高二重要物理知识点框架整合


    总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它能使我们及时找出错误并改正,因此,让我们写一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢?下面是小编给大家带来的高二重要物理知识点框架整合,以供大家参考!
    高二重要物理知识点框架整合
    一、功:功等于力和物体沿力的方向的位移的乘积;
    1、计算公式:w=Fs;
    2、推论:w=Fscosθ,θ为力和位移间的夹角;
    3、功是标量,但有正、负之分,力和位移间的夹角为锐角时,力作正功,力与位移间的夹角是钝角时,力作负功;
    二、功率:是表示物体做功快慢的物理量;
    1、求平均功率:P=W/t;
    2、求瞬时功率:p=Fv,当v是平均速度时,可求平均功率;
    3、功、功率是标量;
    三、功和能间的关系:功是能的转换量度;做功的过程就是能量转换的过程,做了多少功,就有多少能发生了转化;
    四、动能定理:合外力做的功等于物体动能的变化。
    1、数学表达式:w合=mvt2/2-mv02/2
    2、适用范围:既可求恒力的功亦可求变力的功;
    3、应用动能定理解题的优点:只考虑物体的初、末态,不管其中间的运动过程;
    4、应用动能定理解题的步骤:
    (1)对物体进行正确的受力分析,求出合外力及其做的功;
    (2)确定物体的初态和末态,表示出初、末态的动能;
    (3)应用动能定理建立方程、求解
    五、重力势能:物体的重力势能等于物体的重量和它的速度的乘积。
    1、重力势能用EP来表示;
    2、重力势能的数学表达式:EP=mgh;
    3、重力势能是标量,其国际单位是焦耳;
    4、重力势能具有相对性:其大小和所选参考系有关;
    5、重力做功与重力势能间的关系
    (1)物体被举高,重力做负功,重力势能增加;
    (2)物体下落,重力做正功,重力势能减小;
    (3)重力做的功只与物体初、末为置的高度有关,与物体运动的路径无关
    六、机械能守恒定律:在只有重力(或弹簧弹力做功)的情形下,物体的动能和势能(重力势能、弹簧的弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变。
    1、机械能守恒定律的适用条件:只有重力或弹簧弹力做功;
    2、机械能守恒定律的数学表达式:
    3、在只有重力或弹簧弹力做功时,物体的机械能处处相等;
    4、应用机械能守恒定律的解题思路
    (1)确定研究对象,和研究过程;
    (2)分析研究对象在研究过程中的受力,判断是否遵受机械能守恒定律;
    (3)恰当选择参考平面,表示出初、末状态的机械能;
    (4)应用机械能守恒定律,立方程、求解;
    高二物理知识点总结精选
    一、磁场:
    1、磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁极、电流有磁场力的作用;
    2、磁铁、电流都能能产生磁场;
    3、磁极和磁极之间,磁极和电流之间,电流和电流之间都通过磁场发生相互作用;
    4、磁场的方向:磁场中小磁针北极的指向就是该点磁场的方向;
    二、磁感线:在磁场中画一条有向的曲线,在这些曲线中每点的切线方向就是该点的磁场方向;
    1、磁感线是人们为了描述磁场而人为假设的线;
    2、磁铁的磁感线,在外部从北极到南极,内部从南极到北极;
    3、磁感线是封闭曲线;
    三、安培定则:
    1、通电直导线的磁感线:用右手握住通电导线,让伸直的大拇指所指方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向;
    2、环形电流的磁感线:让右手弯曲的四指和环形电流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴上磁感线的方向;
    3、通电螺旋管的磁场:用右手握住螺旋管,让弯曲的四指方向和电流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管内部磁感线的方向;
    四、地磁场:地球本身产生的磁场;从地磁北极(地理南极)到地磁南极(地理北极);
    五、磁感应强度:磁感应强度是描述磁场强弱的物理量。
    1、磁感应强度的大小:在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,所受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积的比值,叫磁感应强度。B=F/IL
    2、磁感应强度的方向就是该点磁场的方向(放在该点的小磁针北极的指向)
    3、磁感应强度的国际单位:特斯拉T,1T=1N/A。m
    六、安培力:磁场对电流的作用力;大小:在匀强磁场中,当通电导线与磁场垂直时,电流所受安培力F等于磁感应强度B、电流I和导线长度L三者的乘积。
    高二物理知识点总结
    1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}
    2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}
    3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻(Ω/m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}
    4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}
    5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}
    6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}
    7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
    8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}
    9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)
    电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+
    电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+
    电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3
    功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+
    10.欧姆表测电阻
    (1)电路组成
    (2)测量原理
    两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得
    Ig=E/(r+Rg+Ro)
    接入被测电阻Rx后通过电表的电流为
    Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)
    由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小
    (3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
    (4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。
    11.伏安法测电阻
    电流表内接法:电压表示数:U=UR+UA
    电流表外接法:电流表示数:I=IR+IV
    Rx的测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真;
    Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx(RV+R)
    选用电路条件Rx>RA[或Rx>(RARV)1/2]
    选用电路条件Rx
    12.滑动变阻器在电路中的.限流接法与分压接法
    限流接法:电压调节范围小,电路简单,功耗小
    便于调节电压的选择条件Rp>Rx
    电压调节范围大,电路复杂,功耗较大
    便于调节电压的选择条件Rp
    注:
    (1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω
    (2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;
    (3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;
    (4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;
    (5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率,此时的输出功率为E2/(2r);
    (6)其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕。