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时间:2024-09-26 15:39:00   来源:无忧考网     [字体: ]
【#速球吧体育直播# #速球吧体育直播#】亲爱的速球吧体育直播同学们,物理世界宛如一座神秘而充满魅力的殿堂,等待着我们去探索和发现。当我们踏入速球吧体育直播物理必修三的学习之旅,就如同打开了一扇通往新领域的大门。在这里,我们将深入探究电磁学、电路、电场、磁场等奇妙的知识领域。这些知识点相互交织,构建起一个丰富多彩的物理世界,它们不仅是高考战场上的重要武器,更是我们理解现代科技和生活现象的关键钥匙。®无忧考网为大家准备了20篇速球吧体育直播物理必修三知识点,供大家参考阅读。

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1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看

提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力,平行无力要切记。

3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在小间,多力合力合另边。多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

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1.原子和原子核:了解原子的结构,掌握原子核的组成,了解放射性衰变及其应用。

2.核能:了解核能的释放和利用,掌握核反应堆的原理,了解核能的优缺点。

3.宇宙物理:了解宇宙的组成,掌握恒星、行星等天体的运动规律,了解宇宙探索的发展。

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1.磁现象:了解磁体的性质,掌握磁场、磁感应强度、磁通量的概念。

2.电流的磁场:了解电流产生磁场的原理,掌握安培定则,了解螺线管、电磁铁等磁器件的原理。

3.电磁感应:掌握电磁感应的原理,理解感应电流、感应电动势的概念,了解法拉第电磁感应定律。

4.交流电:了解交流电的概念,掌握交流电的特点,学会测量和计算交流电路中的电压、电流、功率等参数。

5.光电效应:了解光电效应的原理,掌握光电效应方程,了解光的波粒二象性。

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1.静电场中的导体:了解导体的静电平衡状态,掌握导体内部电场强度为零的原因。

2.静电场中的电容器:了解电容器的性质,掌握电容器充电和放电的规律。

3.静电场中的电介质:了解电介质的极化现象,掌握电介质对电场的影响。

4.电路和电流:理解电路的概念,掌握电流、电压、电阻的关系,了解欧姆定律和串联、并联电路的特点。

5.电源和电动势:了解电源的作用,掌握电动势的概念,理解电源内部电势差与电动势的关系。

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1.感应起电:掌握感应起电的原理,理解导体带电的原因,了解感应起电时电荷的分布规律。

2.电荷守恒定律:理解电荷守恒定律的意义,掌握电荷转移的规律,知道电荷不能被创生或消失。

3.库仑定律:掌握库仑定律的内容,了解电荷间相互作用力的计算方法。

4.电场:理解电场的概念,掌握电场线的性质,了解电场强度和电势的概念及计算方法。

5.电势能:理解电势能的概念,掌握电势能与电势的关系,了解电势能的变化规律。

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1、摩擦起电:

(1)正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;

(2)负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;

(3)实质:电子从一物体转移到另一物体;

2、接触起电:

(1)实质:电荷从一物体移到另一物体;

(2)两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;

(3)电荷的中和:等量的'异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和。

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电场强度:

(1)定义:把电场中某一点的电荷受到的电场力F跟它的电荷量q的比值,定义为该点的电场强度,简称场强,用E表示。

(2)定义式:

F——电场力国际单位:牛(N)

q——电荷量国际单位:库(C)

E——电场强度国际单位:牛/库(N/C)

(3)方向:规定为正电荷在该点受电场力的方向。

(4)点电荷的电场强度:

(5)物理意义:某点的`场强为1N/C,它表示1C的点电荷在此处会受到1N的电场力。

(6)匀强电场:各点场强的大小和方向都相同。

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改变系统内能的两种方式:做功和热传递

①热传递有三种不同的方式:热传导、热对流和热辐射。

②这两种方式改变系统的内能是等效的。

③区别:做功是系统内能和其他形式能之间发生转化;热传递是不同物体(或物体的不同部分)之间内能的转移。

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饱和汽;湿度

(1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.

(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.

(3)饱和汽压

①定义:饱和汽所具有的压强。

②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。

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1、晶体的微观结构:

固体内部,微粒的排列非常紧密,微粒之间的引力较大,绝大多数微粒只能在各自的平衡位置附近做小范围的无规则振动。

晶体内部,微粒按照一定的规律在空间周期性地排列(即晶体的点阵结构),不同方向上微粒的排列情况不同,正由于这个原因,晶体在不同方向上会表现出不同的物理性质(即晶体的各向异性)。

2、表面张力

当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,表面层的分子表现为引力,如露珠。

(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。

(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。

(3)大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大。

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1、晶体

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性。

非晶体:外观没有规则的几何外形,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晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体(石英→玻璃)。

2、单晶体多晶体

如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐小颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶锗)。

如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。

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(1)物体做一般曲线运动的条件

物体所受合外力(加速度)的方向与物体的速度方向不在一条直线上。

(2)物体做平抛运动的条件

物体只受重力,初速度方向为水平方向。

可推广为物体做类平抛运动的条件:物体受到的恒力方向与物体的初速度方向垂直。

(3)物体做圆周运动的条件

物体受到的合外力大小不变,方向始终垂直于物体的速度方向,且合外力方向始终在同一个平面内(即在物体圆周运动的'轨道平面内)总之,做曲线运动的物体所受的合外力一定指向曲线的凹侧。

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1、速度:物理意义:表示物体位置变化的快慢程度。

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(或某一位置)的速度。

与速率的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

2、加速度物理意义:表示物体速度变化的快慢程度

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1、质点:在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略时,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,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,采用坐标系。

4、位移:表示物体位置的变动。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。

5、路程:物体运动轨迹的长度。

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1.点电荷:当电荷本身的大小比起它到其他带电体的距离小得多,这样可以忽略电荷在带电体上的具体分布情况,把它抽象成一个几何点。这样的带电体就叫做点电荷。点电荷是一种理想化的'物理模型。

2.带电体看做点电荷的条件:

①两带电体间的距离远大于它们大小;

②两个电荷均匀分布的绝缘小球。

3.影响电荷间相互作用的因素:

①距离;

②电量;

③带电体的形状和大小。

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①分子势能

分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。分子势能的大小与分子间距离有关,分子势能的大小变化可通过宏观量体积来反映。

②物体的内能

物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。一切物体都是由不停地做无规则热运动并且相互作用着的分子组成,因此任何物体都是有内能的。(理想气体的.内能只取决于温度)

③改变内能的方式:做功与热传递都使物体的内能改变。

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(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上。

(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析。

(3)如果有一个力的'方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态。

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1、光子说:

光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν。这些能量子被成为光子。

2、光电效应方程:

EK=h-WO

(掌握Ek/Uc—ν图象的物理意义)同时,h截止=WO(Ek是光电子的初动能;W是逸出功,即从金属表面直接飞出的光电子克服正电荷引力所做的功。)

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光电效应(表明光子具有能量)

(1)光的电磁说使光的波动理论发展到相当完美的地步,但是它并不能解释光电效应的现象。在光(包括不可见光)的照射下从物体发射出电子的现象叫做光电效应,发射出来的电子叫光电子。(实验图在课本)

(2)光电效应的研究结果:

新教材:

①存在饱和电流,这表明入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多;

②存在遏止电压;

③截止频率:光电子的能量与入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关,当入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应;

④效应具有瞬时性:光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9s。

老教材:

①任何一种金属,都有一个极限频率,入射光的.频率必须大于这个极限频率,才能产生光电效应;低于这个频率的光不能产生光电效应;

②光电子的初动能与入射光的强度无关,只随着入射光频率的增大而增大;

③入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9s;

④当入射光的频率大于极限频率时,光电流的强度与入射光的强度成正比。

(3)光电管的玻璃泡的内半壁涂有碱金属作为阴极K(与电源负极相连),是因为碱金属有较小的逸出功。

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1、量子理论的建立:1900年德国物理学家普朗克提出振动着的带电微粒的能量只能是某个小能量值ε的整数倍,这个不可再分的能量值ε叫做能量子

ε=hν

h为普朗克常数(6.63×10-34J.S)

2、黑体:如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。

3、黑体辐射:黑体辐射的规律为:温度越高各种波长的辐射强度都增加,同时,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。(普朗克的能量子理论很好的解释了这一现象)