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高中物理基本知识及在高考中所占分值分配

人教版高中物理新课标教材目录及各知识点分值分布情况汇总编制人:马玉娟,职务:教师【必修1】物理学与人类文明第一章运动的描述(基础)(P8)1.质点参考系和坐标系2.时间和位移3.运动快慢的描述——速度4.实验:用打点计时器测速度5.速度变化快慢的描述——加速度第二章匀变速直线运动的研究(特殊运动)(P30)1.实验:探究小车速度随时间变化的规律2.匀变速直线运动的速度与时间的关系3.匀变速直线运动的位移与时间的关系4.匀变速直线运动的位移与速度的关系5.自由落体运动6.伽利略对自由落体运动的研究第三章相互作用力(基础)(P50)1.重力基本相互作用2.弹力3.摩擦力4.力的合成5.力的分解(受力分析专题、正交分解、平行四边形法则、三角形法则)第四章牛顿运动定律(P67)1.牛顿第一定律2.实验:探究加速度与力、质量的关系3.牛顿第二定律4.力学单位制5.牛顿第三定律6.用牛顿定律解决问题(一)7.用牛顿定律解决问题(二)(P85)(牛顿三定律是研究力与运动的基础)学生实验、课题研究、课外读物【必修2】第五章曲线运动(特殊运动)(P1)1.曲线运动2.质点在平面内的运动3.抛体运动的规律4.实验:研究平抛运动5.圆周运动6.向心加速度7.向心力8.生活中的圆周运动(会用到力的分解和合成,进而求向心力)第六章万有引力与航天(P28)1.行星的运动2.太阳与行星间的引力3.万有引力定律4.万有引力理论成就5.宇宙航行6.经典力学的局限(一般会考察1个选择题,主要是和同步卫星相比较,大约占分值6分)第七章机械能及其守恒定律(P50)1.追寻守恒量2.功3.功率4.重力势能5.探究弹性势能的表达式6.实验:探究功与物体速度变化的关系7.动能和动能定理8.机械能守恒定律9.实验:验证机械能守恒定律10.能量守恒定律与能源(P75)【选修3-1】1.电荷及其守恒定律2.库仑定律3.电场强度4.电势能和电势5.电势差6.电势差与电场强度的关系7.电容器与电容8.带电粒子在电场中的运动第二章恒定电流(P40)1.电源和电流2.电动势3.欧姆定律4.串联电路和并联电路5.焦耳定律6.电阻定律7.闭合电路欧姆定律8.多用电表9.实验:测定电池的电动势和内阻10.简单的逻辑电路(会出实验题,大约占10分)第三章磁场(P79)1.磁现象和磁场磁现象是指物体间相互作用的现象,其中包括吸引和排斥。磁场是指空间中存在磁力作用的区域。磁场是由磁荷或运动电荷产生的,可以用磁感应强度来描述。2.磁感应强度磁感应强度是磁场的物理量之一,用符号B表示。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T)。磁感应强度的大小与磁场中的磁荷的性质和数量有关。3.几种常见的磁场常见的磁场有匀强磁场、电磁感应磁场和磁多极子磁场等。匀强磁场是指在空间中磁感应强度大小和方向都相同的磁场,电磁感应磁场是由电流在空间中产生的磁场,磁多极子磁场是由磁多极子产生的磁场。4.磁场对通电导线的作用通电导线在磁场中会受到力的作用,这个力的大小和方向与导线中的电流方向和磁场方向有关。当导线与磁场垂直时,导线将受到一个垂直于导线和磁场的力,这个力被称为洛伦兹力。5.磁场对运动电荷的作用力运动电荷在磁场中也会受到力的作用,这个力被称为洛伦兹力。洛伦兹力的大小和方向与电荷的速度和磁场方向有关。当电荷的速度和磁场方向垂直时,电荷将受到一个垂直于速度和磁场的力。6.带电粒子在匀强磁场中的运动带电粒子在匀强磁场中的运动轨迹是一个圆形或螺旋形,这个运动被称为洛伦兹运动。带电粒子在匀强磁场中的运动速度不会改变,但运动方向会发生改变。课题研究:磁场的应用及其在电子技术中的作用。课外读物(P108):《电磁学基础》第四章,电磁感应(P1)1.划时代的发现电磁感应是指磁场中的变化会引起电场的变化,从而产生电流。电磁感应的发现是电磁学领域的一个划时代的发现,由迈克尔·法拉第在19世纪中期完成。2.探究电磁感应产生条件产生电磁感应的条件有磁场的变化和导体的运动。当导体相对于磁场运动时,导体中的自由电子将受到洛伦兹力的作用,从而产生电动势。3.楞次定律楞次定律是电磁学中的一个基本定律,它描述了电磁感应中的电流方向。楞次定律规定,当电磁感应产生时,所产生的电流会使得磁场的变化方向与电流方向相互作用,从而抵消磁场的变化。4.法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律是描述电磁感应现象的基本定律之一。该定律规定,当磁场的变化率发生变化时,所产生的电动势的大小与变化率成正比。5.电磁感应规律的应用电磁感应规律在电子技术中有广泛的应用,例如发电机、电动机、变压器等。6.互感和自感互感和自感是电磁感应中的两个重要概念。互感是指两个电路之间的电磁感应,而自感是指电路自身的电磁感应。互感和自感在电子技术中有广泛的应用。7.涡流涡流是指导体中的电流在磁场中形成的环流。涡流在电子技术中有广泛的应用,例如感应加热、电磁制动等。第五章交变电流(P33)1.交变电流交变电流是指电流的方向和大小在周期内不断变化的电流。交变电流在电子技术中有广泛的应用,例如交流发电机、交流电动机等。2.描述交变电流的物理量描述交变电流的物理量有电压、电流、频率等。电压和电流的大小和方向都在周期内不断变化,频率是指单位时间内电流或电压的周期数。3.电感和电容对交变电流的影响电感和电容是交变电路中的重要元件,它们对交变电流有不同的影响。电感对交变电流有阻抗作用,而电容对交变电流有导纳作用。4.变压器变压器是一种能够将交流电压变换成不同电压的电子元件。变压器在电子技术中有广泛的应用,例如电力系统、电子设备等。5.电能的输送电能的输送是指将电能从发电厂输送到用户的过程。电能的输送过程中需要考虑电阻、电感、电容等因素。课题研究:电子变压器的原理及其应用。课外读物(P108):《交流电路分析》第五章传感器(P55)1.传感器及其工作原理传感器是指能够将物理量转换成电信号的电子元件。传感器的工作原理包括电阻式、电容式、电感式、压电式等。2.传感器应用(一)传感器在工业自动化、环境监测、医疗器械等领域有广泛的应用。例如,温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。3.传感器应用(二)传感器在安防、智能家居、智能交通等领域也有广泛的应用。例如,光电传感器、声音传感器、红外传感器等。传感器的应用实例:智能门锁、智能照明系统、智能交通系统等。附一些原件的原理和使用要点。课题研究:传感器在智能家居中的应用。课外读物(P108):《传感器技术及应用》附录:游标卡尺和螺旋测微器第一章静电场(P1)静电场是指空间中存在电荷分布的区域。静电场中电荷之间的作用力被称为静电力。静电场的描述可以用电场强度和电势来表示。(出1个选择题,占6分)【选修3-2】(和磁场相结合,出一个综合大题,大约18分)一般会有1选择和1大题,主要考察电磁学。第七章分子运动理论(P1)1.物体是有大量分子组成的分子是物质的基本组成单位,物体是由大量分子组成的。分子之间的相互作用力决定了物体的性质。2.分子的热运动分子的热运动是指分子在空间中的运动状态。分子的热运动越剧烈,温度就越高。3.分子间的作用力分子间的作用力包括范德华力、静电力等。分子间的作用力决定了物体的相互作用和物态。4.温度和温标温度是物体分子热运动状态的度量,温标是温度的度量标准。常见的温标有摄氏度、华氏度、开尔文度等。5.内能内能是指物体分子的热运动所具有的能量。内能与物体的温度和物质的性质有关。第八章气体(P19)1.气体的等温变化气体的等温变化是指在恒定温度下,气体的压强和体积成反比。这个规律被称为玻意耳定律。2.气体的等容变化和等压变化气体的等容变化是指在恒定体积下,气体的压强和温度成正比。这个规律被称为查理定律。气体的等压变化是指在恒定压强下,气体的体积和温度成正比。这个规律被称为盖吕萨克定律。3.理想气体的状态方程理想气体的状态方程是描述理想气体状态的基本方程。它可以用来计算气体的压强、体积、温度等物理量。4.气体热现象和微观意义气体热现象包括热容、热传导、热辐射等。微观意义是指从分子角度来解释气体热现象。第九章物态和物态变化(P37)1.固体固体是指物质分子之间的相互作用力较强,分子之间的距离相对稳定的物质状态。固电磁波与信息化社会电磁波是指在电场和磁场中相互作用而产生的波动现象。电磁波谱包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等不同频率和波长的电磁波。随着信息化社会的发展,电磁波在通讯、广播、卫星导航、医疗、材料加工等领域得到了广泛应用。相对论简介相对论是在20世纪初由爱因斯坦提出的一种物理学理论。它揭示了时间和空间的相对性,并提出了著名的E=mc²公式。狭义相对论还得出了光速不变原理和同时性相对原理等结论。广义相对论则进一步探讨了引力的本质和宇宙的演化。动量守恒定律动量守恒定律是力学中的一条基本定律,它表明在一个封闭系统中,系统的总动量保持不变。碰撞是动量守恒定律的典型应用,反冲运动火箭则是动量守恒定律的实际应用之一。波粒二象性波粒二象性是指物质既可以表现出波动性,也可以表现出粒子性。这一概念的提出引起了物理学的革命,它揭示了微观世界的本质和规律,也为量子力学的发展奠定了基础。原子结构和原子核原子结构和原子核是物理学中的两个重要领域

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