求初高中物理衔接的一些要点!!
- 提问者网友:浪荡绅士
- 2021-04-30 13:59
- 五星知识达人网友:想偏头吻你
- 2021-04-30 14:43
高中物理要点一.动力学 1.力:物体间的相互作用;产生加速度的原因;能使物体发生形变.力的三要素:大小, 方向,作用点;力的图示步骤:选标度,沿力的方向画力刻度,标箭头. 重力:G=mg, 方向竖直向下,作用点在重心,是地球吸引产生的;弹力:接触发生形变产生;胡克定律: f=kx,x 为伸长量,只适用于弹簧.摩擦力:有相对运动或有相对运动趋势时产生.F 滑= μN, 为正压力)静=F(或 f 静=ma) (N ,f ,μ由材料决定.力的合成与分解,遵守平行四 边形法则.常用正交分解法作图. 2. 力矩:M=FL(力和力臂的乘积) .力臂:力的作用线到转轴的垂直距离. 3. 牛顿第一定律: (条件:物体所受的合外力为 0) ,惯性:物体有保持原来运动状态的性质.是物质的属性,与运动状态,物体形状等无关,质量是它大小的量度.平衡状态: 静止或匀速运动状态,合外力必为 0;反之亦然. 4. 牛顿第二定律:F 合=ma, (Fx=max,Fy=may)a 与 F 同时,同向,同变. 5. 牛顿第三定律:F12 =-F 21,作用力和反作用力作用于不同物体,不能抵消,它们同时, 同性质.注:1,反作用力在施力物体上找,与平衡力的区别(在同一物体上) ;2,解题步骤:明确研究对象,分析力(画图) ,分解力,以 a 为正方向,由牛顿定律列方程求解.二,运动学 1, 速度:位移/时间,平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间. 2, 不停息地无规则运动,分子间有间隙.③,分子 间存在相互作用力. 布朗运动: 是小颗粒的无规则运动, 它反映了分 子运动;颗粒越小,温度越高运动越激烈,与外 界因素无关. 加速度:a=Vt-Vo/t,大小由ΔV和 t 共同决定,V 大,ΔV大,a 不一定大,V=0,a 不 一定为 0;当 V 变化快,或变化率大,a 一定大;当 a 为正,Vt>Vo,加速运动;当 a 为负,Vt<Vo 减速运动. 3, 匀变速直线运动规律:特点,a 恒定(大小,方向不变) Vt=Vo+at(速度公式) (位移公式) S=Vot+1/2at2(S=(Vo+Vt/2)t=Vt) Vt-Vo=2as(位移速度公式)若 a 为负代入公式,当已知三个量可求任一个量 2 几个比例式:①,两个连续相等时间里的位移差是一恒量:S -S =aT ②,中点时刻的时速度等于全程的平均速度:V 中=(V1+V2)/2=S/t 若 Vo=0, ③,连续几个相等时间里的位移比等于它们的平方比 2 2 2 S1: S2: S3 =1 :2 :3 ④,各连续相等时间间隔内的位移之比等于奇数之比 SⅠ: SⅡ: SⅢ =1:3:5 (2n-1) 2 自由落体运动,竖直上,下抛运动均是 a=g 的匀变速直线运动,g=9.8m/s 注:S-t,V-t 图象及特点:1,表示 S 与 t,V 与 t 的变化关系,2,斜率分别表示 V(a)的 大小. 4, 曲线运动:轨迹是曲线,速度方向沿切线方向,a,v 随时在变. 5,匀速圆周运动:相等时间通过相等弧长的圆周运动. 线速度:V=弧长/时间=2πr/T=Rω=2πrf 角速度:ω=弧度/时间=2π/T=V/r=2πn=2πf 周期(频率) :T=1/f 注:R 增大—V 减小—T 增大. (匀速圆周运动) . 6, 机械振动:物体在平衡位置附近作往返运动,是变速,变加速运动. 7, 简谐振动:物体在与位移大小成正比,方向始终指向平衡位置的回复力作用下的振动. 弹簧振子,②单摆(细线,重而小的球,θ<5 度) ,周期:T=2π√ l/g 与 m,振幅无关, 只由L决定.受迫振动,频率等于策动力的频率,共振:策动力频率等于固有频率,振幅最 最大. 8,机械波: 振动在介质中传播, 介质质点并没有移动,只在平衡位置作简谐振动. ①横波: 振动方向与传播方向垂直的波;②纵波:振动方向与传播方向一致的波.声波是纵波,绳波 是横波. 振动图象,波动图象的意义: 8,分子运动的基本内容:①,物质由大量分子组成,分子有大小,有质量;②分子在永 分子大小:油膜法:Ф=体积 V/面积 S(直径在 10-10 米) 分子数:n=物质质量/摩尔质量*N, 分子质量:m=摩尔质量/N (m=ρV=ρ4/3πR3) 分子动能:温度是它大小的标志,同种分子,温度越高,分子平均动能越大. 分子势能:由相对位置决定,与体积有关,分子力做正功,分子势能减少,反之增加.固,液,汽势能依次增加. 物体的内能:所有分子动能和势能的总和,与质量,温度,体积有关. 内能的改变:有做功和热传递两种方式.ΔE=W+Q 注:Q:吸热为正,放热为负;W:外对 物做功为正,物对外做功为负;ΔE:内能增加为正,减少为负.三,功和能 1, 动能:物体运动具有的能.Ek=1/2MV2.标量,单位:J,状态量. 2, 重力势能:物体有相对相对高度具有的能.Ep=mgh,与 0 势能选择面有关. 3, 功;力和沿力方向位移的乘积.W=FScosα,标量,有正负,是过程量;正功表示动力 做功,负功表示阻力做功(或物体克服力做功) . 4, 功率:做功与时间的比值.P=W/t 单位:W,平均功率:P=W/t=FV 瞬时功率:P=FVCOSα 对机械:①恒定功率起动 V 增大—F 减小—V 最大(F=f 匀速) ; ②恒定 a 起动 V 增大—P 增大(P=P 额)—F 减小—V 增大(F=f 匀速)V最大.注:求 机械功 W=Pt(P一定)=ΔEk+Wf 5,动能定理:合外力对物体所做的功等于物体动能的增量. 2 2 FS=ΔEk 或 (F-f)S=1/2mV2 -1/2V1 6,机械能守恒定律:条件:只有重力和弹力做功或只有动能和势能的转换(具体为光滑曲 2 2 面,斜面,抛体,单摆的运动) ,公式 1/2mV1 +mgh1=1/2mV2 +mgh2 方法:找两位置,以最低位置为0势能,分别求机械能. 四,电场 2 1,电场强度:某点电荷所受电场力与电量的比值.E=F/q(普适)=KQ/r (点电荷)电荷 周围存在电场,方向为正电荷的受力方向,与负电荷受力方向相反,还可由电场线切线方 向判断.反映电场的性质,由本身决定,与 F,q 无关.单位:N/c. 2,电场线:描述电场的假想曲线.从正出发,终止于负;疏密表示 E 的大小,切线方向表示 E 的方向;不闭合,不相交. (各种电场的电场线分布) 2 3,电场力:电荷在电场中就要受到电场力的作用.F=qE(普适)=Kq1q2/r (点电荷) .方向:由同斥异吸或由电场方向判断. 4, 电功:在电场中移动电荷电场力做的功.Wab=qUab(为 a,b 两点的电势差) . 5, 电势差;Uab= Wab /q 注:三个量都是标量,计算必须代符号.电荷在电场中就有电势能,电荷移动电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加.矢量 E,F 中 Q 不代符号 6,电容:电容器上电量与电压的比值.C=Q/U 单位:法,由本身决定,与 Q,U 无关.决 定式:C∝S/d 与正对面积成正比,与距离成反比.五,磁场 1,磁感强度:B=F/IL 或 B=Φ/S (B 垂直 IL,Φ垂直 S)磁体和电流周围存在磁场,方向: 小磁针静止时北极的指向(或 N 的受力方向) ,由本身决定,与 F,IL 无关.单位:T ( 特 斯拉) .电流的磁场用安培定则判断. 2,磁感线:外由 N 到 S,内由 S 到 N 的闭合曲线;疏密表示 B 的大小,切线方向表示 B 的 方向;不闭合,不相交. (各种磁体,电流磁感线的分布) . 3,磁场力:F=IBL B 垂直 IL.方向:左手定则判断.方法:先穿,再转,后看. 4,磁通量:穿过某一闭合面的磁感线条数.Φ=BS (B 垂直 S)单位:韦伯 一切磁现象的本质都是运动电荷产生的,安培分子电流假说.六,电流和电路 1,电流;通过某一横截面积的电量与时间的比值.I=q/t 方向:为正电荷定向移动的方向.产生条件:导体两端存在电压.注:微观表述. 2,欧姆定律:通过导体的电流跟它两端电压成正比,跟它的电阻成反比.I=U/R 3, 电阻定律:R=ρL/s ρ:电阻率,由材料决定,随温度升高而增大, (适用金属和电解液) .I-U 图像为直线,温度不变,曲线温度变. 4,电功和电热:ε:把其它能转换成电能的本领,ε=U 开,ε=U 端+Ir 5,串联电路:I=I1= I2= I3 U= U1+ U2+ U3 R=R1+ R2+R3 U1/ R1= U2/ R2 P1/ R1= P2/ R2 ,串联分压(电压表) 6,并联电路:I=I1+ I2+ I3 U= U1= U2= U3 1/R=1/R1+1/ R2+1/ R3 I1R1= I2 R2 P1R1= P2R2 ,并联分流(电流表) 7,闭合电路的欧姆定律:I=ε/(R+r) ,或ε= U 端+U 内,R 增 I 减 U 端增注:电路问题首先画等效电路图,对电表变化或灯亮度变化问题,单独回路电阻变化用'串 反并同'法判断. W=Iut W=I2Rt=U2/Rt Q=I2Rt 纯电阻 Q=U2Rt=IUt P=IU P=I2R=U2/R 在电路中,P 总=P 源=Iε,P 出=I2R,当 R=r 时 2 P 出最大,Pm=ε /4r. 电阻的测量: 外接法:R 小用 R 测 < R 实; 内接法:R 大用 R 测 > R 实;七,电磁感应:产生条件:只要回路磁通量(磁感线条数)发生变化,回路就有感应电流, 闭合才有感应电流. 1. 1. 法拉弟电磁感应定律: 感应电动势跟磁通量的变化率成正比.ε=nφ/ Δt n 为 匝数.φ.Δφ大, ε不一定大;φ=0, ε不一定为 0.磁通量变化快(变化率大), ε一 定大. 2. 2. 导体垂直切割磁感线:ε=BLV I 的方向用右手定则判断:方法同左手定则.产生电 动势那部分导体相当一个电源, 同电路,电流方向,电势高低联系. 3. 3. 自感: 线圈自身电流变化引起的电磁感应现象.ε=LΔI/ Δt , L为自感系数, 由本身决定,单位:亨(H) ,对开关闭合,断开灯亮度变化的问题,注意分析.八,交流电,电磁振荡 1, 交流电的产生:闭合线圈在匀强磁场中匀速转动,产生正弦交流电.表达式e=εm Sinωt 最大值:εm ,有效值:ε=0.707εm . 2, 周期,频率:T=1/f =2π/ω 我国市用电:T=0.02 s f=50 Hz U m =310V U=220V 3, 图象; εm ωt 0 t λ注:丛中性面开始,当 Φ最大,e=0,当Φ=0,e最大;每转一周,方向改变两次. 4, 变压器:工作原理:电磁感应,作用:改变交流电压. 电压与匝数成正比 U1 / U2 = n1 / n2 电流与匝数成反比 I1 / I2= n2 / n1 (只适用二 个线圈).注:理想变压器输入功率等于输出功率 P 入= P 出 ,电压由匝数决定 ,电流由电 阻决定. 1. 6. 2. 远距离输电:考虑输电线上的电能损失, 2 2 P 损 = I R = ( P 出 /U 出 ) R P出 = P损 + P用 P , 出 一定时,U 出 越大,P 损 越小 . 6.电磁振荡:LC 振荡电路 ,放电过程:就是电流 I 增大(极板 q 减少 U 减少) ,电场能转 化成磁场能的过程;充电过程:就是电流 I 减小( 极板 q 增大 U 增大) ,磁场能转化成 电场能的过程.当 I=0,Q.U.E 电 达最大,E 磁为 0;当 I 最大, E 磁 达最大, Q.U.E 电为 0. 3. 7. i T T/s 0 T/s 0 图象: 0 波长:λ=VT=V/f,真空λ=CT (C=3.00*10 ) .LC 振荡周期:T=2π LC .L 为电感, 由匝数.有无铁心等决定.九 光学 1. 光的直线传播: 光在均匀介质中沿直线传播.光在不同介质中速度不同,注意本 影和半影的形成. 2. 反射定律:入射光线,法线 ,反射光线在同一平面上,入射光线 ,反射光线分 居法线两侧,入射角等于反射角. 平面镜成像特点:对称 ,等大,正立的虚像.作 图时必须先作出像点,光路是可逆的. 3. 折射定律:入射光线,法线 ,折射光线在同一平面上,入射光线 ,折射光线分 居法线两侧,入射角的正弦与折射角的正弦的比值为一常量. n=Sin i/Sin r n 叫折射率,由本身决定,反映物质界面对光偏折的大小. n=C/V=Sin i/Sin r>1,i 是真空中的角,不要理解为一定是入射角. 4.全反射:光从光密介质进入光疏介质时,入射角大于或等于临界角,光反回原介质的 现象.SinC=1/n=V/c<1. 5.棱镜:成像特点:光往底边偏折,像往顶角偏移.全反射棱镜改变光路的实例.色 散规律:红→→紫 偏向角小→→大 折射率小→→大 光速大→→小红 波长大→→小紫 频率小→→大 6.透镜:凸透镜对光路有会聚作用,焦点为实焦点;凹透镜对光路有发散作用,焦点为虚 焦点. 成像光路图:主要有两条,一是过光心的光线不改善变光路,二是平行主光轴的光线 经镜后过焦点. 透镜成像公式:1/f=1/U+1/V .或(f=VU/U+V)注意:实 U,V,f 为正;虚 U,V,f 为负.通常与放大率公式合用,放大率公式:m=V/U.对虚物成像用可逆法,把像距当物距. 8 九.光的本性 光的本性 波动性:一,波动性:实验:杨氏干涉实验. (单,双缝,屏及作用) ,现象:单色光:明,暗条纹,白光:彩色 条纹. 干涉条件:频率相同,振动方向相同(相位差恒定)的两列波. 1.干涉: 干涉规律: 亮条纹:峰与峰,谷与谷相遇.△r=nλ(n=0,1,2…)λ的整 数倍. 暗条纹:峰与谷相遇.△r=(2n+1)λ/2(n=0,1,2…)半波长的奇 数倍. 薄膜干涉: 图样特点:①条纹间距相等,②间距与波长成正比.λ=c/γ=v/ γ. 产生:楔形两面反向.图样:条纹垂直楔形(明,暗或彩色) 应用:检查平面: (放置图) .增透膜:①厚度:λ/4,②作用:③颜色:淡 紫色 实验:单色光,孔,屏(孔大到小:亮斑→小孔成像→明,暗圆环) 现象:缝(或孔) :单色光:明,暗条纹(或圆环) ,白光:彩色条纹(或圆环) . 2. 衍射斑. 发生明显衍射现象的条件:障碍物或孔的尺寸跟波长差不多或小. 图样特点:①中间宽,两边窄,②波长越长,间距越宽(明显) ,③泊松亮 3. 电磁波谱 红外线 可见光 波长顺序 产生机理 无线电波 振荡电路 自由电子运动作用 紫外线 伦琴(X)射线 γ射线 原子核放射 粒子性强贯穿本 领大 探测,治疗 原子外层电子受激 原子内层电子 (一切物体) (高温物体) 受激 热作用.医疗,遥感引起视觉 化学作用 日光灯 消毒 杀菌 通讯,导航 广播 (高速电子打 击固体)贯穿作 用透视,治疗 连续谱:一切波长都有.产生:炽热固,液体及高压气体发光. 线状谱:不连续的明线.产生:稀薄气体发光.日光灯等. 吸收光谱:不连续的暗线..产生:炽热的白光通过温度较低的气体物质某些波长被吸收 产生. 光谱分析:作用:鉴别物质和确定它的化学组成.只能用线线状谱(包括吸收光谱) 分光镜:结构:平行光管,三棱镜,望远镜筒.原理: (书) 微粒性:二,微粒性: 光电效应实验: 金属在光 (不可见光) 的照射下打出电子的现象. 这种电子叫光电子. 条件:入射光的频率必须大于金属的极限频率.γ>γ①① 规律 ②光电子的电大初动能由入射光的频率决定,与光强度无关.Ekm =hγ-w 逸 9 ③发射光电子几乎不需时间.10 S.(注:前3点波动说无法解释) ④光电流强度与入射光强度成正比. 光子说:1905 年爱因斯坦提出:光的传播是一份一份的,每一份叫一个光子,它的 -4 3 能量,E=hγ h叫普朗克恒量:h=6.63×10 Js. 牛顿 惠更斯 麦克斯韦 爱因斯坦 认识过程:微粒说------→波动说------→电磁说------→光子说---波粒二象性十.原子和原子核 -15 1.α 粒子散射实验: (大多数 r1,少数,极少数) .核式结构:很小的核(10 )集 中几乎全部质量和正电荷. 2.玻尔模型:能级假设(不连续,稳定) ;跃迁假设;轨道假设.对氢原子 2 2 -10 En=E1/n ,E1=-13.6ev; rn=n r1 r1=0.53*10 高到低放能:E 高-E 低=hγ=hc/λ低到高 吸收同样多的能. 氢原子能级图(书) 1, 4, 核反应:规律:质量数,核电荷数均守怛. 方程: 238 234 4 14 4 17 1 92U—— 90Tn + 2He(衰变) 7N + 2He--- 8O + 1H (人工转变) 235 1 141 92 1 2 1 4 1 92U+ 0n--35Ba+ 36Kr+3 0n (裂变) 1H+ 1H—— 2He+ 0n (聚变) 2 5.爱因斯坦质能方程:ΔE= ΔmC =hγ=hc/λ Δm=m前-m后 1μ=931.5MeV γ 6.半衰期:原子核衰变一半所用的时间. 由元素决定,与外界因素无关. n m=m0(1/2) . 十一.气体的性质 1.状态参量: 温度(T).物体的冷热程度.单位:开尔文(K)T=273+t 3 3 3 体积(V).气体充满容器的容积.单位:立方米.1m =10 (分米) (升) 压强(P).气体分子作用在器壁单位面积上的压力.单位:帕(Pa).由温度,密度,体积决定. P 液 =ρgV.压强的确定:以物体与气体接触处的压强为 气体的压强, P=F/S. 由 通常以物体为研究对象, 分析力, 分解力由平衡或由 F=ma 列方程求解.注:P,V,T 不变叫气体处于平衡状态. 光谱 P/pa 发射光谱 2.理想气体的状态方程: V2>V1 V2 玻玛定律:一定质量的气体,温度不变 压强与体积成反比.P1V1=P2V2 ,PV=恒量. P V1 V 0 查理定律:一定质量的气体,体积不变 压强与热力学温度成正比.P1/T1=P2/T2 , T 0 P/T=恒量 P2 P1 V 盖 .吕萨克定律: 一定质量的气体, 压强不变,体积与热力学温度成正比. P2>P1 V1/T1=V2/T2 ,P/T=恒量 T 0 理想气体的状态方程;一定质量的理想气体, PV/T=恒量, P1V1/T1= P2V2/T2 理想气体的内能:由温度决定(势能为 0) ,内能的改变与做功和热传递有关,若体积增大,对外做功(W 为负) ;反之对物做功, 为正) (W .吸热 Q 为正,放热 Q 为负.ΔE=W+ Q. 电学实验复习要点 一,一,二, 电阻的测量 1. 1. 外接法:A 在 V 之外,R 测=V/I, 1/2 当 RX <(RARV) 或 RX 较小时用外接法,且 R 测< R 实 . 2.内接法: A 在 V 之内,R 测=V/I, 1/2 当 RX >(RARV) 或 RX 较大时用内接法,且 R 测< R 实 . 二,变阻器的连接: 1,限流连接法当 RX<R0.且 RX 上的 U,I 变化范围无特殊要求时,用 限流式,优点是节能,电路简单.R0 必须调至最大. 2,分压连接法当 RX>RO,且 RX 上的 U,I 要求变化范围大(数据多) , 回路总电流大于电表额定电流时用分压式. 特点是所测数 据多且 U,I 从 0 开始变化,但电路复杂.三,二, 练习使用万用表: 注意的几点 1, 1, 使用前机械调零:用螺丝刀调定位螺丝,使指针指在电流为 0 处(R 为无 穷大处) 2,电阻必须从电路中断开,选择适当量程,使指针指在电阻中值附近,若读数大,换大档, 读数小,换小档.换档必须重新调零(两表笔接触,调调零旋纽,使指针指到 0 欧) ,测量 时双手不能接触表笔. 3,读数:阻值=读数×档位,完后拨出表笔,选择开关置于交流电压最高档或 OFF 档.四,三, 测定金属的电阻率 1,目的:练习使用螺旋测微器,用伏安法测电阻,电阻率 2,原理: 先测 U,I,再由 R=U/I,ρ=RS/L= πd2U/4LI.
- 1楼网友:人類模型
- 2021-04-30 15:09