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文档简介
江西高二物理知识点
高二变化的大背景,便是文理分科(或七选三)。在对各个学科都
有了初步了解后,同学们需要对自己将来的进展科目有所选择、有所
侧重。这可谓是同学们第一次完全自己把握、风险未知的主动选择。
我高二频道为你整理了《高二下册物理重要学问点》,助你金榜题名!
江西(高二物理)学问点
1、图象:
图像在中学物理中占有举足轻重的地位,其优点是可以形象直观
地反映物理量间的函数关系。位移和速度都是时间的函数,在描述运
动规律时,常用x—t图象和v—t图象。
X—t图象
①物理意义:反映了做直线运动的物体的位移随时间变化的规
律。
②表示物体处于静止状态
①图线上某点切线的斜率的大小表示物体速度的大小.
②图线上某点切线的斜率的正负表示物体方向.
③两种特别的x-t图象
(1)匀速直线运动的x-t图象是一条过原点的直线.
(2)若x-t图象是一条平行于时间轴的直线,则表示物体处于静止
状态
1
(3)v-t图象
①物理意义:反映了做直线运动的物体的速度随时间变化的规
律.
②图线斜率的意义
a图线上某点切线的斜率的大小表示物体运动的加速度的大小。
b图线上某点切线的斜率的正负表示加速度的方向.
③图象与坐标轴围成的〃面积〃的意义
a图象与坐标轴围成的面积的数值表示相应时间内的位移的大小。
b若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内的位移方向为正方
向;若此面积在时间轴的下方,表示这段时间内的位移方向为负方向.
常见的两种图象形式
(1)匀速直线运动的v-t图象是与横轴平行的直线.
(2)匀变速直线运动的v-t图象是一条倾斜的直线.
2、相遇和追及问题:
这类问题的关键是两物体在运动过程中,速度关系和位移关系,
要留意查找问题中隐含的临界条件,通常有两种状况:
(1)物体A追上物体B:开头时,两个物体相距xO,则A追上B
时必有,且
(2)物体A追逐物体B:开头时,两个物体相距xO,要使A与B
不相撞,则有
易错现象:
1、混淆x-t图象和v-t图象,不能区分它们的物理意义
2
2、不能正确计算图线的斜率、面积
3、在处理汽车刹车、飞机降落等实际问题时留意,汽车、飞机
停止后不会后退
江西高二物理学问点
1.可逆过程与不行逆过程
一个热力学系统,从某一状态动身,经过某一过程达到另一状态。
若存在另一过程,能使系统与外界完全复原(即系统回到原来的状态,
同时消退了原来过程对外界的一切影响),则原来的过程称为〃可逆过
程〃。反之,假如用任何(方法)都不行能使系统和外界完全复原,
则称之为〃不行逆过程〃。
可逆过程是一种抱负化的抽象,严格来讲现实中并不存在(但它
在理论上、计算上有着重要意义)。大量事实告知我们:与热现象有
关的实际宏观过程都是不行逆过程。
2.对于开氏与克氏的两种表述的分析
克氏表述指出:热传导过程是不行逆的。开氏表述指出:功变热
(准确地说,是机械能转化为内能)的过程是不行逆的。
两种表述其实质就是分别选择了一种典型的不行逆过程,指出它
所产生的效果不论用什么方法也不行能使系统完全恢复原状,而不引
起其他变化。
请留意加着重号的语句:〃而不引起其他变化〃。比如,制冷机(如
电冰箱)可以将热量q由低温12处(冰箱内)向高温tl处(冰箱外的外界)
传递,但此时外界对制冷机做了电功w而引起了变化,并且高温物
3
一切与热现象有关的实际宏观过程都是不行逆的,并指出这些过程自
发进行的方向。
江西高二物理学问点
一、质点的运动⑴・一-直线运动
1)匀变速直线运动
1.平均速度V平=S八(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as
3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24,末速度Vt=Vo+at
5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]l/26.位移s=V平
t=Vot+at2/2=Vt/2t
7.加速度a=(Vt.Vo)/t{以Vo为正方向用与Vo同向(加速)aO;反向则
aF2)
2.互成角度力的合成:
F=(F12+F22+2FlF2cosa)l/2(余弦定理)F113F2时:F=(F12+F22)2/2
3.合力大小范围:|F1-F2|<F<|F1+F2|
4.力的正交分Fx=Fcosp,Fy=Fsinp(p为合力与x轴之间的夹角
tgP=Fy/Fx)
注:
(1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;
⑵合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同
作用,反之也成立;
(3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;
(4)F1与F2的值肯定时,F1与F2的夹角(a角)越大,合力越小;
5
⑸同始终线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方
向,化简为代数运算.
四、动力学(运动和力)
1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线
运动状态或静止状态,直到有外力迫使它转变这种状态为止
2.牛顿其次运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力打算,与合
外力方向全都}
3.牛顿第三运动定律:F=-F{负号表示方向相反,F、F各自作用在
对方,平衡力与作用力反作用力区分,实际应用:反冲运动}
4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}
5.超重:FNG,失重:FNr)
3.受迫振动频率特点:f=f驱动力
4.发生共振条件:f驱动力二f固,A=max,共振的防止和应用(见第一
册P175)
5.机械波、横波、纵波〔见其次册P2)
6.波速v二s/t二入f二入/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;
波速大小由介质本身所打算}
7.声波的波速(在空气中)0团:332m/s;2O0:344m/s;3O0:349m/s;(^
波是纵波)
8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔连续传播)条件:障碍物或
孔的尺寸比波长小,或者相差不大
9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方
6
向相同)
10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源放射
频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小(见其次册
P21B
注:
⑴物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本
身;
⑵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;
⑶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;
⑷干涉与衍射是波特有的;
(5)振动图象与波动图象;
⑹(其它)相关内容:超声波及其应用(见其次册P22)/振动
中的能量转化(见第一册P173).
六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)
L动量:p=mv{p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方
向相同}
3.冲量:l=Ft{l:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F打
算}
4.动量定理:l=Ap或Ft=mvt-mvo{Ap:动量变化Ap=mvt-mvo,是矢
量式}
7
5.动量守恒定律:p前总二p后总或p二p〃也可以是
mlvl+m2v2=mlvl/+m2v2/
6.弹性碰撞:Ap=O;AEk=O{即系统的动量和动能均守恒}
7,非弹性碰撞Ap=O;OO
⑹物体的内能是指物体全部的分子动能和分子势能的总和,对于
抱负气体分子间作用力为零,分子势能为零;
⑺rO为分子处于平衡状态时,分子间的距离;
(8)其它相关内容:能的转化和定恒定律(见其次册P41)/能源
的开发与利用、环保(见其次册P47)/物体的内能、分子的动能、
分子势能(见其次册P47).
九、气体的性质
1.气体的状态参量:
温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规章运动
的猛烈程度的标志,
热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273{T:热力学温度(K),t:摄氏温
度(助}
体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:lm3=103L=106mL
压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、匀
称的压力,标准大气压:latm=1.013xl05Pa=76cmHg(lPa=lN/m2)
2.气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互
作用力微弱;分子运动速率很大
3.抱负气体的状态方程:plVl/Tl=p2V2/T2{PV/T=恒量,T为热力学
8
温度(K)}
注:
(1)抱负气体的内能与抱负气体的体积无关,与温度和物质的量有
关;
(2)公式3成立条件均为肯定质量的抱负气体,使用公式时要留意
温度的单位,t为摄氏温度(吼而T为热力学温度(K).
十、电场
1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60xl0-19C);带电体电
荷量等于元电荷的整数倍
2.库仑定律:F二kQlQ2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静
电力常量k=9.OxlO9N?m2/C2,Ql、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷
间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷相互
排斥,异种电荷相互吸引}
3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电
场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}
4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离
(m),Q:源电荷的电量}
5,匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在
场强方向的距离(m)}
6.电场力:F二qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电
场强度(N/C)}
7.电势与电势差:UAB二巾A-巾B,
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