广东省普通高中学业水平考试物理大纲和复习资料及例题讲解
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普通高中学业水平测试(物理复习提纲)普通高中学业水平测试(物理复提纲)为了帮助同学们更好地复普通高中学业水平测试(物理),我们特制定本提纲,旨在梳理物理学的基本概念、原理、定律和方法,帮助同学们构建完整的知识体系,提高解题能力。
一、物理学基本概念与原理1. 物理学的研究对象和方法2. 物理量及其计量单位3. 物理公式和物理常数4. 力学基本概念:质点、参考系、坐标系5. 力学基本定律:牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律6. 摩擦力、重力、弹力、浮力等基本力的性质和计算7. 物体运动状态的描述:速度、加速度、位移、动量等8. 曲线运动、匀速圆周运动的特点和计算9. 浮力、阻力、推力等对物体运动的影响10. 机械能的概念及其转换和守恒二、物理学基本定律及应用1. 牛顿运动定律的应用:简单计算、实际问题分析2. 动量守恒定律的应用:碰撞、爆炸等现象的分析3. 能量守恒定律的应用:热力学第一定律、热力学第二定律4. 功、能、功率、效率的概念及计算5. 机械能守恒的条件和应用6. 简单机械:杠杆、滑轮、斜面等的原理和应用7. 浮力、重力的计算和应用三、电学与磁学1. 电荷、电场、电势的概念及其关系2. 库仑定律、电场强度、电势差的概念及计算3. 电、电感器的基本性质和计算4. 电路的基本元件:电源、电阻、开关、灯泡等5. 串并联电路的特点和计算6. 欧姆定律、焦耳定律、功率公式等应用7. 磁场、磁感线、磁通量的概念及计算8. 电流的磁效应、电磁感应现象9. 电磁波的基本性质和传播规律四、现代物理学1. 相对论:狭义相对论、广义相对论2. 量子力学基本概念:波粒二象性、概率波、薛定谔方程等3. 原子结构:电子、质子、中子、原子核等4. 放射性现象及其应用5. 半导体物理:PN结、二极管、晶体管等6. 光纤通信、量子通信等现代通信技术五、实验与探究1. 实验误差与数据处理:误差估计、有效数字、最小二乘法等2. 基本实验操作:测量、观察、记录、分析等3. 常见物理实验仪器及其使用方法4. 物理实验方案的设计与评价5. 物理探究题的解题方法与步骤通过以上复提纲,同学们可以系统地回顾和巩固物理学的基本知识和技能,为普通高中学业水平测试(物理)做好充分准备。
广东省物理学考知识点提纲一、运动与力 1. 运动的基本概念 - 位置、位移、速度、加速度的定义 - 等速直线运动和匀加速直线运动的特征与公式 2. 牛顿运动定律 - 牛顿第一定律:惯性与非惯性参照系 - 牛顿第二定律:力的定义和计算 - 牛顿第三定律:作用力与反作用力3. 动量与冲量 - 动量的定义和计算 - 冲量的定义和计算 - 动量守恒定律及其应用 4.转动与力矩 - 物体的转动惯量 - 转动定律和力矩的定义 - 力矩守恒定律及其应用二、能量与功 1. 功与功率 - 功的定义和计算 - 功率的定义和计算 - 功与能量之间的关系 2. 动能与势能 - 动能的定义和计算 - 重力势能和弹性势能的定义和计算 -机械能守恒定律及其应用 3. 功与能量的转化 - 功与能量的转化规律 - 摩擦力与机械能的转化 - 功与能量转化的效率问题三、静电学 1. 静电荷与电场 - 电荷的性质与量子化 - 带电物体间的相互作用 -电场的定义和计算 2. 电场力与电势能 - 电场力的定义和计算 - 电势能的定义和计算- 电势差与电压的关系 3. 电场对带电粒子的作用 - 电荷在电场中受力的性质 - 经典电动力学定律的应用 - 电场与电荷分布的关系四、电流与电路 1. 电流的基本概念 - 电流的定义和计算 - 电流的方向和测量 2.电阻与电阻率 - 电阻的定义和计算 - 电阻率的定义和计算 - 电阻对电流的影响 3. 欧姆定律与电功率 - 欧姆定律的表达式和应用 - 电功率的定义和计算 - 电路中功率的消耗与转化 4. 串联与并联电路 - 串联电路的特点和计算 - 并联电路的特点和计算 -电路中总电流和总电阻的关系五、磁场与电磁感应 1. 磁场的基本概念 - 磁场的定义和计算 - 磁感应强度与磁场的关系 2. 磁场对带电粒子的影响 - 磁场中带电粒子的受力特点 - 洛伦兹力定律及其应用 - 磁场中质子、电子、带电粒子的运动轨迹 3. 电磁感应现象 - 磁通量的定义和计算 - 法拉第电磁感应定律和楞次定律的表达式和应用 - 电磁感应现象在发电机和变压器中的应用六、光学 1. 光的直线传播和反射 - 光的直线传播特性 - 反射定律和反射图像的特点 - 平面镜、球面镜反射定律和图像构成 2. 光的折射和透镜 - 折射定律和折射率的计算 - 透镜的定义和分类 - 透镜成像规律和图像构成 3. 光的波动性质 - 光的干涉和衍射现象 - 杨氏双缝实验和单缝衍射的解释 - 光的颜色和光谱分析总结:本文提供了广东省物理学考试的知识点提纲,涵盖了运动与力、能量与功、静电学、电流与电路、磁场与电磁感应以及光学等内容。
高中物理学业水平测试冲A 复习资料必修1 1.质点用来代替物体的有质量的点称为质点。
这是为研究物体运动而提出的理想化模型。
当物体的形状和大小对研究的问题没有影响或影响不大的情况下,物体可以抽象为质点。
2.参考系在描述一个物体的运动时,用来做参考的物体称为参考系。
3.路程和位移路程是质点运动轨迹的长度,路程是标量。
位移表示物体位置的改变,大小等于始末位置的直线距离,方向由始位置指向末位置。
位移是矢量。
在物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。
4.速度 平均速度和瞬时速度速度是描述物体运动快慢的物理量,txv ∆∆=,速度是矢量,方向与运动方向相同。
平均速度:运动物体某一时间(或某一过程)的速度。
瞬时速度:运动物体某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向。
5.匀速直线运动在直线运动中,物体在任意相等的时间内位移都相等的运动称为匀速直线运动。
匀速直线运动又叫速度不变的运动。
6.加速度加速度是描述速度变化快慢的物理量,它等于速度变化量跟发生这一变化量所用时间的比值,定义式是tva ∆∆==(v -v 0)/Δt ,加速度是矢量,其方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向无关。
7.用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度电磁打点计时器使用交流电源,工作电压在10V 以下。
电火花计时器使用交流电源,工作电压220V 。
当电源的频率是50H z时,它们都是每隔0.02s打一个点。
txv ∆∆=若t ∆越短,平均速度就越接近该点的瞬时速度 8.用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动的速度随时间的变化规律 txv v t ==2匀变速直线运动时,物体某段时间的中间时刻速度等于这段过程的平均速度 9.匀变速直线运动规律速度公式:at v v +=0 位移公式:2021at t v x += 位移速度公式:ax v v 2202=- 平均速度公式:tx v v v =+=2010.匀变速直线运动规律的速度时间图像 纵坐标表示物体运动的速度,横坐标表示时间 图像意义:表示物体速度随时间的变化规律①表示物体做 匀速直线运动 ; ②表示物体做 匀加速直线运动 ; ③表示物体做 匀减速直线运动 ;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体的速度相等;阴影部分面积表示0~t 1时间内②的位移 11.匀速直线运动规律的位移时间图像 纵坐标表示物体运动的位移,横坐标表示时间 图像意义:表示物体位移随时间的变化规律 ①表示物体做 静止 ; ②表示物体做 匀速直线运动 ; ③表示物体做 匀速直线运动 ;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体相遇时的位移相同。
第一章力学一、力:力是物体间的相互作用;1、力的国际单位是牛顿,用N表示;2、力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;3、力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;4、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、核力等等;(1)重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;(A)重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;(B)重力的方向总是竖直向下的(C)测量重力的仪器是弹簧秤;(D)重心:只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;(2)弹力:发生形变的物体为了恢复形变而产生的作用力;(A)产生弹力的条件:物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;(B)弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;(C)支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;(D)在弹性限度内弹力跟形变量成正比;胡克定律F=Kx(X为弹簧伸长或者压缩量)(3)摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;(A)有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;(B)摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;(C)滑动摩擦力的大小F滑=μF N压力的大小不一定等于物体的重力;(D)静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;(4)合力、分力:(A)作用效果相同;(B)合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;(C)合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;(D)分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及垂直方向进行分解;(力的正交分解法);二、、既有大小又有方向的物理量叫矢量,(如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量)标量:只有大小没有方向的物力量(如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量)三、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;(1)在三个共点力作用下的物体处于平衡状态者任意两个力的合力与第三个力等大反向;(2)在N个共点力作用下物体处于`平衡状态,则任意第N个力与(N-1)个力的合力等大反向;(3)处于平衡状态的物体在任意两个相互垂直方向的合力为零;第二章直线运动一、机械运动:一物体相对其它物体的位置变化,叫机械运动;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);2、质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;(1)质点是一理想化模型;(2)把物体视为质点的条件:形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;3、时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;4、位移:从起点到终点的有向线段,矢量;路程:描述质点运动轨迹的曲线;(1)位移为零、路程不一定为零;路程为零,位移一定为零;(2)只有当质点作单向直线运动时,质点的位移才等于路程;(3)位移的国际单位是米,用m表示5、位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;(1)匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;(2)匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;(3)位移图像与横轴夹角的斜率表示速度;夹角越大,速度越大;6、速度是表示质点运动快慢的物理量;瞬间的速度叫瞬时速度;某一段时间的速度叫平均速度;(2)速率表示速度大小,是标量;7、加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;(1)加速度的定义式:a=v t-v0/t(2)加速度的大小与物体速度大小无关;(3)速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;加速度大小与速度改变量的大小无关;(4)加速度是矢量,加速度的方向和速度变化方向相同;单位是m/s2二、匀变速直线运动的规律:速度关系:v t=v0+at.匀变速运动的中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;2、位移关系:s=v0t+1/2at2注意:当物体作加速运动时a取正值,当物体作减速运动时a取负值;3、推论:2as=v t2-v024、作匀变速直线运动的物体在两个连续相等时间间隔内位移之差定植;s2—s1=aT25、初速度为零的匀加速直线运动前1秒,前2秒,……位移和时间的关系是:位移之比等于时间的平方比;第1秒、第2秒……的位移与时间的关系是:位移之比等于奇数比;三、自由落体运动:只在重力作用下从高处静止下落的物体所作的运动;1、位移公式:h=1/2gt2 速度公式v t=gt 推论:2gh=v t2第三章牛顿定律一、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。
广东省高中物理学业水平考试知识点汇编同学们一年一度的学业水平考试即将来临,如何轻松过这一关,为将要进行的高考文科复习扫清障碍,我特此把基本知识加以概括,一为迎接学业水平考试,二为基础知识的一铺垫, 保B争A ;第一章力学一、力:力士物体间的相互作用;1、力的国际单位是牛顿,用N表示;2、力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;3、力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;4、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;1重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;A重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;B重力的方向总是竖直向下的垂直于水平面向下C测量重力的仪器是弹簧秤;D重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;2弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产生的作用力;A产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;B弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;C支持力压力的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;D在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx3摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;A产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;B摩擦力的方向和物体相对运动或相对运动趋势方向相反;C滑动摩擦力的大小F滑=μF N压力的大小不一定等于物体的重力;D静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;4合力、分力:如果物体受到几个力的作用效果和一个力的作用效果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分力;A合力与分力的作用效果相同;B合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;C合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;D分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动或运动趋势方向、及其垂直方向进行分解;力的正交分解法;二、、既有大小又有方向的物理量叫矢量,如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量标量:只有大小没有方向的物力量如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量三、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;1在三个共点力作用下的物体处于平衡状态者任意两个力的合力与第三个力等大反向;2在N个共点力作用下物体处于`平衡状态,则任意第N个力与N-1个力的合力等大反向;3处于平衡状态的物体在任意两个相互垂直方向的合力为零;第二章直线运动一、机械运动:一物体相对其它物体的位置变化,叫机械运动;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;2、质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;1质点是一理想化模型;2把物体视为质点的条件:物体的形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海;3、时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;例:5点正、9点、7点30是时刻,45分钟、3小时是时间间隔;4、位移:从起点到终点的有相线段,位移是矢量,用有相线段表示;路程:描述质点运动轨迹的曲线;1位移为零、路程不一定为零;路程为零,位移一定为零;2只有当质点作单向直线运动时,质点的位移才等于路程;3位移的国际单位是米,用m表示5、位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;1匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;2匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;3位移图像与横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大;6、速度是表示质点运动快慢的物理量;1物体在某一瞬间的速度较瞬时速度;物体在某一段时间的速度叫平均速度;2速率只表示速度的大小,是标量;7、加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;1加速度的定义式:a=v t-v0/t2加速度的大小与物体速度大小无关;3速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;4速度改变等于末速减初速;加速度等于速度改变与所用时间的比值速度的变化率加速度大小与速度改变量的大小无关;5加速度是矢量,加速度的方向和速度变化方向相同;6加速度的国际单位是m/s2二、匀变速直线运动的规律:1、速度:匀变速直线运动中速度和时间的关系:v t=v0+at注:一般我们以初速度的方向为正方向,则物体作加速运动时,a取正值,物体作减速运动时,a取负值;1作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于初速度和末速度的平均;2作匀变速运动的物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;2、位移:匀变速直线运动位移和时间的关系:s=v0t+1/2at2注意:当物体作加速运动时a取正值,当物体作减速运动时a取负值;3、推论:2as=v t2-v024、作匀变速直线运动的物体在两个连续相等时间间隔内位移之差等于定植;s2-s1=aT25、初速度为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,……位移和时间的关系是:位移之比等于时间的平方比;第1秒、第2秒……的位移与时间的关系是:位移之比等于奇数比;三、自由落体运动:只在重力作用下从高处静止下落的物体所作的运动;1、位移公式:h=1/2gt22、速度公式:v t=gt3、推论:2gh=v t2第三章牛顿定律一、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唯一决定;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;第四章曲线运动万有引力定律一、曲线运动:质点的运动轨迹是曲线的运动;1、曲线运动中速度的方向在时刻改变,质点在某一点或某一时刻的速度方向是曲线在这一点的切线方向2、、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;且轨迹向其受力方向偏折;3、曲线运动的特点:4、曲线运动一定是变速运动;5、曲线运动的加速度合外力与其速度方向不在同一条直线上;6、力的作用:1力的方向与运动方向一致时,力改变速度的大小;2、力的方向与运动方向垂直时,力改变速度的方向;3、力的方向与速度方向既不垂直,又不平行时,力既搞变速度的大小又改变速度的方向;二、运动的合成和分解:1、判断和运动的方法:物体实际所作的运动是合运动2、合运动与分运动的等时性:合运动与各分运动所用时间始终相等;3、合位移和分位移,合速度和分速度,和加速度与分加速度均遵守平行四边形定则;三、平抛运动:被水平抛出的物体在在重力作用下所作的运动叫平抛运动;1、平抛运动的实质:物体在水平方向上作匀速直线运动,在竖直方向上作自由落体运动的合运动;2、水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动具有等时性;3、求解方法:分别研究水平方向和竖直方向上的二分运动,在用平行四边形定则求和运动;三、匀速圆周运动:质点沿圆周运动,如果在任何相等的时间里通过的圆弧相等,这种运动就叫做匀速圆周运动;1、线速度的大小等于弧长除以时间:v=s/t,线速度方向就是该点的切线方向;2、角速度的大小等于质点转过的角度除以所用时间:ω=Φ/t3、角速度、线速度、周期、频率间的关系:1v=2πr/T; 2 ω=2π/T; 3V=ωr; 4、f=1/T;4、向心力:⑴定义:做匀速圆周运动的物体受到的沿半径指向圆心的力,这个力叫向心力;2方向:总是指向圆心,与速度方向垂直;⑶特点:①只改变速度方向,不改变速度大小②是根据作用效果命名的;4计算公式:F向=mv2/r=mω2r5、向心加速度:a向= v2/r=ω2r四、开普勒的三大定律:1、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;说明:在中学间段,若无特殊说明,一般都把行星的运动轨迹认为是圆;2、开普勒第三定律:所有行星与太阳的连线在相同的时间内扫过的面积相等;3、开普勒第三定律:所有行星的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;公式:R3/T2=K;说明:1、R表示轨道的半长轴,T表示公转周期,K是常数,其大小之与太阳有关;2、当把行星的轨迹视为圆时,R表示愿的半径;3、该公式亦适用与其它天体,如绕地球运动的卫星;四、万有引力定律:自然界中任何两个物体都是互相吸引的,引力的大小跟这两个物体的质量成正比,跟它们的距离的二次方成反比.1、计算公式:2、解决天体运动问题的思路:1、应用万有引力等于向心力;应用匀速圆周运动的线速度、周期公式;2、应用在地球表面的物体万有引力等于重力;3、如果要求密度,则用:m=ρV,V=4πR3/3第五章机械能一、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=mv t2/2-mv02/22、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E P来表示;2、重力势能的数学表达式: E P=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五、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2'rmmGF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;例: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;例: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;第八章电场一、三种产生电荷的方式:1、摩擦起电:1正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;2负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;3实质:电子从一物体转移到另一物体;2、接触起电:1实质:电荷从一物体移到另一物体;2两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;3、电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和;3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;1电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;2实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;3感应起电时,导体离电荷近的一端带异种电荷,远端带同种电荷;4、电荷的基本性质:能吸引轻小物体;二、电荷守恒定律:电荷既不能被创生,亦不能被消失,它只能从一个物体转移到另一物体,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;三、元电荷:一个电子所带的电荷叫元电荷,用e表示;1、e=×10-19c;2、一个质子所带电荷亦等于元电荷;3、任何带电物体所带电荷都是元电荷的整数倍;四、库仑定律:真空中两个静止点电荷间的相互作用力,跟它们所带电荷量的乘积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上;电荷间的这种力叫库仑力,1、计算公式:F=kQ1Q2/r2k=×kg22、库仑定律只适用于点电荷电荷的体积可以忽略不计3、库仑力不是万有引力;五、电场:电场是使点电荷之间产生静电力的一种物质;1、只要有电荷存在,在电荷周围就一定存在电场;2、电场的基本性质:电场对放入其中的电荷静止、运动有力的作用;这种力叫电场力; 3、电场、磁场、重力场都是一种物质六、电场强度:放入电场中某点的电荷所受电场力F跟它的电荷量Q的比值叫该点的电场强度;1、定义式:E=F/q;E是电场强度;F是电场力;q是试探电荷;2、电场强度是矢量,电场中某一点的场强方向就是放在该点的正电荷所受电场力的方向与负电荷所受电场力的方向相反3、该公式适用于一切电场;4、点电荷的电场强度公式:E=kQ/r2七、电场的叠加:在空间若有几个点电荷同时存在,则空间某点的电场强度,为这几个点电荷在该点的电场强度的矢量和;解题方法:分别作出表示这几个点电荷在该点场强的有向线段,用平行四边形定则求出合场强;八、电场线:电场线是人们为了形象的描述电场特性而人为假设的线;1、电场线不是客观存在的线;2、电场线的形状:电场线起于正电荷终于负电荷;G:\用锯木屑观测电场线.DAT1只有一个正电荷:电场线起于正电荷终于无穷远;2只有一个负电荷:起于无穷远,终于负电荷;3既有正电荷又有负电荷:起于正电荷终于负电荷;3、电场线的作用:1、表示电场的强弱:电场线密则电场强电场强度大;电场线疏则电场弱电场强度小;2、表示电场强度的方向:电场线上某点的切线方向就是该点的场强方向;4、电场线的特点:1、电场线不是封闭曲线;2、同一电场中的电场线不向交;九、匀强电场:电场强度的大小、方向处处相同的电场;匀强电场的电场线平行、且分布均匀;1、匀强电场的电场线是一簇等间距的平行线;2、平行板电容器间的电是匀强电场;场十、电势差:电荷在电场中由一点移到另一点时,电场力所作的功W AB与电荷量q的比值叫电势差,又名电压;1、定义式:U AB=W AB/q;2、电场力作的功与路径无关;3、电势差又命电压,国际单位是伏特;十一、电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移到参考点零势点时电场力作的功;1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;2、电势是标量,单位是伏特V;3、电势差和电势间的关系:U AB= φA -φB;4、电势沿电场线的方向降低;时,电场力要作功,则两点电势差不为零,就不是等势面;4、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷从一电移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;5、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;识记常见电场线分布图选修1-1 P96、等势面的画法:相另等势面间的距离相等;十二、电场强度和电势差间的关系:在匀强电场中,沿场强方向的两点间的电势差等于场强与这两点的距离的乘积;1、数学表达式:U=Ed;2、该公式的使适用条件是,仅仅适用于匀强电场;3、d是两等势面间的垂直距离;十三、电容器:储存电荷电场能的装置;1、结构:由两个彼此绝缘的金属导体组成;2、最常见的电容器:平行板电容器;十四、电容:电容器所带电荷量Q与两电容器量极板间电势差U的比值;用“C”来表示;1、定义式:C=Q/U;2、电容是表示电容器储存电荷本领强弱的物理量;3、国际单位:法拉简称:法,用F表示4、电容器的电容是电容器的属性,与Q、U无关;十五、平行板电容器的决定式:C=εs/4πkd;其中d为两极板间的垂直距离,又称板间距;k是静电力常数,k=×c2;ε是电介质的介电常数,空气的介电常数最小;s表示两极板间的正对面积;1、电容器的两极板与电源相连时,两板间的电势差不变,等于电源的电压;2、当电容器未与电路相连通时电容器两板所带电荷量不变;十六、带电粒子的加速:1、条件:带电粒子运动方向和场强方向垂直,忽略重力;2、原理:动能定理:电场力做的功等于动能的变化:W=Uq=1/2mv t2-1/2mv02;3、推论:当初速度为零时,Uq=1/2mv t2;4、使带电粒子速度变大的电场又名加速电场;九章恒定电流一、电流:电荷的定向移动行成电流;1、产生电流的条件:1自由电荷; 2电场;2、电流是标量,但有方向:我们规定:正电荷定向移动的方向是电流的方向;注:在电源外部,电流从电源的正极流向负极;在电源的内部,电流从负极流向正极;3、电流的大小:通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电量所用时间t的比值叫电流I表示;1数学表达式:I=Q/t;2电流的国际单位:安培A3常用单位:毫安mA、微安uA;41A=103mA=106uA二、欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成反比;1、定义式:I=U/R;2、推论:R=U/I;3、电阻的国际单位时欧姆,用Ω表示;1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω; 4、伏安特性曲线:三、闭合电路:由电源、导线、用电器、电键组成;1、电动势:电源的电动势等于电源没接入电路时两极间的电压;用E表示;2、外电路:电源外部的电路叫外电路;外电路的电阻叫外电阻;用R表示;其两端电压叫外电压;3、内电路:电源内部的电路叫内电阻,内点路的电阻叫内电阻;用r表示;其两端电压叫内电压;如:发电机的线圈、干电池内的溶液是内电路,其电阻是内电阻;4、电源的电动势等于内、外电压之和;E=U内+U外;U外=RI;E=R+rI四、闭合电路的欧姆定律:闭合电路里的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比;1、数学表达式:I=E/R+r 2、当外电路断开时,外电阻无穷大,电源电动势等于路端电压;就是电源电动势的定义;3、当外电阻为零短路时,因内阻很小,电流很大,会烧坏电路;五、半导体:导电能力在导体和绝缘体之间;半导体的电阻随温升越高而减小;六:导体的电阻随温度的升高而升高,当温度降低到某一值时电阻消失,成为超导;第十章磁场一、磁场:1、磁场的基本性质:磁场对方入其中的磁极、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/IL2、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;1、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;2、定义式F=BIL适用于匀强电场、导线很短时3、安培力的方向:左手定则:伸开左手,使大拇指根其余四个手指垂直,并且跟手掌在同一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开四指指向电流的方向,那么大拇指所指的方向就是通电导线所受安培力的方向;七、磁铁和电流都可产生磁场;八、磁场对电流有力的作用;九、电流和电流之间亦有力的作用;1同向电流产生引力; 2异向电流产生斥力;十、分子电流假说:所有磁场都是由电流产生的;十一、磁性材料:能够被强烈磁化的物质叫磁性材料:1软磁材料:磁化后容易去磁的材料;例:软铁;硅钢;应用:制造电磁铁、变压器、2硬磁材料:磁化后不容易去磁的材料;例:碳钢、钨钢、制造:永久磁铁;十二、磁场对运动电荷的作用力,叫做洛伦兹力1、洛仑兹力的方向由左手定则判断:伸开左手让大拇指和其余四指共面且垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指为正电荷运动方向与负电荷运动方向相反大拇指所指方向就是洛仑兹力的方向;1洛仑兹力F一定和B、V决定的平面垂直;2洛仑兹力只改变速度的方向而不改变其大小3洛伦兹力永远不做功;2、洛伦兹力的大小1当v平行于B时:F=02当v垂直于B时:F=qvB第十一章电磁感应一、磁通量:设在匀强磁场中有一个与磁场方向垂直的平面,磁场的磁感应强度B和平面面积S的乘积叫磁通量;1、计算式:φ=BSB⊥S2、推论:B不垂直S时, φ=BSsinθ3、磁通量的国际单位:韦伯,wb;4、磁通量与穿过闭合回路的磁感线条数成正比;5磁通量是标量,但有正负之分;二、电磁感应:穿过闭合回路的磁通量发生变化,闭合回路中就有感应电流产生,这种现象叫电磁感应现象,产生的电流叫感应电流;注:判断有无感应电流的方法:1、闭合回路;2、磁通量发生变化;三、感应电动势:在电磁感应现象中产生的电动势;四、磁通量的变化率:等于磁通量的变化量和所用时间的比值;△φ/t1、磁通量的变化率是表示磁通量的变化快慢的物理量;2、磁通量的变化率由磁通量的变化量和时间共同决定;3、磁通量变化率大,感应电动势就大;五、法拉第电磁感应定律:电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比;1、定义式: E=n△φ/△t只能求平均感应电动势;2、推论; E=BLVsinaθ适用导体切割磁感线,求瞬时感应电动势,平均感应电动势1V⊥L,L⊥B, θ为V与B间的夹角;2 V⊥B,L⊥B, θ为V与L间的夹角3 V⊥B,L⊥V, θ为B与L间的夹角3、穿过线圈的磁通量大,感应电动势不一定大;4、磁通量的变化量大,感应电动势不一定大;5、有感应电流就一定有感应电动势;有感应电动势,不一定有感应电流;六、右手定则判断感应电流的方向:伸开右手,让大拇指和其余四指共面、且相互垂直,把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,大拇指指向导体运动方向,四指指向感应电流的方向;。
高中物理学业水平测试冲A 复习资料必修1 1.质点用来代替物体的有质量的点称为质点。
这是为研究物体运动而提出的理想化模型。
当物体的形状和大小对研究的问题没有影响或影响不大的情况下,物体可以抽象为质点。
2.参考系在描述一个物体的运动时,用来做参考的物体称为参考系。
3.路程和位移 !路程是质点运动轨迹的长度,路程是标量。
位移表示物体位置的改变,大小等于始末位置的直线距离,方向由始位置指向末位置。
位移是矢量。
在物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。
4.速度 平均速度和瞬时速度速度是描述物体运动快慢的物理量,txv ∆∆=,速度是矢量,方向与运动方向相同。
平均速度:运动物体某一时间(或某一过程)的速度。
瞬时速度:运动物体某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向。
5.匀速直线运动,在直线运动中,物体在任意相等的时间内位移都相等的运动称为匀速直线运动。
匀速直线运动又叫速度不变的运动。
6.加速度加速度是描述速度变化快慢的物理量,它等于速度变化量跟发生这一变化量所用时间的比值,定义式是tva ∆∆==(v -v 0)/Δt ,加速度是矢量,其方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向无关。
7.用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度电磁打点计时器使用交流电源,工作电压在10V 以下。
电火花计时器使用交流电源,工作电压220V 。
当电源的频率是50H z时,它们都是每隔s打一个点。
txv ∆∆=若t ∆越短,平均速度就越接近该点的瞬时速度 8.用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动的速度随时间的变化规律 txv v t ==2匀变速直线运动时,物体某段时间的中间时刻速度等于这段过程的平均速度 ]9.匀变速直线运动规律速度公式:at v v +=0 位移公式:2021at t v x += 位移速度公式:ax v v 2202=- 平均速度公式:tx v v v =+=20 10.匀变速直线运动规律的速度时间图像纵坐标表示物体运动的速度,横坐标表示时间 图像意义:表示物体速度随时间的变化规律 ①表示物体做 匀速直线运动 ; ②表示物体做 匀加速直线运动 ; ③表示物体做 匀减速直线运动 ;;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体的速度相等;阴影部分面积表示0~t 1时间内②的位移 11.匀速直线运动规律的位移时间图像纵坐标表示物体运动的位移,横坐标表示时间图像意义:表示物体位移随时间的变化规律①表示物体做 静止 ;②表示物体做 匀速直线运动 ; ③表示物体做 匀速直线运动 ;(①②③交点的纵坐标表示三个运动物体相遇时的位移相同。
广东省高中物理学业水平考试知识点汇编同学们一年一度的学业水平考试即将来临,如何轻松过这一关,为将要进行的高考文科复习扫清障碍,我特此把基本知识加以概括,一为迎接学业水平考试,二为基础知识的一铺垫,保B争A 。
第一章力学一、力:力士物体间的相互作用;1、力的国际单位是牛顿,用N表示;2、力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;3、力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;4、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;(1)重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;(A)重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;(B)重力的方向总是竖直向下的(垂直于水平面向下)(C)测量重力的仪器是弹簧秤;(D)重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;(2)弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产生的作用力;(A)产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;(B)弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;(C)支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;(D)在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx(3)摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;(A)产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;(B)摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;(C)滑动摩擦力的大小F滑=μFN压力的大小不一定等于物体的重力;(D)静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;(4)合力、分力:如果物体受到几个力的作用效果和一个力的作用效果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分力;(A)合力与分力的作用效果相同;(B)合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;(C)合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;(D)分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解法);二、、既有大小又有方向的物理量叫矢量,(如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量)标量:只有大小没有方向的物力量(如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量)三、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;(1)在三个共点力作用下的物体处于平衡状态者任意两个力的合力与第三个力等大反向;(2)在N个共点力作用下物体处于`平衡状态,则任意第N个力与(N-1)个力的合力等大反向;(3)处于平衡状态的物体在任意两个相互垂直方向的合力为零;第二章直线运动一、机械运动:一物体相对其它物体的位置变化,叫机械运动;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);2、质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;(1)质点是一理想化模型;(2)把物体视为质点的条件:物体的形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海;3、时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;例:5点正、9点、7点30是时刻,45分钟、3小时是时间间隔;4、位移:从起点到终点的有相线段,位移是矢量,用有相线段表示;路程:描述质点运动轨迹的曲线;(1)位移为零、路程不一定为零;路程为零,位移一定为零;(2)只有当质点作单向直线运动时,质点的位移才等于路程;(3)位移的国际单位是米,用m表示5、位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;(1)匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;(2)匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;(3)位移图像与横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大;6、速度是表示质点运动快慢的物理量;(1)物体在某一瞬间的速度较瞬时速度;物体在某一段时间的速度叫平均速度;(2)速率只表示速度的大小,是标量;7、加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;(1)加速度的定义式:a=vt-v0/t(2)加速度的大小与物体速度大小无关;(3)速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;(4)速度改变等于末速减初速。
本资料包括:1.考试大纲;2.考试知识点,知识点与大纲结合分析练习;3.往届的试卷及答案(1)广东省普通高中学业水平考试物理科考试大纲(2)水平测试知识点第一单元运动的描述1、参考系:在描述一个物体的运动时,假定为不动的物体叫做参考系.(2、质点 义 ①a=恒量 ②平均速度:2v v t s v t +== ③瞬时速度at v v t +=0三个位移公式④S=2021at t v +⑤v t 2-v 02=2as,⑥t v v v S t 20+== 8.匀变速运动的几个推论:(1)初速为零的匀加速运动(T 为等分时间间隔)①n v v v v n ::3:2:1::::321 =(1T,2T,3T …nT 末的瞬时速度比)②d 1:d 2:d 3……:d n =12:22:32……n 2(前1T,前2T,前3T,……前nT 内的位移比) ③)12(::5:3:1:::321-=n S S S S n (第1T 内,第2T 内,第3T 内……位移比) (2)做匀变速直线运动物体(初速度不为零也适用)④恒量==--21aT S S n n (在任意连续相等时间内的位移差是个恒量) ⑤2)(aT m n S S m n -=-(相等时间内不相邻的位移差) ⑥TS S v v v n n n n n 22111++-+=+=(在某段时间内的平均速度等于这段时间时中点瞬时速度)(7)位移中点速度9. 图线斜率表示加速度图中面积 )①中斜率为0,匀速运动反映位移.②和③斜率恒定(加速度恒定)速度图线和时间 所以都是匀速运动所以作匀加速运动轴所围成的面积②的加速度比③的加速度小即为位移的大小 10 3.弹力(1)产生条件:①接触 ②形变(主要讨论的是挤压形变和拉伸形变) (2)方向:跟形变方向相反(与接触面垂直) (3)弹簧的弹力F与形变量x的关系:kx F = 4.力的合成与分解合力与分力的关系是等效代替关系;合力与它两分力的关系必须遵循平行四边形法则;其大小关系:2121F F F F F +≤≤-合 5.牛顿第一定律(1)定义:一切的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状态为止.(2)牛顿第一定律的理解:①力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因②质量是衡量惯性大小的唯一标准(质量大则惯性大;质量小则惯性小)③惯性不是一种力,它是物体固有的属性④牛顿第一定律不能用实验直接验证,因为不受力的物体是不存在的,但是建立在大量实验现象的基础之上推理而发现的.6.牛顿第二定律(1)定义: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,加速度的方向跟合外力的方向相同。
广东省学业水平测试要求及知识点总结物理1.质点 A用来代替物体的有质量的点称为质点。
这是为研究物体运动而提出的理想化模型。
当物体的形状和大小对研究的问题没有影响或影响不大的情况下,物体可以抽象为质点。
2.参考系在描述一个物体的运动时,用来做参考的物体称为参考系。
3.路程和位移路程是质点运动轨迹的长度,路程是标量。
位移表示物体位置的改变,大小等于始末位置的直线距离,方向由始位置指向末位置。
位移是矢量。
在物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。
4.速度平均速度和瞬时速度 A速度是描述物体运动快慢的物理,v=Δx/Δt,速度是矢量,方向与运动方向相同。
平均速度:运动物体某一时间(或某一过程)的速度。
瞬时速度:运动物体某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向。
5.匀速直线运动 A在直线运动中,物体在任意相等的时间内位移都相等的运动称为匀速直线运动。
匀速直线运动又叫速度不变的运动。
6.加速度 A加速度是描述速度变化快慢的物理量,它等于速度变化量跟发生这一变化量所用时间的比值,定义式是a=Δv/Δt=(v t-v0)/Δt,加速度是矢量,其方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向无关。
7.用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度 A电磁打点计时器使用交流电源,工作电压在10V以下。
电火花计时器使用交流电源,工作电压220V。
当电源的频率是50Hz时,它们都是每隔0.02s打一个点。
8.用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动的速度随时间的变化规律 A匀变速直线运动时,物体某段时间的中间时刻速度等于这段过程的平均速度9.匀变速直线运动规律 B速度公式:位移公式:位移速度公式:平均速度公式:10.匀变速直线运动规律的速度时间图像 A纵坐标表示物体运动的速度,横坐标表示时间图像意义:表示物体速度随时间的变化规律①表示物体做匀速直线运动;②表示物体做匀加速直线运动;③表示物体做匀减速直线运动;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体的速度相等;图中阴影部分面积表示0~t1时间内②的位移11.匀速直线运动规律的位移时间图像 A纵坐标表示物体运动的位移,横坐标表示时间图像意义:表示物体位移随时间的变化规律①表示物体做静止;②表示物体做匀速直线运动;③表示物体做匀速直线运动;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体相遇时的位移相同。
广东省学业水平测试要求及知识点总结物理1.质点 A用来代替物体的有质量的点称为质点。
这是为研究物体运动而提出的理想化模型。
当物体的形状和大小对研究的问题没有影响或影响不大的情况下,物体可以抽象为质点。
2.参考系在描述一个物体的运动时,用来做参考的物体称为参考系。
3.路程和位移路程是质点运动轨迹的长度,路程是标量。
位移表示物体位置的改变,大小等于始末位置的直线距离,方向由始位置指向末位置。
位移是矢量。
在物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。
4.速度平均速度和瞬时速度 A速度是描述物体运动快慢的物理,v=Δx/Δt,速度是矢量,方向与运动方向相同。
平均速度:运动物体某一时间(或某一过程)的速度。
瞬时速度:运动物体某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向。
5.匀速直线运动 A在直线运动中,物体在任意相等的时间内位移都相等的运动称为匀速直线运动。
匀速直线运动又叫速度不变的运动。
6.加速度 A加速度是描述速度变化快慢的物理量,它等于速度变化量跟发生这一变化量所用时间的比值,定义式是a=Δv/Δt=(v t-v0)/Δt,加速度是矢量,其方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向无关。
7.用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度 A电磁打点计时器使用交流电源,工作电压在10V以下。
电火花计时器使用交流电源,工作电压220V。
当电源的频率是50Hz时,它们都是每隔0.02s打一个点。
8.用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动的速度随时间的变化规律 A匀变速直线运动时,物体某段时间的中间时刻速度等于这段过程的平均速度9.匀变速直线运动规律 B速度公式:位移公式:位移速度公式:平均速度公式:10.匀变速直线运动规律的速度时间图像 A纵坐标表示物体运动的速度,横坐标表示时间图像意义:表示物体速度随时间的变化规律①表示物体做匀速直线运动;②表示物体做匀加速直线运动;③表示物体做匀减速直线运动;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体的速度相等;图中阴影部分面积表示0~t1时间内②的位移11.匀速直线运动规律的位移时间图像 A纵坐标表示物体运动的位移,横坐标表示时间图像意义:表示物体位移随时间的变化规律①表示物体做静止;②表示物体做匀速直线运动;③表示物体做匀速直线运动;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体相遇时的位移相同。
.广东省高中物理学业水平考试知识点汇编第一章力学一、力:力士物体间的相互作用;1、力的国际单位是牛顿,用N表示;2、力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;3、力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;4、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;(1)重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;(A)重力不是万有引力而是万有引力的一个分力;(B)重力的方向总是竖直向下的(垂直于水平面向下)(C)测量重力的仪器是弹簧秤;(D)重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;(2)弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产生的作用力;(A)产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;(B)弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;(C)支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;(D)在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx(3)摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;(A)产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;(B)摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;(C)滑动摩擦力的大小F滑=μF N压力的大小不一定等于物体的重力;(D)静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;(4)合力、分力:如果物体受到几个力的作用效果和一个力的作用效果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分力;(A)合力与分力的作用效果相同;(B)合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;(C)合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;(D)分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解法);二、、既有大小又有方向的物理量叫矢量,(如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量)标量:只有大小没有方向的物力量(如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量)三、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;(1)在三个共点力作用下的物体处于平衡状态者任意两个力的合力与第三个力等大反向;(2)在N个共点力作用下物体处于`平衡状态,则任意第N个力与(N-1)个力的合力等大反向;(3)处于平衡状态的物体在任意两个相互垂直方向的合力为零;第二章直线运动一、机械运动:一物体相对其它物体的位置变化,叫机械运动;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);2、质点:只考虑物体的质量、不考虑其大小、形状的物体;(1)质点是一理想化模型;(2)把物体视为质点的条件:物体的形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海;3、时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;例:5点正、9点、7点30是时刻,45分钟、3小时是时间间隔;4、位移:从起点到终点的有相线段,位移是矢量,用有相线段表示;路程:描述质点运动轨迹的曲线;5、(1)位移为零、路程不一定为零;路程为零,位移一定为零;(2)只有当质点作单向直线运动时,质点的位移才等于路程;(3)位移的国际单位是米,用m表示5、位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;(1)匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;(2)匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;(3)位移图像与横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大;6、速度是表示质点运动快慢的物理量;(1)物体在某一瞬间的速度较瞬时速度;物体在某一段时间的速度叫平均速度;(2)速率只表示速度的大小,是标量;7、加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;(1)加速度的定义式:a=v t-v0/t(2)加速度的大小与物体速度大小无关;(3)速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;(4)速度改变等于末速减初速。
广东合格考试物理复习资料广东合格考试物理复习资料在广东的高中生活中,合格考试是一个非常重要的里程碑。
而物理作为一门必修科目,对于广东的学生来说尤为重要。
下面将为大家提供一些物理复习资料,希望能够帮助大家在考试中取得好成绩。
一、力学部分力学是物理学的基础,也是合格考试中的重点内容之一。
在力学部分的复习中,需要掌握牛顿三定律、动量守恒定律、万有引力定律等基本概念。
此外,还需要熟悉力的合成、分解、平衡条件等问题。
可以通过做大量的习题来提高对力学知识的理解和掌握。
二、热学部分热学是物理学中的重要分支,也是合格考试中的考点之一。
在热学部分的复习中,需要掌握热力学基本定律、热传导、热容等概念。
此外,还需要了解热力学循环、热机效率等相关知识。
可以通过实验和例题来加深对热学知识的理解和记忆。
三、电磁学部分电磁学是物理学中的重要分支,也是合格考试中的考点之一。
在电磁学部分的复习中,需要掌握电场、磁场、电磁感应等基本概念。
此外,还需要了解电路中的电阻、电容、电感等元件的特性和使用方法。
可以通过做电路实验和解电路题来提高对电磁学知识的理解和应用能力。
四、光学部分光学是物理学中的重要分支,也是合格考试中的考点之一。
在光学部分的复习中,需要掌握光的反射、折射、干涉、衍射等基本现象和定律。
此外,还需要了解光的波粒二象性、光的色散等相关知识。
可以通过做光学实验和解光学题来加深对光学知识的理解和记忆。
五、原子物理部分原子物理是物理学中的重要分支,也是合格考试中的考点之一。
在原子物理部分的复习中,需要掌握原子结构、原子核的结构和性质等基本概念。
此外,还需要了解放射性衰变、核反应等相关知识。
可以通过实验和例题来加深对原子物理知识的理解和记忆。
综上所述,物理复习是合格考试中不可忽视的一部分。
通过系统地复习力学、热学、电磁学、光学和原子物理等知识,可以提高在考试中的得分率。
此外,做大量的习题和实验,可以加深对物理知识的理解和应用能力。
广东省学业水平测试要求及知识点总结物理1.质点 A用来代替物体的有质量的点称为质点。
这是为研究物体运动而提出的理想化模型。
当物体的形状和大小对研究的问题没有影响或影响不大的情况下,物体可以抽象为质点。
2.参考系在描述一个物体的运动时,用来做参考的物体称为参考系。
3.路程和位移路程是质点运动轨迹的长度,路程是标量。
位移表示物体位置的改变,大小等于始末位置的直线距离,方向由始位置指向末位置。
位移是矢量。
在物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程。
4.速度平均速度和瞬时速度 A速度是描述物体运动快慢的物理,v=Δx/Δt,速度是矢量,方向与运动方向相同。
平均速度:运动物体某一时间(或某一过程)的速度。
瞬时速度:运动物体某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向。
5.匀速直线运动 A在直线运动中,物体在任意相等的时间内位移都相等的运动称为匀速直线运动。
匀速直线运动又叫速度不变的运动。
6.加速度 A加速度是描述速度变化快慢的物理量,它等于速度变化量跟发生这一变化量所用时间的比值,定义式是a=Δv/Δt=(v t-v0)/Δt,加速度是矢量,其方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向无关。
7.用电火花计时器(或电磁打点计时器)测速度 A电磁打点计时器使用交流电源,工作电压在10V以下。
电火花计时器使用交流电源,工作电压220V。
当电源的频率是50Hz时,它们都是每隔s打一个点。
8.用电火花计时器(或电磁打点计时器)探究匀变速直线运动的速度随时间的变化规律 A匀变速直线运动时,物体某段时间的中间时刻速度等于这段过程的平均速度9.匀变速直线运动规律 B速度公式:位移公式:位移速度公式:平均速度公式:10.匀变速直线运动规律的速度时间图像 A纵坐标表示物体运动的速度,横坐标表示时间图像意义:表示物体速度随时间的变化规律①表示物体做匀速直线运动;②表示物体做匀加速直线运动;③表示物体做匀减速直线运动;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体的速度相等;图中阴影部分面积表示0~t 1时间内②的位移11.匀速直线运动规律的位移时间图像 A纵坐标表示物体运动的位移,横坐标表示时间图像意义:表示物体位移随时间的变化规律①表示物体做静止;②表示物体做匀速直线运动;③表示物体做匀速直线运动;①②③交点的纵坐标表示三个运动物体相遇时的位移相同。
广东省普通高中学业水平考试物理科考试大纲必修1必修2(物理学业水平测试知识点)第一单元 运动的描述1.参考系:在描述一个物体的运动时,假定为不动的物体叫做参考系. (①参考系的选取可以是任意的;②一般情况下常选地面或相对地面不动的物体为参考系; ③同一运动,选取的参考系不一样,观察的结果可能不一样.)2.质点: ①怎样的物体才能称为质点:研究物体运动时,如果物体的大小和形状对我们 研究的问题产生的影响可以忽略不计时,这样的物体可视为质点.3.位移:位移是描述物体位置变化的物理量,从物体运动的起点指向运动的终点的有向线段称位移.(位移和路程区别:①位移矢量,路程标量;②位移的大小总是小于等于路程) 4.速度:速度是描述物体运动方向和快慢的物理量(平均速度反映物体一段时间或一段位移内运动快慢;tsv , 单位:m/s;瞬时速度反映物体在某一时刻或某一位移的运动快慢.) 5.加速度: 是描述速度变化快慢程度的物理量.速度的变化与发生这个变化所用时间的比值去定义. a=t v v t 0- 单位:m/s 2, 矢量. 加速度的大小用速度变化率tv∆∆去度量; (注意:加速度与速度无直接的联系;加速度为零时,速度可能很大,反之加速度很大时,速度可能很小.)(二)直线运动6.匀速直线运动:在任意相等时间内,位移都相等的直线运动叫做匀速直线运动.特点:a=0; v=恒量; 位移公式:S=v ·t7.匀变速直线运动:在任意相等时间内速度变化相等的直线运动叫做匀变速直线运动. 匀变速直线运动相关的公式:①a=恒量 ②平均速度:2v v t s v t +== ③ 瞬时速度at v v t +=0 三个位移公式 ④ S=2021at t v +⑤v t 2-v 02=2as, ⑥t v v t v S t 20+== 8.匀变速运动的几个推论:(1)初速为零的匀加速运动(T 为等分时间间隔)① n v v v v n ::3:2:1::::321K K = (1T,2T,3T …nT 末的瞬时速度比) ②d 1:d 2:d 3……:d n =12:22:32……n 2 (前1T, 前2T, 前3T,……前nT 内的位移比) ③)12(::5:3:1:::321-=n S S S S n ΛΛ(第1T 内,第2T 内,第3T 内……位移比) (2)做匀变速直线运动物体(初速度不为零也适用)④恒量==--21aT S S n n (在任意连续相等时间内的位移差是个恒量) ⑤2)(aT m n S S m n -=- (相等时间内不相邻的位移差)⑥TS S v v v n n n n n 22111++-+=+=(在某段时间内的平均速度等于这段时间时中点瞬时速度)(7)位移中点速度22202t sv v v +=(8) 时间中点速度202t t v v v += 9. 运动图线S-t 图线斜率表示速度 v-t 图线斜率表示加速度 v-t 图中面积 ①中斜率为0,速度为0(静止) ①中斜率为0,匀速运动 反映位移.②和③斜率恒定(速度恒定) ②和③斜率恒定(加速度恒定) 速度图线和时间 所以都是匀速运动 所以作匀加速运动 轴所围成的面积 ②的斜率比③的斜率小, ②的加速度比③的加速度小 即为位移的大小 故②的速度比③的速度小 ①位移最大③的位移最小10.国际单位制中7个基本单位,高中阶段涉及6个:①长度单位:米m ②时间单位:秒s ③质量单位:千米kg ④热力学温度单位:开尔文(开)k ⑤电流单位:安培(安)A ⑥物质的量的单位:摩尔(摩)mol 第二单元 相互作用与牛顿第二定律 1.力的分类①按力的性质分:重力,弹力,摩擦力,电场力,磁场力②按力的效果分:拉力,推力,压力,支持力,动力,阻力等等 2.摩擦力(1)条件:①接触 ②挤压 ③接触面粗糙 ④有相对运动或有相对运动的趋势 (2)方向:总是跟相对运动方向或相对运动趋势方向相反(与接触面平行) (注意:总是跟相对方向相反,可以跟运动方向一致,也可以跟运动方向相反) (3)大小:静摩擦力f:max 0f f ≤≤ 滑动摩擦力f:N f μ=(最大静摩擦力略大于滑动摩擦力,在计算过程中没有特别说明,把它们约相等来处理) 3.弹力(1)产生条件:①接触 ②形变(主要讨论的是挤压形变和拉伸形变) (2)方向:跟形变方向相反(与接触面垂直)(3)弹簧的弹力F与形变量x的关系:kx F = 4.力的合成与分解合力与分力的关系是等效代替关系;合力与它两分力的关系必须遵循平行四边形法则;其大小关系:2121F F F F F +≤≤-合5.牛顿第一定律(1)定义:一切的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状态为止.(2)牛顿第一定律的理解:①力不是维持物体运动状态的原因, 而是改变物体运动状态的原因②质量是衡量惯性大小的唯一标准(质量大则惯性大;质量小则惯性小) ③惯性不是一种力,它是物体固有的属性④牛顿第一定律不能用实验直接验证,因为不受力的物体是不存在的,但是建立在大量实验现象的基础之上推理而发现的.6.牛顿第二定律(1)定义: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,加速度的方向跟合外力的方向相同。
公式F=ma.(2)牛顿第二定律的理解①.矢量性:是指加速度的方向与合外力的方向相同.②瞬间性:是指加速度与合外力存在瞬间关系,合外力改变,加速度随即改变.③独立性:是指作用在物体上的每一个力都将独立地产生各自的加速度,合外力产生的加速度即是这些加速度的矢量和.(3)牛顿第二定律的应用它是连接运动学与动力学的桥梁:①知道受力求运动②知道运动求受力7.牛顿第三定律(1)定义:两个物体间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一直线上(2)作用力和反作用力(用①表示)与一对平衡力(用②表示)的区别㈠作用对象不同:①作用在两个不同的物体上;而②作用在同一物体上㈡力的性质不同:①一定是同一性质的力;而②可以是也可以不是㈢力的作用效果:①的作用效果不能抵消;而②的作用效果可以抵消㈣力的依存关系:①一定是同时产生、同时变化、同时消失;而②不然.8.超重和失重:(1)超重:物体有向上的加速度称物体处于超重。
(处于超重的物体,支持面对它的支持力F(或悬挂对它的拉力)大于物体的重力,即F-mg= ma. (加速度方向向上)(2)失重:物体有向下的加速度称物体处于失重。
(处于失重的物体支持面对它的支持力F(或悬挂它的拉力)小于物体的重力mg即mg-F=ma (加速度方向向下,当a=g时,F=0,即物体处于完全失重状态) 注意:不管处于超重还是失重状态,物体重力依然存在,大小也不变.第三单元抛体运动与圆周运动1.运动的合成与分解(1)合运动与分运动的关系遵循平行四边形定则(2)合运动与分运动间的关系:①独立性(各分运动是独立进行的互不影响)②等时性(各分运动和合运动是同时进行的,时间是相等的)③等效性(各分运动共同作用的效果就是合运动)2.抛体运动(1)抛体运动条件:有一定的初速度,仅受重力作用加速度为重力加速度,恒定,故抛体运动是匀变速运动(2)抛体运动①是直线运动:初速度的方向与重力的方向在同一直线上(上抛下抛)②是曲线运动:初速度的方向与重力的方向不在同一直线上(平抛斜抛)〈曲线运动的条件:速度方向与合外力的方向不在同一直线上,运动轨迹夹在这两方向之间,而且往力的方向弯曲〉 (3)平抛运动如果以水平方向为x 轴,以竖直向下为y 轴,以抛出点为坐标原点建立坐标系,并从这一时刻开始计时,经历t时间:〈1〉速度:①水平分速度v x =v 0 ②竖直分速度v y =gt ③合速度22yx v v v += ④合速度方向与水平方向的夹角为xy v v tg =θ〈2〉位移:①x=vt ②221gt y =③合位移S=22+y x ④合位移与水平方向的夹角tan φ=xy 3.匀速圆周运动〈1〉定义:①在相等的时间t内通过圆弧长度s度相等:ts v =②在相等的时间t内通过弧度θ相等:tw θ=〈2〉匀速圆周运动是变加速运动(加速度的方向时时刻刻在变化)〈3〉相关的公式:①n ma r T m r mw r v m F =⎪⎭⎫ ⎝⎛===2222π向 ②wr T r t s v ===π2 ③rvT t w ===πθ2 〈4〉匀速圆周运动特点:① 所有的标量都不变,ω、T② 所有的矢量大小不变,方向时时刻刻在发生变化 ③ 合外力全部用来提供向心力④ 合外力对物体不做功(动能变化为0,所以速度大小没有发生变化)(注意:作圆周运动的物体,如果合外力时刻指向圆心,则是匀速圆周运动; 如果合外力并不是时刻指向圆心,则是变速圆周运动)4.离心现象:作圆周运动的物体,在所受合外力突然消失或不足以提供圆周运动所需的 向心力的情况下,就会做逐渐远离圆心的运动,这种现象称为离心现象. 第四单元 万有引力定律1.开普勒三大定律①第一定律:行星绕太阳运动的轨迹都是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上;②第二定律:行星和太阳的连线,在相等时间内扫过的面积相等;③第三定律:公转周期的平方和轨道半长轴的立方成正比)(32恒量k RT =2.万有引力定律:〈1〉定义:宇宙间任意两个有质量的物体间都存在相互吸引力,其大小与两物体的质量乘积成正比,与它们间距离的平方成反比.〈2〉公式:221rm Gm F =万 (G为引力常量) 〈3〉天体间万有引力提供向心力作圆周运动相关公式:n ma r T m r mw r v m F =⎪⎭⎫ ⎝⎛===2222π向 ① 221rm Gm F =向 (此向心力由万有引力提供)② (联立①②进行相关的计算) 〈4〉万有引力定律的应用: 天体间万有引力提供向心力作圆周运动,相关的物理量:)(,,,,'g a T w v r n 度对应轨道处的重力加速这些物理量中只要一个物理量的变化知道,其他物理量都可以借助上面两公式地讨论出来.〈5〉注意相关字眼:同步卫星(即周期同地球自转周期一样)近地卫星(即半径等于地球半径)3.第一宇宙速度(环绕速度)7.9km/s〈1〉定义:人造地球卫星在地球附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度,称为第一宇宙速度.〈2〉对第一宇宙速度的几点理解:①第一宇宙速度是最小的发射速度②第一宇宙速度是绕地球作匀速圆周运动的最大运行速度 ③第一宇宙速度其圆周运动半径等于地球半径4. 第二宇宙速度(又叫脱离速度 大小 11.2km/s ) 第三宇宙速度(又叫逃逸速度 大小 16.7km/s ) 第五单元 机械能 1.功 〈1〉定义:力对物体所做的功等于力的大小、位移的大小以及力和位移夹角的余弦的乘积. 〈2〉公式:θcos Fs W = (功是个标量;功是能量转化的量度) (当位移的方向和力的方向一致是:W=Fs;相反时:W=-Fs) 〈3〉另:)(为平均功率其中P t P W = 2.功率:〈1〉平均功率 tWP = 〈2〉瞬时功率:θcos Fv P =(当θ为0时,Fv P =) 3.动能定理〈1〉定义:合外力对物体所做的功等于物体动能的变化.2〉公式:12K K E E W -=合 〈3〉合外力做功,其他相关的公式:①θcos s F W 合合=②),(2121为各分力做功其中合n n W W W W W W W K K +++=4.重力做功和重力势能的关系:重力做正功,重力势能减小;重力做负功,重力势能增大.(注意:重力势能具有相对性,选择的参考点不一样,重力势能也不一样) 5.机械能守恒定律〈1〉定义:在只有重力做功的情形下,物体的动能和重力势能发生相互转化,而总的机械能保持不变. 〈2〉公式:2211K P K P E E E E +=+选修1-1第六单元 电场1.摩擦法、接触法、感应法都可使物体带电,物体带电的实质是电荷的转移. 2.电荷守恒定律:电荷既不能被创造也不能被消灭,它们只能从一个物体转移到另一物体, 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. 3.点电荷:当带电体的大小比起研究问题中涉及的距离小得多,以致它的形状大小对研究的问题产生的影响可以忽略时,此时的带电体可称为点电荷.4.库仑定律:〈1〉定义:真空中的两个静止点电荷间的相互作用力跟它们所带电荷量的乘积成正比, 跟它们之间的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上. 〈2〉公式:221rQ kQ F = 〈3〉公式适用范围:真空中;点电荷 5.电场强度〈1〉 定义式:qFE =(适用范围:任何电场都适用) (其中q:检验电荷;F:检验电荷受到的电场力) 〈2〉点电荷电场强度:2r kQE =(适用范围:点电荷电场)(其中Q:场源电荷) 〈3〉电场方向和电场力方向关系:正电荷受力跟场强方向一致;负电荷受力跟场强方向相反 6.电场线① 电场线上某点的切线方向就是该点的场强方向② 电场线的疏密表示电场强度大小(密:大;疏:小) ③ 电场线不相交④ 电场线从正电荷(或无穷远)出发,终止于负电荷(或无穷远) (注意:电场是客观存在的,而电场线人为假想出来的) 第七单元 磁场1.磁感应强度:公式:ILF B =(①成立条件:B⊥L; ②定义式,B可借助这一比值算出,但不由它们所决定) 2.磁感线① 磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向(磁感应强度方向) ② 磁感线的疏密表示磁感应强度大小(密:大;疏:小) ③ 磁感线不相交④ 磁感线是闭合曲线:磁体外面:从北极出来回到南极;磁体的里面:从南极回到北极形成闭合曲线.(注意:磁场是客观存在的,而磁感线人为假想出来的)3.磁场的方向:①小磁针北极的受力方向即为该点磁场方向②小磁针静止时的北极指向即为该点磁场方向 4.安培力〈1〉 大小(匀强磁场中):BIL F= (条件:B⊥L)F=0(条件:B∥L) θsin BIL F = (B与L的夹角为θ)〈2〉 方向判定:左手定则(伸开左手,使拇指与四指在同一平面内并跟四指垂直) 三方向:① 磁场方向:垂直穿入掌心;② 四指指向:电流方向③ 拇指指向:安培力方向5.洛仑兹力〈1〉大小:Bqv f = (条件:B⊥v );0=f (条件:B∥v )〈2〉方向判定:左手定则(同安培力判定,注意将速度方向跟电流方向关系)〈3〉 洛仑磁力特点:对粒子不做功,只改变粒子速度方向,不能改变大小运动的描述一、参考系、质点A.参考系:描述物体运动时,选来作为标准的物体。