208高中物理会考知识点总结.doc.pdf

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1、. . 螀第一、二章运动的描述和匀变速直线运动袇一、质点螈1定义:用来代替物体而具有质量的点。薅2实际物体看作质点的条件:当物体的大小和形状相对于所要研究的问题可以忽略不计时,物体可看作质点。袃二、描述质点运动的物理量羇1时间:时间在时间轴上对应为一线段,时刻在时间轴上对应于一点。与时间对应的物理量为过程量,与时刻对应的物理量为状态量。羄2位移:用来描述物体位置变化的物理量,是矢量 ,用由初位置指向末位置的有向线段表示。路程是标量,它是物体实际运动轨迹的长度。只有当物体作单方向直线运动时,物体位移的大小才与路程相等 。羃3速度:用来描述物体位置变化快慢的物理量,是矢量。薁(1)平均速度:运动物

2、体的位移与时间的比值,方向和位移的方向相同。肇(2)瞬时速度:运动物体在某时刻或位置的速度。瞬时速度的大小叫做速率。莅(3)速度的测量(实验)螅原理: txv。当所取的时间间隔越短,物体的平均速度v越接近某点的瞬时速度v。然而时间间隔取得过小,造成两点距离过小则测量误差增大,所以应根据实际情况选取两个测量点。莀仪器: 电磁式打点计时器(使用 46V低压交流电 ,纸带受到的阻力较大)或者电火花计时器(使用 220V交流电 ,纸带受到的阻力较小)。若使用 50Hz的交流电,打点的时间间隔为0.02s 。还可以利用光电门或闪光照相来测量。蒁4加速度螆(1)意义:用来描述物体速度变化快慢的物理量,是矢

3、量。膃(2)定义: tva,其方向与 v 的方向相同或与物体受到的合力方向相同。莃(3)当 a 与 v0同向时,物体做加速直线运动;当a 与 v0反向时,物体做减速直线运动。加速度与速度没有必然的联系。蒀三、匀变速直线运动的规律膇1匀变速直线运动袅(1)定义:在任意相等的时间内速度的变化量相等的直线运动。膂(2)特点:轨迹是直线,加速度 a 恒定 。当 a 与 v0方向相同时,物体做匀加速直线运动;反之,物体做匀减速直线运动。薀2匀变速直线运动的规律薈(1)基本规律莃速度时间关系:atvv0位移时间关系:2 021attvx羁(2)重要推论蚀速度位移关系:axvv22 02平均速度:20 2t

4、vvvv蚅做匀变速直线运动的物体在连续相等的时间间隔的位移之差:x=xn+1-xn=aT2。肅3自由落体运动蚀(1)定义:物体 只在重力的作用下从静止开始的运动。. . 螀(2)性质:自由落体运动是初速度为零,加速度为g 的匀加速直线运动。肆(3)规律:与初速度为零、加速度为g 的匀加速直线运动的规律相同。薃第三章相互作用螃一、力的性质袀1物质性:一个力的产生仅仅涉及两个物体,我们把其中一个物体叫受力物体,另一个物体则为施力物体。蒇2相互性:力的作用是相互的。受力物体受到施力物体给它的力,则施力物体也一定受到受力物体给它的力。芄3效果性:力是使物体产生形变的原因;力是物体运动状态(速度)发生变

5、化的原因,即力是产生加速度的原因。蒁4矢量性:力是矢量,有大小和方向,力的三要素为大小、方向和作用点。羀5力的表示法袇(1)力的图示:用一条有向线段精确表示力,线段应按一定的标度画出。蚂(2)力的示意图:用一条有向线段粗略表示力,表示物体在这个方向受到了某个力的作用。芀二、三种常见的力肀1重力羄(1)产生条件:由于地球对物体的吸引而产生。莄(2)三要素大小:G=mg。方向:竖直向下,即垂直水平面向下。聿作用点:重心。形状规则且质量分布均匀的物体的重心在其几何中心。物体的重心不一定在物体上 。肀2弹力莅(1)产生条件:物体相互接触且发生弹性形变。袂(2)三要素肂大小:弹簧弹力大小满足胡克定律F=

6、kx。其它的弹力常常要结合物体的运动情况来计算。腿方向: 弹簧和轻绳的弹力沿弹簧和轻绳的方向。支持力垂直接触面指向被支持的物体。压力垂直接触面指向被压的物体。螆作用点:支持力作用在被支持物上,压力作用在被压物上。薄3摩擦力袁(1)产生条件:有粗糙的接触面、有相互作用的弹力和有相对运动或相对运动趋势。艿(2)三要素膇方向:滑动摩擦力方向与相对运动方向相反;静摩擦力的方向与相对运动趋势方向相反。肂大小:蚀A滑动摩擦力的大小Ff=FN。其中为动摩擦因数。FN为滑动摩擦力的施力物体与受力物体之间的 正压力,不一定等于物体的重力。荿B静摩擦力的大小要根据受力物体的运动情况确定。静摩擦力的大小范围为0Ff

7、 Fm。蚈作用点:在接触面或接触物上。螄三、力的运算. . 蚃合力与分力是等效替代关系,力的运算遵循平行四边形定则,分力为平行四边形的两邻边,合力为两邻边之间的对角线。平行四边形定则(或三角形定则)是矢量运算法则。葿1力的合成:已知分力求合力叫做力的合成。螅实验探究:探究力的合成的平行四边形定则蒆(1)实验原理:合力与分力的实际作用效果相同。实验中使橡皮条伸长相同的长度。蒂(2)减小实验误差的主要措施:蕿保证两次作用下橡皮条的形变情况相同(细绳与橡皮条的结点到达同一点) 。膆利用两点确定一条直线的办法记下力的方向,所以两点的距离要适当远些,细绳应长一些。羃将力的方向记在白纸上,所以细绳应与纸面

8、平行。膀实验采用力的图示法表示和计算合力,应选定合适的标度。虿2力的分解:已知合力求分力叫做力的分解。力要按照力的实际作用效果来分解。薆3力的正交分解:它不需要按力的实际作用效果来分解,建立直角坐标系的原则是方便简单,让尽可能多的力在坐标轴上,被分解的力越少越好。蚅第四章牛顿运动定律罿1牛顿第一定律的含义:一切物体都具有惯性,惯性是物体的固有属性;力是改变物体运动状态的原因;物体运动不需要力来维持。虿2惯性:物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,叫做惯性。质量是物体惯性大小的量度。羇二、牛顿第二定律肃1 牛顿第二定律揭示了物体的加速度与物体的合力和质量之间的定量关系。力是产生加速度

9、的原因,加速度的方向与合力的方向相同,加速度随合力同时变化。羂2控制变量法“探究加速度与力、质量的关系”实验的关键点蝿(1)平衡摩擦力时不要挂重物,平衡摩擦力以后,不需要重新平衡摩擦力。肄(2)当小车和砝码的质量远大于沙桶和砝码盘和砝码的总质量时,沙桶和砝码盘和砝码的总重力才可视为与小车受到的拉力相等,即为小车的合力。螅(3)保持砝码盘和砝码的总重力一定,改变小车的质量(增减砝码),探究小车的加速度与小车质量之间的关系;保持小车的质量一定,改变沙桶和砝码盘和砝码的总重力,探究小车的加速度与小车合力之间的关系。螁(4)利用图象法处理实验数据,通过描点连线画出aF 和 a m1图线,最后通过图线作

10、出结论。袈3超重和失重蒅无论物体处在失重或超重状态,物体的重力始终存在,且没有变化。 与物体处于平衡状态相比,发生变化的是物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力。芃( 1)超重: 当物体在竖直方向有向上的加速度时,物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力大于重力。薀( 2)失重: 当物体在竖直方向有向下的加速度时,物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力小于重力。当物体正好以大小等于g 的加速度竖直下落时,物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力为0,这种状态叫完全失重状态。羈4共点力作用下物体的平衡袆共点力作用下物体的平衡状态是指物体处于匀速直线运动状态或静止状态。处于共点力平衡状态的物体受到的合力为零。羅三、牛

11、顿第三定律. . 蒄薇B 蒈v0薃牛顿第三定律揭示了物体间的一对相互作用力的关系:总是大小相等,方向相反,分别作用两个相互作用的物体上,性质相同。而一对平衡力作用在同一物体上,力的性质不一定相同。肈第五章曲线运动芇要点解读蒃一、曲线运动及其研究莂1曲线运动膈(1)性质:是一种变速运动 。作曲线运动质点的加速度和所受合力不为零。蚈(2)条件:当质点所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,质点做曲线运动。膅(3)力线、速度线与运动轨迹间的关系:质点的运动轨迹被力线和速度线所夹,且力线在轨迹凹侧,如图所示。薂2运动的合成与分解衿(1)法则:平行四边形定则或三角形定则。芈(2)合运动与分运动的关

12、系:一是合运动与分运动具有等效性和等时性;二是各分运动具有独立性。芅(3)矢量的合成与分解:运动的合成与分解就是要对相关矢量(力、加速度、速度、位移)进行合成与分解,使合矢量与分矢量相互转化。羂二、平抛运动规律蒃1 平抛运动的轨迹是抛物线,轨迹方程为2 2 02x vgy蚇2几个物理量的变化规律薅(1)加速度蚄分加速度:水平方向的加速度为零,竖直方向的加速度为g。节合加速度:合加速度方向竖直向下,大小为g。因此,平抛运动是匀变速曲线运动。螇(2)速度羆分速度:水平方向为匀速直线运动,水平分速度为0vvx;竖直方向为匀加速直线运动,竖直分速度为gtvy。莆合速度:合速度22022)(gtvvvy

13、x。0tanvgt,为(合)速度方向与水平方向的夹角。肁(3)位移袇分位移:水平方向的位移tvx0,竖直方向的位移221gty。莇合位移:物体的合位移22yxs222 04222 04141tgvttgtv,袄3. 研究平抛运动实验螀(1)实验器材:斜槽、白纸、图钉、木板、有孔的卡片、铅笔、小球、刻度尺和重锤线。袇(2)主要步骤:安装调整斜槽;调整木板;确定坐标原点;描绘运动轨迹;计算初速度。螈(3)注意事项薅实验中必须保证通过斜槽末端点的切线水平;方木板必须处在竖直面内且与小球运动轨迹所在竖直平面平行,并使小球的运动靠近木板但不接触。袃小球 必须每次从斜槽上同一位置无初速度滚下,即应在斜槽上

14、固定一个挡板。羇坐标原点(小球做平抛运动的起点)不是槽口的端点,而是小球在槽口时球的球心在木板上的水平投影点,应在实验前作出。. . 羄要在斜槽上适当的高度释放小球,使它以适当的水平初速度抛出,其轨道由木板左上角到达右下角,这样可以减少测量误差。羃要在轨迹上选取距坐标原点远些的点来计算球的初速度,这样可使结果更精确些。薁三、圆周运动的描述肇1运动学描述莅(1)描述圆周运动的物理量螅线速度(v) : tlv,国际单位为m/s。质点在圆周某点的线速度方向沿圆周上该点的切线方向。莀角速度() : t,国际单位为rad/s。蒁转速( n) :做匀速圆周运动的物体单位时间所转过的圈数,单位为r/s(或

15、r/min ) 。螆周期( T) :做匀速圆周运动的物体运动一周所用的时间,国际单位为s。膃向心加速度)(na: 任何做匀速圆周运动的物体的加速度都指向圆心即与速度方向垂直,这个加速度叫做向心加速度,国际单位为m/s2。莃匀速圆周运动是线速度大小、角速度、转速、周期、向心加速度大小不变的圆周运动。蒀(2)物理量间的相互关系膇线速度和角速度的关系:rv线速度与周期的关系: Trv2袅角速度与周期的关系: T2转速与周期的关系: Tfn1膂向心加速度与其它量的关系:22 224Trrrvan224n r薀2动力学描述薈(1)向心力:做匀速圆周运动的物体所受的合力一定指向圆心即与速度方向垂直,这个合

16、力叫做向心力。向心力的效果是改变物体运动的速度方向、产生向心加速度。向心力是一种效果力,可以是某一性质力充当,也可以是某些性质力的合力充当,还可以是某一性质力的分力充当。莃(2)向心力的表达式:由牛顿第二定律得向心力表达式为2 2 nnvFmammrr。在速度一定的条件下, 物体受到的向心力与半径成反比;在角速度一定的条件下,物体受到的向心力与半径成正比。羁第六章万有引力蚀一、天体的运动规律蚅从运动学的角度来看,开普勒行星运动定律提示了天体的运动规律,回答了天体做什么样的运动。肅1 开普勒第一定律说明了不同行星的运动轨迹都是椭圆,太阳在不同行星椭圆轨道的一个焦点上;蚀2开普勒第二定律表明:由于

17、行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积,所以行星在绕太阳公转过程中离太阳越近速率就越大,离太阳越远速率就越小。所以行星在近日点的速率最大,在远日点的速率最小;螀3开普勒第三定律告诉我们:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,比值是一个与行星无关的常量,仅与中心天体 太阳的质量有关。肆开普勒行星运动定律同样适用于其他星体围绕中心天体的运动(如卫星围绕地球的运动),比值仅与该中心天体质量有关。薃二、天体运动与万有引力的关系螃从动力学的角度来看,星体所受中心天体的万有引力是星体作椭圆轨道运动或圆周运动的原因。若将星体的椭圆轨道运动简化为圆周运动,则可得如下规律:袀1

18、加速度与轨道半径的关系:由2MmGmar得2rGMa. . 蒇2线速度与轨道半径的关系:由22MmvGmrr得GMvr芄3角速度与轨道半径的关系:由2 2MmGmrr得3GMr蒁4周期与轨道半径的关系:由r TmrMmG222得 GMrT3 2羀若星体在中心天体表面附近做圆周运动,上述公式中的轨道半径r 为中心天体的半径R。袇一、求解星体绕中心天体运动问题的基本思路莂1万有引力提供向心力;羀2星体在中心天体表面附近时,万有引力看成与重力相等。虿二、几种问题类型蚄1重力加速度的计算肄由2()MmGmgRh得2()GMgRh蝿式中 R 为中心天体的半径,h 为物体距中心天体表面的高度。蝿2中心天体

19、质量的计算肅(1)由r TmrGMm2 2)2(得2324GTrM薂(2)由mg RMmG2得2gRMG螂式( 2)说明了物体在中心天体表面或表面附近时,物体所受重力近似等于万有引力。该式给出了中心天体质量、半径及其表面附近的重力加速度之间的关系,是一个非常有用的代换式。衿3第一宇宙速度的计算蒆第一宇宙速度是星体在中心天体附近做匀速圆周运动的速度,是最大的环绕速度。芄(1)由2RMmG=Rvm2 1得1GMvR薁(2)由mg= Rvm2 1得1vgR罿4中心天体密度的计算袇(1)由mg RMmG2和3 34RVM得RGg43蚁(2)由R TmRMmG2 2)2(和334RVM得23GT芀第七章

20、机械能守恒定律聿一、热量、功与功率芈1热量:热量是内能转移的量度,热量的多少量度了从一个物体到另一个物体内能转移的多少。蒃2功:功是能量转化的量度,力做了多少功就有多少能量从一种形式转化为另一种形式。莂(1)功的公式:cosFlW(是力和位移的夹角) ,即功等于力的大小、位移的大小及力和位移的夹角的余弦这三者的乘积。热量与功均是标量,国际单位均是J。腿(2)力做功的因素:力和物体在力的方向上发生的位移,是做功的两个不可缺少的因素。力做功既可以说成是作用在物体上的力和物体在力的方向上位移的乘积,也可以说成是物体的位移与物体在位移方向上力的乘积。蒄(3)功的正负:根据cosFlW可以推出:当0 9

21、0时,力做正功,为动力功;当90 180 时,力做负功,为阻力功;当 90 时,力不做功。膅(4)求总功的两种基本法:其一是先求合力再求功;其二是先求各力的功再求各力功的代数和。肁3功率:功跟完成这些功所用的时间的比值叫做功率,表示做功的快慢。. . 腿(1)平均功率与瞬时功率公式分别为:和cosPFv,式中是 F与 v 之间的夹角。 功率是标量,国际单位为W。袅(2)额定功率与实际功率:额定功率是动力机械长时间正常工作时输出的最大功率。机械在额定功率下工作,F 与 v 是互相制约的;实际功率是动力机械实际工作时输出的功率,实际功率应小于或等于额定功率,发动机功率不能长时间大于额定功率工作。实

22、际功率P实=Fv,式中力 F 和速度 v 都是同一时刻的瞬时值。薃二、机械能袀1. 动能:物体由于运动而具有的能,其表达式为2 21mvEK。艿2重力势能:物体由于被举高而具有的势能,其表达式为EPmgh,其中h是物体相对于参考平面的高度。重力势能是标量,但有正负之分,正值表明物体处在参考平面上方,负值表明物体处在参考平面下方。芆3弹性势能:发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用,而具有的势能。芅弹簧弹性势能的表达式为:21 2PEkl,其中 k 为弹簧的劲度系数,l为弹簧的形变量。虿三、能量观点莈1 动 能 定 理 ( 1 ) 内 容 : 合 力 所 做 的 功 等 于 物 体

23、 动 能 的 变 化 。 ( 2) 公 式 表 述 :2 12 2122121mvmvWEEWKK或蚇2机械能守恒定律螃(1)内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能和势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。蚂(2)公式表述:22 221111 22mvmghmvmgh或写成 EK2+EP2= EK1+EP1蒈(3)变式表述:螄物体系内动能的增加(减小)等于势能的减小(增加);蒅物体系内某些物体机械能的增加等于另一些物体机械能的减小。蒁3能量守恒定律薈(1)内容:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另外一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总和

24、保持不变。膅(2)变式表述:羃物体系统内,某些形式能的增加等于另一些形式能的减小;膀物体系统内,某些物体的能量的增加等于另一些物体的能量的减小。蚈1-1 第一章电场电流薆一、电荷蚄1认识电荷芃(1)自然界有两种电荷:正电荷和负电荷。螈(2)元电荷:任何带电物体所带的电荷量都是e 的整数倍,电荷量e 叫做元电荷。羆(3)点电荷:与质点一样,是理想化的物理模型。只有当一个带电体的形状、大小对它们之间相互作用力的影响可以忽略时,才可以视为点电荷。肂(4)电荷的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。羁2电荷的转移螈(1)起电方式:主要有摩擦起电、感应起电和接触起电三种。. . 莇(2)起电本质

25、:电子发生了转移。袄构成物质的原子是由带正电的原子核和核外带负电的电子组成。一般情况下,原子核的正电荷数量与电子的负电荷数量一样多,整个原子显电中性。起电过程的实质都是使电子发生了转移,从而破坏了原子的电中性,得到电子的物体(或物体的一部分)带上负电荷,失去电子的物体(或物体的一部分)带上正电荷。螀3电荷守恒定律:电荷既不能创生,也不能消灭,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,电荷的总量不变。袈4电荷的分布:带电体突出的位置电荷较密集,平坦的位置电荷较稀疏,所以带电体尖锐的部分电场强,容易产生尖端放电。避雷针就是利用了尖端放电的原理。蒄5电荷的储存节

26、(1)电容器:两个彼止绝缘且相互靠近的导体就组成了一个电容器。在两个正对的平行金属板中间夹一层绝缘物质 电介质,就形成了一个最简单的平行板电容器。电容器是储存电荷的容器,电容器两极板相对且靠得很近,正负电荷相互吸引,使得两极板上留有等量的异种电荷 电容器就储存了电荷。蕿(2)电容:电容是表示电容器储存电荷本领大小的物理量。在相同电压下,储存电荷多的电容器电容大;电容的大小由电容器的形状、结构、材料决定;不加电压时,电容器虽不储存电荷,但储存电荷的本领还是具备的 仍有电容。羈6库仑定律:袅(1)内容:真空中两个点电荷之间的相互作用力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们距离的二次方成反比,作用力的

27、方向在它们的连线上。其表达式:221 rQQkF。羄(2)适用条件: Q1、Q2为真空中的两个点电荷。薂带电体都可以看成由许多点电荷组成的,根据库仑定律和力的合成法则,可以求出任意两个带电体之间的库仑力。肇二、电场芆1电场:电荷周围存在电场,电荷间是通过电场发生相互作用的。蒂物质存在有两种形式:一种是实物,一种是场。电场虽然看不见摸不着,但它也是一种客观存在的物质,它可以通过一些性质而表现其客观存在,如在电场中放入电荷,电场就对电荷有力的作用。莁2电场强度( 1)定义:放入电场中某点的电荷所受的静电力F 跟它的电荷量q 的比值。其定义式: qFE。膇(2)物理意义:电场强度是反映电场的力的性质

28、的物理量,与试探电荷的电荷量q 及其受到的静电力 F 无关。它的大小是由电场本身决定的;方向规定为正电荷所受电场力的方向。螇(3)基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。电场力qEF。膄3电场线:电场线是人们为了形象描述电场而引入的假想的曲线,电场线的疏密反映了电场的强弱,电场线上每一点的切线方向表示该点的电场方向。膀不同电场的电场线分布是不同的。静电场的电场线从正电荷或无穷远发出,终止于无穷远或负电荷;匀强电场的电场线是一簇间距相同、相互平行的直线。芇三、电流膈1电流:电荷的定向移动形成电流。蚂(1)形成电流的条件:要有自由移动的电荷,如:金属导体中有可以自由移动的电子、电解质溶液中有可以自由

29、移动的正、负离子;导体两端要有电压,即导体内部存在电场。膃(2)电流的大小:通过导体横截面积的电量Q 与所用时间t 的比值。其表达式: tQI。莇(3)电流的方向:规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。但电流是标量。芅2电源:电源的作用就是为导体两端提供电压,电源的这种特性用电动势来表示。. . 莃电源的电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压。不同电源的电动势一般不同。羂从能量的角度看,电源就是把其它形式的能转化为电能的装置,电动势反映了电源把其它形式的能转化为电能的本领。莇3电流的热效应: 电流通过导体时能使导体的温度升高,电能转化成内能,这就是电流的热效应。蚅(1)焦耳定律:电流通过导体

30、产生的热量,跟电流的二次方、导体的电阻、通电时间成正比。其表达式:RtIQ2。肅( 2)热功率:在物理学中,把电热器在单位时间内消耗的电能叫做热功率。其表达式:RItQP2,对于纯电阻电路,还可表示为RURIUIP2 2。蚀第二章磁场蒇要点解读肆一、磁场的性质蒃1磁场是存在于磁极或电流周围的特殊物质。磁极与磁极之间、磁极与电流之间、电流与电流之间等一切磁作用都是通过磁场来实现的。葿2磁感线薇(1)磁感线是用来形象描述磁场的假想的曲线,磁感线的疏密反映了磁场的强弱,磁感线上每一点的切线方向表示该点的磁场方向。蒇(2)磁铁外部磁场的磁感线从N 极到 S极,内部则从S极回到 N 极,形成闭合且不相交

31、的曲线。直线电流、环形电流、通电螺线管的磁感线的方向用安培定则判定,通电螺线管相当一条形磁铁。地球是个大磁体,地磁的南极在地理的北极附近,但并不完全重合,存在磁偏角。芅3磁感应强度B蒂(1)磁感应强度是描述磁场中某点磁场的强弱和方向的物理量,是矢量。蚆(2)在磁场同一地方,电流受到的安培力F 与 IL 的比值是一个常量;在磁场中不同地方F 与 IL的比值一般不同,因此 ILF可用来描述某处磁场的强弱。定义磁感应强度 ILFB,但 B 与 F、IL 无关,由磁场本身决定。薄(3)磁感应强度B 的大小反映了磁场强弱;磁感应强度B 的方向就是磁场的方向,即小磁针北极所受磁场力的方向。荿二、磁场的作用

32、羇1安培力 F:通电导体在磁场中受到的作用力。蒂(1)大小:当B 与 I 垂直时 F=BIL ,式中 L 是导体在磁场中的有效长度,I 为流过导体的电流;当B 与 I 不垂直时, F BIL;当 B 与 I 平行时, F= 0。螁(2)方向: F 垂直于 B 与 I、L 所决定的平面,既与B 垂直,又与I、L 垂直,方向用左手定则判定。膁(3)应用:电动机就是利用通电线圈在磁场中受到安培力的作用发生转动的原理。螆2洛伦兹力F洛:运动电荷在磁场中受到的作用力。袆(1)大小:当v 与 B 垂直时, F洛最大;当v 与 B 平行时 F洛=0。 v 是电荷在磁场中运动的速度。膂(2)方向:安倍力是洛伦

33、兹力的宏观体现,所以也可以用左手定则判定洛伦兹力的方向。判定方法是,先根据电荷运动方向判断其形成的等效电流方向,然后运用左手定则判定其受力方向。蕿(3)应用:电视机显像管利用了电子束在磁场中受到洛伦兹力作用发生偏转的原理。蝿三、磁性材料羆1物体磁性的变化薃(1)磁化:物体与磁铁接触后显示出磁性的现象。. . 芁(2)退磁:由于高温或受到剧烈的震动使有磁性的物体失去磁性的现象。薈2磁性材料的应用羆(1)根据铁磁性材料被磁化后撤去外磁场时剩磁的强弱,把铁磁性材料分为硬磁性材料和软磁性材料。羄(2)根据实际需要可选择不同材料:永磁铁要有很强的剩磁,所以要用硬磁性材料制造;电磁铁需要通电时有磁性,断电

34、时失去磁性,所以要用软磁性材料制造。螈第三章电磁感应第四章电磁波及应用莆一、电磁感应现象肆1磁通量:(1)穿过一个闭合电路的磁感线越多,穿过这个闭合电路的磁通量越大; (2)磁通量用 表示,单位是韦伯,符号Wb。膆=BS 蒁如图:两个闭合电中路S1和 S2的面积相同,从穿过S1、S 2的磁感线条数可以判断,穿过S1的磁通量 1大于穿过S2的磁通量2。羈2感应电流产生的条件膈产生感应电流的办法有很多,如闭合电路的一部分导体作切割磁感线运动,磁铁与线圈的相对运动,实验电路中开关的通断,变阻器阻值的变化,从这些产生感应电流的实验中,我们可以归纳出产生感应电流的条件是:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化

35、,闭合电路中就会产生感应电流。芆二、法拉第电磁感应定律袂1内容:电磁感应中线圈里的感应电动势跟穿过线圈的磁通量变化率成正比蚀2表达式: tnE (会考计算题 )羇n 为线圈的匝数; 是线圈磁通量的变化量,单位是Wb; t 是磁通量变化所用的时间。莅三、交流电芃1交流电的产生:线圈在磁场中转动,由于在不同时刻磁通量的变化率不同,产生大小、方向随时间做周期性变化的电流,这种电流叫交流电。按正弦规律变化的交流电叫正弦交流电。肈2正弦交流电的变化规律蚆(1)可以用如图所示的正弦(或余弦)图象来表示正弦交流电电流、电压的变化规律。蒅(2)交流电的峰值、周期、频率蒀Um、Im是电压、电流的最大值,叫做交流

36、电的峰值。螀交流电完成一次周期性变化所用的时间叫做交流电的周期T;交流电在1s 内发生的周期性变化的次数,叫交流电的频率f,单位是 Hz;周期和频率的关系是 Tf1;我国电网中的交流电频率f =50Hz。蒅3交流电的有效值蒅(1)交流电的有效值是根据电流的热效应规定的:把交流和直流分别通过相同的电阻,如果在相等的时间里它们产生的热量相等,我们就把这个直流电压、电流的数值称做交流电压、电流的有效值。袁(2)按正弦规律变化的交流,它的有效值和峰值之间的关系是(Ue、Ie分别表示交流电压、电流的有效值)芈Ue = 2mU=0.707UmIe= 2mI=0.707Im蒈四、变压器薅1变压器构造:变压器

37、由原线圈、铁芯和副线圈组成。节2变压器工作原理. . 羀(1)在变压器原线圈上加交变电压U1,原线圈中就有交变电流通过,在闭合铁芯中产生交变的磁通量,这个交变磁通量穿过副线圈,在副线圈上产生感应电动势,感应电动势等于副线圈未接入电路时的电压U2;2121 nnUU芇(2)因每匝线圈上的感应电动势是相等的,匝数越多的线圈,感应电动势越大,电压越高。原线圈匝数为n1,原线圈匝数为n2,如果 n2 n1,则 U2 U1,这种变压器叫升压变压器;如果n2n1,则U2U1,这种变压器叫降压变压器。蚅五、高压输电肄根据输电线上损失的热功率RIP2,减少输电损失的途径有:(1)减少输电线的电阻,可以采用导电

38、性能好的材料做导线,或使导线粗一些;(2) 减少输送的电流,根据电功率公式P =UI,在输送一定功率的电能时,要减少输送的电流就必须提高输送的电压,采用高压输电。衿六、自感现象、涡流蒇1自感现象:自感,通俗地说就是“自身感应”,由于通过导体自身的电流发生变化而引起磁通量变化时,导体自身产生感应电动势的现象。芇(1)导体中的 自感电动势总是阻碍引起自感电动势的电流的变化。蒅(2)对于不同的线圈,在电流变化快慢相同的情况下,产生的自感电动势是不同的,在电学中,用自感系数来表示线圈的这种特性。线圈越粗、越长,匝数越多,它的自感系数就越大,线圈有铁芯时的自感系数比没有铁芯时大得多。蚁2涡流:把块状金属

39、放在变化的磁场中,金属块内将产生感应电流,这种电流叫涡流。薀可以利用涡流产生的热量,如电磁炉;涡流有时也有害,需减少涡流,如变压器的铁芯。莇七、电磁波及其应用蚂1麦克斯韦电磁理论要点莃(1)变化的电场 产生磁场;(2) 变化的磁场 产生电场。艿麦克斯韦预示了空间可能存在电磁波,赫兹用实验证实了电磁波的存在。莆2电磁波的特点肃(1)电磁波传播不需介质,可在真空中 传播; (2)电磁波在真空中传播的速度等于光速c;螁(3)电磁波与机械波一样,其波速c、波长、频率 f 之间的关系是fc。螈3电磁波谱膆无线电波:波动性明显;红外线:有显着的热作用;可见光:人眼可见;紫外线:产生荧光反应;X射线:贯穿能

40、力强; 射线:穿透能力很强。肄以上排列的电磁波频率由低到高,波长由长到短。膂4电磁波的发射、传输、接收蒇(1)采用开放电路及调制技术向外发射高频信号,调制有调频和调幅两种方式。芆(2)电磁波的传输:卫星传输、光缆传输、电缆传输。蒄(3)电磁波的接收:调谐获取信号、检波(又称解调)让信号还原。蚀5传感器蕿(1)作用:传感器的作用是将感受到的非电学量如力、热、光、声、化学、生物等量转换成便于测量的电学量或信号。莆(2)常用传感器:双金属温度传感器、光敏电阻传感器、压力传感器等。蚁6电磁波的应用和防止. . 莂(1)应用:电视机、收音机、摄像机、雷达、微波炉等。莈(2)防止:电磁污染、信息犯罪等。蒆

41、十一、物理学史:肂1、伽利略最早研究自由落体运动,并获得极大成就。螀2、托勒密提出了地心说,哥白尼提出了日心说,开普勒提出了行星运动定律。肇3、牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许最早测定了万有引力常量G 。蒆4、富兰克林进行了着名的风筝实验,发现天电和摩擦产生的电是一样的。蒃5、伏打于1800 年春发明了能够提供持续电流的“电堆”最早的直流电源。薂6、以美国发明家爱迪生和英国化学家斯旺为代表的一批发明家,发明和改进了电灯。膀7、 1820 年,丹麦物理学家奥斯特用实验最早发现了电流的磁效应。薅8、英国物理学家法拉第经过10 年的艰苦探索,终于在1831 年发现了电磁感应现象。袄9、英国物理学家麦

42、克斯韦建立了完整的电磁场理论并预言电磁波的存在,德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在。羀10、我国的沈括最早发现了地磁偏角。地理的南北极是地磁的北南极。衿十二、物理主要基本概念、规律:蚅1、参考系:为研究物体运动假定不动 的物体;又名参照物;参照物不一定静止。芅2、质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;是一理想化模型 。蚂3、位移:从起点到终点的有向线段 ,是矢量 ;路程: 物体 实际运动轨迹的长度, 是标量 。蚈4、位移时间图象:匀速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;夹角的 正切值表示速度。螅5、速度 是表示质点 运动快慢 的物理量; 平均速度 ( 与位移、时间间隔相对应)

43、;瞬时速度 ( 与位置、时刻相对应 ) ;瞬时速率 (简称 速率 )即瞬时速度的大小,是标量。莂6、速度时间图象:匀速直线运动的速度图像是一条与横轴平行的直线;匀变速直线运动的速度图像是一条倾斜直线;夹角的 正切值表示加速度;速度 图象与时间轴所围的面积表示物体运动的位移。膀7、加速度 :是描述 物体速度变化快慢的物理量。 加速度的大小与物体速度大小、速度改变量的大小无关 ;匀变速直线运动的加速度不随时间改变。蒇8、在空气中,影响物体下落快慢的因素是下落过程中空气阻力的影响,与物体重量无关。袅9、实验:打点计时器(计时仪器)的应用螃(1)电磁打点计时器用10V以下的交流电源,频率为50Hz,周

44、期为0.02s 。(2)电火花打点计时器用220V 的交流电源,频率也为50Hz,周期为0.02s 。袁10、力是物体间的相互作用;力不能离开施力物体和受力物体而独立存在。蒀11、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力。羅12、自然界中存在四种基本相互作用:万有引力、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用。膃13、重心是物体各部分受到重力的等效作用点 ,它跟物体的几何外形 、质量分布有关 。荿14、产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;产生弹力的原因:施力物体发生形变产生弹力。芈15、产生摩擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;弹力与摩擦力

45、的关系:有弹力不一定有摩擦力;但有摩擦力,二物间就一定有弹力。肅16、摩擦力可以是动力,也可以是阻力。运动的物体可以受静摩擦力,静止的物体也可以受滑动摩擦力 。摩擦力的方向:和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反。. . 薄17、合力与分力的作用效果相同;合力与分力之间遵守平行四边形定则。肁18、物体处于平衡状态(静止、匀速直线运动状态)的条件:物体所受合外力等于零(即 F合0) 。羇19、牛顿第一定律(惯性定律)的理解: 物体的运动并不需要力来维持;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);力是产生加速度的原因。肅20、一切物体都有惯性; 惯性的大小由物体的质量唯一决

46、定。羅21、牛顿第二定律的应用:物体受力情况 ? 牛顿第二定律 ? a ? 运动学公式 ? 物体运动情况葿22、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。肀23、力学单位: 单位制 是由 基本单位和导出单位组成的一系列完整的单位体制。膄24、功:力和物体沿力的方向的位移的乘积。 功率 :表示 物体做功快慢的物理量。 功、功率是标量。膂25、重力做的功 只与物体初、末位置的高度有关,与物体运动的路径无关。膁26、实验:验证机械能守恒定律:实验原理: Ek=Ep实验可不需要天平蝿27、质点作曲线运动的条件:质点所受 合外力的方向与其 运动方向不在同一条直线上;且 轨

47、迹向其受力方向偏折。曲线运动中速度的方向在时刻改变,速度方向是曲线在这一点的切线方向 。芄28、物体实际所做的运动是合运动;合运动与分运动具有等时性。薃29、平抛运动 :被 水平抛出 的物体 只在重力 作用下(不考虑空气阻力)所作的运动叫平抛运动。羃30、线速度、向心力、向心加速度的方向时刻变化,但大小不变;速率、角速度、周期、频率不变。薈31、开普勒第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。莄32、地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s 。羄33、自然界中只存在两种电荷:用丝绸 摩擦过的 玻璃棒 带正电荷,用毛皮 摩擦过的 硬橡胶棒 带负电

48、荷。同种电荷相互排斥 ,异种电荷相互吸引 。用 摩擦 和 感应 的方法都可以使物体带电。莁34、电场强度既有大小 ,又有 方向 ,是 矢量 。方向规定: 跟正电荷在该点所受的电场力的方向相同。莇35、电流的概念:大量电荷的定向移动 形成电流。 电流产生条件:导体两端存在电压。蒄36、电流的方向 :规定 正电荷定向移动的方向为电流的方向,与自由电子定向移动方向相反。莅37、磁体 和电流 的周围都 存在着磁场 ,磁场具有方向性, 规定为 小磁针静止时北极所指的方向。肃38、磁感线的疏密程度反映磁场的强弱;磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向。莀39、不论是直线电流的磁场还是环形电流的磁场,都可以用安培定则(右手螺旋定则)来判断方向。薄40、产生感应电流的条件:闭合电路的磁通量发生变化。蒂41、避雷针利用尖端放电 原理来避雷。电热毯等利用电流的热效应来工作。电磁炉和金属探测器是利用 涡流 工作的。 天线 是发射和接收无线电波的必要设备。微波炉 利用电磁波的能量来加热食物。

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