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    高二物理知識點總結大全

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    高二物理知識點總結大全6篇

    總結有助于我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握并運用這些規律,因此十分有必須要寫一份總結哦。下面是小編為大家整理的高二物理知識點總結大全,如果大家喜歡可以分享給身邊的朋友。

    高二物理知識點總結大全

    高二物理知識點總結大全篇1

    1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通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.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻(Ω/m),L:導體的長度(m),S:導體橫截面積(m2)}

    4.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)}

    5.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)}

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

    7.純電阻電路中:由于I=U/R,W=Q,因三此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{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}

    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)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+

    電流關系I總=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+

    電壓關系U總=U1+U2+U3+U總=U1=U2=U3

    功率分配P總=P1+P2+P3+P總=P1+P2+P3

    10.歐姆表測電阻

    (1)電路組成

    (2)測量原理

    兩表筆短接后,調節Ro使電表指針滿偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被測電阻Rx后通過電表的電流為Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix與Rx對應,因此可指示被測電阻大小

    (3)使用方法:機械調零、選擇量程、歐姆調零、測量讀數{注意擋位(倍率)}、撥off擋。

    (4)注意:測量電阻時,要與原電路斷開,選擇量程使指針在中央附近,每次換擋要重新短接歐姆調零。

    11.伏安法測電阻

    電流表內接法:電壓表示數:U=UR+UA

    電流表外接法:電流表示數:I=IR+IV

    Rx的測量值=U/I=(UA+UR)/IR=RA+Rx>R真;

    Rx的測量值=U/I=UR/(IR+IV)=RVRx(RV+R)

    選用電路條件Rx>RA[或Rx>(RARV)1/2]

    選用電路條件Rx

    12.滑動變阻器在電路中的限流接法與分壓接法限流接法:電壓調節范圍小,電路簡單,功耗小便于調節電壓的選擇條件Rp>Rx電壓調節范圍大,電路復雜,功耗較大便于調節電壓的選擇條件Rp。

    注:

    (1)單位換算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω

    (2)各種材料的電阻率都隨溫度的變化而變化,金屬電阻率隨溫度升高而增大;

    (3)串聯總電阻大于任何一個分電阻,并聯總電阻小于任何一個分電阻;

    (4)當電源有內阻時,外電路電阻增大時,總電流減小,路端電壓增大;

    (5)當外電路電阻等于電源電阻時,電源輸出功率,此時的輸出功率為E2/(2r);

    (6)其它相關內容:電阻率與溫度的關系半導體及其應用超導及其應用。

    高二物理知識點總結大全篇2

    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?。和ㄟ^導體橫截面的電荷量Q跟通過這些電量所用時間t的比值叫電流I表示:

    (1)數學表達式: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:電源的電動勢等于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、干電池內的溶液是內電路,其電阻是內電阻;

    4、電源的電動勢等于內、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:閉合電路里的'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、數學表達式:I=E/(R+r)

    2、當外電路斷開時,外電阻無窮大,電源電動勢等于路端電壓;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大全篇3

    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、電荷守恒定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等于元電荷的整數倍

    3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(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(電勢能的增量等于電場力做功的負值)

    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大全篇4

    1、根據靜電能吸引輕小物體的性質和同種電荷相排斥、異種電荷相吸引的原理,主要應用有:靜電復印、靜電除塵、靜電噴漆、靜電植絨,靜電噴藥等。

    2、利用高壓靜電產生的電場,應用有:靜電保鮮、靜電滅菌、作物種子處理等。

    3、利用靜電放電產生的臭氧、無菌消毒等

    雷電是自然界發生的大規模靜電放電現象,可產生大量的臭氧,并可以使大氣中的氮合成為氨,供給植物營養。

    4、防止靜電的主要途徑:

    (1)避免產生靜電。如在可能情況下選用不容易產生靜電的材料。

    (2)避免靜電的積累。產生靜電要設法導走,如增加空氣濕度,接地等。

    高二物理知識點總結大全篇5

    動量與動能的比較:

    ①動量是矢量,動能是標量。

    ②動量是用來描述機械運動互相轉移的物理量,而動能往往用來描述機械運動與其他運動(比如熱、光、電等)相互轉化的物理量。

    比如完全非彈性碰撞過程研究機械運動轉移——速度的變化可以用動量守恒,若要研究碰撞過程改變成內能的機械能則要用動能為損失去計算了。所以動量和動能是從不同側面反映和描述機械運動的物理量。

    動量守恒定律與機械能守恒定律比較:前者是矢量式,有廣泛的適用范圍,而后者是標量式其適用范圍則要窄得多。這些區別在使用中一定要注意。

    ●碰撞:兩個物體相互作用時間極短,作用力又很大,其他作用相對很小,運動狀態發生顯著化的現象叫做碰撞。

    以物體間碰撞形式區分,可以分為“對心碰撞”(正碰),而物體碰前速度沿它們質心的連線;“非對心碰撞”——中學階段不研究。

    以物體碰撞前后兩物體總動能是否變化區分,可以分為:“彈性碰撞”。碰撞前后物體系總動能守恒;“非彈性碰撞”,完全非彈性碰撞是非彈性碰撞的特例,這種碰撞,物體在相碰后粘合在一起,動能損失最大。

    各類碰撞都遵守動量守恒定律和能量守恒定律,不過在非彈性碰撞中,有一部分動能轉變成了其他形式能量,因此動能不守恒了。

    高二物理知識點總結大全篇6

    1、動量:可以從兩個側面對動量進行定義或解釋:

    ①物體的質量跟其速度的乘積,叫做物體的動量。

    ②動量是物體機械運動的一種量度。

    動量的表達式P=mv。單位是。動量是矢量,其方向就是瞬時速度的方向。因為速度是相對的,所以動量也是相對的。

    2、動量守恒定律:當系統不受外力作用或所受合外力為零,則系統的'總動量守恒。動量守恒定律根據實際情況有多種表達式,一般常用等號左右分別表示系統作用前后的總動量。

    運用動量守恒定律要注意以下幾個問題:

    ①動量守恒定律一般是針對物體系的,對單個物體談動量守恒沒有意義。

    ②對于某些特定的問題,例如碰撞、爆炸等,系統在一個非常短的時間內,系統內部各物體相互作用力,遠比它們所受到外界作用力大,就可以把這些物體看作一個所受合外力為零的系統處理,在這一短暫時間內遵循動量守恒定律。

    ③計算動量時要涉及速度,這時一個物體系內各物體的速度必須是相對于同一慣性參照系的,一般取地面為參照物。

    ④動量是矢量,因此“系統總動量”是指系統中所有物體動量的矢量和,而不是代數和。

    ⑤動量守恒定律也可以應用于分動量守恒的情況。有時雖然系統所受合外力不等于零,但只要在某一方面上的合外力分量為零,那么在這個方向上系統總動量的分量是守恒的。

    ⑥動量守恒定律有廣泛的應用范圍。只要系統不受外力或所受的合外力為零,那么系統內部各物體的相互作用,不論是萬有引力、彈力、摩擦力,還是電力、磁力,動量守恒定律都適用。

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