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    高二物理期中復習知識點

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    高中物理知識體系嚴密而完整,知識的系統性較強。因此,應注重掌握系統的知識、培養研究問題的方法。下面是小編給大家帶來的高二物理期中復習知識點,希望大家能夠喜歡!

    高二物理期中復習知識點

    磁場

    1、磁場是一種物質2、磁場方向:小磁針靜止時N極的指向,磁感線上某點的切線方向。

    3、磁場的基本特性:對放入其中的磁體、電流和運動電荷有力的作用。

    4、磁現象的電本質:磁鐵的磁場和電流的磁場一樣,都是由運動的電荷產生的。

    5、磁感線:定義,特點。磁鐵:外部從北極到南極,內部從南極到北極。

    6、熟悉五種典型磁場的磁感線空間分布,會轉化成不同方向的平面圖(正視、俯視、側視、剖視圖)

    7、安培定則(右手螺旋定則)要點。

    8、磁感應強度:B定義,方向,單位。牢記地磁場分布的特點。

    磁場力

    1、安培力:⑴對象:磁場對電流的作用力。

    ⑵大小:F安=BIL(注意適用條件)普遍式:F=BILsinθ。

    ⑶方向:左手定則。要點:四指:電流方向,大拇指:安培力方向

    2、洛侖茲力:⑴對象:磁場對運動電荷的作用力。

    ⑵大?。篺洛=qvB(注意適用條件)普遍式:f洛=qvBsinθ

    ⑶方向:左手定則。要點:四指:正電荷運動的方向,大拇指:洛倫茲力方向

    ⑷注意:洛倫茲力時刻與速度方向垂直,且指向圓心。時刻垂直v與B決定的平面,所以洛倫茲力不做功。

    高二物理期中復習知識點梳理

    一、化學反應的熱效應

    1、化學反應的反應熱

    (1)反應熱的概念:

    當化學反應在一定的溫度下進行時,反應所釋放或吸收的熱量稱為該反應在此溫度下的熱效應,簡稱反應熱。用符號Q表示。

    (2)反應熱與吸熱反應、放熱反應的關系。

    Q>0時,反應為吸熱反應;Q<0時,反應為放熱反應。

    (3)反應熱的測定

    測定反應熱的儀器為量熱計,可測出反應前后溶液溫度的變化,根據體系的熱容可計算出反應熱,計算公式如下:

    Q=-C(T2-T1)式中C表示體系的熱容,T1、T2分別表示反應前和反應后體系的溫度。實驗室經常測定中和反應的反應熱。

    2、化學反應的焓變

    (1)反應焓變

    物質所具有的能量是物質固有的性質,可以用稱為“焓”的物理量來描述,符號為H,單位為kJ·mol-1。

    反應產物的總焓與反應物的總焓之差稱為反應焓變,用ΔH表示。

    (2)反應焓變ΔH與反應熱Q的關系。

    對于等壓條件下進行的化學反應,若反應中物質的能量變化全部轉化為熱能,則該反應的反應熱等于反應焓變,其數學表達式為:Qp=ΔH=H(反應產物)-H(反應物)。

    (3)反應焓變與吸熱反應,放熱反應的關系:

    ΔH>0,反應吸收能量,為吸熱反應。

    ΔH<0,反應釋放能量,為放熱反應。

    (4)反應焓變與熱化學方程式:

    把一個化學反應中物質的變化和反應焓變同時表示出來的化學方程式稱為熱化學方程式,如:H2(g)+

    O2(g)=H2O(l);ΔH(298K)=-285.8kJ·mol-1

    書寫熱化學方程式應注意以下幾點:

    ①化學式后面要注明物質的聚集狀態:固態(s)、液態(l)、氣態(g)、溶液(aq)。

    ②化學方程式后面寫上反應焓變ΔH,ΔH的單位是J·mol-1或kJ·mol-1,且ΔH后注明反應溫度。

    ③熱化學方程式中物質的系數加倍,ΔH的數值也相應加倍。

    3、反應焓變的計算

    (1)蓋斯定律

    對于一個化學反應,無論是一步完成,還是分幾步完成,其反應焓變一樣,這一規律稱為蓋斯定律。

    (2)利用蓋斯定律進行反應焓變的計算。

    常見題型是給出幾個熱化學方程式,合并出題目所求的熱化學方程式,根據蓋斯定律可知,該方程式的ΔH為上述各熱化學方程式的ΔH的代數和。

    (3)根據標準摩爾生成焓,ΔfHmθ計算反應焓變ΔH。

    對任意反應:aA+bB=cC+dD

    ΔH=[cΔfHmθ(C)+dΔfHmθ(D)]-[aΔfHmθ(A)+bΔfHmθ(B)]

    高二物理期中知識點總結

    1.阿伏加德羅常數NA=6.02×1023/mol;分子直徑數量級10-10m

    2.油膜法測分子直徑d=V/s{V:單分子油膜的體積(m3),S:油膜表面積(m2)}

    3.分子動理論內容:物質是由大量分子組成的;大量分子做無規則的熱運動;分子間存在相互作用力

    4.分子間的引力和斥力:

    (1)r<;r0,f引<;f斥,f分子力表現為斥力

    (2)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子勢能=Emin(最小值)

    (3)r>;r0,f引>;f斥,F分子力表現為引力

    (4)r>;10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子勢能≈0

    5.熱力學第一定律:W+Q=ΔU{(做功和熱傳遞,這兩種改變物體內能的方式,在效果上是等效的)

    W:外界對物體做的正功(J),Q:物體吸收的熱量(J),ΔU:增加的內能(J),涉及到第一類永動機不可造出〔見第二冊P72〕}

    6.熱力學第二定律:

    克氏表述:不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其它變化(熱傳導的方向性);

    開氏表述:不可能從單一熱源吸收熱量并把它全部用來做功,而不引起其它變化(機械能與內能轉化的方向性){涉及到第二類永動機不可造出〔見第二冊P74〕}

    7.熱力學第三定律:熱力學零度不可達到{宇宙溫度下限:-273.15攝氏度(熱力學零度)}

    注:

    (1)布朗粒子不是分子,布朗顆粒越小,布朗運動越明顯,溫度越高越劇烈;

    (2)溫度是分子平均動能的標志;

    (3)分子間的引力和斥力同時存在,隨分子間距離的增大而減小,但斥力減小得比引力快;

    (4)分子力做正功,分子勢能減小,在r0處F引=F斥且分子勢能最小;

    (5)氣體膨脹,外界對氣體做負功W<;0;溫度升高,內能增大δu>;0;吸收熱量,Q>;0

    (6)物體的內能是指物體所有的分子動能和分子勢能的總和,對于理想氣體分子間作用力為零,分子勢能為零;

    (7)r0為分子處于平衡狀態時,分子間的距離;

    高二物理學習方法整理

    1.形成正確的解題程序

    無論是何種題型的物理習題,解題過程一般都要有以下幾個基本的環節:讀題、審題、情景、(對象)模型、規律、方程、求解討論。一些同學解題時習慣于讀題,找已知條件,找出要求的物理量,確定所用公式、定律,最后列出方程。其實用這種解題思路來解決物理問題是相當費時費力的。實踐證明,只有規范地按照解決一般物理問題固有的解題程序,或者按照物理解題的基本模式進行操作,才有助于增強自己思維的條理性,最終達到解題程序自動化,有效地提高解題能力的目的。

    2.養成畫圖的習慣

    畫示意圖(力學中的受力圖、運動情景圖、v-t圖,電學中的電路圖,光學中的光路圖等)是解決物理問題的重要方法和手段,是解答物理習題的法寶。示意圖能直觀清晰地展示物理情景,可將復雜的物理問題變得形象具體。畫示意圖的過程本身就是一種把握題意的思維過程,一條簡單的線段,一幅簡單的圖象,往往就是打開思路的金鑰匙,很多同學問老師問題,當老師畫出了示意圖時,待求問題往往也就迎刃而解便是明證。所以同學們從審題開始就應一邊讀題一邊畫圖,養成習慣,這是學好物理、做好物理習題的“秘笈”之一。

    3.學會題后反思

    學好物理貴在領悟和理解,重在掌握物理解題思想和方法。解完題后,不能只管答案的對錯,還應解后思考:題目涉及哪些知識點(模塊)?解題的關鍵是什么?有哪些解法?能否將題目變通一下?經過這樣反復思考和總結,同學們解決物理問題的能力定會不斷提高。

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