高二物理必修书复习模块的知识点


    在学习中要经常做到,在表面上差异大的概念和规律通过“比较”找出他们的共性;对一些表面上相似的概念和规律,通过“比较”找出他们的差异,加深对概念和规律及物理现象的认识。以下是小编给大家整理的高二物理必修书复习模块的知识点,希望大家能够喜欢!
    高二物理必修书复习模块的知识点1
    1.万有引力定律:引力常量g=6.67×n?m2/kg2
    2.适用条件:可作质点的两个物体间的相互作用;若是两个均匀的球体,r应是两球心间距.(物体的尺寸比两物体的距离r小得多时,可以看成质点)
    3.万有引力定律的应用:(中心天体质量m,天体半径r,天体表面重力加速度g)
    (1)万有引力=向心力(一个天体绕另一个天体作圆周运动时)
    (2)重力=万有引力
    地面物体的重力加速度:mg=gg=g≈9.8m/s2
    高空物体的重力加速度:mg=gg=g<9.8m/s2
    4.第一宇宙速度----在地球表面附近(轨道半径可视为地球半径)绕地球作圆周运动的卫星的线速度,在所有圆周运动的卫星中线速度是的。
    由mg=mv2/r或由==7.9km/s
    5.开普勒三大定律
    6.利用万有引力定律计算天体质量
    7.通过万有引力定律和向心力公式计算环绕速度
    8.大于环绕速度的两个特殊发射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含义)
    高二物理必修书复习模块的知识点2
    1、三相交变电流的产生:互成120°角的线圈在磁场中转动,三组线圈各自产生交变电流.
    2、三相交变电流的特点:值和周期是相同的.
    三组线圈到达值(或零值)的时间依次落后1/3周期.
    3、电工学中分别用黄、绿、红三种颜色的线为相线(火线),黑色线为中性线(零线)。三组线圈产生三相交变电流可对三组负载供电,那么三组线圈和三个负载是怎样连接的呢?
    4、端线、火线和中性线、零线.
    从每个线圈始端引出的导线叫端线,也叫相线,在照明电路里俗称火线.从公共点引出的导线叫中性线,照明电路中,中性线是接地的叫做零线.
    5、相电压和线电压.
    端线和中性线之间的电压叫做相电压(U相)(即每一个线圈两端电压).
    两条端线之间的电压叫做线电压(U线)(即2个线圈首端电压).
    我国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V.
    6、三相AC的有关计算(其中w为线圈旋转角速度,Em为交压值)。
    e1=Em_sin(wt)
    e2=Em_sin(wt+2π/3)
    e3=Em_sin(wt-2π/3)
    高二物理必修书复习模块的知识点3
    1.可逆过程与不可逆过程
    一个热力学系统,从某一状态出发,经过某一过程达到另一状态。若存在另一过程,能使系统与外界完全复原(即系统回到原来的状态,同时消除了原来过程对外界的一切影响),则原来的过程称为“可逆过程”。反之,如果用任何方法都不可能使系统和外界完全复原,则称之为“不可逆过程”。
    可逆过程是一种理想化的抽象,严格来讲现实中并不存在(但它在理论上、计算上有着重要意义)。大量事实告诉我们:与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。
    2.对于开氏与克氏的两种表述的分析
    克氏表述指出:热传导过程是不可逆的。开氏表述指出:功变热(确切地说,是机械能转化为内能)的过程是不可逆的。
    两种表述其实质就是分别挑选了一种典型的不可逆过程,指出它所产生的效果不论用什么方法也不可能使系统完全恢复原状,而不引起其他变化。
    请注意加着重号的语句:“而不引起其他变化”。比如,制冷机(如电冰箱)可以将热量q由低温t2处(冰箱内)向高温t1处(冰箱外的外界)传递,但此时外界对制冷机做了电功w而引起了变化,并且高温物体也多吸收了热量q(这是电能转化而来的)。这与克氏表述并不矛盾。
    3.不可逆过程的几个典型例子
    例1(理想气体向真空自由膨胀)如图1所示,容器被中间的隔板分为体积相等的两部分:a部分盛有理想气体,b部分为真空。现抽掉隔板,则气体就会自由膨胀而充满整个容器。
    例2(两种理想气体的扩散混合)如图2所示,两种理想气体c和d被隔板隔开,具有相同的温度和压强。当中间的隔板抽去后,两种气体发生扩散而混合。
    例3焦耳的热功当量实验。
    这是一个不可逆过程。在实验中,重物下降带动叶片转动而对水做功,使水的内能增加。但是,我们不可能造出这样一个机器:在其循环动作中把一重物升高而同时使水冷却而不引起外界变化。由此即可得热力学第二定律的“普朗克表述”。
    再如焦耳-汤姆生(开尔文)多孔塞实验中的节流过程和各种爆炸过程等都是不可逆过程。
    4.热力学第二定律的实质
    对上面所列举的不可逆过程以及自然界中其他不可逆过程,我们完全能够由某一过程的不可逆性证明出另一过程的不可逆性,即自然界中的各种不可逆过程都是互相关联的。我们可以选取任一个不可逆过程作为表述热力学第二定律的基础。因此,热力学第二定律就可以有多种不同的表达方式。
    但不论具体的表达方式如何,热力学第二定律的实质在于指出:一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,并指出这些过程自发进行的方向。