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物理期末复习总结
目录
CONTENTS
力学复习
热学复习
电磁学复习
光学复习
原子物理复习
物理实验技能提高
01
力学复习
参照系与坐标系
位移、速度与加速度
运动方程
运动学基础概念回顾
描述物体运动时,需选择参照物并建立坐标系,确定物体的位置、速度和加速度等物理量。
位移表示物体位置的变化,速度是位移对时间的导数,加速度是速度对时间的导数。
根据物体的受力情况,建立运动方程,求解物体的运动轨迹和速度等。
01
02
03
04
牛顿第一定律
牛顿第二定律
牛顿第三定律
应用
牛顿运动定律及应用
物体在不受外力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态。
物体加速度的大小与所受合外力成正比,与物体质量成反比,方向与合外力方向相同。
利用牛顿运动定律可以分析物体的受力情况和运动状态,求解力学问题。
两个物体之间的作用力和反作用力,作用在同一直线上,大小相等,方向相反。
动量守恒与碰撞问题
动量守恒定律
在一个封闭系统中,没有外力作用时,系统的总动量保持不变。
碰撞问题分类
根据碰撞前后物体的运动状态和能量变化,碰撞问题可分为完全弹性碰撞、非完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞。
应用
利用动量守恒定律可以分析碰撞问题,求解碰撞后物体的运动状态和能量变化。
能量守恒定律
01
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。
转化原理
02
不同形式的能量之间可以相互转化,如机械能可以转化为热能、电能等。
应用
03
利用能量守恒定律和转化原理可以分析力学问题中的能量转化和传递情况,求解相关物理量。
能量守恒与转化原理
02
热学复习
状态参数
状态方程
状态变化
状态图
热力学系统状态描述
表示系统状态参数之间关系的数学表达式,如理想气体状态方程。
描述热力学系统状态的物理量,如温度、压力、体积等。
以图形方式表示系统状态及其变化,如P-V图、T-S图等。
系统从一个状态过渡到另一个状态的过程,伴随着能量转换和物质传递。
1
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4
热传导
热辐射
热对流
热量传递规律
热量从高温物体传向低温物体的现象,遵循傅里叶定律。
流体中由于温度差异引起的热量传递现象,如自然对流和强制对流。
物体以电磁波形式发射和吸收热量的现象,遵循斯特藩-玻尔兹曼定律。
热量总是自发地从高温物体传向低温物体,直至系统达到热平衡。
1
2
3
能量守恒定律在热力学系统中的应用,表示系统内能的增加等于吸收的热量减去对外做的功。
热力学第一定律
反映自然界中热量传递和转换过程具有方向性的定律,如开尔文表述和克劳修斯表述。
热力学第二定律
分析热机、制冷机等热力循环的效率及优化方向;解释自然界中热量传递和转换的不可逆现象等。
应用举例
热力学第一、二定律应用
求解方法
根据已知条件列出方程,通过代数运算求解未知量。
理想气体状态方程
描述理想气体状态参数之间关系的方程,即PV=nRT(其中P为压强、V为体积、n为物质的量、R为气体常数、T为热力学温度)。
应用举例
计算气体的压强、体积、温度等状态参数;分析气体状态变化过程中的能量转换和物质传递等。
理想气体状态方程求解
03
电磁学复习
01
02
03
04
静电场的基本性质
高斯定理
静电场的环路定理
电势与电势差
静电场基本性质与定理
对置于其中的静止电荷有力的作用,这种力可以通过库仑定律来描述。
静电场中,通过任意闭合曲面的电通量等于该闭合曲面内所包围的电荷的代数和与电常数之比。
静电场中,电场强度沿任意闭合路径的线积分等于零,表明静电场是保守场。
静电场中某点的电势等于将该点单位正电荷移动到无穷远处所做的功;两点间的电势差等于单位正电荷从一点移动到另一点所做的功。
欧姆定律
基尔霍夫定律
电阻的串联与并联
电源与电动势
恒定电流电路分析方法
导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
包括电流定律和电压定律,分别用于分析电路中的电流和电压分布。
多个电阻串联时,总电阻等于各电阻之和;多个电阻并联时,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。
电源是将其他形式的能量转化为电能的装置;电动势是描述电源将单位正电荷从负极移动到正极所做的功的物理量。
磁场产生的原因
磁场的高斯定理
安培环路定理
磁场对电流的作用力
磁体周围存在磁场,其产生原因是磁体内部存在大量微小的磁偶极子。
磁场中,磁感应强度沿任意闭合路径的线积分等于该闭合路径所包围的电流的代数和的μ0倍。
通电导线在磁场中会受到力的作用,这种力可以通过左手定则来判断方向。
磁场中,通过任意闭合曲面的磁通量等于零,表明磁力线是闭合的。
电磁感应现象
当导体在磁场中作切割磁感线运动时,导体中会产生感应电动势;当磁场发生变化时,也会在导体中产生感
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