高二物理基本基礎復習的知識點概括
高二學生經過高一階段的學習磨合期之后,學習方法已有雛形,進入高二之后,需要把自己的學習方法從雛形階段轉化為完整階段,使自己對各學科學習的套路漸漸清晰起來。以下是小編給大家整理的高二物理基本基礎復習的知識點概括,希望能幫助到你!
高二物理基本基礎復習的知識點概括1
一、能源的分類
(1)可再生能源(舉例水能、風能、生物能、潮汐能、太陽能);
(2)非可再生能源(舉例煤炭、石油、天然氣等礦物能源和核能)。
二、資源開發條件
1、資源狀況——煤炭資源豐富,開采條件好
(1)儲量豐富
(2)分布范圍廣,40%的土地下都有煤田分布
(3)煤種齊全,十大煤種都有分布
(4)煤質優良,低灰、低硫、低磷、發熱量高
(5)開采條件好,多為中厚煤層,埋藏淺
2、市場——廣闊
(1)人口增加和社會經濟發展使我國對能源的需求進一步增加;
(2)我國以煤為主的能源結構在相當長的時期內不會改變。
3、交通條件——位置適中,交通比較便利
北中南三條運煤鐵路分別是大秦線、神黃線、焦日線。
三、能源基地建設
1、擴大煤炭開采量
2、提高晉煤外運能力,以鐵路為主,公路為輔
3、加強煤炭的加工轉換:一是建設坑口電站,變輸煤為輸電;二是發展煉焦業。
四、能源的綜合利用
1、存在的問題——產業結構單一、經濟效益低下、生態環境問題嚴重
2、采取的措施——結合鐵礦、鋁土礦等資源優勢,圍繞能源建設,構建煤電鋁、煤鐵鋼、煤焦化三條產業鏈
3、能源綜合利用的結果:
(1)山西省產業結構由以煤炭開采業為主的單一結構轉變為以能源、冶金、化工、建材為主的多元結構。
(2)原料工業逐步超過采掘工業而占到主體地位。
(3)實現了產業結構的升級。
五、環境的保護與治理
1、提高煤的利用技術:推動以潔凈煤為代表的清潔能源產業的發展。
2、調整產業結構:以重化工業為主的產業結構是生態環境問題根源所在:
(1)對原有重化工業進行調整,使產品向深加工、高附加值方向發展;
(2)大力發展農業、輕紡工業、高技術產業和旅游業。
3、“三廢”的治理:
(1)廢渣:回收再利用
(2)廢氣:消煙除塵,營造防風林帶
(3)廢水:沉淀凈化
第二節河流的綜合開發——以美國田納西河流域為例
一、流域開發的自然背景——決定了河流的利用方式和流域的開發方向
1、河流概況:密西西比河的二級支流,發源阿巴拉契亞山西坡,在肯塔基市注入俄亥俄河。
2、開發注意:
(1)山地:河流的發源地,保護好植被生態
(2)河谷平原:人類活動比較集中的地區,是生態環境保護的重點
(3)河流:流域中開發利用的主要部分,注意水資源的合理分配和水質的保護
3、自然背景:
(1)地形:多山,起伏大,水力資源豐富,河流航運作用十分突出;
(2)氣候:溫暖濕潤,降水豐富,冬末春初降水多,夏秋降水相對較少;
(3)水文:支流眾多,水量豐富,河流落差大,水量不穩定;
(4)礦產:煤鐵銅等豐富。
二、流域的早期開發及其后果
1、18世紀下半葉:農業發達,人口較少,對自然環境影響不大。
2、19世紀后期:人口激增,對資源進行掠奪式開發,帶來土地退化;植被破壞;環境污染等生態環境與社會問題。
3、20世紀30年代初:田納西河流域成為美國最貧困的地區之一。
三、流域的綜合開發
1、開發的核心:河流的梯級開發——修建水壩。
2、水壩的功能:防洪、灌溉、航運、發電、旅游、養殖等。
3、開發項目:防洪、航運、發電、提高水質、旅游、土地利用。
4、成效:根治了洪災,農林牧漁業、工業、旅游業得到迅速發展,生態環境改善,實現了經濟效益、社會效益和生態效益的統一。
5、田納西河兩岸形成“工業走廊”的原因:大規模的水電和核電使田納西河流域成為全國的電力供應基地;流域內煉鋁、化學等高耗能工業的發展。
高二物理基本基礎復習的知識點概括2
1、三相交變電流的產生:互成120°角的線圈在磁場中轉動,三組線圈各自產生交變電流.
2、三相交變電流的特點:值和周期是相同的.
三組線圈到達值(或零值)的時間依次落后1/3周期.
3、電工學中分別用黃、綠、紅三種顏色的線為相線(火線),黑色線為中性線(零線)。三組線圈產生三相交變電流可對三組負載供電,那么三組線圈和三個負載是怎樣連接的呢?
4、端線、火線和中性線、零線.
從每個線圈始端引出的導線叫端線,也叫相線,在照明電路里俗稱火線.從公共點引出的導線叫中性線,照明電路中,中性線是接地的叫做零線.
5、相電壓和線電壓.
端線和中性線之間的電壓叫做相電壓(U相)(即每一個線圈兩端電壓).
兩條端線之間的電壓叫做線電壓(U線)(即2個線圈首端電壓).
我國日常電路中,相電壓是220V、線電壓是380V.
6、三相AC的有關計算(其中w為線圈旋轉角速度,Em為交壓值)。
e1=Em_sin(wt)
e2=Em_sin(wt+2π/3)
e3=Em_sin(wt-2π/3)
高二物理基本基礎復習的知識點概括3
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:電阻率(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+
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