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高二物理重點復習知識點總結

時間:2025-12-04 20:09:11 知識點總結 我要投稿
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高二物理重點復習知識點總結5篇

  總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,因此我們要做好歸納,寫好總結。你想知道總結怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的高二物理重點復習知識點總結5篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

高二物理重點復習知識點總結5篇

高二物理重點復習知識點總結5篇1

  1.曲線運動的特征

  (1)曲線運動的軌跡是曲線。

  (2)由于運動的速度方向總沿軌跡的切線方向,又由于曲線運動的軌跡是曲線,所以曲線運動的速度方向時刻變化。即使其速度大小保持恒定,由于其方向不斷變化,所以說:曲線運動一定是變速運動。

  (3)由于曲線運動的速度一定是變化的,至少其方向總是不斷變化的,所以,做曲線運動的物體的中速度必不為零,所受到的合外力必不為零,必定有加速度。(注意:合外力為零只有兩種狀態:靜止和勻速直線運動。)

  曲線運動速度方向一定變化,曲線運動一定是變速運動,反之,變速運動不一定是曲線運動。

  2.物體做曲線運動的條件

  (1)從動力學角度看:物體所受合外力方向跟它的速度方向不在同一條直線上。

  (2)從運動學角度看:物體的加速度方向跟它的速度方向不在同一條直線上。

  3.勻變速運動:加速度(大小和方向)不變的運動。也可以說是:合外力不變的`運動。

  4.曲線運動的合力、軌跡、速度之間的關系

  (1)軌跡特點:軌跡在速度方向和合力方向之間,且向合力方向一側彎曲。

  (2)合力的效果:合力沿切線方向的分力F2改變速度的大小,沿徑向的分力F1改變速度的方向。

  ①當合力方向與速度方向的夾角為銳角時,物體的速率將增大。

  ②當合力方向與速度方向的夾角為鈍角時,物體的速率將減小。

  ③當合力方向與速度方向垂直時,物體的速率不變。(舉例:勻速圓周運動)

高二物理重點復習知識點總結5篇2

  定義:

  電勢差是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢不同所產生的能量差的物理量。

  電場中兩點的電勢之差叫電勢差,依教材要求,電勢差都取絕對值,知道了電勢差的`絕對值,要比較哪個點的電勢高,需根據電場力對電荷做功的正負判斷,或者是由這兩點在電場線上的位置判斷。

  電流之所以能夠在導線中流動,也是因為在電流中有著高電勢和低電勢之間的差別。這種差別叫電勢差,也叫電壓。換句話說。在電路中,任意兩點之間的電位差稱為這兩點的電壓。通常用字母V代表電壓。

  電源是給用電器兩端提供電壓的裝置。

  電壓的大小可以用電壓表(符號:V)測量。

  串聯電路電壓規律:

  串聯電路兩端總電壓等于各部分電路兩端電壓和。

  公式:ΣU=U1+U2

  并聯電路電壓規律:

  并聯電路各支路兩端電壓相等,且等于電源電壓。

  公式:ΣU=U1=U2

  歐姆定律:U=IR(I為電流,R是電阻)但是這個公式只適用于純電阻電路。

  串聯電壓之關系,總壓等于分壓和,U=U1+U2.

  并聯電壓之特點,支壓都等電源壓,U=U1=U2

高二物理重點復習知識點總結5篇3

  1.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引}

  2.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等于元電荷的整數倍

  3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)}

  4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2{r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的'電量}

  5.電場力:F=qE{F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)}

  6.勻強電場的場強E=UAB/d{UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)}

  7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

  8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)}

  9.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB(電勢能的增量等于電場力做功的負值)

  10.電勢能:EA=qφA{EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)}

  11.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA{帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值}

  12.電容C=Q/U(定義式,計算式){C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)}

  13.平行板電容器的電容C=εS/4πkd(S:兩極板正對面積,d:兩極板間的垂直距離,ω:介電常數)

  14.帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

  15.帶電粒子沿垂直電場方向以速度Vo進入勻強電場時的偏轉(不考慮重力作用的情況下)

  類平垂直電場方向:勻速直線運動L=Vot(在帶等量異種電荷的平行極板中:E=U/d)

  拋運動平行電場方向:初速度為零的勻加速直線運動d=at2/2,a=F/m=qE/m

高二物理重點復習知識點總結5篇4

  一、功:功等于力和物體沿力的方向的位移的乘積;

  1、計算公式:w=Fs;

  2、推論:w=Fscosθ,θ為力和位移間的夾角;

  3、功是標量,但有正、負之分,力和位移間的夾角為銳角時,力作正功,力與位移間的夾角是鈍角時,力作負功;

  二、功率:是表示物體做功快慢的物理量;

  1、求平均功率:P=W/t;

  2、求瞬時功率:p=Fv,當v是平均速度時,可求平均功率;

  3、功、功率是標量;

  三、功和能間的關系:功是能的轉換量度;做功的過程就是能量轉換的過程,做了多少功,就有多少能發生了轉化;

  四、動能定理:合外力做的功等于物體動能的變化。

  1、數學表達式:w合=mvt2/2-mv02/2

  2、適用范圍:既可求恒力的功亦可求變力的功;

  3、應用動能定理解題的優點:只考慮物體的初、末態,不管其中間的運動過程;

  4、應用動能定理解題的步驟:

  (1)對物體進行正確的受力分析,求出合外力及其做的`功;

  (2)確定物體的初態和末態,表示出初、末態的動能;

  (3)應用動能定理建立方程、求解

  五、重力勢能:物體的重力勢能等于物體的重量和它的速度的乘積。

  1、重力勢能用EP來表示;

  2、重力勢能的數學表達式:EP=mgh;

  3、重力勢能是標量,其國際單位是焦耳;

  4、重力勢能具有相對性:其大小和所選參考系有關;

  5、重力做功與重力勢能間的關系

  (1)物體被舉高,重力做負功,重力勢能增加;

  (2)物體下落,重力做正功,重力勢能減小;

  (3)重力做的功只與物體初、末為置的高度有關,與物體運動的路徑無關

  六、機械能守恒定律:在只有重力(或彈簧彈力做功)的情形下,物體的動能和勢能(重力勢能、彈簧的彈性勢能)發生相互轉化,但機械能的總量保持不變。

  1、機械能守恒定律的適用條件:只有重力或彈簧彈力做功;

  2、機械能守恒定律的數學表達式:

  3、在只有重力或彈簧彈力做功時,物體的機械能處處相等;

  4、應用機械能守恒定律的解題思路

  (1)確定研究對象,和研究過程;

  (2)分析研究對象在研究過程中的受力,判斷是否遵受機械能守恒定律;

  (3)恰當選擇參考平面,表示出初、末狀態的機械能;

  (4)應用機械能守恒定律,立方程、求解;

高二物理重點復習知識點總結5篇5

  1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}

  2.歐姆定律:I=U/R{I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}

  3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω?m),L:導體的'長度(m),S:導體橫截面積(m2)}

  4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內+U外

  {I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內阻(Ω)}

  5.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}

  6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:通過導體的電流(A),R:導體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}

  7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

  8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總{I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}

  9.電路的串/并聯串聯電路(P、U與R成正比)并聯電路(P、I與R成反比)

  電阻關系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+

  電流關系I總=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+

  電壓關系U總=U1+U2+U3+U總=U1=U2=U3

  功率分配P總=P1+P2+P3+P總=P1+P2+P3+

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