物理必修二复习知识要点归纳

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高中物理必修二知识点汇总

高中物理必修二知识点汇总

高中物理必修二知识点汇总(经典版)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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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。

物理必修二重要知识点总结

物理必修二重要知识点总结

物理必修二重要知识点总结第一章运动的描述一、运动的基本概念1.1 运动的概念运动是物体位置随时间的变化。

在运动中,物体可以沿直线运动,也可以作曲线运动,或者做复杂的多维运动。

1.2 运动的分类根据运动的轨迹,可以将运动分为直线运动和曲线运动。

根据速度的大小和方向,可以将运动分为匀速运动和变速运动。

根据物体相对于参照物的位置变化,可以将运动分为相对运动和绝对运动。

1.3 运动的描述运动状态的描述需要包括位置、速度和加速度。

位置是描述物体相对于参照物的位置。

速度是描述物体在单位时间内位置变化的快慢和方向。

加速度是描述物体速度变化的快慢和方向。

1.4 运动图象物体运动的规律可以用运动图象来描述,其中位置-时间图象反映了物体的位置随时间的变化规律,速度-时间图象反映了物体的速度随时间的变化规律,加速度-时间图象反映了物体的加速度随时间的变化规律。

二、直线运动2.1 匀速直线运动匀速直线运动是物体在单位时间内的位移相等的运动。

其速度大小不变,方向不变。

2.2 变速直线运动变速直线运动是物体在单位时间内的位移不等的运动。

其速度大小和方向都可能改变。

2.3 匀变速直线运动匀变速直线运动是物体速度随时间均匀地改变的直线运动。

其加速度是常数。

2.4 加速度加速度是描述物体速度变化快慢和方向的物理量。

加速度的大小是速度每秒的变化率,方向与速度的变化方向一致。

2.5 自由落体运动自由落体运动是指物体仅受重力作用下的垂直下落运动。

在同一位置,所有物体都被地球的引力作用,故自由落体在同一位置下都具有相同的加速度,即重力加速度。

第二章牛顿运动定律一、牛顿三定律的提出3.1 牛顿第一定律牛顿第一定律又称惯性定律,其表述如下:物体静止时,保持静止;物体匀速直线运动时,保持匀速直线运动。

总之,物体如果不受外力的作用,将保持其运动状态(包括物体的速度和方向)不变。

3.2 牛顿第二定律牛顿第二定律又称动力定律,其表述如下:作用在物体上的力会改变物体的运动状态,即使物体做匀速直线运动,也可能改变其速度和方向。

必修二物理知识点复习资料(5篇)

必修二物理知识点复习资料(5篇)

必修二物理知识点复习资料(5篇)一、时间和时刻:①时刻的定义:时刻是指某一瞬时,是时间轴上的一点,相对于位置、瞬时速度、等状态量,一般说的“2秒末”,“速度2m/s”都是指时刻。

②时间的定义:时间是指两个时刻之间的间隔,是时间轴上的一段,通常说的“几秒内”,“第几秒”都是指的时间。

二、位移和路程:①位移的定义:位移表示质点在空间的位置变化,是矢量。

位移用又向线段表示,位移的大小等于又向线段的长度,位移的方向由初始位置指向末位置。

②路程的定义:路程是物体在空间运动轨迹的长度,是一个标量。

在确定的两点间路程不是确定的,它与物体的详细运动过程有关。

三、位移与路程的关系:位移和路程是在一段时间内发生的,是过程量,两者都和参考系的选取有关系。

一般状况下位移的大小并不等于路程的大小。

只有当物体做单方向的直线运动是两者才相等。

1、时刻和时间间隔(1)时刻和时间间隔可以在时间轴上表示出来。

时间轴上的每一点都表示一个不同的时刻,时间轴上一段线段表示的是一段时间间隔(画出一个时间轴加以说明)。

(2)在学校试验室里常用秒表,电磁打点计时器或频闪照相的方法测量时间。

2、路程和位移(1)路程:质点实际运动轨迹的长度,它只有大小没有方向,是标量。

(2)位移:是表示质点位置变动的物理量,有大小和方向,是矢量。

它是用一条自初始位置指向末位置的有向线段来表示,位移的大小等于质点始、末位置间的距离,位移的方向由初位置指向末位置,位移只取决于初、末位置,与运动路径无关。

(3)位移和路程的区分:(4)一般来说,位移的大小不等于路程。

只有质点做方向不变的无来回的直线运动时位移大小才等于路程。

3、矢量和标量(1)矢量:既有大小、又有方向的物理量。

(2)标量:只有大小,没有方向的物理量。

4、直线运动的位置和位移:在直线运动中,两点的位置坐标之差值就表示物体的位移。

要想提高学习效率,首先要端正自己的学习态度。

养成良好学习习惯,做好课前预习是学好物理的前提;主动高效地听课是学好物理的关键;准时整理好学习笔记,课后的练习要到位,多做题才能丰富自己的解题阅历。

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。

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总结

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总结

(完整版)高中物理人教版必修二知识点总

力学
第一章机械基础知识
- 机械运动和参照系
- 直线运动的描述
- 动能和动能定理
- 动量和动量定理
- 机械能守恒定律
第二章力的作用和力的效果
- 分类和测量力
- 推力和拉力
- 摩擦力
- 弹力
- 合力和力的分解
- 牛顿第一和第二定律
第三章牛顿第三定律和力的平衡
- 牛顿第三定律
- 力的合成
- 力的平衡和不平衡
- 平衡的条件
- 弹簧测力计
热学
第四章热学基础知识
- 热学现象和热量的传递
- 温度和热平衡
- 热膨胀和热机械转换
- 热力学第一定律
第五章气体的分子动理论
- 分子动理论的基本假设
- 气体分子的速率分布
- 热力学温度和分子动理论温度的联系- 分子自由度和平均动能定理
第六章热力学第二定律及其应用
- 热力学第二定律
- 卡诺热机
- 熵和热力学第二定律的表述
光学
第七章光的直线传播
- 光的直线传播
- 光的反射
- 光的折射
- 光的透射和光的反射、折射定律
- 可见光谱和线性偏振光
第八章光的波动性
- 光的干涉
- 光的衍射
- 杨氏实验和光的相干性
- 光的偏振和偏振器
- 波粒二象性
第九章光的粒子特性
- 光电效应
- 光子的概念
- 康普顿散射
- 波粒二象性的应用
以上是高中物理人教版必修二的知识点总结。

希望对你有所帮助。

高中物理必修二知识点总结

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。

物理必修二知识点总结6篇

物理必修二知识点总结6篇

物理必修二知识点总结6篇篇1一、机械能1. 功:功是标量,没有方向,但有正负。

正功表示动力对物体做功,负功表示阻力对物体做功。

功的公式:W=FS。

2. 动能:物体由于运动而具有的能量叫动能。

动能定理:合外力做的功等于物体动能的变化,即W=ΔEK。

3. 势能:势能是相对的,与零势能面的选择有关。

重力势能:Ep=mgh,弹性势能:Ep=kx²/2。

4. 机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的物体系统内,物体的动能和势能可以相互转化,但机械能的总和保持不变。

二、曲线运动1. 曲线运动的条件:物体所受合外力方向与速度方向不在同一直线上。

2. 曲线运动的性质:曲线运动的速度方向时刻改变,是变速运动。

3. 生活中的曲线运动:平抛运动、斜抛运动、圆周运动等。

三、万有引力与航天1. 万有引力定律:任何两个物体都要相互吸引,引力的大小与两物体的质量的乘积成正比,与两物体间的距离的平方成反比。

公式:F=GMm/r²。

2. 重力:由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力。

地球表面附近的重力加速度为g=9.8m/s²。

3. 宇宙速度:(1)第一宇宙速度(环绕速度):v1=7.9km/s,这是卫星的最小发射速度,也是卫星的最大运行速度。

(2)第二宇宙速度(脱离速度):v2=11.2km/s,这是使卫星脱离地球引力束缚的最小发射速度。

(3)第三宇宙速度(逃逸速度):v3=16.7km/s,这是使卫星挣脱太阳引力束缚的最小发射速度。

4. 卫星的变轨:通过改变卫星的轨道高度和速度,可以实现卫星的变轨。

轨道高度越大,速度越小,周期越大。

5. 航天器:航天器按用途可分为人造地球卫星、载人飞船、空间站、深空探测器等。

四、动量与动量守恒定律1. 动量:物体的质量和速度的乘积叫动量。

公式:P=mv。

2. 动量守恒定律:一个系统不受外力或所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。

公式:m1v1+m2v2+ 03. 弹性碰撞:两球发生碰撞后,两球都发生形变,形变后的两球重新恢复原状,这种碰撞叫弹性碰撞。

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物理必修二复习知识要点归纳
多年后能够让我们热泪盈眶的,不是这点点高考分数,而是争分夺秒复习没有手机没有电脑也无比充实的日子。

关于高考物理考点有哪些?下面是作者给大家带来的有关高考物理考点,一起来看看吧!
物理必修二复习知识要点
1、摩擦力定义:当一个物体在另一个物体的表面上相对运动(或有相对运动的趋势)时,遭到的阻碍相对运动(或阻碍相对运动趋势)的力,叫摩擦力,可分为静摩擦力和滑动摩擦力。

2、摩擦力产生条件:①接触面粗糙;②相互接触的物体间有弹力;③接触面间有相对运动(或相对运动趋势)。

说明:三个条件缺一不可,特别要注意“相对”的知道。

3、摩擦力的方向:
①静摩擦力的方向总跟接触面相切,并与相对运动趋势方向相反。

②滑动摩擦力的方向总跟接触面相切,并与相对运动方向相反。

说明:(1)“与相对运动方向相反”不能同等于“与运动方向相反”。

滑动摩擦力方向可能与运动方向相同,可能与运动方向相反,可能与运动方向成一夹角。

(2)滑动摩擦力可能起动力作用,也可能起阻力作用。

4、摩擦力的大小:
(1)静摩擦力的大小:
①与相对运动趋势的强弱有关,趋势越强,静摩擦力越大,但不能超过静摩擦力,即0≤f≤fm但跟接触面相互挤压力FN无直接关系。

具体大小可由物体的运动状态结合动力学规律求解。

②静摩擦力略大于滑动摩擦力,在中学阶段讨论问题时,如无特别说明,可认为它们数值相等。

③成效:阻碍物体的相对运动趋势,但不一定阻碍物体的运动,可以是动力,也能够是阻力。

(2)滑动摩擦力的大小:
滑动摩擦力跟压力成正比,也就是跟一个物体对另一个物体表面的垂直作用力成正比。

公式:F=μFN(F表示滑动摩擦力大小,FN表示正压力的大小,μ叫动摩擦因数)。

说明:①FN表示两物体表面间的压力,性质上属于弹力,不是重力,更多的情形需结合运动情形与安稳条件加以肯定。

②μ与接触面的材料、接触面的情形有关,无单位。

③滑动摩擦力大小,与相对运动的速度大小无关。

5、摩擦力的成效:总是阻碍物体间的相对运动(或相对运动趋势),但并不总是阻碍物体的运动,多是动力,也多是阻力。

说明:滑动摩擦力的大小与接触面的大小、物体运动的速度和加速度无关,只由动摩擦因数和正压力两个因素决定,而动摩擦因数由两接触面材料的性质和粗糙程度有关。

物理必修二复习知识要点
一、声波的多普勒效应
在日常生活中,我们都会有这种体会:
当一列鸣着汽笛的火车经过某视察者时,他会发觉火车汽笛的音调由高变低.为何会产生这种现象呢?这是由于音调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,音调听起来就高;反之音调听起来就低.这种现象称为多普勒效应,它是用发觉者克里斯蒂安多普勒(ChristianDoppler,1803-1853)的名字命名的,多普勒是奥地利物理学家和物理家.他于1842年第一发觉了这种效应.为了知道这一现象,就需要考察火车以恒定速度驶近时,汽笛发出的声波在传播时的规律.其结果是声波的波长缩短,好象波被紧缩了.因此,在一定时间间隔内传播的波数就增加了,这就是视察者为何会感遭到音调变高的原因;相反,当火车驶向远方时,声波的波长变大,好象波被拉伸了.因此,声音听起来就显得低沉.定量分析得到f1=(u+v0)/(u-vs)f,其中vs为波源相对于介质的速度,v0为视察者相对于介质的速度,f表示波源的固有频率,u表示波在静止介质中的传播速度.当视察者朝波源运动时,v0取正号;当视察者背离波源(即顺着波源)运动时,v0取负号.当波源朝视察者运动时vs前面取负号;前波源背离视察者运动时vs取正号.从上式易知,当视察者与声源相互靠近时,f1当视察者与声源相互阔别时。

二、光波的多普勒效应
具有波动性的光也会显现这种效应,它又被称为多普勒-斐索效应.由于法国物理学家斐索(1819-1896)于1848年独立地对来自恒星的波长偏移做了说明,指出了利用这种效应测量恒星相对速度的办法.光波与声波的不同之处在于,光波频率的变化使人感觉到是色彩的变化.如果恒星阔别我们而去,则光的谱线就向红光方向移动,称为红移;如果恒星朝向我们运动,光的谱线就向紫光方向移动,称为蓝移.
三、光的多普勒效应的运用
20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,第一发觉了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速阔别地球而去.1929年哈勃根据光普红移总结出的哈勃定律:星系的阔别速度v与距地球的距离r成正比,即v=Hr,H为哈勃常数.根据哈勃定律和后来更多天体红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,物质密度一直在变小.由此推知,宇宙结构在某一时刻前是不存在的,它只能是演变的产物.因此1948年伽莫夫(G.Gamow)和他的同事们提出大爆炸宇宙模型.20世纪60年代以来,大爆炸宇宙模型逐渐被广泛接受,以致被天文学家称为宇宙的标准模型.
多普勒-斐索效应使人们对距地球任意远的天体的运动的研究成为可能,这只要分析一下接收到的光的频谱就行了.1868年,英国天文学家W.哈金斯用这种办法测量了天狼星的视向速度(即物体阔别我们而去的速度),得出了46km/s的速度值。

物理必修二复习知识要点到此结束。

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