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  3.基本电路联串并,分压分流要分明。

复杂电路动脑筋,等效电路是关键。

  4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。

  路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。

  三、电磁感应〖选修3-2〗

  1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。

回路闭合有电流,回路断开是电源。

  感应电动势大小,磁通变化率知晓。

  2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。

导体切割磁感线,右手定则更方便。

  3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。

楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i向。

  四、交流电〖选修3-2〗

  1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。

电流电压电动势,变化规律是弦线。

  中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。

  2.NBSω是最大值,有效值用热量来计算。

  3.变压器供交流用,恒定电流不能用。

  理想变压器,初级UI值,次级UI值,相等是原理。

  电压之比值,正比匝数比;

电流之比值,反比匝数比。

  运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。

  远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。

  五、热力学定律

  1.第一定律热力学,能量守恒好感觉。

内能变化等多少,热量做功不能少。

  正负符号要准确,收入支出来理解。

对内做功和吸热,内能增加皆正值;

对外做功和放热,内能减少皆负值。

  2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。

  六、气态方程〖选修3-3〗

  研究气体定质量,确定状态找参量。

绝对温度用大T,体积就是容积量。

  压强分析封闭物,牛顿定律帮你忙。

状态参量要找准,PV比T是恒量。

  七、机械振动〖选修3--4〗

  1.简谐振动要牢记,O为起点算位移,回复力的方向指,始终向平衡位置,

  大小正比于位移,平衡位置u大极。

  2.O点对称别忘记,振动强弱是振幅,振动快慢是周期,一周期走4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。

  到质心摆长行,单摆具有等时性。

  3.振动图像描方向,从底往顶是向上,从顶往底是下向;

振动图像描位移,顶点底点大位移,正负符号方向指。

  八、机械波〖选修3--4〗

  1.左行左坡上,右行右坡上。

峰点谷点无方向。

  2.顺着传播方向吧,从谷往峰想上爬,脚底总得往下蹬,上下振动迁不动。

  3.不同时刻的图像,Δt四分一或三,质点动向疑惑散,S等vt派用场。

  九、动量〖选修3--5〗

  1.确定状态找动量,分析过程找冲量,同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明。

  2.确定状态找动量,分析过程找冲量,外力冲量若为零,初态末态动量同。

  十、光学〖选修3-4〗

  1.自行发光是光源,同种均匀直线传。

若是遇见障碍物,传播路径要改变。

  反射折射两定律,折射定律是重点。

光介质有折射率,(它的)定义是正弦比值,还可运用速度比,波长比值也使然。

  2.全反射,要牢记,入射光线在光密。

入射角大于临界角,折射光线无处觅。

  十一、物理光学

  1.光是一种电磁波,能产生干涉和衍射。

衍射有单缝和小孔,干涉有双缝和薄膜。

单缝衍射中间宽,干涉(条纹)间距差不多。

小孔衍射明暗环,薄膜干涉用处多。

它可用来测工件,还可制成增透膜。

泊松亮斑是衍射,干涉公式要把握。

〖选修3-4〗

  2.光照金属能生电,入射光线有极限。

光电子动能大和小,与光子频率有关联。

光电子数目多和少,与光线强弱紧相连。

光电效应瞬间能发生,极限频率取决逸出功。

〖选修3-5〗、

  十二、原子原子核〖选修3-5〗

  1.原子核,中央站,电子分层围它转;

向外跃迁为激发,辐射光子向内迁;

光子能量hn,能级差值来计算。

  2.原子核,能改变,αβ两衰变。

Α粒是氦核,电子流是β射线。

  γ光子不单有,伴随衰变而出现。

铀核分开是裂变,中子撞击是条件。

  裂变可造原子弹,还可用它来发电。

轻核聚合是聚变,温度极高是条件。

  变可以造氢弹,还是太阳能量源;

和平利用前景好,可惜至今未实现

 

  一、力

  1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;

分析受力性质力,根据效果来处理。

  2.分析受力要仔细,定量计算七种力;

重力有无看提示,根据状态定弹力;

先有弹力后摩擦,相对运动是依据;

万有引力在万物,电场力存在定无疑;

洛仑兹力安培力,二者实质是统一;

相互垂直力最大,平行无力要切记。

  3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;

两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;

合力大小随q变,只在最大最小间,多力合力合另边。

  多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

  4.力学问题方法多,整体隔离和假设;

整体只需看外力,求解内力隔离做;

状态相同用整体,否则隔离用得多;

即使状态不相同,整体牛二也可做;

假设某力有或无,根据计算来定夺;

极限法抓临界态,程序法按顺序做;

正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

  二、运动的描述

  1.物体模型用质点,忽略形状和大小;

地球公转当质点,地球自转要大小。

物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。

  2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。

自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。

中心时刻的速度,平均速度相等数;

求加速度有好方,ΔS等aT平方。

  3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

  三、牛顿运动定律

  1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

  合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。

  2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;

超重失重视视重,其中不变是实重;

加速上升是超重,减速下降也超重;

失重由加降减升定,完全失重视重零

  四、机械能与能量

  1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。

  2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。

  3.确定状态找量能,再看过程力做功。

有功就有能转变,初态末态能量同。

  五、曲线运动、万有引力

  1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

  2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

  3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。

卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

  一、原子和原子核

  1.α粒子散射试验结果a)大多数的α粒子不发生偏转;

(b)少数α粒子发生了较大角度的偏转;

(c)极少数α粒子出现大角度的偏转(甚至反弹回来)

  2.原子核的大小:

10-15~10-14m,原子的半径约10-10m(原子的核式结构)

  3.光子的发射与吸收:

原子发生定态跃迁时,要辐射(或吸收)一定频率的光子:

hν=E初-E末{能级跃迁}

  4.原子核的组成:

质子和中子(统称为核子),{A=质量数=质子数+中子数,Z=电荷数=质子数=核外电子数=原子序数〔见第三册P63〕}

  5.天然放射现象:

α射线(α粒子是氦原子核)、β射线(高速运动的电子流)、γ射线(波长极短的电磁波)、α衰变与β衰变、半衰期(有半数以上的原子核发生了衰变所用的时间)。

γ射线是伴随α射线和β射线产生的〔见第三册P64〕

  6.爱因斯坦的质能方程:

E=mc2{E:

能量(J),m:

质量(Kg),c:

光在真空中的速度}

  7.核能的计算ΔE=Δmc2{当Δm的单位用kg时,ΔE的单位为J;

当Δm用原子质量单位u时,算出的ΔE单位为uc2;

1uc2=931.5MeV}〔见第三册P72〕。

  注:

  

(1)常见的核反应方程(重核裂变、轻核聚变等核反应方程)要求掌握;

  

(2)熟记常见粒子的质量数和电荷数;

  (3)质量数和电荷数守恒,依据实验事实,是正确书写核反应方程的关键;

  (4)其它相关内容:

氢原子的能级结构〔见第三册P49〕/氢原子的电子云〔见第三册P53〕/放射性同位数及其应用、放射性污染和防护〔见第三册P69〕/重核裂变、链式反应、链式反应的条件、核反应堆〔见第三册

  二、光的本性(光既有粒子性,又有波动性,称为光的波粒二象性)

  1.两种学说:

微粒说(牛顿)、波动说(惠更斯)〔见第三册P23〕

  2.双缝干涉:

中间为亮条纹;

亮条纹位置:

=nλ;

暗条纹位置:

=(2n+1)λ/2(n=0,1,2,3,、、、);

条纹间距{:

路程差(光程差);

λ:

光的波长;

λ/2:

光的半波长;

d两条狭缝间的距离;

l:

挡板与屏间的距离}

  3.光的颜色由光的频率决定,光的频率由光源决定,与介质无关,光的传播速度与介质有关,光的颜色按频率从低到高的排列顺序是:

红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(助记:

紫光的频率大,波长小)

  4.薄膜干涉:

增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长的1/4,即增透膜厚度d=λ/4〔见第三册P25〕

  5.光的衍射:

光在没有障碍物的均匀介质中是沿直线传播的,在障碍物的尺寸比光的波长大得多的情况下,光的衍射现象不明显可认为沿直线传播,反之,就不能认为光沿直线传播〔见第三册P27〕

  6.光的偏振:

光的偏振现象说明光是横波〔见第三册P32〕

  7.光的电磁说:

光的本质是一种电磁波。

电磁波谱(按波长从大到小排列):

无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线。

红外线、紫外、线伦琴射线的发现和特性、产生机理、实际应用〔见第三册P29〕

  8.光子说,一个光子的能量E=hν{h:

普朗克常量=6.63×

10-34J.s,ν:

光的频率}

  9.爱因斯坦光电效应方程:

mVm2/2=hν-W{mVm2/2:

光电子初动能,hν:

光子能量,W:

金属的逸出功}

  注:

  

(1)要会区分光的干涉和衍射产生原理、条件、图样及应用,如双缝干涉、薄膜干涉、单缝衍射、圆孔衍射、圆屏衍射等;

  

(2)其它相关内容:

光的本性学说发展史/泊松亮斑/发射光谱/吸收光谱/光谱分析/原子特征谱线〔见第三册P50〕/光电效应的规律光子说〔见第三册P41〕/光电管及其应用/光的波粒二象性〔见第三册P45〕/激光〔见第三册P35〕/物质波〔见第三册P51〕。

  三、光的反射和折射(几何光学)

  1.反射定律α=i{α;

反射角,i:

入射角}

  2.绝对折射率(光从真空中到介质)n=c/v=sin/sin{光的色散,可见光中红光折射率小,n:

折射率,c:

真空中的光

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