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    高三物理知識點歸納總結

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    臨近高考,有些人也終于開始注重學習起來,身邊的人無一不是做好準備面臨,而只有你還在這里刷著手機。下面是小編為大家精心整理的高三物理知識點歸納總結,希望對大家有所幫助。

    高三物理知識點歸納總結

    動量

    1.動量和沖量

    (1)動量:運動物體的質量和速度的乘積叫做動量,即p=mv.是矢量,方向與v的方向相同.兩個動量相同必須是大小相等,方向一致.

    (2)沖量:力和力的作用時間的乘積叫做該力的沖量,即I=Ft.沖量也是矢量,它的方向由力的方向決定.

    2.動量定理:物體所受合外力的沖量等于它的動量的變化.表達式:Ft=p′-p或Ft=mv′-mv

    (1)上述公式是一矢量式,運用它分析問題時要特別注意沖量、動量及動量變化量的方向.

    (2)公式中的F是研究對象所受的包括重力在內的所有外力的合力.

    (3)動量定理的研究對象可以是單個物體,也可以是物體系統(tǒng).對物體系統(tǒng),只需分析系統(tǒng)受的外力,不必考慮系統(tǒng)內力.系統(tǒng)內力的作用不改變整個系統(tǒng)的總動量.

    (4)動量定理不僅適用于恒定的力,也適用于隨時間變化的力.對于變力,動量定理中的力F應當理解為變力在作用時間內的平均值.

    3.動量守恒定律:一個系統(tǒng)不受外力或者所受外力之和為零,這個系統(tǒng)的總動量保持不變.

    表達式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

    (1)動量守恒定律成立的條件

    ①系統(tǒng)不受外力或系統(tǒng)所受外力的合力為零.

    ②系統(tǒng)所受的外力的合力雖不為零,但系統(tǒng)外力比內力小得多,如碰撞問題中的摩擦力,爆炸過程中的重力等外力比起相互作用的內力來小得多,可以忽略不計.

    ③系統(tǒng)所受外力的合力雖不為零,但在某個方向上的分量為零,則在該方向上系統(tǒng)的總動量的分量保持不變.

    (2)動量守恒的速度具有“四性”:①矢量性;②瞬時性;③相對性;④普適性.

    4.爆炸與碰撞

    (1)爆炸、碰撞類問題的共同特點是物體間的相互作用突然發(fā)生,作用時間很短,作用力很大,且遠大于系統(tǒng)受的外力,故可用動量守恒定律來處理.

    (2)在爆炸過程中,有其他形式的能轉化為動能,系統(tǒng)的動能爆炸后會增加,在碰撞過程中,系統(tǒng)的總動能不可能增加,一般有所減少而轉化為內能.

    (3)由于爆炸、碰撞類問題作用時間很短,作用過程中物體的位移很小,一般可忽略不計,可以把作用過程作為一個理想化過程簡化處理.即作用后還從作用前瞬間的位置以新的動量開始運動.

    5.反沖現(xiàn)象:反沖現(xiàn)象是指在系統(tǒng)內力作用下,系統(tǒng)內一部分物體向某方向發(fā)生動量變化時,系統(tǒng)內其余部分物體向相反的方向發(fā)生動量變化的現(xiàn)象.噴氣式飛機、火箭等都是利用反沖運動的實例.顯然,在反沖現(xiàn)象里,系統(tǒng)的動量是守恒的.

    高三物理知識點歸納

    一、三種產生電荷的方式:

    1、摩擦起電:

    (1)正點荷:用綢子摩擦過的玻璃棒所帶電荷;

    (2)負電荷:用毛皮摩擦過的橡膠棒所帶電荷;

    (3)實質:電子從一物體轉移到另一物體;

    2、接觸起電:

    (1)實質:電荷從一物體移到另一物體;

    (2)兩個完全相同的物體相互接觸后電荷平分;

    (3)、電荷的中和:等量的異種電荷相互接觸,電荷相合抵消而對外不顯電性,這種現(xiàn)象叫電荷的中和;

    3、感應起電:把電荷移近不帶電的導體,可以使導體帶電;

    (1)電荷的基本性質:同種電荷相互排斥、異種電荷相互吸引;

    (2)實質:使導體的電荷從一部分移到另一部分;

    (3)感應起電時,導體離電荷近的一端帶異種電荷,遠端帶同種電荷;

    4、電荷的基本性質:能吸引輕小物體;

    二、電荷守恒定律:電荷既不能被創(chuàng)生,亦不能被消失,它只能從一個物體轉移到另一物體,或者從物體的一部分轉移到另一部分;在轉移過程中,電荷的總量不變。

    三、元電荷:一個電子所帶的電荷叫元電荷,用e表示。

    1、e=1.6×10-19c;

    2、一個質子所帶電荷亦等于元電荷;

    3、任何帶電物體所帶電荷都是元電荷的整數(shù)倍;

    四、庫侖定律:真空中兩個靜止點電荷間的相互作用力,跟它們所帶電荷量的乘積成正比,跟它們之間距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上。電荷間的這種力叫庫侖力,

    1、計算公式:F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N.m2/kg2)

    2、庫侖定律只適用于點電荷(電荷的體積可以忽略不計)

    3、庫侖力不是萬有引力;

    五、電場:電場是使點電荷之間產生靜電力的一種物質。

    1、只要有電荷存在,在電荷周圍就一定存在電場;

    2、電場的基本性質:電場對放入其中的電荷(靜止、運動)有力的作用;這種力叫電場力;3、電場、磁場、重力場都是一種物質

    六、電場強度:放入電場中某點的電荷所受電場力F跟它的電荷量Q的比值叫該點的電場強度;

    1、定義式:E=F/q;E是電場強度;F是電場力;q是試探電荷;

    2、電場強度是矢量,電場中某一點的場強方向就是放在該點的正電荷所受電場力的方向(與負電荷所受電場力的方向相反)

    3、該公式適用于一切電場;4、點電荷的電場強度公式:E=kQ/r2

    七、電場的疊加:在空間若有幾個點電荷同時存在,則空間某點的電場強度,為這幾個點電荷在該點的電場強度的矢量和;解題方法:分別作出表示這幾個點電荷在該點場強的有向線段,用平行四邊形定則求出合場強;

    八、電場線:電場線是人們?yōu)榱诵蜗蟮拿枋鲭妶鎏匦远藶榧僭O的線。

    1、電場線不是客觀存在的線;

    2、電場線的形狀:電場線起于正電荷終于負電荷;G:用鋸木屑觀測電場線.DAT

    (1)只有一個正電荷:電場線起于正電荷終于無窮遠;

    (2)只有一個負電荷:起于無窮遠,終于負電荷;

    (3)既有正電荷又有負電荷:起于正電荷終于負電荷;

    3、電場線的作用:

    1、表示電場的強弱:電場線密則電場強(電場強度大);電場線疏則電場弱電場強度小);

    2、表示電場強度的方向:電場線上某點的切線方向就是該點的場強方向;

    4、電場線的特點:

    1、電場線不是封閉曲線;2、同一電場中的電場線不向交;

    九、勻強電場:電場強度的大小、方向處處相同的電場;勻強電場的電場線平行、且分布均勻;

    1、勻強電場的電場線是一簇等間距的平行線;2、平行板電容器間的電是勻強電場;場

    十、電勢差:電荷在電場中由一點移到另一點時,電場力所作的功WAB與電荷量q的比值叫電勢差,又名電壓。

    1、定義式:UAB=WAB/q;2、電場力作的功與路徑無關;

    3、電勢差又命電壓,國際單位是伏特;

    十一、電場中某點的電勢,等于單位正電荷由該點移到參考點(零勢點)時電場力作的功;

    1、電勢具有相對性,和零勢面的選擇有關;2、電勢是標量,單位是伏特V;

    3、電勢差和電勢間的關系:UAB=φA-φB;4、電勢沿電場線的方向降低;

    時,電場力要作功,則兩點電勢差不為零,就不是等勢面;

    4、相同電荷在同一等勢面的任意位置,電勢能相同;

    原因:電荷從一電移到另一點時,電場力不作功,所以電勢能不變;

    5、電場線總是由電勢高的地方指向電勢低的地方;

    6、等勢面的畫法:相另等勢面間的距離相等;

    十二、電場強度和電勢差間的關系:在勻強電場中,沿場強方向的兩點間的電勢差等于場強與這兩點的距離的乘積。

    1、數(shù)學表達式:U=Ed;

    2、該公式的使適用條件是,僅僅適用于勻強電場;

    3、d是兩等勢面間的垂直距離;

    十三、電容器:儲存電荷(電場能)的裝置。

    1、結構:由兩個彼此絕緣的金屬導體組成;

    2、最常見的電容器:平行板電容器;

    十四、電容:電容器所帶電荷量Q與兩電容器量極板間電勢差U的比值;用“C”來表示。

    1、定義式:C=Q/U;

    2、電容是表示電容器儲存電荷本領強弱的物理量;

    3、國際單位:法拉簡稱:法,用F表示

    4、電容器的電容是電容器的屬性,與Q、U無關;

    十五、平行板電容器的決定式:C=εs/4πkd;(其中d為兩極板間的垂直距離,又稱板間距;k是靜電力常數(shù),k=9.0×109N.m2/c2;ε是電介質的介電常數(shù),空氣的介電常數(shù)最小;s表示兩極板間的正對面積;)

    1、電容器的兩極板與電源相連時,兩板間的電勢差不變,等于電源的電壓;

    2、當電容器未與電路相連通時電容器兩板所帶電荷量不變;

    十六、帶電粒子的加速:

    1、條件:帶電粒子運動方向和場強方向垂直,忽略重力;

    2、原理:動能定理:電場力做的功等于動能的變化:W=Uq=1/2mvt2-1/2mv02;

    3、推論:當初速度為零時,Uq=1/2mvt2;

    4、使帶電粒子速度變大的電場又名加速電場;

    高三物理知識點梳理

    1、受力分析,往往漏“力”百出

    對物體受力分析,是物理學中最重要、最基本的知識,分析方法有“整體法”與“隔離法”兩種。

    對物體的受力分析可以說貫穿著整個高中物理始終,如力學中的重力、彈力(推、拉、提、壓)與摩擦力(靜摩擦力與滑動摩擦力),電場中的電場力(庫侖力)、磁場中的洛倫茲力(安培力)等。

    在受力分析中,最難的是受力方向的判別,最容易錯的是受力分析往往漏掉某一個力。在受力分析過程中,特別是在“力、電、磁”綜合問題中,第一步就是受力分析,雖然解題思路正確,但考生往往就是因為分析漏掉一個力(甚至重力),就少了一個力做功,從而得出的答案與正確結果大相徑庭,痛失整題分數(shù)。

    還要說明的是在分析某個力發(fā)生變化時,運用的方法是數(shù)學計算法、動態(tài)矢量三角形法(注意只有滿足一個力大小方向都不變、第二個力的大小可變而方向不變、第三個力大小方向都改變的情形)和極限法(注意要滿足力的單調變化情形)。

    2、對摩擦力認識模糊

    摩擦力包括靜摩擦力,因為它具有“隱敝性”、“不定性”特點和“相對運動或相對趨勢”知識的介入而成為所有力中最難認識、最難把握的一個力,任何一個題目一旦有了摩擦力,其難度與復雜程度將會隨之加大。

    最典型的就是“傳送帶問題”,這問題可以將摩擦力各種可能情況全部包括進去,建議高三黨們從下面四個方面好好認識摩擦力:

    (1)物體所受的滑動摩擦力永遠與其相對運動方向相反。這里難就難在相對運動的認識;說明一下,滑動摩擦力的大小略小于靜摩擦力,但往往在計算時又等于靜摩擦力。還有,計算滑動摩擦力時,那個正壓力不一定等于重力。

    (2)物體所受的靜摩擦力永遠與物體的相對運動趨勢相反。顯然,最難認識的就是“相對運動趨勢方”的判斷??梢岳眉僭O法判斷,即:假如沒有摩擦,那么物體將向哪運動,這個假設下的運動方向就是相對運動趨勢方向;還得說明一下,靜摩擦力大小是可變的,可以通過物體平衡條件來求解。

    (3)摩擦力總是成對出現(xiàn)的。但它們做功卻不一定成對出現(xiàn)。其中一個的誤區(qū)是,摩擦力就是阻力,摩擦力做功總是負的。無論是靜摩擦力還是滑動摩擦力,都可能是動力。

    (4)關于一對同時出現(xiàn)的摩擦力在做功問題上要特別注意以下情況:

    可能兩個都不做功。(靜摩擦力情形)

    可能兩個都做負功。(如子彈打擊迎面過來的木塊)

    可能一個做正功一個做負功但其做功的數(shù)值不一定相等,兩功之和可能等于零(靜摩擦可不做功)、

    可能小于零(滑動摩擦)

    也可能大于零(靜摩擦成為動力)。

    可能一個做負功一個不做功。(如,子彈打固定的木塊)

    可能一個做正功一個不做功。(如傳送帶帶動物體情形)

    (建議結合討論“一對相互作用力的做功”情形)

    3、對彈簧中的彈力要有一個清醒的認識

    彈簧或彈性繩,由于會發(fā)生形變,就會出現(xiàn)其彈力隨之發(fā)生有規(guī)律的變化,但要注意的是,這種形變不能發(fā)生突變(細繩或支持面的作用力可以突變),所以在利用牛頓定律求解物體瞬間加速度時要特別注意。

    還有,在彈性勢能與其他機械能轉化時嚴格遵守能量守恒定律以及物體落到豎直的彈簧上時,其動態(tài)過程的分析,即有速度的情形。

    4、對“細繩、輕桿”要有一個清醒的認識

    在受力分析時,細繩與輕桿是兩個重要物理模型,要注意的是,細繩受力永遠是沿著繩子指向它的收縮方向,而輕桿出現(xiàn)的情況很復雜,可以沿桿方向“拉”、“支”也可不沿桿方向,要根據(jù)具體情況具體分析。

    5、關于小球“系”在細繩、輕桿上做圓周運動與在圓環(huán)內、圓管內做圓周運動的情形比較

    這類問題往往是討論小球在點情形。其實,用繩子系著的小球與在光滑圓環(huán)內運動情形相似,剛剛通過點就意味著繩子的拉力為零,圓環(huán)內壁對小球的壓力為零,只有重力作為向心力;而用桿子“系”著的小球則與在圓管中的運動情形相似,剛剛通過點就意味著速度為零。因為桿子與管內外壁對小球的作用力可以向上、可能向下、也可能為零。還可以結合汽車駛過“凸”型橋與“凹”型橋情形進行討論。

    6、對物理圖像要有一個清醒的認識

    物理圖像可以說是物理考試必考的內容??赡軓膱D像中讀取相關信息,可以用圖像來快捷解題。隨著試題進一步創(chuàng)新,現(xiàn)在除常規(guī)的速度(或速率)-時間、位移(或路程)-時間等圖像外,又出現(xiàn)了各種物理量之間圖像,認識圖像的方法就是兩步:一是一定要認清坐標軸的意義;二是一定要將圖像所描述的情形與實際情況結合起來。(關于圖像各種情況我們已經(jīng)做了專項訓練。)

    7、對牛頓第二定律F=ma要有一個清醒的認識

    第一、這是一個矢量式,也就意味著a的方向永遠與產生它的那個力的方向一致。(F可以是合力也可以是某一個分力)

    第二、F與a是關于“m”一一對應的,千萬不能張冠李戴,這在解題中經(jīng)常出錯。主要表現(xiàn)在求解連接體加速度情形。

    第三、將“F=ma”變形成F=mv/t,其中,a=v/t得出v=at這在“力、電、磁”綜合題的“微元法”有著廣泛的應用(近幾年連續(xù)考到)。

    第四、驗證牛頓第二定律實驗,是必須掌握的重點實驗,特別要注意:

    (1)注意實驗方法用的是控制變量法;

    (2)注意實驗裝置和改進后的裝置(光電門),平衡摩擦力,沙桶或小盤與小車質量的關系等;

    (4)注意數(shù)據(jù)處理時,對紙帶勻加速運動的判斷,利用“逐差法”求加速度。(用“平均速度法”求速度)

    (5)會從“a-F”“a-1/m”圖像中出現(xiàn)的誤差進行正確的誤差原因分析。

    8、對“機車啟動的兩種情形”要有一個清醒的認識

    機車以恒定功率啟動與恒定牽引力啟動,是動力學中的一個典型問題。

    這里要注意兩點:

    (1)以恒定功率啟動,機車總是做的變加速運動(加速度越來越小,速度越來越大);以恒定牽引力啟動,機車先做的勻加速運動,當達到額定功率時,再做變加速運動。最終速度即“收尾速度”就是vm=P額/f。

    (2)要認清這兩種情況下的速度-時間圖像。曲線的“漸近線”對應的速度。

    還要說明的,當物體變力作用下做變加運動時,有一個重要情形就是:當物體所受的合外力平衡時,速度有一個最值。即有一個“收尾速度”,這在電學中經(jīng)常出現(xiàn),如:“串”在絕緣桿子上的帶電小球在電場和磁場的共同作用下作變加速運動,就會出現(xiàn)這一情形,在電磁感應中,這一現(xiàn)象就更為典型了,即導體棒在重力與隨速度變化的安培力的作用下,會有一個平衡時刻,這一時刻就是加速度為零速度達到極值的時刻。凡有“力、電、磁”綜合題目都會有這樣的情形。

    9、對物理的“變化量”、“增量”、“改變量”和“減少量”、“損失量”等要有一個清醒的認識

    研究物理問題時,經(jīng)常遇到一個物理量隨時間的變化,最典型的是動能定理的表達(所有外力做的功總等于物體動能的增量)。這時就會出現(xiàn)兩個物理量前后時刻相減問題,小伙伴們往往會隨意性地將數(shù)值大的減去數(shù)值小的,而出現(xiàn)嚴重錯誤。

    其實物理學規(guī)定,任何一個物理量(無論是標量還是矢量)的變化量、增量還是改變量都是將后來的減去前面的。(矢量滿足矢量三角形法則,標量可以直接用數(shù)值相減)結果正的就是正的,負的就是負的。而不是錯誤地將“增量”理解增加的量。顯然,減少量與損失量(如能量)就是后來的減去前面的值。

    10、兩物體運動過程中的“追遇”問題

    兩物體運動過程中出現(xiàn)的追擊類問題,在高考中很常見,但考生在這類問題則經(jīng)常失分。常見的“追遇類”無非分為這樣的九種組合:一個做勻速、勻加速或勻減速運動的物體去追擊另一個可能也做勻速、勻加速或勻減速運動的物體。顯然,兩個變速運動特別是其中一個做減速運動的情形比較復雜。

    雖然,“追遇”存在臨界條件即距離等值的或速度等值關系,但一定要考慮到做減速運動的物體在“追遇”前停止的情形。另外解決這類問題的方法除利用數(shù)學方法外,往往通過相對運動(即以一個物體作參照物)和作“V-t”圖能就得到快捷、明了地解決,從而既贏得考試時間也拓展了思維。

    值得說明的是,最難的傳送帶問題也可列為“追遇類”。還有在處理物體在做圓周運動追擊問題時,用相對運動方法。如,兩處于不同軌道上的人造衛(wèi)星,某一時刻相距最近,當問到何時它們第一次相距最遠時,的方法就將一個高軌道的衛(wèi)星認為靜止,則低軌道衛(wèi)星就以它們兩角速度之差的那個角速度運動。第一次相距最遠時間就等于低軌道衛(wèi)星以兩角速度之差的那個角速度做半個周運動的時間。

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