⑴ 高考物理考點分值分布
01.一切發聲的物體都在振動,聲音的傳播需要介質。
02.通常情況下,聲音在固體中傳播最快,其次是液體,氣體。
03.樂音三要素:音調(聲音的高低);響度(聲音的大小);音色(辨別不同的發聲體)。
04.超聲波的速度比電磁波的速度慢得多(聲速和光速)。
05.光能在真空中傳播,聲音不能在真空中傳播。
06.光是電磁波,電磁波能在真空中傳播。
07.真空中光速:c=3×108m/s=3×105km/s(電磁波的速度也是這個)。
08.反射定律描述中要先說反射再說入射(平面鏡成像也說"像與物……"的順序)。
09.鏡面反射和漫反射中的每一條光線都遵守光的反射定律。
10.光的反射現象(人照鏡子、水中倒影)。
11.平面鏡成像特點:像和物關於鏡對稱(左右對調,上下一致)。
12.平面鏡成像實驗玻璃板應與水平桌面垂直放置。
13.人遠離平面鏡而去,人在鏡中的像變小(錯,不變)。
14.光的折射現象:筷子在水中部分彎折、水底看起來比實際淺、海市蜃樓、凸透鏡成像。
15.在光的反射現象和折射現象中光路都是可逆的。
16.凸透鏡對光線有會聚作用,凹透鏡對光線有發散作用。
17.能成在光屏上的像都是實像,虛像不能成在光屏上,實像倒立,虛像正立。
18.凸透鏡成像試驗前要調共軸:燭焰中心、透鏡光心、和光屏中心在同一高度。
19.凸透鏡一倍焦距是成實像和虛像的分界點,二倍焦距是成放大像和縮小像的分界點。
20.凸透鏡成實像時,物如果換到像的位置,像也換到物的位置。
運動和力:
01.物質的運動和靜止是相對參照物而言的。
02.相對於參照物,物體的位置改變了,即物體運動了。
03.參照物的選取是任意的,被研究的物體不能選作參照物。
04.力的作用是相互的,施力物體同時也是受力物體。
05.力的作用效果有兩個:使物體發生形變;使物體的運動狀態發生改變。
06.力的三要素:力的大小、方向、作用點。
07.重力的方向總是豎直向下的,浮力的方向總是豎直向上的。
08.重力是由於地球對物體的吸引而產生的。
09.一切物體所受重力的施力物體都是地球。
10.兩個力的合力可能大於其中一個力,可能小於其中一個力,可能等於其中一個力。
11.二力平衡的條件(四個):大小相等、方向相反、作用在同一條直線上,作用在同一個物體上。
12.用力推車但沒推動,是因為推力小於阻力(錯,推力等於阻力)。
13.影響滑動摩擦力大小的兩個因素:接觸面間的壓力大小;接觸面的粗糙程度。
14.慣性現象:車突然啟動人向後仰、跳遠時助跑、運動員沖過終點不能立刻停下來。
15.物體慣性的大小隻由物體的質量決定(氣體也有慣性)。
16.司機系安全帶,是為了防止慣性(錯,防止慣性帶來的危害)。
17.判斷物體運動狀態是否改變的兩種方法:速度的大小和方向其中一個改變,或都改變,運動狀態改變;如果物體不是處於靜止或勻速直線運動狀態,運動狀態改變。
18.物體不受力或受平衡力作用時可能靜止也可能保持勻速直線運動。
機械功能:
01.杠桿和天平都是"左偏右調,右偏左調"。
02.杠桿不水平也能處於平衡狀態。
03.動力臂大於阻力臂的是省力杠桿(動滑輪是省力杠桿)。
04.定滑輪特點:能改變力的方向,但不省力。動滑輪特點:省力,但不能改變力的方向。
05.判斷是否做功的兩個條件:有力;沿力方向通過的距離。
06.功是表示做功多少的物理量,功率是表示做功快慢的物理量。
07."功率大的機械做功一定快"這句話是正確的。
08.質量越大,速度越快,物體的動能越大。
09.質量越大,高度越高,物體的重力勢能越大。
10.在彈性限度內,彈性物體的形變數越大,彈性勢能越大。
11.機械能等於動能和勢能的總和。
12.降落傘勻速下落時機械能不變(錯)。
熱學:
01.實驗室常用溫度計是利用液體熱脹冷縮的性質製成的。
02.人的正常體溫約為36.5。
03.體溫計使用前要下甩,讀數時可以離開人體。
04.物質由分子組成,分子間有空隙,分子間存在相互作用的引力和斥力。
05.擴散現象說明分子在不停息的運動著;溫度越高,分子運動越劇烈。
06.密度和比熱容是物質本身的屬性。
07.沿海地區早晚、四季溫差較小是因為水的比熱容大(暖氣供水、發動機的冷卻系統)。
08.物體溫度升高內能一定增加(對)。
09.物體內能增加溫度一定升高(錯,冰變為水)。
10.改變內能的兩種方法:做功和熱傳遞(等效的)。
11.熱機的做功沖程是把內能轉化為機械能。
磁場知識:
01.磁場是真實存在的,磁感線是假想的。
02.磁場的基本性質是它對放入其中的磁體有力的作用。
03.奧斯特試驗證明通電導體周圍存在磁場(電生磁)。
04.磁體外部磁感線由N極出發,回到S極。
05.同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。
06.地球是一個大磁體,地磁南極在地理北極附近。
07.磁場中某點磁場的方向:自由的小磁針靜止時N極的指向;該點磁感線的切線方向。
08.電流越大,線圈匝數越多電磁鐵的磁性越強。
⑵ 高中物理有多少個考點,求助各位
高中的考點,其實並不多,只是五大部分立著光電生,每個裡面都有考點,每天學習一個就可以。
⑶ 高考物理必考電學知識點有哪些
1.兩種電荷、電荷守恆定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等於元電荷的整數倍
2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),
r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引}
3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)}
4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2{r:源電荷到該位置的.距離(m),Q:源電荷的電量}
5.勻強電場的場強E=UAB/d{UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)}
6.電場力:F=qE{F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)}
7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),
UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)}
9.電勢能:EA=qφA{EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)}
10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA{帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值}
11.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB(電勢能的增量等於電場力做功的負值)
12.電容C=Q/U(定義式,計算式){C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)}
⑷ 蝶變物理高考有多少組題目
50組。
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⑸ 高考物理一級考點二級考點多少
一級考點73個二級考點33個
⑹ 高考物理光學必考知識點
物理知識點一、光源
1.定義:能夠自行發光的物體.
2.特點:光源具有能量且能將其它形式的能量轉化為光能,光在介質中傳播就是能量的傳播.
物理知識點二、光的直線傳播
1.光在同一種均勻透明的介質中沿直線傳播,各種頻率的光在真空中傳播速度:C=3³108m/s; 各種頻率的光在介質中的傳播速度均小於在真空中的傳播速度,即 v<C。
2.本影和半影
(l)影:影是自光源發出並與投影物體表面相切的光線在背光面的後方圍成的區域.
(2)本影:發光面較小的光源在投影物體後形成的光線完全不能到達的區域.
(3)半影:發光面較大的光源在投影物體後形成的只有部分光線照射的區域.
(4)日食和月食:人位於月球的本影內能看到日全食,位於月球的半影內能看到日偏食,位於月球本影的延伸區域(即「偽本影」)能看到日環食.當地球的本影部分或全部將月球反光面遮住,便分別能看到月偏食和月全食.
物理知識點三、光的反射
1.反射現象:光從一種介質射到另一種介質的界面上再返回原介質的現象.
2.反射定律:反射光線跟入射光線和法線在同一平面內,且反射光線和人射光線分居法線兩側,反射角等於入射角.
3.分類:光滑平面上的反射現象叫做鏡面反射。發生在粗糙平面上的反射現象叫做漫反射。鏡面反射和漫反射都遵循反射定律.
4.光路可逆原理:所有幾何光學中的光現象,光路都是可逆的.
⑺ 高考物理哪些知識是重點,高考大概考哪些知識點
1、力的基本概念(力、分力、合力的平行四邊形法則、力的三要素等等)
2、力的基本規律(勻變速直線運動的基本規律12個方程)
3、電磁學的基本概念、基本規律、常見儀器
這是歷屆物理高考常見考題及物理高考總結。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_c2b7fb750101kop0.html
⑻ 2021物理高考必背知識點有哪些
高考物理知識點
1、直線運動
平均速度V平=s/t(定義式) 2.有用推論Vt2-Vo2=2as,
中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at,
中間位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t。
加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則a<0},
實驗用推論Δs=aT2 {Δs為連續相鄰相等時間(T)內位移之差},
主要物理量及單位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;時間(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度單位換算:1m/s=3.6km/h。
2、自由落體運動
初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt,
下落高度h=gt2/2(從Vo位置向下計算) 4.推論Vt2=2gh,
自由落體運動是初速度為零的勻加速直線運動,遵循勻變速直線運動規律。
3、豎直上拋運動
位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2),
有用推論Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(拋出點算起),
往返時間t=2Vo/g (從拋出落回原位置的時間)。
4、平拋運動
水平方向速度:Vx=Vo 2.豎直方向速度:Vy=gt,
水平方向位移:x=Vot 4.豎直方向位移:y=gt2/2,
運動時間t=(2y/g)1/2(通常又表示為(2h/g)1/2),
合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2。
5、勻速圓周運動
線速度V=s/t=2πr/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf,
向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合,
周期與頻率:T=1/f 6.角速度與線速度的關系:V=ωr。
角速度與轉速的關系ω=2πn(此處頻率與轉速意義相同),
主要物理量及單位:弧長(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);頻率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);轉速(n):r/s;半徑®:米(m);線速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。
6、萬有引力
開普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:軌道半徑,T:周期,K:常量(與行星質量無關,取決於中心天體的質量)},
萬有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N•m2/kg2,方向在它們的連線上),
天體上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天體半徑(m),M:天體質量(kg)}。
衛星繞行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天體質量},
第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s,
地球同步衛星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半徑}。
7、常見的力
重力G=mg (方向豎直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用點在重心,適用於地球表面附近)
胡克定律F=kx {方向沿恢復形變方向,k:勁度系數(N/m),x:形變數(m)}
滑動摩擦力F=μFN {與物體相對運動方向相反,μ:摩擦因數,FN:正壓力(N)}
靜摩擦力0≤f靜≤fm (與物體相對運動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力)
萬有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N•m2/kg2,方向在它們的連線上)
靜電力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N•m2/C2,方向在它們的連線上)
電場力F=Eq (E:場強N/C,q:電量C,正電荷受的電場力與場強方向相同)
安培力F=BILsinθ (θ為B與L的夾角,當L⊥B時:F=BIL,B//L時:F=0)
洛侖茲力f=qVBsinθ (θ為B與V的夾角,當V⊥B時:f=qVB,V//B時:f=0)
⑼ 高考物理主要考什麼必修幾的
一、高考物理考什麼1.
考知識:
(1)注重基礎知識和基本技能的考查
(2)突出主幹知識和核心知識的考查
(3)注重考查學生知識面在考綱規定的131個考點中,
有以下核心考點是:
考點6:勻變速直線運動。加速度。公式Vt=V0+at,S=V0t+at2/2,Vt2-V02=2aS。V-t圖。
考點11:力是物體間的相互作用,是物體發生形變和物體運動狀態發生變化的原因。力是矢量。力的合成與分解。
考點12:萬有引力定律。重力。重心。
考點17:牛頓第二定律。質量。圓周運動中的向心力。
考點18:牛頓第三定律。
考點31:機械能守恆定律。
考點32:動量知識和機械能知識的應用(包括碰撞、反沖、火箭)。
考點56:電場。電場強度。電場線。點電荷的場強。勻強電場。電場強度的疊加。
考點69:電源的電動勢和內電阻。閉合電路的歐姆定律。路端電壓。
考點70:電流、電壓和電阻的測量:電流表、電壓表和多用表的使用。伏安法測電阻。考點72:磁感應強度。磁感線。地磁場。
考點76:磁場對運動電荷的作用,洛侖茲力。帶電粒子在磁場中的運動。
考點78:電磁感應現象。磁通量。法拉第電磁感應定律。楞次定律2.考能力物理考試大綱,多處強調了要考核學生的「能力」。
考核哪些能力:
(1)理解能力
(2)推理能力
(3)分析綜合能力
(4)運用數學處理物理問題的能力
(5)實驗與探究能力.
考方法:
(1)描述物理現象、概念和規律的方法①語言描述法②數學解析式描述法③圖象描述法(2)求解物理問題常用的通性通法①運動和力的觀點②功和能的觀點③動量及其守恆的觀點
(3)求解物理問題常用的特殊方法①等效替代的方法②整體法與隔離法③理想化方法等(4)物理實驗的方法:①涉及實驗原理的方法:A.控制變數法。B.近似替代法。C.等效替代法。D.模擬法。②控制實驗誤差的方法A.多次測量法。B.積累法。③數據處理的方法A.逐差法。B.圖象法。④記錄運動的方法:A.用頻閃照相機記錄運動。B.用打點計時器記錄運動。C.用感測器記錄運動。
⑽ 物理高考必背知識點2021有哪些
物理高考必背知識點2021如下:
直線運動:
平均速度V平=s/t(定義式) 2.有用推論Vt2-Vo2=2as 。
中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 。
中間位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t。
加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則a<0} 。
實驗用推論Δs=aT2 {Δs為連續相鄰相等時間(T)內位移之差} 。
主要物理量及單位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;時間(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度單位換算:1m/s=3.6km/h。
自由落體運動 :
初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 。
下落高度h=gt2/2(從Vo位置向下計算) 4.推論Vt2=2gh 。
自由落體運動是初速度為零的勻加速直線運動,遵循勻變速直線運動規律。
豎直上拋運動 :
位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2) 。
有用推論Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(拋出點算起) 。
往返時間t=2Vo/g (從拋出落回原位置的時間)。
平拋運動 :
水平方向速度:Vx=Vo 2.豎直方向速度:Vy=gt 。
水平方向位移:x=Vot 4.豎直方向位移:y=gt2/2 。
運動時間t=(2y/g)1/2(通常又表示為(2h/g)1/2) 。
合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2。
勻速圓周運動 :
線速度V=s/t=2πr/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf 。
向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合 。
周期與頻率:T=1/f 6.角速度與線速度的關系:V=ωr 。
角速度與轉速的關系ω=2πn(此處頻率與轉速意義相同) 。
主要物理量及單位:弧長(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);頻率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);轉速(n):r/s;半徑®:米(m);線速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。
萬有引力 :
開普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:軌道半徑,T:周期,K:常量(與行星質量無關,取決於中心天體的質量)} 。
萬有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N•m2/kg2,方向在它們的連線上) 。
天體上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天體半徑(m),M:天體質量(kg)} 。
衛星繞行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天體質量} 。
第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s 。
地球同步衛星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半徑}。
常見的力 :
重力G=mg (方向豎直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用點在重心,適用於地球表面附近) 。
胡克定律F=kx {方向沿恢復形變方向,k:勁度系數(N/m),x:形變數(m)} 。
滑動摩擦力F=μFN {與物體相對運動方向相反,μ:摩擦因數,FN:正壓力(N)} 。
靜摩擦力0≤f靜≤fm (與物體相對運動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力) 。
萬有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N•m2/kg2,方向在它們的連線上) 。
靜電力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N•m2/C2,方向在它們的連線上) 。
電場力F=Eq (E:場強N/C,q:電量C,正電荷受的電場力與場強方向相同) 。
安培力F=BILsinθ (θ為B與L的夾角,當L⊥B時:F=BIL,B//L時:F=0) 。
洛侖茲力f=qVBsinθ (θ為B與V的夾角,當V⊥B時:f=qVB,V//B時:f=0)。
電場 :
兩種電荷、電荷守恆定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等於元電荷的整數倍 。
庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0×109N•m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引} 。
電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)} 。
真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2 {r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的電量} 。
勻強電場的場強E=UAB/d {UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)} 。
電場力:F=qE {F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)} 。
電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q 。
電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)} 。
電勢能:EA=qφA {EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)} 。
電勢能的變化ΔEAB=EB-EA {帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值} 。
電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB (電勢能的增量等於電場力做功的負值) 。
電容C=Q/U(定義式,計算式) {C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)} 。
平行板電容器的電容C=εS/4πkd(S:兩極板正對面積,d:兩極板間的垂直距離,ω:介電常數) 。
帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2 。
帶電粒子沿垂直電場方向以速度Vo進入勻強電場時的偏轉(不考慮重力作用的情況下) 。
類平 垂直電場方向:勻速直線運動L=Vot(在帶等量異種電荷的平行極板中:E=U/d) 。
拋運動 平行電場方向:初速度為零的勻加速直線運動d=at2/2,a=F/m=qE/m。