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高考物理选择题知识总结演讲人:-06力学基础知识电磁学基础知识光学与波动学基础知识原子物理与热学基础知识目录力学基础知识一个物体将保持静止或匀速直线运动,直到受到外部力的作用。牛顿第一运动定律物体的加速度与作用在其上的合外力成正比,与物体的质量成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。牛顿第二运动定律对于任意两个相互作用的物体,它们之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反,并且作用在同一直线上。牛顿第三运动定律牛顿运动定律多个力同时作用在物体上时,可以等效为一个合力。力的合成一个力可以分解为多个分力,这些分力共同作用效果与原力相同。力的分解合力与分力是等效替代关系,不是同时存在的关系。合力与分力的关系力的合成与分解0203摩擦力与重力摩擦力两个相互接触的物体在相对运动或相对运动趋势时产生的阻碍运动的力。摩擦力的分类静摩擦力、滑动摩擦力和滚动摩擦力。重力地球对物体的吸引力,是物体质量的函数,方向竖直向下。重力的计算重力大小等于物体的质量乘以重力加速度g。02电磁学基础知识观察者与电荷相对静止时所观察到的电场;基本特征是对置于其中的静止电荷有力的作用。表示电场强弱和方向的物理量,定义为放入电场中某点的电荷所受静电力跟它的电荷量比值。用金属壳将物体包裹起来以隔绝外部电场影响的现象,是静电场的一个重要应用。描述电场分布和方向的假想曲线,起始于正电荷或无穷远,终止于负电荷或无穷远。静电场与电场强度静电场电场强度静电屏蔽电场线电流电荷的定向运动,其形成条件为导体两端有电压。电路由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,可实现电能的传输、分配和转换。电阻电流通过导体时遇到的阻碍作用,其大小与导体的材料、长度和横截面积有关。欧姆定律在电路中,电流与电压成正比,与电阻成反比,是电路分析的基础。恒定电流与电路磁感线描述磁场分布和方向的假想曲线,从磁体N极出发,进入S极,形成闭合回路。法拉第电磁感应定律感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,是电磁感应现象的重要定量描述。电磁感应放在变化磁通量中的导体,会产生电动势,是发电机、变压器等电气设备的工作原理。磁场传递实物间磁力作用的场,由运动着的微小粒子构成,看不见、摸不着。磁场与电磁感应03光学与波动学基础知识光的反射与折射定律光的折射定律折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居法线两侧,光由光密介质斜射入光疏介质时,折射角大于入射角;光由光疏介质斜射入光密介质时,折射角小于入射角。全反射现象当光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角大于或等于临界角,光将全部反射回原介质中,这种现象称为全反射。光的反射定律反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。0302波在介质中传播时,质点的振动形式和能量随波的传播方向传递,而质点本身并不随波迁移。波的传播波具有反射、折射、干涉、衍射等性质,且波的传播速度与介质的性质有关。波的基本性质几列波在同一介质中传播时,相遇处各质点的振动是各列波引起的振动的叠加。波的叠加原理波动学基本概念光的色散光波在传播过程中,光矢量的方向和大小有规则变化的现象,偏振是横波特有的现象,如自然光经过反射、折射后会变成偏振光。光的偏振现象偏振光的产生与检测偏振光可通过偏振片、反射、折射等方式产生,并通过偏振片、偏振棱镜等器件进行检测和分析。复色光通过三棱镜等色散元件分解成单色光的现象,这是由于不同波长的光在介质中的折射率不同所致。光的色散及偏振现象04原子物理与热学基础知识原子核位于原子中心的极小部分,集中了原子的几乎全部质量和正电荷。核外电子在原子核外绕核运动,带负电荷,其运动状态可用电子云描述。原子序数原子核中的质子数,决定了元素的种类。同位素质子数相同但中子数不同的原子,具有相同的化学性质但物理性质不同。原子的核式结构模型热力学第一、第二定律热力学第一定律能量守恒定律在热力学中的应用,系统吸收的热量等于系统内能的增加和对外做的功之和。熵增原理在一个孤立系统中,熵(表示系统无序程度的物理量)总是趋于增加。热力学第二定律热量不能自发地从低温物体传向高温物体,或者说,不可能从单一热源取热使之完全变为有用的功而不产生其他影响。热效率热机中转化为有用功的能量与输入的总能量之比,反映了热机性能的好坏。气体的性质与变化过程气体状态参量描述气体状态的物理量,如压强、体积、温度等。理想气体状态方程描述理想气体在平衡态时压强、体积、温度间关系的方程。气体定律包括

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