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文檔簡介

1、物理思維導圖(一)直線運動1、結構框圖直線運動直線運動的條件:a、v0共線參考系、質點、時間和時刻、位移和路程速度、速率、平均速度、瞬時速度加速度運動的描述典型的直線運動勻速直線運動 x=t ,x-t圖,(a0)勻變速直線運動實例自由落體(v0=0,ag)豎直上拋(ag)x-t,v - t圖規(guī)律,2.勻變速直線運動的基本規(guī)律及推論:(1)速度公式vv0at. (2)位移公式 (3)速度和位移的關系式v2v2ax. (4)平均速度v3. 初速度為零的勻加速直線運動的一些推論(應用實例:自由落體運動)質點自開始運動計時,在T秒內、2T秒內、3T秒內,通過的位移之比為:x1x2x3xn122232n

2、2.質點自開始運動計時,在第一個T秒內,第二個T秒內,第三個T秒內第n個T秒內,通過的位移之比為:x:x:x:xN1:3:5:(2n1)質點自開始運動計時,連續(xù)通過各個相等的位移所用時間之比為:t:t:t:tN1:(1):():()質點在T末、2T末、3T末nT末的瞬間速度之比為:v1:v2:vn1:2:3:n.4.豎直上拋運動的兩種研究方法(1)全程法將豎直上拋運動視為豎直向上的加速度為g的勻減速直線運動(2)分階段法將全程分為兩個階段,即上升過程的勻減速階段和下落過程的自由落體階段5.運動圖象:xt圖象與vt圖象的比較(二)相互作用相互作用共點力的平衡力的概念、力的三要素、力的圖示、力的示

3、意圖力的效果:使物體發(fā)生形變、改變物體的運動狀態(tài)三種常見力重力:大小、方向摩擦力:產生條件、大小、方向彈力:產生條件、大小、方向結構框圖(三)牛頓運動定律結構框圖牛頓運動定律牛頓第一定律:慣性、慣性定律牛頓第二定律:F合ma,瞬時對應關系牛頓第三定律:作用力與反作用力:等大、反向、共線、異體牛頓運動定律的應用:兩類基本問題超重和失重解決兩類動力學問題牛頓第二定律將物體的運動情況和受力情況聯(lián)系起來(1)已知物體的受力情況,求物體的運動情況(2)已知物體的運動情況,求物體的受力情況(四)曲線運動 萬有引力定律實例曲線運動 圓周運動線速度v=, 角速度=周期勻速圓周運動向心加速度向心力變速圓周運動一

4、般變速圓周運動:向心力沿半徑方向 豎直平面內的圓周運動過最高點的臨界條件:(繩模型)(桿模型)產生條件:速度與力(加速度)不共線研究方法:運動的合成與分解:平拋運動運動規(guī)律位移速度動力學特點力ay=gax=0加速度Vy=gt結構框圖 萬有引力定律開普勒三大定律萬有引力定律內容及表達式 萬有引力常數G的測定:卡文迪許、扭秤實驗萬有引力定律在天文學上的應用中心天體質量、密度的計算人造地球衛(wèi)星(地球同步衛(wèi)星)三個宇宙速度萬有引力提供天體運動的向心力(五)動能定理 機械能守恒定律機 械 能功:用功能關系(比如動能定理)求功平均功率瞬時功率:求功的三種方法(求恒力的功)(為平均功率)功率: 機械能:動能

5、: 重力勢能:(h為質點到參考平面的高度) 彈性勢能: 由于彈簧發(fā)生彈性形變而具有的勢能合外力的功與動能變化的關系(動能定理):重力的功和重力勢能變化的關系:功能關系重力以外的力做的功與機械能變化的關系:機械能守恒定律表達式條件:只有重力或彈力做功實驗守恒觀點:轉化觀點:結構框圖轉移觀點:(適于系統(tǒng)內有兩個物體)探究功與速度變化的關系驗證機械能守恒定律(六)電場結構框圖電荷和電荷守恒定律電場電場力的性質場強E=F/q 矢量 電場線勻強電場E=U/d 真空中點電荷的電場E=KQ/r2電場能的性質電勢: =/q 標量 等勢面電勢差:UAB=UAUB=/q =wAB /q電場力F=Eq(任何電場)F

6、=Kq1q2/r2(真空中點電荷)電勢能:=q AB=qUAB電場力的功 W=qUAB=EPAB 做功與路徑無關帶電粒子在電場中運動平衡 直線加速 偏轉電場中的導體 靜電感應 電容器 電容:C=Q/U【考試說明解讀】電場力做功電勢能電勢電勢差W=EP (七)電路結構框圖電學實驗:1、測電動勢和內阻 (1)直接法:外電路斷開時,用電壓表測得的電壓U為電動勢E ;U=E(2)通用方法:伏安法測要考慮表本身的電阻,有內外接法;單一組數據計算,誤差較大應該測出多組(u,I)值,最后算出平均值作圖法處理數據,(u,I)值列表,在u-I圖中描點,最后由u-I圖線求出較精確的E和r誤差分析:如圖1所測得和r

7、都比真實值?。?)拓展方法:由(E=IR+Ir)可知,測量器材為一個變阻箱、一個電流表、電源、導線、開關由(E=U+Ur/R)可知,測量器材為一個變阻箱、一個電壓表、電源、導線、開關注意此實驗的變化考查2、電阻的測量 (1)伏安法測:要考慮表本身的電阻,有內外接法;多組(u,I)值,列表由u-I圖線求。怎樣用作圖法處理數據(2)歐姆表測:測量原理 兩表筆短接后,調節(jié)Ro使電表指針滿偏,得 IgE/(r+Rg+Ro)接入被測電阻Rx后通過電表的電流為 IxE/(r+Rg+Ro+Rx)E/(R中+Rx)由于Ix與Rx對應,因此可指示被測電阻大小使用方法:機械調零、選擇量程(大到小)、歐姆調零、測量

8、讀數時注意擋位(即倍率)、撥off擋。注意:測量電阻時,要與原電路斷開,選擇量程使指針在中央附近,每次換擋要重新短接歐姆調零。3、測量電路( 內、外接法 ) 類型電路圖R測與R真比較條件計算比較法己知Rv、RA及Rx大致值時內AVR大R測=RX+RA RX適于測大電阻Rx 外AVR小R測=Rx適于測小電阻RX Rx/2通電前調到最?。?)在下面三種情況下必須選擇分壓接法: a要使某部分電路的電壓或電流從零開始連續(xù)調節(jié),只有滑動變阻器分壓接法的電路才能滿足(如測定小燈泡的伏安特性) b如果實驗所提供的電壓表、電流表量程或電阻元件允許最大電流較小,采用限流接法時,無論怎樣調節(jié),電路中實際電流(電壓

9、)都會超過電表量程或電阻元件允許的最大電流(電壓),為了保證電表和電阻元件免受損壞,必須采用滑動變阻器分壓接法 c測電阻實驗中,若所用的變阻器阻值小于待測電阻阻值,若采用限流接法時,即使變阻器觸頭從一端滑至另一端,待測電阻上的電流(電壓)變化小,這不利于多次測量求平均值或用圖像法處理數據,為了變阻器遠小于待測電阻阻值的情況下能大范圍地調節(jié)待測電阻上的電流(電壓),應選擇滑動變阻器的分壓接法。 5、實驗器材(儀表)的選用和電路實物圖的連接,儀器的選擇一般應考慮三方面因素:(原則:表不超程、電器不超壓)安全因素,如通過電源和電阻的電流不能超過其允許的最大電流誤差因素,如選用電表量程應考慮盡可能減小

10、測量值的相對誤差;選量程的原則:電壓表、電流表盡可能使指針接近滿刻度的中間量程,其指針應偏轉到滿刻度的1/32/3之間;使用歐姆表測電阻時宜選用指針盡可能在中間刻度附近的倍率擋位便于操作,如選用滑動變阻器時應考慮對外供電電壓的變化范圍既能滿足實驗要求,又便于調節(jié),滑動變阻器調節(jié)時應用到大部分電阻線,否則不便于操作(八)磁場結構框圖磁 場基本性質:對處在磁場中的運動電荷(或電流)有力的作用磁感應強度B=(垂直放置)矢量磁場方向小磁針N極的受力方向磁感線的切線方向判斷方法,安培定則磁感線條形磁鐵的磁場蹄形磁鐵的磁場勻強磁場直線電流的磁場環(huán)形電流的磁場通電螺線管的磁場作用對通電導線對運動電荷安培力的

11、大小:F=BIL(BL)方向:左手定則(FB)洛侖茲力大?。篎洛=qvB(Bv)方向:左手定則(F洛B)對磁體:磁體N極受力的方向與該處B方向相同帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動條件:vB質譜儀 回旋加速器半徑:r=周期:T=應用描述帶電粒子在復合場中的運動裝置原理圖規(guī)律速度選擇器若粒子做勻速直線運動磁流體發(fā)電機等離子體射入,受洛倫茲力偏轉,使兩極板帶正、負電,兩極電壓為U時穩(wěn)定。 霍爾效應電磁流量計 質譜儀電子經U加速,從A孔入射經偏轉打到P點,比荷回旋加速器D形盒內分別接頻率為的高頻交流電源兩極,帶電粒子在窄縫間電場加速,在D形盒內偏轉(九)電磁感應、交變電流結構框圖(十)選修模塊一、選

12、修3-3主題內 容要求說明分子動理論與統(tǒng)計觀點分子動理論的基本觀點和實驗依據阿伏加德羅常數氣體分子運動速率的統(tǒng)計分布溫度是分子平均動能的標志、內能定性了解固體、液體與氣體固體的微觀結構、晶體和非晶體液晶的微觀結構液體的表面張力現象氣體實驗定律 理想氣體 飽和蒸汽、未飽和蒸汽和飽和蒸汽壓相對濕度熱力學定律與能量守恒熱力學第一定律 能量守恒定律熱力學第二定律單位制要知道中學物理中涉及到的國際單位制的基本單位和其他物理量的單位。包括攝氏度(oC)、標準大氣壓知道國際單位制中規(guī)定的單位符號實驗用油膜法估測分子的大小要求會正確使用溫度計二、選修3-5(一)碰撞與動量守恒1動量、動量具有以下性質:(1)矢

13、量性;(2)瞬時性,是狀態(tài)量;(3)相對性與參考系的選取有關。2動量守恒定律(1)內容:當系統(tǒng)不受外力作用或所受合外力為零, 則系統(tǒng)的總動量守恒。(2)幾種常見表述及表達式: 。 = - ,p總=0(3)動量守恒定律成立條件: 系統(tǒng)不受外力或所受外力和為零; 系統(tǒng)所受外力遠大于內力; 系統(tǒng)某一方向不受外力或所受外力的和為零,或所受外力遠大于內力,系統(tǒng)在該方向上動量守恒。(4)動量守恒定律在應用時應注意“四性” 矢量性:動量守恒定律表達式是矢量方程,在解題時應規(guī)定正方向參考系的同一性:動量守恒定律表達式中的速度應相對同一參考系,一般以地面為參考系瞬時性:動量守恒定律中的初態(tài)動量是相互作用前同一時

14、刻的瞬時值,末態(tài)動量對應相互作用后同一時刻的瞬時值普適性:它不僅適用于兩個物體所組成的系統(tǒng),也適用于多個物體組成的系統(tǒng);不僅適用于宏觀物體組成的系統(tǒng),也適用于微觀粒子組成的系統(tǒng)(5)動量守恒定律的解題步驟確定研究對象(物體系);做好受力分析和過程分析;判定動量是否守恒;規(guī)定正方向、確定初末狀態(tài)的動量;列方程求解。3、規(guī)律總結(1)原來靜止的系統(tǒng),因其相互作用而分離,則m1s1+m2s2=0 (人船模型)(2)質量為m的物體的動量P和動能之間存在下列關系 :或者EK=。(3)兩物體m1、m2以速度v1、v2發(fā)生彈性碰撞之后的速度分別變?yōu)椋?若m1=m2,則 ,交換速度。 若m1m2,則 。若m1

15、m2時, 。 若m1v前,碰后原來在前的物體速度一定增大,若碰后兩物體同向運動,則應有v前v后.碰前兩物體相向運動,碰后兩物體的運動方向不可能都不改變規(guī)律總結:處理帶有彈簧的碰撞問題,認真分析運動的變化過程是關鍵。(二)原子結構1玻爾的原子模型:了解三個定態(tài)假設2.氫原子的能級圖:(記?。湓拥募ぐl(fā)態(tài)和基態(tài)的能量與核外電子軌道半徑間的關系是:n=,rn=n2r1,其中E1=13.6eV, r1=5.31010m,3解能級躍遷問題的常用結論(1)一群氫原子處于量子數為n的激發(fā)態(tài)時,可能輻射的光譜條數為N.(2)只有光子能量恰好等于躍遷所需的能量(hEmEn)時,光子才被吸收頻率與波長的關系式:

16、c/(3)光子照射氫原子,當光子的能量大于電離能時,任何能量的光子都能被吸收,吸收的能量一部分用來使電子電離,剩余能量為自由電子的動能(4)當粒子與原子碰撞(如電子與氫原子碰撞)時,由于粒子的動能可全部或部分被氫原子吸收,故只要入射粒子的動能大于或等于原子兩能級的能量差,就可以使原子受激發(fā)而向高能級躍遷(或電離)(三)原子核1、幾種核反應(1)天然衰變:射線種類有、射線、射線。衰變:XYHe 衰變:XAZ1Y01e(2)人工轉變質子的發(fā)現:7NHe8OH 中子的發(fā)現:BeHe6Cn(3)重核裂變: 、 (條件是大于臨界體積)(4)輕核聚變:HHHen(條件是需要幾百萬度的高溫)2、核能計算:愛

17、因斯坦質能方程: Emc2 Emc2(1)若m以kg為單位,則Emc2(2)若m以原子質量u為單位,則Em931.5 MeV3、半衰期:放射性元素衰變的快慢是由原子核內部因素決定的,跟原子所處的物理狀態(tài)(如溫度、壓強)或化學狀態(tài)(如單質、化合物)無關.4原子核類問題的分析方法(1)要掌握核反應方程遵守質量數守恒和電荷數守恒的規(guī)律;(2)要熟悉和掌握教材中出現的重要核反應方程式,并知道其意義;(3)要熟記常見的基本粒子的符號,如質子、中子、粒子等;(4)要注意在寫核反應方程時,不能無中生有,必須是確實存在、有實驗基礎的核反應還需注意核反應通常是不可逆轉的,方程中只能用箭頭“”連接并指示反應方向,

18、而不能用等號“”連接5.結合能 自由核子結合成原子核時,均有質量虧損,將釋放能量,該能量叫原子核的結合能。原子核的結合能與核子數的比值叫做比結合能,比結合能越大,原子核越穩(wěn)定。(十一)物理學史力學物理學史 1、1638年意大利物理學家伽利略用科學推理論證重物體和輕物體下落一樣快,并在比薩斜塔做了兩個不同質量的小球下落的實驗,證明了他的觀點是正確的,推翻了古希臘學者亞里士多德的觀點,即質量大的小球下落快是錯誤的。2、17世紀伽利略通過構思的理想實驗指出,在水平面上運動的物體若沒有摩擦,將保持這個速度一直運動下去,得出結論:力是改變物體運動的原因,推翻了亞里士多德的觀點“力是維持物體運動的原因”。 同時代的法國物理學家笛卡兒進一步指出:如果沒有其它原因,運動物體將繼續(xù)以同速度沿著一條直線運動,既不會停下來,也不會偏離原來的方向。 3、1687年,英國科學家牛頓提出了三條運動定律,即牛頓三大運動定律。 4、人們根據日常的觀察和經驗提出“地心說”,古希臘科學家托勒密是代表,而波蘭天文學家哥白尼提出了“日心說”,大膽反駁地心說。 5、17世紀德國天文學家開普勒提出開普勒三大定律6、牛頓于16

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