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高二物理学考知识点,高二物理合格考必考知识点

  • 高二
  • 2023-05-14
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    努力就是努力,决定努力就要踏踏实实,一步一个脚印,不是瞻前顾后,畏首畏尾,胡思乱想,更不是装模作样,也没人去看你装出来的样子,只是你觉得很帅罢了,人还是要真真实实的努力奋斗,实事求是。下面是我给大家整理的高二物理会考知识点,希望大家能够喜欢!

    高二物理会考知识点1

    一、麦克斯韦的电磁场理论:

    1、不仅电荷能产生电场,变化的磁场亦能产生电场;

    2、不仅电流能产生磁场,变化的电场亦能产生磁场;

    二、对麦氏理论的理蚂洞改解

    1、稳恒的电场周围没有磁场;

    2、稳恒的磁场周围没有电场

    3、均匀变化的电场产生稳恒的磁场;

    4、均匀变化的磁场产生稳恒的电场;

    5、非均匀变化的电场、磁场可以相互转化;

    三、电磁场:变化的电场和变化的磁场相互联系,形成一个不可分割的统一场,这就是电磁场;

    四、电磁波:电磁场由近及远的传播,就形成了电磁波;

    1、有效向外发射电磁波的条件:

    (1)要有足够高的频率;

    (2)电场、磁场必须分散到尽可能大的空间(开放电路)

    2、电磁场的性质:

    (1)电磁波是横波;

    (2)电磁波的速度v=3.0_108;

    (3)遵守波的一切性质;波的衍射、干涉、反射、折射;

    (4)电磁波的传播不需要介质

    高二物理会考知识点2

    光电效效应:在光的照射下,从物体向外发射出电子的现象叫光电效应,发射出的电子叫光电子;

    1、现象:

    (1)、任何金属都有一个极限频率,只有当入射光的频率大于极限频率时,才能发生光电效应;

    (2)、光电子的初动能与入射光的强度无光闷判,只随入射光的频率的增大而增大;

    (3)入射光照射在金属上光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9s

    (4)当入射光的频率大于极限频率时,光电流的强度与入射光的强度成正比;

    2、在空间传播的光是不连续的而是一份一份的,每一份叫做光子;光子的能量:E=hγ(光的频率越大光子的能量越大)

    3、光电效应证明了光具有粒子性;

    4、光具有波、粒二象性:光既具有波动性又具有粒子性;

    四、激光具有:相干性(作为干涉光源);平行度好(作光盘、测量);亮度高(加热、光刀)

    五、物质波:(自然界中的物质可分为:场和实物)

    1、自然界中一切物体都有波动性;

    2、物质波的波长:λ=h/p;

    高二物理会考知识点3

    1、电闪雷鸣是自然界常见的现象,古人认为那是“天神之火”,是天神对罪恶的惩罚,直到1752年,伟大的科学家富兰克林冒着生命危险在美国费城进行了的风筝实验,把天电引了下来,发现天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。

    2、伏打于1800年春发明了能够提供持续电流的“电堆”——最早的直流电源。他的发明为科学家们由静电转入电流的研究创造了条件,揭开了电力应用的新篇章。

    3、 以美国发明家爱迪生和英国化学家斯旺为代表的一批发明家,发明和改进了电灯,改变了人类日出而作、日没而息的生活习惯。

    4、1820年,丹麦物理学家奥斯特用实验展示了电与磁的联系,说明了电与磁之间存在着相互作用,这对电与磁研究的深入发展具有划时代的意义,也预示了电力应用的可能性。

    5、英国物理学家法拉第经过10年的艰苦探索,终于在1831年发现了电磁感应现象,进一步揭示了电现象与磁现象之间的密切联系,奏响了电气化时代的序曲。

    6、 英国物理学家麦克斯韦建立完整的电磁场理论并预言电磁波的存在,他的理论,足以与牛顿力学理论相媲美,是物理学发展的一个里程碑式的贡献。

    7、 德国颤搭物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在,为无线电技术的发展开拓了道路,被誉为无线电通信的先驱。后人为了纪念他,用他的名字命名了频率的单位。

    高二文科物理复习资料(二)

    1、 避雷针利用_尖端放电_原理来避雷:带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击。

    2、 各种各样的电热器如电饭锅、电热水器、电熨斗、电热毯等都是利用_电流的热效应_来工作的。

    3、 在磁场中,通电导线要受到安培力的作用,我们使用的电动机就是利用这个原理来工作的。

    4、 磁场对运动电荷有力的作用,这种力叫做洛伦兹力。电视机显象管就是利用了电子束磁偏转_的原理。

    5、 利用电磁感应的原理,人们制造了改变交流电压的装置——变压器,在现代化生活中发挥着极其重要的作用。

    6、 日光灯的电子镇流器是利用_自感现象_工作的;而电磁炉和金属探测器是利用_涡流_工作的。

    7、 电磁波具有能量,人们利用电磁波中的某个波段制造了_微波炉_来加热食物。

    8、 电磁波可以通过电缆、 光缆 进行有线传播,也可以实现 无线传输。在进行无线电通信时,需要发送和接受无线电波,_天线_是发射和接受无线电波的必要设备。

    9、 把声音、图像等信号加载到高频电磁波上的过程,称为 调制 。信号的调制方式有调幅信号和调频信号两种方式。其中调频信号由于抗干扰能力强,操作性强,因此高质量的音乐和语言节目,电视伴音采用这种信号调制方式。

    10、下面列出一些医疗器械的名称和这些器械运用的物理现象。请将相应的字母填写在运用这种现象的医疗器械后面的空格上。

    ⑴ 光机 D ; ⑵紫外线灯 C ;⑶理疗医用“神灯”照射伤口,可使伤口愈合得较好。这里的“神灯”是利用了 E 。

    A.光的全反射; B.紫外线具有很强的荧光作用;

    C.紫外线具有杀菌消毒作用; D. 射线的很强的贯穿力;

    E.红外线具有显著的热作用; F.红外线波长较长易发生衍射。

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    高三物理必背知识点

    只有高效的学习 方法 ,才可以很快的掌握知识的重难点。有效的读书方式根据规律掌握方法,不要一来就死记硬背,先找规律,再记忆,然后再学习,就能很快的掌握知识。我高二频道为你整理了《高二年级物理知识点整理》希望对你有帮助!

    高二物理学考知识点大全

    1.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}

    2.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍

    3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}

    4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}

    5.电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}

    6.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}

    7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

    8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}

    9.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)

    10.电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}

    11.电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}

    12.电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}

    13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)

    14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

    15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)

    类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)

    抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m

    高二物理学考知识点大全

    一、磁场

    磁极和磁极之间的相互作用是通过磁场发生的。

    电流在周围空间产生磁场,小磁针在该磁场中受到力的作用。磁极和电流之间的相互作用也是通过磁场发生的。

    电流和电流之间的相互作用也是通过磁场产生的

    磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围空间的一种特殊形态的物质,磁极或电流在自己的周围空间产生磁场,而磁场的基本性质就是对放入其中的磁极或电流有力的作用。

    二、磁现象的电本质

    1.罗兰实验

    正电荷随绝缘橡胶圆盘高速旋转,发现小磁针发生偏转,说明运动的电荷产生了磁场,小磁针受到磁场力的作用而发生偏转。

    2.安培分子电流假说

    法国学者安培提出,在原子、分子等物质微粒内部,存在一种环形电流-分子电流,分子电流使每个物质微粒都散判带成为微冲森小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。安培是最早揭示磁现象的电本质的。

    一根未被磁化的铁棒,各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外不显磁性;当铁棒被磁化后各分子电流的取向大致相同,两端对外显示较强的磁性,形成磁极;注意,当磁体受到高温或猛烈敲击会失去磁性。

    3.磁现象的电本质

    运动的电荷(电流)产生磁场,磁场对运动电荷(电流)有磁场力的作用,所有的磁现象都可以归结为运动电荷(电流)通过磁场而发生相互作用。

    三、磁场的方向

    规定:在磁场中任意一点小磁针北极受力的方向亦即小磁针静止时北极所指的方向就是那一点的磁场方向。

    四、磁感线

    1.磁感线的概念:在磁场中冲芦画出一系列有方向的曲线,在这些曲线上,每一点切线方向都跟该点磁场方向一致。

    2.磁感线的特点

    (1)在磁体外部磁感线由N极到S极,在磁体内部磁感线由S极到N极

    (2)磁感线是闭合曲线

    (3)磁感线不相交

    (4)磁感线的疏密程度反映磁场的强弱,磁感线越密的地方磁场越强

    3.几种典型磁场的磁感线

    (1)条形磁铁

    (2)通电直导线

    a.安培定则:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线环绕的方向;

    b.其磁感线是内密外疏的同心圆

    (3)环形电流磁场

    a.安培定则:让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是环形导线中心轴线的磁感线方向。

    b.所有磁感线都通过内部,内密外疏

    (4)通电螺线管

    a.安培定则:让右手弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是螺线管内部磁场的磁感线方向;

    b.通电螺线管的磁场相当于条形磁铁的磁场

    五、磁感应强度

    1.定义:在磁场中垂直于磁场方向的通电直导线,所受的磁场力跟电流I和导线长度l的乘积Il的比值叫做通电导线处的磁感应强度。

    2.定义式:

    3.单位:特斯拉(T),1T=1N/A.m

    4.磁感应强度是矢量,其方向就是对应处磁场方向。

    5.物理意义:磁感应强度是反映磁场本身力学性质的物理量,与检验通电直导线的电流强度的大小、导线的长短等因素无关。

    6.磁感应强度的大小可用磁感线的疏密程度来表示,规定:在垂直于磁场方向的1m2面积上的磁感线条数跟那里的磁感应强度一致。

    7.匀强磁场

    (1)磁感应强度的大小和方向处处相等的磁场叫匀强磁场

    (2)匀强磁场的磁感线是均匀且平行的一组直线。

    六、磁通量

    1.定义:磁感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个面的磁通量。

    2.定义式:=BS(B与S垂直)=BScos(为B与S之间的夹角)

    3.单位:韦伯(Wb)

    4.物理意义:表示穿过磁场中某个面的磁感线条数。

    5.B=/S,所以磁感应强度也叫磁通密度

    七、安培力

    1.磁场对电流的作用力叫安培力

    2.安培力大小

    安培力的大小等于电流I、导线长度L、磁感应强度B以及I和B间的夹角的正弦sin的乘积,即

    F=BIlsin。

    注意:公式只适用于匀强磁场。

    3.安培力的方向

    安培力的方向可利用左手定则判断

    左手定则:伸开左手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,并使伸开的四指指向电流方向,那么拇指方向就是通电导线在磁场中的受力方向。安培力方向一定垂直于B、I所确定的平面,即F一定和B、I垂直,但B、I不一定垂直。

    高二物理学考知识点大全

    电热:

    (1)电流的效应:电流通过导体时电能转化成热,这个现象叫做电流的热效应.

    (2)电流热效应的实质:是电流通过导体时,由电能转化为内能.

    (3)电热器:电流通过导体时将电能全部转化为内能的用电器.其优点是清洁、无污染、热效率高,且便于控制和调节电流.

    (4)有时人们利用电热,如电饭锅、电熨斗等;有时人们防止电热产生的危害,如散热孔、散热片、散热风扇等.

    焦耳定律:

    (1)内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比,这个规律叫焦耳定律.

    (2)公式:Q=I2Rt,公式中的电流I的单位要用安培(A),电阻R的单位要用欧姆(Ω),通过的时间t的单位要用秒(s)这样,热量Q的单位就是焦耳(J).

    (3)变形公式:Q=U2t/R,Q=UIt(仅适用于纯电阻电路)

    电热与电能的关系:纯电阻电路时Q=W;非纯电阻电路时Q

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    高二变化的大背景,便是文理分科(或七选三)。在对各个学科都有了初步了解后,学生们需要对自己未来的发展科目有所选择、有所侧重。这可谓是学生们第一次完全自己把握、风险未知的主动选择。下面是我给大家带来的高二物理会考知识点总结大全,以供大家参考!

    高二物理会考知识点总结大全

    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、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弊蠢森;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)方档猛向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解法);

    二、矢量:既有大小又有方向的物理量。

    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租亩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2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;

    如: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。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:vt=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+1/2at

    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=vt2-v02

    4、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=aT2

    5、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

    2、速度公式:vt=gt

    3、推论:2gh=vt2

    高二物理知识点精选总结归纳

    1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}

    2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}

    3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻(Ω/m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}

    4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}

    5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}

    6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}

    7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

    8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}

    9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)

    电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+

    电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+

    电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3

    功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3

    10.欧姆表测电阻

    (1)电路组成

    (2)测量原理

    两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小

    (3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。

    (4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。

    11.伏安法测电阻

    电流表内接法:电压表示数:U=UR+UA

    电流表外接法:电流表示数:I=IR+IV

    Rx的测量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真;

    Rx的测量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx(RV+R)

    选用电路条件Rx>RA[或Rx>(RARV)1/2]

    选用电路条件Rx

    12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法限流接法:电压调节范围小,电路简单,功耗小便于调节电压的选择条件Rp>Rx电压调节范围大,电路复杂,功耗较大便于调节电压的选择条件Rp。

    注:

    (1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω

    (2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大;

    (3)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻;

    (4)当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大;

    (5)当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率,此时的输出功率为E2/(2r);

    (6)其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用。

    高二年级物理知识点解析摘要

    1.定理的表述教材上欧姆定律是这样表述的:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

    2.成立的条件从教材对定理的描述看,欧姆定律实际是对两个实验结论的综合:一是“导体的电流跟这段导体两端的电压成正比”,这一结论成立的条件是导体的电阻不变;二是“导体中的电流跟这段导体的电阻成反比”,这一结论成立的条件是保持导体两端的电压不变。

    3.注意的事项该定理中的各个物理量是同一导体或同一段电路上的同一时刻的对应值。在实际电路中,往往有几个导体,即使是同一导体,在不同时刻的I、U、R值也不相同,因此在应用欧姆定律解题时应对同一导体同一时刻的I、U、R标上同一的脚码,以避免张冠李戴。另外,还需注意该定理中各物理量的单位统一用国际单位,这样才能求得正确的结果。

    4.公式的变形对于欧姆定律的变形R=U/I,有些同学单纯的从数学角度来理解为“一段电路的电阻跟这段电路两端的电压成正比,跟这段电路的电流成反比”,这显然是错误的。事实上,如果这段导体两端的电压变化了几倍,其电流必然也随着变化几倍,所以它们的比值R必然也是一个定值。所以R=U/I只是电阻大小的一个计算式,而不是决定式。

    定律的应用欧姆定律的应用有三个:一是根据I=U/R计算通过导体的电流,二是根据R=U/I计算或测量导体的电阻,三是根据U=IR计算导体或电路两端的电压。

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    高一物理学考知识点

    【 #高二#导语】在学习新知识的同时还要复习以前的旧知识,肯定会累,所以要注意劳逸结合。只有充沛的精力才谈渣能迎接新的挑战,才会有事半功倍的学习。 考 网高二频道为你整理了《高二物理知识点总结归纳》希望对你的学习有所帮助!

    【篇一】高二物理知识点总结归纳

    一、电路的组成:

    1.定义:把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。

    2.各部分元件的作用:

    (1)电源:提供电能的装置;

    (2)用电器:工作的设备;

    (3)开关:控制用电器或用来接通或断开电路;

    (4)导线:连接作用,形成让电荷移动的通路

    二、电路的状态:通路、开路、短路

    1.定义:(1)通路:处处接通的电路;

    (2)开路:断开的电路;

    (3)短路:将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。

    2.正确理解通路、开路和短路

    三、电路的基本连接方式:串联电路、并联电路

    四、电路图(统一符号、横平竖直、简洁美观)

    五、电工材料:导体、绝缘体

    1.导体

    (1)定义:容易导电的物体;(2)导体导电的原因:导体中有自由移动的电荷;

    2.绝缘体

    (1)定义:不容易导电的物体;(2)原因:缺少自由移动的电荷

    六、电流的形成

    1.电流是电荷定向移动形成的;

    2.形成电流的电荷有:正电荷、负电荷。酸碱盐的水溶液中是正负离子,金属导体中是自由电子。

    七.电流的方向

    1.规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向;

    2.电流的方向跟负电荷定向移动的方向相反;

    3.在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。

    八、电流的效应:热效应、化学效应、磁效应

    九、电流的大小:I=Q/t

    十、电流的测量

    1.单位及其换算:主单位安(A),常用单位毫安(mA)、微安(μA)

    2.测量及其使用方法:(1)电流表;(2)量程;(3)读数方法(4)电流表的使

    用规则。

    十一、电流的规律:(1)串联电路:I=I1+I2;(2)并联电路:I=I1+I2

    【方法提示】

    1.电流表的使用可总结为(一查两确认,两要两不要)

    (1)一查:检查指针是否指在零刻度线上;

    (2)两确认:①确认所选量程。②确认每个大格和每个小格表示的电流值。两要:一

    要让电流表串联在被测电路中;二要让电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出;③两不要:一不要让电流超过所选量程,二不要不经过用电器直接接在电源上。

    在事先不知道困烂电流的大小时,可以用试触法选择合适的量程。

    2.根据串并联电路的特点求解有关问题的电路

    (1)分析电路结构,识别各电路元件间的串联或并联;

    (2)判断电流表测量的是哪段电路中的电流;

    (3)根据串并联电路中的电流特点,按照题目给定的条件,求出待求的电流。

    【篇二】高二物理知识点总结归纳

    一、传感器的及其工作原理

    1、有一些元件它能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等非电学量,并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量,或转换为电路的通断.我们把这种元件叫做传感器.它的优点是:把非电学量转换为电学量以后,就可以很方便地进行测量、传输、处理和控制了.

    2、光敏电阻在光照射下电阻变化的原因:有些物质,例如硫化镉,是一种半导体材料,无光照时,载流子极少,导电性能不好;随着光照的增强,载流子增多,导电性变好.光照越强,光敏电阻阻值越小.

    3、金属导体的电阻随温度的升高而增大,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,且阻值随温度变化非常明显.

    金属热电阻与热敏电阻都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量,金属热电阻的化学汪侍漏稳定性好,测温范围大,但灵敏度较差.

    二、传感器的应用(一)

    1.光敏电阻

    2.热敏电阻和金属热电阻

    3.电容式位移传感器

    4.力传感器————将力信号转化为电流信号的元件.

    5.霍尔元件

    霍尔元件是将电磁感应这个磁学量转化为电压这个电学量的元件.

    外部磁场使运动的载流子受到洛伦兹力,在导体板的一侧聚集,在导体板的另一侧会出现多余的另一种电荷,从而形成横向电场;横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,导体板左右两例会形成稳定的电压,被称为霍尔电势差或霍尔电压.

    三、传感器的应用(二)

    1.传感器应用的一般模式

    2.传感器应用:

    力传感器的应用——电子秤

    声传感器的应用——话筒

    温度传感器的应用——电熨斗、电饭锅、测温仪

    光传感器的应用——鼠标器、火灾报警器

    四、传感器的应用实例:

    1、光控开关

    2、温度报警器

    五、传感器定义

    国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。

    中国物联网校企联盟认为,传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。”

    “传感器”在新韦式大词典中定义为:“从一个接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个中的器件”。

    六、主要作用

    人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。

    而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。

    新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。

    在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或状态,并使产品达到的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。

    在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。

    显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。

    传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。

    由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。

    【篇三】高二物理知识点总结归纳

    1、三相交变电流的产生:互成120°角的线圈在磁场中转动,三组线圈各自产生交变电流.

    2、三相交变电流的特点:值和周期是相同的.

    三组线圈到达值(或零值)的时间依次落后1/3周期.

    3、电工学中分别用黄、绿、红三种颜色的线为相线(火线),黑色线为中性线(零线)。三组线圈产生三相交变电流可对三组负载供电,那么三组线圈和三个负载是怎样连接的呢?

    4、端线、火线和中性线、零线.

    从每个线圈始端引出的导线叫端线,也叫相线,在照明电路里俗称火线.从公共点引出的导线叫中性线,照明电路中,中性线是接地的叫做零线.

    5、相电压和线电压.

    端线和中性线之间的电压叫做相电压(U相)(即每一个线圈两端电压).

    两条端线之间的电压叫做线电压(U线)(即2个线圈首端电压).

    我国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V.

    6、三相AC的有关计算(其中w为线圈旋转角速度,Em为交压值)。

    e1=Em*sin(wt)

    e2=Em*sin(wt+2π/3)

    e3=Em*sin(wt-2π/3)

    高二物理笔记整理归纳

    人教版高二物理知识点1

    一、磁场:

    1、磁场的基本性质:磁场对放入其中的磁极、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缓链环形电流方向一致,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/IL

    2、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。

    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。

    人教版高二物理知识点2

    电势能

    扰答孙1.静电力做功的特点:静电力做功与路径无关,或者说:电荷在电场中沿一闭合路径移动,静电力做功为零.

    2.电势能概念:电荷在电场中具有势能,叫电势能.电荷在某点的电势能,等于把电荷从该点移动到零势能位置时,静电力做的功,用EP表示.

    3.静电力做功与电势能变化的关系:①静电力做正功,电势能减小;静电力做负功,电势能增加.②关系式:WAB=EPA-EPB.

    4.单位:J(宏观能量)和eV(微观能量),它们间的换算关系为:1eV=1.6×10-19J.

    5 . 特点:

    ①性:由电荷和所在电场共有;

    ②相对性:与所选取的零点位置有关,通常取大地或无穷远处为电势能的零点位置;

    ③标量性:只有大小,没有方向,其正负的物理含义是:若EP>0,则电势能比在参考位置时大,若EP<0,则电势能比在参考位置时小.

    理解与注意:学习电势能时,可以通过与重力势能类比来理解相关概念,上面列举的各项概念几乎是所有势能都有的,只是具体环境不同而已.

    人教版高二物理知识点3

    1、库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9、0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的'电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}

    2、两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1、60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍

    3、电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}

    4、真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}

    5、电场力:F=qE{F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}

    6、匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方举局向的距离(m)}

    7、电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

    8、电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}

    9、电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB(电势能的增量等于电场力做功的负值)

    10、电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}

    11、电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}

    12、电容C=Q/U(定义式,计算式){C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}

    13、平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)

    14、带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

    15、带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)

    类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)

    抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m

    人教版高二物理知识点4

    一、电场

    1、电场:电荷的周围存在着电场,带电体间的相互作用是通过周围的电场发生的。

    2、电场基本性质:对放入其中的电荷有力的作用。

    3、电场力:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力叫电场力

    电荷间的静电力就是一个电荷受到另一个电荷激发电场的作用力。

    二、电场的描述

    1、电场强度:

    (1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。

    (2)定义式:

    F——电场力国际单位:牛(N)

    q——电荷量国际单位:库(C)

    E——电场强度国际单位:牛/库(N/C)

    (3)方向:规定为正电荷在该点受电场力的方向。

    (4)点电荷的电场强度:

    (5)物理意义:某点的场强为1N/C,它表示1C的点电荷在此处会受到1N的电场力。

    (6)匀强电场:各点场强的大小和方向都相同。

    2、电场线:

    (1)意义:如果在电场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向,都跟该点的场强方向一致,这样的曲线就叫做电场线。

    (2)特点:

    电场线不是电场里实际存在的线,而是为形象地描述电场而假想的线,因此电场线是一种理想化模型。

    电场线始于正电荷,止于负电荷,在正电荷形成的电场中,电场线起于正电荷,延伸到无穷远处;在负电荷形成的电场中,电场线起于无穷远处,止于负电荷。电场线不闭合,不相交,也不是带电粒子的运动轨迹。

    在同一电场里,电场线越密的地方,场强越大;电场线越稀的地方,场强越小。

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