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高二年級的物理復習知識點解析

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在學習過程中要養(yǎng)成定期復習總結的好習慣。復習不是知識的簡單重復,而是升華提高的過程。一是當天復習,這是高效省時的學習方法之一。二是章末復習,明確每章知識的主干線,掌握其知識結構,使知識系統(tǒng)化。小編帶來的高二年級的物理復習知識點解析,希望大家能夠喜歡!

高二年級的物理復習知識點解析1

(一)定義及符號:

1、定義:電阻表示導體對電流阻礙作用的大小。

2、符號:R。

(二)單位:

1、國際單位:歐姆。規(guī)定:如果導體兩端的電壓是1V,通過導體的電流是1A,這段導體的電阻是1Ω。

2、常用單位:千歐、兆歐。

3、換算:1MΩ=1000KΩ1KΩ=1000Ω

4、了解一些電阻值:手電筒的小燈泡,燈絲的電阻為幾歐到十幾歐。日常用的白熾燈,燈絲的電阻為幾百歐到幾千歐。實驗室用的銅線,電阻小于百分之幾歐。電流表的內阻為零點幾歐。電壓表的內阻為幾千歐左右。

(三)影響因素:

1、實驗原理:在電壓不變的情況下,通過電流的變化來研究導體電阻的變化。(也可以用串聯(lián)在電路中小燈泡亮度的變化來研究導體電阻的變化)

2、實驗方法:控制變量法。所以定論“電阻的大小與哪一個因素的關系”時必須指明“相同條件”

3、結論:導體的電阻是導體本身的一種性質,它的大小決定于導體的材料、長度和橫截面積,還與溫度有關。

4、結論理解:

⑴導體電阻的大小由導體本身的材料、長度、橫截面積決定。與是否接入電路、與外加電壓及通過電流大小等外界因素均無關,所以導體的電阻是導體本身的一種性質。

⑵結論可總結成公式R=ρL/S,其中ρ叫電阻率,與導體的材料有關。記住:ρ銀<ρ銅<ρ鋁,ρ錳銅<ρ鎳隔。假如架設一條輸電線路,一般選鋁導線,因為在相同條件下,鋁的電阻小,減小了輸電線的電能損失;而且鋁導線相對來說價格便宜。

(四)分類

1、定值電阻

2、可變電阻(變阻器)

⑴滑動變阻器:

構造:瓷筒、線圈、滑片、金屬棒、接線柱

變阻原理:通過改變接入電路中的電阻線的長度來改變電阻。

使用方法:選、串、接、調

根據(jù)銘牌選擇合適的滑動變阻器;串聯(lián)在電路中;接法:“一上一下”;接入電路前應將電阻調到。

銘牌:某滑動變阻器標有“50Ω1.5A”字樣,50Ω表示滑動變阻器的阻值為50Ω或變阻范圍為0-50Ω。1.5A表示滑動變阻器允許通過的電流為

作用:①通過改變電路中的電阻,逐漸改變電路中的電流和部分電路兩端的電壓②保護電路

應用:電位器

優(yōu)缺點:能夠逐漸改變連入電路的電阻,但不能表示連入電路的阻值

注意:①滑動變阻器的銘牌,告訴了我們滑片放在兩端及中點時,變阻器連入電路的電阻。②分析因變阻器滑片的變化引起的動態(tài)電路問題,關鍵搞清哪段電阻絲連入電路,再分析滑片的滑動導致變阻器的阻值如何變化。

⑵電阻箱:

旋盤式電阻箱:結構:兩個接線柱、旋盤

變阻原理:轉動旋盤,可以得到0-9999.9Ω之間的任意阻值

讀數(shù):各旋盤對應的指示點的示數(shù)乘以面板上標記的倍數(shù),然后加在一起,就是接入電路的電阻

插孔式電阻箱:結構:銅塊、銅塞,電阻絲

讀數(shù):拔出銅塞所對應的電阻絲的阻值相加,就是連入電路的電阻值。

優(yōu)缺點:能表示出連入電路的阻值,但不能夠逐漸改變連入電路的電阻。

高二年級的物理復習知識點解析2

氧化物由兩種元素組成,其中一種元素是氧元素的化合物。能和氧氣反應產(chǎn)生的物質叫做氧化物。根據(jù)化學性質不同,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。同強酸作用呈堿性,又同強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。既不與酸反應也不與堿反應的氧化物叫做中性氧化物。例如CO和N2O。

2、分類總結

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。

②按成鍵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、復雜氧化物。

高二年級的物理復習知識點解析3

一、磁場

磁極和磁極之間的相互作用是通過磁場發(fā)生的。

電流在周圍空間產(chǎn)生磁場,小磁針在該磁場中受到力的作用。磁極和電流之間的相互作用也是通過磁場發(fā)生的。

電流和電流之間的相互作用也是通過磁場產(chǎn)生的

磁場是存在于磁體、電流和運動電荷周圍空間的一種特殊形態(tài)的物質,磁極或電流在自己的周圍空間產(chǎn)生磁場,而磁場的基本性質就是對放入其中的磁極或電流有力的作用。

二、磁現(xiàn)象的電本質

1.羅蘭實驗

正電荷隨絕緣橡膠圓盤高速旋轉,發(fā)現(xiàn)小磁針發(fā)生偏轉,說明運動的電荷產(chǎn)生了磁場,小磁針受到磁場力的作用而發(fā)生偏轉。

2.安培分子電流假說

法國學者安培提出,在原子、分子等物質微粒內部,存在一種環(huán)形電流-分子電流,分子電流使每個物質微粒都成為微小的磁體,它的兩側相當于兩個磁極。安培是最早揭示磁現(xiàn)象的電本質的。

一根未被磁化的鐵棒,各分子電流的取向是雜亂無章的,它們的磁場互相抵消,對外不顯磁性;當鐵棒被磁化后各分子電流的取向大致相同,兩端對外顯示較強的磁性,形成磁極;注意,當磁體受到高溫或猛烈敲擊會失去磁性。

3.磁現(xiàn)象的電本質

運動的電荷(電流)產(chǎn)生磁場,磁場對運動電荷(電流)有磁場力的作用,所有的磁現(xiàn)象都可以歸結為運動電荷(電流)通過磁場而發(fā)生相互作用。

三、磁場的方向

規(guī)定:在磁場中任意一點小磁針北極受力的方向亦即小磁針靜止時北極所指的方向就是那一點的磁場方向。

四、磁感線

1.磁感線的概念:在磁場中畫出一系列有方向的曲線,在這些曲線上,每一點切線方向都跟該點磁場方向一致。

2.磁感線的特點

(1)在磁體外部磁感線由N極到S極,在磁體內部磁感線由S極到N極

(2)磁感線是閉合曲線

(3)磁感線不相交

(4)磁感線的疏密程度反映磁場的強弱,磁感線越密的地方磁場越強

3.幾種典型磁場的磁感線

(1)條形磁鐵

(2)通電直導線

a.安培定則:用右手握住導線,讓伸直的大拇指所指的方向跟電流方向一致,彎曲的四指所指的方向就是磁感線環(huán)繞的方向;

b.其磁感線是內密外疏的同心圓

(3)環(huán)形電流磁場

a.安培定則:讓右手彎曲的四指和環(huán)形電流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是環(huán)形導線中心軸線的磁感線方向。

b.所有磁感線都通過內部,內密外疏

(4)通電螺線管

a.安培定則:讓右手彎曲的四指所指的方向跟電流的方向一致,伸直的大拇指的方向就是螺線管內部磁場的磁感線方向;

b.通電螺線管的磁場相當于條形磁鐵的磁場

五、磁感應強度

1.定義:在磁場中垂直于磁場方向的通電直導線,所受的磁場力跟電流I和導線長度l的乘積Il的比值叫做通電導線處的磁感應強度。

2.定義式:

3.單位:特斯拉(T),1T=1N/A.m

4.磁感應強度是矢量,其方向就是對應處磁場方向。

5.物理意義:磁感應強度是反映磁場本身力學性質的物理量,與檢驗通電直導線的電流強度的大小、導線的長短等因素無關。

6.磁感應強度的大小可用磁感線的疏密程度來表示,規(guī)定:在垂直于磁場方向的1m2面積上的磁感線條數(shù)跟那里的磁感應強度一致。

7.勻強磁場

(1)磁感應強度的大小和方向處處相等的磁場叫勻強磁場

(2)勻強磁場的磁感線是均勻且平行的一組直線。

六、磁通量

1.定義:磁感應強度B與面積S的乘積,叫做穿過這個面的磁通量。

2.定義式:=BS(B與S垂直)=BScos(為B與S之間的夾角)

3.單位:韋伯(Wb)

4.物理意義:表示穿過磁場中某個面的磁感線條數(shù)。

5.B=/S,所以磁感應強度也叫磁通密度

七、安培力

1.磁場對電流的作用力叫安培力

2.安培力大小

安培力的大小等于電流I、導線長度L、磁感應強度B以及I和B間的夾角的正弦sin的乘積,即

F=BIlsin。

注意:公式只適用于勻強磁場。

3.安培力的方向

安培力的方向可利用左手定則判斷

左手定則:伸開左手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一個平面內,把手放入磁場中,讓磁感線垂直穿過手心,并使伸開的四指指向電流方向,那么拇指方向就是通電導線在磁場中的受力方向。安培力方向一定垂直于B、I所確定的平面,即F一定和B、I垂直,但B、I不一定垂直。

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