假如把高中三年去挑战高考考试看作一次越野长跑的话,那样高二是这个长跑的中段。与起点相比,它少了很多的鼓励、期待,与终点相比,它少了很多的掌声、加油声。它是孤身奋斗的阶段,是一个耐力、意志、自控力比拚的阶段。但它同时是一个厚实庄重的阶段,这个时期形成的优势有实力。智学网高中二年级频道为你整理了《高中二年级物理复习重点知识必学二总结》,学习路上,智学网为你加油!
1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:;带电体电荷量等于元电荷的整数倍
2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2{F:点电荷间有哪些用途力,k:静电=9.0×109Nm2/C2,Q1、Q2:两点电荷的,r:两点电荷间的距离,方向在它们的连线上,用途力与反用途力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}
3.电场强度:E=F/q{E:电场强度,是矢量,q:检验电荷的电量}
4.真空点电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该地方的距离,Q:源电荷的电量}
5.匀强电场的场强E=UAB/d{UAB:AB两点间的电压,d:AB两点在场强方向的距离}
6.电场力:F=qE{F:电场力,q:遭到电场力的电荷的电量,E:电场强度}
7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功,q:带电量,UAB:电场中A、B两点间的电势差,E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离}
9.电势能:EA=qφA{EA:带电体在A点的电势能,q:电量,φA:A点的电势}
10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA{带电体在电场中从A地方到B地方时电势能的差值}
11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB
12.电容C=Q/U{C:电容,Q:电量,U:电压}
13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd
容易见到电容器〔见第二册P111〕
14.带电粒子在电场中的加速:W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=1/2
15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转
类平垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot
抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m
注:
两个一模一样的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;
电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势愈加低,电场线与等势线垂直;
容易见到电场的电场线分布需要熟记〔见图[第二册P98];
电场强度与电势均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;
处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没净电荷,净电荷只分布于导体外表面;
电容单位换算:1F=106μF=1012PF;
电子伏是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;
其它有关内容:静电屏蔽〔见第二册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕。
1.电流强度:I=q/t{I:电流强度,q:在时间t内通过导体横载面的电量,t:时间}
2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度,U:导体两端电压,R:导体阻值}
3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻,L:导体的长度,S:导体横截面积}
4.闭合电路欧姆定律:I=E/或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流,E:电源电动势,R:外电路电阻,r:电源内阻}
5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功,U:电压,I:电流,t:时间,P:电功率}
6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热,I:通过导体的电流,R:导体的电阻值,t:通电时间}
7.纯电阻电路中:因为I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流,E:电源电动势,U:路端电压,η:电源效率}
9.电路的串/并联串联电路并联电路
电阻关系R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+
电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+
电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3
功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+
10.欧姆表测电阻
电路组成测量原理
两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得
Ig=E/
接入被测电阻Rx后通过电表的电流为
Ix=E/=E/
因为Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小
用法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位}、拨off挡。
注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。
11.伏安法测电阻
电流表内接法:电压表示数:U=UR+UA
电流表外接法:电流表示数:I=IR+IV
Rx的测量值=U/I=/IR=RA+Rx>R真;
Rx的测量值=U/I=UR/=RVRx 使用电路条件Rx>RA[或Rx>1/2] 使用电路条件Rx 12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法 限流接法:电压调节范围小,电路简单,功耗小 便于调节电压的选择条件Rp>Rx 电压调节范围大,电路复杂,功耗较大 便于调节电压的选择条件Rp 注: 单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω 各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大; 串*电阻大于任何一个分电阻,并*电阻小于任何一个分电阻; 当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大; 当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率,此时的输出功率为E2/; 其它有关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕。 1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/Am 2.安培力F=BIL;{B:磁感应强度,F:安培力,I:电流强度,L:导线长度} 3.洛仑兹力f=qVB;质谱仪〔见第二册P155〕{f:洛仑兹力,q:带电粒子电量,V:带电粒子速度} 4.在重力忽视不计的状况下,带电粒子进入磁场的运动状况: 带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力有哪些用途,做匀速直线运动V=V0 带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功;解题重点:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角。 注: 安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则断定,只不过洛仑兹力应该注意带电粒子的正负; 磁感线的特征及其容易见到磁场的磁感线分布要学会〔见图及第二册P144〕;其它有关内容:地磁场/磁电式电表原理〔见第二册P150〕/回旋加速器〔见第二册P156〕/磁性材料 1.[感应电动势的大小计算公式] 1)E=nΔΦ/Δt{法拉第电磁感应定律,E:感应电动势,n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 2)E=BLV垂{L:有效长度} 3)Em=nBSω{Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2{ω:角速度,V:速度} 2.磁通量Φ=BS{Φ:磁通量,B:匀强磁场的磁感应强度,S:正对面积} 3.感应电动势的正负极可借助感应电流方向断定{电源内部的电流方向:由负极流向正极} 4.自感电动势E自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt{L:自感系数,ΔI:变化电流,?t:所用时间,ΔI/Δt:自感电流变化率} 注: 感应电流的方向可用楞次定律或右手定则断定,楞次定律应用要素〔见第二册P173〕; 自感电流一直妨碍引起自感电动势的电流的变化;单位换算:1H=103mH=106μH. 其它有关内容:自感〔见第二册P178〕/日光灯〔见第二册P180〕。 5、交变电流 1.电压瞬时值e=Emsinωt电流瞬时值i=Imsinωt; 2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv电流峰值Im=Em/R总 3.正弦式交变电流有效值:E=Em/1/2;U=Um/1/2;I=Im/1/2 4.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系 U1/U2=n1/n2;I1/I2=n2/n2;P入=P出 5.在远距离输电中,使用高压输送电能可以降低电能在输电线上的损失损′=2R;〔见第二册P198〕; 6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω角频率;t:时间;n:线圈匝数;B:磁感强度;S:线圈的面积;U输出)电压;I:电流强度;P:功率。 注: 交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即:ω电=ω线,f电=f线; 发电机中,线圈在中性面地方磁通量,感应电动势为零,过中性面电流方向就改变; 有效值是依据电流热效应概念的,没特不要说明的交流数值都指有效值; 理想变压器的匝数比肯定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率增大时输入功率也增大,即P出决定P入; 其它有关内容:正弦交流电图象〔见第二册P190〕/电阻、电感和电容对交变电流有哪些用途〔见第二册P193〕。 普适式){U:电压,I:电流,t:通电时间}