高中物理知识体系结构图.pdf
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1、高中物理学知识的结构体系高中物理学知识的结构体系 整个高中物理的知识体系可以分为力学力学、热学热学、光学光学、电磁学电磁学(电学和磁学) 、原子物理学原子物理学五大学 科部分。 高中物理所有知识体系简表高中物理所有知识体系简表 力学 静力学 (必修 1) 力的概念和三种常见力 重力、弹力、摩擦力 力的合成和分解 物体的平衡(相互作用) 运动学 (必修 1、2) (选修 3-4) 直线运动 匀速直线运动、匀变速直线运动 曲线运动 (运动的合成和分解) 平抛物体运动 匀速圆周运动 天体运动问题 机械振动(简谐运动) 阻尼振动、受迫振动 机械波(横波、纵波) 反射、折射、干涉、衍射、叠加、多普勒效应
2、 动力学 (运动和力) (必修 1、2) (选修 3-5) 牛顿运动定律 牛顿第一、二、三定律 万有引力与圆周运动 功与能 功、功率 动能、势能 动能定理 重力势能、弹性势能 机械能守恒定律 动量和冲量 动量定理 系统动量守恒定律 电学 电场(静电 场) (选修 3-1) 力的特性 库仑定律 电场强度 电场线 点电荷场强 匀强电场场强 带电粒子在电场中 的运动 能的特性 电荷的电势能(电势) 电势差 电场力的功 电容器 电路 (恒定电流) (选修 3-1) 电源 电动势 闭合电路的欧姆 定律 内电阻 电流、电压、功率 欧姆表 电阻 串、并联关系 欧姆定律 电功、电功率、电热 电阻定律 磁学 磁
3、场 (选修 3-1) 磁场的产生 永磁体磁场 电流磁场 磁场的性质 磁感强度、磁通密度、磁感线 安培力(左手定则)、洛仑兹力(左手定则) 带电粒子在磁场中 运动 磁通量 磁通密度 电磁感应 (选修 3-2) (选修 3-4) 产生的条件 导体切割磁感线运动 法拉第电磁感应定律 右手定则 穿过闭合电路所围面积中磁 通量发生变化 法拉第电磁感应定律 楞次定律 自感 电磁振荡与电磁波 互感 变压器和电能的输送 交变电流 右手定则 光学 几何光学 (选修 3-4) 光的直线传播 (均匀介质) 本影、半影、日食、月食、小孔成像 真空中的光速 电磁波谱 光的反射 反射定律、平面镜成像 光的折射 折射定律、
4、全反射现象 光的色散 棱镜:全反射棱射 物理光学 ( 光 的 本 性) (选修3-4、 5) 光谱 发射光谱 吸收光谱 连续、明线光谱 光谱分析 光的波动性 光的干涉(双缝、薄膜) 、光的衍射 光的粒子性 光子、光电效应 光的波粒二象性 电磁波谱 热学 ( 初 中 物 理) (选修 3-3) 热 学 的 基 本知识 分子动理论 分子无规则运动 扩散、布朗运动 动能(温度) 相互作用力 势能(体积) 物体的内能 分子动能、热能、物体的内能 热和功 内能的改变 做功、热传递 能量守恒定律 热力学第一、二定律 气 体 的 性 质 气体的状态描述 物质的量、压强、体积、温度及其关系 理想气体 状态变化
5、规律 克拉贝龙方程 一定质量理想气体 状态方程 等温过程、等压过 程、等容过程 饱和汽、非饱和汽 空气的湿度 原子物理 (选修 3-5) 原子结构 核式模型、玻尔理论、电 子云 粒子散射实验、放射、衰变、人工转变、裂变、聚变 原子核 以下详细总结各部分知识体系的结构和内容,并且与课本(人教版)建立联系。 力学知识结构体系 力学部分包括静力学静力学、运动学运动学和动力学动力学三部分 PART I 静力学静力学 三种 常见 的力 物体 的平 衡 力的合成与分解力的合成与分解 一个力的作用效果,如果与几个力的效果相 同,则这个力叫那几个力的合力合力,那几个力叫这个力的分力分力。 由分力求合力的运算叫
6、力的合成力的合成; 由合力求分力的运算叫力的分力的分 解解。 力的 概念 定义定义 力是物体对物体的作用。所以每一个实在的力都有施力物体和受力物体 三要素三要素 大小、方向、作用点 矢量性矢量性 力的矢量性表现在它不仅有大小和方向,而且它的运算符合平行四边形定则。 效果效果 力的作用效果表现在,使物体产生形变以及改变物体的运动状态两个方面。 摩摩 擦擦 力力 重力重力 由地球对物体的吸引而产生。方向:总是竖直向下。大小 Gmg。g 为重力加速度,由于物体到地心的距离变化和地球自转的影响,地球周围各地 g 值不同。在地 球表面,南极与北极 g 值较大,赤道 g 值较小;通常取 g=9.8 米秒
7、2。 重心重心的位置与物体的几何形状、质量分布有关。 任何两个物体之间的吸引力叫万有引力, 。通常取引力常量 G6.6710-11牛米 2千克2。物体的重力可以认为是地球对物体的万有引力。 弹力弹力 弹力产生在直接接触并且发生了形变的物体之间。支持面上作用的弹力垂直于支持面;绳上作用的弹力沿着绳的收缩方向。 胡克定律胡克定律 F=kx,k 称弹簧劲度系数。 滑动摩擦力滑动摩擦力 物体间发生相对滑动时,接触面间产生的阻碍相对滑动的力,其方向与接触面相切,与相对滑动的方向相反;其大小 f=N。N 为接触面间 的压力。为动摩擦因数,由两接触面的材料和粗糙程度决定。 静摩擦力静摩擦力 相互接触的物体间
8、产生相对运动趋势时,沿接触面产生与相对运动趋势方向相反的静摩擦力。静摩擦力的大小随两物体相对运动的“趋势”强 弱,在零和“最大静摩擦力”之间变化。 “最大静摩擦力”的具体值,因两物体的接触面材料情况和压力等因素而异。 物体的平衡概念物体的平衡概念:当物体受到几个力的作用时处于静止静止状态或匀速直线运动状态匀速直线运动状态,就说这几个力平衡,这时的物体处于平衡状态,且合力为零。 共点力:共点力:作用在一个物体上的几个力,作用于一点,或其延长线相交于一点。 共点力作用下的物体的平衡条件共点力作用下的物体的平衡条件:作用在一个物体上的几个力,合力为零,即 F合0,则物体是平衡的。 “平衡力”与“相互
9、作用力”的关系是:“平衡力”与“相互作用力”的关系是:都是大小相等、方向相反,并且在同一条直线上,但“平衡力”的两个力的作用点在同一物体上,而“相互作用力”的两 个力分别作用在两个物体上。 PART II 运动力学运动力学 直线 运动 曲线 运动 加速度方向与速度方加速度方向与速度方 向的关系向的关系 在直线 运动中,若速度增加, 则加速度与速度的方 向相同;若速度减小, 则方向相反。 运动 的描 述 质点质点 忽略物体的大小和形状,将其看作一个“具有质量”的物质点。能否看成质点与研究问题的性质有关。 参考系参考系 运动是相对的。描述物体运动时,用于参考,观察其相对运动的物体。参考系可任选,以
10、对研究问题简单、方便为准。 坐标系坐标系 描述物体运动时,在参考系上建立的适当的坐标系。 时间时间、位移位移 描述质点运动的物理量。位移是矢量,时间是标量。 速度速度、加速度加速度 速度的变化量与变化时间段的比值,为加速度,矢量,矢量, m/s2。,矢量,m/s。 运动的合成运动的合成与分解与分解 已知分运动求合运动叫运动的合成,已知合运动求分运动叫运动的分解。运动的合成与分解遵守平行四边形定则 匀速率圆周运动匀速率圆周运动 特点:合外力总指向圆心(又称向心力) 。 描述量:线速度 V,角速度,向心加速度,圆轨道半 径 r,圆运动周期 T。 规律:F= m =m2r = m 匀速直线运动匀速直
11、线运动 vS/t 变 速变 速 直 线直 线 运动运动 万有引力定律:万有引力定律:; ; 适用范围适用范围: 两个质点间的引力,R 为两个质点间的距离 两个质量分布均匀的球体之间的引力,R 为两球心间的距离 一质量分布均匀的球体与球外一质点间的引力,R 为球心到质点间的距离 应用应用: 天体运动问题分析天体运动问题分析 人造地球卫星 宇宙速度 平抛物体的运动平抛物体的运动 特点特点:初速度水平,只受重力。 分析分析:水平匀速直线运动与竖直方向自由落体的合运动。 规律规律:水平方向水平方向 vx = v0,x=v0t 竖直方向竖直方向 vy = gt, 合速度合速度 与 x 正向夹角 tg=
12、匀变速直线运动匀变速直线运动 弹力产生在直接接触并且发生了形变的物体之间。 支持面上作用的弹力垂直于支持面; 绳上作用的弹 力沿着绳的收缩方向。速度规律速度规律 vtv0 +at 位移规律位移规律 速度位移关系速度位移关系 自由自由落体运动落体运动 速度规律速度规律 vtgt 位移规律位移规律 速度位移关系速度位移关系 非匀变速直线运动非匀变速直线运动 平均速度、瞬时速度 机械 振动 简谐运动简谐运动 物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,且总是指向平衡位置的回复力作用下的振动,叫做简谐振动。也称为无阻尼振动或等幅振动。 特征特征:振幅保持不变的自由振动。描述量描述量:振幅 A,周期 T,频率
13、 f 1/T。x-t 图像图像:正弦曲线或余弦曲线 振动能振动能:动能和势能之和,机械能守恒 相关物理相关物理量的周期性变化量的周期性变化:位移、回复力、即时速度、即时加速度,动能与势能等。 受力特征受力特征:回回复力复力 F=-kxm2x 基本模型基本模型: 单摆单摆(r0时,r 增大,则分子力做功,分子势能增加,r 减小, 分子力做正功,势能减小; rr0时,r 增大,则分子力做正功,势能减小, r 减小,克服分子力做功,势能增加 r0=10 10m;r = r0时,f 引=f斥;rr0时,f引f斥;rr0时,f引f斥。 热力学第二定律热力学第二定律 克劳修斯表述克劳修斯表述:不可能使热量
14、由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化(按热传导的方向性表述)。开尔文表述开尔文表述:不可能从单一热源 吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化(按机械能和内能转化过程的方向性表述) 。第二类永动机(只从单一热源吸收热量,使之完全变为有用的功而 不引起其他变化的热机。)是不可能制成的。 热力学第二定律的微观解释热力学第二定律的微观解释:熵增加原理:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度 更大的方向发展。因此热力学第二定律也叫做熵增加原理。热力学第二定律的微观意义:一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行。 热力学
15、第热力学第三定律:三定律:两种温度间的关系可以表示为:T = t+273.15K 和T =t,要注意两种单位制下每一度的间隔是相同的。0K 是低温的极限,它表示所有分子都 停止了热运动。可以无限接近,但永远不能达到。不可能通过有限的过程把一个物体冷却到绝对零度。热力学第三定律不阻止人们想办法尽可能地接近绝对零度。 物质是由大量物质是由大量分子组成的分子组成的 分子永不停息地做无规则运动分子永不停息地做无规则运动 分子间存在相互作用力分子间存在相互作用力 压强压强 用分子动理论解释气体压强的产生 (气体压强的微观意义) 。 气体 的压强是大量分子频繁碰撞器壁产生的。压强的大小跟两个因素有关: 气
16、体分子的平均动能,分子的密集程度 体积: 气气 体体 的的 性性 质质 物质的量: 温度温度 反映物体冷热程度的物理量 (是一个宏观统计概念) , 是物体分子 平均动能大小的标志。任何同温度的物体,其分子平均动能相同。 热力学热力学温度温度(T)与摄氏温度与摄氏温度(t)的关系的关系 Tt+273.15(K) 说明:两种温度数值不同,但改变 1 K 和 1的温度差相同 K 是低温的极限,只能无限接近,但不可能达到。 这两种温度每一单位大小相同,只是计算的起点不同。摄氏温度把 1 大气压下冰水混合物的温度规定为 0,热力学温度把 1 大气压下冰水混合物 的温度规定为 273K(即把273规定为
17、0K) ,所以 T=t+273 概念概念 理想气体是一种理想化模型, 其分子间距很大, 不存在分子势能, 分子间没有相互吸引和排斥,分子之间及分子与器壁之间发生的碰 撞是完全弹性的,不造成动能损失。这种气体称为理想气体。 理想气体状态方程理想气体状态方程 即克拉贝龙方程即克拉贝龙方程 气体的体积、压强、温度间的关系:气体的体积、压强、温度间的关系:, 等温变化图线 等容变化图线 等压变化图线 等温变化图线为双曲线的一支, 等容(压)变化图线均为过原点的直线(之所以 原点附近为虚线,表示温度太低了,规律不再满足);图中双线表示同一气 体不同状态下的图线, 虚线表示判断状态关系的两种方法; 对等容
18、(压)变化, 如果横轴物理量是摄氏温度 t,则交点坐标为-273.15 饱和汽和饱和汽压饱和汽和饱和汽压 在密闭容器中的液面上同时进行着两种相反的过程:一方面分子从液面飞出来;另一方面由于液面上的汽分子不停地做无规则的热运动, 有的汽分子撞到液面上又会回到液体中去。随着液体的不断蒸发,液面上汽的密度不断增大,回到液体中的分子数也逐渐增多。最后,当汽的密度增大到一定程度 时,就会达到这样的状态:在单位时间内回到液体中的分子数等于从液面飞出去的分子数,这时汽的密度不再增大,液体也不再减少,液体和汽之间达到了动态平 衡状态。把跟液体处于动态平衡的汽叫做饱和汽,把未达到饱和的汽叫未饱和汽。一定温度下,
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