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高中物理知識點實用口訣

時間:2024-09-05 10:38:44 物理 我要投稿
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高中物理知識點實用口訣

  在我們上學期間,大家都背過各種知識點吧?知識點就是“讓別人看完能理解”或者“通過練習我能掌握”的內容。還在為沒有系統的知識點而發愁嗎?下面是小編收集整理的高中物理知識點實用口訣,希望對大家有所幫助。

高中物理知識點實用口訣

  一、運動的描述

  1.物體模型用質點,忽略形狀和大小;

  地球公轉當質點,地球自轉要大小。

  物體位置的變化,準確描述用位移,運動快慢S比t,a用Δv與t比。

  2.運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法,再加幾何圖像法,求解運動好方法。

  自由落體是實例,初速為零a等g.

  豎直上拋知初速,上升最高心有數,飛行時間上下回,整個過程勻減速。

  中心時刻的速度,平均速度相等數;

  求加速度有好方,ΔS等a T平方。

  3.速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前沖。

  二、力

  1.解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;

  分析受力性質力,根據效果來處理。

  2.分析受力要仔細,定量計算七種力;

  重力有無看提示,根據狀態定彈力;

  先有彈力后摩擦,相對運動是依據;

  萬有引力在萬物,電場力存在定無疑;

  洛侖茲力安培力,二者實質是統一;

  相互垂直力最大,平行無力要切記。

  3.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;

  兩力合力小和大,兩個力成q角夾,平行四邊形定法;

  合力大小隨q變,只在最大最小間,多力合力合另邊。

  多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函數能化解。

  4.力學問題方法多,整體隔離和假設;

  整體只需看外力,求解內力隔離做;

  狀態相同用整體,否則隔離用得多;

  即使狀態不相同,整體牛二也可做;

  假設某力有或無,根據計算來定奪;

  極限法抓臨界態,程序法按順序做;

  正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。

  三、牛頓運動定律

  1.F等ma,牛頓二定律,產生加速度,原因就是力。

  合力與a同方向,速度變量定a向,a變小則u可大,只要a與u同向。

  2.N、T等力是視重,mg乘積是實重;

  超重失重視視重,其中不變是實重;

  加速上升是超重,減速下降也超重;

  失重由加降減升定,完全失重視重零

  四、曲線運動萬有引力

  1.運動軌跡為曲線,向心力存在是條件,曲線運動速度變,方向就是該點切線。

  2.圓周運動向心力,供需關系在心里,徑向合力提供足,需mv平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心離。

  3.萬有引力因質量生,存在于世界萬物中,皆因天體質量大,萬有引力顯神通。

  衛星繞著天體行,快慢運動的衛星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同步衛星速度定,定點赤道上空行。

  五、機械能與能量

  1.確定狀態找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。

  2.明確兩態機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態末態能量同。

  3.確定狀態找量能,再看過程力做功。

  有功就有能轉變,初態末態能量同。

  六、電場

  1.庫侖定律電荷力,萬有引力引場力,好像是孿生兄弟,kQq與r平方比。

  2.電荷周圍有電場,F比q定義場強。

  KQ比r2點電荷,U比d是勻強電場。

  電場強度是矢量,正電荷受力定方向。

  描繪電場用場線,疏密表示弱和強。

  場能性質是電勢,場線方向電勢降。

  場力做功是qU,動能定理不能忘。

  3.電場中有等勢面,與它垂直畫場線。

  方向由高指向低,面密線密是特點。

  七、恒定電流

  1.電荷定向移動時,電流等于q比t。

  自由電荷是內因,兩端電壓是條件。

  正荷流向定方向,串電流表來計量。

  電源外部正流負,從負到正經內部。

  2.電阻定律三因素,溫度不變才得出,控制變量來論述,r l比s等電阻。

  電流做功U I t ,電熱I平方R t 。

  電功率,W比t,電壓乘電流也是。

  3.基本電路聯串并,分壓分流要分明。

  復雜電路動腦筋,等效電路是關鍵。

  4.閉合電路部分路,外電路和內電路,遵循定律屬歐姆。

  路端電壓內壓降,和就等電動勢,除于總阻電流是。

  八、磁場

  1.磁體周圍有磁場,N極受力定方向;

  電流周圍有磁場,安培定則定方向。

  2.F比I l是場強,φ等B S磁通量,磁通密度φ比S,磁場強度之名異。

  3.BIL安培力,相互垂直要注意。

  4.洛侖茲力安培力,力往左甩別忘記。

  九、電磁感應

  1.電磁感應磁生電,磁通變化是條件。

  回路閉合有電流,回路斷開是電源。

  感應電動勢大小,磁通變化率知曉。

  2.楞次定律定方向,阻礙變化是關鍵。

  導體切割磁感線,右手定則更方便。

  3.楞次定律是抽象,真正理解從三方,阻礙磁通增和減,相對運動受反抗,自感電流想阻擋,能量守恒理應當。

  楞次先看原磁場,感生磁場將何向,全看磁通增或減,安培定則知i向。

  十、交流電

  1.勻強磁場有線圈,旋轉產生交流電。

  電流電壓電動勢,變化規律是弦線。

  中性面計時是正弦,平行面計時是余弦。

  2.NBSω是最大值,有效值用熱量來計算。

  3.變壓器供交流用,恒定電流不能用。

  理想變壓器,初級U I值,次級U I值,相等是原理。

  電壓之比值,正比匝數比;電流之比值,反比匝數比。

  運用變壓比,若求某匝數,化為匝伏比,方便地算出。

  遠距輸電用,升壓降流送,否則耗損大,用戶后降壓。

  十一、氣態方程

  研究氣體定質量,確定狀態找參量。

  絕對溫度用大T,體積就是容積量。

  壓強分析封閉物,牛頓定律幫你忙。

  狀態參量要找準,PV比T是恒量。

  十二、熱力學定律

  1.第一定律熱力學,能量守恒好感覺。

  2.內能變化等多少,熱量做功不能少。

  正負符號要準確,收入支出來理解。

  對內做功和吸熱,內能增加皆正值;

  對外做功和放熱,內能減少皆負值。

  3.熱力學第二定律,熱傳遞是不可逆

  4.功轉熱和熱轉功,具有方向性不逆。

  十三、機械振動

  1.簡諧振動要牢記,O為起點算位移

  2.回復力的方向指,始終向平衡位置,大小正比于位移,平衡位置u大極。

  3.O點對稱別忘記,振動強弱是振幅

  4.振動快慢是周期,一周期走4A路,單擺周期l比g,再開方根乘2p,秒擺周期為2秒,擺長約等長1米。

  到質心擺長行,單擺具有等時性。

  3.振動圖像描方向,從底往頂是向上,從頂往底是下向;

  振動圖像描位移,頂點底點大位移,正負符號方向指。

  ?

  十四、機械波

  1.左行左坡上,右行右坡上。

  峰點谷點無方向。

  2.順著傳播方向吧,從谷往峰想上爬,腳底總得往下蹬,上下振動遷不動。

  3.不同時刻的圖像,Δt四分一或三,質點動向疑惑散,S等v t派用場。

  十五、光學

  1.自行發光是光源,同種均勻直線傳。

  2.若是遇見障礙物,傳播路徑要改變。

  反射折射兩定律,折射定律是重點。

  光介質有折射率,(它的)定義是正弦比值,還可運用速度比,波長比值也使然。

  3.全反射,要牢記,入射光線在光密。

  4.入射角大于臨界角,折射光線無處覓。

  十六、物理光學

  1.光是一種電磁波,能產生干涉和衍射。

  衍射有單縫和小孔,干涉有雙縫和薄膜。

  單縫衍射中間寬,干涉(條紋)間距差不多。

  小孔衍射明暗環,薄膜干涉用處多。

  它可用來測工件,還可制成增透膜。

  泊松亮斑是衍射,干涉公式要把握。

  〖選修3-4〗

  2.光照金屬能生電,入射光線有極限。

  光電子動能大和小,與光子頻率有關聯。

  光電子數目多和少,與光線強弱緊相連。

  光電效應瞬間能發生,極限頻率取決逸出功。〖選修3-5〗、

  十七、動量

  1.確定狀態找動量,分析過程找沖量

  2.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明。

  3.確定狀態找動量,分析過程找沖量

  4.外力沖量若為零,初態末態動量同。

  十八、原子原子核

  1.原子核,中央站,電子分層圍它轉;

  2.向外躍遷為激發,輻射光子向內遷;

  光子能量hγ,能級差值來計算。

  3.原子核,能改變,αβ兩衰變。

  4.α粒是氦核,電子流是β射線。

  γ光子不單有,伴隨衰變而出現。

  鈾核分開是裂變,中子撞擊是條件。

  裂變可造原子彈,還可用它來發電。

  輕核聚合是聚變,溫度極高是條件。

  變可以造氫彈,還是太陽能量源;

  和平利用前景好,可惜至今未實現。

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