- 第一講常見力分析1
- 第2講:力的合成與分解,正交分解法 例1-例3
- 第2講:力的合成與分解,正交分解法 例4-例9
- 第3講:整體法,隔離法,動態平衡 例1-例6
- 第4講:勻變速直線運動四大基本公式 例1
- 第4講:勻變速直線運動四大基本公式 例2-例6
- 第4講:勻變速直線運動四大基本公式 例7-例12
- 第5講:勻變速直線運動兩大推論 例1-例3
- 第5講:勻變速直線運動兩大推論 例4-例7
- 第5講:勻變速直線運動兩大推論 例8-例11
- 第6講:運動圖像問題 例1
- 第6講:運動圖像問題 例2-例4
- 第6講:運動圖像問題 例5-例6
- 第6講:運動圖像問題 例7-例11
- 第7講 追及問題 例1-例4
- 第7講 追及問題 例5-例8
- 第8講 牛頓運動定律(1) 例5-例9
- 第8講 牛頓運動定律(1) 例1-例4
- 第9講 牛頓運動定律(2) 例10-例12
- 第9講 牛頓運動定律(2) 例13-例19
- 第10講 瞬時加速度問題 例1-例6
- 第10講 瞬時加速度問題 例7-例11
- 第11講 連接體問題 例1-例6
- 第12講 動力學臨界問題 例1-例3
- 第12講 動力學臨界問題 例4-例5
- 第12講 動力學臨界問題 例6-例8.
- 第13講 傳送帶問題專題 例1-例5
- 第13講 傳送帶問題專題 例6-例7
- 第13講 傳送帶問題專題 知識點
- 第14講 板塊問題專題 例1-例2
- 第14講 板塊問題專題 例3-例4.
- 第14講 板塊問題專題 例5-例6.
- 第15講 運動的合成與分解 例1-例2
- 第15講 運動的合成與分解 例3-例10
- 第16講:拋體運動 第1段
- 第16講:拋體運動 第2段
- 第16講:拋體運動 第3段
- 第17講 圓周運動描述及向心力分1_(new)
- 第17講 圓周運動描述及向心力分2
- 第18講:圓周實例分析及臨界問題1
- 第18講:圓周實例分析及臨界問題2
- 第19講:圓周運動的多解問題及豎直面的圓周運1
- 第19講:圓周運動的多解問題及豎直面的圓周運2
- 第20講:萬有引力與重力1
- 第20講:萬有引力與重力2
- 第21講:萬有引力和航天1
- 第21講:萬有引力和航天2
- 第21講:萬有引力和航天3
- 第22講:天體運動的要模型1
- 第22講:天體運動的要模型2
- 第22講:天體運動的要模型3
- (1)功和功率第1段
- (2)功和功率第2段
- (3)功和功率第3段
- (1)動能定理應用第1段
- (2)動能定理應用第2段
- (2)機車功率問題例4-例7
- (1)機械能守恒定律(1)第1段
- (2)機械能守恒定律(1)第2段
- (1)機械能守恒定律(2)第1段
- (2)機械能守恒定律(2)第2段
- (3)機械能守恒定律(2)第3段
- 第28講 能量守恒的傳送帶及連續體問題2_(new)
- 第28講:能量守恒的傳送帶及連續體問題1_(new)
- 第29講(1)動量定理第1段
- 第29講(2)動量定理第1段
- 第30講(1)連續體動量定理應用第1段
- 第30講(2)連續體動量定理應用第1段
- 第31講(1)動量守恒定律例1-例4
- 第31講(2)動量守恒定律例1-例4
- 第32講(1)動量能量雙守恒問題(1)例1-例4
- 第32講(2)動量能量雙守恒問題(1)例1-例4
- 第33講(1)動量能量雙守恒問題(2)例1-例11
- 第33講(2)動量能量雙守恒問題(2)例1-例11
- 第34講(1)碰撞與類碰撞(1)例1-例4
- 第34講(2)碰撞與類碰撞(1)例1-例4
- 第35講(1)碰撞與類碰撞(2)例1-例2
- 第35講(2)碰撞與類碰撞(2)例1-例2
- 第36講(1)電場強度例1-例2
- 第36講(2)電場強度例1-例2
- 第36講(3)電場強度例1-例2
- 第37講(1)電場物理量關系梳理例1-例4
- 第37講(2)電場物理量關系梳理例1-例4
- 第38講(1)電場中帶電粒子運動軌跡分析第1段
- 第38講(2)電場中帶電粒子運動軌跡分析第1段
- 第39講(1)帶電粒子在勻強場中的運動第1段
- 第39講(2)帶電粒子在勻強場中的運動第1段
- 第40講(1)電容、電容器知識點
- 第40講(2)電容、電容器知識點
- 第40講(3)電容、電容器知識點
- 第41講(1)電流概念和電動勢第1段
- 第41講(2)電流概念和電動勢第1段
- 第42講(1)閉合電路歐姆定律第1段
- 第42講(2)閉合電路歐姆定律第1段
- 第43講(1)電功率拓展第1段
- 第43講(2)電功率拓展第1段
- 第44講(1)電學實驗專題(1)第1段
- 第44講(2)電學實驗專題(1)第1段
- 第45講(1)電學實驗專題(2)第1段
- 第45講(2)電學實驗專題(2)第1段
- 第46講(1)電學實驗專題(3)第1段
- 第46講(2)電學實驗專題(3)第1段
- 第47講(1)磁場、安培力第1段
- 第47講(2)磁場、安培力第1段
- 第48講(1)帶電粒子在磁場中的運動第1段
- 第49講(1)帶點粒子在復合場中的運動第1段
- 第49講(2)帶點粒子在復合場中的運動第1段
- 第50講(1)磁場技術應用第1段
- 第50講(2)磁場技術應用第1段
- 第1講楞次定律第1段
- 第52講(1)法拉第電磁感應定第1段
- 第52講(2)法拉第電磁感應定第1段
- 第52講(3)法拉第電磁感應定第1段
- 第53講(1)電磁感應電路問題第1段
- 第53講(2)電磁感應電路問題第1段
- 第54講(1)電磁感應動力學問題第1段
- 第55講(1)電磁感應能量問題第1段
- 第55講(2)電磁感應能量問題第1段
- 第56講(1)電磁感應動量問題第1段
- 第57講(1)交變電流第1段
- 第56講(2)電磁感應動量問題第1段
- 第57講(2)交變電流第1段
- 第57講(3)交變電流第1段
- 第58講(1)變壓器與遠距離輸電第1段
- 第58講(2)變壓器與遠距離輸電第1段
- 第59講(1)波粒二象性知識點
- 第59講(2)波粒二象性知識點
- (3)原子結構例7-例9
- 第60講(1)原子結構例1
- 第60講(2)原子結構例1
- 第61講第1節分子動理論例1 (1)
- 第61講第1節分子動理論例1 (2)
- 第61講第1節分子動理論例1 (3)
- 第61講第1節分子動理論例1 (4)
- 第62講氣體與氣體方程(1) (1)
- 第62講氣體與氣體方程(1) (2)
- 第62講氣體與氣體方程(1) (3)
- 第63講氣體與氣體方程(2) (1)
- 第63講氣體與氣體方程(2) (2)
- 第64講熱力學定律1 (1)
- 第64講熱力學定律1 (2)
- 第64講熱力學定律1 (3)
- 第65講機械振動1 (1)
- 第65講機械振動1 (2)
- 第65講機械振動1 (3)
- 第66講機械波(1)
- 第66講機械波(2)
- 第67講機械波(2)1
- 第67講機械波(3)1
- 第68講幾何光學 (1)
- 第68講幾何光學 (2)
- 第69講物理光學 (1)
- 第69講物理光學 (2)
- 第69講物理光學 (3)
- 第70講(1)力學三大規律應用(1)例1-例2
- 第70講(2)力學三大規律應用(1)例1-例2
- 第71講(1)力學三大規律應用(2)例1-例3
- 第71講(2)力學三大規律應用(2)例1-例3
- 第71講(1)力學三大規律應用(2)例1-例3
- 第71講(2)力學三大規律應用(2)例1-例3
- 第71講(3)力學三大規律應用(2)例1-例3
- 第72講(1)力學三大規律應用(3)例1-例3
- 第72講(2)力學三大規律應用(3)例1-例3
- 第73講(1)場和粒子的問題(1)例1-例5
- 第73講(2)場和粒子的問題(1)例1-例5
- 第74講(1)場和粒子的問題(2)例1-例2(上)
- 第74講(2)場和粒子的問題(2)例1-例2(上)
- 第74講(3)場和粒子的問題(2)例1-例2(上)
- 第75講(1)場和粒子的問題(3)例1
- 第75講(3)場和粒子的問題(3)例1
- 第75講(2)場和粒子的問題(3)例1
- 第76講(1)場路綜合問題(1)例1-例3
- 第76講(2)場路綜合問題(1)例1-例3
- 第77講(1)場路綜合問題(2)例1-例3
- 第77講(2)場路綜合問題(2)例1-例3
- 第78講(1)場路綜合問題(3)例1
- 第78講(2)場路綜合問題(3)例1
- 第78講(3)場路綜合問題(3)例1
- 第79講(1)實驗之力學實驗精講例1-例2
- 第79講(2)實驗之力學實驗精講例1-例2
- 第80講(1)實驗之電學實驗精講(1)例1-例2
- 第80講(2)實驗之電學實驗精講(1)例1-例2
- 第81講(1)實驗之電學實驗精講(2)例1-例2
- 第81講(2)實驗之電學實驗精講(2)例1-例2
- 第82講(1)物理情景以及模型的提煉分析(1)例1-例3
- 第82講(2)物理情景以及模型的提煉分析(1)例1-例3
- 第82講(3)物理情景以及模型的提煉分析(1)例1-例3
- 第83講(1)物理情景以及模型的提煉分析(2)例1-例5
- 第83講(2)物理情景以及模型的提煉分析(2)例1-例5
- 第83講(3)物理情景以及模型的提煉分析(2)例1-例5
01 聲與光
1.一切發聲的物體都在振動,聲音的傳播需要介質。
2.通常情況下,聲音在固體中傳播最快,其次是液體,氣體。
3.樂音三要素:
①音調(聲音的高低)
②響度(聲音的大小)
③音色(辨別不同的發聲體)
4.超聲波的速度比電磁波的速度慢得多(聲速和光速)
5.光能在真空中傳播,聲音不能在真空中傳播。
6.光是電磁波,電磁波能在真空中傳播。
7.真空中光速:c =3×108m/s =3×105km/s(電磁波的速度也是這個)。
8.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)。
9.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:像和物關于鏡對稱(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、水底看起來比實際的淺、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。
02 運動和力
1.物質的運動和靜止是相對參照物而言的。
2.相對于參照物,物體的位置改變了,即物體運動了。
3.參照物的選取是任意的,被研究的物體不能選作參照物。
4.力的作用是相互的,施力物體同時也是受力物體。
5.力的作用效果有兩個:
①使物體發生形變。
②使物體的運動狀態發生改變。
6.力的三要素:力的大小、方向、作用點。
7.重力的方向總是豎直向下的,浮力的方向總是豎直向上的。
8.重力是由于地球對物體的吸引而產生的。
9.一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于其中一個力,可能小于其中一個力,可能等于其中一個力。
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,是因為推力小于阻力(錯,推力等于阻力)。
13.影響滑動摩擦力大小的兩個因素:
①接觸面間的壓力大小。
②接觸面的粗糙程度。
14.慣性現象:(車突然啟動人向后仰、跳遠時助跑、運動員沖過終點不能立刻停下來)。
15.物體慣性的大小只由物體的質量決定(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:
①速度的大小和方向其中一個改變,或都改變,運動狀態改變。
②如果物體不是處于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。
03 機械功能
1.杠桿和天平都是"左偏右調,右偏左調"
2.杠桿不水平也能處于平衡狀態
3.動力臂大于阻力臂的是省力杠桿(動滑輪是省力杠桿)
4.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
5.判斷是否做功的兩個條件:
①有力
②沿力方向通過的距離
6.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
7."功率大的機械做功一定快"這句話是正確的
8.質量越大,速度越快,物體的動能越大
9.質量越大,高度越高,物體的重力勢能越大
10.在彈性限度內,彈性物體的形變量越大,彈性勢能越大
11.機械能等于動能和勢能的總和
12.降落傘勻速下落時機械能不變(錯)
04 熱學
1.實驗室常用溫度計是利用液體熱脹冷縮的性質制成的
2.人的正常體溫約為36.5℃。
3.體溫計使用前要下甩,讀數時可以離開人體。
4.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。
5.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。
6.密度和比熱容是物質本身的屬性。
7.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)。
8.物體溫度升高內能一定增加(對)。
9.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。
05 壓強知識
1.水的密度:ρ水=1.0×103kg/m3=1 g/ cm3
2. 1m3水的質量是1t,1cm3水的質量是1g。
3.利用天平測量質量時應"左物右碼"。
4.同種物質的密度還和狀態有關(水和冰同種物質,狀態不同,密度不同)。
5.增大壓強的方法:
①增大壓力
②減小受力面積
6.液體的密度越大,深度越深液體內部壓強越大。
7.連通器兩側液面相平的條件:
①同一液體
②液體靜止
8.利用連通器原理:(船閘、茶壺、回水管、水位計、自動飲水器、過水涵洞等)。
9.大氣壓現象:(用吸管吸汽水、覆杯試驗、鋼筆吸水、抽水機等)。
10.馬德保半球試驗證明了大氣壓強的存在,托里拆利試驗證明了大氣壓強的值。
11.浮力產生的原因:液體對物體向上和向下壓力的合力。
12.物體在液體中的三種狀態:漂浮、懸浮、沉底。
13.物體在漂浮和懸浮狀態下:浮力 = 重力
14.物體在懸浮和沉底狀態下:V排 = V物
15.阿基米德原理F浮= G排也適用于氣體(浮力的計算公式:F浮= ρ氣gV排也適用于氣體)
06 電學
1.電路的組成:電源、開關、用電器、導線。
2.電路的三種狀態:通路、斷路、短路。
3.電流有分支的是并聯,電流只有一條通路的是串聯。
4.在家庭電路中,用電器都是并聯的。
5.電荷的定向移動形成電流(金屬導體里自由電子定向移動的方向與電流方向相反)。
6.電流表不能直接與電源相連,電壓表在不超出其測量范圍的情況下可以。
7.電壓是形成電流的原因。
8.安全電壓應低于24V。
9.金屬導體的電阻隨溫度的升高而增大。
10.影響電阻大小的因素有:材料、長度、橫截面積、溫度(溫度有時不考慮)。
11.滑動變阻器和電阻箱都是靠改變接入電路中電阻絲的長度來改變電阻的。
12. 利用歐姆定律公式要注意I、U、R三個量是對同一段導體而言的。
13.伏安法測電阻原理:R= 伏安法測電功率原理:P = U I
14.串聯電路中:電壓、電功和電功率與電阻成正比
15.并聯電路中:電流、電功和電功率與電阻成反比
16."220V 100W"的燈泡比"220V 40W"的燈泡電阻小,燈絲粗。
07 磁場知識
1.磁場是真實存在的,磁感線是假想的。
2.磁場的基本性質是它對放入其中的磁體有力的作用。
3.奧斯特試驗證明通電導體周圍存在磁場(電生磁)。
4.磁體外部磁感線由N極出發,回到S極。
5.同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引。
6.地球是一個大磁體,地磁南極在地理北極附近。
7.磁場中某點磁場的方向:
①自由的小磁針靜止時N極的指向
②該點磁感線的切線方向
8.電流越大,線圈匝數越多電磁鐵的磁性越強。