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高三物理重點必考知識點

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高三物理重點必考知識點(高考)

高三物理重點必考知識點怎么寫?看看吧。高考二輪復習是承上啟下的重要一環(huán),要在一輪復習的基礎上,依據考綱,落實重點,突破難點,找準自己的增長點,提高復習備考的實效性。下面小編給大家?guī)砀呷锢碇攸c必考知識點,希望大家喜歡!

高三物理重點必考知識點

高三物理重點必考知識點

重力勢能

1.電勢能的概念

(1)電勢能

電荷在電場中具有的勢能。

(2)電場力做功與電勢能變化的關系

在電場中移動電荷時電場力所做的功在數(shù)值上等于電荷電勢能的減少量,即WAB=εA-εB。

①當電場力做正功時,即WAB>0,則εA>εB,電勢能減少,電勢能的減少量等于電場力所做的功,即Δε減=WAB。

②當電場力做負功時,即WAB<0,則εA<εB,電勢能在增加,增加的電勢能等于電場力做功的絕對值,即Δε增=εB-εA=-WAB=|WAB|,但仍可以說電勢能在減少,只不過電勢能的減少量為負值,即ε減=εA-εB=WAB。

說明:某一物理過程中其物理量的增加量一定是該物理量的末狀態(tài)值減去其初狀態(tài)值,減少量一定是初狀態(tài)值減去末狀態(tài)值。

(3)零電勢能點

在電場中規(guī)定的任何電荷在該點電勢能為零的點。理論研究中通常取無限遠點為零電勢能點,實際應用中通常取大地為零電勢能點。

說明:①零電勢能點的選擇具有任意性。

②電勢能的數(shù)值具有相對性。

③某一電荷在電場中確定兩點間的電勢能之差與零電勢能點的選取無關。

2.電勢的概念

(1)定義及定義式

電場中某點的電荷的電勢能跟它的電量比值,叫做這一點的電勢。

(2)電勢的單位:伏(V)。

(3)電勢是標量。

(4)電勢是反映電場能的性質的物理量。

(5)零電勢點

規(guī)定的電勢能為零的點叫零電勢點。理論研究中,通常以無限遠點為零電勢點,實際研究中,通常取大地為零電勢點。

(6)電勢具有相對性

電勢的數(shù)值與零電勢點的選取有關,零電勢點的選取不同,同一點的電勢的數(shù)值則不同。

(7)順著電場線的方向電勢越來越低。電場強度的方向是電勢降低最快的方向。

(8)電勢能與電勢的關系:ε=qU。

高中物理重點知識點總結

高中物理的確難,實用口訣能幫忙。物理公式、規(guī)律主要通過理解和運用來記憶,本口訣也要通過理解,發(fā)揮韻調特點,能對高中物理重要知識記憶起輔助作用。

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(shù),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(shù);求加速度有好方,δs等at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(tài)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(tǒng)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;合力大小隨q變,只在最大最小間,多力合力合另邊。

多力問題狀態(tài)揭,正交分解來解決,三角函數(shù)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(tài)相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態(tài)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(tài),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(wèi)星繞著天體行,快慢運動的衛(wèi)星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同步衛(wèi)星速度定,定點赤道上空行。

五、機械能與能量

1.確定狀態(tài)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(tài)機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態(tài)末態(tài)能量同。

3.確定狀態(tài)找量能,再看過程力做功。有功就有能轉變,初態(tài)末態(tài)能量同。

六、電場

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

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,rl比s等電阻。

電流做功uit,電熱i平方rt。電功率,w比t,電壓乘電流也是。

3.基本電路聯(lián)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。

路端電壓內壓降,和就等電動勢,除于總阻電流是。

八、磁場

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il是場強,φ等bs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

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。

必修和選修物理知識點匯總

十、交流電

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(guī)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ui值,次級ui值,相等是原理。

電壓之比值,正比匝數(shù)比;電流之比值,反比匝數(shù)比。

運用變壓比,若求某匝數(shù),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(tài)方程

研究氣體定質量,確定狀態(tài)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(tài)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

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

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vt派用場。

十五、光學

1.自行發(fā)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(huán),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。〖選修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(lián)。光電子數(shù)目多和少,與光線強弱緊相連。光電效應瞬間能發(fā)生,極限頻率取決逸出功。

十七、動量

1.確定狀態(tài)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(tài)找動量,分析過程找沖量,外力沖量若為零,初態(tài)末態(tài)動量同。

十八、原子原子核

1.原子核,中央站,電子分層圍它轉;向外躍遷為激發(fā),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(xiàn)。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(fā)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(xiàn)。

高中物理知識點梳理筆記

電場基本規(guī)律

1、庫侖定律

(1)定律內容: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正比,與它們的距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上。

(2)表達式:k=9.0×109N·m2/C2——靜電力常量

(3)適用條件:真空中靜止的點電荷。

2、電荷守恒定律

電荷既不會創(chuàng)生,也不會消滅,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,電荷的總量保持不變。

(1)三種帶電方式:摩擦起電,感應起電,接觸起電。

(2)元電荷:最小的帶電單元,任何帶電體的帶電量都是元電荷的整數(shù)倍,e=1.6×10-19C——密立根測得e的值。

2電場能的性質

1、電場能的基本性質:電荷在電場中移動,電場力要對電荷做功。

2、電勢φ

(1)定義:電荷在電場中某一點的電勢能Ep與電荷量的比值。

(2)定義式:φ——單位:伏(V)——帶正負號計算

(3)特點:

1、電勢具有相對性,相對參考點而言。但電勢之差與參考點的選擇無關。

2、電勢一個標量,但是它有正負,正負只表示該點電勢比參考點電勢高,還是低。

3、電勢的大小由電場本身決定,與Ep和q無關。

4、電勢在數(shù)值上等于單位正電荷由該點移動到零勢點時電場力所做的功。

(4)電勢高低的判斷方法

1、根據電場線判斷:沿著電場線電勢降低。φA>φB

2、根據電勢能判斷:

正電荷:電勢能大,電勢高;電勢能小,電勢低。

負電荷:電勢能大,電勢低;電勢能小,電勢高。

結論:只在電場力作用下,靜止的電荷從電勢能高的地方向電勢能低的地方運動。

3電勢能Ep

(1)定義:電荷在電場中,由于電場和電荷間的相互作用,由位置決定的能量。電荷在某點的電勢能等于電場力把電荷從該點移動到零勢能位置時所做的功。

(2)定義式:——帶正負號計算

(3)特點:

1、電勢能具有相對性,相對零勢能面而言,通常選大地或無窮遠處為零勢能面。

2、電勢能的變化量△Ep與零勢能面的選擇無關。

4電勢差UAB

(1)定義:電場中兩點間的電勢之差。也叫電壓。

(2)定義式:UAB=φA-φB

(3)特點:

1、電勢差是標量,但是卻有正負,正負只表示起點和終點的電勢誰高誰低。若UAB>0,則UBA<0。

2、單位:伏

3、電場中兩點的電勢差是確定的,與零勢面的選擇無關

4、U=Ed勻強電場中兩點間的電勢差計算公式?!妱莶钆c電場強度之間的關系。

5靜電平衡狀態(tài)

(1)定義:導體內不再有電荷定向移動的穩(wěn)定狀態(tài)

(2)特點:

1、處于靜電平衡狀態(tài)的導體,內部場強處處為零。

2、感應電荷在導體內任何位置產生的電場都等于外電場在該處場強的大小相等,方向相反。

3、處于靜電平衡狀態(tài)的整個導體是個等勢體,導體表面是個等勢面。

4、電荷只分布在導體的外表面,在導體表面的分布與導體表面的彎曲程度有關,越彎曲,電荷分布越多。

6電場力做功WAB

(1)電場力做功的特點:電場力做功與路徑無關,只與初末位置有關,即與初末位置的電勢差有關。

(2)表達式:WAB=UABq—帶正負號計算(適用于任何電場)WAB=Eqd—d沿電場方向的距離?!獎驈婋妶?/p>

(3)電場力做功與電勢能的關系WAB=-△Ep=EpA-EPB

結論:電場力做正功,電勢能減少電場力做負功,電勢能增加

7等勢面

(1)定義:電勢相等的點構成的面。

(2)特點:

等勢面上各點電勢相等,在等勢面上移動電荷,電場力不做功。

等勢面與電場線垂直

兩等勢面不相交

等勢面的密集程度表示場強的大?。菏枞趺軓?。

畫等勢面時,相鄰等勢面間的電勢差相等。

(3)判斷電場線上兩點間的電勢差的大?。嚎拷鼒鲈矗▓鰪姶螅┑膬砷g的電勢差大于遠離場源(場強小)相等距離兩點間的電勢差。

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