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        高中物理知識點怎么記

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        物理考察的重點其實不多,但是想要真正理解和吃透卻是需要花點功夫的,那么該如何記憶物理的知識點呢?下面小編給大家分享一些高中物理知識點怎么記,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!

        高中物理知識點怎么記

        一、運動的描述

        1.物體模型用質點,忽略形狀和大小;地球公轉當質點,地球自轉要大小。物體位置的變化,準確描述用位移,運動快慢S比t ,a用Δv與t 比。

        2.運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法,再加幾何圖像法,求解運動好方法。自由落體是實例,初速為零a等g.豎直上拋知初速,上升最高心有數,飛行時間上下回,整個過程勻減速。中心時刻的速度,平均速度相等數;求加速度有好方,ΔS等a T平方。

        3.速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前沖。

        二、力

        1.解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質力,根據效果來處理。

        2.分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據狀態定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據;萬有引力在萬物,電場力存在定無疑; 洛侖茲力安培力,二者實質是統一;相互垂直力最大,平行無力要切記。

        3.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;兩力合力小和大,兩個力成q角夾 ,平行四邊形定法;合力大小隨q變 ,只在最大最小間,多力合力合另邊。

        多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函數能化解。

        4.力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內力隔離做;狀態相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態不相同,整體牛二也可做;假設某力有或無,根據計算來定奪;極限法抓臨界態,程序法按順序做;正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。

        三、牛頓運動定律

        1.F等ma,牛頓二定律,產生加速度,原因就是力。

        合力與a同方向,速度變量定a向,a變小則u可大 ,只要a與u同向。

        2.N、T等力是視重,mg乘積是實重; 超重失重視視重,其中不變是實重;加速上升是超重,減速下降也超重;失重由加降減升定,完全失重視重零。

        四、曲線運動、萬有引力

        1.運動軌跡為曲線,向心力存在是條件,曲線運動速度變,方向就是該點切線。

        2.圓周運動向心力,供需關系在心里,徑向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心離。

        3.萬有引力因質量生,存在于世界萬物中,皆因天體質量大,萬有引力顯神通。衛星繞著天體行,快慢運動的衛星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同步衛星速度定,定點赤道上空行。

        五、機械能與能量

        1.確定狀態找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。

        2.明確兩態機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態末態能量同。

        3.確定狀態找量能,再看過程力做功。有功就有能轉變,初態末態能量同。

        六、電場 〖選修3--1〗

        1.庫侖定律電荷力,萬有引力引場力,好像是孿生兄弟,kQq與r平方比。

        2.電荷周圍有電場,F比q定義場強。KQ比r2點電荷,U比d是勻強電場。

        電場強度是矢量,正電荷受力定方向。描繪電場用場線,疏密表示弱和強。

        場能性質是電勢,場線方向電勢降。 場力做功是qU ,動能定理不能忘。

        4.電場中有等勢面,與它垂直畫場線。方向由高指向低,面密線密是特點。

        七、恒定電流〖選修3-1〗

        1.電荷定向移動時,電流等于q比 t。自由電荷是內因,兩端電壓是條件。

        正荷流向定方向,串電流表來計量。電源外部正流負,從負到正經內部。

        2.電阻定律三因素,溫度不變才得出,控制變量來論述,r l比s 等電阻。

        電流做功U I t , 電熱I平方R t 。電功率,W比t,電壓乘電流也是。

        3.基本電路聯串并,分壓分流要分明。復雜電路動腦筋,等效電路是關鍵。

        4.閉合電路部分路,外電路和內電路,遵循定律屬歐姆。

        路端電壓內壓降,和就等電動勢,除于總阻電流是。

        八、磁場〖選修3-1〗

        1.磁體周圍有磁場,N極受力定方向;電流周圍有磁場,安培定則定方向。

        2.F比I l是場強,φ等B S 磁通量,磁通密度φ比S,磁場強度之名異。

        3.BIL安培力,相互垂直要注意。

        4.洛侖茲力安培力,力往左甩別忘記。

        九、電磁感應〖選修3-2〗

        1.電磁感應磁生電,磁通變化是條件?;芈烽]合有電流,回路斷開是電源。感應電動勢大小,磁通變化率知曉。

        2.楞次定律定方向,阻礙變化是關鍵。導體切割磁感線,右手定則更方便。

        3.楞次定律是抽象,真正理解從三方,阻礙磁通增和減,相對運動受反抗,自感電流想阻擋,能量守恒理應當。楞次先看原磁場,感生磁場將何向,全看磁通增或減,安培定則知i 向。

        十、交流電〖選修3-2〗

        1.勻強磁場有線圈,旋轉產生交流電。電流電壓電動勢,變化規律是弦線。

        中性面計時是正弦,平行面計時是余弦。

        2.NBSω是最大值,有效值用熱量來計算。

        3.變壓器供交流用,恒定電流不能用。

        理想變壓器,初級U I值,次級U I值,相等是原理。

        電壓之比值,正比匝數比;電流之比值,反比匝數比。

        運用變壓比,若求某匝數,化為匝伏比,方便地算出。

        遠距輸電用,升壓降流送,否則耗損大,用戶后降壓。

        十一、氣態方程〖選修3-3〗

        研究氣體定質量,確定狀態找參量。絕對溫度用大T,體積就是容積量。

        壓強分析封閉物,牛頓定律幫你忙。狀態參量要找準,PV比T是恒量。

        十二、熱力學定律

        1.第一定律熱力學,能量守恒好感覺。內能變化等多少,熱量做功不能少。

        正負符號要準確,收入支出來理解。對內做功和吸熱,內能增加皆正值;對外做功和放熱,內能減少皆負值。

        2.熱力學第二定律,熱傳遞是不可逆,功轉熱和熱轉功,具有方向性不逆。

        高中物理學習方法

        聽得懂

        高中生要積極主動地去聽講,把老師所說的每一句話都用心來聽,熟記高中物理概念定義,這是“知其然”,老師講解的過程就是“知其所以然”,聽懂,才會運用。

        記牢固

        尤其是基本的概念。定義、定律、結論等,不要把這些看成可記可不記的知識,輕視了,高中生對物理問題的理解、運用就會受阻,在物理解題過程中就會因概念不清而丟分,掌握三基本:基本概念清、基本規律熟、基本方法會,這些都是要記住的范疇。只有這樣,高中生學習物理才會得心應手,各種難題才會迎刃而解。

        會運用

        會運用才是提高成績的根本,就是對概念、公式等要掌握靈活,活學活用,不是死記硬背,不同的題型采用不同的解題方法,公式的運用也是做到靈活多變,以達到正確解題的目的。比如對于牛頓三大運動定律、什么是動量、為什么動量會守恒這些動力學的基本概念的理解,僅僅停留在字面上學起來就是枯燥的,甚至是難于理解的,而這些知識又影響著整個力學的學習過程,所以,在高中物理學習過程中,試著把這些概念化的內容融于各種題型中,將其內化成高中生的基本知識,另辟思路,學起來就容易得多了,學習效益會翻倍。

        練得熟

        高中物理知識是分板塊的,各內容間既相互聯系,又相互區別,所以在物理學習過程中,練是很有必要的,俗話說,熟能生巧,練得多了,也就輕車熟路了,各知識點之間就能形成一定的類比,高中生就可以將前后知識融會貫通,由點及面的綜合運用了。

        如何學習高中物理概念和規律

        物理概念和物理規律是中學的精髓。如果把中學物理這門科學比作高樓大廈,那么物理概念和物理規律就是構成這座大廈的磚石和鋼筋框架。有經驗的物理老師經常要求學生抓好基礎知識,指的就是抓好物理概念和物理規律。

        然而,有些同學卻不這樣,他們不重視對概念規律的理解與掌握,把主要精力都用在盲目做題上,其結果不但在做題中遇到了很多障礙,白白浪費了很多時間,而且始終不能抓住系統的知識體系。他們總是有一種題目很多,頭緒很亂,忙得不可開交的感覺。最后得出一個物理難學的結論。一次,一位同學拿著一道物理題。題目是如圖(1):木塊A和木塊B一起沿著斜面加速下滑,試對木塊受力分析。這位同學認為木塊B對木塊A的摩擦力應該平行于斜面向下,理由是木塊A的加速度是沿斜面向下的。(原答案給出這個摩擦力是水平向左的)他說完后我提出了兩個問題:1、摩擦力的方向跟接觸面是什么關系?2、加速度方向是跟合外力方向一致還是跟隨便的一個力一致?他低頭想了一會兒,說:“我明白了。”象這樣由于概念不清,導致做錯題的例子舉不勝舉的。

        什么是物理概念呢?物理概念是對物理現象的概括,是從個別的物理現象.具體過程和狀態中抽象出的具有相同本質的物理實體。在中學物理中主要有兩大類。一類是用詞語直接表達的概念。如力、重心、點電荷、理想氣體、干涉、靜電平衡、勻速直線運動、衰變等等。另一類是用數學語言表達的概念,常稱為物理量。如加速度a=△V/△t,動能Ek=1/2mv2,動量P=MV,電場強度E=F/q等等。

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