高二物理必学二复习笔记

点击数:308 | 发布时间:2024-12-25 | 来源:www.zuowangjj.com

    高二物理必学二复习笔记是智学网为大伙收拾的,高中二年级物理在整个高中物理中占有尤为重要的地位,既是高中二年级又是整个高中阶段的重难题,所以要维持好的学习心态。

    1.高二物理必学二复习笔记 篇一


    传感器的及其工作原理

    1、有一些元件它可以感受诸如力、温度、光、声、化学成分等非电学量,并能把它们根据肯定的规律转换为电压、电流等电学量,或转换为电路的通断.大家把这种元件叫做传感器.它的优点是:把非电学量转换为电学量将来,就能很便捷地进行测量、传输、处置和控制了.

    2、光敏电阻在光照射下电阻变化是什么原因:有的物质,比如硫化镉,是一种半导体材料,无光照时,载流子极少,导电性能不好;伴随光照的增强,载流子增多,导电性变好.光照越强,光敏电阻阻值越小.

    3、金属导体的电阻随温度的升高而增大,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,且阻值随温度变化很明显.

    金属热电阻与热敏电阻都可以把温度这个热学量转换为电阻这个电学量,金属热电阻的化学稳定性好,测温范围大,但灵敏度较差.

    2.高二物理必学二复习笔记 篇二


    1、质点:在研究物体运动的过程中,假如物体的大小和形状在所研究问题中可以忽视时,把物体简化为一个点,觉得物体的水平都集中在这个点上,这个点称为质点。

    2、参考系:任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。

    3、坐标系:定量的描述运动,使用坐标系。

    4、时刻和时间间隔:

    钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。

    时间和时刻的单位都是秒,符号为s,容易见到单位还有min,h

    5、路程:物体运动轨迹的长度

    6、位移:表示物体地方的变动。可用从起点到末点的有向线段来表示,是矢量。位移的大小小于或等于路程。

    7、速度:物理意义:表示物体地方变化的快慢程度。

    分类平均速度:物体通过的位移与所用的时间之比。

    瞬时速度:某一时刻的速度。

    与速率有什么区别和联系速度是矢量,而速率是标量

    平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间瞬时速度的大小等于瞬时速率

    8、加速度物理意义:表示物体速度变化的快慢程度

    概念:物体的加速度等于物体速度变化与完成这一变化所用时间的比值a=/ta不由△v、t决定,而是由F、m决定。方向:与速度变化量的方向相同,与速度的方向不确定。

    3.高二物理必学二复习笔记 篇三


    坐标系

    1、坐标系物理意义:在参考系上打造适合的坐标系,从而,定量地描述物体的地方及地方变化。

    2、坐标系分类:

    一维坐标系:适用于描述质点做直线运动,研究沿一条直线运动的物体时,要沿着运动直线打造直线坐标系,即以物体运动所沿的直线为x轴,在直线上规定原点、正方向和单位长度。比如,汽车在平直公路上行驶,其地方可用离车站的距离来确定。

    二维坐标系适用于质点在平面内做曲线运动。比如,运动员推铅球以铅球离手时的地方为坐标原点,沿铅球初速方向打造x轴,竖直向下打造y轴,铅球的坐标为铅球离开手后的水平距离和竖直距离。

    三维坐标系:适用于物体在三维空间的运动。比如,篮球在空中的运动。

    4.高二物理必学二复习笔记 篇四


    电势差

    电势差是衡量单位电荷在静电场中因为电势不同所产生的能量差的物理量。

    电场中两点的电势之差叫电势差,依教程需要,电势差都取绝对值,了解了电势差的绝对值,要比较什么点的电势高,需依据电场力对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的地方判断。

    电流之所以可以在导线中流动,也是由于在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。一般用字母V代表电压。

    电源是给用电器两端提供电压的装置。

    电压的大小可以用电压表测量。

    串联电路电压规律:

    串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。

    公式:ΣU=U1+U2

    并联电路电压规律:

    并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。

    公式:ΣU=U1=U2

    欧姆定律:U=IR但这个公式只适用于纯电阻电路。

    串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2.

    并联电压之特征,支压都等电源压,U=U1=U2

    5.高二物理必学二复习笔记 篇五


    物态变化中的能量交换

    ①熔化热

    1、熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化。

    注意:晶体在熔化和凝固的过程中温度不变,同一种晶体的熔点和凝固点相同;而非晶体在熔化过程中温度不断升高,凝固的过程中温度不断减少。

    2、熔化热:某种晶体熔化过程中所需的能量与其水平之比叫做这种晶体的熔化热。

    I、用λ表示晶体的熔化热,则λ=Q/m,在国际单位中熔化热的单位是焦尔/千克。

    II、晶体在熔化过程中吸收热量增大分子势能,破坏晶体结构,变为液态。所以熔化热与晶体的水平无关,只取决于晶体的类型。

    III、肯定水平的晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等。

    注意:非晶体在熔化的过程中温度会不断变化,而不同温度下非晶体由固态变为液态时吸收的热量是不一样的,所以非晶体没确定的熔化热。

    ②汽化热

    1、汽化:物质从液态变成气态的过程叫汽化。

    2、汽化热:某种液体汽化成同温度的气体时所需要的能量与其水平之比叫这种物质在这一温度下的汽化热。用L表示汽化热,则L=Q/m,在国际单位制中汽化热的单位是焦尔/千克。

    I、液体汽化时,液体分子离开液体表面成为气体分子,要克服其它分子的吸引而做功,因此要吸收能量。

    II、肯定水平的物质,在肯定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等。

    III、液体的汽化热与液体的物质类型、液体的温度、外面压强均有关。

    6.高二物理必学二复习笔记 篇六


    1、依据静电能吸引轻小物体的性质和同种电荷相排斥、异种电荷相吸引的原理,主要应用有:静电复印、静电除尘、静电喷漆、静电植绒,静电喷药等。

    2、借助高压静电产生的电场,应用有:静电保鲜、静电灭菌、作物种子处置等。

    3、借助静电放电产生的臭氧、无菌消毒等,雷电是自然界发生的大规模静电放电现象,可产生很多的臭氧,并可以使大方中的氮合成为氨,供给植物营养。

    4、预防静电的主要渠道:

    防止产生静电。如在可能状况下使用困难产生静电的材料。

    防止静电的积累。产生静电要设法导走,如增加空气湿度,接地等。

    7.高二物理必学二复习笔记 篇七


    电源和电流

    1、电流产生的条件:

    (1)导体内有很多自由电荷(金属导体——自由电子;电解质溶液——正负离子;导电气体——正负离子和电子)

    (2)导体两端存在电势差(电压)

    (3)导体中存在持续电流的条件:是维持导体两端的电势差。

    2、电流的方向

    电流可以由正电荷的定向移动形成,也可以是负电荷的定向移动形成,也可以是由正负电荷同时定向移动形成。习惯上规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向。

    说明:

    (1)负电荷沿某一方向运动和等量的正电荷沿相反方向运动产生的成效相同。金属导体中电流的方向与自由电子定向移动方向相反。

    (2)电流有方向但电流强度不是矢量。

    (3)方向不随时间而改变的电流叫直流;方向和强度都不随时间改变的电流叫做恒定电流。一般所说的直流常常指的是恒定电流。

    8.高二物理必学二复习笔记 篇八


    固体

    1、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异

    2、非晶体:外观没规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性

    ①判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点

    ②晶体与非晶体并非绝对的,有的晶体在肯定的条件下可以转化为非晶体

    3、单晶体多晶体

    假如一个物体就是一个完整的晶体,如食盐小颗粒,如此的晶体就是单晶体

    假如整个物体是由很多凌乱不堪的小晶体排列而成,如此的物体叫做多晶体,多晶体没规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。

    9.高二物理必学二复习笔记 篇九


    滑动摩擦力:

    一个物体在另一个物体表面上存在相对滑动的时候,要遭到另一个物体妨碍它们相对滑动的力,这种力叫做滑动摩擦力.

    产生条件:

    ①接触面是粗糙;

    ②两物体接触面上有重压;

    ③两物体间有相对滑动.

    方向:一直沿着接触面的切线方向与相对运动方向相反.

    大小-滑动摩擦定律

    滑动摩擦力跟正重压成正比,也就跟一个物体对另一个物体表面的垂直用途力成正比。即其中的FN表示正重压,未必等于重力G。为动摩擦因数,取决于两个物体的材料和接触面的粗糙程度,与接触面的面积无关。

    10.高二物理必学二复习笔记 篇十


    电势能

    电荷在电场中具备的势能。

    电场力做功与电势能变化的关系

    在电场中移动电荷时电场力所做的功在数值上等于电荷电势能的降低量,即WAB=εA-εB。

    ①当电场力做正功时,即WAB0,则εAεB,电势能降低,电势能的降低量等于电场力所做的功,即Δε减=WAB。

    ②当电场力做负功时,即WAB0,则εAεB,电势能在增加,增加的电势能等于电场力做功的绝对值,即Δε增=εB-εA=-WAB=|WAB|,但仍可以说电势能在降低,只是电势能的降低量为负值,即ε减=εA-εB=WAB。

    说明:某一物理过程中其物理量的增加量肯定是该物理量的末状况值减去其初状况值,降低量肯定是初状况值减去末状况值。

    零电势能点

    在电场中规定的任何电荷在该点电势能为零的点。理论研究中一般取无限远点为零电势能点,实质应用中一般取大地为零电势能点。

    说明:

    ①零电势能点的选择具备任意性。

    ②电势能的数值具备相对性。

    ③某一电荷在电场中确定两点间的电势能之差与零电势能点的选取无关。

  • THE END

    声明:本站部分内容均来自互联网,如不慎侵害的您的权益,请告知,我们将尽快删除。

专业院校

返回顶部

Copyright©2018-2024 中国人力资源网(https://www.dgzhou.com/)
All Rights Reserverd ICP备18037099号-1

  • 中国人力资源网微博

  • 中国人力资源网

首页

财经

建筑

医疗