高三學生很快就會面臨繼續(xù)學業(yè)或事業(yè)的選擇。面對重要的人生選擇,是否考慮清楚了?這對于沒有社會經(jīng)驗的學生來說,無疑是個困難的選擇。如何度過這重要又緊張的一年,我們可以從提高學習效率來著手!高三頻道為各位同學整理了《高三物理下冊知識點總結(jié)》,希望你努力學習,圓金色六月夢!
1.高三物理下冊知識點總結(jié)
1、麥克斯韋的電磁場理論
(1)變化的磁場能夠在周圍空間產(chǎn)生電場,變化的電場能夠在周圍空間產(chǎn)生磁場。
(2)隨時間均勻變化的磁場產(chǎn)生穩(wěn)定電場。隨時間不均勻變化的磁場產(chǎn)生變化的電場。隨時間均勻變化的電場產(chǎn)生穩(wěn)定磁場,隨時間不均勻變化的電場產(chǎn)生變化的磁場。
(3)變化的電場和變化的磁場總是相互關系著,形成一個不可分割的統(tǒng)一體,這就是電磁場。
2、電磁波
(1)周期性變化的電場和磁場總是互相轉(zhuǎn)化,互相激勵,交替產(chǎn)生,由發(fā)生區(qū)域向周圍空間傳播,形成電磁波。
(2)電磁波是橫波
(3)電磁波可以在真空中傳播,電磁波從一種介質(zhì)進入另一介質(zhì),頻率不變、波速和波長均發(fā)生變化,電磁波傳播速度v等于波長λ和頻率f的乘積,即v=λf,任何頻率的電磁波在真空中的傳播速度都等于真空中的光速c=3.00×108m/s。
2.高三物理下冊知識點總結(jié)
一、電流:串聯(lián)電路中電流強度處處相等:I=I1=I2=I3。
二、電壓:串聯(lián)電路兩端的總電壓等于各串聯(lián)導體兩端的電壓之和。
U=U1+U2+U3。
三、電阻:串聯(lián)電路的總電阻等于各串聯(lián)導體的電阻之和。
R=R1+R2+R3。
四、分壓原理:串聯(lián)電路中的電阻起分壓作用,電壓的分配與電阻成正比。
U1∶U2∶U3=IR1∶IR2∶IR3=R1∶R2∶R3
五、電功率、電功:串聯(lián)電路中的電功率、電功與電阻成正比。
P1∶P2∶P3=I2R1∶I2R2∶I2R3=R1∶R2∶R3
W1∶W2∶W3=I2R1t∶I2R2t∶I2R3t=R1∶R2∶R3
(1)電路的總電流等于流過各電阻的分電流之和。
(2)電路的總電壓等于各電阻兩端的電壓。
(3)電路總電阻的倒數(shù)等于各電阻倒數(shù)之和。
(4)電路中流過各電阻的電流與電阻的阻值成反比,即阻值大的電阻流過的電流小,阻值小的電阻流過的電流大,這種關系稱為分流關系。
(5)電路中各個電阻消耗的功率與阻值成反比,表明阻值大的電阻消耗的功率少,阻值小的電阻消耗的功率多。
(6)電路中消耗的總功率等于各電阻消耗功率之和。
3.高三物理下冊知識點總結(jié)
一、向心力
1、向心力是改變物體運動方向,產(chǎn)生向心加速度的原因。
2、向心力的方向指向圓心,總與物體運動方向垂直,所以向心力只改變速度的方向。
3、根據(jù)牛頓運動定律,向心力與向心加速度的因果關系是,兩者方向恒一致:總是與速度垂直、沿半徑指向圓心。
4、對于勻速圓周運動,物體所受合外力全部作為向心力,故做勻速圓周運動的物體所受合外力應是:大小不變、方向始終與速度方向垂直。
二、向心力公式
1、由公式a=ω2r與a=v2/r可知,在角速度一定的條件下,質(zhì)點的向心加速度與半徑成正比;在線速度一定的條件下,質(zhì)點的向心加速度與半徑成反比。
2、做勻速圓周運動的物體所受合外力全部作為向心力,故物體所受合外力應大小不變、方向始終與速度方向垂直;合外力只改變速度的方向,不改變速度的大小.根據(jù)公式,倘若物體所受合外力F大于在某圓軌道運動所需向心力,物體將速率不變地運動到半徑減小的新圓軌道里(在那里,物體的角速度將增大),使物體所受合外力恰等于該軌道上所需向心力,可見物體在此時會做靠近圓心的運動;反之,倘若物體所受合外力小于在某圓軌道運動所需向心力,“向心力不足”,物體運動的軌道半徑將增大,因而逐漸遠離圓心.如果合外力突然消失,物體將沿切線方向飛出,這就是離心運動。
三、用向心力公式解決實際問題
根據(jù)公式求解圓周運動的動力學問題時應做到四確定:
1、確定圓心與圓軌跡所在平面;
2、確定向心力來源;
3、以指向圓心方向為正,確定參與構(gòu)成向心力的各分力的正、負;
4、確定滿足牛頓定律的動力學方程;
做圓周運動物體所受的向心力和向心加速度的關系同樣遵從牛頓第二定律:Fn=man在列方程時,根據(jù)物體的受力分析,在方程左邊寫出外界給物體提供的合外力,右邊寫出物體需要的向心力(可選用等各種形式)。
4.高三物理下冊知識點總結(jié)
1.機械運動:一個物體相對于另一個物體的位置的改變叫做機械運動,簡稱運動,它包括平動,轉(zhuǎn)動和振動等運動形式。為了研究物體的運動需要選定參照物(即假定為不動的物體),對同一個物體的運動,所選擇的參照物不同,對它的運動的描述就會不同,通常以地球為參照物來研究物體的運動。
2.質(zhì)點:用來代替物體的只有質(zhì)量沒有形狀和大小的點,它是一個理想化的物理模型。僅憑物體的大小不能做視為質(zhì)點的依據(jù)。
3.位移和路程:位移描述物體位置的變化,是從物體運動的初位置指向末位置的有向線段,是矢量。路程是物體運動軌跡的長度,是標量。
路程和位移是完全不同的概念,僅就大小而言,一般情況下位移的大小小于路程,只有在單方向的直線運動中,位移的大小才等于路程。
4.速度和速率
(1)速度:描述物體運動快慢的物理量。是矢量。
①平均速度:質(zhì)點在某段時間內(nèi)的位移與發(fā)生這段位移所用時間的比值叫做這段時間(或位移)的平均速度v,即v=s/t,平均速度是對變速運動的粗略描述。
②瞬時速度:運動物體在某一時刻(或某一位置)的速度,方向沿軌跡上質(zhì)點所在點的切線方向指向前進的一側(cè)。瞬時速度是對變速運動的精確描述。
(2)速率:
①速率只有大小,沒有方向,是標量。
②平均速率:質(zhì)點在某段時間內(nèi)通過的路程和所用時間的比值叫做這段時間內(nèi)的平均速率。在一般變速運動中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在單方向的直線運動,二者才相等。
5.運動圖像
(1)位移圖像(s—t圖像):
①圖像上一點切線的斜率表示該時刻所對應速度;
②圖像是直線表示物體做勻速直線運動,圖像是曲線則表示物體做變速運動;
③圖像與橫軸交叉,表示物體從參考點的一邊運動到另一邊。
(2)速度圖像(v—t圖像):
①在速度圖像中,可以讀出物體在任何時刻的速度;
②在速度圖像中,物體在一段時間內(nèi)的位移大小等于物體的速度圖像與這段時間軸所圍面積的值。
③在速度圖像中,物體在任意時刻的加速度就是速度圖像上所對應的點的切線的斜率。
④圖線與橫軸交叉,表示物體運動的速度反向。
⑤圖線是直線表示物體做勻變速直線運動或勻速直線運動;圖線是曲線表示物體做變加速運動。
5.高三物理下冊知識點總結(jié)
牛頓第二定律的定義
物體的加速度跟物體所受的合外力F成正比,跟物體的質(zhì)量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。
牛頓第二定律的公式
∑F=ma,∑F表示物體受到的合外力,m表示物體的質(zhì)量,a表示物體的加速度。根據(jù)牛頓第二定律,規(guī)定國際單位制中力的單位“牛頓”(簡稱“?!?,符號是N)為:使質(zhì)量是1kg的物體產(chǎn)生1m/s2的加速度的力為1N,即1N=1kg·m/s2。
牛頓第二定律的六個性質(zhì)
(1)因果性:力是產(chǎn)生加速度的原因。若不存在力,則沒有加速度。
(2)矢量性:力和加速度都是矢量,物體加速度方向由物體所受合外力的方向決定。牛頓第二定律數(shù)學表達式∑F=ma中,等號不僅表示左右兩邊數(shù)值相等,也表示方向一致,即物體加速度方向與所受合外力方向相同。根據(jù)他的矢量性可以用正交分解法講力合成或分解。
(3)瞬時性:當物體(質(zhì)量一定)所受外力發(fā)生突然變化時,作為由力決定的加速度的大小或方向也要同時發(fā)生突變;當合外力為零時,加速度同時為零,加速度與合外力保持一一對應關系。牛頓第二定律是一個瞬時對應的規(guī)律,表明了力的瞬間效應。
(4)相對性:自然界中存在著一種坐標系,在這種坐標系中,當物體不受力時將保持勻速直線運動或靜止狀態(tài),這樣的坐標系叫慣性參照系。地面和相對于地面靜止或作勻速直線運動的物體可以看作是慣性參照系,牛頓定律只在慣性參照系中才成立。
(5)獨立性:物體所受各力產(chǎn)生的加速度,互不干擾,而物體的實際加速度則是每一個力產(chǎn)生加速度的矢量和,分力和分加速度在各個方向上的分量關系,也遵循牛頓第二定律。
(6)同一性:a與F與同一物體某一狀態(tài)相對應。
與牛頓第一定律的區(qū)別和聯(lián)系
由牛頓第二定律可以得出,當物體不受外力或所受合力為0時,物體將保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài),但是不能說牛頓第一定律是牛頓第二定律的特殊情況。牛頓第一定律有其自身的物理意義和獨立地位,如給出了力的定性概念,給出了慣性概念,是整個動力學的出發(fā)點等,定性的揭示力與運動的關系。牛頓第二定律則進一步定量地揭示了加速度與力以及質(zhì)量間的關系。
常見錯誤
(1)速度越大,加速度越大。
(2)速度與加速度方向相同。
(3)合力減小,速度也會減小。
1.高三物理下冊知識點總結(jié)
1、麥克斯韋的電磁場理論
(1)變化的磁場能夠在周圍空間產(chǎn)生電場,變化的電場能夠在周圍空間產(chǎn)生磁場。
(2)隨時間均勻變化的磁場產(chǎn)生穩(wěn)定電場。隨時間不均勻變化的磁場產(chǎn)生變化的電場。隨時間均勻變化的電場產(chǎn)生穩(wěn)定磁場,隨時間不均勻變化的電場產(chǎn)生變化的磁場。
(3)變化的電場和變化的磁場總是相互關系著,形成一個不可分割的統(tǒng)一體,這就是電磁場。
2、電磁波
(1)周期性變化的電場和磁場總是互相轉(zhuǎn)化,互相激勵,交替產(chǎn)生,由發(fā)生區(qū)域向周圍空間傳播,形成電磁波。
(2)電磁波是橫波
(3)電磁波可以在真空中傳播,電磁波從一種介質(zhì)進入另一介質(zhì),頻率不變、波速和波長均發(fā)生變化,電磁波傳播速度v等于波長λ和頻率f的乘積,即v=λf,任何頻率的電磁波在真空中的傳播速度都等于真空中的光速c=3.00×108m/s。
2.高三物理下冊知識點總結(jié)
一、電流:串聯(lián)電路中電流強度處處相等:I=I1=I2=I3。
二、電壓:串聯(lián)電路兩端的總電壓等于各串聯(lián)導體兩端的電壓之和。
U=U1+U2+U3。
三、電阻:串聯(lián)電路的總電阻等于各串聯(lián)導體的電阻之和。
R=R1+R2+R3。
四、分壓原理:串聯(lián)電路中的電阻起分壓作用,電壓的分配與電阻成正比。
U1∶U2∶U3=IR1∶IR2∶IR3=R1∶R2∶R3
五、電功率、電功:串聯(lián)電路中的電功率、電功與電阻成正比。
P1∶P2∶P3=I2R1∶I2R2∶I2R3=R1∶R2∶R3
W1∶W2∶W3=I2R1t∶I2R2t∶I2R3t=R1∶R2∶R3
(1)電路的總電流等于流過各電阻的分電流之和。
(2)電路的總電壓等于各電阻兩端的電壓。
(3)電路總電阻的倒數(shù)等于各電阻倒數(shù)之和。
(4)電路中流過各電阻的電流與電阻的阻值成反比,即阻值大的電阻流過的電流小,阻值小的電阻流過的電流大,這種關系稱為分流關系。
(5)電路中各個電阻消耗的功率與阻值成反比,表明阻值大的電阻消耗的功率少,阻值小的電阻消耗的功率多。
(6)電路中消耗的總功率等于各電阻消耗功率之和。
3.高三物理下冊知識點總結(jié)
一、向心力
1、向心力是改變物體運動方向,產(chǎn)生向心加速度的原因。
2、向心力的方向指向圓心,總與物體運動方向垂直,所以向心力只改變速度的方向。
3、根據(jù)牛頓運動定律,向心力與向心加速度的因果關系是,兩者方向恒一致:總是與速度垂直、沿半徑指向圓心。
4、對于勻速圓周運動,物體所受合外力全部作為向心力,故做勻速圓周運動的物體所受合外力應是:大小不變、方向始終與速度方向垂直。
二、向心力公式
1、由公式a=ω2r與a=v2/r可知,在角速度一定的條件下,質(zhì)點的向心加速度與半徑成正比;在線速度一定的條件下,質(zhì)點的向心加速度與半徑成反比。
2、做勻速圓周運動的物體所受合外力全部作為向心力,故物體所受合外力應大小不變、方向始終與速度方向垂直;合外力只改變速度的方向,不改變速度的大小.根據(jù)公式,倘若物體所受合外力F大于在某圓軌道運動所需向心力,物體將速率不變地運動到半徑減小的新圓軌道里(在那里,物體的角速度將增大),使物體所受合外力恰等于該軌道上所需向心力,可見物體在此時會做靠近圓心的運動;反之,倘若物體所受合外力小于在某圓軌道運動所需向心力,“向心力不足”,物體運動的軌道半徑將增大,因而逐漸遠離圓心.如果合外力突然消失,物體將沿切線方向飛出,這就是離心運動。
三、用向心力公式解決實際問題
根據(jù)公式求解圓周運動的動力學問題時應做到四確定:
1、確定圓心與圓軌跡所在平面;
2、確定向心力來源;
3、以指向圓心方向為正,確定參與構(gòu)成向心力的各分力的正、負;
4、確定滿足牛頓定律的動力學方程;
做圓周運動物體所受的向心力和向心加速度的關系同樣遵從牛頓第二定律:Fn=man在列方程時,根據(jù)物體的受力分析,在方程左邊寫出外界給物體提供的合外力,右邊寫出物體需要的向心力(可選用等各種形式)。
4.高三物理下冊知識點總結(jié)
1.機械運動:一個物體相對于另一個物體的位置的改變叫做機械運動,簡稱運動,它包括平動,轉(zhuǎn)動和振動等運動形式。為了研究物體的運動需要選定參照物(即假定為不動的物體),對同一個物體的運動,所選擇的參照物不同,對它的運動的描述就會不同,通常以地球為參照物來研究物體的運動。
2.質(zhì)點:用來代替物體的只有質(zhì)量沒有形狀和大小的點,它是一個理想化的物理模型。僅憑物體的大小不能做視為質(zhì)點的依據(jù)。
3.位移和路程:位移描述物體位置的變化,是從物體運動的初位置指向末位置的有向線段,是矢量。路程是物體運動軌跡的長度,是標量。
路程和位移是完全不同的概念,僅就大小而言,一般情況下位移的大小小于路程,只有在單方向的直線運動中,位移的大小才等于路程。
4.速度和速率
(1)速度:描述物體運動快慢的物理量。是矢量。
①平均速度:質(zhì)點在某段時間內(nèi)的位移與發(fā)生這段位移所用時間的比值叫做這段時間(或位移)的平均速度v,即v=s/t,平均速度是對變速運動的粗略描述。
②瞬時速度:運動物體在某一時刻(或某一位置)的速度,方向沿軌跡上質(zhì)點所在點的切線方向指向前進的一側(cè)。瞬時速度是對變速運動的精確描述。
(2)速率:
①速率只有大小,沒有方向,是標量。
②平均速率:質(zhì)點在某段時間內(nèi)通過的路程和所用時間的比值叫做這段時間內(nèi)的平均速率。在一般變速運動中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在單方向的直線運動,二者才相等。
5.運動圖像
(1)位移圖像(s—t圖像):
①圖像上一點切線的斜率表示該時刻所對應速度;
②圖像是直線表示物體做勻速直線運動,圖像是曲線則表示物體做變速運動;
③圖像與橫軸交叉,表示物體從參考點的一邊運動到另一邊。
(2)速度圖像(v—t圖像):
①在速度圖像中,可以讀出物體在任何時刻的速度;
②在速度圖像中,物體在一段時間內(nèi)的位移大小等于物體的速度圖像與這段時間軸所圍面積的值。
③在速度圖像中,物體在任意時刻的加速度就是速度圖像上所對應的點的切線的斜率。
④圖線與橫軸交叉,表示物體運動的速度反向。
⑤圖線是直線表示物體做勻變速直線運動或勻速直線運動;圖線是曲線表示物體做變加速運動。
5.高三物理下冊知識點總結(jié)
牛頓第二定律的定義
物體的加速度跟物體所受的合外力F成正比,跟物體的質(zhì)量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。
牛頓第二定律的公式
∑F=ma,∑F表示物體受到的合外力,m表示物體的質(zhì)量,a表示物體的加速度。根據(jù)牛頓第二定律,規(guī)定國際單位制中力的單位“牛頓”(簡稱“?!?,符號是N)為:使質(zhì)量是1kg的物體產(chǎn)生1m/s2的加速度的力為1N,即1N=1kg·m/s2。
牛頓第二定律的六個性質(zhì)
(1)因果性:力是產(chǎn)生加速度的原因。若不存在力,則沒有加速度。
(2)矢量性:力和加速度都是矢量,物體加速度方向由物體所受合外力的方向決定。牛頓第二定律數(shù)學表達式∑F=ma中,等號不僅表示左右兩邊數(shù)值相等,也表示方向一致,即物體加速度方向與所受合外力方向相同。根據(jù)他的矢量性可以用正交分解法講力合成或分解。
(3)瞬時性:當物體(質(zhì)量一定)所受外力發(fā)生突然變化時,作為由力決定的加速度的大小或方向也要同時發(fā)生突變;當合外力為零時,加速度同時為零,加速度與合外力保持一一對應關系。牛頓第二定律是一個瞬時對應的規(guī)律,表明了力的瞬間效應。
(4)相對性:自然界中存在著一種坐標系,在這種坐標系中,當物體不受力時將保持勻速直線運動或靜止狀態(tài),這樣的坐標系叫慣性參照系。地面和相對于地面靜止或作勻速直線運動的物體可以看作是慣性參照系,牛頓定律只在慣性參照系中才成立。
(5)獨立性:物體所受各力產(chǎn)生的加速度,互不干擾,而物體的實際加速度則是每一個力產(chǎn)生加速度的矢量和,分力和分加速度在各個方向上的分量關系,也遵循牛頓第二定律。
(6)同一性:a與F與同一物體某一狀態(tài)相對應。
與牛頓第一定律的區(qū)別和聯(lián)系
由牛頓第二定律可以得出,當物體不受外力或所受合力為0時,物體將保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止狀態(tài),但是不能說牛頓第一定律是牛頓第二定律的特殊情況。牛頓第一定律有其自身的物理意義和獨立地位,如給出了力的定性概念,給出了慣性概念,是整個動力學的出發(fā)點等,定性的揭示力與運動的關系。牛頓第二定律則進一步定量地揭示了加速度與力以及質(zhì)量間的關系。
常見錯誤
(1)速度越大,加速度越大。
(2)速度與加速度方向相同。
(3)合力減小,速度也會減小。