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    高二物理學總知識點分析

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    高二物理學總知識點分析1

    一、傳感器的及其工作原理

    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,并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傳感器。它的優點是:把非電學量轉換為電學量以后,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,導電性能不好;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,測溫范圍大,但靈敏度較差。

    二、傳感器的應用(一)

    1.光敏電阻

    2.熱敏電阻和金屬熱電阻

    3.電容式位移傳感器

    4.力傳感器————將力信號轉化為電流信號的元件。

    5.霍爾元件

    霍爾元件是將電磁感應這個磁學量轉化為電壓這個電學量的元件。

    外部磁場使運動的載流子受到洛倫茲力,在導體板的一側聚集,在導體板的另一側會出現多余的另一種電荷,從而形成橫向電場;橫向電場對電子施加與洛倫茲力方向相反的靜電力,當靜電力與洛倫茲力達到平衡時,導體板左右兩例會形成穩定的電壓,被稱為霍爾電勢差或霍爾電壓。

    三、傳感器的應用(二)

    1.傳感器應用的一般模式

    2.傳感器應用:

    力傳感器的應用——電子秤

    聲傳感器的應用——話筒

    溫度傳感器的應用——電熨斗、電飯鍋、測溫儀

    光傳感器的應用——鼠標器、火災報警器

    四、傳感器的應用實例:

    1、光控開關

    2、溫度報警器

    高二物理學總知識點分析2

    氧化物由兩種元素組成,其中一種元素是氧元素的化合物。能和氧氣反應產生的物質叫做氧化物。根據化學性質不同,氧化物可分為酸性氧化物和堿性氧化物兩大類。

    1、酸堿性

    根據酸堿特性,氧化物可分成4類:酸性的、堿性的、兩性的和中性的。

    (1)酸性氧化物。溶于水呈酸性溶液或同堿發生的氧化物是酸性氧化物。例如:

    P4O10+6H2O→4H3PO4

    Sb2O5+2NaOH+5H2O→2Na[Sb(OH)6]

    大多數非金屬共價型氧化物和某些電正性較弱的高氧化態金屬的氧化物都是酸性的。

    (2)堿性氧化物。溶于水呈堿性溶液或同酸發生的氧化物是堿性氧化物。例如:

    CaO+H2O→Ca(OH)2

    Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O

    大多數電正性元素的氧化物是堿性的。

    (3)兩性氧化物。同強酸作用呈堿性,又同強堿作用呈酸性的氧化物是兩性氧化物。例如:

    ZnO+2HCl→ZnCl2+H2O

    ZnO+2NaOH+H2O→Na2[Zn(OH)4]

    靠近長周期表中非金屬區的一些金屬元素的氧化物易顯兩性。

    (4)中性氧化物。既不與酸反應也不與堿反應的氧化物叫做中性氧化物。例如CO和N2O。

    2、分類總結

    ①按與氧化合的另一種元素的類型分為金屬氧化物與非金屬氧化物。

    ②按成鍵類型或組成粒子類型分為離子型氧化物與共價型氧化物。

    離子型氧化物:部分活潑金屬元素形成的氧化物如Na2O、CaO等。

    共價型氧化物:部分金屬元素和所有非金屬元素的氧化物如MnO2、HgO、SO2、ClO2等。

    ③按照氧的氧化態分為普通氧化物(氧的氧化態為-2)、過氧化物(氧的氧化態為-1)、超氧化物(氧的氧化態為-1/2)和臭氧化物(氧的氧化態為-1/3)。

    ④按照酸堿性及是否與水生成鹽,以及生成的鹽分為酸性氧化物、堿性氧化物和兩性氧化物、中性氧化物、復雜氧化物。

    高二物理學總知識點分析3

    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。高三物理一輪復習中也需要特別注意。

    (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。對物體系統,只需分析系統受的外力,不必考慮系統內力。系統內力的作用不改變整個系統的總動量。

    (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:一個系統不受外力或者所受外力之和為零,這個系統的總動量保持不變。

    表達式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

    (1)動量守恒定律成立的條件

    ①系統不受外力或系統所受外力的合力為零。

    ②系統所受的外力的合力雖不為零,但系統外力比內力小得多,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生,作用時間很短,作用力很大,且遠大于系統受的外力,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,系統的動能爆炸后會增加,在碰撞過程中,系統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.反沖現象:反沖現象是指在系統內力作用下,系統內一部分物體向某方向發生動量變化時,系統內其余部分物體向相反的方向發生動量變化的現象。噴氣式飛機、火箭等都是利用反沖運動的實例。顯然,在反沖現象里,系統的動量是守恒的。

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