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高考物理基本知识点总结

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<f=fm(具体由物体运动状态决定,多为综合题中渗透摩擦力的内容,如静态平衡或物体间共同加速、减速,需要由牛顿第二定律求解)

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)

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

注意:若到最高点速度从零开始增加,杆对球的作用力先减小后变大。

4. 同步地球卫星特点是:

①卫星的运行周期与地球的自转周期相同,角速度也相同;

②卫星轨道平面必定与地球赤道平面重合,卫星定点在赤道上空36000km处,运行速度3.1km/s。

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

14. 波的图像、振动图像

振动过程和波的形成过程:质点的振动方向、波的传播方向、波形三者的关系

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:

16. 动量和动量守恒定律:

动量P=mv:方向与速度方向相同

冲量I=Ft:方向由F决定

动量定理:合力对物体的冲量,等于物体动量的增量

I合=△P,Ft=mvt-mv0

动量定理注意:

①是矢量式;

②研究对象为单一物体;

③求合力、动量的变化量时一定要按统一的正方向来分析。考纲要求加强了,要会理解、并计算。

动量守恒条件:

①系统不受外力或系统所受外力为零;

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

18.功能关系,能量守恒

功W=FScosα ,F:恒力(N)S:位移(m)α:F、S间的夹角

机械能守恒条件:只有重力(或弹簧弹力)做功,受其它力但不做功

应用公式注意:

①选取零参考平面;

②多个物体组成系统机械能守恒;

方法:抓过程(分析做功情况),抓状态(分析动能改变量)

注意:在复合场中或求变力做功时用得较多

能量守恒:△E减=△E增(电势能、重力势能、动能、内能、弹性势能)在电磁感应现象中分析电热时,通常可用动能定理或能量守恒的方法。

19. 牛顿运动定律:运用运动和力的观点分析问题是一个基本方法。

(1)圆周运动中的应用:

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)

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),电场强度较强;

③沿电场线方向电势逐渐降低。

注意:当电容与静电计相连,静电计张角的大小表示电容两板间电势差U。

考纲新加知识点:电容器有通高频阻低频的特点或:隔直流通交流的特点

当电容在直流电路中时,特点:

①相当于断路

②电容与谁并联,它的电压就是谁两端的电压

③当电容器两端电压发生变化,电容器会出现充放电现象,要求会判断充、放电的电流的方向,充、放电的电量多少。

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

25. 元电荷电量:1.6×10-19C

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

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

L单位H,1μH=10-6H

自感现象产生感生电流方向总是阻碍原线圈中电流变化

自感线圈电阻很小从时间上看滞后

K闭合现象(见上图)灯先亮,逐渐变暗一些

K断开现象(见上图)

灯比原来亮一下,逐渐熄灭(此种现象要求灯的电阻小于线圈电阻,为什么?)

考纲新增:会解释日光灯的启动发光问题及电感线圈有通低频阻高频的特点。

35. 楞次定律:

内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流磁通量的变化。

理解为感应电流的效果总是反抗(阻碍)产生感应电流原因

①感应电流的效果阻碍相对运动

W<0表示:外界对气体做功,体积减小

Q>0表示:吸热

△E>0表示:温度升高,分子平均动能增大

考纲新增:热力学第二定律热量不可能自发的从低温物体到高温物体。或:机械能可以完全转化为内能,但内能不能够完全变为机械能,具有方向性。或:说明第二类永动机不可以实现

考纲新加:绝对零度不能达到(0K即-273℃)

50. 分子动理论:

温度:平均动能大小的标志

物体的内能与物体的T、v物质质量有关

一定质量的理想气体内能由温度决定(T)

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=hνν——光子频率

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:振动方向相同、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

应用:薄膜干涉、干涉法检查平面增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长的1/4,即增透膜厚度d=λ/4

光的衍射涉现象的条件:障碍物或孔或缝的尺寸与光波波长相差不多

白光衍射的现象:中央亮条纹,两侧彩色条纹

单色光衍射区别于干涉的现象:中央亮条纹,往两端亮条纹逐渐变窄、变暗

衍射现象:泊松亮斑、单缝、单孔衍射

55. 光子的能量:E=hνν——光子频率

56. 光电效应:

①光电效应瞬时性

②饱和光电流大小与入射光的强度有关

③光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大

④对于一种金属,入射光频率大于极限频率发生光电效应

考纲新增:hν=W逸+Ekm

57. 电磁波谱:

说明:①各种电磁波在真空中传播速度相同,c=3.00×108m/s

②进入介质后,各种电磁波频率不变,其波速、波长均减小

③真空中c=λf,,媒质中v=λ’f

无线电波:振荡电路中自由电子的周期性运动产生,波动性强,用于通讯、广播、雷达等。

红外线:原子外层电子受激发后产生,热效应现象显著,衍射现象显著,用于加热、红外遥感和摄影。

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应

③明线光谱和吸收光谱都叫原子光谱,也称原子特征谱线

59. 光子辐射和吸收:

①光子的能量值刚好等于两个能级之差,被原子吸收发生跃迁,否则不吸收。

②光子能量只需大于或等于13.6eV,被基态氢原子吸收而发生电离。

③原子处于激发态不稳定,会自发地向基态跃迁,大量受激发态原子所发射出来的光是它的全部谱线。

例如:当原子从低能态向高能态跃迁,动能、势能、总能量如何变化,吸收还是放出光子,电子动能Ek减小、势能Ep增加、原子总能量En增加、吸收光子。

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?

对tgα=r,tgβ=R,A点表示外电阻为R时,路端电压为U,干路电流为I。

73. 平行玻璃砖:通过平行玻璃砖的光线不改变传播方向,但要发生侧移。侧移d的大小取决于平行板的厚度h,平行板介质的折射率n和光线的入射角。

74. 三棱镜:通过玻璃镜的光线经两次折射后,出射光线向棱镜底面偏折。偏折角跟棱镜的材料有关,折射率越大,偏折角越大。因同一介质对各种色光的折射率不同,所以各种色光的偏折角也不同,形成色散现象。

75. 分子大小计算:例题分析:

只要知道下列哪一组物理量,就可以算出气体分子间的平均距离

①阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和质量;

②阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和密度;

③阿伏伽德罗常数,该气体的质量和体积;

④该气体的密度、体积和摩尔质量。

分析:①每个气体分子所占平均体积:

选②项

估算气体分子平均间距时,需要算出1mol气体的体积。

A. 在①项中,用摩尔质量和质量不能求出1mol气体的体积,不选①项。

B. 在③项中,用气体的质量和体积也不能求出1mol气体的体积,不选③项。

80. 法拉第电磁感应定律的应用

基本思路:解决电源计算,找等效电路,处理研究对象力与运动的关系,功能及能转化与守恒关系。

题1:在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n的线圈,电阻为r,面积为s,将一额定电压为U、额定功率为P的电动机与之串联,电动机电阻为R,若要使电动机正常工作,线圈转动的角速度为多大?若旋转一圈,全电路产生多少热?

目的:交流电、非纯电阻电路

希望同学们好好复习,重视基础、落实基础、总结各城区的模拟题目,取得最后的胜利!

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