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    高二物理知识点总结归纳5篇精编.docx

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    高二物理知识点总结归纳5篇精编.docx

    高二物理知识点总结归纳5篇 高二物理学问点1 1.曲线运动 (1)物体作曲线运动的条件:运动质点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同始终线 (2)曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在变更,所以曲线运动肯定是变速运动. (3)曲线运动的轨迹:做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲,若已知物体的运动轨迹,可推断出物体所受合外力的大致方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆周运动的轨迹总向圆心弯曲等. 2.运动的合成与分解 (1)合运动与分运动的关系:等时性;独立性;等效性. (2)运动的合成与分解的法则:平行四边形定则. (3)分解原则:依据运动的实际效果分解,物体的实际运动为合运动. 3.平抛运动 (1)特点:具有水平方向的初速度;只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动. (2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动. 建立直角坐标系(一般以抛出点为坐标原点O,以初速度vo方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向); 由两个分运动规律来处理。 4.圆周运动 (1)描述圆周运动的物理量 线速度:描述质点做圆周运动的快慢,大小v=s/t(s是t时间内通过弧长),方向为质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向 角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小=/t(单位rad/s),是连接质点和圆心的半径在t时间内转过的角度.其方向在中学阶段不探讨. 周期T,频率f-做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期.做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数叫做频率. 向心力:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只变更线速度的方向,不变更速度的大小.大小 留意向心力是依据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力状况时,千万不行在物体受力之外再添加一个向心力. (2)匀速圆周运动:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动. (3)变速圆周运动:速度大小方向都发生改变,不仅存在着向心加速度(变更速度的方向),而且还存在着切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来变更速度的大小).一般而言,合加速度方向不指向圆心,合力不肯定等于向心力.合外力在指向圆心方向的分力充当向心力,产生向心加速度;合外力在切线方向的分力产生切向加速度. 5.万有引力定律 (1)万有引力定律:宇宙间的一切物体都是相互吸引的.两个物体间的引力的大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.公式: (2)应用万有引力定律分析天体的运动 基本方法:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力供应.即F引=F向得: 应用时可依据实际状况选用适当的公式进行分析或计算. 天体质量M、密度的估算: (3)三种宇宙速度 第一宇宙速度:v1=7.9km/s,它是卫星的最小放射速度,也是地球卫星的环绕速度. 其次宇宙速度(脱离速度):v2=11.2km/s,使物体摆脱地球引力束缚的最小放射速度. 第三宇宙速度(逃逸速度):v3=16.7km/s,使物体摆脱太阳引力束缚的最小放射速度. (4)地球同步卫星 所谓地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,且绕地球运动的周期等于地球的自转周期,即T=24h=86400s,离地面高度 同步卫星的轨道肯定在赤道平面内,并且只有一条.全部同步卫星都在这条轨道上,以大小相同的线速度,角速度和周期运行着. (5)卫星的超重和失重 “超重”是卫星进入轨道的加速上升过程和回收时的减速下降过程,此情景与“升降机”中物体超重相同. “失重”是卫星进入轨道后正常运转时,卫星上的物体完全“失重”(因为重力供应向心力),此时,在卫星上的仪器,凡是制造原理与重力有关的均不能正常运用. 高二物理学问点2 电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大,正电荷在电场中受力方向与场强方向一样,所以正电荷沿场强方向,电势能减小,负电荷在电场中受力方向与场强相反,所以负电荷沿场强方向,电势能增大,但电势都是沿场强方向减小。 1、缘由 电势能,电场力,功的关系与重力势能,重力,功的关系很相像。 E=mgh,重力做正功,重力势能减小。 电势能的缘由就是电场力有做功的实力,凡是势能规律几乎都是如此,电场力正做功,电势能减小,电场力负做功,电势能增大,在做正功的过程中,电势能通过做功的形式把能量转化为其他形式的能,因而电势能减小。 静电力做的正功功=电势能的减小量,静电力做的负功=电势能的增加量 2、推断电场力做功的方法 (1)看电场力与带电粒子的位移方向夹角,小于90度为正功,大于90度为负功; (2)看电场力与带电粒子的速度方向夹角,小于90度为正功,大于90度为负功; (3)看电势能的改变,电势能增加,电场力做负功,电势能减小,电场力做正功。 高二物理学问点3 1.电流强度:I=q/tI: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(s) 2.欧姆定律:I=U/RI:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值() 3.电阻、电阻定律:R=L/S:电阻率(?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=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(),r:电源内阻() 5.电功与电功率:W=UIt,P=UIW:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W) 6.焦耳定律:Q=I2RtQ:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(),t:通电时间(s) 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=IE,P出=IU,=P出/P总I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),: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=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+ 电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3 功率安排P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+ 高二物理学问点4 1.1什么是变压器? 答:变压器是借助电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换沟通电压和电流而传输沟通电能的一种静止电器。 1.2什么是局部放电? 答:局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高压电的作用下,发生在电极之间但未贯穿的放电。 1.3局放试验的目的是什么? 答:发觉设备结构和制造工艺的缺陷,例如:绝缘内部局放电场过高,金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷,防止局部放电对绝缘造成损坏。 1.4什么是铁损? 答:变压器的铁损又叫空载损耗,它属于励磁损耗而与负载无关,它不随负载大小而改变,只要加上励磁电压后就存在,它的大小仅随电压波动而略有改变。包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三部分。 1.5什么是铜损? 答:负载损耗又称铜损,它是指在变压器一对绕组中,一个绕组流经额定电流,另一个绕组短路,其他绕组开路时,在额定频率及参考温度下,所吸取的功率。 1.6什么是高压首端? 答:与高压中部出头连接的2至3个饼,及旁边的纸板、相间隔板等叫做高压首端(强调电气连接)。 1.7什么是高压首头? 答:一般220kV变压器高压线圈中部出头始终到高压佛手叫做高压首头(强调空间位置)。 1.8什么是主绝缘?它包括哪些内容? 答:主绝缘是指绕组(或引线)对地(如对铁轭及芯柱)、对其他绕组(或引线)之间的绝缘。 它包括:同柱各线圈间绝缘、距铁心柱和铁轭的绝缘、各相之间的绝缘、线圈与油箱的绝缘、引线距接地部分的绝缘、引线与其他线圈的绝缘、分接开关距地或其他线圈的绝缘、异相触头间的绝缘。 1.9什么是纵绝缘?它包括哪些内容? 答:纵绝缘是指同一绕组上各点(线匝、线饼、层间)之间或其相应引线之间以及分接开关各部分之间的绝缘。 它包括:桶式线圈的层间绝缘、饼式线圈的段间绝缘、导线线匝的匝间绝缘、同线圈引线间的绝缘、分接开关同触头间的绝缘。 1.10高压试验有哪些?分别考核重点是什么? 答:高压试验包含空载试验、负载试验、外施耐压试验、感应耐压试验、局部放电试验、雷电冲击试验。 (1)空载试验主要考核测量变压器的空载损耗和空载电流,验证变压器铁心设计的计算、工艺制造是否满意标准和技术条件的要求,检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。 (2)负载试验主要考核产品设计或制造中绕组及载流回路中是否存在缺陷; (3)外施耐压试验主要考核产品主绝缘电气强度、主绝缘是否合理、绝缘材料有无缺陷、制造工艺是否符合要求; (4)感应耐压试验主要考核变压器的纵绝缘; (5)局部放电试验主要考核变压器的整体绝缘性能; (6)雷电冲击试验主要考核变压器绝缘结构、绝缘质量是否能经受大气放电造成的过电压的冲击。 1.11生产中为什么要留意绝缘件清洁? 答:绝缘件清洁与否对变压器电气强度影响很大,若绝缘件上有粉尘,经过油的冲洗就随油游动起来。因为粉尘中有很多金属粒子,它在电场的作用下,排列成串,形成带电体之间通路(搭桥),从而破坏了绝缘强度,造成放电。电压越高,粉尘游离越严峻,越简单放电。 高二物理学问点5 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性。 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。 推断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点。 晶体与非晶体并不是肯定的,有些晶体在肯定的条件下可以转化为非晶体(石英玻璃)。 2、单晶体多晶体 假如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、单晶锗)。 假如整个物体是由很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,仍有确定的熔点。 3、晶体的微观结构: 固体内部,微粒的排列特别紧密,微粒之间的引力较大,绝大多数微粒只能在各自的平衡位置旁边做小范围的无规则振动。 晶体内部,微粒根据肯定的规律在空间周期性地排列(即晶体的点阵结构),不同方向上微粒的排列状况不同,正由于这个缘由,晶体在不同方向上会表现出不同的物理性质(即晶体的各向异性)。 4、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引力,如露珠。 (1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。 (2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。 (3)大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大。 高二物理学问点总结归纳5篇

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