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        高中物理必修二知識點

        發表時間:2025-04-06

        高中物理必修二知識點。

        高中物理必修二知識點 篇1


        動量守恒定律:當系統不受外力作用或所受合外力為零,則系統的總動量守恒。動量守恒定律根據實際情況有多種表達式,一般常用等號左右分別表示系統作用前后的總動量。

        運用動量守恒定律要注意以下幾個問題:

        ①動量守恒定律一般是針對物體系的,對單個物體談動量守恒沒有意義。

        ②對于某些特定的問題,例如碰撞、爆炸等,系統在一個非常短的時間內,系統內部各物體相互作用力,遠比它們所受到外界作用力大,就可以把這些物體看作一個所受合外力為零的系統處理,在這一短暫時間內遵循動量守恒定律。

        ③計算動量時要涉及速度,這時一個物體系內各物體的速度必須是相對于同一慣性參照系的,一般取地面為參照物。

        ④動量是矢量,因此“系統總動量”是指系統中所有物體動量的矢量和,而不是代數和。

        ⑤動量守恒定律也可以應用于分動量守恒的情況。有時雖然系統所受合外力不等于零,但只要在某一方面上的合外力分量為零,那么在這個方向上系統總動量的分量是守恒的。

        ⑥動量守恒定律有廣泛的應用范圍。只要系統不受外力或所受的合外力為零,那么系統內部各物體的相互作用,不論是萬有引力、彈力、摩擦力,還是電力、磁力,動量守恒定律都適用。

        高中物理必修二知識點 篇2

        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。

        高中物理必修二知識點 篇3


        固體

        1、晶體:外觀上有規則的幾何外形,有確定的熔點,一些物理性質表現為各向異

        2、非晶體:外觀沒有規則的幾何外形,無確定的熔點,一些物理性質表現為各向同性

        ①判斷物質是晶體還是非晶體的主要依據是有無固定的熔點

        ②晶體與非晶體并不是絕對的,有些晶體在一定的條件下可以轉化為非晶體(石英→玻璃)

        3、單晶體多晶體

        如果一個物體就是一個完整的晶體,如食鹽小顆粒,這樣的晶體就是單晶體(單晶硅、單晶鍺)

        如果整個物體是由許多雜亂無章的小晶體排列而成,這樣的物體叫做多晶體,多晶體沒有規則的幾何外形,但同單晶體一樣,仍有確定的熔點。

        高中物理必修二知識點 篇4

        一、焦耳定律

        1、定義:電流流過導體產生的熱量跟電流的平方、導體的電阻和通電時間成正比。

        2、意義:電流通過導體時所產生的電熱。

        3、適用條件:任何電路。

        二、電阻定律

        1、電阻定律:在一定溫度下,導體的電阻與導體本身的長度成正比,跟導體的橫截面積成反比。

        2、意義:電阻的決定式,提供了一種測電阻率的方法。

        3、適用條件:適用于粗細均勻的金屬導體和濃度均與的電解液。

        三、歐姆定律

        1、歐姆定律:導體中電流I跟導體兩端的電壓U成正比,跟它的電阻R成反比。

        2、意義:電流的決定式,提供了一種測電阻的方法。

        3、適用條件:金屬、電解液(對氣體不適用)。適用于純電阻電路。

        高中物理必修二知識點 篇5

        一、牛頓第一定律(慣性定律):一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種做狀態為止。

        1、只有當物體所受合外力為零時,物體才能處于靜止或勻速直線運動狀態;

        2、力是該變物體速度的原因;

        3、力是改變物體運動狀態的原因(物體的速度不變,其運動狀態就不變)

        4、力是產生加速度的原因;

        二、慣性:物體保持勻速直線運動或靜止狀態的性質叫慣性。

        1、一切物體都有慣性;

        2、慣性的大小由物體的質量決定;

        3、慣性是描述物體運動狀態改變難易的物理量;

        三、牛頓第二定律:物體的加速度跟所受的合外力成正比,跟物體的質量成反比,加速度的方向跟物體所受合外力的方向相同。

        1、數學表達式:a=F合/m;

        2、加速度隨力的產生而產生、變化而變化、消失而消失;

        3、當物體所受力的方向和運動方向一致時,物體加速;當物體所受力的方向和運動方向相反時,物體減速。

        4、力的單位牛頓的定義:使質量為1kg的物體產生1m/s2加速度的力,叫1N;

        四、牛頓第三定律:物體間的作用力和反作用總是等大、反向、作用在同一條直線上的;

        1、作用力和反作用力同時產生、同時變化、同時消失;

        2、作用力和反作用力與平衡力的根本區別是作用力和反作用力作用在兩個相互作用的物體上,平衡力作用在同一物體上。

        高中物理必修二知識點 篇6

        電勢的概念

        (1)定義及定義式

        電場中某點的電荷的電勢能跟它的電量比值,叫做這一點的電勢。

        (2)電勢的單位:伏(V)。

        (3)電勢是標量。

        (4)電勢是反映電場能的性質的物理量。[述職報告之家 WWW.Ys575.COM]

        (5)零電勢點

        規定的電勢能為零的點叫零電勢點。理論研究中,通常以無限遠點為零電勢點,實際研究中,通常取大地為零電勢點。

        (6)電勢具有相對性

        電勢的數值與零電勢點的選取有關,零電勢點的選取不同,同一點的電勢的數值則不同。

        (7)順著電場線的方向電勢越來越低。電場強度的方向是電勢降低最快的方向。

        (8)電勢能與電勢的關系:ε=qU。

        高中物理必修二知識點 篇7

        固體

        1、晶體:外觀上有規則的幾何外形,有確定的熔點,一些物理性質表現為各向異

        2、非晶體:外觀沒有規則的幾何外形,無確定的熔點,一些物理性質表現為各向同性

        ①判斷物質是晶體還是非晶體的主要依據是有無固定的熔點

        ②晶體與非晶體并不是絕對的,有些晶體在一定的條件下可以轉化為非晶體(石英→玻璃)

        3、單晶體多晶體

        如果一個物體就是一個完整的晶體,如食鹽小顆粒,這樣的晶體就是單晶體(單晶硅、單晶鍺)

        如果整個物體是由許多雜亂無章的小晶體排列而成,這樣的物體叫做多晶體,多晶體沒有規則的幾何外形,但同單晶體一樣,仍有確定的熔點。

        高中物理必修二知識點 篇8

        1.[感應電動勢的大小計算公式]

        1)E=nΔΦ/Δt(普適公式){法拉第電磁感應定律,E:感應電動勢(V),n:感應線圈匝數,ΔΦ/Δt:磁通量的變化率}

        2)E=BLV垂(切割磁感線運動){L:有效長度(m)}

        3)Em=nBSω(交流發電機的感應電動勢){Em:感應電動勢峰值}

        4)E=BL2ω/2(導體一端固定以ω旋轉切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

        2.磁通量Φ=BS{Φ:磁通量(Wb),B:勻強磁場的磁感應強度(T),S:正對面積(m2)}

        3.感應電動勢的正負極可利用感應電流方向判定{電源內部的電流方向:由負極流向正極}

        4.自感電動勢E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系數(H)(線圈L有鐵芯比無鐵芯時要大),ΔI:變化電流,?t:所用時間,ΔI/Δt:自感電流變化率(變化的快慢)}

        高中物理必修二知識點 篇9

        常見的力

        1.重力G=mg(方向豎直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用點在重心,適用于地球表面附近)

        2.胡克定律F=kx{方向沿恢復形變方向,k:勁度系數(N/m),x:形變量(m)}

        3.滑動摩擦力F=μFN{與物體相對運動方向相反,μ:摩擦因數,FN:正壓力(N)}

        4.靜摩擦力0≤f靜≤fm(與物體相對運動趨勢方向相反,fm為靜摩擦力)

        5.萬有引力F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它們的連線上)

        6.靜電力F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N?m2/C2,方向在它們的連線上)

        7.電場力F=Eq(E:場強N/C,q:電量C,正電荷受的電場力與場強方向相同)

        8.安培力F=BILsinθ(θ為B與L的夾角,當L⊥B時:F=BIL,B//L時:F=0)

        9.洛侖茲力f=qVBsinθ(θ為B與V的夾角,當V⊥B時:f=qVB,V//B時:f=0)

        高中物理必修二知識點 篇10

        機械波傳播的本質

        在機械波傳播的過程中,介質里本來相對靜止的質點,隨著機械波的傳播而發生振動,這表明這些質點獲得了能量,這個能量是從波源通過前面的質點依次傳來的。所以,機械波傳播的實質是能量的傳播,這種能量可以很小,也可以很大,海洋的潮汐能甚至可以用來發電,這是維持機械波(水波)傳播的能量轉化成了電能。

        機械波

        機械振動在介質中的傳播稱為機械波。機械波與電磁波既有相似之處又有不同之處,機械波由機械振動產生,電磁波由電磁振蕩產生;機械波的傳播需要特定的介質,在不同介質中的傳播速度也不同,在真空中根本不能傳播,而電磁波,例如光波,可以在真空中傳播;機械波可以是橫波和縱波,但電磁波只能是橫波;機械波與電磁波的許多物理性質,如:折射、反射等是一致的,描述它們的物理量也是相同的。常見的機械波有:水波、聲波、地震波。

        高中物理必修二知識點 篇11

        勻變速直線運動的規律:

        1、速度:勻變速直線運動中速度和時間的關系:vt=v0+at

        注:一般我們以初速度的方向為正方向,則物體作加速運動時,a取正值,物體作減速運動時,a取負值;

        (1)作勻變速直線運動的物體中間時刻的瞬時速度等于初速度和末速度的平均;

        (2)作勻變速運動的物體中間時刻的瞬時速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;

        2、位移:勻變速直線運動位移和時間的關系:s=v0t+1/2at

        注意:當物體作加速運動時a取正值,當物體作減速運動時a取負值;

        3、推論:2as=vt2-v02

        4、作勻變速直線運動的物體在兩個連續相等時間間隔內位移之差等于定植;s2-s1=aT2

        5、初速度為零的勻加速直線運動:前1秒,前2秒,位移和時間的關系是:位移之比等于時間的平方比;第1秒、第2秒的位移與時間的關系是:位移之比等于奇數比。

        高中物理必修二知識點 篇12

        傳感器的及其工作原理

        1、有一些元件它能夠感受諸如力、溫度、光、聲、化學成分等非電學量,并能把它們按照一定的規律轉換為電壓、電流等電學量,或轉換為電路的通斷.我們把這種元件叫做傳感器.它的優點是:把非電學量轉換為電學量以后,就可以很方便地進行測量、傳輸、處理和控制了.

        2、光敏電阻在光照射下電阻變化的原因:有些物質,例如硫化鎘,是一種半導體材料,無光照時,載流子極少,導電性能不好;隨著光照的增強,載流子增多,導電性變好.光照越強,光敏電阻阻值越小.

        3、金屬導體的電阻隨溫度的升高而增大,熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小,且阻值隨溫度變化非常明顯.

        金屬熱電阻與熱敏電阻都能夠把溫度這個熱學量轉換為電阻這個電學量,金屬熱電阻的化學穩定性好,測溫范圍大,但靈敏度較差.

        陈二狗第三季完整