閱讀屋>總結範文> 高二物理知識點總結

高二物理知識點總結

高二物理知識點總結15篇

  總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一專案或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,透過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,我想我們需要寫一份總結了吧。總結你想好怎麼寫了嗎?下面是小編整理的高二物理知識點總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

高二物理知識點總結1

  高二物理恆定電流知識點

  1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內透過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}

  2.歐姆定律:I=U/R{I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}

  3.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}

  4.純電阻電路中:由於I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R

  5.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:透過導體的電流(A),R:導體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}

  6.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{I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}

  7.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω?m),L:導體的長度(m),S:導體橫截面積(m2)}

  8.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內+U外{I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內阻(Ω)}

  9.電路的串/並聯串聯電路(P、U與R成正比)並聯電路(P、I與R成反比)

  高二物理學習方法指導

  預習

  通讀一遍教材,去了解和接受新的物理概念,找到它的特點,提前知道公式和定理等。把不明白的地方作記號,等後面深入學習時解決或者問老師。

  新舊知識是一個繼承關係,並不是割裂獨立的。預習新知識的時候,要聯絡前面學過的知識,發現哪裡不會不明白不清楚,要趕緊補回來,因為老師預設你已經會啦!掃除這些“絆腳石”,才能立即理解課堂上老師講的新課。

  預習也要注意時間和效率,一般優先預習自己不擅長的科目,拒絕苦思冥想(其實是在發呆?),完全可以把問題留到上課聽講的時候解決!

  嘗試自己畫出知識點脈絡圖,能夠全面瞭解整本書的知識點和考點。

  聽課

  課堂是學習的主要場所,聽課是學習的主要過程,聽課的效率如何,決定著學習的主要狀況。提高聽課效率要注意:課前預習要有針對性。鑽研課本要咬文嚼字,注意辨析。概念理解要準確,對概念的確切含義要透過實際例子情景化(例靜摩擦力中“一起運動”“有運動趨勢”,運動學中“二秒”、“第二秒”、“二秒末”,“速率相等”“速度相同”,自由落體中的“真空”“靜止開始”等)。所謂辨析,就是要把容易混淆的概念放到一起,認真對比其差異。如重力和質量,重力與壓力,速度與加速度,變化大小和變化快慢,勻變速與勻速等等。聽課過程要全神貫注,特別要注意老師講課的開頭和結尾,老師講課開頭,一般慨括前一節課的要點和指出本節課要講的內容,是把舊知識和新知識聯絡起來的環節,結尾常常是對本節課所講知識的歸納總結,具有高度的慨括性,是在理解基礎上掌握本節知識方法的綱要。

  複習

  ①做好及時的複習。上完課的當天,必須做好當天的複習。複習的有效方法不只是一遍遍的看書和筆記,最好是採取回憶式的複習:先把書、筆記合起來回憶上課使老師講的內容,例如分析問題的思路、方法等(也可以邊回憶邊在草稿上寫一寫),儘量想得完整些,然後大開筆記本和書對照一下,還有哪些沒己清楚的,把它補起來,這樣就使得當天上課的內容鞏固下來了,同時也就檢查了當天課堂聽課的效果如何,也為改進聽課方法及提高聽課效率提出必要的改進措施。

  ②做好章節複習,學完一章後應進行階段性複習,複習方法也採用回憶式複習,而後與書、筆記相對照,使其內容完善。

  ③做好章節總結。善於總結,才能觸類旁通,才能舉一反三,才能使書越讀越薄。章節總結內容應包括以下部分:本章的知識網路,主要知識內容,定理、定律、公式、解題的基本思路和方法、常規典型題型、物理模型等。

  練習

  高中學生面對練習題,應仔細審題,嘗試著在根據題目的描述在頭腦中形成一個物理情景,並根據物體運動所滿足的條件作出判斷,再根據物體的運動規律列出方程求解。針對錯解,積極反思。有的同學對反饋資訊的利用很不到位,往往把老師批改過的作業匆匆看一眼對錯,就塞到抽屜裡,到底錯在哪裡?為什麼這樣會錯?怎樣做才是對的?都沒有深究,僅僅停留在看符號的層面上。其實在老師批改過的作業中,蘊涵著豐富的學習資訊,你學習中的知識性錯誤、方法性缺陷都會在作業中暴露無疑。因此,外面應該非常重視作業和考試中的錯解,對錯解進行積極的反思,分析為什麼會錯的原因,應該怎樣做才是正確的,並當即訂正。我們應該建立一本物理“病歷卡”,把每次作業及考試中的錯誤解法和正確解法都記錄下來,以備日後用零星時間常常複習和鞏固,做到錯了一次一定不能錯第二次,這樣,你做題的正確率會越來越高,成績會越來越好。

高二物理知識點總結2

  1、萬有引力定律:引力常量g=6、67×nm2/kg2

  2、適用條件:可作質點的兩個物體間的相互作用;若是兩個均勻的球體,r應是兩球心間距、(物體的尺寸比兩物體的距離r小得多時,可以看成質點)

  3、萬有引力定律的應用:(中心天體質量m,天體半徑r,天體表面重力加速度g)

  (1)萬有引力=向心力(一個天體繞另一個天體作圓周運動時)

  (2)重力=萬有引力

  地面物體的重力加速度:mg=gg=g≈9、8m/s2

  高空物體的重力加速度:mg=gg=g<9、8m/s2

  4、第一宇宙速度————在地球表面附近(軌道半徑可視為地球半徑)繞地球作圓周運動的衛星的線速度,在所有圓周運動的衛星中線速度是的。

  由mg=mv2/r或由==7、9km/s

  5、開普勒三大定律

  6、利用萬有引力定律計算天體質量

  7、透過萬有引力定律和向心力公式計算環繞速度

  8、大於環繞速度的兩個特殊發射速度:第二宇宙速度、第三宇宙速度(含義)

高二物理知識點總結3

  一、原子結構知識點:

  1、電子的發現和湯姆生的原子模型:

  (1)電子的發現:

  1897年英國物理學家湯姆生,對陰極射線進行了一系列的研究,從而發現了電子。

  電子的發現表明:原子存在精細結構,從而打破了原子不可再分的觀念。

  (2)湯姆生的原子模型:

  1903年湯姆生設想原子是一個帶電小球,它的正電荷均勻分佈在整個球體內,而帶負電的電子鑲嵌在正電荷中。

  2、α粒子散射實驗和原子核結構模型

  (1)α粒子散射實驗:1909年,盧瑟福及助手蓋革手嗎斯頓完成

  ①裝置:

  ② 現象:

  a. 絕大多數α粒子穿過金箔後,仍沿原來方向運動,不發生偏轉。

  b. 有少數α粒子發生較大角度的偏轉

  c. 有極少數α粒子的偏轉角超過了90度,有的幾乎達到180度,即被反向彈回。

  (2)原子的核式結構模型:

  由於α粒子的質量是電子質量的七千多倍,所以電子不會使α粒子運動方向發生明顯的改變,只有原子中的正電荷才有可能對α粒子的運動產生明顯的影響。如果正電荷在原子中的分佈,像湯姆生模型那模均勻分佈,穿過金箔的α粒了所受正電荷的作用力在各方向平衡,α粒了運動將不發生明顯改變。散射實驗現象證明,原子中正電荷不是均勻分佈在原子中的。

  1911年,盧瑟福透過對α粒子散射實驗的分析計算提出原子核式結構模型:在原子中心存在一個很小的核,稱為原子核,原子核集中了原子所有正電荷和幾乎全部的質量,帶負電荷的電子在核外空間繞核旋轉。

  原子核半徑小於10-14m,原子軌道半徑約10-10m。

  3、玻爾的原子模型

  (1)原子核式結構模型與經典電磁理論的矛盾(兩方面)

  a. 電子繞核作圓周運動是加速運動,按照經典理論,加速運動的電荷,要不斷地向周圍發射電磁波,電子的能量就要不斷減少,最後電子要落到原子核上,這與原子通常是穩定的事實相矛盾。

  b. 電子繞核旋轉時輻射電磁波的頻率應等於電子繞核旋轉的頻率,隨著旋轉軌道的連續變小,電子輻射的電磁波的頻率也應是連續變化,因此按照這種推理原子光譜應是連續光譜,這種原子光譜是線狀光譜事實相矛盾。

  (2)玻爾理論

  上述兩個矛盾說明,經典電磁理論已不適用原子系統,玻爾從光譜學成就得到啟發,利用普朗克的能量量了化的概念,提了三個假設:

  ①定態假設:原子只能處於一系列不連續的能量狀態中,在這些狀態中原子是穩定的,電子雖然做加速運動,但並不向外在輻射能量,這些狀態叫定態。

  ②躍遷假設:原子從一個定態(設能量為E2)躍遷到另一定態(設能量為E1)時,它輻射成吸收一定頻率的光子,光子的能量由這兩個定態的能量差決定,即 hv=E2-E1

  ③軌道量子化假設,原子的不同能量狀態,跟電子不同的執行軌道相對應。原子的能量不連續因而電子可能軌道的分佈也是不連續的。即軌道半徑跟電子動量mv的乘積等於h/2π的整數倍,即:軌道半徑跟電了動量mv的乘積等於h/2π的整數倍,即

  n為正整數,稱量數數

  (3)玻爾的氫子模型:

  ①氫原子的能級公式和軌道半徑公式:玻爾在三條假設基礎上,利用經典電磁理論和牛頓力學,計算出氫原子核外電子的各條可能軌道的半徑,以及電子在各條軌道上執行時原子的能量,(包括電子的動能和原子的熱能。)

  氫原子中電子在第幾條可能軌道上運動時,氫原子的能量En,和電子軌道半徑rn分別為:

  其中E1、r1為離核最近的第一條軌道(即n=1)的氫原子能量和軌道半徑。即:E1=-13.6ev, r1=0.53×10-10m(以電子距原子核無窮遠時電勢能為零計算)

  ②氫原子的能級圖:氫原子的各個定態的能量值,叫氫原子的能級。按能量的大小用圖開像的表示出來即能級圖。

  其中n=1的定態稱為基態。n=2以上的定態,稱為激發態。

  二、原子核知識點

  1、天然放射現象

  (1)天然放射現象的發現:1896年法國物理學,貝克勒耳發現鈾或鈾礦石能放射出某種人眼看不見的射線。這種射線可穿透黑紙而使照相底片感光。

  放射性:物質能發射出上述射線的性質稱放射性

  放射性元素:具有放射性的元素稱放射性元素

  天然放射現象:某種元素白髮地放射射線的現象,叫天然放射現象

  天然放射現象:表明原子核存在精細結構,是可以再分的

  (2)放射線的成份和性質:用電場和磁場來研究放射性元素射出的射線,在電場中軌跡:

  2、原子核的衰變:

  (1)衰變:原子核由於放出某種粒子而轉變成新核的變化稱為衰變在原子核的衰變過程中,電荷數和質量數守恆

  γ射線是伴隨α、β衰變放射出來的高頻光子流

  在β衰變中新核質子數多一個,而質量數不變是由於反映中有一箇中子變為一個質子和一個電子

  (2)半衰期:放射性元素的原子核的半數發生衰變所需要的時間,稱該元素的半衰期。

  一放射性元素,測得質量為m,半衰期為T,經時間t後,剩餘未衰變的放射性元素的質量為m

  3、原子核的人工轉變:原子核的人工轉變是指用人工的方法(例如用高速粒子轟擊原子核)使原子核發生轉變。

  (1)質子的發現:1919年,盧瑟福用α粒子轟擊氦原子核發現了質子。

  (2)中子的發現:1932年,查德威克用α粒子轟擊鈹核,發現中子。

  4、原子核的組成和放射性同位素

  (1)原子核的組成:原子核是由質子和中子組成,質子和中子統稱為核子

  在原子核中:

  質子數等於電荷數

  核子數等於質量數

  中子數等於質量數減電荷數

  (2)放射性同位素:具有相同的質子和不同中子數的原子互稱同位素,放射性同位素:具有放射性的同位素叫放射性同位素。

  正電子的發現:用α粒子轟擊鋁時,發生核反應。

  發生+β衰變,放出正電子

  三、核能知識點:

  1、核能:核子結合成的子核或將原子核分解為核子時,都要放出或吸收能量,稱為核能。

  2、質能方程:愛因斯坦提出物體的質量和能量的關係:

  E=mc2——質能方程

  3、核能的計算:在核反應中,及應後的總質量,少於反應前的總質量即出現質量虧損,這樣的反就是放能反應,若反應後的總質量大於反應前的總質量,這樣的反應是吸能反應。

  吸收或放出的能量,與質量變化的關係為:

  為了計算方便以後在計算核能時我們用以下兩種方法

  方法一:若已知條件中以千克作單位給出,用以下公式計算

  公式中單位:

  方法二:若已知條件中以作單位給出,用以下公式計算

  公式中單位:

  4、釋放核能的途徑——裂變和聚變

  (1)裂變反應:

  ①裂變:重核在一定條件下轉變成兩個中等質量的核的反應,叫做原子核的裂變反應。

  ②鏈式反應:在裂變反應用產生的中子,再被其他鈾核浮獲使反應繼續下去。

  鏈式反應的條件:

  ③裂變時平均每個核子放能約1Mev能量

  1kg全部裂變放出的能量相當於2500噸優質煤完全燃燒放出能量

  (2)聚變反應:

  ①聚變反應:輕的原子核聚合成較重的原子核的反應,稱為聚變反應。

  ②平均每個核子放出3Mev的能量

  ③聚變反應的條件;幾百萬攝氏度的高溫

高二物理知識點總結4

  一、力:力是物體間的相互作用。

  1、力的國際單位是牛頓,用N表示;

  2、力的圖示:用一條帶箭頭的有向線段表示力的大小、方向、作用點;

  3、力的示意圖:用一個帶箭頭的線段表示力的方向;

  4、力按照性質可分為:重力、彈力、摩擦力、分子力、電場力、磁場力、核力等等;

  (1)重力:由於地球對物體的吸引而使物體受到的力;

  (A)重力不是萬有引力而是萬有引力的一個分力;

  (B)重力的方向總是豎直向下的`(垂直於水平面向下)

  (C)測量重力的儀器是彈簧秤;

  (D)重心是物體各部分受到重力的等效作用點,只有具有規則幾何外形、質量分佈均勻的物體其重心才是其幾何中心;

  (2)彈力:發生形變的物體為了恢復形變而對跟它接觸的物體產生的作用力;

  (A)產生彈力的條件:二物體接觸、且有形變;施力物體發生形變產生彈力;

  (B)彈力包括:支援力、壓力、推力、拉力等等;

  (C)支援力(壓力)的方向總是垂直於接觸面並指向被支援或被壓的物體;拉力的方向總是沿著繩子的收縮方向;

  (D)在彈性限度內彈力跟形變數成正比;F=Kx

  (3)摩擦力:兩個相互接觸的物體發生相對運動或相對運動趨勢時,受到阻礙物體相對運動的力,叫摩擦力;

  (A)產生磨擦力的條件:物體接觸、表面粗糙、有擠壓、有相對運動或相對運動趨勢;有彈力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物間就一定有彈力;

  (B)摩擦力的方向和物體相對運動(或相對運動趨勢)方向相反;

  (C)滑動摩擦力的大小F滑=μFN壓力的大小不一定等於物體的重力;

  (D)靜摩擦力的大小等於使物體發生相對運動趨勢的外力;

  (4)合力、分力:如果物體受到幾個力的作用效果和一個力的作用效果相同,則這個力叫那幾個力的合力,那幾個力叫這個力的分力;

  (A)合力與分力的作用效果相同;

  (B)合力與分力之間遵守平行四邊形定則:用兩條表示力的線段為臨邊作平行四邊形,則這兩邊所夾的對角線就表示二力的合力;

  (C)合力大於或等於二分力之差,小於或等於二分力之和;

  (D)分解力時,通常把力按其作用效果進行分解;或把力沿物體運動(或運動趨勢)方向、及其垂直方向進行分解;(力的正交分解法);

  二、向量:既有大小又有方向的物理量。

  如:力、位移、速度、加速度、動量、衝量

  標量:只有大小沒有方向的物力量如:時間、速率、功、功率、路程、電流、磁通量、能量

  三、物體處於平衡狀態(靜止、勻速直線運動狀態)的條件:物體所受合外力等於零;

  1、在三個共點力作用下的物體處於平衡狀態者任意兩個力的合力與第三個力等大反向;

  2、在N個共點力作用下物體處於`平衡狀態,則任意第N個力與(N-1)個力的合力等大反向;

  3、處於平衡狀態的物體在任意兩個相互垂直方向的合力為零;

  第2章直線運動

  一、機械運動:一物體相對其它物體的位置變化,叫機械運動;

  1、參考系:為研究物體運動假定不動的物體;又名參照物(參照物不一定靜止);

  2、質點:只考慮物體的質量、不考慮其大小、形狀的物體;

  (1)質點是一理想化模型;

  (2)把物體視為質點的條件:物體的形狀、大小相對所研究物件小的可忽略不計時;

  如:研究地球繞太陽運動,火車從北京到上海;

  3、時刻、時間間隔:在表示時間的數軸上,時刻是一點、時間間隔是一線段;

  如:5點正、9點、7點30是時刻,45分鐘、3小時是時間間隔;

  4、位移:從起點到終點的有相線段,位移是向量,用有相線段表示;路程:描述質點運動軌跡的曲線;

  (1)位移為零、路程不一定為零;路程為零,位移一定為零;

  (2)只有當質點作單向直線運動時,質點的位移才等於路程;

  (3)位移的國際單位是米,用m表示

  5、位移時間圖象:建立一直角座標系,橫軸表示時間,縱軸表示位移;

  (1)勻速直線運動的位移影象是一條與橫軸平行的直線;

  (2)勻變速直線運動的位移影象是一條傾斜直線;

  (3)位移影象與橫軸夾角的正切值表示速度;夾角越大,速度越大;

  6、速度是表示質點運動快慢的物理量;

  (1)物體在某一瞬間的速度較瞬時速度;物體在某一段時間的速度叫平均速度;

  (2)速率只表示速度的大小,是標量;

  7、加速度:是描述物體速度變化快慢的物理量;

  (1)加速度的定義式:a=vt-v0/t

  (2)加速度的大小與物體速度大小無關;

  (3)速度大加速度不一定大;速度為零加速度不一定為零;加速度為零速度不一定為零;

  (4)速度改變等於末速減初速。加速度等於速度改變與所用時間的比值(速度的變化率)加速度大小與速度改變數的大小無關;

  (5)加速度是向量,加速度的方向和速度變化方向相同;

  (6)加速度的國際單位是m/s2

  二、勻變速直線運動的規律:

  1、速度:勻變速直線運動中速度和時間的關係:vt=v0+at

  注:一般我們以初速度的方向為正方向,則物體作加速運動時,a取正值,物體作減速運動時,a取負值;

  (1)作勻變速直線運動的物體中間時刻的瞬時速度等於初速度和末速度的平均;

  (2)作勻變速運動的物體中間時刻的瞬時速度等於平均速度,等於初速度和末速度的平均;

  2、位移:勻變速直線運動位移和時間的關係:s=v0t+1/2at

  注意:當物體作加速運動時a取正值,當物體作減速運動時a取負值;

  3、推論:2as=vt2-v02

  4、作勻變速直線運動的物體在兩個連續相等時間間隔內位移之差等於定植;s2-s1=aT2

  5、初速度為零的勻加速直線運動:前1秒,前2秒,位移和時間的關係是:位移之比等於時間的平方比;第1秒、第2秒的位移與時間的關係是:位移之比等於奇數比。

  三、自由落體運動:只在重力作用下從高處靜止下落的物體所作的運動;

  1、位移公式:h=1/2gt2

  2、速度公式:vt=gt

  3、推論:2gh=vt2

高二物理知識點總結5

  一、電流:電荷的定向移動行成電流。 1、產生電流的條件: (1)自由電荷; (2)電場; 2、電流是標量,但有方向:我們規定:正電荷定向移動的方向是電流的方向;(注:在電源 外部,電流從電源的正極流向負極;在電源的內部,電流從負極流向正極); 3、電流的大小:透過導體橫截面的電荷量Q跟透過這些電量所用時間t的比值叫電流I表示;(1)數學表示式:I=Q/t;(2)電流的國際單位:安培A(3)常用單位:毫安mA、微安uA;(4)1A=103mA=106uA

  二、歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端的電壓U成正比,跟導體的電阻R成反比; 1、定義式:I=U/R; 2、推論:R=U/I; 3、電阻的國際單位時歐姆,用Ω表示;1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω; 4、伏安特性曲線:

  三、閉合電路:由電源、導線、用電器、電鍵組成; 1、電動勢:電源的電動勢等於電源沒接入電路時兩極間的電壓;用E表示; 2、外電路:電源外部的電路叫外電路;外電路的電阻叫外電阻;用R表示;其兩端電壓叫外電壓; 3、內電路:電源內部的電路叫內電阻,內點路的電阻叫內電阻;用r表示;其兩端電壓叫內電壓;如:發電機的線圈、乾電池內的溶液是內電路,其電阻是內電阻; 4、電源的電動勢等於內、外電壓之和;

  E=U內+U外;U外=RI;E=(R+r)I

  四、閉合電路的歐姆定律:閉合電路裡的電流跟電源的電動勢成正比,跟內、外電路的電阻之和成反比; 1、數學表示式:I=E/(R+r) 2、當外電路斷開時,外電阻無窮大,電源電動勢等於路端電壓;就是電源電動勢的定義; 3、當外電阻為零(短路)時,因內阻很小,電流很大,會燒壞電路;

  五、半導體:導電能力在導體和絕緣體之間;半導體的電阻隨溫升越高而減小; 六、導體的電阻:隨溫度的升高而升高,當溫度降低到某一值時電阻消失,成為超導;

高二物理知識點總結6

  一、電流:電荷的定向移動行成電流。

  1、產生電流的條件:

  (1)自由電荷;

  (2)電場;

  2、電流是標量,但有方向:我們規定:正電荷定向移動的方向是電流的方向;

  注:在電源外部,電流從電源的正極流向負極;在電源的內部,電流從負極流向正極;

  3、電流的大小:透過導體橫截面的電荷量Q跟透過這些電量所用時間t的比值叫電流I表示;

  (1)數學表示式:I=Q/t;

  (2)電流的國際單位:安培A

  (3)常用單位:毫安mA、微安uA;(4)1A=103mA=106uA

  二、歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端的電壓U成正比,跟導體的電阻R成反比;

  1、定義式:I=U/R;

  2、推論:R=U/I;

  3、電阻的國際單位時歐姆,用Ω表示;

  1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω;

  4、伏安特性曲線:

  三、閉合電路:由電源、導線、用電器、電鍵組成;

  1、電動勢:電源的電動勢等於電源沒接入電路時兩極間的電壓;用E表示;

  2、外電路:電源外部的電路叫外電路;外電路的電阻叫外電阻;用R表示;其兩端電壓叫外電壓;3、內電路:電源內部的電路叫內電阻,內點路的電阻叫內電阻;用r表示;其兩端電壓叫內電壓;如:發電機的線圈、乾電池內的溶液是內電路,其電阻是內電阻;

  4、電源的電動勢等於內、外電壓之和;E=U內+U外;U外=RI;E=(R+r)I

  四、閉合電路的歐姆定律:閉合電路裡的電流跟電源的電動勢成正比,跟內、外電路的電阻之和成反比;

  1、數學表示式:I=E/(R+r)

  2、當外電路斷開時,外電阻無窮大,電源電動勢等於路端電壓;就是電源電動勢的定義;

  3、當外電阻為零(短路)時,因內阻很小,電流很大,會燒壞電路;

  五、半導體:導電能力在導體和絕緣體之間;半導體的電阻隨溫升越高而減小;

  六、導體的電阻隨溫度的升高而升高,當溫度降低到某一值時電阻消失,成為超導;

高二物理知識點總結7

  一、感測器的及其工作原理

  1、有一些元件它能夠感受諸如力、溫度、光、聲、化學成分等非電學量,並能把它們按照一定的規律轉換為電壓、電流等電學量,或轉換為電路的通斷.我們把這種元件叫做感測器.它的優點是:把非電學量轉換為電學量以後,就可以很方便地進行測量、傳輸、處理和控制了.

  2、光敏電阻在光照射下電阻變化的原因:有些物質,例如硫化鎘,是一種半導體材料,無光照時,載流子極少,導電效能不好;隨著光照的增強,載流子增多,導電性變好.光照越強,光敏電阻阻值越小.

  3、金屬導體的電阻隨溫度的升高而增大,熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而減小,且阻值隨溫度變化非常明顯.

  金屬熱電阻與熱敏電阻都能夠把溫度這個熱學量轉換為電阻這個電學量,金屬熱電阻的化學穩定性好,測溫範圍大,但靈敏度較差.

高二物理知識點總結8

  1、庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9、0×109N?m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引}

  2、兩種電荷、電荷守恆定律、元電荷:(e=1、60×10—19C);帶電體電荷量等於元電荷的整數倍

  3、電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是向量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)}

  4、真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2{r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的電量}

  5、電場力:F=qE{F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)}

  6、勻強電場的場強E=UAB/d{UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)}

  7、電勢與電勢差:UAB=φA—φB,UAB=WAB/q=—ΔEAB/q

  8、電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)}

  9、電場力做功與電勢能變化ΔEAB=—WAB=—qUAB(電勢能的增量等於電場力做功的負值)

  10、電勢能:EA=qφA{EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)}

  11、電勢能的變化ΔEAB=EB—EA{帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值}

  12、電容C=Q/U(定義式,計算式){C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)}

  13、平行板電容器的電容C=εS/4πkd(S:兩極板正對面積,d:兩極板間的垂直距離,ω:介電常數)

  14、帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

  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

高二物理知識點總結9

  一:黑體與黑體輻射

  1、熱輻射

  (1)定義:我們周圍的一切物體都在輻射電磁波,這種輻射與物體的溫度有關,所以叫熱輻射。

  (2)特點:熱輻射強度按波長的分佈情況隨物體的溫度而有所不同。

  2、黑體

  (1)定義:在熱輻射的同時,物體表面還會吸收和反射外界射來的電磁波。如果一些物體能夠完全吸收投射到其表面的各種波長的電磁波而不發生反射,這種物體就是絕對黑體,簡稱黑體。

  (2)黑體輻射特點:黑體輻射電磁波的強度按波長的分佈只與黑體的溫度有關。

  注意:一般物體的熱輻射除與溫度有關外,還與材料的種類及表面狀況有關。

  二:黑體輻射的實驗規律

  隨著溫度的升高,一方面,各種波長的輻射強度都有增加;另—方面,輻射強度的極大值向波長較短的方向移動。

  三:能量子

  1、能量子:帶電微粒輻射或吸收能量時,只能是輻射或吸收某個最小能量值的整數倍,這個不可再分的最小能量值E叫做能量子。

  2、大小:E=hν。

  其中ν是電磁波的頻率,h稱為普朗克常量,h=6.626x10—34J·s(—般h=6.63x10—34J·s)。

  四:拓展:

  對熱輻射的理解

  (1)、在任何溫度下,任何物體都會發射電磁波,並且其輻射強度按波長的分佈情況隨物體的溫度而有所不同,這是熱輻射的一種特性。

  在室溫下,大多數物體輻射不可見的紅外光;但當物體被加熱到5000C左右時,開始發出暗紅色的可見光。隨著溫度的不斷上升,輝光逐漸亮起來,而且波長較短的輻射越來多,大約在15000C時變成明亮的白熾光。這說明同一物體在一定溫度下所輻射的能量在不同光譜區域的分佈是不均勻的,而且溫度越高光譜中與能量的輻射相對應的頻率也越高。

  (2)、在一定溫度下,不同物體所輻射的光譜成分有顯著的不同。例如,將鋼加熱到約800℃時,就可觀察到明亮的紅色光,但在同一溫度下,熔化的水晶卻不輻射可見光。

  (3)熱輻射不需要高溫,任何溫度下物體都會發出一定的熱輻射,只是溫度低時輻射弱,溫度高時輻射強。

高二物理知識點總結10

  一、力

  1.解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質力,根據效果來處理。

  2.分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據狀態定彈力。

  先有彈力後摩擦,相對運動是依據;萬有引力在萬物,電場力存在定無疑。

  洛侖茲力安培力,二者實質是統一;相互垂直力,平行無力要切記。

  3.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明。

  兩力合力小和大,兩個力成q角夾,平行四邊形定法。

  合力大小隨q變,只在最小間,多力合力合另邊。

  多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函式能化解。

  4.力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內力隔離做。

  狀態相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態不相同,整體牛二也可做。

  假設某力有或無,根據計算來定奪;極限法抓臨界態,程式法按順序做。

  正交分解選座標,軸上向量儘量多。

  二、曲線運動、萬有引力

  1.運動軌跡為曲線,向心力存在是條件,曲線運動速度變,方向就是該點切線。

  2.圓周運動向心力,供需關係在心裡,徑向合力提供足,需mu平方比R,

  mrw平方也需,供求平衡不心離。

  3.萬有引力因質量生,存在於世界萬物中,皆因天體質量大,萬有引力顯神通。

  衛星繞著天體行,快慢運動的衛星,均由距離來決定,距離越近它越快。

  距離越遠越慢行,同步衛星速度定,定點赤道上空行。

  三、牛頓運動定律

  1.F等ma,牛頓二定律,產生加速度,原因就是力。

  合力與a同方向,速度變數定a向,a變小則u可大,只要a與u同向。

  2.N、T等力是視重,mg乘積是實重;超重失重視視重,其中不變是實重。

  加速上升是超重,減速下降也超重;失重由加降減升定,完全失重視重零。

  四、機械能與能量

  1.確定狀態找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。

  2.明確兩態機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態末態能量同。

  3.確定狀態找量能,再看過程力做功。有功就有能轉變,初態末態能量同。

  五、運動的描述

  1.物體模型用質點,忽略形狀和大小;地球公轉當質點,地球自轉要大小。

  物體位置的變化,準確描述用位移,運動快慢S比t,a用Δv與t比。

  2.運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法。

  再加幾何影象法,求解運動好方法。自由落體是例項,初速為零a等g。

  豎直上拋知初速,上升心有數,飛行時間上下回,整個過程勻減速。

  中心時刻的速度,平均速度相等數;求加速度有好方,ΔS等aT平方。

  3.速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前衝。

  六、電場

  1.庫侖定律電荷力,萬有引力引場力,好像是孿生兄弟,kQq與r平方比。

  2.電荷周圍有電場,F比q定義場強。KQ比r2點電荷,U比d是勻強電場。

  電場強度是向量,正電荷受力定方向。描繪電場用場線,疏密表示弱和強。

  場能性質是電勢,場線方向電勢降。場力做功是qU,動能定理不能忘。

  4.電場中有等勢面,與它垂直畫場線。方向由高指向低,面密線密是特點。

  以上六部分內容是高中物理主要知識點了,每一章內容都不容忽視,所以同學們要足夠重視,加強練習。

高二物理知識點總結11

  一、靜電現象

  1、瞭解常見的靜電現象。

  2、靜電的產生

  (1)摩擦起電:用絲綢摩擦的玻璃棒帶正電,用毛皮摩擦的橡皮棒帶負電。

  (2)接觸起電:

  (3)感應起電:

  3、同種 電荷相斥,異種電荷相吸。

  二、物質的電性及電荷守恆定律

  1、物質的原子結構:物質是由分子,原子組成,原子由帶正電的原子核以及環繞原子核運動的帶負電的電子組成的。而原子核又是由質子和中子組成的。質子帶正電、中子不帶電。在一般情況下,物體內部的原子中電子的數目等於質子的數目,整個物體不帶電,呈電中性。

  2、電荷守恆定律:任何孤立系統的電荷總數保持不變。在一個系統的內部,電荷可以從一個物體傳到另一個物體。但是,在這個過程中系統的總的電荷時不改變的。

  3、用物質的原子結構和電荷守恆定律分析靜電現象

  (1)分析摩擦起電

  (2)分析接觸起電

  (3)分析感應起電

  4、物體帶電的本質:電荷發生轉移的過程,電荷並沒有產生或消失。

  例題分析:

  1、下列說法正確的是( A )

  A.摩擦起電和靜電感應都是使物體的正負電荷分開,而總電荷量並未變化

  B.用毛皮摩擦過的硬橡膠棒帶負電,是摩擦過程中硬橡膠棒上的正電荷轉移到了毛皮上

  C.用絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電荷是摩擦過程中玻璃棒得到了正電荷

  D.物體不帶電,表明物體中沒有電荷

  2、如圖8-5所示,把一個不帶電的枕型導體靠近帶正電的小球,由於靜電感應,在a,b端分別出現負、正電荷,則以下說法正確的是:( C )

  A.閉合K1,有電子從枕型導體流向地

  B.閉合K2,有電子從枕型導體流向地

  C.閉合K1,有電子從地流向枕型導體

  D.閉合K2,沒有電子透過K2

高二物理知識點總結12

  電場力做正功,電勢能減小,電場力做負功,電勢能增大,正電荷在電場中受力方向與場強方向一致,所以正電荷沿場強方向,電勢能減小,負電荷在電場中受力方向與場強相反,所以負電荷沿場強方向,電勢能增大,但電勢都是沿場強方向減小。

  1、原因

  電勢能,電場力,功的關係與重力勢能,重力,功的關係很相似。

  E=mgh,重力做正功,重力勢能減小。

  電勢能的原因就是電場力有做功的能力,凡是勢能規律幾乎都是如此,電場力正做功,電勢能減小,電場力負做功,電勢能增大,在做正功的過程中,電勢能透過做功的形式把能量轉化為其他形式的能,因而電勢能減小。

  靜電力做的正功功=電勢能的減小量,靜電力做的負功=電勢能的增加量

  2、判斷電場力做功的方法

  (1)看電場力與帶電粒子的位移方向夾角,小於90度為正功,大於90度為負功;

  (2)看電場力與帶電粒子的速度方向夾角,小於90度為正功,大於90度為負功;

  (3)看電勢能的變化,電勢能增加,電場力做負功,電勢能減小,電場力做正功。

高二物理知識點總結13

  一、磁場:

  1、磁場的基本性質:磁場對方入其中的磁極、電流有磁場力的作用;

  2、磁鐵、電流都能能產生磁場;

  3、磁極和磁極之間,磁極和電流之間,電流和電流之間都透過磁場發生相互作用;

  4、磁場的方向:磁場中小磁針北極的指向就是該點磁場的方向;

  二、磁感線:在磁場中畫一條有向的曲線,在這些曲線中每點的切線方向就是該點的磁場方向;

  1、磁感線是人們為了描述磁場而人為假設的線;

  2、磁鐵的磁感線,在外部從北極到南極,內部從南極到北極;

  3、磁感線是封閉曲線;

  三、安培定則:

  1、通電直導線的磁感線:用右手握住通電導線,讓伸直的大拇指所指方向跟電流方向一致,彎曲的四指所指的方向就是磁感線的環繞方向;

  2、環形電流的磁感線:讓右手彎曲的四指和環形電流方向一致,伸直的大拇指所指的方向就是環形導線中心軸上磁感線的方向;

  3、通電螺旋管的磁場:用右手握住螺旋管,讓彎曲的四指方向和電流方向一致,大拇指所指的方向就是螺旋管內部磁感線的方向;

  四、地磁場:地球本身產生的磁場;從地磁北極(地理南極)到地磁南極(地理北極);

  五、磁感應強度:磁感應強度是描述磁場強弱的物理量。

  1、磁感應強度的大小:在磁場中垂直於磁場方向的通電導線,所受的安培力F跟電流I和導線長度L的乘積的比值,叫磁感應強度。B=F/IL

  2、磁感應強度的方向就是該點磁場的方向(放在該點的小磁針北極的指向)

  3、磁感應強度的國際單位:特斯拉T,1T=1N/A。m

  六、安培力:磁場對電流的作用力;

  1、大小:在勻強磁場中,當通電導線與磁場垂直時,電流所受安培力F等於磁感應強度B、電流I和導線長度L三者的乘積。

  2、定義式F=BIL(適用於勻強電場、導線很短時)

  3、安培力的方向:左手定則:伸開左手,使大拇指根其餘四個手指垂直,並且跟手掌在同一個平面內,把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿過手心,並使伸開四指指向電流的方向,那麼大拇指所指的方向就是通電導線所受安培力的方向。

  七、磁鐵和電流都可產生磁場;

  八、磁場對電流有力的作用;

  九、電流和電流之間亦有力的作用;

  (1)同向電流產生引力;

  (2)異向電流產生斥力;

  十、分子電流假說:所有磁場都是由電流產生的;

  十一、磁性材料:能夠被強烈磁化的物質叫磁性材料:

  (1)軟磁材料:磁化後容易去磁的材料;例:軟鐵;矽鋼;應用:製造電磁鐵、變壓器、

  (2)硬磁材料:磁化後不容易去磁的材料;例:碳鋼、鎢鋼、製造:永久磁鐵;

  十二、洛倫茲力:磁場對運動電荷的作用力,叫做洛倫茲力

  1、洛侖茲力的方向由左手定則判斷:伸開左手讓大拇指和其餘四指共面且垂直,把左手放入磁場中,讓磁感線垂直穿過手心,四指為正電荷運動方向(與負電荷運動方向相反)大拇指所指方向就是洛侖茲力的方向;

  (1)洛侖茲力F一定和B、V決定的平面垂直。

  (2)洛侖茲力只改變速度的方向而不改變其大小

  (3)洛倫茲力永遠不做功。

  2、洛倫茲力的大小

  (1)當v平行於B時:F=0

  (2)當v垂直於B時:F=qvB

高二物理知識點總結14

  1、可逆過程與不可逆過程

  一個熱力學系統,從某一狀態出發,經過某一過程達到另一狀態。若存在另一過程,能使系統與外界完全復原(即系統回到原來的狀態,同時消除了原來過程對外界的一切影響),則原來的過程稱為“可逆過程”。反之,如果用任何方法都不可能使系統和外界完全復原,則稱之為“不可逆過程”。

  可逆過程是一種理想化的抽象,嚴格來講現實中並不存在(但它在理論上、計算上有著重要意義)。大量事實告訴我們:與熱現象有關的實際宏觀過程都是不可逆過程。

  2、對於開氏與克氏的兩種表述的分析

  克氏表述指出:熱傳導過程是不可逆的。開氏表述指出:功變熱(確切地說,是機械能轉化為內能)的過程是不可逆的。

  兩種表述其實質就是分別挑選了一種典型的不可逆過程,指出它所產生的效果不論用什麼方法也不可能使系統完全恢復原狀,而不引起其他變化。

  請注意加著重號的語句:“而不引起其他變化”。比如,製冷機(如電冰箱)可以將熱量q由低溫t2處(冰箱內)向高溫t1處(冰箱外的外界)傳遞,但此時外界對製冷機做了電功w而引起了變化,並且高溫物體也多吸收了熱量q(這是電能轉化而來的)。這與克氏表述並不矛盾。

  3、不可逆過程的幾個典型例子

  例1(理想氣體向真空自由膨脹)如圖1所示,容器被中間的隔板分為體積相等的兩部分:a部分盛有理想氣體,b部分為真空。現抽掉隔板,則氣體就會自由膨脹而充滿整個容器。

  例2(兩種理想氣體的擴散混合)如圖2所示,兩種理想氣體c和d被隔板隔開,具有相同的溫度和壓強。當中間的隔板抽去後,兩種氣體發生擴散而混合。

  例3焦耳的熱功當量實驗。

  這是一個不可逆過程。在實驗中,重物下降帶動葉片轉動而對水做功,使水的內能增加。但是,我們不可能造出這樣一個機器:在其迴圈動作中把一重物升高而同時使水冷卻而不引起外界變化。由此即可得熱力學第二定律的“普朗克表述”。

  再如焦耳—湯姆生(開爾文)多孔塞實驗中的節流過程和各種爆炸過程等都是不可逆過程。

  4、熱力學第二定律的實質

  對上面所列舉的不可逆過程以及自然界中其他不可逆過程,我們完全能夠由某一過程的不可逆性證明出另一過程的不可逆性,即自然界中的各種不可逆過程都是互相關聯的。我們可以選取任一個不可逆過程作為表述熱力學第二定律的基礎。因此,熱力學第二定律就可以有多種不同的表達方式。

  但不論具體的表達方式如何,熱力學第二定律的實質在於指出:一切與熱現象有關的實際宏觀過程都是不可逆的,並指出這些過程自發進行的方向。

高二物理知識點總結15

  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後電荷平分;

  (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、電荷守恆定律:

  電荷既不能被創生,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於元電荷;

  3、任何帶電物體所帶電荷都是元電荷的整數倍;

  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、庫侖定律只適用於點電荷(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、電場強度是向量,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、該公式適用於一切電場;

  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向量和;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:

  電場線是人們為了形象的描述電場特性而人為假設的線。

  1、電場線不是客觀存在的線;

  2、電場線的形狀:電場線起於正電荷終於負電荷;G:用鋸木屑觀測電場線

  (1)只有一個正電荷:電場線起於正電荷終於無窮遠;

  (2)只有一個負電荷:起於無窮遠,終於負電荷;

  (3)既有正電荷又有負電荷:起於正電荷終於負電荷;

  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、且分佈均勻;

  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;

  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;(西安楊舟教育—西安的課外輔導機構)

  十一、電勢

  電場中某點的電勢,等於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係:UAB=φA—φB;

  4、電勢沿電場線的方向降低;

  5、相同電荷在同一等勢面的任意位置,電勢能相同;原因:電荷從一點移到另一點時,電場力不作功,所以電勢能不變;

  6、電場線總是由電勢高的地方指向電勢低的地方;

  7、等勢面的畫法:相臨等勢面間的距離相等;

  十二、電場強度和電勢差間的關係:

  在勻強電場中,沿場強方向的兩點間的電勢差等於場強與這兩點的距離的乘積。

  1、數學表示式:U=Ed;

  2、該公式的使適用條件是,僅僅適用於勻強電場;

  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,k=9.0×109N、m2/c2;ε是電介質的介電常數,空氣的介電常數最小;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,等於電源的電壓;

  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:電場力做的功等於動能的變化: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;

【高二物理知識點總結】相關文章: