礙磁通增和減,相對運動受反抗,自感電流想阻擋,能量守恒理應當。楞次先看原磁場,感生磁場將何向,全看磁通增或減,安培定則知i 向。
十、交流電〖選修3-2〗
1.勻強磁場有線圈,旋轉產生交流電。電流電壓電動勢,變化規律是弦線。
中性面計時是正弦,平行面計時是余弦。
2.NBSω是最大值,有效值用熱量來計算。
3.變壓器供交流用,恒定電流不能用。
理想變壓器,初級U I值,次級U I值,相等是原理。
電壓之比值,正比匝數比;電流之比值,反比匝數比。
運用變壓比,若求某匝數,化為匝伏比,方便地算出。
遠距輸電用,升壓降流送,否則耗損大,用戶后降壓。
十一、氣態方程〖選修3-3〗
研究氣體定質量,確定狀態找參量。絕對溫度用大T,體積就是容積量。
壓強分析封閉物,牛頓定律幫你忙。狀態參量要找準,PV比T是恒量。
十二、熱力學定律
1.第一定律熱力學,能量守恒好感覺。內能變化等多少,熱量做功不能少。
正負符號要準確,收入支出來理解。對內做功和吸熱,內能增加皆正值;對外做功和放熱,內能減少皆負值。
2.熱力學第二定律,熱傳遞是不可逆,功轉熱和熱轉功,具有方向性不逆。
十三、機械振動〖選修3--4〗
1.簡諧振動要牢記,O為起點算位移,回復力的方向指,始終向平衡位置,
大小正比于位移,平衡位置u大極。
2.O點對稱別忘記,振動強弱是振幅,振動快慢是周期,一周期走4A路,單擺周期l比g,再開方根乘2p,秒擺周期為2秒,擺長約等長1米。
到質心擺長行,單擺具有等時性。
3.振動圖像描方向,從底往頂是向上,從頂往底是下向;振動圖像描位移,頂點底點大位移,正負符號方向指。
十四、機械波〖選修3--4〗
1.左行左坡上,右行右坡上。峰點谷點無方向。
2.順著傳播方向吧,從谷往峰想上爬,腳底總得往下蹬,上下振動遷不動。
3.不同時刻的圖像,Δt四分一或三, 質點動向疑惑散,S等v t派用場。
十五、光學〖選修3-4〗
1.自行發光是光源,同種均勻直線傳。若是遇見障礙物,傳播路徑要改變。
反射折射兩定律,折射定律是重點。光介質有折射率,(它的)定義是正弦比值,還可運用速度比,波長比值也使然。
2.全反射,要牢記,入射光線在光密。入射角大于臨界角,折射光線無處覓。
十六、物理光學
1.光是一種電磁波,能產生干涉和衍射。衍射有單縫和小孔,干涉有雙縫和薄膜。單縫衍射中間寬,干涉(條紋)間距差不多。小孔衍射明暗環,薄膜干涉用處多。它可用來測工件,還可制成增透膜。泊松亮斑是衍射,干涉公式要把握?!歼x修3-4〗
2.光照金屬能生電,入射光線有極限。光電子動能大和小,與光子頻率有關聯。光電子數目多和少,與光線強弱緊相連。光電效應瞬間能發生,極限頻率取決逸出功。〖選修3-5〗、
十七、動量 〖選修3--5〗
1.確定狀態找動量,分析過程找沖量,同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明。
2.確定狀態找動量,分析過程找沖量,外力沖量若為零,初態末態動量同。
十八、原子原子核〖選修3-5〗
1.原子核,中央站,電子分層圍它轉;向外躍遷為激發,輻射光子向內遷;光子能量hn,能級差值來計算。
2.原子核,能改變,αβ兩衰變。Α粒是氦核,電子流是β射線。
γ光子不單有,伴隨衰變而出現。鈾核分開是裂變,中子撞擊是條件。
裂變可造原子彈,還可用它來發電。輕核聚合是聚變,溫度極高是條件。
變可以造氫彈,還是太陽能量源;和平利用前景好,可惜至今未實現。
抱歉,只有這么多了。
《靜電場》基本知識點回顧
一、基本規律
1.電荷守恒定律
(1)內容:電荷既不能,也不能,它只能從一個物體轉移到另一個物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分,在轉移過程中,電荷的保持不變。
(2)變式表述:一個與外界沒有電荷交換的,電荷的代數和不變。
2.庫侖定律
(1)內容:真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,與它們的電荷量的乘積成 ,與它們距離的二次方成,作用力的方向在它們的連線上。
(2)表達式:, F叫庫侖力或靜電力, F可以是引力(q1、q2為異種電荷),也可以是斥力(q1、q2為同種電荷)。k叫,公式中各量均取國際單位制時,可k=。
(3)適用條件:。
二、電場力的性質
1.電場強度
(1)定義:放入電場中某點的電荷所受的靜電力F跟它的電荷量q的比值,叫做 。電場強度是反映電場的力的性質的物理量,與試探電荷的電荷量q及其受到的靜電力F都無關。
(2)定義式:,適用于任何電場,E的方向沿電場線的切線方向,與正電荷所受的電場力方向相同。變式表述:在緩梁勻強電場中,電場強度在數值上等于沿電場方向每單位距離上降低的電勢,表達式:。
(3)表達式:,只適用于真空中的點電荷產生的電場。
(4)疊加原理:電場中某點的電場強度為各個點電荷單獨在該點產生的電場強度的矢量和。均勻帶電球體(或球殼)外各點的電場穗哪肢強度,式中r為球心到該點的距離(r大于球體或球殼的半徑),Q為整個球體(或球殼)所帶的電荷量。
2.電場線:為了形象地了解和描述電場中各點的電場強度的大小和方向而假想的線,電場線并不是帶電粒子的運動軌跡。其特點:(1)電場線是起始于,終止于的不閉合的曲線;(2)電場線在電場中不;(3)用電場線的表示電場強度的大小,電場線上某點的描述該點的電場強度的方向。
實例:(1)勻強電場的電場線是間距相等、互相平行有方向的直線;
(2)等量同(異)種電荷連線和中垂線上電場強度和電勢的特點。
三、電場能的性質
1.能量描述
(1)電勢能:電荷在電場中具有的勢能。與重力勢能類比,電荷在某點的電勢能,等于是 把它從該點移動到零勢能位置時所做的功。
(2)電勢:電荷在電場中的某一點的電勢能與它的電荷量的比值。其表達式:。
(3)等勢面:電場中電勢相同的點構成的面。其特點:①等勢面電場線;②電場線總是從電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,等勢面的疏密程度可表示;③任意兩個等勢面都不會;④在同一等勢面上移動電荷時電場力。
(4)電勢差:電場中兩點間電勢的差值,即電壓。其表達式:。
在勻強電場中,可表示為:,其中d為電荷在電場強度方向上的位移。
2.能量量度
(1)電場力做功的特點:電場力對電荷做的功只與電荷的初、末位置有關,而與電荷經過的路徑無關;電場力對電荷做正功時,電荷的電勢能減小,電場力對電荷做負功時,電荷的電勢能增加。電場力做的功等于電勢能的減小量。
(2)電場力做功的計算方法表述:
①與電勢能改變量的關系:
②與電勢差的關系:
③根據動能定理計算:
④由功的公式 計算:,此方法只適用于勻強電場。
四、靜電場的應用
1.靜電平衡現象
(1)靜電平衡狀態:導體中沒有電荷的移動。
(2)靜電平衡的原因:外電場和感應電荷產生的電場所疊加的合電場為零。
(3)靜電平衡的特點:①導體內部的場強處處為零;②凈電荷只分布在導體的,分布情況與導體表面的曲率有關;③導體是,導體表面是,在導體表面上移動電荷,電場力不做功;④導體表面上任一點的電猜世場強度方向垂直該點所在的切面。
(4)靜電平衡的應用實例:尖端放電和靜電屏蔽等。
2.電容器的電容
(1)定義:電容器所帶的電荷量Q與電容器兩極板間的電勢差U的比值。
(2)定義式:
(3)物理意義:電容是表示電容器容納電荷本領的物理量,是由電容器本身的性質(導體的大小、形狀、相對位置及電介質)決定的,與電容器是否帶電。
(4)平行板電容器的電容的決定式:,其中S為極板的正對面積,d為極板間的距離,k為靜電力常量,εr為電介質的相對介電常數。利用控制變量法探究C的有關因素。
3.帶電粒子只在電場力作用下的加速與偏轉
(1)加速:作加速直線運動,利用動能定理求解粒子被加速后的速度。
(2)偏轉:作類平拋運動,利用運動學公式計算:
①豎直方向的速度,其中v為垂直電場線的入射速度;
②豎直方向的位移
答案
一、1、(1)創造 消滅 總量
2、(1) 正比反比(2) 靜電力常量 。
(3)q1、q2為真空中的兩個點電荷。
二、1. (1) 電場強度 (2) , 。(3)(4)
2.(1)正電荷或無窮遠 無窮遠或負電荷 (2) 相交(3) 疏密程度 切線方向
三、1. (1) 靜電力 (2) 。(3) ① 垂直 ② 電場強度的大小;③ 相交;④ 不做功。(4) ,
2. (2) ① ,② ,③ ,④
四、
1. (1)定向(2)零(3)①零;②外表面;③等勢體,等勢面;④垂直
2. (2) ;(3)無關(4) .
3.(1) ;(2)① ,② .
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1、電荷及其守恒定律
a、摩擦起電----電子從一個物體轉移到另一個物體(P2)
b、感應放電(是一種起電方式 )靜電感應(是一種現象)(P3)
c、電荷守恒定律----一個孤立的總電荷(即中所有正、負電荷之代數和)在任何物理過程中始終保持不變亮絕。所謂孤立,就是指它與外界沒有電荷的交換。
d、元電荷---最小的電荷量(電子帶的電量)用e表示由美國物理學家密立派鍵侍根測得
e=1.6*10^-19 其中,電荷量為e的整塵吵數倍
e、比荷-----e/m(e)
2、庫侖定律(P6)
靜電力=庫倫力=電場力
a、庫侖定律 適用條件---真空中靜止或低速的點電荷
b、點電荷---距離比自身大得多
c、表達式---F=K*Q1Q2/R^2(注:P7)
還沒有發全今天只能這么多了 明天繼續
以下凱睜是百困散度文庫的一篇word文檔
非常全汪孫氏,你看看吧
http://wenku.baidu.com/view/4565e52acfc789eb172dc863.html
3-1主要是電磁學這一塊的內容。是高中物理不用腦子就能學會的知識中較難的一部分。
其實這一冊書主要是背公式。不多,挑重要的背,如E=F/q。
E=U/d(此公式只是用于勻強電場,且d是眼電場線方向的距離)
W=Uq。U=φ1-φ2(U是電勢差,就是電壓)
C=Q/U。C=(εs)/(4πkd)(此公式只是用于平行板電容器)
恒定電流這一塊只要背過歐姆定律和閉合電路的歐姆定律就行了。還要物帶注意非純電阻電路不能使用歐姆定律因為涉及到感抗的問題后面會學。暫時可以理解為這些用電器除了電能轉化為機械能外還有一部分以熱能的形式散失了。如電風扇。
這里還會有求內阻的問題,書上有一節專門講了。有好幾種方法,背過公式一切OK!
還有一種題是:電路中電源有內阻,外電路接一個定值電阻,此時電流越大,外電路電功率越大。
若是外電路接一個變阻器,那么當變阻器電阻等于電源內阻是外功率最大。
若外電路接一個變阻器和一個定值電阻,可以把定值電阻看成內阻一部分再按第一種做。
電阻定律R= ρ(l/s)
還有電表的內外接法。告訴你個口訣:大內小外。就是待測電阻較大(好幾百,幾千歐姆)時電流表內接,待測電阻較?。◣讱W姆幾十歐姆)時電流表外接。
磁這一塊有 F=BIL(電流垂直磁場線)磁通量=BS(B于S垂直)否則要乘上 余弦值。
判斷電流和力呢我再教你個口訣:左手電右手力。就含螞稿是判斷電流用左手,判斷力用右手。
洛倫茲力 F=Bqv(B和v垂直)洛倫茲力永遠不做功,是安培力的外觀表現。這一部分的計算主要是找粒子在磁場中運動軌跡(圓)的圓心。
粒子在磁場中運動的半徑 r=(mv)/(Bq)
周期T= (2πm)/(Bq)
好了,基本就是這些了。我談孝只是挑了一些比較重要,考試經??嫉狞c寫上了,其他細節自己看看書。