高中物理常考总结PPT.pptx

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高中物理常考总结

力学部分

热学部分

电磁学部分

光学部分

原子物理部分

实验部分

contents

01

力学部分

物体在不受外力作用时,将保持静止状态或匀速直线运动状态。

牛顿第一定律

牛顿第二定律

牛顿第三定律

物体的加速度与所受合外力成正比,与物体质量成反比,加速度方向与合外力方向相同。

两个物体间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反,作用在同一直线上。

03

02

01

物体质量与速度的乘积,是描述物体运动状态的物理量。

动量

力对时间的积累效应,等于力与作用时间的乘积。

冲量

物体动量的变化等于所受合外力的冲量。

动量定理

02

热学部分

热力学第二定律定义

01

不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。

热力学第二定律的公式

02

对于可逆过程,有dS=(dQ/T);对于不可逆过程,有dS(dQ/T),其中S为熵,T为热力学温度。

热力学第二定律的应用

03

判断热力学过程的方向和限度,如热机效率、制冷系数等问题。

对于一定质量的理想气体,在温度不变的情况下,其压强与体积成反比;或在体积不变的情况下,其压强与热力学温度成正比。

理想气体状态方程定义

pV=nRT,其中p为压强,V为体积,n为物质的量,R为普适气体常量,T为热力学温度。

理想气体状态方程的公式

计算气体的压强、体积、温度等问题,如气缸问题、喷泉问题等。

理想气体状态方程的应用

03

电磁学部分

电场强度

电势差

电场线与等势面

电容器与电容

01

02

03

04

描述电场的力的性质,反映电场本身的强弱和方向。

描述电场的能的性质,反映电场中两点间的电势之差。

形象地描绘电场分布和电势高低。

储存电荷的装置,其电容大小表示储存电荷的能力。

电荷的定向移动形成电流,电流强度表示单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电流与电流强度

导体对电流的阻碍作用,其大小与导体的材料、长度和横截面积有关。

电阻与电阻定律

描述电流、电压和电阻之间的关系。

欧姆定律

分析电路中各元件的连接方式及电流、电压的分配关系。

串并联电路

04

光学部分

反射定律

光在平滑界面上反射时,入射角等于反射角,入射光线、反射光线和法线在同一平面内。

折射定律

光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,入射光线与折射光线分居法线两侧,且入射角正弦与折射角正弦之比等于两种介质的折射率之比。

全反射

当光从光密介质射入光疏介质时,如果入射角大于或等于临界角,就会发生全反射现象,此时光线全部被反射回原介质中。

两列或多列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的光波在空间相遇时,某些区域光强加强,某些区域光强减弱的现象。

干涉现象

光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,会偏离直线传播路径而绕到障碍物后面继续传播的现象。

衍射现象

通过双缝的光在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹,条纹间距与双缝间距、光源波长和屏幕到双缝的距离有关。

双缝干涉

偏振光的产生

通过偏振片可以选择性地让某一方向振动的光通过,从而产生偏振光。

偏振现象

光波是横波,其振动方向与传播方向垂直。当光通过某些物质或经过反射、折射后,其振动方向可能发生变化,这种现象称为偏振。

全反射的应用

全反射棱镜、光纤通信等都是利用全反射原理制成的光学器件。

05

原子物理部分

包括卢瑟福的核式结构模型、玻尔的氢原子模型等,理解电子云、能级等概念。

原子结构模型

了解质子和中子的发现,掌握原子核的电荷数、质量数、同位素等概念。

原子核的组成

理解放射性衰变的原因,掌握半衰期、衰变方程等知识点。

原子核的稳定性

放射性衰变类型

了解α衰变、β衰变和γ衰变的原理和特点,掌握其衰变方程和产物。

03

量子力学初步

了解量子力学的建立背景和基本假设,理解量子态、波函数等概念,掌握测不准原理等基本原理。

01

光的波粒二象性

理解光的干涉、衍射等现象证明光的波动性,同时了解光电效应等现象证明光的粒子性。

02

德布罗意波

了解德布罗意提出的物质波概念,理解实物粒子也具有波粒二象性。

06

实验部分

1

2

3

通过实验验证力的合成遵循平行四边形定则,理解合力与分力的关系。

验证力的平行四边形定则

通过实验探究加速度与力、质量的关系,验证牛顿第二定律。

探究加速度与力、质量的关系

通过实验观察平抛运动的轨迹,理解平抛运动的规律。

研究平抛运动

通过实验测量玻璃的折射率,理解光的折射定律。

测定玻璃的折射率

通过实验观察双缝干涉现象,测量光的波长,理解光的干涉原理。

用双缝干涉测光的波长

通过实验验证动量守恒定律,理解碰撞过程中动量的变化规律。

验证动量守恒定律

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