【2】高三物理一轮复习,知识点提要(选修3-1,3-2,3-3,3-4,3-5)

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物理选修3-1-知识点归纳(全)

物理选修3-1-知识点归纳(全)

物理选修3-1-知识点归纳(全) 第一章电学基础1.电荷、电场与库仑定律•电荷的本质和性质•电场的概念及特征•库仑定律的表述和应用2.电势、电势差和电势能•电势的概念、性质和单位•电势差的概念、性质和计算•电势能的概念、性质和计算3.电容与电容器•电容的概念、性质和计算•平行板电容器、球形电容器、电容的串、并联组合4.电流、电阻和欧姆定律•电流的概念、性质和单位•电阻的概念、性质、计算和分类•欧姆定律的表述和应用5.磁学基础•磁场的概念和特征•磁感应强度的概念和计算•洛伦兹力的概念、表述和应用第二章电磁感应1.电磁感应现象•感生电动势的概念和计算•导体在磁场中的运动规律2.电磁感应定律•法拉第电磁感应定律的表述和应用•楞次定律的表述和应用3.自感和互感•自感系数和互感系数的概念、性质和计算•互感器的应用4.交流电路•交变电压和交变电流的概念和表示方法•交流电路的基本元件和参数•交流电路的基本特性和计算方法第三章光学基础1.光的本质和性质•光的本质和特征•干涉、衍射、反射、折射的现象和解释2.光的传播•光速、光程、光程差的概念和计算•光的直线传播和折射定律•全反射和光的色散现象3.光的成像和光学仪器•光的成像公式和规律•球面镜的成像特点和应用•复合透镜的成像原理和计算方法第四章物质结构和性质1.物质的结构和组成•原子结构和基本粒子•周期表和元素的性质2.固体物质的结构和性质•晶体的结构和性质•固体材料的物理性质3.材料的热学性能•温度、热能和内能的关系•热力学定律和热学过程的基本属性•热传导、热辐射和热对流的计算和应用以上是对物理选修3-1的全面知识点归纳,希望能对大家的学习有所帮助。

高中物理选修3-1第二章知识点归纳

高中物理选修3-1第二章知识点归纳

高中物理选修3-1第二章知识点归纳物理选修3-1课本中,第二章是重点内容,高中生要注意相关知识点的记忆,下面是店铺给大家带来的高中物理选修3-1第二章知识点,希望对你有帮助。

高中物理选修3-1第二章知识点第1节电源和电流一、电源电源就是把自由电子从正极搬迁到负极的装置。

(从能量的角度看,电源是一种能够不断地把其他形式的能量转变为电能的装置)二、电流1. 电流:电荷的定向移动形成电流。

2. 产生电流的条件(1)导体中存在着能够自由移动的电荷金属导体——自由电子电解液——正、负离子(2)导体两端存在着电势差三、恒定电场和恒定电流1. 恒定电场:由稳定分布的电荷产生稳定的电场称为恒定电场。

2. 恒定电流: 大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流。

四、电流(强度)1. 电流:通过导体横截面的电荷量q跟通过这些电荷量所用时间t 的比值叫做电流,即:单位:安培(A) 常用单位:毫安(mA)、微安(μA)2、电流是标量,但有方向?规定正电荷定向移动方向为电流方向注意:(1)在金属导体中,电流方向与自由电荷(电子)的定向移动方向相反;(2)在电解液中,电流方向与正离子定向移动方向相同,与负离子走向移动方向相反,导电时,是正负离子向相反方向定向移动形成电流,电量q表示通过截面的正、负离子电量绝对值之和。

第2节电动势一、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)单位:伏(V)(4)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。

二、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.第3节欧姆定律一、导体的电阻(1)定义:导体两端电压与通过导体电流的比值,叫做这段导体的电阻。

(完整版)高中物理选修3-1知识点清单(非常详细)

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(完整版)高中物理必修3-1知识点清单(非常详细)第一章 静电场一、电荷和电荷守恒定律1.点电荷:形状和大小对研究问题的影响可忽略不计的带电体称为点电荷. 2.电荷守恒定律(1)电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变.(2)起电方式:摩擦起电、接触起电、感应起电. 二、库仑定律1.内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上.2.公式:F =kq 1q 2r,式中的k =9.0×109 N ·m 2/C 2,叫做静电力常量. 3.适用条件:(1)点电荷;(2)真空. 三、电场强度1.意义:描述电场强弱和方向的物理量. 2.公式(1)定义式:E =F q,是矢量,单位:N/C 或V/m.(2)点电荷的场强:E =k Q r 2,Q 为场源电荷,r 为某点到Q 的距离.(3)匀强电场的场强:E =Ud.3.方向:规定为正电荷在电场中某点所受电场力的方向. 四、电场线及特点1.电场线:电场线是画在电场中的一条条有方向的曲线,曲线上每点的切线方向表示该点的电场强度方向.2.电场线的特点(1)电场线从正电荷或无限远处出发,终止于负电荷或无限远处. (2)电场线不相交.(3)在同一电场里,电场线越密的地方场强越大. (4)沿电场线方向电势降低.(5)电场线和等势面在相交处互相垂直. 3.几种典型电场的电场线(如图所示)考点一 对库仑定律的理解和应用 1.对库仑定律的理解(1)F =kq 1q 2r 2,r 指两点电荷间的距离.对可视为点电荷的两个均匀带电球,r 为两球心间距.(2)当两个电荷间的距离r →0时,电荷不能视为点电荷,它们之间的静电力不能认为趋于无限大.2.电荷的分配规律(1)两个带同种电荷的相同金属球接触,则其电荷量平分.(2)两个带异种电荷的相同金属球接触,则其电荷量先中和再平分. 考点二 电场线与带电粒子的运动轨迹分析1.电荷运动的轨迹与电场线一般不重合.若电荷只受电场力的作用,在以下条件均满足的情况下两者重合:(1)电场线是直线.(2)电荷由静止释放或有初速度,且初速度方向与电场线方向平行. 2.由粒子运动轨迹判断粒子运动情况:(1)粒子受力方向指向曲线的内侧,且与电场线相切. (2)由电场线的疏密判断加速度大小.(3)由电场力做功的正负判断粒子动能的变化. 3.求解这类问题的方法: (1)“运动与力两线法”——画出“速度线”(运动轨迹在初始位置的切线)与“力线”(在初始位置电场线的切线方向),从二者的夹角情况来分析曲线运动的情景.(2)“三不知时要假设”——电荷的正负、场强的方向(或等势面电势的高低)、电荷运动的方向,是题意中相互制约的三个方面.若已知其中的任一个,可顺次向下分析判定各待求量;若三个都不知(三不知),则要用“假设法”分别讨论各种情况.第二章 电势能和电势差一、电场力做功和电势能 1.电场力做功(1)特点:静电力做功与实际路径无关,只与初末位置有关. (2)计算方法①W =qEd ,只适用于匀强电场,其中d 为沿电场方向的距离. ②W AB =qU AB ,适用于任何电场. 2.电势能(1)定义:电荷在电场中具有的势能,数值上等于将电荷从该点移到零势能位置时静电力所做的功.(2)静电力做功与电势能变化的关系:静电力做的功等于电势能的减少量,即W AB =E p A-E p B =-ΔE p .(3)电势能具有相对性. 二、电势、等势面 1.电势(1)定义:电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值.(2)定义式:φ=E p q.(3)相对性:电势具有相对性,同一点的电势因零电势点的选取不同而不同. 2.等势面(1)定义:电场中电势相同的各点构成的面. (2)特点①在等势面上移动电荷,电场力不做功.②等势面一定与电场线垂直,即与场强方向垂直. ③电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面.④等差等势面的疏密表示电场的强弱(等差等势面越密的地方,电场线越密). 三、电势差1.定义:电荷在电场中,由一点A 移到另一点B 时,电场力所做的功W AB 与移动的电荷的电量q 的比值.2.定义式:U AB =W ABq. 3.电势差与电势的关系:U AB =φA -φB ,U AB =-U BA . 4.电势差与电场强度的关系匀强电场中两点间的电势差等于电场强度与这两点沿电场方向的距离的乘积,即U AB =Ed .特别提示:电势和电势差都是由电场本身决定的,与检验电荷无关,但电场中各点的电势与零电势点的选取有关,而电势差与零电势点的选取无关.考点一 电势高低及电势能大小的比较 1.比较电势高低的方法(1)根据电场线方向:沿电场线方向电势越来越低.(2)根据U AB =φA -φB :若U AB >0,则φA >φB ,若U AB <0,则φA <φB .(3)根据场源电荷:取无穷远处电势为零,则正电荷周围电势为正值,负电荷周围电势为负值;靠近正电荷处电势高,靠近负电荷处电势低.2.电势能大小的比较方法 (1)做功判断法电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增加(与其他力做功无关). (2)电荷电势法正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势低处电势能大. 考点二 等势面与粒子运动轨迹的分析 1电场等势面(实线)图样重要描述匀强电场垂直于电场线的一簇平面点电荷的电场以点电荷为球心的一簇球面等量异种点电荷的电场连线的中垂线上的电势为零等量同种正点电荷的电场连线上,中点电势最低,而在中垂线上,中点电势最高2.带电粒子在电场中运动轨迹问题的分析方法(1)从轨迹的弯曲方向判断受力方向(轨迹向合外力方向弯曲),从而分析电场方向或电荷的正负;(2)结合轨迹、速度方向与静电力的方向,确定静电力做功的正负,从而确定电势能、电势和电势差的变化等;(3)根据动能定理或能量守恒定律判断动能的变化情况. 考点三 公式U =Ed 的拓展应用1.在匀强电场中U =Ed ,即在沿电场线方向上,U ∝d .推论如下:(1)如图甲,C 点为线段AB 的中点,则有φC =φA +φB2.(2)如图乙,AB ∥CD ,且AB =CD ,则U AB =U CD .2.在非匀强电场中U =Ed 虽不能直接应用,但可以用作定性判断. 考点四 电场中的功能关系 1.求电场力做功的几种方法(1)由公式W =Fl cos α计算,此公式只适用于匀强电场,可变形为W =Eql cos α. (2)由W AB =qU AB 计算,此公式适用于任何电场. (3)由电势能的变化计算:W AB =E p A -E p B . (4)由动能定理计算:W 电场力+W 其他力=ΔE k . 注意:电荷沿等势面移动电场力不做功. 2.电场中的功能关系(1)若只有电场力做功,电势能与动能之和保持不变.(2)若只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能之和保持不变. (3)除重力、弹簧弹力之外,其他各力对物体做的功等于物体机械能的变化. (4)所有外力对物体所做的功等于物体动能的变化.3.在解决电场中的能量问题时常用到的基本规律有动能定理、能量守恒定律和功能关系. (1)应用动能定理解决问题需研究合外力的功(或总功).(2)应用能量守恒定律解决问题需注意电势能和其他形式能之间的转化.(3)应用功能关系解决该类问题需明确电场力做功与电势能改变之间的对应关系. (4)有电场力做功的过程机械能不守恒,但机械能与电势能的总和可以守恒.四、电容器、电容 1.电容器(1)组成:由两个彼此绝缘又相互靠近的导体组成. (2)带电量:一个极板所带电量的绝对值. (3)电容器的充、放电充电:使电容器带电的过程,充电后电容器两板带上等量的异种电荷,电容器中储存电场能.放电:使充电后的电容器失去电荷的过程,放电过程中电场能转化为其他形式的能. 2.电容(1)定义式:C =QU.(2)单位:法拉(F),1 F =106μF =1012pF. 3.平行板电容器(1)影响因素:平行板电容器的电容与正对面积成正比,与介质的介电常数成正比,与两极板间距离成反比.(2)决定式:C =εr S4πkd,k 为静电力常量.特别提醒:C =Q U ⎝ ⎛⎭⎪⎫或C =ΔQ ΔU 适用于任何电容器,但C =εr S4πkd仅适用于平行板电容器.五、带电粒子在电场中的运动 1.加速问题(1)在匀强电场中:W =qEd =qU =12mv 2-12mv 20;(2)在非匀强电场中:W =qU =12mv 2-12mv 20.2.偏转问题(1)条件分析:不计重力的带电粒子以速度v 0垂直于电场线方向飞入匀强电场. (2)运动性质:匀变速曲线运动.(3)处理方法:利用运动的合成与分解. ①沿初速度方向:做匀速运动.②沿电场方向:做初速度为零的匀加速运动. 特别提示:带电粒子在电场中的重力问题(1)基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并不忽略质量).(2)带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或有明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.六、带电粒子在电场中的偏转 1.基本规律设粒子带电荷量为q ,质量为m ,两平行金属板间的电压为U ,板长为l ,板间距离为d (忽略重力影响),则有(1)加速度:a =F m =qE m =qUmd.(2)在电场中的运动时间:t =l v 0.(3)位移⎩⎪⎨⎪⎧v x t =v 0t =l 12at 2=y ,y =12at 2=qUl22mv 20d. (4)速度⎩⎪⎨⎪⎧v x =v 0v y =at ,v y =qUtmd, v =v 2x +v 2y ,tan θ=v y v x =qUl mv 20d. 2.两个结论(1)不同的带电粒子从静止开始经过同一电场加速后再从同一偏转电场射出时的偏转角度总是相同的.证明:由qU 0=12mv 20及tan θ=qUl mdv 20得tan θ=Ul2U 0d.(2)粒子经电场偏转后,合速度的反向延长线与初速度延长线的交点O 为粒子水平位移的中点,即O 到电场边缘的距离为l2.3.带电粒子在匀强电场中偏转的功能关系:当讨论带电粒子的末速度v 时也可以从能量的角度进行求解:qU y =12mv 2-12mv 20,其中U y =Udy ,指初、末位置间的电势差.第三章 恒定电流 第四章 闭合电路的欧姆定律一、电流、欧姆定律1.电流(1)定义:自由电荷的定向移动形成电流. (2)方向:规定为正电荷定向移动的方向. (3)三个公式①定义式:I =q /t ;②微观式:I =nqvS ;③I =U R.2.欧姆定律(1)内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比. (2)公式:I =U /R .(3)适用条件:适用于金属和电解液导电,适用于纯电阻电路. 二、电阻、电阻率、电阻定律 1.电阻(1)定义式:R =U I.(2)物理意义:导体的电阻反映了导体对电流阻碍作用的大小,R 越大,阻碍作用越大. 2.电阻定律(1)内容:同种材料的导体,其电阻与它的长度成正比,与它的横截面积成反比,导体的电阻还与构成它的材料有关.(2)表达式:R =ρl S . 3.电阻率(1)计算式:ρ=R S l.(2)物理意义:反映导体的导电性能,是导体材料本身的属性. (3)电阻率与温度的关系①金属:电阻率随温度的升高而增大. ②半导体:电阻率随温度的升高而减小. ③超导体:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然减小为零成为超导体. 三、电功、电功率、焦耳定律 1.电功 (1)实质:电流做功的实质是电场力对电荷做正功,电势能转化为其他形式的能的过程. (2)公式:W =qU =UIt ,这是计算电功普遍适用的公式. 2.电功率(1)定义:单位时间内电流做的功叫电功率.(2)公式:P =W t=UI ,这是计算电功率普遍适用的公式.3.焦耳定律电流通过电阻时产生的热量Q =I 2Rt ,这是计算电热普遍适用的公式. 4.热功率(1)定义:单位时间内的发热量. (2)表达式:P =Q t=I 2R .四、串、并联电路的特点 1.特点对比电阻 R =R 1+R 2+…+R n1R =1R 1+1R 2+…+1R n2.几个常用的推论(1)串联电路的总电阻大于其中任一部分电路的总电阻.(2)并联电路的总电阻小于其中任一支路的总电阻,且小于其中最小的电阻.(3)无论电阻怎样连接,每一段电路的总耗电功率P 总是等于各个电阻耗电功率之和. (4)无论电路是串联还是并联,电路中任意一个电阻变大时,电路的总电阻变大. 五、电源的电动势和内阻 1.电动势(1)定义:电动势在数值上等于非静电力把1 C 的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功.(2)表达式:E =W q.(3)物理意义:反映电源把其他形式的能转化成电能的本领大小的物理量. 2.内阻电源内部也是由导体组成的,也有电阻,叫做电源的内阻,它是电源的另一重要参数. 六、闭合电路欧姆定律1.内容:闭合电路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.2.公式⎩⎪⎨⎪⎧I =E R +r只适用于纯电阻电路E =U 外+U 内适用于任何电路3.路端电压U 与电流I 的关系(1)关系式:U =E -Ir . (2)U -I 图象如图所示.①当电路断路即I =0时,纵坐标的截距为电源电动势. ②当外电路电压为U =0时,横坐标的截距为短路电流. ③图线的斜率的绝对值为电源的内阻. 七、测量电路的选择对伏安法测电阻,应根据待测电阻的大小选择电流表不同的接法.1.阻值判断法:当R V ≫R x 时,采用电流表“外接法”; 当R x ≫R A 时,采用电流表“内接法”. 2.倍率比较法:(1)当R V R x =R x R A ,即R x =R V ·R A 时,既可选择电流表“内接法”,也可选择“外接法”;(2)当R V R x >R xR A 即R x <R V ·R A 时,采用电流表外接法;(3)当R V R x <R xR A即R x >R V ·R A 时,采用电流表内接法.3.试触法:ΔU U 与ΔII 比较大小:(1)若ΔU U >ΔII ,则选择电压表分流的外接法;(2)若ΔI I>ΔUU,则选择电流表的内接法.八、实验器材的选择 1.安全因素通过电源、电表、电阻的电流不能超过允许的最大电流. 2.误差因素选择电表时,保证电流和电压均不超过其量程.使指针有较大偏转(一般取满偏度的13~23);使用欧姆表选挡时让指针尽可能在中值刻度附近. 3.便于操作选滑动变阻器时,在满足其他要求的前提下,可选阻值较小的. 4.关注实验的实际要求.第五章 磁场一、磁场、磁感应强度 1.磁场(1)基本性质:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有磁力的作用. (2)方向:小磁针的N 极所受磁场力的方向. 2.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场强弱和方向.(2)定义式:B =F IL(通电导线垂直于磁场).(3)方向:小磁针静止时N 极的指向. (4)单位:特斯拉,符号T. 二、磁感线及特点 1.磁感线在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟这点的磁感应强度的方向一致. 2.磁感线的特点(1)磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向.(2)磁感线的疏密定性地表示磁场的强弱,在磁感线较密的地方磁场较强;在磁感线较疏的地方磁场较弱.(3)磁感线是闭合曲线,没有起点和终点.在磁体外部,从N 极指向S 极;在磁体内部,由S 极指向N 极.(4)同一磁场的磁感线不中断、不相交、不相切. (5)磁感线是假想的曲线,客观上不存在. 3.电流周围的磁场非匀强磁场三、安培力的大小和方向1.安培力的大小(1)磁场和电流垂直时,F=BIL.(2)磁场和电流平行时:F=0.2.安培力的方向(1)用左手定则判定:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.(2)安培力的方向特点:F⊥B,F⊥I,即F垂直于B和I决定的平面.(注意:B和I可以有任意夹角)四、洛伦兹力1.定义:运动电荷在磁场中所受的力.2.大小(1) v∥B时,F=0.(2) v⊥B时,F=qvB.(3) v与B夹角为θ时,F=qvB sin_θ.3.方向(1)判定方法:应用左手定则,注意四指应指向正电荷运动方向或负电荷运动的反方向.(2)方向特点:F⊥B,F⊥v.即F垂直于B、v决定的平面.(注意B和v可以有任意夹角).由于F始终垂直于v的方向,故洛伦兹力永不做功.五、洛伦兹力和电场力的比较1.洛伦兹力方向的特点(1)洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷速度方向和磁场方向确定的平面.(2)当电荷运动方向发生变化时,洛伦兹力的方向也随之变化.(3)左手判断洛伦兹力方向,但一定分正、负电荷.六、带电粒子在匀强磁场中的运动1.圆心的确定(1)已知入射点、出射点、入射方向和出射方向时,可通过入射点和出射点分别作垂直于入射方向和出射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨迹的圆心(如图甲所示,图中P 为入射点,M为出射点).(2)已知入射方向、入射点和出射点的位置时,可以通过入射点作入射方向的垂线,连接入射点和出射点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心(如图乙所示,P 为入射点,M为出射点).2.半径的确定可利用物理学公式或几何知识(勾股定理、三角函数等)求出半径大小.3.运动时间的确定粒子在磁场中运动一周的时间为T,当粒子运动的圆弧所对应的圆心角为θ时,其运动时间表示为:t=θ2πT⎝⎛⎭⎪⎫或t=θRv.4.求解粒子在匀强磁场中运动问题的步骤:(1)画轨迹:即确定圆心,画出运动轨迹.(2)找联系:轨迹半径与磁感应强度、运动速度的联系,偏转角度与圆心角、运动时间的联系,在磁场中的运动时间与周期的联系.(3)用规律:即牛顿运动定律和圆周运动的规律,特别是周期公式、半径公式.。

物理选修3一1知识点总结

物理选修3一1知识点总结

物理选修3一1知识点总结介绍《物理选修3一1》是高中物理选修课程中的一部分,主要涉及到一些物理的基础知识和理论。

本文将对《物理选修3一1》中的知识点进行总结和梳理,以帮助高中物理学习者更好地理解和掌握这些内容。

一、电磁学知识点1. 电流和电荷•电流:电荷在单位时间内通过截面的数量。

•电荷守恒定律:任何一个封闭系统中的电荷的代数和保持不变。

2. 电压和电势能•电压:单位电荷所具有的电势能。

•电势能:电荷在电场中具有的位置能。

•电势差:两点间的电势能差。

3. 电阻和电流•电阻:电流通过时产生的阻碍。

•欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。

•串联电路和并联电路的特点。

4. 磁场和磁感线•磁场:磁力作用的区域。

•磁感线:在磁场中表示磁力作用的线条。

•磁感应强度:单位面积上平行于磁场线方向上的磁感线数目,也成为磁场强度。

5. 固定磁场中的运动带电粒子•等速圆周运动:具有恒定速度和半径的圆周运动。

•洛仑兹力:带电粒子在磁场中受到的力。

•带电粒子在磁场中运动轨迹的确定方法。

二、光学知识点1. 光的反射和折射•光的反射定律:入射角等于反射角。

•光的折射定律:入射角、折射角和折射率之间的关系。

2. 凸透镜和凹透镜•焦距和物距、像距之间的关系。

•公式:1/f = 1/v - 1/u。

•凸透镜成像规律和凹透镜成像规律。

3. 光的干涉和衍射•光的干涉:两个光波相遇叠加,形成明暗相间的干涉条纹。

•光的衍射:光波通过一个孔或者绕过物体的边缘时,产生弯曲或弯折。

4. 光的偏振•光的偏振:根据光波振动方向的变化。

•偏振光的特点和产生方法。

•偏振片和偏光器的原理。

三、电子学知识点1. PN 结和二极管•PN 结的形成和特点。

•二极管的正向工作和反向工作状态。

•二极管的特点和应用。

2. 晶体管和集成电路•晶体管的三个区域:发射区、基区和集结区。

•晶体管的放大作用和开关作用。

•集成电路的构成和种类。

3. 半导体激光和光电子学•半导体激光的原理和结构。

高三物理选修3一1知识点

高三物理选修3一1知识点

高三物理选修3一1知识点高三物理选修3是高中物理课程的一部分,是学生们在高三阶段选修的内容之一。

本文将对选修3一1的知识点进行探讨和总结,帮助学生们更好地理解和掌握这些知识。

一、电场和电势电场是由电荷产生的力场,在物理学中起到举足轻重的作用。

学生们需要了解电场的概念、性质和计算方法。

同时,电势的概念和单位也是重要的考点。

了解电场和电势的概念有助于学生们理解电场力和电势能的关系,进而掌握相关计算方法。

二、电场中的带电粒子带电粒子在电场中的行为是一个重要的研究内容。

学生们需要了解带电粒子在电场中的运动规律,特别是受力分析和运动轨迹的计算。

包括施加电场力的方向、大小和其对带电粒子的影响等。

三、电容器和电容电容器是存储电荷和电能的重要设备,学生们需要了解电容器的基本结构和工作原理。

同时,对电容的概念和单位有一定的了解也是必要的。

理解电容器的充电和放电过程以及电容和电量之间的关系将有助于学生们理解和应用电容器在电路中的作用。

四、电流和电阻电流是电荷的流动,是电路中的重要物理量。

学生们需要了解电流的概念、计算方法以及守恒定律。

此外,电阻是电流的阻碍作用,对电流的大小和分布有重要影响。

学生们需要了解电阻的概念、计算方法以及与电阻相关的功率和焦耳定律。

五、电磁感应和电磁波电磁感应是电磁学中的重要概念,也是物理选修3一1中考察的重点之一。

学生们需要了解电磁感应的原理和方法,包括法拉第定律等。

另外,电磁波是电磁学的另一个重要内容,学生们需要了解电磁波的特性、产生和传播机制。

六、光的特性和光学仪器光是物理学中的重要研究对象,学生们需要了解光的传播特性、折射和反射规律以及光的色散现象。

同时,了解凸透镜和凹透镜的原理和应用也是必要的。

这些知识可以帮助学生们理解光的传播和成像机制,并且应用于实际问题的解决。

以上所述的知识点是高三物理选修3一1的重点内容。

学生们应该注重理解和掌握这些知识,并能够熟练应用于实际问题的解决。

通过学习这些知识,不仅可以提高学生们的物理素养,还可以为将来的学习和研究奠定坚实的基础。

高中物理选修3-1第一章最全知识点归纳总结

高中物理选修3-1第一章最全知识点归纳总结

高中物理选修3-1第一章最全知识点归纳总结物理选修3-1第一章知识归纳第1节电荷及其守恒定律1.电荷的性质同种电荷相斥,异种电荷相吸。

带电体还有吸引不带电物体的性质。

2.两种电荷自然界中的电荷有两种:正电荷和负电荷。

电子“湮灭”不是电子的消失,而是一个正电子结合一个负电子后整体不再显电性而成光子。

3.起电的方法起电的三种方法:摩擦起电、接触起电、感应起电。

实质上是电子的转移。

1.摩擦起电:束缚电子能力强的物体得到电子,束缚电子能力弱的失去电子(即束缚能力)。

2.接触起电:带电体与不带电体接触,电荷转移(即得失电子)。

3.感应起电:带电体靠近导体,自由电子会向靠近或远离带电体的方向移动(即电子移动)。

需要注意的是,被感应体与人接触或与大地接通,被感应体是近端,人是导体,触摸时,人体和地球组成一个导体,地球则为远端。

4.电荷量电荷量的单位是库仑,符号为C。

5.元电荷元电荷是一个抽象的概念,不指具体的带电体,电荷的最小计量单位。

它等于电子和质子所带电荷量的绝对值1.6×10^-19C。

所有带电体的电荷量等于e或e的整数倍。

6.比荷比荷是粒子的电荷量与粒子质量的比值。

在电子枪加速中,动能的变化量等于电场力做的功。

速度与比荷相关。

若粒子的初速度为零,则qU=mv/2,V=√(2qU/m);若粒子的初速度不为零,则qU=mv/2–mv/2,V=√(2qU/m)。

7.电荷守恒定律电荷守恒定律:电荷既不能凭空产生,也不能凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分。

在转移的过程中,电荷的总量保持不变。

在一个与外界没有电荷交换的系统内,正、负电荷的代数和保持不变。

需要注意的是,有两个完全相同的带电绝缘金属小球A、B,分别带电荷量为QA=4q和QB=-2q。

让两个绝缘小球接触再分开,QA=QB=q,需要注意重点是“完全相同”、“绝缘”、“正负”。

另外,电子“湮灭”不是电子的消失,而是一个正电子结合一个负电子后整体不再显电性,转化成中性的光子。

高三物理3-1知识点总结

高三物理3-1知识点总结

高三物理3-1知识点总结高三阶段是每个学生都必须经历的重要时期,而物理作为一门基础科学学科,对于学生们来说更是至关重要。

物理3-1作为高三物理的核心内容,包含了许多重要的知识点。

在这里,我将对这些知识点进行总结和归纳,希望对高三物理备考有所帮助。

第一部分:运动的描述和研究在这一部分,我们将学习运动的描述和研究的基本概念和方法。

首先是位置、位移和路径的概念,位置是指物体的所在位置,位移是指物体的位置变化,而路径则是物体运动的轨迹。

接下来,我们学习了速度和加速度的概念。

速度是位移随时间的变化率,加速度则是速度随时间的变化率。

通过运动图像和运动方程,我们可以对物体的运动进行描述和研究。

在这一部分中,还包括抛体运动和圆周运动的内容。

抛体运动是指物体在水平方向上具有匀速直线运动,而在竖直方向上受重力作用的运动。

圆周运动是指物体在圆周上做匀速运动。

通过这些内容的学习,我们可以更好地理解物体在空间中的运动规律。

第二部分:力学力学是物理学的基础,它研究物体的运动和受力的关系。

在这一部分,我们将学习牛顿力学的基本概念和原理。

首先是质量和重力的概念,质量是物体的惯性大小,而重力是物体受到的由地球引发的吸引力。

接下来,我们学习了牛顿三定律,即惯性定律、动量定律和作用反作用定律。

在这一部分中,还包括平衡和力的合成的内容。

平衡是指物体受到的所有力合成为零的状态,力的合成则是指多个力作用在物体上时,通过合成将它们合成为一个力。

通过这些内容的学习,我们可以更好地理解物体受力的规律,并应用到实际问题中。

第三部分:能量与能量转化能量是物体进行工作所必需的,也是物体运动的基本原因。

在这一部分,我们将学习能量的基本概念和能量的转化。

首先是机械能的概念,机械能是物体具有的动能和势能的总和。

接下来,我们学习了能量守恒定律,即系统中总能量不变的定律。

同时还包括摩擦力和功的概念。

摩擦力是物体相对运动时产生的一种阻止运动的力,而功是力对物体做功的表示。

高中物理选修3-1、3-2总复习提纲

高中物理选修3-1、3-2总复习提纲

3、判断场强大小的方法
①根据定义式 E F
q
②点电荷电场,E K Q r2
③匀强电场,场强处处相等,且满足E=U/d;
④根据电场线来判断 ⑤根据等势面来判断
4.判断电场强度方向的方法.
①正电荷所受电场力的方向即是该点的场强方向; ②电场线上每一点的切线方向即是该点的场强方向; ③电势降低最快的方向就是场强的方向.
(5)洛仑洛伦兹力的方向:左手定则
对带电体在复合场中的运动小结
带电粒子在电场、磁场、重力场中的运动,简称带电粒子在复 合场中的运动,一般具有较复杂的运动图景。这类问题本质上 是一个力学问题,应顺应力学问题的研究思路和运用力学的基 本规律。 ◆分析带电粒子在电场、磁场中运动,主要是两条线索:
⑴力和运动的关系。根据带电粒子所受的力,运用牛顿第二定 律并结合运动学规律求解。
焦尔定律:Q=I2Rt,P热=I2R 电源:P源=Iε,P出=IU端,P内=I2r 测电阻、包括测金属电阻率(用电压表、电流表、电阻箱等)
(5)实验
测电池的电动势和内阻(用电压表、电流表、电阻箱等) 电流表改装电压表,多用电表探索黑箱内的元件
描绘小电珠的伏安特性曲线
第二章 恒定电流
1、电流公式: I = q/ t I=n e s v
8、电阻定律: R= L/ S
9、焦耳定律: Q=I 2 Rt
10、电功与电热的关系: 在纯电阻电路中 电功等于电热, 在非纯电阻电路中 电功大于电热。
11、串并联电路 串联:主要特点:电流处处相等。总电压等于各个
导体电压之和,电压与电阻成正比 并联:主要特点:电压相等。总电流等于各个支路
电流之和,电流与电阻成反比
(3)串、并联 电路
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I E Rr
E=Ir+IR=U内+U外 U外 E - Ir
P出
I2R
(
E R
r
U外
)2 R
-rI E 当U外
E2R
(R r)2 4Rr
0时,I短
R
E2
r2
E r
4r
R
动态电路分析:(含电容)
①程序法(先闭合电路、后部分电路)
②“并同串反” 例:Ri R总 I总 U内 U露
Ig=E/(r+Rg+Ro)=E/R中
q
q It Ι
E W非
t
q
I nqSv
I U R
电势差=电压
RU I
R串
UR串 IR串
U - Ug Ig
I=I1=I2=... U=U1+U2+...
I=I1+I2+... U=U1=U2=...
U=nUg I=nIg
Ug Ig
Rg
R=R1+R2+...
1 R
P总=P1+P2+...
1 R1
欧姆表原理
Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)
E=IR+Ir E U外 Ir
E
U外
U外 R
r
Pm a x
E2 4r
η 50%
r2 =R1R 2
面积=P出
电学黑箱: ①电压表测电源、通断 ②欧姆表测R、L、C
欧姆调零:短接 接线:红进黑出 量程:先大后小 OFFor交变最高挡
①欧姆表读最上刻度乘以倍率
衍射条纹与干涉条纹比较: 条纹宽度、条纹间距、颜色深浅等
1 R2
R并
UR并 IR并
Ug I - Ig
W=qU=UIt
P电
W t
UI
Q=I2Rt=U2t/R
P热
Q t
I2R
P电 P热 P其
η P出 P总/入
R ρ l S
恒定电场≠匀强电场
倾斜角的正切 值不代表R。 当坐标的长度
与物理量等值 时,可以为R。
电动势E、容量、内阻r
游标卡尺(10/20/50分度)
7.1物体是由大量分子组成的 7.2分子的热运动 7.3分子间的作用力 7.4温度和温标 7.5内能
dV S
m0
M NA
V0
Vm NA
d 3 6V0
d 3 V0
m0 M m
V0 Vm V
N
nNA
m M
NA
V Vm
NA
T = t + 273.15K
E内 N(EP Ek)
理想气体:分子势能不发生变化
高中物理选修3
3-1 第一章:静电场 第二章:恒定电流
知识提要 复习目录
3-4 第十一章:机械振动 第十二章:机械波
山 东 省 新 泰 市
第三章:磁场
第十三章:光
第 一
3-2 第四章:电磁感应 第五章:交变电流 第六章:传感器
第十四章:电磁波
中 学
第十五章:相对论
( 老
3-5
校 区
第十六章:动量守恒定律
测电阻:半偏法
G
R2
R1
S2
S1
rg
R1 R2 R1 R2
当R1>>R2时,rg=R2
测电阻:电桥法
R1 R2
R3 RX
RX
R2 R3 R1
选择仪器的原则: 安全、准确、方便 选择实验方案的原则: 科学性、可行性、 精确性、直观性。
第三章:磁场
3.1磁现象和磁场 3.2磁感应强度 3.3几种常见的磁场
Q中2 Q左Q右
电场线特点: ①+/∞→-/∞ ②不存在、不闭合、不相交、不中断 ③疏密表大小,切线表方向(E) ④沿电场线方向,电势降低。 等势面/线:与电场线垂直
孤立点电荷周围的电场
等量异种点电荷的电场
等量同种点电荷的电场 匀强电场
+
----
点电荷与带电平板
第一章:静电场
1.6电势差与电场强度的关系 1.7静电现象的应用 1.8电容器的电容 1.9带电粒子在电场中的运动
B F IL
(匀强磁场,B⊥L)
Φ=BSsinα
B=Φ/S (匀强磁场,B⊥S)
磁感线特点: ①不存在、闭合、不相交、不中断 ②疏密表大小,切线表方向(B)
北(S)
(N)南
地球磁场
右 手 螺 旋 定 则
逆时针 电流 通电直导线周围磁场 通电环行导线周围磁场
第三章:磁场
3.4通电导线在磁场中受到的力【安培力】 3.5运动电荷在磁场中受到的力【洛伦兹力】 3.6带电粒子在匀强磁场中的运动(缩放圆、旋转圆、磁聚焦)
第五章:交变电流
5.4变压器(理想) 5.5电能的输送
U1 n1 I2
U2
n2
I1
P入 P出
I1n1 I2n2 I3n3 ...
P损
I
2 线
R线
( P2 U2
)2 R线
U2 R线
P1 P4
P1=P2
P3=P4
P2=P损+P3
U1 n1 U 2 n2
I1 n2
I2
n1
U3 n3 U 4 n4 I3 n4 I4 n3
v
qB
E km
1 2
mv
2 m
q 2B2R 2 2m
⑥回旋加速器
F安 左手定则
F洛
B
I
①速度选择器
②磁流体发电机
③电磁流量计
④霍尔效应(见第六章)
同向电流相吸, 反向电流相斥
组合场 复合场 临界、极值、几何知识
第四章:电磁感应
4.1划时代的发现 4.2探究感应电流的条件 4.3楞次定律 4.4法拉第电磁感应定律
△U=W
△U=Q
ΔU = W + Q 体积变化、隔热/导热
第十一章:机械振动
11.1简谐运动 11.2简谐运动的描述 11.3简谐运动的回复力和能量 11.4单摆 11.5外力作用下的运动
位移、回复力、振幅、频率(周期)、受迫、共振
T 1 f
2 2f
T
x
Αsin(t
0)
s in( 2
Τ
t
0)
第八章:气体
8.1气体的等温变化 8.2气体的等容变化和等圧変化 8.3理想气体的状态方程 8.4气体热现象的微观意义
p1V1=p2V2
p1 p2 T1 T2 V1 V2 T1 T2
pV= C
p C T
V C T
P P T T
V V T T
pV nRT
pV p1V1 p2V2 p3V3 ...
E N E NBLv t
Em NBSw Nmw
Im
Em Rr
2 2f
T
Um=ImR
e=Emsinωt,i=Imcosωt,u=Umsin(ωt+φ)
I
Im 2
0.707Im
Q=I2Rt U2 t R
X L 2fL
1
X C 2fC
q It ... n
Rr
R l
S
P I2R
n
sin1 n2 1 1
1<n 2
(sin2 cos2 1)
光路可逆
a x l
n -1
d
d x
l
d会给出
l
螺旋测微器 (千分尺) Δx
干涉法可以 检查精密部 件的表面平 整度。 左低右高, 左凹右凸。
第十三章:光
13.5光的衍射 13.6光的偏振 13.7光的颜色 色散 13.8激光
tan
vyΒιβλιοθήκη atqU偏 mdL v0
vy 2tan 2 y
v0
L
y侧
1 at2 2
1 qE t2 2m
1 qU偏 2 md
t2
qU偏L2 2mdv02
U偏L2 4U加d
第二章:恒定电流
2.1电源和电流 2.2电动势 2.3欧姆定律 2.4串联电路和并联电路(重) 2.5焦耳定律 2.6导体的电阻
串联,分压,电压表 电表的改装
并联,分流,电流表
23mm+0.7mm=23.7mm (10分度)不估读
螺旋测微器(千分尺)
6.5mm+0.225mm=6.725mm
第二章:恒定电流
2.7闭合电路的欧姆定律 2.8多用电表的原理 2.9实验:练习使用多用电表 2.10实验:测定电池的电动势和内阻 2.11简单的逻辑电路(略)
导体表面越尖锐的地方,电荷的密度越大。。
静电屏蔽
尖端放电
匀强电场中,相互平行的两个线段的端点的电势差相等。 任意一段线段中点的电势等于两端点电势的平均值。
匀变速直线 类平抛运动(运动的合成与分解,等时性)
qU加
qE1d
1 2
mv02
v0
2qU加 m
a F qE2 mm
t=L/v0
qU偏 md
②0—2.5V交流电压读最下刻度 ③其它电压电流均读中间刻度
精度里含1的, 估读到下一位。 精度里含2或5的, 估读到本位。
第二章:恒定电流
补充
限流式
分压式
测电阻:伏安法
RX> RA RV RX< RA RV
内大外小
电路简单,附加功耗小
Rx<R滑<10Rx
要求电压连续可调 并从0开始变化
0.1R X<R 滑<R X
F kx
l:摆长,g:当地重力加速度
T 2
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