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高中物理课件.pptxVIP

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高中物理课件

contents

目录

力学基础

热学知识

电磁学原理

光学现象及应用

原子物理初步

实验技能培养

01

力学基础

参照系与坐标系

描述物体运动需要选择合适的参照系和建立坐标系。

位移、速度与加速度

理解位移、速度和加速度的概念及其矢量性。

运动图象

掌握运用图象描述物体运动的方法。

1

2

3

理解匀变速直线运动的特点和规律。

匀变速直线运动的概念

掌握匀变速直线运动的基本公式和推论,并能灵活运用。

基本公式与推论

理解运动学图象的意义,并能运用图象分析解决问题。

运动学图象

理解牛顿第一定律的内容和意义,知道惯性是物体的固有属性。

牛顿第一定律

牛顿第二定律

牛顿第三定律

掌握牛顿第二定律的内容和表达式,理解加速度与力和质量的关系。

理解牛顿第三定律的内容,知道作用力与反作用力的关系。

03

02

01

曲线运动的条件

平抛运动

圆周运动

万有引力定律

理解物体做曲线运动的条件,知道向心力的概念。

理解圆周运动的特点和规律,知道描述圆周运动的物理量及其关系。

掌握平抛运动的特点和规律,能运用运动的合成与分解的方法分析平抛运动。

知道万有引力定律的内容,了解万有引力常量的测定方法。理解万有引力定律在天体运动中的应用。

02

热学知识

温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上反映了物体分子热运动的剧烈程度。

为了定量描述温度,引入了温标,常用的有摄氏温标、华氏温标和热力学温标。

热量是热传递过程中传递能量的多少,反映了物体内能的变化。

比热容反映了物质吸热或放热的能力,热值则反映了燃料燃烧释放热量的能力。

温度的概念

温标

热量的概念

比热容与热值

热力学第一定律的表述

01

热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变。

内能的概念

02

内能是物体内部所有分子动能和势能的总和,与物体的温度、体积和物质的量有关。

热力学第一定律的数学表达式

03

ΔU=Q+W,其中ΔU表示物体内能的变化,Q表示物体吸收的热量,W表示外界对物体所做的功。

热力学第二定律的表述

不可能从单一热源取热,使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;或不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化。

热力学第二定律的实质

揭示了自然界中与热现象有关的宏观过程都具有方向性。

热力学第二定律的数学表达式

对于可逆过程,dS=(dQ/T);对于不可逆过程,dS(dQ/T),其中S表示熵,T表示热力学温度。

利用燃料燃烧产生的热量加热工作物质(如空气、水蒸气等),使其膨胀做功,从而将热能转换为机械能。

热机的工作原理

热机从热源吸收的热量和向冷源放出的热量之比称为热机的效率,反映了热机将热能转换为机械能的能力。

热机的效率

通过消耗一定的机械能或电能,将热量从低温物体传递到高温物体,实现制冷的目的。

制冷机的工作原理

制冷机在单位时间内从低温物体吸收的热量与消耗功率之比称为制冷机的性能系数,反映了制冷机的制冷效率。

制冷机的性能系数

03

电磁学原理

库仑定律

电场强度

电势与电势差

恒定电流

01

02

03

04

描述点电荷间相互作用力的定律,是静电学的基础。

反映电场对电荷作用力的物理量,通过电场线形象表示。

描述电场中某点电势能的物理量,电势差反映电场力做功的能力。

大小和方向均不随时间变化的电流,遵循欧姆定律和基尔霍夫定律。

磁场的基本性质

自感与互感

安培定则与左手定则

法拉第电磁感应定律

磁场对放入其中的磁体产生磁力作用,可用磁感线形象表示。

判断通电导线在磁场中受力方向的定则。

描述磁通量变化与感应电动势关系的定律,是电磁感应现象的基础。

线圈中由于自身电流变化而产生的感应电动势称为自感,两个线圈之间由于磁通量变化而产生的感应电动势称为互感。

正弦交流电的产生与描述

通过线圈在匀强磁场中匀速转动产生正弦交流电,可用最大值、有效值、角频率等物理量描述。

电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用

分别呈现阻性、感性和容性特性,影响交流电路中的电压、电流及功率因数。

电磁波的发射与接收

通过振荡电路产生高频电磁波,利用天线发射和接收电磁波实现通信。

电磁波谱及其应用

包括无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线等,广泛应用于通信、遥感、医疗等领域。

A

B

C

D

传感器的原理与分类

将非电学量转换为电学量的器件,根据转换原理可分为光敏、热敏、力敏等类型。

电磁波在信息传递中的应用

如无线电通信、卫星通信等,利用电磁波传递声音、图像等信息。

传感器在自动化控制中的应用

如温度控制、光控开关等,实现自动化控制和智能化管理。

电磁波在能源利用中的应用

如微波炉、电磁炉等,利用电磁波产生热效应进行加热或实现其他功能。

04

光学现象及应用

光的反射现象

光在两种不同介质的交

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