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2019年北京东城区高三一模复习物理知识点

2019-02-25 18:56:02 来源:佚名
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  2019年北京东城区高三一模复习物理知识点!物理的力学部分是一定要考的,受力分析之后再结合点别的模块的内容就是一道题了。物理很考验理科思维,逻辑性和运用知识点的能力比较强。一模马上就要来了,多多加油吧!下面是2019年北京东城区高三一模复习物理知识点!同学们,加油啊!

 

 

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  2019年北京东城区高三一模复习物理知识点(一)


  力学部分:


  1、基本概念:


  力、合力、分力、力的平行四边形法则、三种常见类型的力、力的三要素、时间、时刻、位移、路程、速度、速率、瞬时速度、平均速度、平均速率、加速度、共点力平衡(平衡条件)、线速度、角速度、周期、频率、向心加速度、向心力、动量、冲量、动量变化、功、功率、能、动能、重力势能、弹性势能、机械能、简谐运动的位移、回复力、受迫振动、共振、机械波、振幅、波长、波速


  2、基本规律:


  匀变速直线运动的基本规律(12个方程);


  三力共点平衡的特点;


  牛顿运动定律(牛顿先进、第二、第三定律);


  万有引力定律;


  天体运动的基本规律(行星、人造地球卫星、万有引力完全充当向心力、近地极地同步三颗特殊卫星、变轨问题);


  动量定理与动能定理(力与物体速度变化的关系 — 冲量与动量变化的关系 — 功与能量变化的关系);


  动量守恒定律(四类守恒条件、方程、应用过程);


  功能基本关系(功是能量转化的量度)


  重力做功与重力势能变化的关系(重力、分子力、电场力、引力做功的特点);


  功能原理(非重力做功与物体机械能变化之间的关系);


  机械能守恒定律(守恒条件、方程、应用步骤);


  简谐运动的基本规律(两个理想化模型一次全振动四个过程五个物理量、简谐运动的对称性、单摆的振动周期公式);简谐运动的图像应用;


  简谐波的传播特点;波长、波速、周期的关系;简谐波的图像应用;


  3、基本运动类型:


  运动类型 受力特点 备注


  直线运动 所受合外力与物体速度方向在一条直线上 一般变速直线运动的受力分析


  匀变速直线运动 同上且所受合外力为恒力 1. 匀加速直线运动


  2. 匀减速直线运动


  曲线运动 所受合外力与物体速度方向不在一条直线上 速度方向沿轨迹的切线方向


  合外力指向轨迹内侧


  (类)平抛运动 所受合外力为恒力且与物体初速度方向垂直 运动的合成与分解


  匀速圆周运动 所受合外力大小恒定、方向始终沿半径指向圆心


  (合外力充当向心力) 一般圆周运动的受力特点


  向心力的受力分析


  简谐运动 所受合外力大小与位移大小成正比,方向始终指向平衡位置 回复力的受力分析


  4、基本方法:


  力的合成与分解(平行四边形、三角形、多边形、正交分解);


  三力平衡问题的处理方法(封闭三角形法、相似三角形法、多力平衡问题—正交分解法);


  对物体的受力分析(隔离体法、依据:力的产生条件、物体的运动状态、注意静摩擦力的分析方法—假设法);


  处理匀变速直线运动的解析法(解方程或方程组)、图像法(匀变速直线运动的s-t图像、v-t图像);


  解决动力学问题的三大类方法:牛顿运动定律结合运动学方程(恒力作用下的宏观低速运动问题)、动量、能量(可处理变力作用的问题、不需考虑中间过程、注意运用守恒观点);


  针对简谐运动的对称法、针对简谐波图像的描点法、平移法


  5、常见题型:


  合力与分力的关系:两个分力及其合力的大小、方向六个量中已知其中四个量求另外两个量。


  斜面类问题:(1)斜面上静止物体的受力分析;(2)斜面上运动物体的受力情况和运动情况的分析(包括物体除受常规力之外多一个某方向的力的分析);(3)整体(斜面和物体)受力情况及运动情况的分析(整体法、个体法)。


  动力学的两大类问题:(1)已知运动求受力;(2)已知受力求运动。


  竖直面内的圆周运动问题:(注意向心力的分析;绳拉物体、杆拉物体、轨道内侧外侧问题;较高点、较低点的特点)。


  人造地球卫星问题:(几个近似;黄金变换;注意公式中各物理量的物理意义)。


  动量机械能的综合题:


  (1) 单个物体应用动量定理、动能定理或机械能守恒的题型;


  (2) 系统应用动量定理的题型;


  (3) 系统综合运用动量、能量观点的题型:


  ① 碰撞问题;


  ② 爆炸(反冲)问题(包括静止原子核衰变问题);


  ③ 滑块长木板问题(注意不同的初始条件、滑离和不滑离两种情况、四个方程);


  ④ 子弹射木块问题;


  ⑤ 弹簧类问题(竖直方向弹簧、水平弹簧振子、系统内物体间通过弹簧相互作用等);


  ⑥ 单摆类问题:


  ⑦ 工件皮带问题(水平传送带,倾斜传送带);


  ⑧ 人车问题;人船问题;人气球问题(某方向动量守恒、平均动量守恒);


  机械波的图像应用题:


  (1)机械波的传播方向和质点振动方向的互推;


  (2)依据给定状态能够画出两点间的基本波形图;


  (3)根据某时刻波形图及相关物理量推断下一时刻波形图或根据两时刻波形图求解相关物理量;


  (4)机械波的干涉、衍射问题及声波的多普勒效应。


  2019年北京东城区高三一模复习物理知识点(二)


  电磁学部分:


  1、 基本概念:


  电场、电荷、点电荷、电荷量、电场力(静电力、库仑力)、电场强度、电场线、匀强电场、电势、电势差、电势能、电功、等势面、静电屏蔽、电容器、电容、电流强度、电压、电阻、电阻率、电热、电功率、热功率、纯电阻电路、非纯电阻电路、电动势、内电压、路端电压、内电阻、磁场、磁感应强度、安培力、洛伦兹力、磁感线、电磁感应现象、磁通量、感应电动势、自感现象、自感电动势、正弦交流电的周期、频率、瞬时值、较大值、有效值、感抗、容抗、电磁场、电磁波的周期、频率、波长、波速


  2、 基本规律:


  电量平分原理(电荷守恒)


  库伦定律(注意条件、比较-两个近距离的带电球体间的电场力)


  电场强度的三个表达式及其适用条件(定义式、点电荷电场、匀强电场)


  电场力做功的特点及与电势能变化的关系


  电容的定义式及平行板电容器的决定式


  部分电路欧姆定律(适用条件)


  电阻定律


  串并联电路的基本特点(总电阻;电流、电压、电功率及其分配关系)


  焦耳定律、电功(电功率)三个表达式的适用范围


  闭合电路欧姆定律


  基本电路的动态分析(串反并同)


  电场线(磁感线)的特点


  等量同种(异种)电荷连线及中垂线上的场强和电势的分布特点


  常见电场(磁场)的电场线(磁感线)形状(点电荷电场、等量同种电荷电场、等量异种电荷电场、点电荷与带电金属板间的电场、匀强电场、条形磁铁、蹄形磁铁、通电直导线、环形电流、通电螺线管)


  电源的三个功率(总功率、损耗功率、输出功率;电源输出功率的较大值、效率)


  电动机的三个功率(输入功率、损耗功率、输出功率)


  电阻的伏安特性曲线、电源的伏安特性曲线(图像及其应用;注意点、线、面、斜率、截距的物理意义)


  安培定则、左手定则、楞次定律(三条表述)、右手定则


  电磁感应想象的判定条件


  感应电动势大小的:法拉第电磁感应定律、导线垂直切割磁感线


  通电自感现象和断电自感现象


  正弦交流电的产生原理


  电阻、感抗、容抗对交变电流的作用


  变压器原理(变压比、变流比、功率关系、多股线圈问题、原线圈串、并联用电器问题)


  3、 常见仪器:


  示波器、示波管、电流计、电流表(磁电式电流表的工作原理)、电压表、定值电阻、电阻箱、滑动变阻器、电动机、电解槽、多用电表、速度选择器、质普仪、回旋加速器、磁流体发电机、电磁流量计、日光灯、变压器、自耦变压器。


  4、 实验部分:


  (1)描绘电场中的等势线:各种静电场的模拟;各点电势高低的判定;


  (2)电阻的测量:①分类:定值电阻的测量;电源电动势和内电阻的测量;电表内阻的测量;②方法:伏安法(电流表的内接、外接;接法的判定;误差分析);欧姆表测电阻(欧姆表的使用方法、操作步骤、读数);半偏法(并联半偏、串联半偏、误差分析);替代法;*电桥法(桥为电阻、灵敏电流计、电容器的情况分析);


  (3)测定金属的电阻率(电流表外接、滑动变阻器限流式接法、螺旋测微器、游标卡尺的读数);


  (4)小灯泡伏安特性曲线的测定(电流表外接、滑动变阻器分压式接法、注意曲线的变化);


  (5)测定电源电动势和内电阻(电流表内接、数据处理:解析法、图像法);


  (6)电流表和电压表的改装(分流电阻、分压电阻阻值的、刻度的修改);


  (7)用多用电表测电阻及黑箱问题;


  (8)训练使用示波器;


  (9)仪器及连接方式的选择:①电流表、电压表:主要看量程(电路中可能提供的较大电流和较大电压);②滑动变阻器:没特殊要求按限流式接法,如有下列情况则用分压式接法:要求测量范围大、多测几组数据、滑动变阻器总阻值太小、测伏安特性曲线;


  (10)传感器的应用(光敏电阻:阻值随光照而减小、热敏电阻:阻值随温度升高而减小)


  5、 常见题型:


  电场中移动电荷时的功能关系;


  一条直线上三个点电荷的平衡问题;


  带电粒子在匀强电场中的加速和偏转(示波器问题);


  全电路中一部分电路电阻发生变化时的电路分析(应用闭合电路欧姆定律、欧姆定律;或应用“串反并同”;若两部分电路阻值发生变化,可考虑用极值法);


  电路中连接有电容器的问题(注意电容器两极板间的电压、电路变化时电容器的充放电过程);


  通电导线在各种磁场中在磁场力作用下的运动问题;(注意磁感线的分布及磁场力的变化);


  通电导线在匀强磁场中的平衡问题;


  带电粒子在匀强磁场中的运动(匀速圆周运动的半径、周期;在有界匀强磁场中的一段圆弧运动:找圆心-画轨迹-确定半径-作辅助线-应用几何知识求解;在有界磁场中的运动时间);


  闭合电路中的金属棒在水平导轨或斜面导轨上切割磁感线时的运动问题;


  两根金属棒在导轨上垂直切割磁感线的情况(左右手定则及楞次定律的应用、动量观点的应用);


  带电粒子在复合场中的运动(正交、平行两种情况):


  ①. 重力场、匀强电场的复合场;


  ②. 重力场、匀强磁场的复合场;


  ③. 匀强电场、匀强磁场的复合场;


  ④. 三场合一;


  复合场中的摆类问题(利用等效法处理:类单摆、类竖直面内圆周运动);


  LC振荡电路的有关问题;


  2019年北京东城区高三一模复习物理知识点(三)


  1.分子动理论


  (1)物质是由大量分子组成的 分子直径的数量级一般是10 -10 m.


  (2)分子永不停息地做无规则热运动.


  ①扩散现象:不同的物质互相接触时,可以彼此进入对方中去.温度越高,扩散越快.②布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体(或气体)中微小颗粒的无规则运动,是液体分子对微小颗粒撞击作用的不平衡造成的,是液体分子永不停息地无规则运动的宏观反映.颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显.


  (3)分子间存在着相互作用力


  分子间同时存在着引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离增大而减小,但斥力的变化比引力的变化快,实际表现出来的是引力和斥力的合力.


  2.物体的内能


  (1)分子动能:做热运动的分子具有动能,在热现象的研究中,单个分子的动能是无研究意义的,重要的是分子热运动的平均动能.温度是物体分子热运动的平均动能的标志.


  (2)分子势能:分子间具有由它们的相对位置决定的势能,叫做分子势能.分子势能随着物体的体积变化而变化.分子间的作用表现为引力时,分子势能随着分子间的距离增大而增大.分子间的作用表现为斥力时,分子势能随着分子间距离增大而减小.对实际气体来说,体积增大,分子势能增加;体积缩小,分子势能减小.


  (3)物体的内能:物体里所有的分子的动能和势能的总和叫做物体的内能.任何物体都有内能,物体的内能跟物体的温度和体积有关.


  (4)物体的内能和机械能有着本质的区别.物体具有内能的同时可以具有机械能,也可以不具有机械能.


  3.改变内能的两种方式


  (1)做功:其本质是其他形式的能和内能之间的相互转化. (2)热传递:其本质是物体间内能的转移.


  (3)做功和热传递在改变物体的内能上是等效的,但有本质的区别.


  4. ★能量转化和守恒定律


  5★.热力学先进定律


  (1)内容:物体内能的增量(ΔU)等于外界对物体做的功(W)和物体吸收的热量(Q)的总和.


  (2)表达式:W+Q=ΔU


  (3)符号法则:外界对物体做功,W取正值,物体对外界做功,W取负值;物体吸收热量,Q取正值,物体放出热量,Q取负值;物体内能增加,ΔU取正值,物体内能减少,ΔU取负值.


  6.热力学第二定律(1)热传导的方向性


  热传递的过程是有方向性的,热量会自发地从高温物体传给低温物体,而不会自发地从低温物体传给高温物体.(2)热力学第二定律的两种常见表述


  ①不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化.


  ②不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化.(3)永动机不可能制成


  ①先进类永动机不可能制成:不消耗任何能量,却可以源源不断地对外做功,这种机器被称为先进类永动机,这种永动机是不可能制造成的,它违背了能量守恒定律.


  ②第二类永动机不可能制成:没有冷凝器,只有单一热源,并从这个单一热源吸收的热量,可以全部用来做功,而不引起其他变化的热机叫做第二类永动机.第二类永动机不可能制成,它虽然不违背能量守恒定律,但违背了热力学第二定律.


  7.气体的状态参量


  (1)温度:宏观上表示物体的冷热程度,微观上是分子平均动能的标志.两种温标的换算关系:T=(t+273)K.


  少有零度为-273.15℃,它是低温的极限,只能接近不能达到.


  (2)气体的体积:气体的体积不是气体分子自身体积的总和,而是指大量气体分子所能达到的整个空间的体积.封闭在容器内的气体,其体积等于容器的容积.


  (3)气体的压强:气体作用在器壁单位面积上的压力.数值上等于单位时间内器壁单位面积上受到气体分子的总冲量.


  ①产生原因:大量气体分子无规则运动碰撞器壁,形成对器壁各处均匀的持续的压力.


  ②决定因素:一定气体的压强大小,微观上决定于分子的运动速率和分子密度;宏观上决定于气体的温度和体积.


  (4)对于一定质量的理想气体,PV/T=恒量


  8.气体分子运动的特点


  (1)气体分子间有很大的空隙.气体分子之间的距离大约是分子直径的10倍.(2)气体分子之间的作用力十分微弱.在处理某些问题时,可以把气体分子看作没有相互作用的质点.(3)气体分子运动的速率很大,常温下大多数气体分子的速率都达到数百米每秒.离这个数值越远,分子数越少,表现出“中间多,两头少”的统计分布规律.

 

 

 

 

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