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    2022高二物理知識點總結歸納

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    在學習新知識的同時還要復習以前的舊知識,肯定會累,所以要注意勞逸結合。只有充沛的精力才能迎接新的挑戰(zhàn),才會有事半功倍的學習。下面是小編為大家精心整理的高二物理知識點,希望對大家有所幫助。

    高二物理知識點總結

    一、電路的組成:

    1.定義:把電源、用電器、開關、導線連接起來組成的電流的路徑。

    2.各部分元件的作用:

    (1)電源:提供電能的裝置;

    (2)用電器:工作的設備;

    (3)開關:控制用電器或用來接通或斷開電路;

    (4)導線:連接作用,形成讓電荷移動的通路

    二、電路的狀態(tài):通路、開路、短路

    1.定義:(1)通路:處處接通的電路;

    (2)開路:斷開的電路;

    (3)短路:將導線直接連接在用電器或電源兩端的電路。

    2.正確理解通路、開路和短路

    三、電路的基本連接方式:串聯(lián)電路、并聯(lián)電路

    四、電路圖(統(tǒng)一符號、橫平豎直、簡潔美觀)

    五、電工材料:導體、絕緣體

    1.導體

    (1)定義:容易導電的物體;(2)導體導電的原因:導體中有自由移動的電荷;

    2.絕緣體

    (1)定義:不容易導電的物體;(2)原因:缺少自由移動的電荷

    六、電流的形成

    1.電流是電荷定向移動形成的;

    2.形成電流的電荷有:正電荷、負電荷。酸堿鹽的水溶液中是正負離子,金屬導體中是自由電子。

    七.電流的方向

    1.規(guī)定:正電荷定向移動的方向為電流的方向;

    2.電流的方向跟負電荷定向移動的方向相反;

    3.在電源外部,電流的方向是從電源的正極流向負極。

    八、電流的效應:熱效應、化學效應、磁效應

    九、電流的大?。篒=Q/t

    十、電流的測量

    1.單位及其換算:主單位安(A),常用單位毫安(mA)、微安(μA)

    2.測量工具及其使用方法:(1)電流表;(2)量程;(3)讀數方法(4)電流表的使

    用規(guī)則。

    十一、電流的規(guī)律:(1)串聯(lián)電路:I=I1+I2;(2)并聯(lián)電路:I=I1+I2

    【方法提示】

    1.電流表的使用可總結為(一查兩確認,兩要兩不要)

    (1)一查:檢查指針是否指在零刻度線上;

    (2)兩確認:①確認所選量程。②確認每個大格和每個小格表示的電流值。兩要:一

    要讓電流表串聯(lián)在被測電路中;二要讓電流從“+”接線柱流入,從“-”接線柱流出;③兩不要:一不要讓電流超過所選量程,二不要不經過用電器直接接在電源上。

    在事先不知道電流的大小時,可以用試觸法選擇合適的量程。

    2.根據串并聯(lián)電路的特點求解有關問題的電路

    (1)分析電路結構,識別各電路元件間的串聯(lián)或并聯(lián);

    (2)判斷電流表測量的是哪段電路中的電流;

    (3)根據串并聯(lián)電路中的電流特點,按照題目給定的條件,求出待求的電流。

    高二物理知識點梳理

    1、圖象:

    圖像在中學物理中占有舉足輕重的地位,其優(yōu)點是可以形象直觀地反映物理量間的函數關系。位移和速度都是時間的函數,在描述運動規(guī)律時,常用x—t圖象和v—t圖象。

    x—t圖象

    ①物理意義:反映了做直線運動的物體的位移隨時間變化的規(guī)律。

    ②表示物體處于靜止狀態(tài)

    ①圖線上某點切線的斜率的大小表示物體速度的大小.

    ②圖線上某點切線的斜率的正負表示物體方向.

    ③兩種特殊的x-t圖象

    (1)勻速直線運動的x-t圖象是一條過原點的直線.

    (2)若x-t圖象是一條平行于時間軸的直線,則表示物體處于靜止狀態(tài)

    (3)v—t圖象

    ①物理意義:反映了做直線運動的物體的速度隨時間變化的規(guī)律.

    ②圖線斜率的意義

    a圖線上某點切線的斜率的大小表示物體運動的加速度的大小。

    b圖線上某點切線的斜率的正負表示加速度的方向.

    ③圖象與坐標軸圍成的“面積”的意義

    a圖象與坐標軸圍成的面積的數值表示相應時間內的位移的大小。

    b若此面積在時間軸的上方,表示這段時間內的位移方向為正方向;若此面積在時間軸的下方,表示這段時間內的位移方向為負方向.

    常見的兩種圖象形式

    (1)勻速直線運動的v-t圖象是與橫軸平行的直線.

    (2)勻變速直線運動的v-t圖象是一條傾斜的直線.

    2、相遇和追及問題:

    這類問題的關鍵是兩物體在運動過程中,速度關系和位移關系,要注意尋找問題中隱含的臨界條件,通常有兩種情況:

    (1)物體A追上物體B:開始時,兩個物體相距x0,則A追上B時必有,且

    (2)物體A追趕物體B:開始時,兩個物體相距x0,要使A與B不相撞,則有

    易錯現象:

    1、混淆x—t圖象和v-t圖象,不能區(qū)分它們的物理意義

    2、不能正確計算圖線的斜率、面積

    3、在處理汽車剎車、飛機降落等實際問題時注意,汽車、飛機停止后不會后退

    高二物理知識點歸納

    1.可逆過程與不可逆過程

    一個熱力學系統(tǒng),從某一狀態(tài)出發(fā),經過某一過程達到另一狀態(tài)。若存在另一過程,能使系統(tǒng)與外界完全復原(即系統(tǒng)回到原來的狀態(tài),同時消除了原來過程對外界的一切影響),則原來的過程稱為“可逆過程”。反之,如果用任何方法都不可能使系統(tǒng)和外界完全復原,則稱之為“不可逆過程”。

    可逆過程是一種理想化的抽象,嚴格來講現實中并不存在(但它在理論上、計算上有著重要意義)。大量事實告訴我們:與熱現象有關的實際宏觀過程都是不可逆過程。

    2.對于開氏與克氏的兩種表述的分析

    克氏表述指出:熱傳導過程是不可逆的。開氏表述指出:功變熱(確切地說,是機械能轉化為內能)的過程是不可逆的。

    兩種表述其實質就是分別挑選了一種典型的不可逆過程,指出它所產生的效果不論用什么方法也不可能使系統(tǒng)完全恢復原狀,而不引起其他變化。

    請注意加著重號的語句:“而不引起其他變化”。比如,制冷機(如電冰箱)可以將熱量q由低溫t2處(冰箱內)向高溫t1處(冰箱外的外界)傳遞,但此時外界對制冷機做了電功w而引起了變化,并且高溫物體也多吸收了熱量q(這是電能轉化而來的)。這與克氏表述并不矛盾。

    3.不可逆過程的幾個典型例子

    例1(理想氣體向真空自由膨脹)如圖1所示,容器被中間的隔板分為體積相等的兩部分:a部分盛有理想氣體,b部分為真空?,F抽掉隔板,則氣體就會自由膨脹而充滿整個容器。

    例2(兩種理想氣體的擴散混合)如圖2所示,兩種理想氣體c和d被隔板隔開,具有相同的溫度和壓強。當中間的隔板抽去后,兩種氣體發(fā)生擴散而混合。

    例3焦耳的熱功當量實驗。

    這是一個不可逆過程。在實驗中,重物下降帶動葉片轉動而對水做功,使水的內能增加。但是,我們不可能造出這樣一個機器:在其循環(huán)動作中把一重物升高而同時使水冷卻而不引起外界變化。由此即可得熱力學第二定律的“普朗克表述”。

    再如焦耳-湯姆生(開爾文)多孔塞實驗中的節(jié)流過程和各種爆炸過程等都是不可逆過程。

    4.熱力學第二定律的實質

    對上面所列舉的不可逆過程以及自然界中其他不可逆過程,我們完全能夠由某一過程的不可逆性證明出另一過程的不可逆性,即自然界中的各種不可逆過程都是互相關聯(lián)的。我們可以選取任一個不可逆過程作為表述熱力學第二定律的基礎。因此,熱力學第二定律就可以有多種不同的表達方式。

    但不論具體的表達方式如何,熱力學第二定律的實質在于指出:一切與熱現象有關的實際宏觀過程都是不可逆的,并指出這些過程自發(fā)進行的方向。

    高二物理學習方法整理

    1.形成正確的解題程序

    無論是何種題型的物理習題,解題過程一般都要有以下幾個基本的環(huán)節(jié):讀題、審題、情景、(對象)模型、規(guī)律、方程、求解討論。一些同學解題時習慣于讀題,找已知條件,找出要求的物理量,確定所用公式、定律,最后列出方程。其實用這種解題思路來解決物理問題是相當費時費力的。實踐證明,只有規(guī)范地按照解決一般物理問題固有的解題程序,或者按照物理解題的基本模式進行操作,才有助于增強自己思維的條理性,最終達到解題程序自動化,有效地提高解題能力的目的。

    2.養(yǎng)成畫圖的習慣

    畫示意圖(力學中的受力圖、運動情景圖、v-t圖,電學中的電路圖,光學中的光路圖等)是解決物理問題的重要方法和手段,是解答物理習題的法寶。示意圖能直觀清晰地展示物理情景,可將復雜的物理問題變得形象具體。畫示意圖的過程本身就是一種把握題意的思維過程,一條簡單的線段,一幅簡單的圖象,往往就是打開思路的金鑰匙,很多同學問老師問題,當老師畫出了示意圖時,待求問題往往也就迎刃而解便是明證。所以同學們從審題開始就應一邊讀題一邊畫圖,養(yǎng)成習慣,這是學好物理、做好物理習題的“秘笈”之一。

    3.學會題后反思

    學好物理貴在領悟和理解,重在掌握物理解題思想和方法。解完題后,不能只管答案的對錯,還應解后思考:題目涉及哪些知識點(模塊)?解題的關鍵是什么?有哪些解法?能否將題目變通一下?經過這樣反復思考和總結,同學們解決物理問題的能力定會不斷提高。

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