高二物理必修二知识点归纳

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物理必修二知识点整理完整版

物理必修二知识点整理完整版

物理必修二知识点整理一.曲线运动1.曲线运动的位移:平面直角坐标系通常设位移方向与x轴夹角为α2.曲线运动的速度:①质点在某一点的速度,沿曲线在这一点的切线方向②速度在平面直角坐标系中可分解为水平速度V x及竖直速度V y V2=V x2+V y23.曲线运动是变速运动(速度是矢量,方向或大小任一的改变都会造成速度的变化,曲线运动中,速度的方向一定改变)4.物体做曲线运动的条件:物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上二.平抛运动(曲线运动特例)1.定义:以一定的速度将物体抛出,如果物体只受重力的作用,这时的运动叫做抛体运动,抛体运动开始时的速度叫做初速度。

如果初速度是沿水平方向的,这个运动叫做平抛运动2.平抛运动的速度:①水平方向做匀速直线运动初速度V0即为V x 一直保持不变②竖直方向做自由落体运动V y=gt③合速度:V2=V x2+V y2=V02+(gt)2 方向:与X轴的夹角为θtanθ=V y/V0=gt/V03.平抛运动的位移:①水平方向X=V0t②竖直方向y=½gt2 ③合位移S2=x2+y2=(V0t)2+(½gt2 )2 方向:与X轴夹角为αtanα=y/x=V0t/½gt2=2V0/gt三.圆周运动1.线速度V:①圆周运动的快慢可以用物体通过的弧长与所用时间的比值来量度该比值即为线速度②V=Δs/Δt 单位:m/s③匀速圆周运动:物体沿着圆周运动,并且线速度的大小处处相等(tips:方向时时改变)2.角速度ω:①物体做圆周运动的快慢还可以用它与圆心连线扫过角度的快慢来描述,即角速度②公式ω=Δθ/Δt (角度使用弧度制)ω的单位是rad/s3.转速r:物体单位时间转过的圈数单位:转每秒或转每分4.周期T:做匀速圆周运动的物体,转过一周所用的时间单位:秒S5.关系式:V=ωr(r为半径)ω=2π/T6.向心加速度①定义:任何做匀速圆周运动的物体的加速度都指向圆心,这个加速度叫做向心加速度②表达式 a=V2/r=ω2r=(4π2/T2)r=4π2f2r=4π2n2r(n指转过的圈数)方向:指向圆心7.向心力 F=m V2/r=mω2r=m(4π2/T2)r=4π2f2mr=4π2n2mr 方向:指向圆心8.生活中的圆周运动①铁路的弯道:②拱形桥:(1)凹形:F向=F N-G向心加速度的方向竖直向上(2)凸形:F向=G-F N 向心加速度的方向竖直向下③航天器失重:航天员受到地球引力与飞船座舱的支持力,合力提供绕地球做匀速圆周运动的所需的向心力 mg-F N=mv2/R v=√gR时F N=0 航天员处于失重状态④离心运动(逐渐远离圆心):(1)做圆周运动的物体,由于惯性,总有沿切线方向飞去的倾向。

物理必修二知识点总结

物理必修二知识点总结

物理必修二知识点总结一、电磁学1.静电学:静电场、库仑定律、电场强度、电势、电容、电感、电势能和静电场能量等。

2.电流和电阻:电流强度、欧姆定律、电阻、电阻率、串、并联电路、电功率和热效应。

3.磁场:磁生效应、法拉第电磁感应定律、楞次定律、磁感应强度、磁通量、电磁感应中的能量转化等。

4.电磁感应:电动势、自感和互感、变压器、交流电和直流电的区别等。

二、光学1.几何光学:光的传播、光的反射和折射、光的成像、薄透镜和成像公式、光的色散和光的波粒性等。

2.光的波动性:光的干涉现象、干涉条纹、双缝干涉、杨氏实验、光的衍射、夫琅禾费衍射、菲涅尔衍射和未知波源的位置的确定等。

3.光的偏振:偏振光的产生、光的偏振状态和偏振片等。

三、现代物理1.光电效应:光电效应的实验现象、法则和方程、波粒二象性、光子的能量、光电流和阈频等。

2.单色光的散射:单色光的散射现象、康普顿散射、光的量子性和粒子性等。

以上所列知识点只是物理必修二中的一部分,但它们是非常重要的基础知识。

学好这些知识点,需要掌握基本的概念、定律和公式,并能够灵活运用它们解决相关问题。

此外,需要通过实验和实践来加深对这些知识的理解和掌握。

在学习过程中,可以通过课堂教学、教科书、辅导书、题目练习等多种途径来巩固知识和提升能力。

同时,建议积极参加物理实验,通过实地观察和操作,加深对物理现象和定律的理解,提高实验设计和数据处理的能力。

总之,物理必修二是高中物理课程中的重要内容,掌握好这些知识点对进一步学习物理和相关学科都具有重要的意义。

希望通过以上的总结,可以帮助同学们更好地学习和理解物理必修二的知识。

高二物理知识点必修二笔记

高二物理知识点必修二笔记

高二物理知识点必修二笔记第一章机械运动的描述一、位置、位移和路径1.位置:参照其中一参考物,用一坐标系的座标来描述物体的位置。

2.位移:物体从初始位置到其中一位置的位移,即是一个矢量。

3.路径:物体运动的轨迹。

二、速度和加速度1.平均速度:物体在一段时间内的位移与时间之比。

2.即时速度:物体在其中一瞬间的速度。

3.平均速度和即时速度的关系:即时速度是平均速度的极限。

4.加速度:物体单位时间内速度的增量与时间之比。

5.加速度的计算:加速度等于物体速度的变化量除以时间。

三、匀速运动和非匀速运动1.匀速运动:物体在单位时间内移动的位移相等。

2.初速度、末速度和平均速度的关系:物体匀速运动时,初速度、末速度等于平均速度。

3.随时间变化的运动:速度随着时间变化的运动。

第二章力和运动的原理一、什么是力?1.力的定义:力是改变物体状态的原因,是物体间相互作用的结果。

2.接触力和非接触力:接触力是物体间接触而产生的力,非接触力是物体间不直接接触而产生的力。

3.力的合成:当物体受到多个力的作用时,合力等于力的矢量和。

4.力的分解:可以把力分解为与斜面垂直的分力和沿斜面的分力。

二、力的作用效果1.平衡力:合力为零时,物体处于平衡状态。

2.动力和静力:有方向的力称为动力,无方向的力称为静力。

3.牛顿第一定律:牛顿第一定律也称为惯性定律,描述了物体静止或匀速直线运动的特性。

4.牛顿第二定律:物体的加速度与所受合外力成正比,与物体的质量成反比。

5.牛顿第三定律:物体间的相互作用力,两物体的作用力和反作用力大小相等方向相反。

三、摩擦力1.什么是摩擦力:物体间由于接触而相互阻碍运动的力。

2.静摩擦力和滑动摩擦力:物体静止时与地面接触的摩擦力称为静摩擦力,物体在运动时与地面接触的摩擦力称为滑动摩擦力。

3.摩擦力与受力分析:物体受到水平方向的合外力时,滑动摩擦力等于物体所受合外力的大小。

4.摩擦力对物体运动的影响:摩擦力的作用是使物体减速。

高中物理必修2知识点总结

高中物理必修2知识点总结

必修2物理知识点整理1、 直线运动——合力与速度在同一直线上,曲线运动——合力与速度不在同一直线上,指向曲线内侧。

2、合力的效果:合力沿切线标的目的的分力F 2改变速度的大小,沿径向的分力F 1改变速度的标的目的。

大。

小。

③当合力标的目的与速度标的目的垂直时,物体的速率不变。

(匀速圆周运动)一、 基本物理量矢量:222s v r r fr nr t T πωππ∆=====∆ 单位:m/s 222f n t T ϕπωππ∆====∆ 单位rad/s标量:22r T v ππω== 单位:s 1f T = 单位:Hz Nn t = 单位:r/s (单位是r/s 时,n f =)矢量:2222n 2()(2)πωωπ=====v a r v r f r r T标的目的时刻指向圆心,标的目的改变,向心加速度是变量。

2222n n 2()(2)πωωπ======v F ma m m r m v m r m f r r T标的目的始终指向圆心,标的目的改变,向心力是变量。

匀速圆周运动特点是线速度大小不变,标的目的改变,即n =合F F 。

条件是合力标的目的始终与线速度标的目的垂直,则上述7个物理量,变化的物理量是 ,不变的是二、模型归纳1、水平面内的匀速圆周运动①火车转弯:如果车轮与铁轨间无挤压力,向心力由重力和支持力提供rv m mg 2tan =ααtan gr v = v 增加,挤压外轨,如果v 减小,挤压内轨。

(飞机转弯、汽车在内低外高路面转弯,汽车在水平路面转弯静摩擦力提供向心力)②圆锥摆:在横线上写出向心力来源公式, , , 2、 竖直面内的匀速圆周运动①无支撑物情况:绳栓小球和小球在圆内轨运动(弹力只能指向圆心)不考虑阻力情况下,小球机械能守恒,物体做圆周运动的速率时刻在改变。

最低点:2m mv F mg R -=弹(超重) 最高点:Rmv mg F 2min=+弹(失重)过最高点临界条件:Rmv mg 2临=,gr v =临, gR v ≥是过最高点条件。

高二物理必修二知识点总结

高二物理必修二知识点总结

高二物理必修二知识点总结本文将对高二物理必修二的知识点进行总结,主要包括机械振动和机械波、光学以及电磁感应与电磁波三个部分。

每个部分将包括相关概念、公式和相关运用等内容。

一、机械振动和机械波1. 机械振动(1)振动的基本概念振动是物体围绕平衡位置作往复运动的现象。

振幅、周期、频率是描述振动的重要物理量。

(2)简谐振动简谐振动是指振动物体受到一个恢复力,且该力与物体的位移成正比。

简谐振动的振幅、周期、频率和角频率的计算公式为:\[A=\frac{F}k,T = \frac{2\pi}{\omega}, f = \frac{1}{T}, \omega=2\pi f\](3)受迫振动当一个简谐振动系统受到外力作用时,它的振动为受迫振动。

当外力的频率等于振动系统的固有频率时,系统将发生共振现象。

(4)阻尼振动在振动系统中存在着摩擦力,振动的振幅将随时间逐渐减小,这种振动称为阻尼振动。

2. 机械波(1)波的基本概念波是一种能够传播能量的现象,包括机械波和电磁波两种类型。

(2)机械波的特点机械波传播需要介质,具有传播方向和传播速度,并且可以产生折射、衍射和干涉等现象。

(3)波动方程机械波的波动方程为\[y(x,t) = A \sin(kx±\omega t + φ)\],其中k为波数,ω为角频率,A 为振幅。

二、光学1. 光的物理特性光是一种电磁波,具有波长、频率、振幅和传播速度等特点。

(2)光的干涉光的干涉是光波互相叠加产生的明暗条纹。

干涉现象可以用来测量光的波长和薄膜的厚度等。

(3)光的衍射光的衍射是光通过一个小孔或射向狭缝后,出现的偏折现象。

衍射可以用来证明光的波动性。

2. 光的几何光学(1)光的反射和折射根据光的反射定律和折射定律,可以求解反射和折射过程中的入射角、反射角和折射角等。

(2)成像公式凸透镜和凹透镜的成像公式分别为\[\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}, \frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} - \frac{1}{d_i}\],其中f为焦距,do为物距,di为像距。

高中物理必修二知识点

高中物理必修二知识点

高中物理必修二知识点高中物理必修二知识点第一章电学基础1.电荷与电场2.静电场及其能量3.恒定电流4.恒定电流的欧姆定律5.功率6.电功及其应用7.简单电路的分析和计算8.肖特基二极管原理第二章流体静力学1.流体静力学引论2.液体静压力3.大气压力与气压计4.液体表面张力和毛细现象5.流体动力学引论6.连通管和泵的基本原理第三章阻力和三大运动定律1.弹性和塑性2.卡车定理3.摩擦力和牛顿第一定律4.牛顿第二定律5.牛顿第三定律6.匀加速直线运动7.平抛运动第四章动量和能量守恒定律1.动量定理和动量守恒定律2.力的功3.能量守恒定律4.弹性碰撞和非弹性碰撞5.约束系统的动能变化定理第五章万有引力和行星运动1.万有引力的发现2.牛顿万有引力定律3.行星运动4.卫星运动第六章震动和波动1.周期、频率和相位2.简谐振动3.阻尼振动和强迫振动4.波动的基本概念和分类5.机械波和电磁波的传播6.多普勒效应第七章光学1.光的波动理论2.光速的测定3.光的干涉和衍射4.杨氏双缝干涉实验5.菲涅尔衍射和菲涅尔透镜6.偏振光与双折射现象7.光的反射和折射8.球面镜成像第八章原子物理1.原子的结构和能级2.玻尔原子模型和玻尔-里德堡公式3.氢谱系和能级图4.量子力学的基本概念5.波粒二象性6.爱因斯坦光电效应7.康普顿效应和弗兰克-赫兹实验。

高二物理科目必修二知识点归纳

高二物理科目必修二知识点归纳(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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高二物理必修二知识点总结通用5篇

高二物理必修二知识点总结通用5篇高二物理必修二知识点总结 1一、电源和电流1、电流产生的条件:(1)导体内有大量自由电荷(金属导体——自由电子;电解质溶液——正负离子;导电气体——正负离子和电子)(2)导体两端存在电势差(电压)(3)导体中存在持续电流的条件:是保持导体两端的电势差。

2电流的方向电流可以由正电荷的定向移动形成,也可以是负电荷的定向移动形成,也可以是由正负电荷同时定向移动形成。

*惯上规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向。

说明:(1)负电荷沿某一方向运动和等量的正电荷沿相反方向运动产生的效果相同。

金属导体中电流的方向与自由电子定向移动方向相反。

(2)电流有方向但电流强度不是矢量。

(3)方向不随时间而改变的电流叫直流;方向和强度都不随时间改变的电流叫做恒定电流。

通常所说的直流常常指的是恒定电流。

二、电动势1、电源(1)电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。

(2)非静电力在电源中所起的作用:是把正电荷由负极搬运到正极,同时在该过程中非静电力做功,将其他形式的能转化为电势能。

在不同的电源中,是不同形式的能量转化为电能。

2、电动势(1)定义:在电源内部,非静电力所做的功W与被移送的电荷q的比值叫电源的电动势。

(2)定义式:E=W/q(3)物理意义:表示电源把其它形式的能(非静电力做功)转化为电能的本领大小。

电动势越大,电路中每通过1C电量时,电源将其它形式的能转化成电能的数值就越多。

:①电动势的大小由电源中非静电力的特性(电源本身)决定,跟电源的体积、外电路无关。

②电动势在数值上等于电源没有接入电路时,电源两极间的电压。

③电动势在数值上等于非静电力把1C电量的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。

3、电源(池)的几个重要参数①电动势:它取决于电池的正负极材料及电解液的化学性质,与电池的大小无关。

②内阻(r):电源内部的电阻。

③容量:电池放电时能输出的总电荷量。

其单位是:A·h,mA·h。

高中物理必修二知识点总结

高中物理必修二知识点总结一、功与机械能1. 功:力对物体做功,即改变物体的位置、速度或形状。

力的功的大小:F·s=FScosφ。

其中,F为力的大小,s是力的方向上的位移的大小,φ是力与位移方向的夹角。

2. 功与能:功是一种能的转移。

把能从一个物体或一个系统转移到另一个物体或系统,就是做功。

功是能的量度。

3. 功率:单位时间内做功的多少。

功率的大小P等于功W对时间t的比值,即P=W/t。

功率的单位是瓦特(W),1W=1J/s。

4. 机械能守恒定律:系统总机械能守恒的条件是:只要物体之间的相互作用力是保守力,当没有非保守力对系统做功时,系统的总机械能守恒。

二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律:当物体没有受到合外力,或合外力为零时,物体要么静止,要么以匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律:物体受合外力作用时,其加速度与合外力成正比,与物体的质量成反比。

F=ma。

其中,F为合外力,m为物体的质量,a为物体的加速度。

3. 牛顿第三定律:当两个物体相互作用时,彼此之间的作用力大小相等,方向相反。

这两个物体所受的合外力是相等的,方向相反。

三、万有引力与万有引力定律1. 万有引力:地球是一个大质量物体,可以给周围的物体施加吸引力,这种吸引力称为地球引力。

地球引力的大小与物体的质量和地球的质量成正比,与物体和地球的距离的平方成反比。

2. 万有引力定律:两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。

两个物体之间的引力大小由万有引力定律来描述:F=G(m1m2/r^2),其中,F为引力的大小,m1、m2分别是两个物体的质量,r为它们之间的距离,G为万有引力常量。

四、牛顿引力定律1. 地球引力:地球上物体所受重力,是一种宏观现象。

重力的大小与物体的质量成正比,与地球到物体距离的平方成反比。

2. 重力加速度:地球每个地方都存在一个重力加速度g,大小约为9.8m/s²。

3. 牛顿引力定律:两个质量分别为m1,m2的物体之间的引力大小与它们质量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。

高二物理必修二知识点

高二物理必修二知识点高二物理必修二知识点主要包括电磁波和光的性质、电磁感应与电磁场等内容。

以下是对这些知识点进行详细介绍。

一、电磁波和光的性质1. 电磁波的概念与特点:指在电磁场中传播的电场和磁场相互作用并互相转化的波动现象。

电磁波具有高频率、长波长、能量传播速度快等特点。

2. 光的本质:光既可以被看作电磁波,又可以被看作由光子组成的粒子。

3. 光的传播特性:光的传播遵循直线传播原理、光的传播速度与介质有关、光的衍射和干涉等。

二、电磁感应与电磁场1. 法拉第电磁感应定律:当导体中的磁通量发生变化时,产生感应电动势,引起电流的产生。

电磁感应是电磁场与运动导体相互作用的结果。

2. 洛伦兹力:当带电粒子在磁场中运动时,磁场对其施加的力称为洛伦兹力。

洛伦兹力是电磁场与带电粒子相互作用的结果。

3. 电磁场:在空间中存在着电场和磁场,两者结合形成电磁场。

电磁场的特点包括方向、大小和分布等。

以上是高二物理必修二知识点的简要介绍。

通过学习这些知识点,我们可以更好地理解电磁波的传播原理,掌握光的性质和特点,并了解电磁感应与电磁场的相互关系。

在学习过程中,我们需要注意实际问题的应用,尤其是在解决电磁场与电荷相互作用的情况下,通过应用电磁感应定律和洛伦兹力的原理,能够更准确地分析和解决问题。

总之,高二物理必修二知识点涉及到电磁波和光的性质、电磁感应与电磁场等内容。

了解这些知识点对于我们深入理解物理学的基本原理和应用具有重要意义。

希望同学们能够通过认真学习和实践探究,掌握这些知识点,并能够熟练运用到实际问题中。

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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。

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