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高二物理基礎(chǔ)必掌握知識點(diǎn)

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上課時要遵守紀(jì)律,認(rèn)真聽講,積極思考,并做好課堂筆記,認(rèn)真總結(jié)每一節(jié)課的內(nèi)容,并為下一節(jié)課做好課前準(zhǔn)備。還有在家里按時按質(zhì)按量地完成回家作業(yè),做好預(yù)習(xí),復(fù)習(xí)工作。以下是小編給大家整理的高二物理基礎(chǔ)必掌握知識點(diǎn),歡迎閱讀學(xué)習(xí)!

高二物理基礎(chǔ)必掌握知識點(diǎn)1

(1)原子構(gòu)造原理是電子排入軌道的順序,構(gòu)造原理揭示了原子核外電子的能級分布。

(2)原子構(gòu)造原理是書寫基態(tài)原子電子排布式的依據(jù),也是繪制基態(tài)原子軌道表示式的主要依據(jù)之一。

(3)不同能層的能級有交錯現(xiàn)象,如E(3d)>E(4s)、E(4d)>E(5s)、E(5d)>E(6s)、E(6d)>E(7s)、E(4f)>E(5p)、E(4f)>E(6s)等。

原子軌道的能量關(guān)系是:ns<(n-2)f<(n-1)d

(4)能級組序數(shù)對應(yīng)著元素周期表的周期序數(shù),能級組原子軌道所容納電子數(shù)目對應(yīng)著每個周期的元素數(shù)目。

根據(jù)構(gòu)造原理,在多電子原子的電子排布中:各能層最多容納的電子數(shù)為2n2;最外層不超過8個電子;次外層不超過18個電子;倒數(shù)第三層不超過32個電子。

(5)基態(tài)和激發(fā)態(tài)

①基態(tài):最低能量狀態(tài)。處于最低能量狀態(tài)的原子稱為基態(tài)原子。

②激發(fā)態(tài):較高能量狀態(tài)(相對基態(tài)而言)?;鶓B(tài)原子的電子吸收能量后,電子躍遷至較高能級時的狀態(tài)。處于激發(fā)態(tài)的原子稱為激發(fā)態(tài)原子。

③原子光譜:不同元素的原子發(fā)生電子躍遷時會吸收(基態(tài)→激發(fā)態(tài))和放出(激發(fā)態(tài)→較低激發(fā)態(tài)或基態(tài))不同的能量(主要是光能),產(chǎn)生不同的光譜——原子光譜(吸收光譜和發(fā)射光譜)。利用光譜分析可以發(fā)現(xiàn)新元素或利用特征譜線鑒定元素。

高二物理基礎(chǔ)必掌握知識點(diǎn)2

一、離子束電流及環(huán)形電流的求解方法

在電流求解過程中,有些電流和我們常見的形式是不相同的,并不是在導(dǎo)體內(nèi)電荷的定向移動。常見的情況如電子繞核運(yùn)動,經(jīng)電場加速的粒子流,這些問題可以通過等效電流的方向進(jìn)行求解。

求解經(jīng)過場強(qiáng)加速的粒子流形成的電流時,要注意應(yīng)用I=nqSv=λqv,式子中λ是導(dǎo)體單位長度內(nèi)的自由電荷數(shù),它與v是一一對應(yīng)的。

求解環(huán)形電流的基本方法是截取任一截面,然后分析在一有代表性的時間段或一個周期內(nèi)通過該截面的電荷量Q,則有效電流I=Q/T.

二、導(dǎo)體折疊、截取或拉伸后電阻的計算

某導(dǎo)體形狀改變后,因總體積不變,電阻率不變,當(dāng)長度l和面積S變化時,應(yīng)用V=Sl來確定S和l在形變前后的關(guān)系,分別應(yīng)用電阻定律(詳情請查看高二物理選修3-1知識點(diǎn))即可求出l與S變化前后的電阻關(guān)系。

當(dāng)導(dǎo)體被折疊成n段時,導(dǎo)體的長度變成原來的1/n,橫截面積變成原來的n倍。截取時橫截面積不變,拉伸時若長度變?yōu)樵瓉淼膎倍,則橫截面積變?yōu)樵瓉淼?/n;若橫截面半徑變?yōu)樵瓉淼?/n時,橫截面積變?yōu)樵瓉淼?/n^2,長度是原來的n^2倍。

三、兩類邏輯電路題目的解題方法

1.由現(xiàn)象推斷邏輯電路

判定邏輯電路種類的基本方法是有輸入端、輸出端的狀態(tài)確定邏輯電路的真值表,或者抓住其輸出端與輸入端的邏輯對應(yīng)關(guān)系,進(jìn)而確定邏輯電路的種類。

2.有邏輯電路分析現(xiàn)象

在題目中一直門電路的種類,要分析生活中現(xiàn)象時,可先分析輸入端對應(yīng)的電壓情況,由門電路確定輸出端的電壓情況,進(jìn)而確定們電路所控制部分的電路會發(fā)生的現(xiàn)象。

高二物理基礎(chǔ)必掌握知識點(diǎn)3

動量與動能的比較:

①動量是矢量,動能是標(biāo)量。

②動量是用來描述機(jī)械運(yùn)動互相轉(zhuǎn)移的物理量,而動能往往用來描述機(jī)械運(yùn)動與其他運(yùn)動(比如熱、光、電等)相互轉(zhuǎn)化的物理量。

比如完全非彈性碰撞過程研究機(jī)械運(yùn)動轉(zhuǎn)移——速度的變化可以用動量守恒,若要研究碰撞過程改變成內(nèi)能的機(jī)械能則要用動能為損失去計算了。所以動量和動能是從不同側(cè)面反映和描述機(jī)械運(yùn)動的物理量。

動量守恒定律與機(jī)械能守恒定律比較:前者是矢量式,有廣泛的適用范圍,而后者是標(biāo)量式其適用范圍則要窄得多。這些區(qū)別在使用中一定要注意。

碰撞

兩個物體相互作用時間極短,作用力又很大,其他作用相對很小,運(yùn)動狀態(tài)發(fā)生顯著化的現(xiàn)象叫做碰撞。

以物體間碰撞形式區(qū)分,可以分為“對心碰撞”(正碰),而物體碰前速度沿它們質(zhì)心的連線;“非對心碰撞”——中學(xué)階段不研究。

以物體碰撞前后兩物體總動能是否變化區(qū)分,可以分為:“彈性碰撞”。碰撞前后物體系總動能守恒;“非彈性碰撞”,完全非彈性碰撞是非彈性碰撞的特例,這種碰撞,物體在相碰后粘合在一起,動能損失。

各類碰撞都遵守動量守恒定律和能量守恒定律,不過在非彈性碰撞中,有一部分動能轉(zhuǎn)變成了其他形式能量,因此動能不守恒了。

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