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类型高考物理备考笔记.doc

  • 上传人(卖家):四川三人行教育
  • 文档编号:637188
  • 上传时间:2020-07-14
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    关 键  词:
    高考 物理 备考 笔记
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    1、 免费免费注册注册,即可免费试听,即可免费试听 20 小时名师方法课程:小时名师方法课程: 额,推荐大家去这里听课,我原来在这里学习了一段时间额,推荐大家去这里听课,我原来在这里学习了一段时间,觉得收获很大,特别是英语,物觉得收获很大,特别是英语,物理,数学和语文,如果理,数学和语文,如果 有相信的人,可以去看看, ,我发誓,绝对不是打广告!原来是年级有相信的人,可以去看看, ,我发誓,绝对不是打广告!原来是年级 450 名,现在是名,现在是 85 名。名。 推荐几个免费学习的视频,个人觉得也不错,也在学习中,话说出过推荐几个免费学习的视频,个人觉得也不错,也在学习中,话说出过 20 多位高考

    2、状元了。 。 。免费视频课程高一、多位高考状元了。 。 。免费视频课程高一、 高二、高三高二、高三/初一、初二、初三初一、初二、初三/听课入口:听课入口: 高中部分:高中部分: 高三学生学习听课网址:高三学生学习听课网址: 即: 或tTt s v 2 左手定则,四指方向正电荷运动方向。 fv,fB, Bf ,负电荷运动反方向 当 0 时,vB,f洛0 当90时, Bv ,f洛qvB Bq m v r T Bq mv r r v mBqv 22 2 特点:f洛与 v 方向垂直, f 只改变 v 的方向,不改变 v 大小,f洛永远不做功。 33. 法拉第电磁感应定律: 公式:感应电动势平均值:,

    3、n t E B t S 方向由楞次定律判断。 注意: (1)若面积不变,磁场变化且在 Bt 图中均匀变化,感应电动势平均值与瞬时值相等,电动势恒定 (2)若面积不变,磁场变化且在 Bt 图中非均匀变化,斜率越大,电动势越大 感应电动势瞬时值:BLv,Lv,为 B 与 v 夹角,LB 方向可由右手定则判断 34. 自感现象 L 单位 H,1H10 6H 自感现象产生感生电流方向 总是阻碍原线圈中电流变化 自感线圈电阻很小 从时间上看滞后 K 闭合现象(见上图) 灯先亮,逐渐变暗一些 K 断开现象(见上图) 灯比原来亮一下,逐渐熄灭(此种现象要求灯的电阻小于线圈电阻,为什么?) 考纲新增:会解释日

    4、光灯的启动发光问题及电感线圈有通低频阻高频的特点。 35. 楞次定律: 内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流磁通量的变化。 理解为感应电流的效果总是反抗(阻碍)产生感应电流原因 感应电流的效果阻碍相对运动 感应电流的效果阻碍磁通量变化 用行动阻碍磁通量变化 a、b、c、d 顺时针转动,a、b、c、d如何运动? 随之转动 电流方向:a b c d a 36. 交流电:从中性面起始:nBssint 从平行于磁方向:nBscost 对图中 Bs ,0 对图中 0 ,nBs 线圈每转一周,电流方向改变两次。 37. 交流电是由 nBs四个量决定,与线圈的形状无关 38. 交流电压:最大值,或 mm

    5、 nBsn 有效值, 有 2 2 nBs 注意:非正弦交流电的有效值有要按发热等效的特点具体分析并计算 平均值, t n 39. 交流电有效值应用: 交流电设备所标额定电压、额定电流、额定功率 交流电压表、电流表测量数值 U、I 对于交变电流中,求发热、电流做功、U、I 均要用有效值 40. 感应电量(q)求法: R t tR Itq 仅由回路中磁通量变化决定,与时间无关 41. 交流电的转数是指:1 秒钟内交流发电机中线圈转动圈数 n nf 2 42. 电磁波波速特点: smC/103 8 , fC ,是横波,传播不依赖介质。 考纲新增:麦克斯韦电磁场理论:变化的电(磁)场产生磁(电)场。

    6、注意:均匀变化的电(磁)场产生恒定磁(电)场。周期性变化的电(磁)场产生周期性变化的磁(电)场,并 交替向外传播形成电磁波。 43. 电磁振荡周期:* LcT2 , Lc f 2 1 考纲新加:电磁波的发射与接收 发射过程:要调制 接收过程要:调谐、检波 44. 理想变压器基本关系: 21 PP ; 2 1 2 1 n n U U ; 1 2 2 1 n n I I U1端接入直流电源,U2端有无电压:无 输入功率随着什么增加而增加:输出功率 45. 受迫振动的频率:ff策 共振的条件:f策f固,A 最大 46. 油膜法: s V d 47. 布朗运动:布朗运动是什么的运动? 颗粒的运动 布朗

    7、运动反映的是什么?大量分子无规则运动 布朗运动明显与什么有关? 温度越高越明显;微粒越小越明显 48. 分子力特点:下图 F 为正代表斥力,F 为负代表引力 分子间同时存在引力、斥力 当 rr0,F引F斥 当 rF引表现为斥力 当 rr0,引力、斥力均减小,F斥0 表示:温度升高, 分子平均动能增大 考纲新增:热力学第二定律热量不可能自发自发的从低温物体到高温物体。或:机械能可以完全转化为内能,但内能 不能够完全变为机械能,具有方向性。或:说明第二类永动机不可以实现 考纲新加:绝对零度不能达到(0K 即273) 50. 分子动理论: 温度:平均动能大小的标志 物体的内能与物体的 T、v 物质质

    8、量有关 一定质量的理想气体内能由温度决定(T) 51. 计算分子质量: A mol A mol N V N M m 分子的体积: A mol A mol N M N V V (适合固体、液体分子,气体分子则理解为一个分子所占据的空间) 分子的直径: 3 6 V d (球体) 、 3 Vd (正方体) 单位体积的分子数: V N n ,总分子数除以总体积。 单个分子的体积:V V N mol A 0 52. n折射率 :, 真 介 n i r n c v nn sin sin 1 比较大小: 折射率:n红_n紫 大于 频率:红_紫 小于 波长:红_紫 大于 传播速度:v介红_v介紫 大于 临界角

    9、正弦值:sinc红_sinc紫 大于 光子能量:E红_E紫 提示:Eh 光子频率 53. 临界角的公式:n c 1 sin ( 介 真 v c n ) 考纲新增:临界角的计算要求 发生全反射条件、现象: 光从光密介质到光疏介质 入射角大于临界角 光导纤维是光的全反射的实际应用,蜃景空气中的全反射现象 54. 光的干涉现象的条件:振动方向相同、频率相同、相差恒定的两列波叠加 单色光干涉:中央亮,明暗相间,等距条纹 如:红光或紫光(红光条纹宽度大于紫光) 条纹中心间距 考纲新增实验:通过条纹中心间距测光波波长 d L x 亮条纹光程差: ks ,k0,1,2 暗条纹光程差: ) 12 2 ks ,

    10、k1,2 应用:薄膜干涉、干涉法检查平面增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长的 1/4,即增透膜厚度 d/4 光的衍射涉现象的条件:障碍物或孔或缝的尺寸与光波波长相差不多 白光衍射的现象:中央亮条纹,两侧彩色条纹 单色光衍射 区别于干涉的现象:中央亮条纹,往两端亮条纹逐渐变窄、变暗 衍射现象:泊松亮斑、单缝、单孔衍射 55. 光子的能量:Eh 光子频率 56. 光电效应: 光电效应瞬时性 饱和光电流大小与入射光的强度有关 光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大 对于一种金属,入射光频率大于极限频率发生光电效应 考纲新增:hW逸Ekm 57. 电磁波谱: 说明:各种电磁波在真空中传播速度相同,c3.

    11、00 108m/s 进入介质后,各种电磁波频率不变,其波速、波长均减小 真空中 cf, ,媒质中 vf 无线电波:振荡电路中自由电子的周期性运动产生,波动性强,用于通讯、广播、雷达等。 红外线:原子外层电子受激发后产生,热效应现象显著,衍射现象显著,用于加热、红外遥感和摄影。 可见光:原子外层电子受激发后产生, 能引起视觉,用于摄影、照明。 紫外线:原子外层电子受激发后产生,化学作用显著,用来消毒、杀菌、激发荧光。 伦琴射线:原子内层电子受激发后产生,具有荧光效应和较大穿透能力,用于透视人体、金属探伤。 射线:原子核受激发后产生,穿透本领最强,用于探测治疗。 考纲新增:物质波 任何物质都有波动

    12、性 考纲新增:多普勒效应、示波器及其使用、半导体的应用 知道其内容:当观察者离波源的距离发生变化时,接收的频率会变化,近高远低。 58. 光谱及光谱分析: 定义:由色散形成的色光,按频率的顺序排列而成的光带。 连续光谱:产生炽热的固体、液体、高压气体发光(钢水、白炽灯) 谱线形状:连续分布的含有从红到紫各种色光的光带 明线光谱:产生炽热的稀薄气体发光或金属蒸气发光,如:光谱管中稀薄氢气的发光。 谱线形状:在黑暗的背影上有一些不连续的亮线。 吸收光谱:产生高温物体发出的白光,通过低温气体后,某些波长的光被吸收后产生的 谱线形状:在连续光谱的背景上有不连续的暗线,太阳光谱 联系:光谱分析利用明线光

    13、谱中的明线或吸收光谱中的暗线 每一种原子都有其特定的明线光谱和吸收光谱,各种原子所能发射光的频率与它所能吸收的光的频率相同 各种原子吸收光谱中每一条暗线都与该原子明线光谱中的明线相对应 明线光谱和吸收光谱都叫原子光谱,也称原子特征谱线 59. 光子辐射和吸收: 光子的能量值刚好等于两个能级之差,被原子吸收发生跃迁,否则不吸收。 光子能量只需大于或等于 13.6eV,被基态氢原子吸收而发生电离。 原子处于激发态不稳定,会自发地向基态跃迁,大量受激发态原子所发射出来的光是它的全部谱线。 例如:当原子从低能态向高能态跃迁,动能、势能、总能量如何变化,吸收还是放出光子,电子动能 Ek减小、势 能 Ep

    14、增加、原子总能量 En增加、吸收光子。 60. 氢原子能级公式: 2 1 n E En , eVE6 .13 1 轨道公式: 1 2r nrn , mr 10 1 1053. 0 能级图: n4 0.83eV n3 1.51eV hE初E末 n2 3.4eV n1 13.6eV 61. 半衰期:公式(不要求计算) T t NN 2 1 0 ,T半衰期,N剩余量(了解) 特点:与元素所处的物理(如温度、压强)和化学状态无关 实例:铋 210 半衰期是 5 天,10g 铋 15 天后衰变了多少克?剩多少克?(了解) 剩余: 克25. 1 2 1 10 2 1 3 5 15 0 NN 衰变: 克75

    15、. 825. 110 0 NNN 62. 爱因斯坦光子说公式:Eh SJh 34 1063. 6 63. 爱因斯坦质能方程: 2 mcE 2 mcE kgu 27 10660566. 11 Je 19 106 . 11 释放核能E过程中,伴随着质量亏损u 1 相当于释放 931.5 MeV 的能量。 物理史实: 粒子散射实验表明原子具有核式结构、原子核很小、带全部正电荷,集中了几乎全部原子的质量。 现象:绝大多数 粒子按原方向前进、少数 粒子发生偏转、极少数 粒子发生大角度偏转、有的甚至被弹回。 64. 原子核的衰变保持哪两个守恒:质量数守恒,核电荷数守恒 (存在质量亏损) 解决这类型题应用哪

    16、两个守恒?能量守恒,动量守恒 65. 衰变发出 、 三种物质分别是什么? He 4 2 、 e 0 1 、 光子 怎样形成的:即衰变本质 66. 质子的发现者是谁:卢瑟福 核反应方程: HCHeN 1 1 12 6 4 2 14 7 中子的发现者是谁:查德威克 核反应方程: nCHeBe 1 0 12 6 4 2 9 4 正电子的发现者是谁:约里奥居里夫妇 反应方程: eSiP nPHeA 0 1 30 14 30 15 1 0 30 15 4 2 27 13 1 67. 重核裂变反应方程:92 235 0 1 56 141 38 92 0 1 3200unBaKrnMeV 发生链式反应的铀块

    17、的体积不得小于临界体积 应用:核反应堆、原子核、核电站 68. 轻核聚变反应方程:1 2 1 3 2 4 0 1 176HHHenMeV. 热核反应,不便于控制 69. 放射性同位素: 利用它的射线,可以探伤、测厚、除尘 作为示踪电子,可以探查情况、制药 70. 电流定义式:t q I 微观表达式: nevsI 电阻定义式: I U R 决定式: s l R RT 特殊材料:超导、热敏电阻 71. 纯电阻电路 电功、电功率: t R U RtIUItW 2 2 、R U RIUIP 2 2 非纯电阻电路: UItW 电热 RtIQ 2 能量关系: 机或化 WQW 、 机或化热 PPP 72.

    18、全电路欧姆定律: rR E I (纯电阻电路适用) ; IrEU端 断路: R 0I 外 U 短路: 0R r E I EIrU内 0 外 U 对 tgr,tgR,A 点表示外电阻为 R 时,路端电压为 U,干路电流为 I。 73. 平行玻璃砖:通过平行玻璃砖的光线不改变传播方向,但要发生侧移。侧移 d 的大小取决于平行板的厚度 h,平 行板介质的折射率 n 和光线的入射角。 74. 三棱镜:通过玻璃镜的光线经两次折射后,出射光线向棱镜底面偏折。偏折角跟棱镜的材料有关,折射率越 大,偏折角越大。因同一介质对各种色光的折射率不同,所以各种色光的偏折角也不同,形成色散现象。 75. 分子大小计算:

    19、例题分析: 只要知道下列哪一组物理量,就可以算出气体分子间的平均距离 阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和质量; 阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和密度; 阿伏伽德罗常数,该气体的质量和体积; 该气体的密度、体积和摩尔质量。 分析:每个气体分子所占平均体积: V NN AA 0 1 摩尔气体的体积摩尔质量 密度 气体分子平均间距: 3 1 3 A N Vd 密度 摩尔质量 选项 估算气体分子平均间距时,需要算出1mol 气体的体积。 A. 在项中,用摩尔质量和质量不能求出 1mol 气体的体积,不选项。 B. 在项中,用气体的质量和体积也不能求出 1mol 气体的体积,不选项。 C. 从项中的已

    20、知量可以求出 1mol 气体的体积, 但没有阿伏伽德常数 A N ,不能进一步求出每个分子占有的体积 以及分子间的距离,不选项。 76. 闭合电路的输出功率:表达式(、r 一定, 出 P 随 R外的函数) 电源向外电路所提供的电功率 出 P : r R rR R rR RIP 4 )( 2 2 2 2 外 外外 出 结论:、r 一定,R外r 时, 出 P 最大 实例:、r 一定, 当 ? 2 R 时, 2 R P 最大; 当 ? 2 R 时, 1 R P 最大; 分析与解:可把 1 R 视为内阻,等效内阻 rRRx 1 ,当 rRR 12 时, 2 R P 最大,值为: )(4 1 2 2 r

    21、R PR 1 R 为定值电阻,其电流(电压)越大,功率越大,故当 0 2 R 时, 1 R P 最大,值为: R rR PR 2 1 2 )( 2 说明:解第时,不能套用结论,把 )( 2 rR 视为等效内阻,因为 )( 2 rR 是变量。 77. 洛仑兹力应用(一) : 例题:在正方形 abdc(边长 L)范围内有匀强磁场(方向垂直纸面向里) ,两电子从 a 沿平行 ab 方向射入磁场, 其中速度为1 v 的电子从 bd 边中点 M 射出,速度为2 v 的电子从 d 沿 bd 方向射出,求:21 vv E,r R1 R2 解析:由r v mevB 2 得m eBr v ,知vr,求21 vv

    22、 转化为求21 rr ,需1 r 、2 r ,都用 L 表示。 由洛仑兹力指向圆心,弦的中垂线过圆心,电子 1 的圆轨迹圆心为 O1(见图) ;电子 2 的圆心 r2L,O2即 c 点。 由MNO1得: 2 1 22 1 ) 2 ( L rLr 得: Lr 4 5 1 则 4 5 4 5 2 1 2 1 L L r r v v 78. 洛仑兹力应用(二) 速度选择器:两板间有正交的匀强电场和匀强磁场,带电粒子(q、m)垂直电场,磁场方向射入,同时受到电场 力 qE 和洛仑兹力 fqvB 若 qEBqv 0 , B E v 0 粒子作匀速直线运动 若v 0 v ,带正(负)电粒子偏向正(负)极板

    23、穿出,电场力做负功,设射出速度为 v,由动能定理得(d 为沿 电场线方向偏移的距离) 22 2 1 2 1 mvmvqEd 若v 0 v ,与相反,有 22 2 1 2 1 mvmvqEd 磁流体发电:两金属板间有匀强磁场,等离子体(含相等数量正、负离子)射入,受洛仑兹力(及附加电场力) 偏转,使两极板分别带正、负电。直到两极电压 U(应为电动势)为 qvB d U q v BdU ,磁流体发电 质谱仪:电子(或正、负粒子)经电压 U 加速后,从 A 孔进入匀强磁场,打在 P 点,直径dAP 2 2 1 mveU m eU v 2 m eU eB m eB mv rd 222 2 得粒子的荷质

    24、比 22 8 dB U m e 79. 带电粒子在匀强电场中的运动(不计粒子重力) (1)静电场加速 )0( 0 v 由动能定理: 0 2 1 2 mvqU (匀强电场、非匀强电场均适用) 或 0 2 1 2 mvqEd (适用于匀强电场) (2)静电场偏转: 带电粒子: 电量 q 质量 m;速度 0 v 偏转电场由真空两充电的平行金属板构成 板长 L 板间距离 d 板间电压 U 板间场强: d U E 带电粒子垂直电场线方向射入匀强电场,受电场力,作类平抛运动。 垂直电场线方向,粒子作匀速运动。 tvL 0 0 v L t 沿电场线方向,粒子作初速为零的匀加速运动 加速度: md qU m

    25、qE a 从射入到射出,沿电场线方向偏移: 2 0 2 2 0 2 2 222 1 mdv qUL mv qEL aty 偏向角:tg 2 0 2 00 mdv qUL mv qEL v at (3)带电粒子在匀强电场中偏转的讨论: 决定 )(y 大小的因素: 粒子的电量 q,质量 m; 粒子射入时的初速度 0 v ; 偏转电场: )()( d U EdLUE、 2 0 2 2mv qEL y tg 2 0 mv qEL 80. 法拉第电磁感应定律的应用 基本思路:解决电源计算,找等效电路,处理研究对象力与运动的关系,功能及能转化与守恒关系。 题 1:在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一匝数为 n 的线圈,电阻为 r,面积为 s,将一额定电压为 U、额定功 率为 P 的电动机与之串联,电动机电阻为 R,若要使电动机正常工作,线圈转动的角速度为多大?若旋转一圈,全电 路产生多少热? 目的:交流电、非纯电阻电路 EmnBs EnBs E P U rU nBs P U rU 有效 有效 即: 2 2 2 2 发热:Q 2 )()( 2 rR U P

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