高中物理上册期末知识点汇编
高二期末物理上学期知识点

高二期末物理上学期知识点第一章:力学1. 牛顿运动定律牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动的状态,除非受到外力的作用,否则将保持不变。
牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
F=ma。
牛顿第三定律:任何两个物体之间都存在相等大小、方向相反的作用力。
2. 力的合成与分解力的合成:两个力的合力等于这两个力的矢量和。
力的分解:将一个力分解为两个分力,使其合力与原力大小和方向相同。
3. 惯性与非惯性系惯性系:相对于该参考系,物体在无外力作用下保持匀速直线运动或静止。
非惯性系:相对于该参考系,物体在没有其他力作用下,存在加速度。
第二章:动能与动能守恒定律1. 动能与动能定理动能:物体由于速度而具有的能量。
动能定理:物体所受外力所做的功等于物体动能的增量。
2. 动能守恒定律动能守恒定律:当仅有重力做功和重力势能的变化时,物体总动能保持不变。
第三章:势能与势能守恒定律1. 势能与势能变化势能:物体由于位置而具有的能量。
势能变化:物体在位置变化过程中,势能的增量。
2. 势能守恒定律势能守恒定律:当仅有非弹性力做功和势能的变化时,物体总势能保持不变。
第四章:动量与动量守恒定律1. 动量动量:物体运动的数量,是质量与速度的乘积。
2. 动量定理动量定理:物体所受外力的冲量等于物体动量的变化。
3. 动量守恒定律动量守恒定律:在没有外力作用的封闭系统中,系统总动量保持不变。
第五章:万有引力与牛顿运动定律的应用1. 万有引力万有引力:两个物体间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。
2. 行星运动与开普勒定律开普勒定律:行星绕太阳运动的轨迹为椭圆。
3. 地球上的重力地球上的重力:物体在地球上受到的重力等于其质量与重力加速度的乘积。
第六章:力与运动学的结合1. 圆周运动与向心力圆周运动:物体沿圆周路径进行的运动。
向心力:使物体沿圆周运动的力。
2. 匀速圆周运动中的物理量关系匀速圆周运动中的物理量关系:速度、角速度、线速度和半径之间的关系。
高二上物理期末考知识点

高二上物理期末考知识点本文将重点介绍高二上学期物理课程中的重要知识点,帮助同学们对期末考试做好准备。
以下为具体内容:一、力与运动1. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动的状态将保持不变,除非有外力作用。
2. 牛顿第二定律:力等于物体质量乘以加速度,即F=ma。
3. 牛顿第三定律:任何作用力都有一个相等大小、方向相反的反作用力。
二、运动与力的应用1. 斜抛运动:斜抛运动中,物体水平方向的速度恒定,垂直方向的速度受重力作用而改变。
2. 牛顿万有引力定律:两物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。
3. 匀速圆周运动:物体在圆周运动中需要有向心力来保持其运动状态。
三、功和能量1. 功的定义:在物体移动过程中,力对其做功。
功等于力与移动距离的乘积。
2. 功的单位:国际单位制中,功的单位是焦耳,符号为J。
3. 功率的定义:单位时间内所做的功。
功率等于功除以时间,即P=W/t。
4. 动能的定义:物体在运动过程中由于速度而具有的能量。
四、机械振动和波动1. 机械振动的特点:机械振动是物体在平衡位置附近做来回振动的运动。
2. 波的种类:机械波和电磁波。
3. 机械波的特点:机械波是一种通过介质传播的波。
4. 波长和频率的关系:波长是波传播一个完整周期所对应的距离,频率是波在单位时间内振动的次数。
5. 声波和光波:声波是由物体振动引起的机械波,光波是由光源发出的电磁波。
五、光学1. 光的传播方式:直线传播、反射、折射、衍射、干涉等。
2. 光的反射和折射定律:入射角、反射角和折射角之间有一定的关系。
3. 凸透镜和凹透镜的成像特点:凸透镜能够成实像和虚像,而凹透镜只能成虚像。
4. 球面镜的成像特点:凸面镜和凹面镜的成像特点与透镜相似,具有实像和虚像的区别。
六、电学1. 电荷和电场:带电物体带有正负电荷,电场是由电荷产生的区域。
2. 电阻、电流和电压:电阻是电流通过时产生的阻碍,电流是电荷单位时间通过的数量,电压是电势差。
高二上物理期末考试知识点

高二上物理期末考试知识点高二上学期的物理学习内容涵盖了众多知识点,下面将对其中几个重点进行总结,以便同学们复习备考期末考试。
一、力学1. 运动学:包括位移、速度、加速度等基本概念及其数学关系。
2. 动力学:牛顿三定律、力的合成与分解、摩擦力、弹力等。
3. 能量:机械能、动能、势能及其转化与守恒。
4. 质点:质量、密度、体积、浮力、压强等概念。
二、热学1. 热量:热传递方式、热平衡、温度计量单位。
2. 热力学定律:第一、第二定律,熵的变化。
3. 理想气体:理想气体状态方程、分子速度与温度的关系。
4. 热传导:导热系数、热传导方程。
三、电学1. 电场:电场强度、电势及其计算。
2. 电流:电流强度、电阻、欧姆定律。
3. 电路:串联、并联电阻的计算,电功率、电能的转化与守恒。
4. 磁场:磁感应强度、磁感线、磁力的作用。
5. 电磁感应:法拉第电磁感应定律,感应电流、感应电动势。
四、光学1. 光的反射和折射:光的反射定律、折射定律,全反射。
2. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等现象。
3. 光的光电效应:光电效应定律、光电管等相关概念。
4. 光的色散和光谱:折射率、光谱分析等。
五、原子物理1. 原子结构:原子核、核素的概念,电子云、电子能级。
2. 放射性衰变:α衰变、β衰变、γ射线等。
3. 原子核的核能:核反应、核聚变与核裂变。
六、相对论1. 相对性原理:狭义相对论的基本观点。
2. 时间与空间:时间的相对性、长度收缩等。
以上是高二上学期物理学习的主要知识点概述,同学们在复习备考时应该重点掌握这些内容。
希望大家认真复习,考出好成绩!期末考试加油!。
高一物理上册期末总知识点

高一物理上册期末总知识点在高中物理的学习过程中,高一物理上册是我们打下物理基础的关键一步。
期末考试即将来临,为了帮助同学们更好地复习,下面将总结高一物理上册的主要知识点,希望能帮助大家进行有针对性的复习。
1. 运动和力学- 运动的描述:位移、速度、加速度的概念,平均速度和瞬时速度的计算方法。
- 牛顿运动定律:第一定律(惯性定律),第二定律(运动的力学方程),第三定律(作用-反作用定律)。
- 引力与力的分析:质量、重量、重力加速度等概念,万有引力定律。
- 运动中的力:摩擦力、弹力、弹性势能和动能的转化。
2. 机械能与能量守恒- 动能与功:动能的概念及计算,功的概念及计算,动能定理。
- 机械能与势能:机械能的定义及计算,重力势能和弹性势能的计算,机械能守恒定律。
3. 物理世界的基本规律- 高中物理的研究对象与基本规律:力的合成与分解,受力平衡,受力分析。
- 物体静止和平衡:物体受力平衡的条件,静止摩擦力的分析,静态平衡和动态平衡。
4. 牛顿运动定律的应用- 斜面上的物体运动:斜面上物体受力分析,斜面运动中的摩擦力计算,斜面上物体平衡问题。
- 物体在液体中的受力分析:浮力的概念及浮力计算,物体在液体中的浸没问题。
5. 动量和动量守恒- 动量和动量定理:动量的概念及计算,动量定理的应用。
- 弹性碰撞和完全非弹性碰撞:碰撞类型的定义,碰撞中动量守恒和动能守恒的应用。
6. 物体的振动与波动- 振动的基本概念:周期、频率、振幅等。
- 波的基本概念和性质:机械波和电磁波的区别,波长、频率、波速等。
7. 光学基础- 光的直线传播和反射:光的本质,光线的传播规律,平面镜的成像规律。
- 光的折射:光的折射现象和折射定律,光的全反射。
8. 电学基础- 电荷和电场:电荷的性质和守恒定律,电场的概念和电场强度的计算。
- 常见电路:串联电路和并联电路的特点和计算。
以上是高一物理上册的主要知识点总结,希望能帮助大家在期末考试中取得好成绩。
高一物理上册期末知识点

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高二上学期物理期末知识点

高二上学期物理期末知识点作为高中物理的一门重要课程,物理期末考试对于学生来说是一次重要的检验。
为了帮助同学们复习高二上学期的物理知识点,本文将对以下几个知识点进行梳理和总结。
一、力的概念力是物体之间相互作用的结果,以牛顿(N)为单位。
力的三要素包括大小、方向和作用点,力的表示方法有矢量表示和分解合成的方法。
二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律(运动定律):物体的加速度与作用在其上的力成正比,与物体的质量成反比。
F=ma。
3. 牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何作用力都有一个相等大小、方向相反的反作用力。
三、力的合成与分解1. 合力:多个力的矢量和,可以通过三角形法则或平行四边形法则计算。
2. 分解力:将一个力按照特定方向分解为两个力的矢量和,常见的分解方法有正余弦分解法和平行四边形法。
四、动能和功1. 动能:物体由于运动而具有的能力,动能的大小与物体的质量和速度平方成正比,动能公式为K=1/2mv^2。
2. 功:力在物体上做的作用,功的公式为W=Fs,其中F为力的大小,s为力的作用点位移的长度。
五、功率和机械效率1. 功率:单位时间内做功的大小,功率的公式为P=W/t,其中W为单位时间内做的功,t为时间。
2. 机械效率:输出功率与输入功率的比值,机械效率的计算公式为η=输出功率/输入功率。
六、弹簧力学1. 弹簧伸长量与受力关系:伸长量与弹簧的劲度系数和受力成正比。
2. 弹簧的胡克定律:弹簧的伸长或压缩变形与其受到的力成正比,F=kΔL,其中F为弹簧受到的力,k为弹簧的劲度系数,ΔL 为伸长或压缩的长度。
七、功与能量1. 能量守恒定律:一个封闭系统中,能量的总量在任何过程中保持不变。
2. 功与能量的转化:功既可以使物体的能量增加,也可以使物体的能量减小。
八、简单机械1. 杠杆:一种可以转动的刚体,分为一级杠杆、二级杠杆和三级杠杆。
高二上期物理期末复习知识点整理 学生版

高二上期物理期末复习知识点整理学生版高二上期物理期末复习知识点整理(学生版)高二上期物理知识点一、电荷库仑定律精要知识归纳.1、库仑定律即F k Q 1Q 2(其中k =9.0×109 N·m 2/C2). r(一)、带电体的电荷分布两个完全相同的带电导体接触时必先中和然后等分电荷.(二)、如何解决涉及到库仑力的有关力学问题库仑力可以和其他力平衡,也可以和其他力一起使带电体产生加速度. 因此这类问题的实质仍是力学问题,要按照处理力学问题的基本思路来解题,只不过我们多了一种新的性质的力而已. 典例精析【例1】如图所示,带电小球A 、B 的电荷量分别为Q A 、Q B ,OA =OB ,都用长L 的丝线悬挂在O 点. 静止时A 、B 相距为d . 为使平衡时AB 间距离减为d /2,可采用以下哪些方法A. 将小球B 的质量增加到原来的2倍B. 将小球B 的质量增加到原来的8倍C. 将小球B 的电荷量减小到原来的一半D. 将小球A 、B 的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B 的质量增加到原来的2倍二、电场强度电场线1. 电场强度E(1)定义: E =,单位:或 . F q(2)场强的方向:E 是矢量,规定在电场中某点的受力方向为该点的场强方向.2. 点电荷产生的电场的场强E =,其中Q 为场源电荷3. 电场的叠加(1)电场线的疏密表示场强的,电场线上每一点的切线方向表示该点的场强方向.(2)顺着电场线电势,而且降落最快,电场线与等势面处处 .5. 匀强电场的特点:场强处处相等(一)、怎样理解场强的三个表达式?掌握用比值定义的物理量的特点1. 定义式E =:适用于, F q2. 决定式E =kQ :只适用于 . r3. 关系式E =:只适用于, d 指这两点沿电场线方向的距离. U d1. 理解场强的矢量性,唯一性和叠加性【例题2】如图所示,空间中A 、B 、C 三点的连线恰构成一直角三角形,且∠C =30°,AB =L ,在B 、C 两点分别放置一点电荷,它们的电荷量分别是+Q 和-Q .(静电力常量为 k ) 求:(1)斜边AC 的中点D 处的电场强度;(2)为使D 处的电场强度方向与AB 平行,则应在A 处再放一个什3. 与电场力有关的力学问题【例3】如图所示,带等量异种电荷的平行金属板,其间距为d ,两板间电势差为U ,极板与水平方向成37°角放置,有一质量为m 的带电微粒,恰好沿水平方向穿过板间匀强电场区域. 求:(1)微粒带何种电荷?(2)微粒的加速度多大?(3)微粒所带电荷量是多少?三、电势能、电势、等势面、电势差的概念(1)电势能:电荷在电场中某点具有的电势能等于它的电荷量与该点电势的乘积,E p = . 它是电荷与电场共同具有的.(2)电势:φ=E pq ,即电场中某点的电势等于电荷在该点具有的电势能与它的电荷量的比值,是标量. 描述电场能的性质,由电场本身决定,与试探电荷 (有/无) 关.(3)电势差:电荷在电场中两点间移动时,电场力所做的功跟它的电荷量的比值叫这两点间的电势差. U AB =W AB q ,是标量,由电场本身决定. U AB =,U AB = U BA ,U AB +U BC = U AC .2. 电场力对电荷做正功,电势能;电场力对电荷做负功,电势能 . 且电势能的改变量与电场力做功的关系是 W 电=-ΔE .3. 两点间的电势差等于场强和这两点间沿匀强电场方向的距离的乘积,即:U = .4. 常见电场等势面分布图(一)、电场力做功的特点及计算方法电场力做功与路径无关,只与初末位置有关.1. 由求功公式计算W =F ∙s ∙cos θ,此式只适用于匀强电场.2. 由电场力做功与电势能的改变关系计算W =-ΔE p =qU ,对任何电场都适用.3. 由动能定理计算W 电+W 非电=ΔE k .(三)、等势面与电场线的关系1. 电场线总是与等势面垂直,且从高等势面指向低等势面,沿电场线方向电势降低最快;2. 电场线越密的地方,等势面越密;3. 沿等势面移动电荷,电场力不做功,沿电场线移动电荷,电场力一定做功;(四)、解决电场线、等势面、运动轨迹综合问题应注意1. 运动轨迹不一定与电场线重合,轨迹的切线方向为该点的速度方向;2. 带电粒子所受合力应指向轨迹弯曲的凹侧;1. 电场力做功与电势能改变的关系【例4】如图甲所示,A 、B 是电场中的一条直线形的电场线,若将一个带正电的点电荷从A 由静止释放,它只在电场力作用下沿电场线从A 向B 运动过程中的速度图象如图乙所示. 比较A 、B 两点的电势和场强E ,下列说法正确的是( )A. φA EC. φA >φB ,E A >E BD. φA >φB ,E A4. 电场线、等势面、运动轨迹的综合问题【例5】如图虚线a 、b 、c 代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知( )A. P 点的电势高于Q 点的电势B. 带电质点在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能大C. 带电质点通过P 点时的动能比通过Q 点时大D. 带电质点通过P 点时的加速度比通过Q 点时大四、电容器电容(1)电容:表示电容器容纳电荷的本领。
高二物理上学期期末知识点

高二物理上学期期末知识点1.高二物理上学期期末知识点篇一一、焦耳定律1.定义:电流流过导体产生的热量跟电流的平方、导体的电阻和通电时间成正比。
2.意义:电流通过导体时所产生的电热。
3.适用条件:任何电路。
二、电阻定律1.电阻定律:在一定温度下,导体的电阻与导体本身的长度成正比,跟导体的横截面积成反比。
2.意义:电阻的决定式,提供了一种测电阻率的方法。
3.适用条件:适用于粗细均匀的金属导体和浓度均与的电解液。
三、欧姆定律1.欧姆定律:导体中电流I跟导体两端的电压U成正比,跟它的电阻R成反比。
2.意义:电流的决定式,提供了一种测电阻的方法。
3.适用条件:金属、电解液(对气体不适用)。
适用于纯电阻电路。
2.高二物理上学期期末知识点篇二磁场对运动电荷的作用力,叫做洛伦兹力1、洛仑兹力的方向由左手定则判断:伸开左手让大拇指和其余四指共面且垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指为正电荷运动方向(与负电荷运动方向相反)大拇指所指方向就是洛仑兹力的方向;(1)洛仑兹力F一定和B、V决定的平面垂直。
(2)洛仑兹力只改变速度的方向而不改变其大小(3)洛伦兹力永远不做功。
2、洛伦兹力的大小(1)当v平行于B时:F=0(2)当v垂直于B时:F=qvB3.高二物理上学期期末知识点篇三恒定电流一、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;(注: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4.高二物理上学期期末知识点篇四电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移到参考点(零势点)时电场力作的功;1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;2、电势是标量,单位是伏特V;3、电势差和电势间的关系:UAB=φA—φB;4、电势沿电场线的方向降低;时,电场力要作功,则两点电势差不为零,就不是等势面;相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷从一点移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;5、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;6、等势面的画法:相临等势面间的距离相等。
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高中物理上册期末知识点汇编
:动力学
1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止
2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}
3.牛顿第三运动定律:F=-F{负号表示方向相反,F、F各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}
4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}
5.超重:FNG,失重:FN
6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见第一册P67〕
注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。
: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=1.013105Pa=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)。
:分子动理论、能量守恒定律
1.阿伏加德罗常数NA=6.021023/mol;分子直径数量级10-10米
2.油膜法测分子直径d=V/s{V:单分子油膜的体积(m3),S:油膜表面积(m)2}
3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。
4.分子间的引力和斥力
(1)r
(2)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子势能=Emin(最小值)
(3)rr0,f引f斥,F分子力表现为引力
(4)r10r0,f引=f斥0,F分子力0,E分子势能0
5.热力学第一定律W+Q=U{(做功和热传递,这两种改变物体内能的方式,在效果上是等效的),
W:外界对物体做的正功(J),Q:物体吸收的热量(J),U:增加的内能(J),涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P40〕}
6.热力学第二定律
克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导的方向性);
开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P44〕}
7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度(热力学零度)}
注:
(1)布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈;
(2)温度是分子平均动能的标志;
(3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快;
(4)分子力做正功,分子势能减小,在r0处F引=F斥且分子势能最小;
(5)气体膨胀,外界对气体做负功W0;温度升高,内能增大U0;
吸收热量,Q0
(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〕。