高中物理知识点及复习归纳-高考必备.pdf
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1、.高考物理复习资料汇编高考物理复习资料汇编资料目录资料目录高考物理知识及解题模型概要1高考要求的学生实验19 个20高考物理解答题规化要求错误错误!未定义书签。未定义书签。突破物理计算题的策略错误错误!未定义书签。未定义书签。高考物理定理、定律、公式表28高考物理知识及解题模型概要高考物理知识及解题模型概要警记:固步自封是进步的最大障碍,欢送同行交流教学学好物理要记住:最根本的知识、方法才是最重要的。学好物理重在理解概念、规律确实切含义,能用不同的形式进展表达,理解其适用条件(最根底的概念、公式、定理、定律 最重要)每一题弄清楚(对象、条件、状态、过程)是解题关健力的种类力的种类:1313 个
2、性质力个性质力说明:凡矢量式中用“+号都为合成符号“受力分析的根底重力:G=mgG=mg弹力:F=KxF=Kx滑动摩擦力:F F滑滑=N N静摩擦力:O O f f静静 f fm m浮力:F F浮浮=gVgV排排压力:F=PS=F=PS=ghsghsjz*.万有引力:F F引引=G=Gm1m2q1q2u电场力:F F=q E=q=q E=q库仑力:F=KF=K电电dr2r2(真空中、点电荷真空中、点电荷)磁场力:磁场力:(1)、安培力:磁场对电流的作用力。公式:F=BILF=BILBI方向:左手定那么(2)、洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。公式:f=BqVf=BqV(BV)方向:左手定那么分
3、子力:分子力:分子间的引力和斥力同时存在,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大,但斥力变化得快快。核力:核力:只有相邻的核子之间才有核力,是一种短程强力。运动分类运动分类:各种运动产生的力学和运动学条件、及运动规律重点难点各种运动产生的力学和运动学条件、及运动规律重点难点高考中常出现多种运动形式的组合高考中常出现多种运动形式的组合匀速直线运动F合=0V00静止匀变速直线运动:初速为零,初速不为零,匀变速直曲线运动(决于 F合与 V0的方向关系)但 F合=恒力只受重力作用下的几种运动:自由落体,竖直下抛,竖直上抛,平抛,斜抛等圆周运动:竖直平面的圆周运动(最低点和最高点);匀速圆周运动匀速圆
4、周运动(是什么力提供作向心力是什么力提供作向心力)简谐运动;单摆运动;波动及共振;分子热运动;类平抛运动;带电粒子在f洛作用下的匀速圆周运动物理解题的依据物理解题的依据:力的公式力的公式 各物理量的定义各物理量的定义 各种运动规律的公式各种运动规律的公式 物理中的定理定律及数学几何关系物理中的定理定律及数学几何关系F F1 F2 2F1F2COS F1F2 FF1+F2、三力平衡:F3=F1+F2非平行的三个力作用于物体而平衡,那么这三个力一定共点,按比例可平移为一个封闭的矢量三角形多个共点力作用于物体而平衡,其中任意几个力的合力与剩余几个力的合力一定等值反向22匀变速直线运动匀变速直线运动:
5、根本规律:Vt=V0+a tS=vot+12a t几个重要推论:2(1)推论:Vt2V02=2as匀加速直线运动:a 为正值匀减速直线运动:a 为正值(2)A B 段中间时刻的即时速度:(3)AB 段位移中点的即时速度:V VtsSN1 SNVt/2=V=0=VNVs/2=2T2t(4)S第 t 秒=St-St-1=(vot+vo vt2221211a t)vo(t1)+a(t1)2=V0+a(t)222(5)初速为零的匀加速直线运动规律在 1s 末、2s 末、3s 末ns 末的速度比为1:2:3n;在 1s、2s、3sns 的位移之比为12:22:32n2;在第 1s、第 2s、第 3s第
6、ns 的位移之比为 1:3:5(2n-1);从静止开场通过连续相等位移所用时间之比为 1:(通过连续相等位移末速度比为 1:2 1):3 2)(n n 1)2:3njz*.(6)匀减速直线运动至停匀减速直线运动至停可等效认为反方向初速为零的匀加速直线运动.(7)通过打点计时器在纸带上打点或照像法记录在底片上来研究物体的运动规律初速无论是否为零,匀变速直线运动的质点,在连续相邻的相等的时间间隔的位移之差为一常数;在连续相邻的相等的时间间隔的位移之差为一常数;匀变速直线运动的物体匀变速直线运动的物体 中时刻的即时速度等于这段的平均速度中时刻的即时速度等于这段的平均速度是判断物体是否作匀变速直线运动
7、的方法。s=aT2求的方法VN=V=v vtssn1snsSN1 SN=vt/2 v平02Tt2t2T求a方法s=a aT2SN3一SN=3a aT2Sm一 Sn=(m-n)a aT2(m.n)画出图线根据各计数点的速度,图线的斜率等于a;识图方法:一轴、二线、三斜率、四面积、五截距、六交点研究匀变速直线运动实验研究匀变速直线运动实验:右图为打点计时器打下的纸带。选点迹清楚的一条,舍掉开场比拟密集的点迹,从便于测量的地方取一个开场点O,然后每 5 个点取一个计数点A、B、C、D。测出相邻计数点间的距离s1、s2、s3利用打下的纸带可以:求任一计数点对应的即时速度v:如vc(其中T=50.02s
8、=0.1s利用“逐差法求a:a s4 s5 s62s1 s2 s39T利用上图中任意相邻的两段位移求a:如a s3 s2T2利用v-t图象求a:求出A、B、C、D、E、F各点的即时速加速度a。注意:a 纸带的记录方式,相邻记数间的距离还是各点距第一个记数点的距离。b 时间间隔与选计数点的方式有关(50Hz,打点周期 0.02s,(常以打点的常以打点的 5 5 个间隔作为一个记时单位个间隔作为一个记时单位)c 注意单位,打点计时器打的点和人为选取的计数点的区别0T2T3T 4T5T 6Tt/s度,画出v-t图线,图线的斜率就是s2 s32Tv/(ms-1)As1Bs2Cs3D竖直上抛运动竖直上抛
9、运动:(速度和时间的对称)上升过程匀减速直线运动,下落过程匀加速直线运动.全过程是初速度为 V0加速度为g 的匀减速直线运动。2Vo(1)上升最大高度:H=2g(2)上升的时间:t=Vgo(3)从抛出到落回原位置的时间:t=2Vog(4)上升、下落经过同一位置时的加速度一样,而速度等值反向(5)上升、下落经过同一段位移的时间相等。(6)适用全过程S=Vot 12g t ;Vt=Vog t;Vt2Vo2=2gS(S、Vt的正、负号的理解)2几个典型的运动模型几个典型的运动模型:追及和碰撞、平抛、竖直上抛、匀速圆周运动等及类似的运动牛二:F F合合=ma a理解:(1)矢量性矢量性(2)瞬时性(3
10、)独立性(4)同体性(5)同系性(6)同单位制万有引力及应用万有引力及应用:与牛二及运动学公式1思路:卫星或天体的运动看成匀速圆周运动,F心=F万(类似原子模型)jz*.2v24Mmm2R=m2R m42n2R2 方法:F引=G2=F心=ma a心=mRTr地面附近:GMm=mgGM=gR2(黄金代换式)2RGMr【讨论(v 或 EK)与 r 关系,r最小时为地球半径,v2Mm轨道上正常转:G2=mv Rrv第一宇宙=7.9km/s(最大的运行速度、最小的发射速度);T最小=84.8min=1.4h】234242r3Mm34r2rG=mr=mM=T2=T2GT2r2GT2gR2M=V球=4r3
11、s球面=4r2s=r2(光的垂直有效面接收,球体推进辐射)s球冠=23=7.9km/s(最小的发射速度);T最小=84.8min=1.4hRh3 理解近地卫星:来历、意义万有引力重力=向心力、r最小时为地球半径、最大的运行速度=v第一宇宙4 同步卫星几个一定:三颗可实现全球通讯(南北极有盲区)轨道为赤道平面T=24h=86400s离地高 h=3.56104km(为地球半径的 5.6 倍)V=3.08km/sV第一宇宙=7.9km/s=15o/h(地理上时区)a=0.23m/s25 运行速度与发射速度的区别6 卫星的能量:r 增v 减小(EK减小F2m1m2N1N2(为什么)N5 对 6=m(n
12、-12)mF(m 为第 6 个以后的质量)第 12 对 13 的作用力 N12 对 13=FMnm水流星模型水流星模型(竖直平面的圆周运动竖直平面的圆周运动)竖直平面的圆周运动是典型的变速圆周运动研究物体通过最高点和最低点的情况,并且经常出现临界状态。(圆周运动实例)火车转弯 汽车过拱桥、凹桥3飞机做俯冲运动时,飞行员对座位的压力。物体在水平面的圆周运动汽车在水平公路转弯,水平转盘上的物体,绳拴着的物体在光滑水平面上绕绳的一端旋转和物体在竖直平面的圆周运动翻滚过山车、水流星、杂技节目中的飞车走壁等。万有引力卫星的运动、库仑力电子绕核旋转、洛仑兹力带电粒子在匀强磁场中的偏转、重力与弹力的合力锥摆
13、、关关健要搞清楚向心力怎样提供的健要搞清楚向心力怎样提供的1火车转弯火车转弯:设火车弯道处外轨高度差为h,外轨间距L,转弯半径R。由于外轨略高于轨,使得火车所受重力和支持力的合力F合提供向心力。由 F合vh mg tan mg sin mg m0LRRghL2得v0(v0为转弯时规定速度)当火车行驶速率V等于V0时,F合=F向,外轨道对轮缘都没有侧压力当火车行驶V大于V0时,F合F向,轨道对轮缘有侧压力,F合-N=mv2/R即当火车转弯时行驶速率不等于V0时,其向心力的变化可由外轨道对轮缘侧压力自行调节,但调节程度不宜过大,以免损坏轨道。2无支承无支承的小球,在竖直平面作圆周运动过最高点情况:
14、临界条件:由mg+T=mv2/L知,小球速度越小,绳拉力或环压力T越小,但T的最小值只能为零,此时小球以重力为向心力,恰能通过最高点。即mg=mv临2/R结论:绳子和轨道对小球没有力的作用可理解为恰好转过或恰好转不过临界速度V临=的速度,只有重力作向心力,gR能过最高点条件:VV临当VV临时,绳、轨道对球分别产生拉力、压力不能过最高点条件:V tg物体静止于斜面 VB=2gR 2VA=gR;VB55所以 AB 杆对 B 做正功,AB 杆对 A 做负功假设V0m2,那么。m1m2时,。m1m2时,。一动静的完全非弹性碰撞一动静的完全非弹性碰撞子弹打击木块模型重点mv0+0=(m+M)v v=mv
15、0主动球速度上限,被碰球速度下限m M2mMv011112222mv0=(m M)v+E损E损=mv0一(m M)v=2(m M)2222由上可讨论主动球、被碰球的速度取值围(m1-m2)v12m1v1mv0mv0v主v被 RXI适于测大电阻R测RxRARv外=RxRvURxIv IRRx RvRx RARv适于测小电阻RXn 倍的 Rx通电前调到最大Rx比拟大、R滑比拟小R滑全Rx/2通电前调到最小限流REEEERx x R滑Rx x R滑RxE0Rx调压0E以“供电电路来控制“测量电路:采用以小控大的原那么以“供电电路来控制“测量电路:采用以小控大的原那么电电路由测量电路和供电电路两局部组
16、成,其组合以减小误差,调整处理数据两方便三、选实验试材三、选实验试材(仪表仪表)和电路和电路,按题设实验要求组装电路,画出电路图,能把实物接成实验电路,精心按排操作步骤,过程中需要测物理量,结果表达式中各符号的含义.选量程的原那么:测 u I,指针超过 1/2,测电阻刻度应在中心附近.方法:先画电路图,各元件的连接方式(先串再并的连线顺序)明确表的量程,画线连接各元件,铅笔先画,查实无误后,用钢笔填,先画主电路,正极开场按顺序以单线连接方式将主电路元件依次串联,后把并联无件并上.考前须知:表的量程选对,正负极不能接错;导线应接在接线柱上,且不能分叉;不能用铅笔画用伏安法测小电珠的伏安特性曲线:
17、测量电路用外接法,供电电路用调压供电。微安表改装成各种表:关健在于原理微安表改装成各种表:关健在于原理首先要知:微安表的阻、满偏电流、满偏电压。采用半偏法先测出表的阻;最后要对改装表进展较对。(1)改为 V 表:串联电阻分压原理ugRgu-ugR R (u-ugug)R (n-1)Rg(n 为量程的扩大倍数)(2)改为 A 表:串联电阻分流原理IgRg(I-Ig)R R(3)改为欧姆表的原理IgI-IgRg1Rg(n 为量程的扩大倍数)n-1两表笔短接后,调节 Ro使电表指针满偏,得 IgE/(r+Rg+Ro)接入被测电阻 Rx后通过电表的电流为 IxE/(r+Rg+Ro+Rx)E/(R 中+
18、Rx)由于Ix与 Rx对应,因此可指示被测电阻大小磁场磁场根本特性,来源,方向(小磁针静止时极的指向,磁感线的切线方向,外部(NS)部(SN)组成闭合曲线jz*.要熟悉五种典型磁场的磁感线空间分布正确分析解答问题的关健脑中要有各种磁源产生的磁感线的立体空间分布观念能够将磁感线分布的立体、空间图转化成不同方向的平面图正视、符视、侧视、剖视图会从不同的角度看、画、识 各种磁感线分布图安培右手定那么:电产生磁 安培分子电流假说,磁产生的实质(磁现象电本质)奥斯特和罗兰实验安培左手定那么(与力有关)磁通量概念一定要指明“是哪一个面积的、方向如何且是双向标量F安=B I L推导f洛=q B v建立电流的
19、微观图景(物理模型)典型的比值定义(E=E=FQE=kE=kqr2)(B=)(B=FIB=kB=kI Lr2)(u=)(u=wabWAA0qq)(R=)(R=uLR=R=SI)(C=)(C=QsC=C=)4k du磁感强度 B B:由这些公式写出由这些公式写出 B B 单位,单位单位,单位公式公式B=B=EFI;B=B=;E=BLvB=;B=kB=k2LvI LSr直导体;B=B=NINI螺线管v2mvmvqBv=mqBv=mR=R=B=B=RqBqR电学中的三个力电学中的三个力:F F电电=q E=q=q E=q;qBv=qEqBv=qEB=E=vudv=udvudF F安安=B I L=B
20、 I Lf f洛洛=q B v=q B v注意:、BL 时,f洛最大,f f洛洛=q B v=q B v、B|v 时,f洛=0f B v三者方向两两垂直且力 f 方向时刻与速度 v 垂直导致粒子做匀速圆周运动。带电粒子沿一般方向射入磁场,做匀速直线运动。、B 与 v 成夹角时,可把 v 分解为垂直 B 分量v,此方向匀速圆周运动;平行 B 分量v|,此方向匀速直线运动。合运动为等距螺旋线运动。带电粒子在磁场中圆周运动带电粒子在磁场中圆周运动关健是画出运动轨迹图关健是画出运动轨迹图,画图应规画图应规。规律:qBv mv R mv(不能直接用)T 2RRqBv22mqB1、找圆心:(圆心确实定)因
21、f洛一定指向圆心,f洛v任意两个f洛方向的指向交点为圆心;任意一弦的中垂线一定过圆心;两速度方向夹角的角平分线一定过圆心。2、求半径(两个方面两个方面):物理规律qBv mv2R R mvqB由轨迹图得出几何关系方程(解题时应突出这两条方程解题时应突出这两条方程几何关系:速度的偏向角=偏转圆弧所对应的圆心角(盘旋角)=2 倍的弦切角)相对的弦切角相等,相邻弦切角互补由轨迹画及几何关系式列出:关于半径的几何关系式去求。3、求粒子的运动时间:偏向角圆心角、盘旋角=2 倍的弦切角,即=2t 圆心角(回旋角)2(或360)0Tjz*.4、圆周运动有关的对称规律:特别注意在文字中隐含着的临界条件a、从同
22、一边界射入的粒子,又从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等。b、在圆形磁场区域,沿径向射入的粒子,一定沿径向射出。注意:均匀辐射状的匀强磁场,圆形磁场,及周期性变化的磁场。电磁感应:电磁感应:.法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势的大小跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比,这就是法拉第电磁感应定律。感应电动势的大小计算公式感应电动势的大小计算公式 1)EBLV(垂直平动切割)2)En/t=nBS/t=n BS/t普适公式(法拉第电磁感应定律)3)E=nBSsint+;EmnBS(线(自感)圈转动切割)4)EBL2/2(直导体绕一端转动切割)5)*自感 E自n/tLI/t楞次定
23、律:楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量变化,这就是楞次定律。B B感和和 I I感的方向判定的方向判定:楞次定律(右手)深刻理解“阻碍阻碍两字的含义(I感的 B 是阻碍产生 I感的原因)B原方向;B原变化(原方向是增还是减);I感方向才能阻碍变化;再由I感方向确定B感方向。能量守恒表述:I感效果总要对抗产生感应电流的原因电磁感应现象中的动态分析,就是分析导体的受力和运动情况之间的动态关系。一般可归纳为:导体组成的闭合电路中磁通量发生变化导体中产生感应电流导体受安培力作用导体所受合力随之变化导体的加速度变化其速度随之变化感应电流也随之变化周而复始地循环
24、,最后加速度小致零(速度将到达最大)导体将以此最大速度做匀速直线运动功能关系:电磁感应现象的实质是不同形式能量的转化过程。因此从功和能的观点入手,分析清楚电磁感应过程中能量转化关系,往往是解决电磁感应问题的关健,也是处理此类题目的捷径之一。光学光学:反射定律(物像关于镜面对称);siniCsin90o空折射定律n sinv介sinC介色散中从红到紫光,由偏折情况判断各色光的:n、v、f、C临E光子大小、能否发生光电效应等,全反射的条件:光密到光疏;入射角等于或大于临界角全反射现象:让一束光沿半圆形玻璃砖的半径射到直边上,可以看到一局部光线从玻璃直边上折射到空气中,一局部光线反射回玻璃砖.逐渐增
25、大光的入射角,将会看到折射光线远离法线,且越来越弱.反射光越来越强,当入射角增大到某一角度 C临时,折射角到达 900,即是折射光线完全消失,只剩下反射回玻璃中的光线.这种现象叫全反射现象.折射角变为 900时的入射角叫临界角应用:光纤通信(玻璃 sio2)窥镜 海市蜃楼 沙膜蜃景 炎热夏天柏油路面上的蜃景jz*.水中或玻璃中的气泡看起来很亮.理解:同种材料对不同色光折射率不同;同一色光在不同介质中折射率不同。几个结论:1 紧靠点光源向对面墙平抛的物体,在对面墙上的影子的运动是匀速运动。2、两相互正交的平面镜构成反射器,任何方向射入某一镜面的光线经两次反射后一定与原入射方向平行反向。3、光线由
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