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高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)

時間:2024-10-17 19:37:29 總結(jié) 我要投稿
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高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)

  總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料,它可以促使我們思考,因此我們要做好歸納,寫好總結(jié)。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,下面是小編收集整理的高二物理重點(diǎn)知識總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)1

  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(yīng)產(chǎn)生的物質(zhì)叫做氧化物。根據(jù)化學(xué)性質(zhì)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(jù)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(fā)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(shù)非金屬共價型氧化物和某些電正性較弱的高氧化態(tài)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(fā)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(shù)電正性元素的`氧化物是堿性的。

 。3)兩性氧化物。同強(qiáng)酸作用呈堿性,又同強(qiáng)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(qū)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(yīng)也不與堿反應(yīng)的氧化物叫做中性氧化物。例如CO和N2O。

  2、分類總結(jié)

  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。

 、诎闯涉I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(tài)分為普通氧化物(氧的氧化態(tài)為—2)、過氧化物(氧的氧化態(tài)為—1)、超氧化物(氧的氧化態(tài)為—1/2)和臭氧化物(氧的氧化態(tài)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(fù)雜氧化物。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)2

  1、電視

  簡單地說:電視信號是電視臺先把影像信號轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢园l(fā)射的電信號,發(fā)射出去后被接收的電信號通過還原,被還原為光的圖象重現(xiàn)熒光屏。電子束把一幅圖象按照各點(diǎn)的明暗情況,逐點(diǎn)變?yōu)閺?qiáng)弱不同的信號電流,通過天線把帶有圖象信號的電磁波發(fā)射出去。

  2、雷達(dá)工作原理

  利用發(fā)射與接收之間的時間差,計算出物體的`距離。

  3、手機(jī)

  在待機(jī)狀態(tài)下,手機(jī)不斷的發(fā)射電磁波,與周圍環(huán)境交換信息。手機(jī)在建立連接的過程中發(fā)射的電磁波特別強(qiáng)。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)3

  萬有引力是由于物體具有質(zhì)量而在物體之間產(chǎn)生的一種相互作用。它的大小和物體的質(zhì)量以及兩個物體之間的距離有關(guān)。物體的質(zhì)量越大,它們之間的萬有引力就越大;物體之間的距離越遠(yuǎn),它們之間的萬有引力就越小。

  兩個可看作質(zhì)點(diǎn)的物體之間的萬有引力,可以用以下公式計算:F=GmM/r^2,即萬有引力等于引力常量乘以兩物體質(zhì)量的乘積除以它們距離的平方。其中G代表引力常量,其值約為6、67×10的負(fù)11次方單位N·m2/kg2。為英國科學(xué)家卡文迪許通過扭秤實(shí)驗測得。

  萬有引力的推導(dǎo):若將行星的軌道近似的看成圓形,從開普勒第二定律可得行星運(yùn)動的角速度是一定的,即:

  ω=2π/T(周期)

  如果行星的質(zhì)量是m,離太陽的距離是r,周期是T,那么由運(yùn)動方程式可得,行星受到的力的作用大小為

  mrω^2=mr(4π^2)/T^2

  另外,由開普勒第三定律可得

  r^3/T^2=常數(shù)k'

  那么沿太陽方向的力為

  mr(4π^2)/T^2=mk'(4π^2)/r^2

  由作用力和反作用力的關(guān)系可知,太陽也受到以上相同大小的力。從太陽的角度看,

 。ㄌ柕馁|(zhì)量M)(k'')(4π^2)/r^2

  是太陽受到沿行星方向的力。因為是相同大小的力,由這兩個式子比較可知,k'包含了太陽的質(zhì)量M,k''包含了行星的質(zhì)量m。由此可知,這兩個力與兩個天體質(zhì)量的乘積成正比,它稱為萬有引力。

  如果引入一個新的常數(shù)(稱萬有引力常數(shù)),再考慮太陽和行星的質(zhì)量,以及先前得出的4·π2,那么可以表示為

  萬有引力=GmM/r^2

  兩個通常物體之間的'萬有引力極其微小,我們察覺不到它,可以不予考慮。比如,兩個質(zhì)量都是60千克的人,相距0、5米,他們之間的萬有引力還不足百萬分之一牛頓,而一只螞蟻拖動細(xì)草梗的力竟是這個引力的1000倍!但是,天體系統(tǒng)中,由于天體的質(zhì)量很大,萬有引力就起著決定性的作用。在天體中質(zhì)量還算很小的地球,對其他的物體的萬有引力已經(jīng)具有巨大的影響,它把人類、大氣和所有地面物體束縛在地球上,它使月球和人造地球衛(wèi)星繞地球旋轉(zhuǎn)而不離去。

  重力,就是由于地面附近的物體受到地球的萬有引力而產(chǎn)生的。

  任意兩個物體或兩個粒子間的與其質(zhì)量乘積相關(guān)的吸引力。自然界中最普遍的力。簡稱引力,有時也稱重力。在粒子物理學(xué)中則稱引力相互作用和強(qiáng)力、弱力、電磁力合稱4種基本相互作用。引力是其中最弱的一種,兩個質(zhì)子間的萬有引力只有它們間的電磁力的1/1035,質(zhì)子受地球的引力也只有它在一個不強(qiáng)的電場1000伏/米的電磁力的1/1010。因此研究粒子間的作用或粒子在電子顯微鏡和加速器中運(yùn)動時,都不考慮萬有引力的作用。一般物體之間的引力也是很小的,例如兩個直徑為1米的鐵球,緊靠在一起時,引力也只有1、14×10^(—3)牛頓,相當(dāng)于0、03克的一小滴水的重量。但地球的質(zhì)量很大,這兩個鐵球分別受到4×104牛頓的地球引力。所以研究物體在地球引力場中的運(yùn)動時,通常都不考慮周圍其他物體的引力。天體如太陽和地球的質(zhì)量都很大,乘積就更大,巨大的引力就能使龐然大物繞太陽轉(zhuǎn)動。引力就成了支配天體運(yùn)動的的一種力。恒星的形成,在高溫狀態(tài)下不彌散反而逐漸收縮,最后坍縮為白矮星、中子星和黑洞,也都是由于引力的作用,因此引力也是促使天體演化的重要因素。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)4

  1、定理的表述教材上歐姆定律是這樣表述的:導(dǎo)體中的電流,跟導(dǎo)體兩端的電壓成正比,跟導(dǎo)體的電阻成反比。

  2、成立的條件從教材對定理的描述看,歐姆定律實(shí)際是對兩個實(shí)驗結(jié)論的綜合:一是“導(dǎo)體的電流跟這段導(dǎo)體兩端的電壓成正比”,這一結(jié)論成立的條件是導(dǎo)體的電阻不變;二是“導(dǎo)體中的電流跟這段導(dǎo)體的電阻成反比”,這一結(jié)論成立的條件是保持導(dǎo)體兩端的'電壓不變。

  3、注意的事項該定理中的各個物理量是同一導(dǎo)體或同一段電路上的同一時刻的對應(yīng)值。在實(shí)際電路中,往往有幾個導(dǎo)體,即使是同一導(dǎo)體,在不同時刻的I、U、R值也不相同,因此在應(yīng)用歐姆定律解題時應(yīng)對同一導(dǎo)體同一時刻的I、U、R標(biāo)上同一的腳碼,以避免張冠李戴。另外,還需注意該定理中各物理量的單位統(tǒng)一用國際單位,這樣才能求得正確的結(jié)果。

  4、公式的變形對于歐姆定律的變形R=U/I,有些同學(xué)單純的從數(shù)學(xué)角度來理解為“一段電路的電阻跟這段電路兩端的電壓成正比,跟這段電路的電流成反比”,這顯然是錯誤的。事實(shí)上,如果這段導(dǎo)體兩端的電壓變化了幾倍,其電流必然也隨著變化幾倍,所以它們的比值R必然也是一個定值。所以R=U/I只是電阻大小的一個計算式,而不是決定式。

  定律的應(yīng)用歐姆定律的應(yīng)用有三個:一是根據(jù)I=U/R計算通過導(dǎo)體的電流,二是根據(jù)R=U/I計算或測量導(dǎo)體的電阻,三是根據(jù)U=IR計算導(dǎo)體或電路兩端的電壓。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)5

  電勢高低的判斷

  1、根據(jù)電場線的方向判斷

  沿著電場線的方向,電勢越來越低,也可以說電場線總是由電勢較高的等勢面指向電勢較低的等勢面。

  2、根據(jù)電場力做功判斷

  正電荷在電場力作用下發(fā)生位移,若電場力做正功,則說明正電荷由高電勢處向低電勢處運(yùn)動;若電場力做負(fù)功時,正電荷由低電勢處向高電勢處運(yùn)動。

  負(fù)電荷在電場力作用下發(fā)生位移,若電場力做正功,則說明負(fù)電荷由低電勢處向高電勢處運(yùn)動;若電場力做負(fù)功,則說明負(fù)電荷由高電勢處向低電勢處移動。

  3、根據(jù)點(diǎn)電荷電場中的場源電荷的電性判斷

  若以無窮遠(yuǎn)處為零電勢位置,則在正點(diǎn)電荷形成的電場中,電勢永遠(yuǎn)為正值,離點(diǎn)電荷越遠(yuǎn)的地方,電勢越低;在負(fù)點(diǎn)電荷形成的電場中,電勢永遠(yuǎn)為負(fù)值,離點(diǎn)電荷越近的地方,電勢越低。

  4、利用電勢能判斷

  正電荷在電勢越高的地方電勢能越大,在電勢越低的地方電勢能越。回(fù)電荷在電勢越低的地方電勢能越大,在電勢越高的'地方電勢能越小。

  5、利用電勢的定義式判斷

  利用公式q=EP/q計算時,將EP、q的正負(fù)號——起代人,通過的正負(fù),比較該點(diǎn)和零電勢位置間電勢的相對高低。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)6

  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(xué)成分等非電學(xué)量,并能把它們按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換為電壓、電流等電學(xué)量,或轉(zhuǎn)換為電路的通斷、我們把這種元件叫做傳感器、它的`優(yōu)點(diǎn)是:把非電學(xué)量轉(zhuǎn)換為電學(xué)量以后,就可以很方便地進(jìn)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(zhì),例如硫化鎘,是一種半導(dǎo)體材料,無光照時,載流子極少,導(dǎo)電性能不好;隨著光照的增強(qiáng),載流子增多,導(dǎo)電性變好、光照越強(qiáng),光敏電阻阻值越小、

  3、金屬導(dǎo)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(xué)量轉(zhuǎn)換為電阻這個電學(xué)量,金屬熱電阻的化學(xué)穩(wěn)定性好,測溫范圍大,但靈敏度較差、

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)7

  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(zhuǎn)化為電流信號的元件、

  5、霍爾元件

  霍爾元件是將電磁感應(yīng)這個磁學(xué)量轉(zhuǎn)化為電壓這個電學(xué)量的元件、

  外部磁場使運(yùn)動的載流子受到洛倫茲力,在導(dǎo)體板的一側(cè)聚集,在導(dǎo)體板的`另一側(cè)會出現(xiàn)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(dāng)靜電力與洛倫茲力達(dá)到平衡時,導(dǎo)體板左右兩例會形成穩(wěn)定的電壓,被稱為霍爾電勢差或霍爾電壓、

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)8

  太陽耀斑是發(fā)生在太陽大氣局部區(qū)域的一種最劇烈的爆發(fā)現(xiàn)象,在短時間內(nèi)釋放大量能量,引起局部區(qū)域瞬時加熱,向外發(fā)射各種電磁輻射,并伴隨粒子輻射突然增強(qiáng)。

  1、影響

  耀斑對地球空間環(huán)境造成很大影響。太陽色球?qū)又幸宦暠,地球大氣層即刻出現(xiàn)繚繞余音。耀斑爆發(fā)時,發(fā)出大量的高能粒子到達(dá)地球軌道附近時,將會嚴(yán)重危及宇宙飛行器內(nèi)的宇航員和儀器的安全。當(dāng)耀斑輻射來到地球附近時,與大氣分子發(fā)生劇烈碰撞,破壞電離層,使它失去反射無線電電波的功能。無線電通信尤其是短波通信,以及電視臺、電臺廣播,會受到干擾甚至中斷。耀斑發(fā)射的高能帶電粒子流與地球高層大氣作用,產(chǎn)生極光,并干擾地球磁場而引起磁暴。

  此外,耀斑對氣象和水文等方面也有著不同程度的直接或間接影響。正因為如此,人們對耀斑爆發(fā)的探測和預(yù)報的關(guān)切程度與日俱增,正在努力揭開耀斑迷宮的奧秘。

  2、耀斑的`成因

  太陽大氣中充滿著磁場,磁場結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,越容易儲存更多的磁能。

  當(dāng)儲存在磁場中的磁能過多時,會通過太陽爆發(fā)活動釋放能量,太陽耀斑即是太陽爆發(fā)活動的一種形式。

  長期的觀測發(fā)現(xiàn),大多數(shù)耀斑都發(fā)生在黑子群的上空,且黑子群的結(jié)構(gòu)和磁場極性越復(fù)雜,發(fā)生大耀斑的幾率越高。平均而言,一個正常發(fā)展的黑子群幾乎幾小時就會產(chǎn)生一個耀斑,不過真正對地球有強(qiáng)烈影響的耀斑則很少。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)9

  1、定理的表述教材上歐姆定律是這樣表述的:導(dǎo)體中的電流,跟導(dǎo)體兩端的電壓成正比,跟導(dǎo)體的電阻成反比。

  2、成立的條件從教材對定理的描述看,歐姆定律實(shí)際是對兩個實(shí)驗結(jié)論的綜合:一是“導(dǎo)體的電流跟這段導(dǎo)體兩端的電壓成正比”,這一結(jié)論成立的條件是導(dǎo)體的電阻不變;二是“導(dǎo)體中的電流跟這段導(dǎo)體的電阻成反比”,這一結(jié)論成立的條件是保持導(dǎo)體兩端的電壓不變。

  3、注意的'事項該定理中的各個物理量是同一導(dǎo)體或同一段電路上的同一時刻的對應(yīng)值。在實(shí)際電路中,往往有幾個導(dǎo)體,即使是同一導(dǎo)體,在不同時刻的I、U、R值也不相同,因此在應(yīng)用歐姆定律解題時應(yīng)對同一導(dǎo)體同一時刻的I、U、R標(biāo)上同一的腳碼,以避免張冠李戴。另外,還需注意該定理中各物理量的單位統(tǒng)一用國際單位,這樣才能求得正確的結(jié)果。

  4、公式的變形對于歐姆定律的變形R=U/I,有些同學(xué)單純的從數(shù)學(xué)角度來理解為“一段電路的電阻跟這段電路兩端的電壓成正比,跟這段電路的電流成反比”,這顯然是錯誤的。事實(shí)上,如果這段導(dǎo)體兩端的電壓變化了幾倍,其電流必然也隨著變化幾倍,所以它們的比值R必然也是一個定值。所以R=U/I只是電阻大小的一個計算式,而不是決定式。

  定律的應(yīng)用歐姆定律的應(yīng)用有三個:一是根據(jù)I=U/R計算通過導(dǎo)體的電流,二是根據(jù)R=U/I計算或測量導(dǎo)體的電阻,三是根據(jù)U=IR計算導(dǎo)體或電路兩端的電壓。

高二物理重點(diǎn)知識總結(jié)10

  1、傳感器應(yīng)用的一般模式

  2、傳感器應(yīng)用:

  力傳感器的應(yīng)用——電子秤

  聲傳感器的應(yīng)用——話筒

  溫度傳感器的應(yīng)用——電熨斗、電飯鍋、測溫儀

  光傳感器的應(yīng)用——鼠標(biāo)器、火災(zāi)報警器

  四、傳感器的應(yīng)用實(shí)例:

  1、光控開關(guān)

  2、溫度報警器

  五、傳感器定義

  國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665—87對傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測量件并按照一定的規(guī)律(數(shù)學(xué)函數(shù)法則)轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。

  中國物聯(lián)網(wǎng)校企聯(lián)盟認(rèn)為,傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來!

  “傳感器”在新韋式大詞典中定義為:“從一個系統(tǒng)接受功率,通常以另一種形式將功率送到第二個系統(tǒng)中的器件”。

  六、主要作用

  人們?yōu)榱藦耐饨绔@取信息,必須借助于感覺器官。

  而單靠人們自身的感覺器官,在研究自然現(xiàn)象和規(guī)律以及生產(chǎn)活動中它們的功能就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。為適應(yīng)這種情況,就需要傳感器。因此可以說,傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。

  新技術(shù)革命的到來,世界開始進(jìn)入信息時代。在利用信息的過程中,首先要解決的就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息,而傳感器是獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。

  在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動化生產(chǎn)過程中,要用各種傳感器來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的傳感器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。

  在基礎(chǔ)學(xué)科研究中,傳感器更具有突出的地位,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達(dá)數(shù)十萬年的天體演化,短到s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對深化物質(zhì)認(rèn)識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強(qiáng)磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應(yīng)的傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的'檢測傳感器的出現(xiàn),往往會導(dǎo)致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開發(fā)的先驅(qū)。

  傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、宇宙開發(fā)、海洋探測、環(huán)境保護(hù)、資源調(diào)查、醫(yī)學(xué)診斷、生物工程、甚至文物保護(hù)等等極其之泛的領(lǐng)域?梢院敛豢鋸埖卣f,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復(fù)雜的工程系統(tǒng),幾乎每一個現(xiàn)代化項目,都離不開各種各樣的傳感器。

  由此可見,傳感器技術(shù)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動社會進(jìn)步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領(lǐng)域的發(fā)展。相信不久的將來,傳感器技術(shù)將會出現(xiàn)一個飛躍,達(dá)到與其重要地位相稱的新水平。

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