高一物理必修2重点知识点归纳

2024-04-30 09:29

1. 高一物理必修2重点知识点归纳

1.曲线运动
(1)物体作曲线运动的条件:运动质点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同一直线
(2)曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动. 
(3)曲线运动的轨迹:做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲,若已知物体的运动轨迹,可判断出物体所受合外力的大致方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆周运动的轨迹总向圆心弯曲等. 
2.运动的合成与分解 
(1)合运动与分运动的关系:①等时性;②独立性;③等效性. 
(2)运动的合成与分解的法则:平行四边形定则. 
(3)分解原则:根据运动的实际效果分解,物体的实际运动为合运动. 
3. ★★★平抛运动 
(1)特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动. 
(2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动. 
 ①建立直角坐标系(一般以抛出点为坐标原点O,以初速度vo方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向); 
②由两个分运动规律来处理(如右图).
   
4.圆周运动 
(1)描述圆周运动的物理量 
 ①线速度:描述质点做圆周运动的快慢,大小v=s/t(s是t时间内通过弧长),方向为质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向 
 ②角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小ω=φ/t(单位rad/s),φ是连接质点和圆心的半径在t时间内转过的角度.其方向在中学阶段不研究. 
 ③周期T,频率f ---------做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期. 
    做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数叫做频率. 
 
 ⑥向心力:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小.大小 〔注意〕向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力. 
(2)匀速圆周运动:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动. 
(3)变速圆周运动:速度大小方向都发生变化,不仅存在着向心加速度(改变速度的方向),而且还存在着切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来改变速度的大小).一般而言,合加速度方向不指向圆心,合力不一定等于向心力.合外力在指向圆心方向的分力充当向心力,产生向心加速度;合外力在切线方向的分力产生切向加速度. ①如右上图情景中,小球恰能过最高点的条件是v≥v临    v临由重力提供向心力得v临 ②如右下图情景中,小球恰能过最高点的条件是v≥0。
5★.万有引力定律 
(1)万有引力定律:宇宙间的一切物体都是互相吸引的.两个物体间的引力的大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.
公式:  
(2)★★★应用万有引力定律分析天体的运动 
①基本方法:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即F引=F向得:
 
 应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算: 
 
 
(3)三种宇宙速度 
 ①第一宇宙速度:v 1 =7.9km/s,它是卫星的最小发射速度,也是地球卫星的最大环绕速度. 
 ②第二宇宙速度(脱离速度):v 2 =11.2km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度. 
 ③第三宇宙速度(逃逸速度):v 3 =16.7km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度. 
(4)地球同步卫星 
 所谓地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,且绕地球运动的周期等于地球的自转周期,即T=24h=86400s,离地面高度    同步卫星的轨道一定在赤道平面内,并且只有一条.所有同步卫星都在这条轨道上,以大小相同的线速度,角速度和周期运行着.
(5)卫星的超重和失重 
 “超重”是卫星进入轨道的加速上升过程和回收时的减速下降过程,此情景与“升降机”中物体超重相同.“失重”是卫星进入轨道后正常运转时,卫星上的物体完全“失重”(因为重力提供向心力),此时,在卫星上的仪器,凡是制造原理与重力有关的均不能正常使用. 
1.功 
  (1)功的定义:力和作用在力的方向上通过的位移的乘积.是描述力对空间积累效应的物理量,是过程量. 
定义式:W=F�6�1s�6�1cosθ,其中F是力,s是力的作用点位移(对地),θ是力与位移间的夹角. 
 (2)功的大小的计算方法: 
  ①恒力的功可根据W=F�6�1S�6�1cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功.②根据W=P�6�1t,计算一段时间内平均做功. ③利用动能定理计算力的功,特别是变力所做的功.④根据功是能量转化的量度反过来可求功. 
 (3)摩擦力、空气阻力做功的计算:功的大小等于力和路程的乘积. 
 发生相对运动的两物体的这一对相互摩擦力做的总功:W=fd(d是两物体间的相对路程),且W=Q(摩擦生热) 
2.功率 
 (1)功率的概念:功率是表示力做功快慢的物理量,是标量.求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率. 
 (2)功率的计算 ①平均功率:P=W/t(定义式) 表示时间t内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用.          ②瞬时功率:P=F�6�1v�6�1cosα P和v分别表示t时刻的功率和速度,α为两者间的夹角. 
 (3)额定功率与实际功率 : 额定功率:发动机正常工作时的最大功率.  实际功率:发动机实际输出的功率,它可以小于额定功率,但不能长时间超过额定功率. 
 (4)交通工具的启动问题通常说的机车的功率或发动机的功率实际是指其牵引力的功率. 
   ①以恒定功率P启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度v m=P/f 作匀速直线运动. 
   ②以恒定牵引力F启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v1=P/F,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vm=P/f作匀速直线运动。 
3.动能:物体由于运动而具有的能量叫做动能.表达式:Ek=mv2/2 (1)动能是描述物体运动状态的物理量.(2)动能和动量的区别和联系 
 ①动能是标量,动量是矢量,动量改变,动能不一定改变;动能改变,动量一定改变. 
 ②两者的物理意义不同:动能和功相联系,动能的变化用功来量度;动量和冲量相联系,动量的变化用冲量来量度.③两者之间的大小关系为EK=P2/2m 
4. ★★★★动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化.表达式 
(1)动能定理的表达式是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的.但它也适用于变力及物体作曲线运动的情况. (2)功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式. 
 (3)应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷. 
 (4)当物体的运动是由几个物理过程所组成,又不需要研究过程的中间状态时,可以把这几个物理过程看作一个整体进行研究,从而避开每个运动过程的具体细节,具有过程简明、方法巧妙、运算量小等优点. 
5.重力势能 
(1)定义:地球上的物体具有跟它的高度有关的能量,叫做重力势能,  . 
 ①重力势能是地球和物体组成的系统共有的,而不是物体单独具有的.②重力势能的大小和零势能面的选取有关.③重力势能是标量,但有“+”、“-”之分. 
(2)重力做功的特点:重力做功只决定于初、末位置间的高度差,与物体的运动路径无关.WG =mgh. 
(3)做功跟重力势能改变的关系:重力做功等于重力势能增量的负值.即WG = -  . 
6.弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能量. 
★★★ 7.机械能守恒定律 
(1)动能和势能(重力势能、弹性势能)统称为机械能,E=E k +E p . 
(2)机械能守恒定律的内容:在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变. (3)机械能守恒定律的表达式 
(4)系统机械能守恒的三种表示方式: 
①系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2 
②系统减少的总重力势能ΔE P减 等于系统增加的总动能ΔE K增 ,即ΔE P减 =ΔE K增 
③若系统只有A、B两物体,则A物体减少的机械能等于B增加的机械能,ΔE A减 =ΔE B增
  〔注意〕解题时究竟选取哪一种表达形式,应根据题意灵活选取;需注意的是:选用①式时,必须规定零势能参考面,而选用②式和③式时,可以不规定零势能参考面,但必须分清能量的减少量和增加量. 
  (5)判断机械能是否守恒的方法 
  ①用做功来判断:分析物体或物体受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力或弹簧弹力做功,没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则机械能守恒. 
  ②用能量转化来判定:若物体系中只有动能和势能的相互转化而无机械能与其他形式的能的转化,则物体系统机械能守恒. 
  ③对一些绳子突然绷紧,物体间非弹性碰撞等问题,除非题目特别说明,机械能必定不守恒,完全非弹性碰撞过程机械能也不守恒. 
8.功能关系 
 (1)当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒. 
 (2)重力对物体做的功等于物体重力势能的减少:W G =E p1 -E p2 . 
 (3)合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W 合 =E k2 -E k1 (动能定理) 
 (4)除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F =E 2 -E 1

高一物理必修2重点知识点归纳

2. 高一物理必修二知识要点

1.曲线运动
(1)物体作曲线运动的条件:运动质点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同一直线(2)曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动. (3)曲线运动的轨迹:做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲,若已知物体的运动轨迹,可判断出物体所受合外力的大致方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆周运动的轨迹总向圆心弯曲等. 2.运动的合成与分解 (1)合运动与分运动的关系:①等时性;②独立性;③等效性. (2)运动的合成与分解的法则:平行四边形定则. (3)分解原则:根据运动的实际效果分解,物体的实际运动为合运动. 3. ★★★平抛运动 (1)特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动. (2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.  ①建立直角坐标系(一般以抛出点为坐标原点O,以初速度vo方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向); ②由两个分运动规律来处理(如右图).   4.圆周运动 (1)描述圆周运动的物理量  ①线速度:描述质点做圆周运动的快慢,大小v=s/t(s是t时间内通过弧长),方向为质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向  ②角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小ω=φ/t(单位rad/s),φ是连接质点和圆心的半径在t时间内转过的角度.其方向在中学阶段不研究.  ③周期T,频率f ---------做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期.     做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数叫做频率.   ⑥向心力:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小.大小 〔注意〕向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力. (2)匀速圆周运动:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动. (3)变速圆周运动:速度大小方向都发生变化,不仅存在着向心加速度(改变速度的方向),而且还存在着切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来改变速度的大小).一般而言,合加速度方向不指向圆心,合力不一定等于向心力.合外力在指向圆心方向的分力充当向心力,产生向心加速度;合外力在切线方向的分力产生切向加速度.5★.万有引力定律 (1)万有引力定律:宇宙间的一切物体都是互相吸引的.两个物体间的引力的大小,跟它们的质量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比.公式:  (2)★★★应用万有引力定律分析天体的运动 ①基本方法:把天体的运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供.即F引=F向得:  应用时可根据实际情况选用适当的公式进行分析或计算.②天体质量M、密度ρ的估算:   (3)三种宇宙速度  ①第一宇宙速度:v 1 =7.9km/s,它是卫星的最小发射速度,也是地球卫星的最大环绕速度.  ②第二宇宙速度(脱离速度):v 2 =11.2km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度.  ③第三宇宙速度(逃逸速度):v 3 =16.7km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度. (4)地球同步卫星  所谓地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,且绕地球运动的周期等于地球的自转周期,即T=24h=86400s,离地面高度    同步卫星的轨道一定在赤道平面内,并且只有一条.所有同步卫星都在这条轨道上,以大小相同的线速度,角速度和周期运行着.(5)卫星的超重和失重  “超重”是卫星进入轨道的加速上升过程和回收时的减速下降过程,此情景与“升降机”中物体超重相同.“失重”是卫星进入轨道后正常运转时,卫星上的物体完全“失重”(因为重力提供向心力),此时,在卫星上的仪器,凡是制造原理与重力有关的均不能正常使用. 1.功   (1)功的定义:力和作用在力的方向上通过的位移的乘积.是描述力对空间积累效应的物理量,是过程量. 定义式:W=F•s•cosθ,其中F是力,s是力的作用点位移(对地),θ是力与位移间的夹角.  (2)功的大小的计算方法:   ①恒力的功可根据W=F•S•cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功.②根据W=P•t,计算一段时间内平均做功. ③利用动能定理计算力的功,特别是变力所做的功.④根据功是能量转化的量度反过来可求功.  (3)摩擦力、空气阻力做功的计算:功的大小等于力和路程的乘积.  发生相对运动的两物体的这一对相互摩擦力做的总功:W=fd(d是两物体间的相对路程),且W=Q(摩擦生热) 2.功率  (1)功率的概念:功率是表示力做功快慢的物理量,是标量.求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率.  (2)功率的计算 ①平均功率:P=W/t(定义式) 表示时间t内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用.          ②瞬时功率:P=F•v•cosα P和v分别表示t时刻的功率和速度,α为两者间的夹角.  (3)额定功率与实际功率 : 额定功率:发动机正常工作时的最大功率.  实际功率:发动机实际输出的功率,它可以小于额定功率,但不能长时间超过额定功率.  (4)交通工具的启动问题通常说的机车的功率或发动机的功率实际是指其牵引力的功率.    ①以恒定功率P启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度v m=P/f 作匀速直线运动.    ②以恒定牵引力F启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v1=P/F,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vm=P/f作匀速直线运动。 3.动能:物体由于运动而具有的能量叫做动能.表达式:Ek=mv2/2 (1)动能是描述物体运动状态的物理量.(2)动能和动量的区别和联系  ①动能是标量,动量是矢量,动量改变,动能不一定改变;动能改变,动量一定改变.  ②两者的物理意义不同:动能和功相联系,动能的变化用功来量度;动量和冲量相联系,动量的变化用冲量来量度.③两者之间的大小关系为EK=P2/2m 4. ★★★★动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化.表达式 (1)动能定理的表达式是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的.但它也适用于变力及物体作曲线运动的情况. (2)功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式.  (3)应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.  (4)当物体的运动是由几个物理过程所组成,又不需要研究过程的中间状态时,可以把这几个物理过程看作一个整体进行研究,从而避开每个运动过程的具体细节,具有过程简明、方法巧妙、运算量小等优点. 5.重力势能 (1)定义:地球上的物体具有跟它的高度有关的能量,叫做重力势能,  .  ①重力势能是地球和物体组成的系统共有的,而不是物体单独具有的.②重力势能的大小和零势能面的选取有关.③重力势能是标量,但有“+”、“-”之分. (2)重力做功的特点:重力做功只决定于初、末位置间的高度差,与物体的运动路径无关.WG =mgh. (3)做功跟重力势能改变的关系:重力做功等于重力势能增量的负值.即WG = -  . 6.弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能量. ★★★ 7.机械能守恒定律 (1)动能和势能(重力势能、弹性势能)统称为机械能,E=E k +E p . (2)机械能守恒定律的内容:在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变. (3)机械能守恒定律的表达式 (4)系统机械能守恒的三种表示方式: ①系统初态的总机械能E 1 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2 ②系统减少的总重力势能ΔE P减 等于系统增加的总动能ΔE K增 ,即ΔE P减 =ΔE K增 ③若系统只有A、B两物体,则A物体减少的机械能等于B增加的机械能,ΔE A减 =ΔE B增  〔注意〕解题时究竟选取哪一种表达形式,应根据题意灵活选取;需注意的是:选用①式时,必须规定零势能参考面,而选用②式和③式时,可以不规定零势能参考面,但必须分清能量的减少量和增加量.   (5)判断机械能是否守恒的方法   ①用做功来判断:分析物体或物体受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力或弹簧弹力做功,没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则机械能守恒.   ②用能量转化来判定:若物体系中只有动能和势能的相互转化而无机械能与其他形式的能的转化,则物体系统机械能守恒.   ③对一些绳子突然绷紧,物体间非弹性碰撞等问题,除非题目特别说明,机械能必定不守恒,完全非弹性碰撞过程机械能也不守恒. 8.功能关系  (1)当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒.  (2)重力对物体做的功等于物体重力势能的减少:W G =E p1 -E p2 .  (3)合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W 合 =E k2 -E k1 (动能定理)  (4)除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F =E 2 -E 1

3. 高一物理必修二 知识要点

四、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力     
1)平抛运动     
1.水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt     
3.水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2     
5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)     
6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2     
合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0     
7.合位移:s=(x2+y2)1/2,     
位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo     
8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g     
注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;     
(2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;   
(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα;     
(4)在平抛运动中时间t是解题关键;(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。     
2)匀速圆周运动     
1.线速度V=s/t=2πr/T       2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf     
3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合     
5.周期与频率:T=1/f 6.角速度与线速度的关系:V=ωr     
7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)     
8.主要物理量及单位:弧长(s):(m);角度(Φ):弧度(rad);频率(f);赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n);r/s;半径(r):米(m);线速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。     
注:(1)向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆心;     
(2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变.     
3)万有引力     
1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}     
2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)     
3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}     
4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}   

5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s   
6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}   
注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万;   
(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;   
(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同;   
(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反);   
(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。   


五、功和能(功是能量转化的量度)
1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}
2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}
3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}
4.电功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}
5.功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}
6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率}
7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmax=P额/f)
8.电功率:P=UI(普适式) {U:电路电压(V),I:电路电流(A)}
9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}
10.纯电阻电路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt
11.动能:Ek=mv2/2 {Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}
12.重力势能:EP=mgh {EP :重力势能(J),g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)}
13.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)(从零势能面起)}
14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):
W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK
{W合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}
15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2
16.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值)WG=-ΔEP
注:
(1)功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少;
(2)O0≤α<90O 做正功;90O<α≤180O做负功;α=90o不做功(力的方向与位移(速度)方向垂直时该力不做功);
(3)重力(弹力、电场力、分子力)做正功,则重力(弹性、电、分子)势能减少
(4)重力做功和电场力做功均与路径无关(见2、3两式);(5)机械能守恒成立条件:除重力(弹力)外其它力不做功,只是动能和势能之间的转化;(6)能的其它单位换算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;*(7)弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变量有关。

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1、	简单学习——侧重知识点的学习——理解、记忆、练习;
2、	系统学习——归纳总结——骨架、整理、充实;
完整的学习是1和2的结合。	
二、	如何使用根本规律学习:
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三、	如何进行系统学习:
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四、	系统学习的完整过程:
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高一物理必修二 知识要点

4. 高二物理必修二知识点

 高二物理必修二知识点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。习惯上规定: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。
    【注意】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。
    【注意】: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。
    【注意】:对同一种电池来说,体积越大,容量越大,内阻越小。
    【学习方法】
    及时完成学习任务
    进入高二,同学们应该适时调整学习时间,要注意当天的学习任务要当天完成,不能留下问题,免得积少成多,问题越多,学习压力越大,这样会影响到学好物理的信心。
    总的来说,高中物理知识体系严密而完整,知识的系统性较强。因此,应注重掌握系统的知识、培养研究问题的方法。
    重视实验,勤于实验
    电学实验是高中物理的难点,也是高考常考的内容,因此一定要学好这部分的内容。在做实验之前一定要弄清楚实验的原理及步骤,注意观察,做好每一个实验。有能力的同学可以自己设计一些实验,并且到实验室进行验证。这对实验能力的提高是很大的帮助。
    听讲与自学相结合
    较之高一、高二的教学内容多,课堂容量大,同学们一定要注意听教师的讲解,跟上教师的思路。上课认真听,是同学们学习方法、提高能力的最直接、最有效的途径。在听课中要积极思考,不断地给自己提出问题,再通过听讲获得解答。要达到课堂的高效率,必须在课前进行预习,预习时要注意新旧知识的联系,把新学习的物理概念和物理规律整合到原有认知结构的模式之中,迅速掌握知识,顺利达到知识的迁移。预习既增加对相关内容的理解,又提高了自己的阅读理解能力、审题能力。久而久之,同学们的.自学能力也会有很大的提高。
    定期复习总结
    在学习过程中要养成定期复习总结的好习惯。复习不是知识的简单重复,而是升华提高的过程。一是当天复习,这是高效省时的学习方法之一。二是章末复习,明确每章知识的主干线,掌握其知识结构,使知识系统化。找出节与节之间、章与章之间的联系,建立新的认识结构和知识系统。既巩固和加深了所学知识,又学到了方法,提高了能力。物理上单纯需要记忆的内容不多,多数需要理解。通过系统有效的复习,就会发现,厚厚的物理教科书其实是“很薄的”。要试着对做过的练习题分类,找出对应的解决方法,尽快改变不良的学习方法、学习习惯、学习心理。
  高二物理必修二知识点2      一、固体
    1、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异
    2、非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性
    ①判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点
    ②晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体(石英→玻璃)
    3、单晶体多晶体
    如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐小颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶锗)
    如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。
    二、液体
    1、表面张力:当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,表面层的分子表现为引力。如露珠
    2、液晶
    分子排列有序,各向异性,可自由移动,位置无序,具有流动性
    各向异性:分子的排列从某个方向上看液晶分子排列是整齐的,从另一方向看去则是杂乱无章的
    三:饱和汽与饱和汽压
    ①汽化
    汽化:物质由液态变成气态的过程叫汽化。
    1、汽化有两种方式:蒸发和沸腾。
    2、液体在沸腾过程中要不断吸热,但温度保持不变,这一温度叫沸点。不同物质的沸点是不同的。而且沸点与大气压有关,大气压越大,沸点也就越高。
    ②饱和汽与饱和汽压
    饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽。没有达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽。
    饱和汽压:在一定温度下,饱和汽的压强是一定的,叫做饱和汽压。未饱和汽的压强小于饱和汽压。
    1、饱和汽压只是指空气中这种液体蒸汽的分气压,与其它气体的压强无关。
    2、饱和汽压与温度和物质种类有关。
    四:物态变化中的能量交换
    ①熔化热
    1、熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化(而从液态变成固态的过程叫凝固)。
    注意:晶体在熔化和凝固的过程中温度不变,同一种晶体的熔点和凝固点相同;而非晶体在熔化过程中温度不断升高,凝固的过程中温度不断降低。
    2、熔化热:某种晶体熔化过程中所需的能量(Q)与其质量(m)之比叫做这种晶体的熔化热。
    I、用λ表示晶体的熔化热,则λ=Q/m,在国际单位中熔化热的单位是焦尔/千克(J/Kg)。
    II、晶体在熔化过程中吸收热量增大分子势能,破坏晶体结构,变为液态。所以熔化热与晶体的质量无关,只取决于晶体的种类。
    III、一定质量的晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等。
    注意:非晶体在熔化的过程中温度会不断变化,而不同温度下非晶体由固态变为液态时吸收的热量是不同的,所以非晶体没有确定的熔化热。
    ②汽化热
    1、汽化:物质从液态变成气态的过程叫汽化(而从气态变成液态的过程叫液化)。
    2、汽化热:某种液体汽化成同温度的气体时所需要的能量(Q)与其质量(m)之比叫这种物质在这一温度下的汽化热。用L表示汽化热,则L=Q/m,在国际单位制中汽化热的单位是焦尔/千克(J/Kg)。
    I、液体汽化时,液体分子离开液体表面成为气体分子,要克服其它分子的吸引而做功,因此要吸收能量。
    II、一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等。
    III、液体的汽化热与液体的物质种类、液体的温度、外界压强均有关。
  高二物理必修二知识点3      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。
  高二物理必修二知识点4      1、根据静电能吸引轻小物体的性质和同种电荷相排斥、异种电荷相吸引的原理,主要应用有:
    静电复印、静电除尘、静电喷漆、静电植绒,静电喷药等。
    2、利用高压静电产生的电场,应用有:静电保鲜、静电灭菌、作物种子处理等。
    3、利用静电放电产生的臭氧、无菌消毒等
    雷电是自然界发生的大规模静电放电现象,可产生大量的臭氧,并可以使大气中的氮合成为氨,供给植物营养。
    4、防止静电的主要途径:
    (1)避免产生静电。如在可能情况下选用不容易产生静电的材料。
    (2)避免静电的积累。产生静电要设法导走,如增加空气湿度,接地等。
  高二物理必修二知识点5      电势差
    电势差是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
    电场中两点的电势之差叫电势差,依教材要求,电势差都取绝对值,知道了电势差的绝对值,要比较哪个点的电势高,需根据电场力对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的位置判断。
    电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。
    电源是给用电器两端提供电压的装置。
    电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。
    串联电路电压规律:
    串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。
    公式:ΣU=U1+U2
    并联电路电压规律:
    并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。
    公式:ΣU=U1=U2
    欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路。
    串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。
    并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2
    1。关系式:U=Ed或者E=U/d。后者的物理意义:匀强电场中场强在数值上等于沿电场方向通过单位距离的电势差(电势降落)。
    2。适用条件:只有在匀强电场中才有这个关系。
    3。注意:式中d是指沿电场方向两点间的距离。
    1。定义:电场中电势相等的点组成的面(平面或曲面)叫做等势面。
    2。特点:
    ①等势面与电场线一定处处正交;
    ②在同一等势面上移动电荷时,电场力不做功;
    ③电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面;
    ④任意两个电势不相同的等势面既不会相交,也不会相切;
    ⑤等差等势面越密的地方电场线越密。
  高二物理必修二知识点6      牛顿运动定律的应用
    1、运用牛顿第二定律解题的基本思路
    (1)通过认真审题,确定研究对象。
    (2)采用隔离体法,正确受力分析。
    (3)建立坐标系,正交分解力。
    (4)根据牛顿第二定律列出方程。
    (5)统一单位,求出答案。
    2、解决连接体问题的基本方法是:
    (1)选取的研究对象。选取研究对象时可采取“先整体,后隔离”或“分别隔离”等方法。一般当各部分加速度大小、方向相同时,可当作整体研究,当各部分的加速度大小、方向不相同时,要分别隔离研究。
    (2)对选取的研究对象进行受力分析,依据牛顿第二定律列出方程式,求出答案。
    3、解决临界问题的基本方法是:
    (1)要详细分析物理过程,根据条件变化或随着过程进行引起的受力情况和运动状态变化,找到临界状态和临界条件。
    (2)在某些物理过程比较复杂的情况下,用极限分析的方法可以尽快找到临界状态和临界条件。
    易错现象:
    (1)加速系统中,有些同学错误地认为用拉力F直接拉物体与用一重力为F的物体拉该物体所产生的加速度是一样的。
    (2)在加速系统中,有些同学错误地认为两物体组成的系统在竖直方向上有加速度时支持力等于重力。
    (3)在加速系统中,有些同学错误地认为两物体要产生相对滑动拉力必须克服它们之间的静摩擦力。
  高二物理必修二知识点7      一、牛顿第一定律(惯性定律):一切物体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做状态为止。
    1、只有当物体所受合外力为零时,物体才能处于静止或匀速直线运动状态;
    2、力是该变物体速度的原因;
    3、力是改变物体运动状态的原因(物体的速度不变,其运动状态就不变)
    4、力是产生加速度的原因;
    二、惯性:物体保持匀速直线运动或静止状态的性质叫惯性。
    1、一切物体都有惯性;
    2、惯性的大小由物体的质量决定;
    3、惯性是描述物体运动状态改变难易的物理量;
    三、牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟物体所受合外力的方向相同。
    1、数学表达式:a=F合/m;
    2、加速度随力的产生而产生、变化而变化、消失而消失;
    3、当物体所受力的方向和运动方向一致时,物体加速;当物体所受力的方向和运动方向相反时,物体减速。
    4、力的单位牛顿的定义:使质量为1kg的物体产生1m/s2加速度的力,叫1N;
    四、牛顿第三定律:物体间的作用力和反作用总是等大、反向、作用在同一条直线上的;
    1、作用力和反作用力同时产生、同时变化、同时消失;
    2、作用力和反作用力与平衡力的根本区别是作用力和反作用力作用在两个相互作用的物体上,平衡力作用在同一物体上。

5. 高中物理必修二知识点汇总

 在学习新知识的同时还要复习以前的旧知识,肯定会累,所以要注意劳逸结合。只有充沛的精力才能迎接新的挑战,才会有事半功倍的学习。那么接下来给大家分享一些关于高中物理必修二知识点,希望对大家有所帮助。
    
   高中物理必修二知识1 
  一、知识点
  (一)能、势能、动能的概念
  (二)功
  1功的定义、定义式及其计算
  2正功和负功的判断:力与位移夹角角度、动力学角度
  (三)功率
  1功率的定义、定义式
  2额定功率、实际功率的概念
  3功率与速度的关系式:瞬时功率、平均功率
  4功率的计算:力与速度角度、功与时间角度
  (四)重力势能
  1重力做功与路径无关
  2重力势能的表达式
  3重力做功与重力势能的关系式
  4重力势能的相对性:零势能参考平面
  5重力势能系统共有
  (五)动能和动能定理
  1动能的表达式
  2动能定理的内容、表达式
  (六)机械能守恒定律:内容、表达式
  二、重点考察内容、要求及方式
  1正负功的判断:夹角角度、动力学角度:力对物体产生的加速度与物体运动方向一致或相反,导致物体加速或减速,动能增大或减小(选择、判断)
  2功的计算:重力做功、合外力做功(动能定理或功的定义角度)(填空、计算)
  3功率的计算:力与速度角度、功与时间角度(填空、计算)
  4机车启动模型:功率与速度、力的关系式;运动学规律(填空、计算)
  5动能定理与受力分析:求牵引力、阻力;要求正确受力分析、运动学规律(计算)
  6机械能守恒定律应用:机械能守恒定律表达式、设定零势能参考平面;求解动能、高度等
   高中物理必修二知识2 
  一、知识点
  (一)曲线运动的条件:合外力与运动方向不在一条直线上
  (二)曲线运动的研究  方法  :运动的合成与分解(平行四边形定则、三角形法则)
  (三)曲线运动的分类:合力的性质(匀变速:平抛运动、非匀变速曲线:匀速圆周运动)
  (四)匀速圆周运动
  1受力分析,所受合力的特点:向心力大小、方向
  2向心加速度、线速度、角速度的定义(文字、定义式)
  3向心力的公式(多角度的:线速度、角速度、周期、频率、转)
  (五)平抛运动
  1受力分析,只受重力
  2速度,水平、竖直方向分速度的表达式;位移,水平、竖直方向位移的表达式
  3速度与水平方向的夹角、位移与水平方向的夹角
  (五)离心运动的定义、条件
  二、考察内容、要求及方式
  1曲线运动性质的判断:明确曲线运动的条件、牛二定律(选择题)
  2匀速圆周运动中的动态变化:熟练掌握匀速圆周运动各物理量之间的关系式(选择、填空)
  3匀速圆周运动中物理量的计算:受力分析、向心加速度的几种表示方式、合力提供向心力(计算题)
  3运动的合成与分解:分运动与和运动的等时性、等效性(选择、填空)
  4平抛运动相关:平抛运动中速度、位移、夹角的计算,分运动与和运动的等时性、等效性(选择、填空、计算)
  5离心运动:临界条件、静摩擦力、匀速圆周运动相关计算(选择、计算)
   高中物理必修二知识3 
  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。
   高中物理必修二知识4 
  一、固体
  1、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异
  2、非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性
  ①判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点
  ②晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体(石英→玻璃)
  3、单晶体多晶体
  如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐小颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶锗)
  如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。
  二、液体
  1、表面张力:当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,表面层的分子表现为引力。如露珠
  2、液晶
  分子排列有序,各向异性,可自由移动,位置无序,具有流动性
  各向异性:分子的排列从某个方向上看液晶分子排列是整齐的,从另一方向看去则是杂乱无章的
  三:饱和汽与饱和汽压
  ①汽化
  汽化:物质由液态变成气态的过程叫汽化。
  1、汽化有两种方式:蒸发和沸腾。
  2、液体在沸腾过程中要不断吸热,但温度保持不变,这一温度叫沸点。不同物质的沸点是不同的。而且沸点与大气压有关,大气压越大,沸点也就越高。
  ②饱和汽与饱和汽压
  饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽。没有达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽。
  饱和汽压:在一定温度下,饱和汽的压强是一定的,叫做饱和汽压。未饱和汽的压强小于饱和汽压。
  1、饱和汽压只是指空气中这种液体蒸汽的分气压,与  其它  气体的压强无关。
  2、饱和汽压与温度和物质种类有关。
  四:物态变化中的能量交换
  ①熔化热
  1、熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化(而从液态变成固态的过程叫凝固)。
  注意:晶体在熔化和凝固的过程中温度不变,同一种晶体的熔点和凝固点相同;而非晶体在熔化过程中温度不断升高,凝固的过程中温度不断降低。
  2、熔化热:某种晶体熔化过程中所需的能量(Q)与其质量(m)之比叫做这种晶体的熔化热。
  I、用λ表示晶体的熔化热,则λ=Q/m,在国际单位中熔化热的单位是焦尔/千克(J/Kg)。
  II、晶体在熔化过程中吸收热量增大分子势能,破坏晶体结构,变为液态。所以熔化热与晶体的质量无关,只取决于晶体的种类。
  III、一定质量的晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等。
  注意:非晶体在熔化的过程中温度会不断变化,而不同温度下非晶体由固态变为液态时吸收的热量是不同的,所以非晶体没有确定的熔化热。
  ②汽化热
  1、汽化:物质从液态变成气态的过程叫汽化(而从气态变成液态的过程叫液化)。
  2、汽化热:某种液体汽化成同温度的气体时所需要的能量(Q)与其质量(m)之比叫这种物质在这一温度下的汽化热。用L表示汽化热,则L=Q/m,在国际单位制中汽化热的单位是焦尔/千克(J/Kg)。
  I、液体汽化时,液体分子离开液体表面成为气体分子,要克服其它分子的吸引而做功,因此要吸收能量。
  II、一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等。
  III、液体的汽化热与液体的物质种类、液体的温度、外界压强均有关。
   高中物理必修二知识5 
  一、运动的描述
  1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。
  2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等aT平方。
  3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。
  二、力
  1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。
  2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,平行无力要切记。
  3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在最小间,多力合力合另边。
  多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。
  4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。
  三、牛顿运动定律
  1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。
  合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。
  2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零
  四、曲线运动、万有引力
  1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。
  2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。
  3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。
  五、机械能与能量
  1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。
  2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。
  3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末态能量同。
  六、热力学定律
  1.第一定律热力学,能量守恒好感觉。内能变化等多少,热量做功不能少。
  正负符号要准确,收入支出来理解。对内做功和吸热,内能增加皆正值;对外做功和放热,内能减少皆负值。
  2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。
   高中物理必修二知识6 
    
  1、α粒子散射试验结果大多数的α粒子不发生偏转;少数α粒子发生了较大角度的偏转;极少数α粒子出现大角度的偏转(甚至反弹回来)
  2、原子核的大小:10-15~10-14m,原子的半径约10-10m(原子的核式结构)
  3、光子的发射与吸收:原子发生定态跃迁时,要辐射(或吸收)一定频率的光子:hν=E初-E末{能级跃迁}
  4、原子核的组成:质子和中子(统称为核子), {A=质量数=质子数+中子数,Z=电荷数=质子数=核外电子数=原子序数
  5、天然放射现象:α射线(α粒子是氦原子核)、β射线(高速运动的电子流)、γ射线(波长极短的电磁波)、α衰变与β衰变、半衰期(有半数以上的原子核发生了衰变所用的时间)。γ射线是伴随α射线和β射线产生的
  6、爱因斯坦的质能方程:E=mc2{E:能量(J),m:质量(Kg),c:光在真空中的速度}
  7、核能的计算ΔE=Δmc2{当Δm的单位用kg时,ΔE的单位为J;当Δm用原子质量单位u时,算出的ΔE单位为uc2;1uc2=931.5MeV}
        
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高中物理必修二知识点汇总

6. 高一物理必修二知识点整理

  物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。要想学好物理,首先就是要掌握它的知识点。 下面是我给大家整理的  高一物理  必修二知识点,希望对大家有所帮助。
    
   高一物理必修二知识点1 
  关于弹力的问题
  1.弹力的产出
  条件:(1)物体间是否直接接触
  (2)接触处是否有相互挤压或拉伸
  2.弹力方向的判断
  弹力的方向总是与物体形变方向相反,指向物体恢复原状的方向。弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的垂直方向。
  (1)压力的方向总是垂直于支持面指向被压的物体(受力物体)。
  (2)支持力的方向总是垂直于支持面指向被支持的物体(受力物体)。
  (3)绳的拉力是绳对所拉物体的弹力,方向总是沿绳指向绳收缩的方向(沿绳背离受力物体)。
  补充:物体间点面接触时其弹力方向过点垂直于面,点线接触时其弹力方向过点垂直于线,两物体球面接触时其弹力的方向沿两球心的连线指向受力物体。
  3.弹力的大小
  (1)弹簧的弹力满足胡克定律:。其中k代表弹簧的劲度系数,仅与弹簧的材料有关,x代表形变量。
  (2)弹力的大小与弹性形变的大小有关。在弹性限度内,弹性形变越大,弹力越大。
  考点二:关于摩擦力的问题
  1.对摩擦力认识的四个"不一定"
  (1)摩擦力不一定是阻力
  (2)静摩擦力不一定比滑动摩擦力小
  (3)静摩擦力的方向不一定与运动方向共线,但一定沿接触面的切线方向
  (4)摩擦力不一定越小越好,因为摩擦力既可用作阻力,也可以作动力
  2.静摩擦力用二力平衡来求解,滑动摩擦力用公式来求解
  3.静摩擦力存在及其方向的判断
  存在判断:假设接触面光滑,看物体是否发生相当运动,若发生相对运动,则说明物体间有相对运动趋势,物体间存在静摩擦力;若不发生相对运动,则不存在静摩擦力。
  方向判断:静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反;滑动摩擦力的方向与相对运动的方向相反。
   高一物理必修二知识点2 
  对牛顿运动定律的理解
  1.对牛顿第一定律的理解
  (1)揭示了物体不受外力作用时的运动规律
  (2)牛顿第一定律是惯性定律,它指出一切物体都有惯性,惯性只与质量有关
  (3)肯定了力和运动的关系:力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因
  (4)牛顿第一定律是用理想化的实验  总结  出来的一条独立的规律,并非牛顿第二定律的特例
  (5)当物体所受合力为零时,从运动效果上说,相当于物体不受力,此时可以应用牛顿第一定律
  2.对牛顿第二定律的理解
  (1)揭示了a与F、m的定量关系,特别是a与F的几种特殊的对应关系:同时性、同向性、同体性、相对性、独立性
  (2)牛顿第二定律进一步揭示了力与运动的关系,一个物体的运动情况决定于物体的受力情况和初始状态
  (3)加速度是联系受力情况和运动情况的桥梁,无论是由受力情况确定运动情况,还是由运动情况确定受力情况,都需求出加速度
  3.对牛顿第三定律的理解
  (1)力总是成对出现于同一对物体之间,物体间的这对力一个是作用力,另一个是反作用力
  (2)指出了物体间的相互作用的特点:"四同"指大小相等,性质相等,作用在同一直线上,同时出现、消失、存在;"三不同"指方向不同,施力物体和受力物体不同,效果不同
  考点二:应用牛顿运动定律时常用的  方法  、技巧
  1.理想实验法
  2.控制变量法
  3.整体与隔离法
  4.图解法
  5.正交分解法
  6.关于临界问题
  处理的基本方法是:
  根据条件变化或过程的发展,分析引起的受力情况的变化和状态的变化,找到临界点或临界条件(更多类型见错题本)
  考点三:应用牛顿运动定律解决的几个典型问题
  1.力、加速度、速度的关系
  (1)物体所受合力的方向决定了其加速度的方向,合力与加速度的关系,合力只要不为零,无论速度是多大,加速度都不为零
  (2)合力与速度无必然联系,只有速度变化才与合力有必然联系
  (3)速度大小如何变化,取决于速度方向与所受合力方向之间的关系,当二者夹角为锐角或方向相同时,速度增加,否则速度减小
  2.关于轻绳、轻杆、轻弹簧的问题
  (1)轻绳
  ①拉力的方向一定沿绳指向绳收缩的方向
  ②同一根绳上各处的拉力大小都相等
  ③认为受力形变极微,看做不可伸长
  ④弹力可做瞬时变化
  (2)轻杆
  ①作用力方向不一定沿杆的方向
  ②各处作用力的大小相等
  ③轻杆不能伸长或压缩
  ④轻杆受到的弹力方式有:拉力、压力
  ⑤弹力变化所需时间极短,可忽略不计
  (3)轻弹簧
  ①各处的弹力大小相等,方向与弹簧形变的方向相反
  ②弹力的大小遵循的关系
  ③弹簧的弹力不能发生突变
  3.关于超重和失重的问题
  (1)物体超重或失重是物体对支持面的压力或对悬挂物体的拉力大于或小于物体的实际重力
  (2)物体超重或失重与速度方向和大小无关。根据加速度的方向判断超重或失重:加速度方向向上,则超重;加速度方向向下,则失重
  (3)物体出于完全失重状态时,物体与重力有关的现象全部消失:
  ①与重力有关的一些仪器如天平、台秤等不能使用
  ②竖直上抛的物体再也回不到地面
  ③杯口向下时,杯中的水也不流出
   高一物理必修二知识点3 
  1.力的冲量定义:
  力与力作用时间的乘积--冲量I=Ft矢量:方向--当力的方向不变时,冲量的方向就是力的方向。过程量:力在时间上的累积作用,与力作用的一段时间相关单位:牛秒
  2.动量定义:
  物体的质量与其运动速度的乘积--动量p=mv矢量:方向--速度的方向状态量:物体在某位置、某时刻的动量单位:千克米每秒、kgm/s
  3.动量定理:
  ∑Ft=mvt-mv0动量定理研究对象是一个质点,研究质点在合外力作用下、在一段时间内的一个运动过程。定理表示合外力的冲量是物体动量变化的原因,合外力的冲量决定并量度了物体动量变化的大小和方向。矢量性:公式中每一项均为矢量,公式本身为一矢量式,在同一条直线上处理问题,可先确定正方向,可用正负号表矢量的方向,按代数方法运算。当研究的过程作用时间很短,作用力急剧变化(打击、碰撞)时,∑F可理解为平均力。动量定理变形为∑F=Δp/Δt,表明合外力的大小方向决定物体动量变化率的大小方向,这是牛顿第二定律的另一种表述。
  4.动量守恒:
  一个系统不受外力或所受到的合外力为零,这个系统的动量就保持不变,可用数学公式表达为p=p'系统相互作用前的总动量等于相互作用后的总动量。Δp1=-Δp2相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量的增量大小相等方向相反。Δp=0系统总动量的变化为零“守衡”定律的研究对象为一个系统,上式均为矢量运算,一维情况可用正负表示方向。注意把握变与不变的关系,相互作用过程中,每一个参与作用的成员的动量均可能在变化着,但只要合外力为零,各物体动量的矢量合总保持不变。注意各状态的动量均为对同一个参照系的动量。而相互作用的系统可以是两个或多个物体组成。
  5.怎样判断系统动量是否守衡?
  动量守衡条件是系统不受外力,或合外力为零。一般研究问题,如果相互作用的内力比外力大很多,则可认为系统动量守衡;根据力的独立作用原理,如果在某方向上合外力为零,则在该方向上动量守衡。注意守衡条件对内力的性质没有任何限制,可以是电场力、磁场力、核力等等。对系统状态没有任何限制,可以是微观、高速系统,也可以是宏观、低速系统。而力的作用过程可以是连续的作用,可以是间断的作用,如二人在光滑平面上的抛接球过程。综上有:物体运动状态是否变化取决于--物体所受的合外力。物体运动状态变化得快慢取决于--物体所受到的合外力和质量大小。物体到底做什么形式的运动取决于--物体所受到的合外力和初始状态。物体运动状态变化了多少取决于--(1)力的大小和方向;(2)力作用时间的长短。实验表明只要力与其作用时间的乘积一定,它引起同一个物体的速度变化相同,力与力作用时间的乘积,可以决定和量度力的某种作用效果--冲量。系统的内力改变了系统内物体的动量,但系统外力才是改变系统总动量的原因。
  练习题:
  两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后,MA=1kg,MB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s,当A球与B球发生碰撞后,A、B两球速度可能为()
  A.vA=5m/s,vB=2.5m/s
  B.vA=2m/s,vB=4m/s
  C.vA=-4m/s,vB=7m/s
  D.vA=7m/s,vB=1.5m/s
  答案:B
   高一物理必修二知识点4 
  研究静摩擦力
  1.当物体具有相对滑动趋势时,物体间产生的摩擦叫做静摩擦,这时产生的摩擦力叫静摩擦力。
  2.物体所受到的静摩擦力有一个限度,这个值叫静摩擦力。
  3.静摩擦力的方向总与接触  面相  切,与物体相对运动趋势的方向相反。
  4.静摩擦力的大小由物体的运动状态以及外部受力情况决定,与正压力无关,平衡时总与切面外力平衡。0≤F=f0≤fm
  5.静摩擦力的大小与正压力接触面的粗糙程度有关。fm=μ0?N(μ≤μ0)
  6.静摩擦有无的判断:概念法(相对运动趋势);二力平衡法;牛顿运动定律法;假设法(假设没有静摩擦)。
  力的等效/替代
  1.如果一个力的作用效果与另外几个力的共同效果作用相同,那么这个力与另外几个力可以相互替代,这个力称为另外几个力的合力,另外几个力称为这个力的分力。
  2.根据具体情况进行力的替代,称为力的合成与分解。求几个力的合力叫力的合成,求一个力的分力叫力的分解。合力和分力具有等效替代的关系。
  力的平行四边形定则
  1.力的平行四边形定则:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边的对角线表示合力的大小和方向。
  2.一切矢量的运算都遵循平行四边形定则。
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7. 高一物理必修二知识点归纳有哪些?

高一物理必修二知识点归纳有如下:
1、在曲线运动中,质点在某一时刻(某一位置)的速度方向是在曲线上这一点的切线方向。
2、匀速圆周运动:质点沿圆周运动,在相等的时间里通过的圆弧长度相同。
3、物体做曲线运动时合外力的方向总是指向轨迹的凹的一边。

4、平抛运动:将物体用一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动。
5、以抛点为坐标原点,水平方向为x轴(正方向和初速度的方向相同),竖直方向为y轴,正方向向下。

高一物理必修二知识点归纳有哪些?

8. 高中物理必修二的知识点

必修二 基本知识点  

  第1节 曲线运动 运动的合成与分解

一、曲线运动

1. 定义:运动轨迹为曲线的运动.

2. 物体做曲线运动的方向:做曲线运动的物体,速度方向始终在轨迹的切线方向上.

3. 曲线运动的性质: 

做曲线运动的物体,速度的方向时刻改变,故曲线运动一定是变速运动,即必然具有加速度.

4. 物体做曲线运动的条件:

(1) 从动力学角度看:当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一条直线上时,物体做曲线运动.

(2) 从运动学角度看:物体的加速度方向与它的速度方向不在同一条直线上时,物体做曲线运动.

5.曲线运动的类型

(1)匀变速曲线运动:合力(加速度)恒定不变.如平抛运动

(2)非匀变速(变加速)曲线运动:合力(加速度)变化.如圆周运动

6.合力与轨迹关系:合力指向轨迹弯曲的凹测,轨迹介于合力与速度的方向之间,如图:



7.速率变化情况判断:

(1)当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,速率增大;

(2)当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,速率减小;

(3)当合力方向与速度方向垂直时,速率不变.

二、运动的合成与分解

1.分运动和合运动:

一个物体同时参与几个运动,参与的这几个运动即分运动,物体的实际运动即合运动.

2.运动的合成:已知分运动求合运动,包括位移、速度和加速度的合成.

3.运动的分解:已知合运动求分运动,解题时应按实际“效果”分解或正交分解.

4.运算法则:位移、速度、加速度都是矢量,故它们的合成与分解都遵循平行四边形定则.

5.合运动和分运动的关系:

(1)等时性:合运动与分运动经历的时间相等.

(2)独立性:一个物体同时参与几个分运动时,各分运动独立进行,不受其他分运动的影响.

(3)等效性:各分运动叠加起来与合运动有完全相同的效果.

(4)同一性:分运动与和运动由同一物体参与,合运动一定是物体的实际运动.

5.分解步骤

(1)确定合运动方向(实际运动方向).

(2)分析合运动的运动效果(例如蜡块的实际运动从效果上就可以看成在竖直方向匀速上升和在水平方向随管移动).

(3)依据合运动的实际效果确定分运动的方向.

(4)利用平行四边形定则、三角形定则或正交分解法作图,将合运动的速度、位移、加速度分别分解到分运动的方向上.

三、小船渡河模型

1.模型特点:两个分运动和合运动都是匀速直线运动,其中一个分运动的速度大小、方向都不变,另一分运动的速度大小不变,研究其速度方向不同时对合运动的影响.这样的运动系统可看做小船渡河模型.

2.模型分析:

(1)船的实际运动是水流的运动和船相对静水的运动的合运动.

(2)三种速度:v1(船在静水中的速度)、v2(水流速度)、v(船的实际速度).

(3)两个极值:

①过河时间最短:v1⊥v2,tmin=d/v1(d为河宽).

②过河位移最小:v⊥v2(前提v1>v2),如图甲所示,此时xmin=d,船头指向上游与河岸夹角为α,cos α=V2/v1;v1⊥v(前提v1<v2),如图乙所示.过河最小位移为:xmin=d/sin α=dv2/v1.



第二节:平抛运动






第三节:圆周运动



6.匀速圆周运动与非匀速圆周运动的比较

项目

匀速圆周运动

非匀速圆周运动

定义

线速度大小不变的圆周运动

线速度大小变化的圆周运动

运动特点

F向、a向、v均大小不变,方向变化,ω不变

F向、a向、v大小、方向均发生变化,ω发生变化

向心力

F向=F合

由F合沿半径方向的分力提供

二、离心运动

1.定义:做圆周运动的物体,在合力突然消失或者不足以提供圆周运动所需的向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动.

2.供需关系与运动:如图所示,F为实际提供的向心力,则

(1)当F=mω2r时,物体做匀速圆周运动;

(2)当F=0时,物体沿切线方向飞出;

(3)当F<mω2r时,物体逐渐远离圆心;

(4)当F>mω2r时,物体逐渐靠近圆心.(近心运动)



第四节:万有引力

一、开普勒行星运动定律
1. 开普勒第一定律
    所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。不同行星椭圆轨道则是不同的。这就是开普勒第一定律,又称椭圆轨道定律.

开普勒第一定律说明了行星的运动轨道是椭圆,太阳在此椭圆的一个焦点上,而不是位于椭圆的中心。不同的行星位于不同的椭圆轨道上,而不是位于同一椭圆轨道,再有,不同行星的椭圆轨道一般不在同一平面内.

2. 开普勒第二定律
  对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积. 这就是开普勒第二定律,又称面积定律.

如图所示,行星沿着椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上. 如果时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3如,那么SA=SB,由此可见,行星在远日点a的速率最小,在近日点b的速率最大. 从近日点向远日点运动时,速率变小,从远日点向近日点运动时速率变大.



3. 开普勒第三定律
  所以行星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。这就是开普勒第三定律,又称周期定律. 若用表示椭圆轨道的半长轴,T表示公转周期,则(k是一个只与中心天体的质量有关,与行星无关的常量).