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高中物理必修二知识点.docx

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一、学问点
(一)能、势能、动能的概念
(二)功
1功的定义、定义式及其计算
2正功和负功的推断: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正负功的推断: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全都或相反,导致物体加速或减速,动能增大或减小(选择、推断)
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
高中物理必修二学问2
一、学问点
(一)曲线运动的条件:合外力与运动方向不在一条直线上
(二)曲线运动的讨论(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曲线运动性质的推断: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:娴熟把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、合力供应向心力(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)
高中物理必修二学问3
第一节熟悉静电
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、物质的原子构造:物质是由分子,原子组成,原子由带正电的原子核以及围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。在一般状况下,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转变的。
3、用物质的原子构造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逝。
其次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:带电体的外形、大小及电荷量分布对相互作用力的影响可以忽视不计,在这种状况下,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:电荷的四周存在着电场,带电体间的相互作用是通过四周的电场发生的。
2、电场根本性质: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。
高中物理必修二学问4
一、固体
1、晶体:外观上有规章的几何形状,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异
2、非晶体:外观没有规章的几何形状,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性
①推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肯定的,有些晶体在肯定的条件下可以转化为非晶体(石英→玻璃)
3、单晶体多晶体
假如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)
假如整个物体是由很多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规章的几何形状,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。
二、液体
1、外表张力:当外表层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,外表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,具有流淌性
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。没有到达饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽。
饱和汽压:在肯定温度下,饱和汽的压强是肯定的,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)。
留意: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一样;而非晶体在熔化过程中温度不断上升,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、晶体在熔化过程中汲取热量增大分子势能,破坏晶体构造,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、肯定质量的晶体,熔化时汲取的热量与凝固时放出的热量相等。
留意: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汲取的热量是不同的,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,液体分子离开液体外表成为气体分子,要克制其它分子的吸引而做功,因此要汲取能量。
II、肯定质量的物质,在肯定的温度和压强下,汽化时汲取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。
高中物理必修二学问5
一、运动的描述
,忽视外形和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物体位置的变化,精确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。
,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,,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。
,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。
二、力
,受力分析是关键;分析受力性质力,依据效果来处理。
,定量计算七种力;重力有无看提示,依据状态定弹力;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。
,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。
,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态一样用整体,否则隔离用得多;即使状态不一样,整体牛二也可做;假设某力有或无,依据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按挨次做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。
三、牛顿运动定律
,牛顿二定律,产生加速度,缘由就是力。

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