高二物理知识点总结归纳12篇Word文档格式.docx

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  9.波的干涉条件:

两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)

  10.多普勒效应:

由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}

  

(1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;

  

(2)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处;

  (3)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;

  (4)干涉与衍射是波特有的;

  (5)振动图象与波动图象;

  (6)其它相关内容:

超声波及其应用〔见第二册P22〕/振动中的能量转化〔见第一册P173〕.

  六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)

  1.动量:

p=mv{p:

动量(kg/s),m:

质量(kg),v:

速度(m/s),方向与速度方向相同}

  3.冲量:

I=Ft{I:

冲量(N?

s),F:

恒力(N),t:

力的作用时间(s),方向由F决定}

  4.动量定理:

I=Δp或Ft=mvt–mvo{Δp:

动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

  5.动量守恒定律:

p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

  6.弹性碰撞:

Δp=0;

ΔEk=0{即系统的动量和动能均守恒}

  7.非弹性碰撞Δp=0;

00

  (6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零;

  (7)r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离;

  (8)其它相关内容:

能的转化和定恒定律〔见第二册P41〕/能源的开发与利用、环保〔见第二册P47〕/物体的内能、分子的动能、分子势能〔见第二册P47〕.

  九、气体的性质

  1.气体的状态参量:

  温度:

宏观上,物体的冷热程度;

微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志,

  热力学温度与摄氏温度关系:

T=t+273{T:

热力学温度(K),t:

摄氏温度(℃)}

  体积V:

气体分子所能占据的空间,单位换算:

1m3=103L=106mL

  压强p:

单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:

1atm=1.013×

105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

  2.气体分子运动的特点:

分子间空隙大;

除了碰撞的`瞬间外,相互作用力微弱;

分子运动速率很大

  3.理想气体的状态方程:

p1V1/T1=p2V2/T2{PV/T=恒量,T为热力学温度(K)}

  注:

  

(1)理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;

  

(2)公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t为摄氏温度(℃),而T为热力学温度(K).

高二物理知识点总结归纳2

  开普勒三定律

  1.开普勒第一定律:

所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上;

  说明:

在中学间段,若无特殊说明,一般都把行星的运动轨迹认为是圆;

  2.开普勒第三定律:

所有行星与太阳的连线在相同的时间内扫过的面积相等;

  3.开普勒第三定律:

所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等;

  公式:

R3/T2=K;

  

(1)R表示轨道的半长轴,T表示公转周期,K是常数,其大小之与太阳有关;

  

(2)当把行星的轨迹视为圆时,R表示愿的半径;

  (3)该公式亦适用与其它天体,如绕地球运动的卫星;

  万有引力定律

  自然界中任何两个物体都是互相吸引的,引力的大小跟这两个物体的质量成正比,跟它们的距离的二次方成反比。

  1.计算公式

  F:

两个物体之间的引力

  G:

万有引力常量

  M1:

物体1的质量

  M2:

物体2的质量

  R:

两个物体之间的距离

  依照国际单位制,F的单位为牛顿(N),m1和m2的单位为千克(kg),r的单位为米(m),常数G近似地等于

  6.67×

10^-11N·

m^2/kg^2(牛顿平方米每二次方千克)。

  2.解决天体运动问题的思路:

  

(1)应用万有引力等于向心力;

应用匀速圆周运动的线速度、周期公式;

  

(2)应用在地球表面的物体万有引力等于重力;

  (3)如果要求密度,则用:

m=ρV,V=4πR3/3

  机械能

  功

  功等于力和物体沿力的方向的位移的乘积;

  1.计算公式:

w=Fs;

  2.推论:

w=Fscosθ,θ为力和位移间的夹角;

  3.功是标量,但有正、负之分,力和位移间的夹角为锐角时,力作正功,力与位移间的夹角是钝角时,力作负功;

  功率

  功率是表示物体做功快慢的物理量。

  1.求平均功率:

P=W/t;

  2.求瞬时功率:

p=Fv,当v是平均速度时,可求平均功率;

  3.功、功率是标量;

  功和能之间的关系

  功是能的转换量度;

做功的过程就是能量转换的过程,做了多少功,就有多少能发生了转化;

  动能定理

  合外力做的功等于物体动能的变化。

  1.数学表达式:

w合=mvt2/2-mv02/2

  2.适用范围:

既可求恒力的功亦可求变力的功;

  3.应用动能定理解题的优点:

只考虑物体的初、末态,不管其中间的运动过程;

  4.应用动能定理解题的步骤:

  

(1)对物体进行正确的受力分析,求出合外力及其做的功;

  

(2)确定物体的初态和末态,表示出初、末态的动能;

  (3)应用动能定理建立方程、求解

  重力势能

  物体的重力势能等于物体的重量和它的速度的乘积。

  1.重力势能用EP来表示;

  2.重力势能的数学表达式:

EP=mgh;

  3.重力势能是标量,其国际单位是焦耳;

  4.重力势能具有相对性:

其大小和所选参考系有关;

  5.重力做功与重力势能间的关系

  

(1)物体被举高,重力做负功,重力势能增加;

  

(2)物体下落,重力做正功,重力势能减小;

  (3)重力做的功只与物体初、末为置的高度有关,与物体运动的路径无关

高二物理知识点总结归纳3

  1、图象:

  图像在中学物理中占有举足轻重的地位,其优点是可以形象直观地反映物理量间的函数关系。

位移和速度都是时间的函数,在描述运动规律时,常用x—t图象和v—t图象。

  

(1)x—t图象

  ①物理意义:

反映了做直线运动的物体的位移随时间变化的规律。

  ②表示物体处于静止状态

  ①图线上某点切线的斜率的大小表示物体速度的大小.

  ②图线上某点切线的斜率的正负表示物体方向.

  ③两种特殊的x-t图象

  

(1)匀速直线运动的x-t图象是一条过原点的直线.

  

(2)若x-t图象是一条平行于时间轴的直线,则表示物体处

  于静止状态

  

(2)v—t图象

反映了做直线运动的物体的速度随时间变化的规律.

  ②图线斜率的意义

  a图线上某点切线的斜率的大小表示物体运动的加速度的大小。

  b图线上某点切线的斜率的正负表示加速度的方向.

  ③图象与坐标轴围成的“面积”的意义

  a图象与坐标轴围成的面积的数值表示相应时间内的位移的大小。

  b若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内的位移方向为正方向;

若此面积在时间轴的下方,表示这段时间内的位移方向为负方向.

  常见的两种图象形式

  

(1)匀速直线运动的v-t图象是与横轴平行的直线.

  

(2)匀变速直线运动的v-t图象是一条倾斜的直线.

  2、相遇和追及问题:

  这类问题的关键是两物体在运动过程中,速度关系和位移关系,要注意寻找问题中隐含的临界条件,通常有两种情况:

  

(1)物体A追上物体B:

开始时,两个物体相距x0,则A追上B时必有,且

  

(2)物体A追赶物体B:

开始时,两个物体相距x0,要使A与B不相撞,则有

  易错现象:

  1、混淆x—t图象和v-t图象,不能区分它们的物理意义

  2、不能正确计算图线的斜率、面积

  3、在处理汽车刹车、飞机降落等实际问题时注意,汽车、飞机停止后不会后退

高二物理知识点总结归纳4

  一、电流:

电荷的定向移动行成电流。

  1、产生电流的条件:

  

(1)自由电荷;

  

(2)电场;

  2、电流是标量,但有方向:

我们规定:

正电荷定向移动的方向是电流的方向;

在电源外部,电流从电源的正极流向负极;

在电源的内部,电流从负极流向正极;

  3、电流的大小:

通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电量所用时间t的比值叫电流I表示;

  

(1)数学表达式:

I=Q/t;

  

(2)电流的国际单位:

安培A

  (3)常用单位:

毫安mA、微安uA;

(4)1A=103mA=106uA

  二、欧姆定律:

导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比;

  1、定义式:

I=U/R;

  2、推论:

R=U/I;

  3、电阻的国际单位时欧姆,用Ω表示;

  1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω;

  4、伏安特性曲线:

  三、闭合电路:

由电源、导线、用电器、电键组成;

  1、电动势:

电源的电动势等于电源没接入电路时两极间的电压;

用E表示;

  2、外电路:

电源外部的电路叫外电路;

外电路的电阻叫外电阻;

用R表示;

其两端电压叫外电压;

3、内电路:

电源内部的电路叫内电阻,内点路的电阻叫内电阻;

用r表示;

其两端电压叫内电压;

如:

发电机的线圈、干电池内的溶液是内电路,其电阻是内电阻;

  4、电源的电动势等于内、外电压之和;

E=U内+U外;

U外=RI;

E=(R+r)I

  四、闭合电路的欧姆定律:

闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比;

  1、数学表达式:

I=E/(R+r)

  2、当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路端电压;

就是电源电动势的定义;

  3、当外电阻为零(短路)时,因内阻很小,电流很大,会烧坏电路;

  五、半导体:

导电能力在导体和绝缘体之间;

半导体的电阻随温升越高而减小;

  六、导体的电阻随温度的升高而升高,当温度降低到某一值时电阻消失,成为超导;

高二物理知识点总结归纳5

  一、电路的组成:

  1.定义:

把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。

  2.各部分元件的作用:

  

(1)电源:

提供电能的装置;

  

(2)用电器:

工作的设备;

  (3)开关:

控制用电器或用来接通或断开电路;

  (4)导线:

连接作用,形成让电荷移动的通路

  二、电路的状态:

通路、开路、短路

(1)通路:

处处接通的电路;

  

(2)开路:

断开的电路;

  (3)短路:

将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。

  2.正确理解通路、开路和短路

  三、电路的基本连接方式:

串联电路、并联电路

  四、电路图(统一符号、横平竖直、简洁美观)

  五、电工材料:

导体、绝缘体

  1.导体

  

(1)定义:

容易导电的物体;

(2)导体导电的原因:

导体中有自由移动的电荷;

  2.绝缘体

不容易导电的物体;

(2)原因:

缺少自由移动的电荷

  六、电流的形成

  1.电流是电荷定向移动形成的;

  2.形成电流的电荷有:

正电荷、负电荷。

酸碱盐的水溶液中是正负离子,金属导体中是自由电子。

  七.电流的方向

  1.规定:

正电荷定向移动的方向为电流的方向;

  2.电流的方向跟负电荷定向移动的方向相反;

  3.在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。

  八、电流的效应:

热效应、化学效应、磁效应

  九、电流的大小:

I=Q/t

  十、电流的测量

  1.单位及其换算:

主单位安(A),常用单位毫安(mA)、微安(μA)

  2.测量工具及其使用方法:

(1)电流表;

(2)量程;

(3)读数方法(4)电流表的使

  用规则。

  十一、电流的规律:

(1)串联电路:

I=I1+I2;

(2)并联电路:

I=I1+I2

  【方法提示】

  1.电流表的使用可总结为(一查两确认,两要两不要)

  

(1)一查:

检查指针是否指在零刻度线上;

  

(2)两确认:

①确认所选量程。

②确认每个大格和每个小格表示的电流值。

两要:

  要让电流表串联在被测电路中;

二要让电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出;

③两不要:

一不要让电流超过所选量程,二不要不经过用电器直接接在电源上。

  在事先不知道电流的大小时,可以用试触法选择合适的量程。

  2.根据串并联电路的特点求解有关问题的电路

  

(1)分析电路结构,识别各电路元件间的串联或并联;

  

(2)判断电流表测量的是哪段电路中的电流;

  (3)根据串并联电路中的电流特点,按照题目给定的条件,求出待求的电流。

高二物理知识点总结归纳6

  1、多普勒效应:

由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率变化的现象叫做多普勒效应。

是奥地利物理学家多普勒在1842年发现的。

  2、多普勒效应的成因:

声源完成一次全振动,向外发出一个波长的波,频率表示单位时间内完成的全振动的次数,因此波源的频率等于单位时间内波源发出的完全波的个数,而观察者听到的声音的音调,是由观察者接受到的频率,即单位时间接收到的完全波的个数决定的。

  3、多普勒效应是波动过程共有的特征,不仅机械波,电磁波和光波也会发生多普勒效应。

  4、多普勒效应的应用:

  ①现代医学上使用的胎心检测器、血流测定仪等有许多都是根据这种原理制成。

  ②根据汽笛声判断火车的运动方向和快慢,以炮弹飞行的尖叫声判断炮弹的飞行方向等。

  ③红移现象:

在20世纪初,科学家们发现许多星系的谱线有“红移现象”,所谓“红移现象”,就是整个光谱结构向光谱红色的一端偏移,这种现象可以用多普勒效应加以解释:

  由于星系远离我们运动,接收到的星光的频率变小,谱线就向频率变小(即波长变大)的红端移动。

科学家从红移的大小还可以算出这种远离运动的速度。

这种现象,是证明宇宙在膨胀的一个有力证据。

高二物理知识点总结归纳7

  1.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}

  2.两种电荷、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

  3.电场强度:

E=F/q(定义式、计算式){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.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)}

  6.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)}

  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)

  10.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)}

  11.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}

  12.电容C=Q/U(定义式,计算式){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)

  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

高二物理知识点总结归纳8

  第一节认识静电

  一、静电现象

  1、了解常见的静电现象。

  2、静电的产生

  

(1)摩擦起电:

用丝绸摩擦的玻璃棒带正电,用毛皮摩擦的橡皮棒带负电。

  

(2)接触起电:

(3)感应起电:

  3、同种电荷相斥,异种电荷相吸。

  二、物质的电性及电荷守恒定律

  1、物质的原子结构:

物质是由分子,原子组成,原子由带正电的原子核以及环绕原子核运动的带负电的电子组成的。

而原子核又是由质子和中子组成的。

质子带正电、中子不带电。

在一般情况下,物体内部的原子中电子的数目等于质子的数目,整个物体不带电,呈电中性。

  2、电荷守恒定律:

任何孤立系统的电荷总数保持不变。

在一个系统的内部,电荷可以从一个物体传到另一个物体。

但是,在这个过程中系统的总的电荷时不改变的。

  3、用物质的原子结构和电荷守恒定律分析静电现象

  

(1)分析摩擦起电

(2)分析接触起电(3)分析感应起电

  4、物体带电的本质:

电荷发生转移的过程,电荷并没有产生或消失。

  第二节电荷间的相互作用

  一、电荷量和点电荷

  1、电荷量:

物体所带电荷的多少,叫做电荷量,简称电量。

单位为库仑,简称库,用符号C表示。

  2、点电荷:

带电体的形状、大小及电荷量分布对相互作用力的影响可以忽略不计,在这种情况下,我们就可以把带电体简化为一个点,并称之为点电荷。

  二、电荷量的检验

  1、检测仪器:

验电器

  2、了解验电器的工作原理

  三、库仑定律

  1、内容:

在真空中两个静止的点电荷间相互作用的库仑力跟它们电荷量的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

  2、大小:

  方向:

在两个电电荷的连线上,同性相斥,异性相吸。

  3、公式中k为静电力常量,

  4、成立条件

  ①真空中(空气中也近似成立),②点电荷

  第三节电场及其描述

  一、电场

  1、电场:

电荷的周围存在着电场,带电体间的相互作用是通过周围的电场发生的。

  2、电场基本性质:

对放入其中的电荷有力的作用。

  3、电场力:

电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力

  电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。

高二物理知识点总结归纳9

  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,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。

  1.2什么是局部放电?

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通的放电。

  1.3局放试验的目的是什么?

发现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?

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,它不随负载大小而变化,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变化。

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?

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,所汲取的功率。

  1.6什么是高压首端?

与高压中部出头连接的2至3个饼,及附近的纸板、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?

普通220kV变压器高压线圈中部出头一直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?

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?

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。

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?

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

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