在知识点总结中,我们要注重用简明扼要的语言概括知识点的核心要点。在这里,我们收集了一些知名学者的知识点总结范文,供大家参考学习借鉴。
物理机械运动笔记总结篇一
1.大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。
2.平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。
3.参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。
4.选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。
5.在时间轴上n秒时指的是n秒末。第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。
6.忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。
7.物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。
8.位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。
9.打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。
10.使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。
11.使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;
使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。
12.“速度”一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明“速度”的含义。平常所说的“速度”多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。
13.着重理解速度的矢量性。有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率。
14.平均速度不是速度的平均。
15.平均速率不是平均速度的大小。
16.物体的速度大,其加速度不一定大。
17.物体的速度为零时,其加速度不一定为零。
18.物体的速度变化大,其加速度不一定大。
19.加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。
20.物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。
21.物体的加速度减小时,速度可能增大;
加速度增大时,速度可能减小。
22.物体的速度大小不变时,加速度不一定为零。
23.物体的加速度方向不一定与速度方向相同,也不一定在同一直线上。
24.位移图象不是物体的运动轨迹。
25.解题前先搞清两坐标轴各代表什么物理量,不要把位移图象与速度图象混淆。
26.图象是曲线的不表示物体做曲线运动。
27.由图象读取某个物理量时,应搞清这个量的大小和方向,特别要注意方向。
28.v-t图上两图线相交的点,不是相遇点,只是在这一时刻相等。
29.人们得出“重的物体下落快”的错误结论主要是由于空气阻力的影响。
30.严格地讲自由落体运动的物体只受重力作用,在空气阻力影响较小时,可忽略空气阻力的影响,近似视为自由落体运动。
31.自由落体实验实验记录自由落体轨迹时,对重物的要求是“质量大、体积小”,只强调“质量大”或“体积小”都是不确切的。
32.自由落体运动中,加速度g是已知的,但有时题目中不点明这一点,我们解题时要充分利用这一隐含条件。
33.自由落体运动是无空气阻力的理想情况,实际物体的运动有时受空气阻力的影响过大,这时就不能忽略空气阻力了,如雨滴下落的最后阶段,阻力很大,不能视为自由落体运动。
34.自由落体加速度通常可取9.8m/s2或10m/s2,但并不是不变的,它随纬度和海拔高度的变化而变化。
35.四个重要比例式都是从自由落体运动开始时,即初速度v0=0是成立条件,如果v0≠0则这四个比例式不成立。
36.匀变速运动的各公式都是矢量式,列方程解题时要注意各物理量的方向。
37.常取初速度v0的方向为正方向,但这并不是一定的,也可取与v0相反的方向为正方向。
38.汽车刹车问题应先判断汽车何时停止运动,不要盲目套用匀减速直线运动公式求解。
39.找准追及问题的临界条件,如位移关系、速度相等等。
40.用速度图象解题时要注意图线相交的点是速度相等的点而不是相遇处。
物理机械运动笔记总结篇二
1、长度的测量:长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。
2、长度的单位及换算
3、正确使用刻度尺
(1)使用前要注意观察零刻度线、量程、分度值(2)使用时要注意
4、正确记录测量值:测量结果由数字和单位组成
(1)只写数字而无单位的记录无意义(2)读数时,要估读到刻度尺分度值的下一位
5、误差:测量值与真实值之间的差异
误差不能避免,能尽量减小,错误能够避免是不该发生的
6、特殊方法测量
(1)累积法如测细金属丝直径或测张纸的厚度等(2)卡尺法(3)代替法
运动描述
1、机械运动物体位置的变化叫机械运动
2、参照物研究机械运动时被选作标准的物体叫参照物
(2)参照物可任意选取,但选取的参照物不同,对同一物体的运动情况的描述可能不同
3、相对静止
两个以同样快慢、向同一方向运动的物体,或它们之间的位置不变,则这两个物体相对静止。
4、匀速直线【】运动快慢不变、经过的路线是直线的运动,叫做匀速直线运动
匀速直线运动是最简单的机械运动。
5、速度
国际单位:m/s常用单位:km/h1m/s=3.6km/h
7、测平均速度原理:v=s/t测理工具:刻度尺、停表(或其它计时器)
物理机械运动笔记总结篇三
(1)定义:导体两端电压与通过导体电流的比值,叫做这段导体的电阻。
(2)公式:r=u/i(定义式)
说明:
a、对于给定导体,r一定,不存在r与u成正比,与i成反比的关系,r只跟导体本身的性质有关。
b、这个式子(定义)给出了测量电阻的方法――伏安法。
c、电阻反映导体对电流的阻碍作用
二、欧姆定律
(1)定律内容:导体中电流强度跟它两端电压成正比,跟它的电阻成反比。
(2)公式:i=u/r
(3)适应范围:一是部分电路,二是金属导体、电解质溶液。
物理机械运动笔记总结篇四
(1)对同一导体,导体中的电流跟它两端的电压成正比。
(2)在相同电压下,u/i大的导体中电流小,u/i小的导体中电流大。所以u/i反映了导体阻碍电流的性质,叫做电阻(r)
(3)在相同电压下,对电阻不同的导体,导体的电流跟它的电阻成反比。
(4)伏安特性曲线:用纵坐标表示电流i,横坐标表示电压u,这样画出的i-u图象叫做导体的伏安特性曲线。
(5)线性元件和非线性元件
线性元件:伏安特性曲线是通过原点的直线的电学元件。
非线性元件:伏安特性曲线是曲线,即电流与电压不成正比的电学元件
物理机械运动笔记总结篇五
(一)导体中的自由电荷在电场力作用下定向移动,电场力所做的功称为电功。适用于一切电路.包括纯电阻和非纯电阻电路。
1、纯电阻电路:只含有电阻的电路、如电炉、电烙铁等电热器件组成的电路,白炽灯及转子被卡住的电动机也是纯电阻器件。
2、非纯电阻电路:电路中含有电动机在转动或有电解槽在发生化学反应的电路。
在国际单位制中电功的单位是焦(j),常用单位有千瓦时(kw・h)。
1kw・h=3.6×106j
(二)电功率是描述电流做功快慢的物理量。
额定功率:是指用电器在额定电压下工作时消耗的功率,铭牌上所标称的功率。
实际功率:是指用电器在实际电压下工作时消耗的功率。
用电器只有在额定电压下工作实际功率才等于额定功率。
物理机械运动笔记总结篇六
1、凸透镜:边缘薄,中央厚。
2、凹透镜:边缘厚,中央薄。
主光轴:通过两个球心的直线。
光心:主光轴上有个特殊的点,通过它的光线传播方向不变。(透镜中心可认为是光心)
虚焦点:跟主光轴平行的光线经凹透镜后变得发散,发散光线的反向延长线相交在主光轴上一点,这一点不是实际光线的会聚点,所以叫虚焦点。
焦距:焦点到光心的距离叫焦距,用" f "表示。
每个透镜都有两个焦点、焦距和一个光心。
凸透镜:对光起会聚作用。
凹透镜:对光起发散作用。
物理机械运动笔记总结篇七
1、运用牛顿第二定律解题的基本思路
(1)通过认真审题,确定研究对象.
(2)采用隔离体法,正确受力分析.
(3)建立坐标系,正交分解力.
(4)根据牛顿第二定律列出方程.
(5)统一单位,求出答案.
2、解决连接体问题的基本方法是:
(1)选取的研究对象.选取研究对象时可采取“先整体,后隔离”或“分别隔离”等方法.一般当各部分加速度大小、方向相同时,可当作整体研究,当各部分的加速度大小、方向不相同时,要分别隔离研究.
(2)对选取的研究对象进行受力分析,依据牛顿第二定律列出方程式,求出答案.
3、解决临界问题的基本方法是:
(1)要详细分析物理过程,根据条件变化或随着过程进行引起的受力情况和运动状态变化,找到临界状态和临界条件.
(2)在某些物理过程比较复杂的情况下,用极限分析的方法可以尽快找到临界状态和临界条件.
易错现象:
(1)加速系统中,有些同学错误地认为用拉力f直接拉物体与用一重力为f的物体拉该物体所产生的加速度是一样的。
(2)在加速系统中,有些同学错误地认为两物体组成的系统在竖直方向上有加速度时支持力等于重力。
(3)在加速系统中,有些同学错误地认为两物体要产生相对滑动拉力必须克服它们之间的静摩擦力。
物理机械运动笔记总结篇八
分析受力性质力,根据效果来处理。
2.分析受力要仔细,定量计算七种力;
重力有无看提示,根据状态定弹力;
先有弹力后摩擦,相对运动是依据;
万有引力在万物,电场力存在定无疑;
洛仑兹力安培力,二者实质是统一;
相互垂直力最大,平行无力要切记。
3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,
某量方向若未定,计算结果给指明;
两力合力小和大,两个力成q角夹 ,平行四边形定法;
合力大小随q变 ,只在最大最小间,多力合力合另边。
多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。
4.力学问题方法多,整体隔离和假设;
整体只需看外力,求解内力隔离做;
状态相同用整体,否则隔离用得多;
即使状态不相同,整体牛二也可做;
假设某力有或无,根据计算来定夺;
极限法抓临界态,程序法按顺序做;
正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。
物理机械运动笔记总结篇九
总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,因此我们需要回头归纳,写一份总结了。那么总结有什么格式呢?下面是小编帮大家整理的高考物理3-5知识点总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
1. 冲量
物体所受外力和外力作用时间的乘积;矢量;过程量;i=ft;单位是n·s。
2. 动量
物体的质量与速度的乘积;矢量;状态量;p=mv;单位是kg ·m/s;1kg ·m/s=1 n·s。
3. 动量守恒定律
一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。
4. 动量守恒定律成立的条件
系统不受外力或者所受外力的矢量和为零;内力远大于外力;如果在某一方向上合外力为零,那么在该方向上系统的动量守恒。
5. 动量定理
系统所受合外力的冲量等于动量的变化;i=mv -mv 。
6. 反冲
在系统内力作用下,系统内一部分物体向某方向发生动量变化时,系统内其余部分物体向相反的方向发生动量变化;系统动量守恒。
7. 碰撞
物体间相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大;系统动量守恒。
8. 弹性碰撞
如果碰撞过程中系统的动能损失很小,可以略去不计,这种碰撞叫做弹性碰撞。
9. 非弹性碰撞
碰撞过程中需要计算损失的动能的碰撞;如果两物体碰撞后黏合在一起,这种碰撞损失的动能最多,叫做完全非弹性碰撞。
1. 热辐射
一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫做热辐射。
2. 黑体
如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物质就是绝对黑体,简称黑体。
3. 黑体辐射
黑体辐射的电磁波的强度按波长分布,只与黑体的温度有关。
4. 黑体辐射规律
一方面随着温度升高各种波长的辐射强度都有增加,另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。
5. 能量子
普朗克认为振动着的带电粒子的能量只能是某一最小能量 的整数倍,这个不可再分的最小能量值 叫做能量子;并且 =h , 是电磁波的频率,h为普朗克常量,h=6.63 10 j·s;光子的能量为h 。
6. 光电效应
照射到金属表面的光使金属中的电子从表面逸出的现象;逸出的电子称为光电子;电子脱离某种金属所做功的最小值叫逸出功;光电子的最大初动能e =h -w;每种金属都有发生光电效应的极限频率和相应的红线波长;光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大。
7. 光的散射
光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变的现象。
8. 康普顿效应
在研究电子对x射线的散射时发现有些散射波的波长比入射波的波长略大,康普顿认为这是因为光子不仅有能量,还有动量;说明了光具有粒子性。
9. x光的产生
电热丝被普通的电源加热放出电子,电子被高压电源的电场加速,打到阳极金属上,可激发金属的原子核内层电子到激发态,激发态不稳定,电子会自动跃迁到基态,此时发出x光。
10.光子的动量
由于光子的能量是h ,由相对论知e=mc ,因此m= ,动量p= = 。
11.光的波粒二象性
光的波动性和粒子性是光在不同条件下的具体表现,具有统一性;光子数量少时,粒子性强,数量多时,波动性强;频率高粒子性强,波长大波动性强。
12.物质波
也叫德布罗意波;任何一个运动的物体都有一种波与之对应,其波长 = ;宏观物体也存在波动性,波长很小。
13.概率波
光子在空间出现的可能性大小可以用波动规律来描述;概率大的.地方到达的光子就多,反之则少;光波实质上是一种概率波。
14.不确定关系
也称作海森伯测不准原理;以 x表示粒子位置的不确定量,以 p表示粒子在x方向上动量的不确定量,那么 x p 。
1. 电子的发现
1897年,英国物理学家汤姆生发现了电子,并提出了原子的枣糕式模型。
2. 粒子散射实验
1909—1911年,英国物理学家卢瑟福用 粒子轰击金箔,发现绝大多数 粒子穿过金箔后基本上按原来的方向前进,少数 粒子发生了大角度偏转;提出了核式结构模型。
3. 玻尔原子理论的三条假说
原子能量的量子化假说,即原子只能处于一系列不连续的能量状态中,一种能量值对应一种状态,这些状态叫做定态;原子能级的跃迁假说,即原子从一种定态跃迁到另一种定态时,原子辐射或者吸收一定频率的光子,光子的能量差由这两种定态的能量差决定,h =e -e ;原子中电子运动轨道量子化假说,即原子的不同能量状态对应于电子的不同运行轨道,电子可能的运动轨道是不连续的。
4. 能级
在玻尔模型中,原子的可能状态是不连续的,因此各状态对应的能量也是不连续的,这些能量值叫做能级;各状态的标号1、2、3……叫做量子数,通常用n表示;能量最低的状态叫做基态,其他状态叫做激发态;基态和激发态的能量分别用e 、e 、e ……表示。
5. 氢原子能级
e =-13.6ev,e =-3.4ev,e =-1.51ev;满足e = e (n=1,2,3,…)。
6. 原子跃迁
只发出或吸收特定频率的光;可能直接跃迁或间接跃迁,两种情况辐射或吸收的光子的频率不同;一群处于n=k能级的氢原子向基态或较低激发态跃迁时,可能产生的光谱线条数n= 。
7. 电离
若想把处于某一定态上的原子的电子电离出去,就需要给原子一定的能量;如氢原子基态电子电离的电离能是13.6ev,只要等于或大于13.6ev的光子都能使基态的氢原子吸收而发生电离,入射光的能量越大,原子电离后产生的自由电子的动能越大。
8. 电子云
玻尔模型引入了量子化观点,但不完善;在量子力学中,核外电子并没有确定的轨道,玻尔的电子轨道只不过是电子出现概率较大的地方;把电子的概率分布用图像表示时,用小黑点的稠密程度代表概率的大小,其结果如同电子在原子核周围形成云雾,称为“电子云”。
9. 原子核
由质子和中子组成;质子数决定元素的化学性质;同种元素的质子数和核外电子数相同,但中子数可以不同。
10.同位素
具有相同质子数、不同中子数的原子互称同位素;氕( h)、氘( h)、氚( h)是氢的三种同位素。
11.原子核的衰变
天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,原子核放出 粒子或 粒子,放出后就变成新的原子核,这种变化称为原子核的衰变;原子核衰变前后的电荷数和质量数都守恒。
12. 衰变
x y+ he; u th+ he。
13. 衰变
x y+ e; th pa+ e。
14. 衰变
伴随着 衰变和 衰变同时发生;放出光子流;不改变原子核的质量数和电荷数;实质是当放射性物质发生 衰变和 衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量而处于高能级,在向低能级跃迁的过程中放出 射线。
15.半衰期
放射性元素的原子核有半数发生衰变所用的时间;大量原子核衰变遵循的规律;用符号 表示;大小由放射性元素的原子核内部的本身因素决定,跟原子所处的物理状态和化学状态无关。
16.核反应规律
遵循质量数守恒而不是质量守恒,核反应中一般会有质量亏损,从而释放出核能,而原子核分解成质子和中子时要吸收一定的能量;这两种过程都遵循爱因斯坦质能方程。
17.原子核的人工转变
1919年卢瑟福发现质子:
n+ he o+ h
1932年查德威克发现了中子:
be+ he c+ n
1934年约里奥·居里夫妇发现正电子:
al+ he p+ n, p si+ e
18.重核裂变
重核俘获一个中子后分裂成几个中等质量核的反应过程;核反应堆原理。
19.链式反应
重核裂变时放出几个中子,再引起其它重核裂变而使裂变反应不断自动进行下去;原子弹原理;为使裂变的链式反应容易发生,最好用铀235。
20.轻核聚变
把轻核结合成质量较大的核释放出核能的反应;又称热核反应;与重核裂变相比释放的核能更多;宇宙中普遍存在;氢弹爆炸原理;除氢弹外,人类无法控制热核反应。
21.放射性的防护
要防止放射线对人类和自然的破坏,生活中要有防护放射性物质的意识,尽可能远离放射源。