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物理知識點總結:高中物理知識重點

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第一篇:物理知識點總結:高中物理知識重點

力學部分:

1、基本概念:

力、合力、分力、力的平行四邊形法則、三種常見類型的力、力的三要素、時間、時刻、位移、路程、速度、速率、瞬時速度、平均速度、平均速率、加速度、共點力平衡(平衡條件)、線速度、角速度、周期、頻率、向心加速度、向心力、動量、沖量、動量變化、功、功率、能、動能、重力勢能、彈性勢能、機械能、簡諧運動的位移、回復力、受迫振動、共振、機械波、振幅、波長、波速

2、基本規律:

勻變速直線運動的基本規律(12個方程);

三力共點平衡的特點;

牛頓運動定律(牛頓第一、第二、第三定律);

萬有引力定律;

天體運動的基本規律(行星、人造地球衛星、萬有引力完全充當向心力、近地極地同步三顆特殊衛星、變軌問題);

動量定理與動能定理(力與物體速度變化的關系—沖量與動量變化的關系—功與能量變化的關系);

動量守恒定律(四類守恒條件、方程、應用過程);

功能基本關系(功是能量轉化的量度)

重力做功與重力勢能變化的關系(重力、分子力、電場力、引力做功的特點);

功能原理(非重力做功與物體機械能變化之間的關系);

機械能守恒定律(守恒條件、方程、應用步驟);

簡諧運動的基本規律(兩個理想化模型一次全振動四個過程五個物理量、簡諧運動的對稱性、單擺的振動周期公式);簡諧運動的圖像應用;

簡諧波的傳播特點;波長、波速、周期的關系;簡諧波的圖像應用;

3、基本運動類型:

運動類型受力特點備注

直線運動所受合外力與物體速度方向在一條直線上一般變速直線運動的受力分析

勻變速直線運動同上且所受合外力為恒力1.勻加速直線運動

2.勻減速直線運動

曲線運動所受合外力與物體速度方向不在一條直線上速度方向沿軌跡的切線方向

合外力指向軌跡內側

(類)平拋運動所受合外力為恒力且與物體初速度方向垂直運動的合成與分解

勻速圓周運動所受合外力大小恒定、方向始終沿半徑指向圓心

(合外力充當向心力)一般圓周運動的受力特點

向心力的受力分析

簡諧運動所受合外力大小與位移大小成正比,方向始終指向平衡位置回復力的受力分析

4、基本方法:

力的合成與分解(平行四邊形、三角形、多邊形、正交分解);

三力平衡問題的處理方法(封閉三角形法、相似三角形法、多力平衡問題—正交分解法);

對物體的受力分析(隔離體法、依據:力的產生條件、物體的運動狀態、注意靜摩擦力的分析方法—假設法);

處理勻變速直線運動的解析法(解方程或方程組)、圖像法(勻變速直線運動的s-t圖像、v-t圖像);

解決動力學問題的三大類方法:牛頓運動定律結合運動學方程(恒力作用下的宏觀低速運動問題)、動量、能量(可處理變力作用的問題、不需考慮中間過程、注意運用守恒觀點);

針對簡諧運動的對稱法、針對簡諧波圖像的描點法、平移法

5、常見題型:

合力與分力的關系:兩個分力及其合力的大小、方向六個量中已知其中四個量求另外兩個量。

斜面類問題:(1)斜面上靜止物體的受力分析;(2)斜面上運動物體的受力情況和運動情況的分析(包括物體除受常規力之外多一個某方向的力的分析);(3)整體(斜面和物體)受力情況及運動情況的分析(整體法、個體法)。

動力學的兩大類問題:(1)已知運動求受力;(2)已知受力求運動。

豎直面內的圓周運動問題:(注意向心力的分析;繩拉物體、桿拉物體、軌道內側外側問題;最高點、最低點的特點)。

人造地球衛星問題:(幾個近似;黃金變換;注意公式中各物理量的物理意義)。

動量機械能的綜合題:

(1)單個物體應用動量定理、動能定理或機械能守恒的題型;

(2)系統應用動量定理的題型;

(3)系統綜合運用動量、能量觀點的題型:

①碰撞問題;

②爆炸(反沖)問題(包括靜止原子核衰變問題);

③滑塊長木板問題(注意不同的初始條件、滑離和不滑離兩種情況、四個方程);

④子彈射木塊問題;

⑤彈簧類問題(豎直方向彈簧、水平彈簧振子、系統內物體間通過彈簧相互作用等);

⑥單擺類問題:

⑦工件皮帶問題(水平傳送帶,傾斜傳送帶);

⑧人車問題;人船問題;人氣球問題(某方向動量守恒、平均動量守恒);

機械波的圖像應用題:

(1)機械波的傳播方向和質點振動方向的互推;

(2)依據給定狀態能夠畫出兩點間的基本波形圖;

(3)根據某時刻波形圖及相關物理量推斷下一時刻波形圖或根據兩時刻波形圖求解相關物理量;

(4)機械波的干涉、衍射問題及聲波的多普勒效應。

電磁學部分:

1、基本概念:

電場、電荷、點電荷、電荷量、電場力(靜電力、庫侖力)、電場強度、電場線、勻強電場、電勢、電勢差、電勢能、電功、等勢面、靜電屏蔽、電容器、電容、電流強度、電壓、電阻、電阻率、電熱、電功率、熱功率、純電阻電路、非純電阻電路、電動勢、內電壓、路端電壓、內電阻、磁場、磁感應強度、安培力、洛倫茲力、磁感線、電磁感應現象、磁通量、感應電動勢、自感現象、自感電動勢、正弦交流電的周期、頻率、瞬時值、最大值、有效值、感抗、容抗、電磁場、電磁波的周期、頻率、波長、波速

2、基本規律:

電量平分原理(電荷守恒)

庫倫定律(注意條件、比較-兩個近距離的帶電球體間的電場力)

電場強度的三個表達式及其適用條件(定義式、點電荷電場、勻強電場)

電場力做功的特點及與電勢能變化的關系

電容的定義式及平行板電容器的決定式

部分電路歐姆定律(適用條件)

電阻定律

串并聯電路的基本特點(總電阻;電流、電壓、電功率及其分配關系)

焦耳定律、電功(電功率)三個表達式的適用范圍

閉合電路歐姆定律

基本電路的動態分析(串反并同)

電場線(磁感線)的特點

等量同種(異種)電荷連線及中垂線上的場強和電勢的分布特點

常見電場(磁場)的電場線(磁感線)形狀(點電荷電場、等量同種電荷電場、等量異種電荷電場、點電荷與帶電金屬板間的電場、勻強電場、條形磁鐵、蹄形磁鐵、通電直導線、環形電流、通電螺線管)

電源的三個功率(總功率、損耗功率、輸出功率;電源輸出功率的最大值、效率)

電動機的三個功率(輸入功率、損耗功率、輸出功率)

電阻的伏安特性曲線、電源的伏安特性曲線(圖像及其應用;注意點、線、面、斜率、截距的物理意義)

安培定則、左手定則、楞次定律(三條表述)、右手定則

電磁感應想象的判定條件

感應電動勢大小的計算:法拉第電磁感應定律、導線垂直切割磁感線

通電自感現象和斷電自感現象

正弦交流電的產生原理

電阻、感抗、容抗對交變電流的作用

變壓器原理(變壓比、變流比、功率關系、多股線圈問題、原線圈串、并聯用電器問題)

3、常見儀器:

示波器、示波管、電流計、電流表(磁電式電流表的工作原理)、電壓表、定值電阻、電阻箱、滑動變阻器、電動機、電解槽、多用電表、速度選擇器、質普儀、回旋加速器、磁流體發電機、電磁流量計、日光燈、變壓器、自耦變壓器。

4、實驗部分:

(1)描繪電場中的等勢線:各種靜電場的模擬;各點電勢高低的判定;

(2)電阻的測量:①分類:定值電阻的測量;電源電動勢和內電阻的測量;電表內阻的測量;②方法:伏安法(電流表的內接、外接;接法的判定;誤差分析);歐姆表測電阻(歐姆表的使用方法、操作步驟、讀數);半偏法(并聯半偏、串聯半偏、誤差分析);替代法;*電橋法(橋為電阻、靈敏電流計、電容器的情況分析);

(3)測定金屬的電阻率(電流表外接、滑動變阻器限流式接法、螺旋測微器、游標卡尺的讀數);

(4)小燈泡伏安特性曲線的測定(電流表外接、滑動變阻器分壓式接法、注意曲線的變化);

(5)測定電源電動勢和內電阻(電流表內接、數據處理:解析法、圖像法);

(6)電流表和電壓表的改裝(分流電阻、分壓電阻阻值的計算、刻度的修改);

(7)用多用電表測電阻及黑箱問題;

(8)練習使用示波器;

(9)儀器及連接方式的選擇:①電流表、電壓表:主要看量程(電路中可能提供的最大電流和最大電壓);②滑動變阻器:沒特殊要求按限流式接法,如有下列情況則用分壓式接法:要求測量范圍大、多測幾組數據、滑動變阻器總阻值太小、測伏安特性曲線;

(10)傳感器的應用(光敏電阻:阻值隨光照而減小、熱敏電阻:阻值隨溫度升高而減小)

5、常見題型:

電場中移動電荷時的功能關系;

一條直線上三個點電荷的平衡問題;

帶電粒子在勻強電場中的加速和偏轉(示波器問題);

全電路中一部分電路電阻發生變化時的電路分析(應用閉合電路歐姆定律、歐姆定律;或應用“串反并同”;若兩部分電路阻值發生變化,可考慮用極值法);

電路中連接有電容器的問題(注意電容器兩極板間的電壓、電路變化時電容器的充放電過程);

通電導線在各種磁場中在磁場力作用下的運動問題;(注意磁感線的分布及磁場力的變化);

通電導線在勻強磁場中的平衡問題;

帶電粒子在勻強磁場中的運動(勻速圓周運動的半徑、周期;在有界勻強磁場中的一段圓弧運動:找圓心-畫軌跡-確定半徑-作輔助線-應用幾何知識求解;在有界磁場中的運動時間);

閉合電路中的金屬棒在水平導軌或斜面導軌上切割磁感線時的運動問題;

兩根金屬棒在導軌上垂直切割磁感線的情況(左右手定則及楞次定律的應用、動量觀點的應用);

帶電粒子在復合場中的運動(正交、平行兩種情況):

①.重力場、勻強電場的復合場;

②.重力場、勻強磁場的復合場;

③.勻強電場、勻強磁場的復合場;

④.三場合一;

復合場中的擺類問題(利用等效法處理:類單擺、類豎直面內圓周運動);

LC振蕩電路的有關問題;

第二篇:高中物理知識點總結

高中物理知識點總結,捷登一站式解析

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第三篇:高中物理經典知識總結

高中物理精典知識總結

一、重要結論、關系

1、勻變速直線運動:v?s1?(v0?vt)?v中點時刻,t2①初速度為零的勻變速直線運動的比例關系:

等分時間,相等時間內的位移之比

1:3:5:??

等分位移,相等位移所用的時間之比 1:(2?1):(3?2):?? ②處理打點計時器打出紙帶的計算公式:vi=(Si+Si+1)/(2T), a=(Si+1-Si)/T如圖:

③豎直上拋中,速度、加速度、位移、時間各量的對稱關系 ④速度單位換算:1m/s=3.6Km/h

2、物體在斜面上自由勻速下滑 μ=tanθ; 物體在光滑斜面上自由下滑:a=gsinθ

v22?

3、向心加速度 an???2r?()2r?(2?f)2r?v?

rT通過豎直圓周最高點的最小速度:輕繩類型v?gr,輕桿類型v=0

Mm4、萬有引力為向心力的勻速圓周運動:G2?man常用代換式:gR2=GM

rGMGM4?3①距地面高h處r=R+h,R為地球半徑 g?2v?,T2?r

rGMr②h→→→0時(貼地飛行)v?g0R

10、分子質量

m0=M/NA,分子個數

n?mNA M固液體分子體積、氣體分子所占空間的體積 V0?M ?NApVmR ?TM11、熱力學

24、干涉條紋的寬度

25、光電效應規律:

① 條件v>v0

② t<10-9s ?x?L1?,增透膜厚度 d??介 d4③ 光電子的最大初動能12mvm?hv?W(逸出功W=hv0)

2④光電流強度與入射光強度成正比 光子的能量E=hv=hc/λ

26、玻爾的氫原子模型:En=E1/n2,rn=n2r1,hv=hc/λ=E2-E1,E1=-13.6eV

27、半衰期

只由原子核內部本身決定,與外界因素無關

28、質能方程

E=mc2,ΔE=Δmc2

29、衰變規律方程:α、β衰變

二、圖象

作圖

30、幾種圖象的物理意義:注意兩軸的物理量及其單位,弄清楚圖線上的一點、整條圖線、圖線的斜率和截距、面積的物理意義。常用:

速度—時間,位移—時間,加速度a—F,a—

1,振動x—t,波y—x,分子力F—r,M分子勢能Ep—r,導體I—U,閉合電路U—I

31、作圖

①力的合成和分解(圖示法),受力分析圖,物體運動過程示意圖,②六種典型電場的電場線分布,磁場的磁感線分布,地磁場磁感線 ③帶電粒子在電場中類平拋運動的軌跡圖

帶電粒子在磁場中圓周運動軌跡圖(如何找圓心、找半徑)

④平面鏡成像光路圖,光線經平行玻璃磚、棱鏡等光學元件折射后的光路圖。

三、應注意的實驗問題

32、會正確使用的儀器:(讀數時注意:量程,最小刻度,是否估讀)

刻度尺、游標卡尺、螺旋測微器(千分尺)、托盤天平、秒表、打點計時器、彈簧秤、電流表(A mA μA G)、電壓表、多用電表(“Ω”檔使用)、滑動變阻器和電阻箱。

33、①選電學實驗儀器的基本原則:

安全:不超量程,不超額定值

準確:電表——不超量程的情況下盡量使用小量程。方便:分壓、限流電路中滑動變阻器的選擇 ②電路的設計考慮:控制電路“分壓、限流”;測量電路“電流表內、外接”測量儀器的選擇:電表和滑動變阻器;電表量程的選擇(估算)

③電學實驗操作:注意滑動變阻器的位置,閉合電鍵時應輸出低電壓、小電流(分壓電路如何,限流電路如何);注意連線

34、容易丟失的實驗步驟

驗證牛頓

引力常量G=6.67x10-11N·m2·kg-*阿伏伽德羅常數NA=6.02×1023mol-1

*溫度換算T=t+273K(低溫極限:-273.15℃)

*水的密度ρ=1.0×103kg/m3

靜電力常量k=9.0×109N·m2·C-2

元電荷e=1.60×10-19C

*1eV=1.60×10-19J

*真空中光速c=3.00×108m/s

普朗克常量h=6.63×10-34J·s

氫原子基態能量E=EP+EK=-EK=-13.6eV,r1=0.53×10-10m

原子質量單位1u=1.66×10-27kg

1u=931.5MeV

五、物理學史

牛頓(英):牛頓三定律和萬有引力定律,光的色散,光的微粒說

卡文迪許(英):利用卡文迪許扭秤首測萬有引力恒量

庫侖(法):庫侖定律,利用庫侖扭秤測定靜電力常量

奧斯特(丹麥):發現電流周圍存在磁場

安培(法):磁體的分子電流假說,電流間的相互作用

法拉

第四篇:高中物理選修知識點總結

高中物理選修知識點總結

第一章第1節

宇宙中的地球

一、地球在宇宙中的位置

1、宇宙的概念:時間和空間的統一,天地萬物的總稱。

宇宙在空間上無邊無際,在時間上無始無終,是運動、發展和變化的物質世界。

2、宇宙中的天體以及它們各自的特點

恒星——明亮發光,發熱;相對靜止。例如,太陽是距地球最近的恒星。

星云——輪廓模糊,云霧狀外貌。由氣體和塵埃組成,其主要成分是氫。

行星——在橢圓軌道上環繞恒星運行的、近似球狀的天體。質量比恒星小,本身不

發光,靠反射恒星的光而發亮。例如地球是目前人們發現唯一存在生命的行星。

衛星——圍繞行星運動的天體,例如月球(衛星)是離地球最近的自然天體。

流星體——塵粒和固體小塊

彗星——扁長軌道,拖著長尾的彗星。圍繞太陽公轉的哈雷彗星(周期76年)

星際物質——氣體和塵埃

3、天體的類型:

自然天體——主要為恒星和星云等

人造天體——人造衛星,航天飛機,天空實驗室等。

宇宙中的距離相近的天體因相互吸引而相互繞轉,構成不同級別的天體系統。

4、天體系統的層次

二、太陽系中的一顆普通行星

太陽系模型圖

1、按離太陽由近及遠的順序依次是:

A水星,B金星,C地球,D火星,E木星,F土星,G天王星,H海王星。

小行星帶位于木星和火星之間;木星是體積和質量最大的行星;地球是密度最大的行星。

2、運動特征:同向性、共面性、近圓性。

3、太陽系行星的分類:類地行星:水星,金星,地球,火星

巨行星:木星,土星

遠日行星:天王星,海王星。

4、表現:地球是太陽系中一顆普通的行星。

三,存在生命的行星

1、地球的特殊性:地球是太陽系唯一存在生命的行星。

2、地球存在生命的條件:

(1)地球所處的宇宙環境條件是:a光照條件穩定,生命從低級各高級的演化沒有中斷。

b安全的宇宙環境:大小行星互不干擾。

(2)地球的物質條件是:a日地距離適中:適宜的溫度。

b體積、質量適中:適合生物呼吸的大氣。

c地球上有液體水:海洋、液態水的形成。

第一章第2節

太陽對地球的影響

一、太陽輻射與地球:

太陽的概況:太陽與其他恒星一樣能發光發熱,是一個巨大熾熱的氣體星球,主要成分是氫

(71%)和氦(27%).表面溫度約為6000K。

1.太陽輻射能量來源:太陽內部的核聚變反應:

H——>1

He

+

能量

2.太陽輻射:太陽源源不斷地以電磁波的形式向四周放射能量,這種現象稱為太陽輻射。

3.太陽輻射對地球的影響

(1)直接為地球提供光、熱資源。

(2)維持地表溫度,是促進地球上的水、大氣運動和生物活動的主要動力。

(3)為人類生活、生產提供能源:直接能源:太陽輻射能;間接能源:礦物能、水能、風能、生物能

4、太陽輻射的規律:從低緯度向高緯度減少。

二、太陽活動對地球的影響

1.太陽大氣層的結構:光球、色球和日冕

太陽大氣結構

亮度

厚度

溫度

觀測條件

(最外層)

日冕

逐漸

增強

逐漸變薄

越來越低

日全食時或使用特殊儀器

(中間層)

色球

(最里層)

光球

眼睛直接可見

2.太陽活動的重要標志:黑子、耀斑

黑子:太陽光球常出現一些暗黑的斑點,叫作黑子。黑子實際上并不黑,只是因為它的溫度比太陽表面其他地方低,所以才顯得暗一些。其變化的周期為

年。它的多少是太陽活動強弱的主要標志。

耀斑:太陽色球有時會出現一塊突然增大、增亮的斑塊,叫做耀斑。活動周期也是11年,是太陽活動最激烈的顯示.日

注:通常,黑子數目最多的地方和時期,也是耀斑等其他形式的太陽活動出現頻繁的地方和時期。這體現了太陽活動的整體性。

3.太陽活動對地球的影響

(1)電磁波擾亂地球上空電離層,影響無線電短波通訊。

(2)高能帶電粒子流擾亂地球的磁場,產生“磁暴”現象。(影響飛機和船等航行)

(3)

高能帶電粒子流作用于兩極高空大氣,產生極光(常出現在地球高緯度地區)

(4)太陽活動影響地球的自然環境,產生自然災害(如地震、水旱災害等)

第一章第3節

地球的運動

--------------(1)地球和地球儀

1.地球的形狀和大小

(1)地球的形狀:赤道略鼓、兩極稍扁的橢球體。

(2)地球的大小::赤道半徑:6378千米

極半徑:6357千米

赤道周長:4萬千米

2、經線和緯線

幾個重要的經線和緯線

南(北)極圈:66°34′S(N)

南(北)回歸線:23°26′S(N)低緯度:0°—

30°

中緯度:30°—

60°

高緯度:60°—

90°南北半球的分界線:赤道(0度緯線);

0°和180°東西經的分界線;180°國際日期變更線;東西半球的分界線:160°E和20°W3、經度和緯度

組成經線圈的兩條經線:度數相加等于180,東西經相反。

4、經緯網及其應用

(1)

地球上任意一個點都有唯一的經緯度坐標與之對應。

如,B(40°N,40°E)

B點關于赤道的對稱點坐標(40°S,40°E)

規律:緯度度數不變,南北緯相反;經度不變。

B點關于地軸的對稱點坐標(40°N,140°W)

規律:緯度不變;經度度數互補,東西經相反。

B點關于地心的對稱點坐標(40°S,140°W)

規律:緯度度數不變,南北緯相反;經度度數互補,東西經相反。

(2)

判定方向:

南北方向:同為南緯,度數大的在南

同是北緯,度數大的在北

既有南緯又有北緯,南緯在南北緯在北

東西方向:都是東經,度數大的在東

都是西經,度數大的在西

既有東經又有西經,東經+西經度數<180,東經在東,西經在西

東經+西經度數>180,東經在西,西經在東。

(3)計算距離

經線上差一度:111千米

緯線上差一度:111千米*cos緯度度數

第一章第3節

地球的運動

地球運動的基本形式

一、、地球的自轉

1、概念:地球繞其自轉軸的旋轉運動

(自轉軸:假想的軸線,經過地球球心,其北端始終指向北極星)

2、自轉的特點

(1)方向:自西向東

地球的自轉——北極上空逆時針方向旋轉

地球的自轉——南極上空順時針方向旋轉

(2)周期

恒星日:真正周期

23時56分4秒(以距離地球遙遠的同一恒星為參照物)

太陽日:晝夜更替周期

為24h

(以太陽為參照物)

(3)速度

1)地球自轉角速度角速度:單位時間轉過的角度。

自轉角速度:南北兩極點為0之外,其他任何地點的自轉角速度均為15°/小時(360°/24小時)

2)地球自轉線速度線速度:單位時間轉過的弧長(長度)

自轉線速度:從赤道向兩極遞減,兩極點為0

(任意緯線的線速度=1670*cos緯度(千米/小時))

二、地球的公轉

1、概念:地球圍繞太陽的運動

公轉軌道:近似正圓的橢圓軌道,太陽位于其中一個焦點上。

2、公轉的特點:

(1)方向:自西向東(和地球自轉具有同向性)

(2)(真正)周期:恒星年→地球公轉一周的時間單位,為365天6時9分10秒。

太陽直射點回歸運動周期:回歸年→為365天5時48分46秒。

(3)地球公轉速度:線速度、角速度

①一年之中,平均而言

地球公轉的角速度約為1°/天≈360°÷365天

地球公轉的線速度約為30千米/秒≈2×3.14×1.5億千米÷(365×24×60×60)秒

②地球公轉的實際速度并不均勻,有快有慢

開普勒定律,行星圍繞恒星運動的軌道是一個橢圓,半徑在單位時間內掃過的面積相等

近日點(1月初)

—A距離太陽最近,此時的角速度、線速度最快

遠日點(7月初)

—B距離太陽最遠,此時的角速度、線速度最慢

線速度:近日點到遠日點—由快變慢;遠日點到近日點則相反

角速度:與線速度的變化一致

第一章第3節地球的運動

(3)太陽直射點的移動

地球自轉的同時也在圍繞太陽公轉,過地心并與地軸垂直的平面稱為赤道平面,地球公轉的軌道平面稱為黃道平面。

1.黃赤交角

(1)概念:赤道平面與黃道平面之間的交角,叫做黃赤交角。目前黃赤交角是23°26′。

(2)黃赤交角的特點:一軸兩面三角度,三個基本不變

一軸:地軸

兩面:黃道平面和赤道平面

三角度:黃道平面和赤道平面的交角為23°26′地軸和黃道的平面的交角為66°34′

地軸與赤道平面的交角為90°

三個基本不變:地球在運動過程中,地軸的空間指向基本不變,北極始終指向北極星附近;黃赤交角的大小基本不變,保持23°26′;地球運動的方向不變,總是自西向東。

“兩個變”是指地球在公轉軌道的不同位置,黃道平面與赤道平面的交線、地軸與太陽光線的相對位置是變化的。

黃赤交角的度數=南、北回歸線的度數

極圈的度數=90°—黃赤交角的度數

2.太陽直射點的移動規律

黃赤交角在一定時期內是不變的,但是地球在公轉軌道上的不同位置,地表接受太陽垂直照射的點在變化。(簡稱太陽直射點)

(1)軌跡

(2)太陽直射點的位置

直射的緯度:太陽直射點在南北回歸線之間作往返性周期運動,大約1個月移動8°,與陽歷的日期對應。

直射的經度:地方時為12點的經線

(2)周期:回歸年;365日5時48分46秒

第一章第3節地球的運動

(4)地方時區間的計算

一、地方時

由于地球自西向東自轉,則在同一緯度地區,東邊的地點總是比西邊的地點先看到日出,因此東邊的地點的時刻總是比西邊的地點的時刻要早。(早:即體現在時刻數值的“大”)

1、地方時之概念:

同一時刻,不同經度的地方具有不同的地方時。

即:因經度的不同而形成的不同時刻,叫做地方時。(經度相同,地方時必定相同)

2、地方時之表現:

經度差15°時間差1小時;經度差1°時間差4分鐘

;經度差1′時間差4秒

3、地方時之計算:

所求另一地的地方時=已知某地的地方時±4分鐘/1°×(兩地的經度差)

須注意的原則:

(1)都是東經或者都是西經時,東邊的時間早,求東邊的用加號“+”號,求西邊的用“-”號;既有東經又有西經時,求東經的用“+”號,求西經的用“-”號。

(2)兩地的經度差確定原則:“同-,異+”

(3)所求地方時處理原則:

A】若所求地方時﹥24:00,則所求地方時-24:00,日期+1,變為明天;

B】若所求地方時﹤00:00,則所求地方時+24:00,日期-1,變為昨天。

當堂訓練1:

1、當經線0°(即經過倫敦的本初子午線)為06:00時,請問10°E的地方時是多少?30°W的地方時又是多少?答案:10°E地方時是06:40.30°W的地方時是04:00.2、精彩絕倫的2012倫敦奧運開幕式于當地時間12年7月27日20:12正式開始,請問我國的CCTV(經度為120°E)什么時候會準時直播?答案:2012年7月28日凌晨04:12.3、當五華縣(經度為120°E)為10月8日凌晨01:40,請問新疆吐魯番(經度為90°E)的地方時是多少?答案:10月7日23:56.二、時區

如果如果大家都使用自己的地方時的,那么同一時刻,地方時會有n多種,異常混亂。為了便于交流,就必須解決此麻煩,所以在1884年召開的國際經度會議上,決定按統一標準劃分全球時區,即分(時)區計時法。

劃分方法:全球劃分為24個時區,每個時區跨15個經度。

計算方法:各時區都以本時區中央經線的地方時作為本區的區時。相鄰兩個時區差1小時。

1、如何求中央經線?

中央經線的度數=時區數×15°

2、如何判斷某經線位于哪個時區?

時區數=已知的某地經度數/15°

所得余數<7.5度,相除所得商即為時區數;所得余數>7.5度,所得商

+1

即為時區數。

3、所求的另一地區時=已知的某地區時±(兩地的時區差)(與“地方時”計算的3個原則完全相同)

東8區的區時(即120°E的地方時),即“北京時間”

中時區的區時(即0°經線的地方時),為“倫敦時間”也稱“世界時、國際標準時間、格林尼治時間”

第一章第3節地球的運動

--(5)日界線

一、國際日界線

(1)含義:1884年國際經度會議規定原則上以180°經線作為“今天”與

“昨天”的分界線.(2)特點:

1)屬于“人為日界線”

2)位置固定不變

3)與180°經線并不完全重合,而是有幾處凹凸,凹凸的原因是:照顧附近國家人們生活方便,避免通過陸地。

地球上東12區的時刻最早,西12區的時刻最遲.東12區向東進西12區,日期減1天;

西12區向西進東12區,日期加1天.當堂訓練1:

有一輪船10月15日09:00(船上的掛鐘)在國際日界線附近航行,10秒之后,此輪船越過了國際日界線,請問越過國際日界線后的輪船掛鐘的準確時刻應是什么?

答案:①10月14日09:10(自西向東越線);

或②10月16日09:10(自東向西越線)。

二、00:00日界線

(1)含義:將地方時為00:00的經線作為作為“今天”與

“昨天”的分界線.(2)特點:

1)屬于“自然日界線”

2)其位置每分每秒都在變,自E向W移動

3)一定與經線完全重合4)每分每秒與國際日界線同時存在當堂訓練2:

若120°E為10月15日09:00,請問:

1)00:00日界線是哪個經度?

15°W

2)10月15日跨越的經度范圍是什么?

15°W→向東→180°

[國際日界線]

10月14日跨越的經度范圍又是什么?

180°[國際日界線]→向東→

15°W

10月15日與14日的范圍之比是

?:?

190°:

165°=13:11

小結

1、一般情況,全球同時存在2個不同日期;但因00:00日界線每分每秒都在自E向W移動,故2個不同日期的范圍也在每分每秒都在變化著;

2、也存在2種特殊情況:

①當00:00日界線為0°經線,此時“今天”

:“昨天”=1:1;

②當00:00日界線與180°經線(國際日界線)重合,可認為全球此刻處于同一日期.或者180°經線是n點今天就占n個小時,昨天占24-n小時。

北京時間08:00時,全球兩日平分;北京時間20:00時,全球位于同一日。

第一章第3節地球的運動

--(6)晝夜交替與晨昏線

一、晝夜更替

1、晝夜現象的原因:地球既不發光也不透明

2、晝夜更替產生原因是:①地球自轉;②地球既不發光,也不透明;

③同一時間內,太陽只照亮地球的一半;

3、晝夜更替周期是:太陽日,即24小時

4、晝半球是(向著太陽的一面,即白天);夜半球是(背著太陽的一面,即黑夜);

晝半球

:夜半球=(1

:

1);

晝半球與夜半球的分界線(圈)是(晨昏線(圈))。

二、晨昏線(圈)

1、定義:晨線:順地球自轉方向,由夜進入晝的分界線;

昏線:順地球自轉方向,由晝進入夜的分界線.2、判斷晨昏線(圈)的方法:

自轉法

a.順地球自轉的方向由夜進入晝的是晨線,由晝進入夜的是昏線

b.逆地球自轉方向由夜進入晝的是昏線,由晝進入夜的是晨線

地方時法:赤道上地方時是6點的為晨線,18點的為昏線

3.晨昏線(圈)特點:

1】永遠平分地球(晝:夜=1:1),永遠平分赤道

2】所在平面過地心,因而是一個與赤道等大的圓

3】晨昏線(圈)永遠與太陽光線垂直

4】晨線與赤道相交的點的地方時永遠為06:00;而昏線與赤道相交的點的地方時永遠為18:00

5】晨昏線(圈)只有在二分日與經線圈重合;而其他時間則與經線圈斜交。

6】晨線上必定同時迎來日出;而昏線上必定同時迎來日落。

7】移動方向和自轉相反

4、晨昏線與經線、緯線的關系:

(一)晨昏線與經線

(1)在春、秋分日時,晨昏線與經線重合,即晨昏線要過南北極點。

(2)其余任何時候,晨昏線都與經線斜交(即晨昏線不經過南北極點),其夾角范圍為0~23°26′。在二至日時,其夾角最大,為23°26′。

晨昏線與經線相交,其夾角等于此時太陽直射點的緯度值。

(二)晨昏線與緯線

(1)不與晨昏線相交的緯線,是出線極晝極夜的緯度。

(2)與晨昏線有一個切點的緯線

如圖1:切點為D,則:

D為晨線和昏線的分界點。D點的緯度+折射點的緯度=90°

D點所在的經線的地方時為0點或者12點(距D點近的極點是極晝,則點所在經線為0點;距D點近的極點是極夜,則D點所在經線為12點)

(3)緯線與晨昏線有兩個交點,一個和晨線,一個和昏線,兩個交點為晝弧和夜弧的分界點。與晨線交點所在的經線的地方時,為該緯線日出的時間;與昏線交點所在的經線的地方時,為該緯線日落的時間。

三、地轉偏向力:物體水平運動的方向產生偏向。

地球上水平運動的物體,無論朝哪個方向運動,都會發生偏向,在北半球偏右,在南半球偏左。赤道上經線是互相平行的,無偏向。

第一章第3節地球的運動

-(7)地球公轉的地理意義(晝夜長短與正午太陽高度)

太陽直射點的移動,使地球表面接受太陽輻射的能量,因時因地而變化。這種變化可以用晝夜長短(太陽輻射的時間)和正午太陽高度(太陽輻射的強度)的變化來描述。

一、晝夜長短

(1)晝夜長短隨緯度和季節變化。

地球晝半球和夜半球的分界線叫晨昏線(圈)。晨昏線把所經過的緯線分割成晝弧和夜弧。由于黃赤交角的存在,除二分日時晨昏線通過兩極并平分所有緯線圈外,其它時間,每一緯線圈都被分割成不等長的晝弧和夜弧兩部分(赤道除外)。地球自轉一周,如果所經歷的晝弧長,則白天長;夜弧長,則白晝短。晝夜長短隨緯度和季節變化的規律見下表:

(2)晝夜長短的計算

晝長=晝弧所跨完整經度÷15°/h

夜長=夜弧所跨完整經度÷15°/

h

晝長+夜長=24小時

日出時刻=12:00—(晝長/2)h

日落時刻=12:00

+(晝長/2)h

日出+日落=24小時

(3)小結:

1、同一緯線上的所有地方在同一天的晝長、夜長、日出時刻、日落時刻肯定彼此一樣!

2、南北半球相應緯度(如30°N與30

°S)的晝長、夜長、日出時刻、日落時刻肯定相反!

3、赤道上永遠晝長=夜長=12h,且永遠地方時06:00日出,永遠地方時18:00日落;

4、晝半球中分線地方時定為12:00;夜半球中分線地方時定為00:00

二、正午太陽高度

(1)正午太陽高度的變化。

①太陽光線對于地平面的交角,叫做太陽高度角,簡稱太陽高度(用H表示)。同一時刻正午太陽高度由直射點向南北兩側遞減。因此,太陽直射點的位置決定著一個地方的正午太陽高度的大小。在太陽直射點上,太陽高度為90°,在晨昏線上,太陽高度是0°。

②正午太陽高度變化的原因:由于黃赤交角的存在,太陽直射點的南北移動,引起正午太陽高度的變化。

③正午太陽高度的變化規律:正午太陽高度就是12點時的太陽高度。一日內最大的太陽高度,它的大小隨緯度不同和季節變化而有規律地變化。

(2)正午太陽高度的計算公式

:H

=

|當地緯度±直射點緯度|四、四季更替。

氣候四季包含的月份。春(3、4、5月)、夏(6、7、8月)、秋(9、10、11月)、冬(12、1、2月)。西方四季:春分、夏至、秋分、冬至為起點。比我國天文四季晚一個半月。

五、五帶劃分。

以地表獲得太陽熱量的多少來劃分熱帶、溫帶、寒帶。

熱帶:南北回歸線之間有太陽直射機會,接受太陽輻射最多。

溫帶:回歸線與極圈之間,受熱適中,四季明顯。

寒帶:極圈與極點之間,太陽高度角低,有極晝、極夜現象。

總結應用:日照圖的判讀

1.判斷晨昏線

(1).特點:北極在上,南極在下;晨昏線成直線形態,且只能見其局部(即只能見到晨線或昏線)

(2).特點:極點為中心的半球圖;晨昏線成弧線形態,且只能見半條晨線和半條昏線。

2.確定某地的地方時

①晨線與赤道交點所在經線上的地方時為6時;昏線與赤道交點所在經線上的地方時為18時;

②平分晝半球的經線上的地方時為12時;和正午經線相對的另一經線地方時為0時;

③經度每相差15°,地方時相差1小時;同一經線上的各點地方時相同。

3.判斷節氣:北極圈內,白天范圍、黑夜范圍各占一半(即晝夜平分),春分日3月21日、秋分日9月23日。北極圈位于晝半球(即極晝),夏至日6月22日;北極圈位于夜半球(即極夜),冬至日12月22日:南極圈內,白天范圍、黑夜范圍各占一半(即晝夜平分),春分日3月21日、秋分日9月23日。南極圈位于晝半球(即極晝),12月22日;南極圈位于夜半球(即極夜),6月22日。

4.確定太陽直射點位置

(1)平分晝半球那條經線所在的經度(地方時12:00的經線),即為太陽直射點的經度。

(2)直射的緯度取決于日期。

5.確定晝夜長短

D點晝長應為18小時,夜長6小時;

解釋:D點所在的緯線,其晝弧所占的比例是:四分之三;

因此,D點的晝長=晝弧所占的比例×24小時

夜長=夜弧所占的比例×24小時

晝長+夜長=24小時

6.判斷太陽出沒時刻

(在上圖中,D點3時日出,21時日落)

日出時刻=12-晝長/2

日落時刻=12+晝長/2

7.正午太陽高度計算

正午太陽高度,直射點為90°,由直射點向南向北正午太陽高度逐漸降低。晨昏線上太陽高度為零。各地正午太陽高度等于90°減去該地地理緯度與太陽直射點地理緯度的差。

第一章第4節

地球的圈層結構

想一想:夏季,如果讓你挑選西瓜,你會采用什么樣的方法呢?我們能不能根據地球內部產生的震動來研究地球的內部結構呢?

(一)地震波

1、概念:當地震發生時,地下巖石受到強烈沖擊產生彈性震動,并以波的形式向四周傳播。

(1)當地震發生時,陸地上的人們有什么感覺?先上下顛簸,后左右搖晃

(2)當地震發生時,在海洋中航行的人會怎樣呢?只能感覺到上下顛簸

2、地震波的分類:

縱波(P):質點的震動方向與波的傳播方向一致。橫波(S):質點的震動方向與波的傳播方向垂直。

地震波在地球內部的傳播速度與其通過的介質性質有密切關系。若介質是均質的,地震波則勻速傳播;介質性質發生變化,地震波波速隨之變化。

地震波

傳播速度

傳播介質

穿過不連續面速度變化

橫波

固體

穿過莫霍界面橫縱波速度均增大;穿過古登堡界面橫波消失,縱波速度突然下降。

縱波

固體、液體、氣體

3、地震波波速變化圖

地震波在通過性質完全不同的兩種介質的分界面時,波速會發生明顯變化,會出現不連續面。

地震波穿過33千米處莫霍界面是,橫縱波速度均增大;穿過2900千米處古登堡界面時,橫波消失,縱波速度突然下降。

4、地震波波速與地球內部構造圖

以兩個不連續面為界,將地球內部分為地殼、地幔、地核三個圈層

(二)地球的內部圈層

地殼和上地幔頂部(軟流層以上),有堅硬的巖石組成,合稱為巖石圈。

地球的外部圈層示意圖

(三)地球的外部圈層

大氣圈

包圍著地球,由氣體和懸浮物組成,主要成分氮和氧。

水圈

連續而不規則的圈層。它包括地下水、地表水、大氣水、生物水等,水圈的水處于不斷的循環運動之中。

生物圈

地表生物及其生存環境的總稱,占有大氣圈的底部、水圈的全部和巖石圈的上部。它是大氣圈、水圈和巖石圈相互滲透相互影響的結果

第五篇:高中物理電學知識點總結

高中物理電學知識點總結

作者: 錢耀輝(高中物理 甘肅天水物理一班)評論數/瀏覽數: 7 / 3833 發表日期: 2010-07-31 16:31:03 一.電場

1.兩種電荷、電荷守恒定律、元電荷: 2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中)3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式)4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2 5.勻強電場的場強E=UAB/d 6.電場力:F=qE 7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q 8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd 9.電勢能:EA=qφA

10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA

11.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB(電勢能的增量等于電場力做功的負值)12.電容C=Q/U(定義式,計算式)13.平行板電容器的電容C=εS/4πkd 14.帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt/2,Vt=(2qU/m)15.帶電粒子沿垂直電場方向以速度Vo進入勻強電場時的偏轉(不考慮重力作用的情況下)類平垂直電場方向:勻速直線運動L=Vot(在帶等量異種電荷的平行極板中:E=U/d)拋運動平行電場方向:初速度為零的勻加速直線運動d=at2/2,a=F/m=qE/m

二、恒定電流 1.電流強度:I=q/t 2.歐姆定律:I=U/R 3.電阻、電阻定律:R=ρL/S 4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR 5.電功與電功率:W=UIt,P=UI 6.焦耳定律:Q=I2Rt 7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總

21/2 9.電路的串/并聯 串聯電路(P、U與R成正比)并聯電路(P、I與R成反比)電阻關系(串同并反)10.歐姆表測電阻(1)電路組成(2)測量原理(3)使用方法(4)注意事項 11.伏安法測電阻電流表內接法: 電流表外接法:

三、磁場

1.磁感應強度是用來表示磁場的強弱和方向的物理量,是矢量,單位:(T),1T=1N/A 2.安培力F=BIL;

3.洛侖茲力f=qVB(注V⊥B);質譜儀

4.在重力忽略不計(不考慮重力)的情況下,帶電粒子進入磁場的運動情況(掌握兩種):(1)帶電粒子沿平行磁場方向進入磁場:不受洛侖茲力的作用,做勻速直線運動V=V0(2)帶電粒子沿垂直磁場方向進入磁場:做勻速圓周運動,四、電磁感應

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,2)E=BLV垂(切割磁感線運動)3)Em=nBSω(交流發電機最大的感應電動勢)4)E=BL2ω/2(導體一端固定以ω旋轉切割)2.磁通量Φ=BS 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}

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