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文档简介

01第一节描述运动的基本概 考点一对质点模型的理 考点二平均速度和瞬时速 考点三速度、速度变化量和加速度的关 第二节匀变速直线运动的规律及应 考点一匀变速直线运动基本公式的应 考点二匀变速直线运动推论的应 考点三自由落体运动和竖直上抛运 第三节运动图象追及、相遇问 考点一运动图象的理解及应 考点二追及与相遇问 实验一研究匀变速直线运 第一节 v 考点一考点二考点三速度、速度变化量和加速度的关系 =Δt=v0、a、t由Δv=at知ΔvaF决定xΔvFavavav极限法:如果把一个复杂的物理全过程分解成几个小过程,且这些小过程的变化是单一的.那么,选取全过程的两个端点及中间的极限来进行分析,其结果必然包含了所要讨论的物理过程,从而能使求解公式 Δx中当Δt→0时v是瞬时速度a=Δv中当Δt→0a第二节位移与时间的关系式:x=v 10+2at平均速度公式:v=v

. 1T末,2T末,3T末……1T内,2T内,3T内……TTT内……2-1)∶32)∶…∶n 1gt位移公式:h=v 10gt上升的最大高度:h=02g

=考点一速度时间公式v=v+at、位移时间公式x=v 12、位移速度公式v2-v2=2ax,是匀变速直线 0at

0v0=0a的方向为正方向.

方向方向

列方程列方程考点二推论公式主要是指:①v= Δxa

= ①x·t结合使用,而②T

考点三物体上升过程中从A→C所用时间tAC和下降过程中从C→A所用时间 相等,同理v=v-gt,h=v 1t2(向上为正 0-2g将线状物体的运动转化为质点运动:长度较大的物体在某些问题的研究中可转化为质点的运动问质点第三节运动图象x-tv-t考点一x-tv-tx-tv-tx-tv-txt、vtx-tv-t考点二

方程方程v-t图值,也等于物体在t时间内中间时刻的瞬时速度,即 t如果将这两个推论加以利用,可以

=t=

2TΔx=xn+1-xn=aT2,一般的匀变Δx=aT2求解.实验一v-t图象,根据图象求加速度.0x,并记录填入表中.利用“平均速度法”v-tv-t图线是一条倾斜的直 n=逐差法即根据x-x=x-x=x-x=3aT2(T为相邻两计数点之间的时间间隔),求出

1=3T223T2a33T2a1、a2、a3 1 2=2

23T

3T2◻x4+x5+x6◻-◻ 02第一节重力弹力摩擦 考点一弹力的分析与计 考点二摩擦力的分析与计 考点三摩擦力突变问题的分 第二节力的合成与分 考点一共点力的合 考点二力的两种分解方 第三节受力分析共点力的平 考点一物体的受力分 考点二解决平衡问题的常用方 考点三图解法分析动态平衡问 考点四隔离法和整体法在多体平衡中的应 实验二探究弹力和弹簧伸长的关 实验三验证力的平行四边形定 第一节重力弹力考点一考点二Ff=ma.F合=ma,μ为动摩擦因数,其大小与接触面的材料、表面的粗糙程度有关;FN为两接触面间的正压力,考点三第二节考点一两分力F、F互相垂直时(如图甲所示):F=F2+F2,tan

2

2Fcos 考点二建立坐标轴的原则:一般选共点力的作用点为原点,在静力学中,以少分解力和容易分解力为原则(F1、F2、F3…Fx轴、y轴分x轴上的合力:y轴上的合力:合力大小:F= xθtan 第三节受力分析共点力的平衡条件:F合=0或者 考点一考点二内考点三考点四实验二横梁上,让其自然下垂,在靠近弹簧处将刻度尺(1mm)固定于铁架台上,并用重垂线检查用刻度尺测出弹簧自然伸长状态时的长度l0l4、l5,并得出每次弹簧的伸长量x1、x2、x3、x4、x5.l0lx三者之间的不同,明确三者之间实验三FF′在实验误差允许范围内是否相等.OO点的位置及此时两细绳的方向.F的图示.用铅笔画一个点,去掉细绳套后,再将所标点与O点连接,即可确定力的方向.03第一节牛顿第一、第三定 考点一牛顿第一定 考点二牛顿第三定律的理解与应 第二节牛顿第二定律两类动力学问 考点一用牛顿第二定律求解瞬时加速 考点二动力学两类基本问 考点三动力学图象问 第三节牛顿运动定律的综合应 考点一超重和失重现 考点二整体法和隔离法解决连接体问 考点三分解加速度求解受力问 实验四验证牛顿运动定 第一节考点一考点二第二 牛顿第二定律两类动力学问考点一考点二23个力时,一般采用“合成法33个以上的力时,则采用“正交分解法考点三情况→v物=v传第三节考点一考点二考点三的情况是与斜面模型结合,物体所受的作用力是相互垂直的,而加速度的方向与任一方向的力不同ax和aFN=0.0FT=0.f静=fm.实验四 a-F a为纵坐标,FFa为纵坐标,1am304第一节曲线运动运动的合成与分 考点一对曲线运动规律的理 考点二运动的合成及合运动性质的判 第二节抛体运 考点一平抛运动的基本规律及应 考点二与斜面相关联的平抛运 考点三与圆轨道关联的平抛运 第三节圆周运 考点一水平面内的圆周运 考点二竖直面内的圆周运 考点三圆周运动的综合问 第四节万有引力与航 考点一天体质量和密度的估 考点二卫星运行参量的比较与运 考点三卫星(航天器)的变轨问 考点四宇宙速度的理解与计 第一节曲线运动考点一考点二运动的合成及合运动性质的判断v合a合v合a合①过河时间最短:v⊥v =d(d为河宽 cos v2;v⊥v(前提v<v),如图乙所示.过河最小位移为 =d =v

=sin 第二节

1

gtv2+v2,方向与水平方向夹角为θ,则tan y

v=.②合位移:x=x2+y2α,则tan

gt

=x

考点一

t

2hvggy落地速度vt=y

v2+2ghθx正方向的夹角,有tan

2gh vh

,所以落地速度也只与初速度g,所以做平抛运动的物体在任意相ΔtΔv=gΔt相同,方向恒为竖直向下,如图甲所示.AB点所示.θ,则tanα=2tan考点二还要充分运用斜面倾角,找出斜面倾角同位移和速度与水平方向夹角的关系,从而使问题得到顺利解合速度:v= 合速度:v= 合位移:x合=考点三 即比较 =,平抛运动时间取t、t的小者 L ,L=3690m,t=4.5

0.6s0.6s 第三节

=Δt=

=Δt=T

= =

an=rω=r=ωv=T2F向、a向、v变化,ωF向a向vωF向=FF合如图所示,FF=0考点一考点二考点三mg=mrv临=v临过最高点时,v≥gr,FN+0<v<gr时,-FN+mg=mrFNvv=grv>gr时,FN+mg=mrv确定临界点:v临=gr第四节m1m2r的二次方成反比.r是两球心间的距离.一个均匀球体与球r为球心到质点间的距离.数值地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速考点一 Gr2=man=mr=mωr=m

GR2

mg(g GR2=mgM=G天体密度

M=3g=V

①Gr2=mT2rM=GT2 M =3πRR考点二7.9km/s.②T=24h=86400考点三卫星(航天器)r是增大还 当卫星的速度突然增加时,Gr2<mr 考点四v1=7.9km/s,既是发射卫星的最小发射速度,也是卫星绕地球运行的最大环绕 2=m1,所以 mg=1v1=r为所研究星球做圆周运动的轨道半径.

a<0时,y= a+b最小.05第一节功和功 考点一恒力做功的计 考点二功率的计 考点三机车启动问题的分 第二节动能动能定 考点一动能定理及其应 考点二动能定理与图象结合问 考点三利用动能定理求解往复运 第三节机械能守恒定 考点一机械能守恒的判断方 考点二机械能守恒定律及应 第四节功能关系能量守 考点一功能关系的应 考点二摩擦力做功的特点及应 实验五探究动能定 实验六验证机械能守恒定 第一节定义式:P=t,Pt推论式:P=Fvcos_α.(αFv的夹角考点一F合W合=FlcosαF合考点二利用

=t利用P=F·vcosα,其中vP=F·vcosαvt时刻的瞬时速度.αP=Fvcosα计算平均功率.FvFFvv方向的分考点三P-tv-t P不变◻ F-F阻不变⇒F Fv↑P额 ABF=F阻⇒F阻 P额=v⇒a ↓BCF=F⇒a=0⇒v=P额 F F

P P=(

iF阻

<.算(F是变力).W=FlW=Pt计算(P是变化的).时,力的平均值为 F1+F2,再利用功的定义式W=Flcosα来求功=W=FxF-xxFx轴上方的“面积”表示正功,x轴下方的“面积”表示负功.W=Pt第二节动能 k=2mv单位:焦耳,1J=1N·m=1 考点一

是负功是负功

少功少功考点二F-x图象,则图象与坐标轴围成的图形的面积表示做的v-t图象,可提取的信息有:加速度(F合对应)、速度(与动能对应)、位移(与做功距离对应)等,考点三第三节重力做正功时,重力势能减小;重力做负功时,重力势能增大;重力做多少正(负)功,重力势能就减小(增大)WG=Ep1-Ep2.考点一考点二第四节功能关系(2)ΔE减=ΔE考点一考点二摩擦生热的计算:Q=Ffs相对.s相对为相互摩擦的两个物体间的相对路程.考点三能量守恒定律及应用ΔE减和增加的能量总和ΔE增ΔE减=ΔE增列式求解.WFQ实验五用三条橡皮筋拉小车——3W.vWW-vW-v2W-v3……WvvW实验六静止在靠近打点计时器的地方.先接通电源,后松开纸带,让重物带着纸带自由下落.更换纸带重复做3次~5次实验.

2m-mvA

12

算出1 12的值 1 12,则验证了机械能守恒定律 0点量起,一次将各打点对应下落高度测 dn+1-dn-1,不能用v=2gd或v=gt来计算

06 考点一动量定理的理解及应 考点二动量守恒定律与碰 考点三爆炸和反冲人船模 动量:Ek=2m.考点一F·Δt=Δp是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的F是物体或系统所受的合力.ΔtFΔtF就FΔtΔp越大,力的作用时间Δt越短,动量变化Δp越小考点二

1+2

2m

2m22m

2m 2m1v1=m1v′1+m2v2

◻m1-m2◻

考点三爆炸和反 人船模m1v1=-m2v2m1x1=-m2x2.该式的适用条件mv、v′p=m1v1+m2v2及p′=m1v′1+m2v′2,看碰撞前后动量是否守恒.AB静止,两车碰撞时撞针插入橡皮泥中,把两小车连接成一

P就是小球落点的平均位置.10步骤(4)MN.如图所示.ONOPOMONm1OP=m1OM+m2v甲大于乙物体的速v乙v甲>v乙v甲=v乙.专题 静电第一节电场力的性 考点一对库仑定律的理解和应 考点二电场线与带电粒子的运动轨迹分 考点三静电力作用下的平衡问 第二节电场能的性 考点一电势高低及电势能大小的比 考点二等势面与粒子运动轨迹的分 考点三公式U=Ed的拓展应 考点四电场中的功能关 E-x和φ-x图象的处理方 第三节电容器与电容带电粒子在电场中的运 考点一平行板电容器的动态分 考点二带电粒子在电场中的直线运 考点三带电粒子在电场中的偏 第一节kk定义式:E=q,是矢量,单位:N/C或点电荷的场强:E= Q为场源电荷,r为某点到Q的距离 =d考点一考点二电场线与带电粒子的运动轨迹分析“运动与力两线法画出“速度线”(运动轨迹在初始位置的切线)与“力线在初始位置电场线的切线方向考点三考点四带电体的力电综合问题第二节

=q

AB=考点一考点二考点三公式U=Ed的拓展应用如图甲,CABφφ+φ.考点四由动能定理计算:W电场力+W其他力=ΔEk.注E-xE>0x轴正方向;E<0xφ-x第三节电容器与电容

.单位:法拉(F),14kd ε4kd εrS仅适用于平行板电容器.U

=2mvmv0

=2mvmv0基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或有明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但并考点一平行板电容器的动态分析4kd 4kd

,考点二考点三 m==v=v1

,1 2at20

速度 vymdv=v2+v2,tan

qUl y

=v2x0

0=2mv0tanθ=mdv2tanθ=2U l.解 U,指初、末位置间的电势差y=2mv

F=08第一节欧姆定律、电阻定律、电功率及焦耳定 考点一对电阻、电阻定律的理解和应 考点二对伏安特性曲线的理 考点三电功、电热、电功率和热功 第二节电路闭合电路的欧姆定 考点一电路动态变化的分 考点二电源的功率及效率问 考点三含容电路的分析和计 利用U-I图象解决非线性元件问 实验七测定金属的电阻 实验八描绘小电珠的伏安特性曲 实验九测定电源的电动势和内 实验十练习使用多用电 第一节 =IρS表达式:R=ρS计算式:ρ=Rl公式 =t =t考点一 =UIV=lSlSρ、l、SR=l考点二I-UU-I

I考点三l=v·Δt(v为粒子的速度),S=πr2(r为柱体半径).第二节电路 1 1+…+R=R =q E E

◻UIU-I考点一

→考点二任意电路:P总=EI=P出+P 纯电阻电路:P总=IP内=I2r=P总-P任意电路:P出=UI=P总-P 纯电阻电路:P出=I ◻P出与外电R U P P=I2R考点三U-IU-IU、I1/3以上,以减小因读数引起的偶然误差.x=x=

x<x< 当

x>x> ΔU与ΔI 若 UI若 IU

实验七原理:可动刻度H上的刻度为50等份,旋钮K每旋转一周,螺杆P前进或后退0.5mm,则螺旋测微器的精确度为0.01 (2.0mm+15.0×0.01mm=2.15011mm90.10.1190.050.05490.020.02x表示由主尺上读出的整毫米数,K表示从游标尺上读出与主尺上某一刻线对齐的游标0~3V0~3A0.1V0.1A,看清楚格估读”0.01A.U测I测 U测=I=RR>Rx测 U RxRV<R测I=+R测

l=4lISRx的平均值.Rx较大,宜采用电流表内接法.Rx<RVRA时,用电流表外接法;Rx>RVRA

Rx、l、dρ=Rxl=4lI电流不宜太大(0~0.6A量程),通电时间不宜太长,以免金属丝温度升高,导致电阻率在实验八用电流表测出流过小电珠的电流,用电压表测出小电珠两端的电压,测出多组(U,I)U-I坐标12UI,并将测量数据填入自己设计的RRER+R≤U≤ER R+R≤I≤R0≤I≤R实验九2.ErU=E-Ir

,kr.I、U值,并填入表格中.123456 短; 实验十U=I(R+R)故 g =I- <RgRx.R总 R I=0时,Rx→∞I=0处标为“∞”.(图乙当 Ig时,R=R+R+r,此电阻值等于欧姆表的内阻值,R叫中值电阻 3~09第一节磁场的描述磁场对电流的作 考点一安培定则的应用和磁场的叠 考点二安培力作用下导体运动情况的判 第二节磁场对运动电荷的作 考点一洛伦兹力和电场力的比 考点二带电粒子在匀强磁场中的运 考点三“磁偏转”和“电偏转 第三节带电粒子在复合场中的运 考点一带电粒子在叠加场中的运 考点二带电粒子在组合场中的运 第一节磁场的描述定义式:F(通电导线垂直于磁场磁感线是闭合曲线,没有起点和终点.在磁体外部,从NSS环形电流的两侧是N极和S极且离圆环中安培力的方向特点:F⊥B,F⊥IFBI决定的平面.(注意:BI可以有任意夹角考点一考点二安培力作用下导体运动情况的判定F安⊥B、F安⊥I;第二节v∥Bv⊥BvBθ时,F=qvBsin_θ.方向特点:F⊥B,F⊥v.FB、v决定的平面.(Bv可以有任意夹角).Fv的方向,故洛伦兹力永不做功.向心力公式:qB. =Bq.

Bq

v

.T考点一v≠0vB考点二射方向的直线,两条直线的交点就是圆弧轨迹的圆心(P为入射点,M为出射点).点,作其中垂线,这两条垂线的交点就是圆弧轨迹的圆心(如图乙所示,P为入射点,M为出射点).考点三“磁偏转”和“电偏转第三节 Umv.v=.

,m=

=22Br原理:交流电的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子经电场加速,经磁场回旋,由,Ek=2B和DrEB互相垂直.这种装置能把具有一定速度的粒子选择出来,所以

.

=的电场力和洛伦兹力平衡时,a、b间的电势差就保持稳定,即:qvB=qE=

=πd2

qd,所 Q=Sv=4·Bd=4B考点一考点二受洛伦兹力作用的带电粒子,可能带正电,也可能带负电,在初速度相同的条件下,正负粒子在磁场v,b.BaBb.180°能够从入射的那一边反向飞出,就形成多解.如图丙所示.10第一节电磁感应现象楞次定 考点一电磁感应现象的判 考点二楞次定律的理解及应 考点三“一定律三定则”的综合应 第二节法拉第电磁感应定律自感涡 考点一公式E=nΔΦ/Δt的应 考点二公式E=Blv的应 考点三自感现象的分 第三节电磁感应中的电路和图象问 考点一电磁感应中的电路问 考点二电磁感应中的图象问 第四节电磁感应中的动力学和能量问 考点一电磁感应中的动力学问题分 考点二电磁感应中的能量问 第一节电磁感应现象单位:1考点一S、θ不变,BΔΦ=ΔB·SsinB、θ不变,SΔΦ=ΔS·BsinB、S不变,θΔΦ=BS(sinθ2-sin考点二考点三“一定律三定则”第二节法拉第电磁感应定律自感I=E公式:E= n为线圈匝数Δt,B⊥l,l⊥v,vBθ表达式:E=LΔt.考点一E=nΔΦ/ΔtΔtΔt通量的变化量ΔΦΔΦB

ΔΦS

Δt;Δt磁通量的变化率ΔΦΔt

公式E=ΔΦnΔt

Δt求感应电动势时,S

=Δt.考点二E=BlvE=Blvsinθ,θBv方向间的夹角.vE为平均感应电动势,即E=Blv.v为瞬时速度,E为相应的瞬时感应电动势.甲图:l=cdsinv1方向运动时,l=2Rv2方向运动时,l=0v3方向运动时,l=R.E=nE=ΔΦEn考点三第三节电动势:E=BlvE=nΔt E· tB-t图象、Φ-t图象、E-ti-txE-xi-x考点一

ΔtE=Blvsinθ考点二电磁感应中的图象问题B-tΦ-tE-t图象、I-t第四节

考点一考点二电磁感应中的能量问题安培力做功的过程,是电能转化为其他形式能的过程,外力克服安培力做功,则是其他形式的能转化为电Q CΔU表示Δt=11第一节交变电流的产生和描 考点一交变电流的变化规 考点二交流电有效值的求 考点三交变电流的“四值”的比 第二节变压器远距离输 考点一理想变压器原、副线圈关系的应 考点二理想变压器的动态分 考点三关于远距离输电问题的分 实验十一传感器的简单使 第一节 .IU就是这个交变电流的有效值.=I=Im =平均值:E= BLvnΔt考点一Φ=Φmcos=BScose=Emsin=nBSωsinu=Umsin sinωti=Imsin=Emsinωt ΔΦ最大,e最大,i最大,电流方向不改变,Em=nBSωS考点二I=Im

=,E=2考点三交变电流的“四值”e=EmsinI=Em E I== =R+r =第二节变压器功率关系:P入=P n1n>nn<n电压关系:U= ​

电流关系:只有一个副线圈时,I=2

. (2)ΔP=IR. 考点一P入=P出,( U= I=电流与匝数成反比(只适合一个副线圈2考点二

U=当负载电阻发生变化时,I变化,根据 n2可以判断

I=2 发生变化,U1不变1不变P2=2P1=P2P2变化时,P1发生变化,U1不变时,I1R考点三

电压、电流关系:U=

1

n4

U

P

ΔU=I2

UU2P损=I2R U=P入=P出进行求实验十一12第一节光电效应、波粒二象 【基本概念规律 【重要考点归纳 考点一光电效应规律的理 考点二光电效应方程及图象问 【思想方法与技巧 第二节原子与原子 【基本概念、规律 【重要考点归纳 考点一氢原子能级及能级跃 考点二氢原子的能量及其变 考点三原子核的衰变半衰 考点四核反应类型与核反应方 考点五有关核能的计 【思想方法与技巧 h考点一考点二光电效应方程及图象问题

,ν遏止电压Uc与入射光ν的关系图线子电量第二节α hν=E-E.(h是普朗克常量,h=6.626×10-34 ①氢原子的能级公式:E=1E(n=1,2,3,…)EE=-13.6 n2 -10α -2β衰变:AX→AYZZ+1

-1衰变规律:N=N1t/τ、m=m1.5×10-15mΔE=Δmc2.考点一13.6eV时,氢原子电离后,电子具有一定的初动能. n◻n-1◻ 考点二氢原子的能量及其变化

pn=n2

1kr2=mrEkn=2krn(r) n减小,即轨道半径减小时,库仑力做正功,电势能减小;反之,n增大,即轨道半径增大时,电势能增加.考点三原子核的衰变αβ Z-2Y+2He ZX→Z+1Y+-1e22 1H+20n→2He 0n→1H+-1eγ射线:γαβαβαβ衰变

考点四考点五有关核能的计算亏损Δ亏损Δm应方程根据ΔE=Δm×931.5MeV1原子质量单位(u)931.5MeVΔm的单位是“u”,ΔE的单位是“MeV”.专题 选修3-3《热学第一节分子动理论内能(实验:用油膜法估测分子的大小 考点一微观量的估 考点二布朗运动与分子热运 考点三分子力、分子势能与分子间距离的关 考点四物体的内 考点五实验:用油膜法估测分子的大 第二节固体、液体和气 考点一固体和液体的性 考点二气体压强的产生与计 考点三气体状态变化的图象问 考点四理想气体状态方程与实验定律的应 第三节热力学定律与能量守 考点一对热力学第一定律的理解及应 考点二对热力学第二定律的理 第一节分子动理论1mol任何物质所含有的粒子数,N=6.02×1023考点一 M

M 0=N V·N m·N或N=m· V

·N.

π.

3(2)V0.

,(2)对于气体分子,d=3V0的值并非气体分子的大小,而是两个相邻的气体分子之间的平均距离.考点二布朗运动与分子热运动考点三考点四考点五实验:用油膜法估测分子的大小

=S1mL(1cm3)NmL的油酸酒精溶液,则油酸的纯度为V=1 11cm的正方形为单位,计算轮廓内正方形的个数,不足半个的舍 =S(注意单位统一1.如对大量气体分子来说,朝各个方向运动的分子数目相等,且分子的速率按照一定的规律分布.宏观物理量与微观物理量的统计平均值是相联系的,如温度是分子热运动平均动能的标志.但要注意:统计规律的第二节饱和汽 = p V

T1=T2或T=C(Cp、V、T无关的常量考点一考点二考点三pV=CT(其中C为恒量即pV之积越大的等温线 1 C,斜率 =V C,斜率 =pT =p,即考点四pV pV pV 体积不变:=查理定律11=2

T2 压强不变:=◻盖—吕萨克定律 TT

+……第三节考点一对公式ΔU=Q+W—考点二高温物

热量Q功不能自发地完全转化 不同气体A和B不能自发分离混合气体 V⇌ΔV⇌WT

14《机械振动与机械波光第一节机械振动(实验:探究单摆的运动、用单摆测定重力加速度 考点一简谐运动的五个特 考点二简谐运动的图象的应 考点三受迫振动和共 考点四实验:用单摆测定重力加速 第二节机械 考点一波动图象与波速公式的应 考点二振动图象与波动图象的综合应 考点三波的干涉、衍射、多普勒效 第三节光的折射全反射(实验:测定玻璃的折射率 考点一折射定律的理解与应 考点二全反射现 考点三光路的计算与判 考点四实

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