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高中物理学什么呢?

2018-10-17 22:25:38 来源:佚名
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  高中物理学什么呢?虽然在我们日常学习中,学习方法有很多,但是我们需要找到较适合自己的。好的学习方法可以让我们事半功倍,可以让我们在通往高等学府的道路上走得更轻松快捷。下面是高中物理学什么呢?希望可以帮助大家。

 

 

  把你的手举过你的头顶,你会发现你的手总比你的头要高,说明做事情总比想事情重要,实实在在的去做些什么吧!厚德载物,天道酬勤。你我不是一直都相信吗?!呵呵,所以你已经付出了这么多了,就不要怕了,老天是不会负有心人的。


  一   高中物理学什么呢?


  高一年级物理运动学知识点总结 :


  【一】


  1.牛顿先进运动定律(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,直到有外力迫使它改变这种状态为止


  2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}


  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别,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:FN>G,失重:FN


  6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子


  注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。


  7.质点动力学有两类基本问题:一是已知貭点的运动,求作用于质点上的力,二是已知作用于质点上的力,求质点的运动


  8.动力学的基本内容包括质点动力学、质点系动力学、刚体动力学、达朗贝尔原理等。以动力学为基础而发展出来的应用学科有天体力学、振动理论、运动稳定性理论,陀螺力学、外弹道学、变质量力学,以及正在发展中的多刚体系统动力学、晶体动力学等。


  9.质点动力学有两类基本问题:一是已知质点的运动,求作用于质点上的力;二是已知作用于质点上的力,求质点的运动。


  【二】


  1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.


  2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。


  3.位移和路程:位移描述物体位置的变化,是从物体运动的初位置指向末位置的有向线段,是矢量.路程是物体运动轨迹的长度,是标量.


  路程和位移是完全不同的概念,仅就大小而言,一般情况下位移的大小小于路程,只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程.


  4.速度和速率


  (1)速度:描述物体运动快慢的物理量.是矢量.


  ①平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v,即v=s/t,平均速度是对变速运动的粗略描述.


  ②瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧.瞬时速度是对变速运动的准确描述.


  (2)速率:


  ①速率只有大小,没有方向,是标量.


  ②平均速率:质点在某段时间内通过的路程和所用时间的比值叫做这段时间内的平均速率.在一般变速运动中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在单方向的直线运动,二者才相等.


  5.加速度


  (1)加速度是描述速度变化快慢的物理量,它是矢量.加速度又叫速度变化率.   (


  2)定义:在匀变速直线运动中,速度的变化Δv跟发生这个变化所用时间Δt的比值,叫做匀变速直线运动的加速度,用a表示.


  (3)方向:与速度变化Δv的方向一致.但不一定与v的方向一致.


  【三】


  6.匀速直线运动(


  1)定义:在任意相等的时间内位移相等的直线运动叫做匀速直线运动.


  (2)特点:a=0,v=恒量.(3)位移公式:S=vt.


  7.匀变速直线运动


  (1)定义:在任意相等的时间内速度的变化相等的直线运动叫匀变速直线运动.


  (2)特点:a=恒量


  (3)公式:速度公式:V=V0+at位移公式:s=v0t+at2


  速度位移公式:vt2-v02=2as平均速度V=


  以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值.


  8.重要结论


  (1)匀变速直线运动的质点,在任意两个连续相等的时间T内的位移差值是恒量,即 ΔS=Sn+l–Sn=aT2=恒量


  (2)匀变速直线运动的质点,在某段时间内的中间时刻的瞬时速度,等于这段时间内的平均速度。


  9.自由落体运动


  (1)条件:初速度为零,只受重力作用.


  (2)性质:是一种初速为零的匀加速直线运动,a=g.


  (3)公式:


  10.运动图像


  (1)位移图像(s-t图像):


  ①图像上一点切线的斜率表示该时刻所对应速度;


  ②图像是直线表示物体做匀速直线运动,图像是曲线则表示物体做变速运动;


  ③图像与横轴交叉,表示物体从参考点的一边运动到另一边.


  (2)速度图像(v-t图像):


  ①在速度图像中,可以读出物体在任何时刻的速度;


  ②在速度图像中,物体在一段时间内的位移大小等于物体的速度图像与这段时间轴所围面积的值.


  ③在速度图像中,物体在任意时刻的加速度就是速度图像上所对应的点的切线的斜率.


  ④图线与横轴交叉,表示物体运动的速度反向.


  ⑤图线是直线表示物体做匀变速直线运动或匀速直线运动;图线是曲线表示物体做变加速运动.


  二   高中物理学什么呢?


  高二物理学习对大家来说很重要,需要重点掌握知识点,下面是小编给大家带来的高二物理知识点,希望对你有帮助。


  高二物理知识点(一)


  热辐射现象


  任何物体在任何温度下都要发射各种波长的电磁波,并且其辐射能量的大小及辐射能量按波长的分布都与温度有关。这种由于物质中的分子、原子受到热激发而发射电磁波的现象称为热辐射。


  ①物体在任何温度下都会辐射能量。


  ②物体既会辐射能量,也会吸收能量。物体在某个频率范围内发射电磁波能力越大,则它吸收该频率范围内电磁波能力也越大。


  辐射和吸收的能量恰相等时称为热平衡。此时温度恒定不变。


  实验表明:物体辐射能多少决定于物体的温度(T)、辐射的波长、时间的长短和发射的面积。


  光电效应在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射出电子的现象称为光电效应。


  ⑵光电效应的实验规律:装置如下图


  ①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生光电效应,低于极限频率的光不能发生光电效应。


  ②光电子的较大初动能与入射光的强度无关,光随入射光频率的增大而增大。


  ③大于极限频率的光照射金属时,光电流强度(反映单位时间发射出的光电子数的多少),与入射光强度成正比。


  ④ 金属受到光照,光电子的发射一般不超过10-9秒。


  高二物理知识点(二)


  黑体


  物体具有向四周辐射能量的本领,又有吸收外界辐射来的能量的本领。黑体是指在任何温度下,全部吸收任何波长的辐射的物体。


  薄膜干涉及其应用


  (1)原理


  ①干涉法检查精密部件的表面


  取一个透明的标准样板,放在待检查的部件表面并在一端垫一薄片,使样板的平面与被检查的平面间形成一个楔形空气膜,用单色光从上面照射,入射光从空气层的上下表面反射出两列光形成相干光,从反射光中就会看到干涉条纹,如图2-3甲所示。


  如果被检表面是平的,那么空气层厚度相同的各点就位于一条直线上,产生的干涉条纹就是平行的(如图2-3乙);


  如果观察到的干涉条纹如图2-3丙所示,A、B处的凹凸情况可以这样分析:由丙图知,P、Q两点位于同一条亮纹上,故甲图中与P、Q对应的位置空气层厚度相同。由于Q位于P的右方(即远离楔尖),如果被检表面是平的,Q处厚度应该比P处大,所以,只有当A处凹陷时才能使P与Q处深度相同。同理可以判断与M对应的B处为凸起。


  ②增透膜


  是在透镜、棱镜等光学元件表面涂的一层氟化镁薄膜。当薄膜的两个表面上反射光的路程差等于半个波长时,反射回来的光抵消。从而增强了透射光的强度。显然增透膜的厚度应该等于光在该介质中波长的1/4。


  由能量守恒可知,入射光总强度=反射光总强度+透射光总强度。光的强度由光的振幅决定。


  当满足增透膜厚度时,两束反射光恰好实现波峰与波谷相叠加,实现干涉相消,使其合振幅接近于零,即反射光的总强度接近于零,从总效果上看,相当于光几乎不发生反射而透过薄膜,因而大大减少了光的反射损失,增强了透射光的强度。


  增透膜只对人眼或感光胶片上较敏感的绿光起增透作用。当白光照到(垂直)增透膜上,绿光产生相消干涉,反射光中绿光的强度几乎是零。这时其他波长的光(如红光和紫光)并没有被完全抵消。因此,增透膜呈绿光的互补色——淡紫色。


  高二物理知识点(三)


  光的偏振


  自然光:从普通光源直接发生的天然光是无数偏振光的无规则集合,所以直接观察时不能发现光强偏于一定方向。这种沿着各个方向振动的光波的强度都相同的光叫自然光;


  太阳、电灯等普通光源发出的光,包含着在垂直于传播方向的平面内沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光波强度都相同,这种光都是自然光。


  自然光通过先进个偏振片P1(叫起偏器)后,相当于被一个“狭缝”卡了一下,只有振动方向跟“狭缝”方向平行的光波才能通过。


  自然光通过偏振片Pl后虽然变成了偏振光,但由于自然光中沿各个方向振动的光波强度都相同,所以不论晶片转到什么方向,都会有相同强度的光透射过来。再通过第二个偏振片P2(叫检偏器)去观察就不同了;不论旋转哪个偏振片,两偏振片透振方向平行时,透射光较强,两偏振片的透振方向垂直时,透射光较弱。


  光的偏振现象在技术中有很多应用.例如拍摄水下的景物或展览橱窗中的陈列品的照片时,由于水面或玻璃会反射出很强的反射光,使得水面下的景物和橱窗中的陈列品看不清楚,摄出的照片也不清楚。


  如果在照相机镜头上加一个偏振片,使偏振片的透振方向与反射光的偏振方向垂直,就可以把这些反射光滤掉,而摄得清晰的照片;此外,还有立体电影、消除车灯眩光等等。


  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,电场线越密的地方,场强越大;电场线越稀的地方,场强越小。


  三   高中物理学什么呢?


  高三物理有哪些可能会考的知识点记公式


  1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19c);带电体电荷量等于元电荷的整数倍


  2.库仑定律:f=kq1q2/r2(在真空中){f:点电荷间的作用力(n),k:静电力常量k=9.0×109n?m2/c2,q1、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,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}


  3.电场强度:e=f/q(定义式、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=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=φa-φb,uab=wab/q=-δeab/q


  8.电场力做功:wab=quab=eqd{wab:带电体由a到b时电场力所做的功(j),q:带电量(c),uab:电场中a、b两点间的电势差(v)(电场力做功与路径无关),e:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}


  9.电势能:ea=qφa{ea:带电体在a点的电势能(j),q:电量(c),φa:a点的电势(v)}


  10.电势能的变化δeab=eb-ea{带电体在电场中从a位置到b位置时电势能的差值}


  11.电场力做功与电势能变化δeab=-wab=-quab(电势能的增量等于电场力做功的负值)


  12.电容c=q/u(定义式,式){c:电容(f),q:电量(c),u:电压(两极板电势差)(v)}


  13.平行板电容器的电容c=εs/4πkd(s:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)


  常见电容器〔见第二册p111〕


  14.带电粒子在电场中的加速(vo=0):w=δek或qu=mvt2/2,vt=(2qu/m)1/2


  15.带电粒子沿垂直电场方向以速度vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)


  类平垂直电场方向:匀速直线运动l=vot(在带等量异种电荷的平行极板中:e=u/d)


  抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=f/m=qe/m


  注:


  (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;


  (2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;


  (3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册p98];


  (4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;


  (5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;


  (6)电容单位换算:1f=106μf=1012pf;


  (7)电子伏(ev)是能量的单位,1ev=1.60×10-19j;


  (8)其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册p101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册p114〕等势面〔见第二册p105〕。


  1如何提高物理成绩


  关于上课听课方面,我认为物理课不必全堂课都认认真真去听,听重点就可以了,既然已经预习了,上新课可以说是和复习没什么不同,但是物理重点难点知识点还是听一遍要好,恰当休息大脑,对学习更有好处,我也是这样做的,物理成绩也一直名列前茅。所以我不相信老师家长那些古板的理论。但是不同的人有不同的学习方法,这点只是建议,大家可以自己寻找适合自己的上课方式迅速记忆物理知识点。


  接着说一下做题方面,物理题目应该要多做,也就是题海战术吧,但是还是要恰当分配物理时间的,高中功课往往都做不完。功课实在太多的话,应该选择放弃选择题,完成题更好。但是对于一部分选择题不好但题还行的同学,还是建议多做选择为妙。


  理解物理公式和概念,物理是理科科目,死记硬背是不行的,理解公式才是硬道理。要学会联系生活,举一反三,把知识点公式相互联系起来可以提高解题的效率。


  较后,把学习物理作为一种爱好,物理不仅仅是为了诊断。物理也能创造美丽,有一句话道出了各科的特点:“物理难,化学繁,数学题目做不完“我对物理感兴趣不仅是因为学习,而且是因为物理在日常生活中相当重要,在生活中应用到的时候很多。我觉得物理是十分有趣的,它好像有一种力量吸引着我,让我不得不为它而着迷。给予我diy的动力。


  1快速提高物理成绩的方法


  一、端正学习态度


  首先分析一下上面同学们提出的普遍问题,即为什么上课听得懂,而课下不会做?我作为学理科的教师有这样的切身感受:比如读某一篇文学作品,文章中对自然景色的描写,对人物心里活动的描写,都写得令人叫绝,而自己也知道是如此,但若让自己提起笔来写,未必或者说就不能写出人家的水平来。


  二、要注意学习上的八个环节


  制定计划→课前预习→专心上课→及时复习→独立功课→解决疑难→系统总结→课外学习。这里较重要的是:专心上课→及时复习→独立功课→解决疑难→系统总结,这五个环节。


  三、注意自学能力的培养


  记忆:在高中物理的学习中,应熟记基本概念,规律和一些较基本的结论,即所谓我们常提起的较基础的知识。同学们往往忽视这些基本概念的记忆,认为学习物理不用死记硬背这些文字性的东西,其结果在高三总复习中提问同学物理概念,能准确地说出来的同学很少,即使是补习班的同学也几乎如此。


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