
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
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文档简介
必修二物理知识点
必修二物理知识点汇总
在平凡的学习生活中,大家都背过不少知识点,肯定对知识点非
常熟悉吧!知识点也可以理解为考试时会涉及到的知识,也就是大纲
的分支。你知道哪些知识点是真正对我们有帮助的吗?下面是店铺为
大家整理的必修二物理知识点,希望对大家有所帮助。
必修二物理知识点1
L〃绳模型〃小球在竖直平面内做圆周运动过点情况。
(注意:绳对小球只能产生拉力)
(1)小球能过点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作
用
(2)小球能过点条件:V2(当v>时,绳对球产生拉力,轨道对
球产生压力)
(3)不能过点条件:v<(实际上球还没有到点时,就脱离了轨
道)
2、〃杆模型〃,小球在竖直平面内做圆周运动过点情况
(注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生
推力。)
(1)小球能过点的临界条件:v=0,F=mg(F为支持力)
(2)当OF>O(F为支持力)
(3)当v=时,F=0
(4)当v>时,F随v增大而增大,且F>0(F为拉力)
必修二物理知识点2
电势差
电势差是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差
的物理量。
电场中两点的电势之差叫电势差,依教材要求,电势差都取绝对
值,知道了电势差的绝对值,要比较哪个点的电势高,需根据电场力
对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的位置判断。
电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和
低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电
路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表
电压。
电源是给用电器两端提供电压的装置。
电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。
串联电路电压规律:
串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。
公式:XU=U1+U2
并联电路电压规律:
并联电路各支路两端电压相等,目等于电源电压。
公式:XU=U1=U2
欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯
电阻电路。
串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。
并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2
1、关系式:U=Ed或者E=U/d。后者的物理意义:匀强电场中场
强在数值上等于沿电场方向通过单位距离的电势差(电势降落).
2、适用条件:只有在匀强电场中才有这个关系。
3、注意:式中d是指沿电场方向两点间的距离。
L定义:电场中电势相等的点组成的面(平面或曲面)叫做等势
面。
2、特点:
①等势面与电场线一定处处正交;
②在同一等势面上移动电荷时,电场力不做功;
③电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面;
④任意两个电势不相同的等势面既不会相交,也不会相切;
⑤等差等势面越密的地方电场线越密。
必修二物理知识点3
一、运动的描述
1、物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自
转要大小。物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用
△v与t比。
2、运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度
零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初
速为零a等g。竖直上抛知初速,上升心有数,飞行时间上下回,整个
过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,
△S等aT平方。
3、速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直
拐弯莫前冲。
二、力
L解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效
果来处理。
2、分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状
态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电
场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,
平行无力要切记。
3、同一直线定方向,计算结果只是〃量〃,某量方向若未定,计
算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;
合力大小随q变,只在最小间,多力合力合另边。
多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。
4、力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内
力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整
体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,
程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。
三、牛顿运动定律
1、F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。
合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u
同向。
2、N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中
做功(或其他力做功的代数和为零),则该物体机械能守恒。
(2)对某一系统,物体间只有动能和重力势能及弹性势能的相互
转化,系统和外界没有发生机械能的传递,机械能也没有转变为其他
形式的能,则系统机械能守恒。
注:①竖直方向匀速直线运动和竖直方向匀速圆周运动机械能不
守恒。
3、机械能守恒定律的各种表达形式
(1)E1E2EklEplEk2Ep2需要选择重力势能的零势能面
(2)EpEkEp减Ek增
4、应用机械能守恒定律解题的基本步骤:
(1)根据题意选取研究对象(物体或系统),判断机械能是否守
恒。
(2)明确研究对象的运动过程,分析对象在过程中的受力情况,
弄清各力做功的情况。
(3)恰当地选取零势能面,确定研究对象在过程中的始态和末态
的机械能。
(4)根据机械能守恒定律的不同表达式列式方程。
能量转化和守恒定律
(1)某种形式的能的减少量,一定等于其他形式能的增加量。
(2)某物体能量的减少量,一定等于其他物体能量的增加量。
物理学习方法
有目的的做题
在高中物理学习的过程中,习题的作用千万不能忽视,做题不是
说题海战术,而是要通过有目的的做题理解相关的物理知识;这就需
要我们在学习中有选择性地做题,包括认真分析教科书上的例题,根
据教学重点和难度选择课外习题。选题不能一味依靠老师,要品味出
老师选题的思路和要求,逐步做到能自己选题;在解题时要保持思路
清晰,围绕知识点加深学习效果。当然,在学习中多向老师请教,将
自己的想法与老师沟通一直是我们的极佳选择。
多读课外参考书
对于学有余力的学生们来说,课后利用剩余时间可以阅读物理课
外参考书以及其他读物。此过程是课堂学习的继续和延伸过程,可以
培养学生们的自学能力和非智力优秀品质。
选择课外参考书一定注意:所选课外参考书的数量不要太多,太
滥。要注意阅读参考书最好在学完一部分或这一章内容之后进行。阅
读课外参考书时,要对重点内容深入钻研、领会内容。
高中物理公式大全:振动和波
1、简谐振动F=-kx(F:回复力,k:比例系数,x:位移,负
号表示F的方向与x始终反向}
2、单摆周期T=2n(l/g)1/2(I:摆长(m),g:当地重力加
速度值,成立条件:摆角0<100;l>>r)
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〔见第二册P2〕
6、波速v=s/t=Af=A/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决定}
7、声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;
30℃:349m/s;(声波是纵波)
8、波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)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(殂差恒定、振幅相近、振动
方向相同)
10、多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发
射频率与接收频率不同(相互接近,接收频率增大,反之,减小)
注:(1)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;
(2)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;
(3)波只是传播了振动,介质木身不随波发生迁移,是传递能量
的一种方式;
(4)干涉与衍射是波特有的;
(5)振动图象与波动图象;
必修二物理知识点5
物理必修二学习方法
独立做题。
要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。题目要有一
定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。
任何人学习数理化不经过这一关是学不好的。独立解题,可能有时慢
一些,有时要走弯路,有时甚至解不出来,但这些都是正常的,是任
何一个初学者走向成功的必由之路。
物理过程。
要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患。
题目不论难易都要尽量画图,有的画草图就可以了,有的要画精确图,
要动用圆规、三角板、量角器等,以显示几何关系。
画图能够变抽象思维为形象思维,更精确地掌握物理过程。有了
图就能作状态分析和动态分析,状态分析是固定的、死的、间断的,
而动态分析是活的、连续的。
物理必修二学习技巧
L死记硬背:基本概念要清楚,基本规律要熟悉,基本方法要熟
练。课文必须熟悉,知识点必须记得清楚。至少达到课本中的插图在
头脑中有清晰的印象,不必要记得在多少多少面,但至少知道在左页
还是右页,它是讲关于什么知识点的,演示的是什么现象,得到的是
什么结束,并能进行相关扩展领会。
2、独立做作业:要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些
题。题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要
有一定的难度。任何人学习数理化不经过这一关是学不好的。独立解
题,可能有时慢一些,有时要走弯路,有时甚至解不出来,但这些都
是正常的,是任何一个初学者走向成功的必由之路。把不会的题目搞
会,并进行知识扩展识记,会收获颇丰。
必修二物理知识点6
一、牛顿第一定律
1、内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有
外力迫使它改变这种状态为止。——物体的运动并不需要力来维持。
(揭示物体不受力或合力为零的情形)
2、两个概念:
①、力
②、惯性:(一切物体都具有惯性,质量是惯性大小的唯一量)
二、牛顿第二定律
1、内容:(不能从纯数学的角度表述)
2、公式:F=ma
3、理解牛顿第二定律的要点:
①、式中F是物体所受的一切外力的合力。
②、矢量性。
③、瞬时性。
④、独立性。
⑤、相对性。
三、牛顿第三定律
作用力和反作用力的概念
L内容:一个物体对另一个物体有作用力时,同时也受到另一物
体对它的作用力,这种相互作用力称为作用力和反作用力。
2、作用力和反作用力的特点:
①等值、反向、共线、两物体;
②瞬时对应;
③性质相同;
④各自产生其作用效果;
3、一对相互作用力与一对平衡力的异同点
同:等大,反向,共线
异:相互作用力具有同时性(产生、变化、消失),异体性(作用效
果不同,不可抵消),二力同性质。平衡力不具备同时性,可相互抵消,
二力性质可不同。
四、力学单位制
1、力学基本物理量:长度(I)质量(m)时间⑴
力学基本单位:米(m)千克(kg)秒⑸
2、应用:用单位判断结果表达式,能肯定错误(但不能肯定正确)
五、动力学的两类问题。
1、已知物体的受力情况,求物体的运动情况(vOvtx)
2、已知物体的运动情况,求物体的受力情况(F合或某个分力)
3、应用牛顿第二定律解决问题的一般思路
Q)明确研究对象。
(2)对研究对象进行受力情况分析,画出受力示意图。
(3)建立直角坐标系,以初速度的方向或运动方向为正方向,与正
方向相同的力为正,与正方向相反的力为负。在Y轴和X轴分别列牛
顿第二定律的方程。
(4)解方程时,所有物理量都应统一单位,一般统一为国际单位。
4、分析两类问题的基本方法
(1)抓住受力情况和运动情况之间联系的桥梁——加速度。
(2)分析流程图
六、平衡状态、平衡条件、推论
1、处理方法:解三角形法(合成法、分解法、相似三角形法、封
闭三角形法)和正交分解法
2、若物体受三力平衡,封闭三角形法最简捷。若物体受四力或四
力以上平衡,用正交分解法
七、超重和失重
1、超重现象和失重现象
2、超重指加速度向上(加速上升和减速下降),超了F=ma大的弹
力;失重指加速度向下(加速下降和减速上升),失了F=ma大的弹力。
自由落体运动、太空行走等现象时,弹力为0,处于完全失重状态。
物理题目该怎么解比较好
做物理题目时,大家的感受一般是简单题目会做,一旦出题人设
陷阱,很多考生都会纷纷往里面跳。原因很简单,就是物理学的不透
彻,不知道知识点的真正内涵及要注意的细节,只是学会了大概的解
题步骤,所以一绕弯子就会难倒大家。
物理解题要回归教材,把例题看透了,学会举一反三,懂得万变
不离其宗的道理。做物理题目每做一道综合题目都要完完全全做会,
每一个步骤都要分析的很透彻,不要看懂答案就以外自己会了,要能
够给别人讲出来才是真的懂了,别人提问难不住你了才是真的会了。
学物理不要贪多,刷题是没有用的,只有理解了做题思路,能独
立分析会每一道题目时,才能学好物理。物理会做的题目不必反复去
做,而应以自己不会做的题目为主,突破重点和难点。
恒定电流知识点
1.电流强度:I=q/t(I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面
的电量(C),t:时间⑸)
2.欧姆定律:I=U/R(I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),
R:导体阻值(Q))
3.电阻、电阻定律:R=pL/S(p:电阻率(Q?m),L:导体的长度(m),
S:导体横截面积(m2))
4.闭合电路欧姆定律:I二E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U
外(I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Q),匚电
源内阻(Q))
5.电功与电功率:W=UIt,P=UI(W:电功(J),U:电压(V)J:电流
(A),t:时间⑸,P:电功率(W))
6.焦耳定律:Q=I2Rt(Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体
的电阻值(Q),t:通电时间⑸)
7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此
W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总二正,P出=IU,
r)=P出/P总(I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),q:
电源效率)
9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R
成反比)
电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并
=1/R1+1/R2+1/R3+
电流关系I总=11=12=13I并=11+12+13+
电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3
功率分酉己P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3
必修二物理知识点7
曲线运动
1.在曲线运动中,质点在某一时刻(某一位置)的速度方向是在曲线上
这一点的切线方向。
2.物体做直线或曲线运动的条件:
(已知当物体受到合外力F作用下,在F方向上便产生加速度a)
⑴若F(或a)的方向与物体速度v的方向相同,则物体做直线运动;
(2)若F(或a)的方向与物体速度v的方向不同,则物体做曲线运动。
3.物体做曲线运动时合外力的方向总是指向轨迹的凹的一边。
4.平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气
阻力,物体只在重力作用下所做的运动。
分运动:
Q)在水平方向上由于不受力,将做匀速直线运动;
(2)在竖直方向上物体的初速度为零,且只受到重力作用,物体做
自由落体运动。
5.以抛点为坐标原点,水平方向为x轴(正方向和初速度的方向相
同),竖直方向为y轴,正方向向下.
6.①水平分速度:
②竖直分速度:
③t秒末的合速度
④任意时刻的运动方向可用该点速度方向与x轴的正方向的夹角
表ZF
7.匀速圆周运动:质点沿圆周运动,在相等的时间里通过的圆弧
长度相同。
8.描述匀速圆周运动快慢的物理量
(1)线速度v:质点通过的弧长和通过该弧长所用时间的比值,即
V=s/t,单位m/s;属于瞬时速度,既有大小,也有方向。方向为在圆周
各点的切线方向上
9.匀速圆周运动是一种非匀速曲线运动,因而线速度的方向在时
刻改变
(2)角速度:u)=(p/t((p指转过的角度,转一圈(p为),单位rad/s
或1/s;对某一确定的匀速圆周运动而言,角速度是恒定的
(3)周期T,频率:f=l/T
(4)线速度、角速度及周期之间的关系:
10.向心力:向心力就是做匀速圆周运动的物体受到一个指向圆心
的合力,向心力只改变运动物体的速度方向,不改变速度大小。
11.向心加速度:描述线速度变化快慢,方向与向心力的方向相同,
12.注意:
Q)由于方向时刻在变,所以匀速圆周运动是瞬时加速度的方向不
断改变的变加速运动。
(2)做匀速圆周运动的物体,向心力方向总指向圆心,是一个变力。
⑶做匀速圆周运动的物体受到的合外力就是向心力。
13.离心运动:做匀速圆周运动的物体,在所受的合力突然消失或
者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的
运动
万有引力定律及其应用
1.万有引力定律:弓I力常量G=6.67xNm2/kg2
2.适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的
球体J应是两球心间距.(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以
看成质点)
3.万有引力定律的应用:(中心天体质量M,天体半径R,天体表面
重力加速度g)
Q)万有引力二向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时)
(2)重力二万有引力
地面物体的重力加速度:mg二Gg=G«9.8m/s2
高空物体的重力加速度:mg二Gg=G0,W>0.这表示力F对物
体做正功。
如人用力推车前进时,人的推力F对车做做正功。
⑶当a大于90度小于等于180度时,cosa[内容结束]
必修二物理知识点8
一、描述匀速圆周运动的快慢
1.线速度
Q)定义:线速度的大小等于质点通过的弧长s跟通过这段弧长所
用时间t的比值。
(2)公式:v=s/t
(3)意义:描述做圆周运动的物体的运动快慢。
(4)方向:物体在某一时刻或某一位置的线速度方向就是圆弧上该
点的切线方向。
2.角速度
(1)定义:在圆周运动中,质点所在半径转过的角度0和所用E寸间
t的比值,就是物体转动的角速度。
(2)公式:3=e/t
(3)意义:描述物体绕圆心转动的快慢。匀速圆周运动的角速度是
不变的。
(4)单位:在国际单位制中,角速度的单位是弧度每秒,符号为
rad/so
3.周期
(1)定义:做匀速圆周运动的物体,运动一周所用的时间叫做周期。
用T表示,单位是秒,符号是se
(2)与频率的关系:T=l/fo
4.转速
Q)定义:做匀速圆周运动的物体,单位时间内转过的圈数称为转
速no
(2)单位:转/秒(r/s)或转/分(r7min)。
二、描述圆周运动的物理量及其关系
1.角速度、周期、转速之间的关系3=2n/T=2nTT
即角速度与周期成反比,与转速成正比。
(1)转速n的单位为r/s.
(2)3、T、n三个量中任意一个确定,其余两个也就确定。
2.线速度与角速度的关系v=roo
r一定时,V0C3,如圆盘转动时,圆盘上某点的3越大则V越大
3一定时,vcxr,如时钟的分针转动时,分针上各质点的3相同,
但分针上离圆心越远的质点,r越大,V也越大
v一定时,ooocl/r,如皮带传动装置中,两轮边缘上各点线速度
大小相等,但大轮的r较大,3较小
3.线速度与周期的关系v=2nr/T,即当半径r相同时,周期小的线
速度大。
特别提醒:
(l)v、3、r是瞬时对应关系,只有控制一个量不变,才能确定另
外两个量是正比还是反比关系。
(2)描述匀速圆周运动的线速度大小不变,方向时刻变化,即线速
度是变化的,而角速度、周期、转速是不变的。
物理怎么能学会
一、课前认真预习
预习是在课前,独立地阅读教材,自己去获取新知识的一个重要
环节。课前预习未讲授的新课,首先把新课的内容都要仔细地阅读一
遍,通过阅读、分析、思考,了解教材的知识体系,重点、难点、范
围和要求。对于物理概念和规律则要抓住其核心,以及与其它物理概
念和规律的区别与联系,把教材中自己不懂的疑难问题记录下来。
对已学过的知识,如果忘了,课前预习时可及时补上,这样,上
课时就不会感到困难重重了。然后再纵观新课的内容,找出各知识点
间的联系,掌握知识的脉络,绘出知识结构简图。同时还要阅读有关
典型的例题并尝试解答,把解答书后习题作为阅读效果的检查,并从
中总结出解题的一般思路和步骤。有能力的同学还可以适当阅读相关
内容的课外书籍。
二、主动提高效率的听课
带着预习的问题听课,可以提高听课的效率,能使听课的重点更
加突出。课堂上,当老师讲到自己预习时的不懂之处时,就非常主动、
格外注意听,力求当堂弄懂。同时可以对比老师的讲解以检查自己对
教材理解的深度和广度,学习教师对疑难问题的分析过程和思维方法,
也可以作进一步的质疑、析疑、提出自己的见解。这样听完课,不仅
能掌握知识的重点,突破难点,抓住关键,而且能更好地掌握老师分
析问题、解决问题的思路和方法,进一步提高自己的学习能力。
物理公式:分子动理论、能量守恒定律
1.阿伏加德罗常数NA=6.02xl023/mol;分子直径数量级10-10
米
2.油膜法测分子直径d=V/s(V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜
表面积(m)2)
3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则
的热运动;分子间存在相互作用力。
4.分子间的引力和斥力Q)rl0r0,f弓|二£斥*0,F分子力*0,E分
子势能之0
5.热力学第一定律W+Q=AU((做功和热传递,这两种改变物体
内能的方式,在效果上是等效的),W:外界对物体做的正功(J),Q:物体
吸收的热量(J),AU增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出)
6.热力学第二定律
克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起
其它变化(热传导的方向性);
开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而
不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性)(涉及到第二类永动机不
可造出〔见第二册P44〕)
7.热力学第三定律:热力学零度不可达到(宇宙温度下限:-
273.15摄氏度(热力学零度))
注:Q)布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越
高越剧烈;
(2)温度是分子平均动能的标志;
(3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥
力减小得比引力快;
(4)分子力做正功,分子势能减小,在rO处F弓|二F斥且分子势能最
小;
(5)气体膨胀,外界对气体做负功W<0;温度升高,内能增大8u>0;
吸收热量,Q>0
(6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于
理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;
(7)r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离;
必修二物理知识点9
一、开普勒行星运动定律
(1)、所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有
椭圆的一个焦点上,
(2)、对于每一颗行星,太阳和行星的联线在相等的时间内扫过
相等的面积,
(3)、所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的
比值都相等。
二、万有引力定律
L内容:宇宙间的一切物体都是互相吸引的,两个物体间的引力
大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比、
2、公式:F=Gr2mlm2,其中G=6.67x10-11N-m2/kg2,
称为引力常量、
3、适用条件:严格地说公式只适用于质点间的相互作用,当两个
物体间的距离远远大于物体本身的大小时,公式也可近似使用,但此
时r应为两物体重心间的距离、对于均匀的球体,r是两球心间的距离、
三、万有引力定律的应用
1、解决天体(卫星)运动问题的基本思路
Q)把天体(或人造卫星)的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心
力由万有引力提供,关系式:Gr2Mm=mrv2=mu)2r=mT2n2r.
(2)在地球表面或地面附近的物体所受的重力等于地球对物体的万
有引力,即mg=GR2Mm,gR2=GM.
2、天体质量和密度的估算通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的
周期T,轨道半径r,由万有引力等于向心力,即Gr2Mm=mT24112r,
得出天体质量M=GT24Tl28
Q)若已知天体的半径R,则天体的密度p=VM=TIR34=
GT2R33nr3
(2)若天体的卫星环绕天体表面运动,其轨道半径r等于天体半径
R,则天体密度p=GT23Tl可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的周
期,就可求得天体的密度。
3、人造卫星
(1)研究人造卫星的基本方法:看成匀速圆周运动,其所需的向心
力由万有引力提供、Gr2Mm=mrv2=mr(j2=mrT24ii2=ma向、
(2)卫星的线速度、角速度、周期与半径的关系
①由Gr2Mm=mrv2得v二rGM,故r越大,v越小。
②由Gr2Mm=mru)2得3=r3GM,故r越大,co越小。
③由Gr2Mm=mrT24ji2得T=GM4712r3,故r越大,T越大
(3)人造卫星的超重与失重
①人造卫星在发射升空时,有一段加速运动;在返回地面时,有
一段减速运动,这两个过程加速度方向均向上,因而都是超重状态、
②人造卫星在沿圆轨道运动时,由于万有引力提供向心力,所以
处于完全失重状态、在这种情况下凡是与重力有关的力学现象都会停
止发生、
(4)三种宇宙速度
①第一宇宙速度(环绕速度)vl=7.9km/s.这是卫星绕地球做圆周
运动的最大速度,也是卫星的最小发射速度、若7.9km/s<v<11.2
km/s,物体绕地球运行、
②第二宇宙速度(脱离速度)v2=11.2km/s.这是物体挣脱地球引力
束缚的最小发射速度、若1L2km/s^v<16.7km/s,物休绕太阳运行、
③第三宇宙速度(逃逸速度)v3=16.7km/s这是物体挣脱太阳引力
束缚的最小发射速度、若v>16.7km/s,物体将脱离太阳系在宇宙空
间运行、
题型:
L求星球表面的重力加速度在星球表面处万有引力等于或近似等
于重力,则:GR2Mm=mg,所以g二R2GM(R为星球半径,M为星
球质量)、由此推得两个不同天体表面重力加速度的关系为:g2gl=
R12R22-M2M1.
2、求某高度处的重力加速度若设离星球表面高h处的重力加速度
为gh,则:G(R+h)2Mm=mgh,所以gh=(R+h)2GM,可见随高
度的增加重力加速度逐渐减小、ggh=(R+h)2R2.
3、近地卫星与同步卫星
(1)近地卫星其轨道半径r近似地等于地球半径R,其运动速度v=
RGM==7.9km/s,是所有卫星的最大绕行速度;运行周期T=85
min,是所有卫星的最小周期;向心加速度a=g=9.8m/s2是所有卫
星的最大加速度。
(2)地球同步卫星的五个〃一定〃
①周期一定
T=24ho
②距离地球表面的高度(h)一定
③线速度(v)一定
④角速度(⑼一定
⑤向心加速度⑶一定
必修二物理知识点10
一、静电现象
1、了解常见的静电现象。
2、静电的产生
(1)摩擦起电:用丝绸摩擦的玻璃棒带正电,用毛皮摩擦的橡皮
棒带负电。
(2)接触起电:
(3)感应起电:
3、同种电荷相斥,异种电荷相吸。
二、物质的电性及电荷守恒定律
1、物质的原子结构:物质是由分子,原子组成,原子由带正电的
原子核以及环绕原子核运动的带负电的电子组成的。而原子核又是由
质子和中子组成的。质子带正电、中子不带电。在一般情况下,物体
内部的原子中电子的数目等于质子的数目,整个物体不带电,呈电中
性。
2、电荷守恒定律:任何孤立系统的电荷总数保持不变。在一个系
统的内部,电荷可以从一个物体传到另一个物体。但是,在这个过程
中系统的总的电荷时不改变的。
3、用物质的原子结构和电荷守恒定律分析静电现象
(1)分析摩擦起电
(2)分析接触起电
(3)分析感应起电
4、物体带电的本质:电荷发生转移的过程,电荷并没有产生或消
失。
电荷间的相互作用
一、电荷量和点电荷
1、电荷量:物体所带电荷的多少,叫做电荷量,简称电量。单位
为库仑,简称库,用符号C表示。
2、点电荷:带电体的形状、大小及电荷量分布对相互作用力的影
响可以忽略不计,在这种情况下,我们就可以把带电体简化为一个点,
并称之为点电荷。
二、电荷量的检验
1、检测仪器:3佥电器
2、了解验电器的工作原理
三、库仑定律
1、内容:在真空中两个静止的点电荷间相互作用的库仑力跟它们
电荷量的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比,作用力的方向在它
们的连线上。
2、大小:
方向:在两个电电荷的连线上,同性相斥,异性相吸。
3、公式中k为静电力常量,
4、成立条件
①真空中(空气中也近似成立)
②点电荷
电场及其描述
一、电场
L电场:电荷的周围存在着电场,带电体间的相互作用是通过周
围的电场发生的。
2、电场基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。
3、电场力:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力
电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。
电场的描述
1、电场强度:
(1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量
q的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。
(2)定义式:
F——电场力国际单位:牛(N)
q——电荷量国际单位:库(C)
E——电场强度国际单位:牛/库(N/C)
(3)方向:规定为正电荷在该点受电场力的方向。
(4)点电荷的电场强度:
(5)物理意义:某点的场强为1N/C,它表示1C的点电荷在此
处会受到1N的电场力。
(6)匀强电场:各点场强的大小和方向都相同。
2、电场线:
(1)意义:如果在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线
方向,都跟该点的场强方向一致,这样的曲线就叫做电场线。
(2)特点:
电场线不是电场里实际存在的线,而是为形象地描述电场而假想
的线,因此电场线是一种理想化模型。
电场线始于正电荷,止于负电荷,在正电荷形成的电场中,电场
线起于正电荷,延伸到无穷远处;在负电荷形成的电场中,电场线起
于无穷远处,止于负电荷。电场线不闭合,不相交,也不是带电粒子
的运动轨迹。
在同一电场里J电场线越密的地方,场强越大;电场线越稀的地
方,场强越小。
趋利避害一静电的利用与防止
一、静电的利用
1、根据静电能吸引轻小物体的性质和同种电荷相排斥、异种电荷
相吸弓I的原理,主要应用有:
静电复印、静电除尘、静电喷漆、静电植绒,静电喷药等。
2、利用高压静电产生的电场,应用有:
静电保鲜、静电灭菌、作物种子处理等。
3、利用静电放电产生的臭氧、无菌消毒等
雷电是自然界发生的大规模静电放电现象,可产生大量的臭氧,
并可以使大气中的氮合成为氨,供给植物营养。
二、静电的防止
静电的主要危害是放电火花,如油罐车运油时,因为油与金属的
振荡摩擦,会产生静电的积累,达到一定程度产生火花放电,容易引
爆燃油,引起事故,所以要用一根铁链拖到地上,以导走产生的静电。
另外,静电的吸附性会使印染行业的染色出现偏差,也要注意防
止。
2、防止静电的主要途径:
(1)避免产生静电。如在可能情况下选用不容易产生静电的材料。
(2)避免静电的积累。产生静电要设法导走,如增加空气湿度,
接地等。
必修二物理知识点11
重力势能
1.电势能的概念
(1)电势能
电荷在电场中具有的势能。
(2)电场力做功与电势能变化的关系
在电场中移动电荷时电场力所做的功在数值上等于电荷电势能的
减少量,即WABWA-EB。
①当电场力做正功时,即WAB>0,则EA>EB,电势能减少,电
势能的减少量等于电场力所做的功,即△£减=\/\^8。
②当电场力做负功时,即WAB<0,则EA<SB,电势能在增加,
增加的电势能等于电场力做功的绝对值,即故增=EB-£A=-
WAB=|WAB|,但仍可以说电势能在减少,只不过电势能的减少量为
负值,即£减=EA-£B=WAB。
说明:某一物理过程中其物理量的增加量一定是该物理量的末状
态值减去其初状态值,减少量一定是初状态值减去末状态值。
(3)零电势能点
在电场中规定的任何电荷在该点电势能为零的点。理论研究中通
常取无限远点为零电势能点,实际应用中通常取大地为零电势能点。
说明:
①零电势能点的选择具有任意性。
②电势能的数值具有相对性。
③某一电荷在电场中确定两点间的电势能之差与零电势能点的选
取无关。
2.电势的概念
(1)定义及定义式
电场中某点的电荷的电势能跟它的电量比值,叫做这一点的电势。
(2)电势的单位:伏(V)。
(3)电势是标量。
(4)电势是反映电场能的性质的物理量。
(5)零电势点
规定的电势能为零的点叫零电势点。理论研究中,通常以无限远
点为零电势点,实际研究中,通常取大地为零电势点。
(6)电势具有相对性
电势的数值与零电势点的选取有关,零电势点的选取不同,同一
点的电势的数值则不同。
(7)顺着电场线的方向电势越来越低。电场强度的方向是电势降低
最快的方向。
(8)电势能与电势的关系:E=qUo
必修二物理知识点12
1、参考系:运动是绝对的,静止是相对的。一个物体是运动的还
是静止的,都是相对于参考系在而言的。通常以地面为参考系。
2、质点:
(1)定义:用来代替物体的、有质量的点。质点是一种理想化的模型,
是科学的抽象。
(2)物体可看做质点的条件:研究物体的运动时,物体的大小和形
状对研究结果的影响可以忽略。且物体能否看成质点,要具体问题具
体分析。
(3)物体可被看做质点的几种情况:
①平动的物体通常可视为质点。
②有转动但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点。
③同一物体,有时可看成质点,有时不能.当物体本身的大小对所
研究问题的影响不能忽略时,不能把物体看做质点,反之,则可以。
【注】质点并不是质量很小的点,要区别于几何学中的〃点〃,
3、时间和时刻:
时刻是指某一瞬间,用时间轴上的一个点来表示,它与状态量相
对应;时间是指起始时刻到终止时刻之间的间隔,用时间轴上的一段线
段来表示,它与过程量相对应。
4、位移和路程:
位移用来描述质点位置的变化,是质点的由初位置指向末位置的
有向线段,是矢量;
路程是质点运动轨迹的长度,是标量。
5、速度:
用来描述质点运动快慢和方向的物理量,是矢量。
Q)平均速度:是位移与通过这段位移所用时间的比值,其定义式
为,方向与位移的方向相同。平均速度对变速运动只能作粗略的描述。
(2)瞬时速度:是质点在某一时刻或通过某一位置的速度,瞬时速
度简称速度,它可以精确变速运动。瞬时速度的大小简称速率,它是
一个标量。
6、加速度:用量描述速度变化快慢的的物理量,其定义式为。
加速度是矢量,其方向与速度的变化量方向相同(注意与速度的方
向没有关系),大小由两个因素决定。
补充:速度与加速度的关系
L速度与加速度没有必然的关系,即:
(1)速度大,加速度不一定也大;
(2)加速度大,速度不一定也大;
(3)速度为零,加速度不一定也为零;
(4)加速度为零,速度不一定也为零。
2、当加速度a与速度V方向的关系确定时,则有:
Q)若a与V方向相同时,不管a如何变化,V都增大。
(2)若a与V方向相反时,不管a如何变化,V都减小。
一、物理必修二学习方法
首先,我们应该减少起点,从零开始。
我们必须改变观念,不要认为初中物理是好的,高中物理一定会
好的。初中物理知识是肤浅的,只要用大脑来学习,再通过大量的练
习,反复强化训练,身体素质也会提高,物理成绩也会稳步提高。这
样说,高分并不意味着好的学习。如果你想学好物理,你需要学生对
物理有很强的兴趣,加上良好的学习方法,这两个条件是必不可少的。
所以我们要转变观念,踏踏实实地学习,稳步前进!
二、对物理有浓厚的兴趣
兴趣是思维的动力之一,兴趣是一种强大而持久的学习动机,兴
趣是学好物理的潜在动机。从学生的角度看,培养兴趣的途径有很多:
应该注意的是,物理学与日常生活、生产、现代科学技术有着密切的
联系,密切的联系在一起。在我们身边有很多物理现象,运用了很多
物理知识,如:说话时,声带在空气中振动形成声波,声波传到耳朵,
引起耳膜振动,产生听觉;当饮用沸水、饮水、墨水笔、大气压时有所
帮助;行走时,脚与地之间的静态摩擦有所帮助。将杂货从米中移除,
用浮力知识,用直筷子斜入水中,看上去就像筷子在水中弯曲、闪电
形成等。在实践中有意识地与物理知识相联系,并将物理知识应用于
实践,这样我们就可以清楚地表明,物理与我们有着密切的联系,因
此它是有用的。能极大地激发人们学习物理的兴趣。从教师的角度看:
通过生动的学生熟悉实例,视觉实验,组织学生进行实验操作,引入
物理概念和规律,使学生感受到物理与日常生活密切相关;本文根据教
材的内容,向学生介绍了物理学的历史和进步,以及物理学在现代化
建设中的广泛应用"吏学生能够看到物理学的应用,明确今天的学习
是为了明天的应用。根据教材内容,选择学生介绍中外物理学家探索
物理世界的生动物理典故、轶事和神秘故事,并根据教学需要和学生
智力发展水平,提出了一些有趣的思考问题。教师从这些方面,也可
以使学生被动地对物理感兴趣,激发学生学习物理的热情。
三、物理必修二学习技巧
1、课前预习可以提高听力的针对性。预习中发现的困难是听课的
关键,为了减少听力过程中的盲目性和被动性,我们可以弥补旧知识
和新知识,从而提高课堂效率。预习后对知识的理解与教师的讲解进
行比较,分析可以提高他们的思维水平,预习也可以培养自己的自学
能力。
2、倾听集中的过程,而不是抛弃。专注是对课堂学习的奉献,是
对耳朵、对眼、对心、对嘴、对手的奉献。如果你能做到这"五到",
就会高度集中,课堂上学习到的所有重要内容都会在他脑海中留下深
刻印象。在讲课的过程中,要确保你们能集中注意力,不偏离对方。
我们必须注意课前休息10分钟,不要做太激烈的运动或激烈的辩论或
阅读小说或家庭作业,以免课后喘息、幻想、无法平静,甚至大脑开
始睡觉。因此,我们应该做好上课前的物质准备和心理准备。
3、要特别注意教师讲课的开始和结束。在一堂课的开始,老师概
括地总结了上一课的要点,并指出这堂课的内容是连接旧知识与新知
识的纽带。最后,教师通常总结一堂课的知识,这是高度概括的,是
在理解的基础上掌握本课的知识和方法的概要。
4、做笔记。不会记录,但演讲中的重点难点,使一个简单的总结记
录,写下演讲的要点和自己的感受或创造性思维。审查和消化。
5、我们要认真审视问题,了解实际情况和物理过程,注意分析问
题的思维和解决问题的方法,坚持从对方身上吸取教训I,提高知识转
移和解决问题的能力。
必修二物理知识点13
一、功
1.概念:如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动
了一段距离,力学里就说这个力做了功。这个功的概念主要是针对机
械功定义的。
2.做功的两个必要因素:一个是作用在物体上的力,另一个是物
体在这个力的方向上通过的距离。"必要〃的含义是指做功的两个因
素必须都有,缺一不可,否则就没有做功。
力对物体不做功的情况,可分为以下三种情况:
①物体受到力的作用但没有通过距离,这个力对物体没有做功。
例如人用力推大卡车但没有推动;一个人提着一袋大米站着不动,力都
没有对物体做功。
②物体不受外力,由于惯性而运动的物体,虽然通过了一段距离,
但物体没有受到力的作用,这种情况也没有做功。例如在光滑的冰面
上滑动的冰块,靠惯性向前运动,虽然在水平方向上通过了距离,但
是并没有水平方向上的力作用于它,所以没有什么力对冰块做功。
③物体通过的距离跟它受力的方向垂直,这种情况虽然有力的作
用,物体也通过了一段距离,但这个距离不是在力的方向上通过的距
离,这个力也没有做功。例如人在水平面上推车前进,重力的方向是
竖直向下的,车虽然通过了距离,但不是在重力方向上通过的距离,
因而重力没有对午做功。
3.功的计算:在物理学中,把力与在力的方向上移动的距离的乘
积叫功;如果用F表示力,s表示在力的方向上通过的距离,W表示
功,那么功的计算公式就是W=F-s.
4.功的正、负与零功
根据功的计算公式W=F-S-cosa可得出下列几种情况:
①当a=90。时,cosa=0,贝W=0,即力对物体不做功。例如圆
周运动的向心力。
②当a<90。时,cosa>0,则W>0,此时力F对物体做正功。
③当a>90。时,cosa<0,则W<0为负值,此力做负功,叫物体
克服此力做功。
5功的单位:在国际单位制中,力的‘单位是牛,距离的单位是米,
功的单位是牛•米,它有一个专门的名称叫焦耳,简称焦,符号是J.
lJ=lN・m.其物理意义是:作用在物体上的力是1N,物体在力的方向
上通过的距离是1m,则这个力做的功是L,把1个鸡蛋举高2m所
做的功大约是1J.
二、功率
1.定义:功率是表示物体做功快慢的物理量。物体在单位时间内
完成的功,叫功率。
2.公式:W=P/t,P代表功率,W代表做的功,t代表做功的时
间。公式P=F-v,可用来求瞬时功率。
3.单位:功率的国际单位是瓦特,1W=1J/S.其他单位还有千瓦,
换算关系为:lkW=10?W
三、机械效率
机械效率是指任何机械本身都受到力的作用,相对运动的零件间
又存在摩擦,所以使用任何机械,除了做有用功外,都不可避免地要
做额外功。这时动力所做的总功等于有用功加额外功。有用功跟总功
的比值叫机械效率。用符号n表示,计算公式为n=w有/w总-
100%(或q=W有/W有+W额)
高中物理答题窍门
(1)每一选项都要认真研究,选出最佳答案,当某一选项不敢确定
时,宁可少选也不错眩
(2)注意题干要求,让你选择的是〃不正确的"、〃可能的〃还是
〃一定的〃。
(3)相信第一判断:凡已做出判断的题目,要做改动时,请十二分
小心,只有当你检查时发现第一次判断肯定错了,另一个百分之百是
正确答案时,才能做出改动,而当你拿不定主意时千万不要改。特别
是对中等程度及偏下的同学这一点尤为重要。
匀变速直线运动知识点
1.平均速度V平=s/t(定义式)
2.有用推论Vt2-Vo2=2as
3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2
4.末速度Vt=Vo+at
5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]l/2
6.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,a与V。同向(加速)a>0;
反向则a<0)
8.实验用推论As=aT2(As为连续相邻相等时间(T)内位移之差)
9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度⑶:m/s2;末速度
(Vt):m/s;时间⑴秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:
lm/s=3.6km/ho
注:Q)平均速度是矢量;
(2)物体速度大,加速度不一定大;
(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;
必修二物理知识点14
1.多普勒效应:
由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率变化的现
象叫做多普勒效应。是奥地利物理学家多普勒在1842年发现的。
2.多普勒效应的成因:
声源完成一次全振动,向外发出一个波长的波,频率表示单位时
间内完成的全振动的次数,因此波源的频率等于单位时间内波源发出
的完全波的个数,而观察者听到的声音的音调,是由观察者接受到的
频率,即单位时间接收到的完全波的个数决定的。
3.多普勒效应是波动过程共有的特征:
不仅机械波,电磁波和光波也会发生多普勒效应。
4.多普勒效应的应用:
①现代医学上使用的胎心检测器、血流测定仪等有许多都是根据
这种原理制成。
②根据汽笛声判断火车的运动方向和快慢,以炮弹飞行的尖叫声
判断炮弹的飞行方向等。
③红移现象:在20世纪初,科学家们发现许多星系的谱线有〃红
移现象〃,所谓〃红移现象〃,就是整个光谱结构向光谱红色的一端
偏移,这种现象可以用多普勒效应加以解释:
由于星系远离我们运动,接收到的星光的频率变小,谱线就向频
率变小(即波长变大)的红端移动。科学家从红移的大小还可以算出这种
远离运动的速度。这种现象,是证明宇宙在膨胀的一个有力证据。
必修二物理知识点15
一、知识点
(一)能、势能、动能的概念
(二)功
1、功的定义、定义式及其计算
2、正功和负功的判断:力与位移夹角角度、动力学角度
(三)功率
1、功率的定义、定义式
2、额定功率、实际功率的概念
3、功率与速度的关系式:瞬时功率、平均功率
4、功率的计算:力与速度角度、功与时间角度
(四)重力势能
1、重力做功与路径无关
2、重力势能的表达式
3、重力做功与重力势能的关系式
4重力势能的相对性:零势能参考平面
5、重力势能系统共有
(五)动能和动能定理
1、动能的表达式
2、动能定理的内容、表达式
(六)机械能守恒定律:内容、表达式
二、重点考察内容、要求及方式
1、正负功的判断:夹角角度、动力学角度:力对物体产生的加速
度与物体运动方向一致或相反,导致物体加速或减速,动能增大或减
小(选择、判断)
2、功的计算:重力做功、合外力做功(动能定理或功的定义角
度)(填空、计算)
3、功率的计算:力与速度角度、功与时间角度(填空、计算)
4、机车启动模型:功率与速度、力的关系式;运动学规律(填空、
计算)
5、动能定理与受力分析:求牵引力、阻力;要求正确受力分析、
运动学规律(计算)
6、机械能守恒定律应用:机械能守恒定律表达式、设定零势能参
考平面;求解动能、高度等。
必修二物理学习方法
重视物理概念
初中将学习大量的重要的物理概念、规律,而这些概念、规律,
是解决各类问题的基础,因此要真正理解和掌握,应力求做到〃五
会〃:
会表述:能熟记并正确地叙述概念、规律的内容。
能表达:明确概念、规律的表达公式及公式中每个符号的科学意
义。
会理解:能控制公式的利用范围和使用条件。
会变形:会对公式进行精确变形,并理解变形后的含义。
能应用:能应用概念和公式进行简单的判断、推理和计算。
必修二物理学习技巧
(1)立足课堂,夯实基础。课堂是学习物理基础知识和基本技能的
主阵地,只有把握课堂,抓牢〃双基〃,学习必要的方法,才会有拓
展、提高的可能。
(2)注重探究过程,学习研究方法。物理是一门实验科学,学习物
理要注重科学探究的过程,对于每一个实验探究不仅要知道怎样做,
而且要理解为什么要这样做,并能对探究过程和结果作出适当的评估;
除了学习物理知识,还应学习相关的研究方法,如:转化法,控制变
量法,对比法,理想实验推理法,归纳法、等效法、类比法、建立理
想模型法等。
(3)强化训练,提高知识的迁移应用能力。课外适当做一些补充练
习是消化、巩固所学知识,拓展提高的一种较为有效的措施。在解题
过程中注意培养、提高审题能力。
(4)优化学习方法,提高学习效率。如遇到学习的难点、疑点,由
于初三阶段的学习较为紧张,不能花很多的时间去慢慢〃磨〃,应做
好标记,跟同学讨论,最好求得老师的解答,理解过程,掌握方法。
(5)归纳概括、串前联后,形成综合能力。在平时的学习过程中,
对所学的知识进行必要的归纳总结,并将新学的知识和前面的内容联
系起来,注意它们的相同点与不同点,做到前后贯通。如学习功率的
概念时可以对照已经学过的速度概念进行综合思考。
(6)规范解答,注意细节。〃规范〃在考试中主要体现在简答题、
作图题、计算题中。历年中考中,因解答不规范而失分的情况屡见不
鲜。
必修二物理知识点16
功率的概念:
1、定义:单位时间里完成的,叫做功率。
2、意义:它是表示做功快慢的物理量。
3、功率的决定因素:
(1)功的大小。
(2)做功时间的长度。
比较做功快慢有三种方法:
(1)在相同时间内,做的功越多,做功越快;
(2)做同样多的功,所用时间越短,做功越快;
(3)所做的功跟所用时间的比值。
增大功率的方法:
单位时间内做功增多;减少做单位功的时间
必修二物理知识点17
一、固体
1、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性
质表现为各向异
2、非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理
性质表现为各向同性
①判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点
②晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转
化为非晶体(石英一玻璃)
3、单晶体多晶体
如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐小颗粒,这样的晶体
就是单晶体(单晶硅、单晶错)
如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体
叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确
XE的米谷点。
二、液体
1、表面张力:当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内
部大,表面层的分子表现为弓I力。如露珠
2、液晶
分子排列有序,各向异性,
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