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高中物理重點知識點梳理

時間: 世芳2 物理備考

  高中物理重點知識點:摩擦力

  2、摩擦力產生條件:①接觸面粗糙;②相互接觸的物體間有彈力;③接觸面間有相對運動(或相對運動趨勢)。

  說明:三個條件缺一不可,特別要注意“相對”的理解。

  3、摩擦力的方向:

  ①靜摩擦力的方向總跟接觸面相切,并與相對運動趨勢方向相反。

  ②滑動摩擦力的方向總跟接觸面相切,并與相對運動方向相反。

  說明:(1)“與相對運動方向相反”不能等同于“與運動方向相反”。

  滑動摩擦力方向可能與運動方向相同,可能與運動方向相反,可能與運動方向成一夾角。

  (2)滑動摩擦力可能起動力作用,也可能起阻力作用。

  4、摩擦力的大小:

  (1)靜摩擦力的大小:

  ①與相對運動趨勢的強弱有關,趨勢越強,靜摩擦力越大,但不能超過最大靜摩擦力,即0≤f≤fm 但跟接觸面相互擠壓力FN無直接關系。具體大小可由物體的運動狀態結合動力學規律求解。

  ②最大靜摩擦力略大于滑動摩擦力,在中學階段討論問題時,如無特殊說明,可認為它們數值相等。

  ③效果:阻礙物體的相對運動趨勢,但不一定阻礙物體的運動,可以是動力,也可以是阻力。

  (2)滑動摩擦力的大小:

  滑動摩擦力跟壓力成正比,也就是跟一個物體對另一個物體表面的垂直作用力成正比。

  公式:F=μFN (F表示滑動摩擦力大小,FN表示正壓力的大小,μ叫動摩擦因數)。

  說明:①FN表示兩物體表面間的壓力,性質上屬于彈力,不是重力,更多的情況需結合運動情況與平衡條件加以確定。

  ②μ與接觸面的材料、接觸面的情況有關,無單位。

  ③滑動摩擦力大小,與相對運動的速度大小無關。

  5、摩擦力的效果:總是阻礙物體間的相對運動(或相對運動趨勢),但并不總是阻礙物體的運動,可能是動力,也可能是阻力。

  說明:滑動摩擦力的大小與接觸面的大小、物體運動的速度和加速度無關,只由動摩擦因數和正壓力兩個因素決定,而動摩擦因數由兩接觸面材料的性質和粗糙程度有關.

  高中物理重點知識點:交變電流

  (1)中性面線圈平面與磁感線垂直的位置,或瞬時感應電動勢為零的位置。

中性面的特點:a.線圈處于中性面位置時,穿過線圈的磁通量Φ最大,但 =0;

  產生:矩形線圈在勻強磁場中繞與磁場垂直的軸勻速轉動。

  變化規律e=NBSωsinωt=Emsinωt;i=Imsinωt;(中性面位置開始計時),最大值Em=NBSω

四值:①瞬時值 ②最大值③有效值電流的熱效應規定的;對于正弦式交流U= =0.707Um ④平均值不對稱方波: 不對稱的正弦波

  求某段時間內通過導線橫截面的電荷量Q=IΔt=εΔt/R=ΔΦ/R

  我國用的交變電流,周期是0.02s,頻率是50Hz,電流方向每秒改變100次。

表達式:e=e=220 sin100πt=311sin100πt=311sin314t

  線圈作用是“通直流,阻交流;通低頻,阻高頻”.

  電容的作用是“通交流、隔直流;通高頻、阻低頻”.

變壓器兩個基本公式:① ②P入=P出,輸入功率由輸出功率決定,

  遠距離輸電:一定要畫出遠距離輸電的示意圖來,

  包括發電機、兩臺變壓器、輸電線等效電阻和負載電阻。并按照規范在圖中標出相應的物理量符號。一般設兩個變壓器的初、次級線圈的匝數分別為、n1、n1/ n2、n2/,相應的電壓、電流、功率也應該采用相應的符號來表示。

  功率之間的關系是:P1=P1/,P2=P2/,P1/=Pr=P2。

電壓之間的關系是: 。電流之間的關系是: .求輸電線上的電流往往是這類問題的突破口。

  輸電線上的功率損失和電壓損失也是需要特別注意的。

分析和計算時都必須用 ,而不能用 。特別重要的是要會分析輸電線上的功率損失 。

  高中物理重點知識點:氣體的性質

  1.氣體的狀態參量:

  溫度:宏觀上,物體的冷熱程度;微觀上,物體內部分子無規則運動的劇烈程度的標志,

  熱力學溫度與攝氏溫度關系:T=t+273 {T:熱力學溫度(K),t:攝氏溫度(℃)}

  體積V:氣體分子所能占據的空間,單位換算:1m3=103L=106mL

  壓強p:單位面積上,大量氣體分子頻繁撞擊器壁而產生持續、均勻的壓力,標準大氣壓:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)

  2.氣體分子運動的特點:分子間空隙大;除了碰撞的瞬間外,相互作用力微弱;分子運動速率很大

  3.理想氣體的狀態方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T為熱力學溫度(K)}

  注:

  (1)理想氣體的內能與理想氣體的體積無關,與溫度和物質的量有關;

  (2)公式3成立條件均為一定質量的理想氣體,使用公式時要注意溫度的單位,t為攝氏溫度(℃),而T為熱力學溫度(K)。


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