理科会考知识点总结Word格式.docx
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磁感应强度的大小到处相等、方向到处相同.匀强磁场中的磁感线是分布匀称、方向相同的平行直线.3.磁感应强度
(1)定义:
磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,遭到的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,定义式B=F/IL.单位T,1T=1N/(A•m).
(2)磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向.(3)磁场中某位置的磁感应强度的大小及方向是客观存在的,与放入的电流强度I的大小、导线的长短L的大小无关,与电流遭到的力也无关,即便不放入载流导体,它的磁感应强度也照样存在,因而不能说B与F成反比,或B与IL成反比.(4)磁感应强度B是矢量,恪守矢量分解合成的平行四边形定则,留意磁感应强度的方向就是该处的磁场方向,并不是在该处的电流的受力方向.4.地磁场:
地球的磁场与条形磁体的磁场相像,地磁场的N极在地球南极四周,S极在地球北极四周.5★.安培力
(1)安培力大小F=BIL.式中F、B、I要两两垂直,L是有效长度.
(2)安培力的方向由左手定则判定.(3)安培力做功与路径有关,绕闭合回路一周,安培力做的功可以为正,可以为负,也可以为零,6.★洛伦兹力洛伦兹力与安培力的关系:
洛伦兹力是安培力的微观实质,安培力是洛伦兹力的宏观表现.所以洛伦兹力的方向与安培力的方向一样也由左手定则判定.(4)在磁场中静止的电荷不受洛伦兹力作用.十二、电磁感应1.★电磁感应现象:
利用磁场产生电流的现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流.
(1)产生感应电流的条件:
穿过闭合电路的磁通量发生变化,即ΔΦ≠0.
(2)产生感应电动势的条件:
无论回路能否闭合,只需穿过线圈平面的磁通量发生变化,线路中就有感应电动势.产生感应电动势的那部分导体相当于电源.
(2)电磁感应现象的实质是产生感应电动势,假如回路闭合,则有感应电流,回路不闭合,则只要感应电动势而无感应电流.2.磁通量求磁通量时应当是穿过某一面积的磁感线的净条数★★★★4.法拉第电磁感应定律电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成反比.表达式E=nΔΦ/Δt3.电磁感应中的电路问题在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路。
2.高中会考理科次要学问点
高中物理公式大总结
(一)说明:
因文本问题,数字上下标没有编排,请大家尽量对比课本。
本文仅给大家指明物理学科中的公式思想,起到指点自创的作用。
一、质点的运动
(1)------直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.两头时辰速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.两头位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>
0;
反向则a离子晶体>
分子晶体,金属晶体不肯定。
⑤原子晶体熔化只破坏共价键,离子晶体熔化只破坏离子键,分子晶体熔化只破坏分子间作用力。
⑥常温下呈液态的单质有Br2、Hg;
呈气态的单质有H2、O2、O3、N2、F2、Cl2;
常温呈液态的无机化合物次要有H2O、H2O2、硫酸、硝酸。
⑦同类有机物一般碳原子数越大,熔沸点越高,支链越多,熔沸点越低。
同分异构体之间:
正>
异>
新,邻>
间>
对。
⑧比较熔沸点留意常温下形态,固态>
液态>
气态。
如:
白磷>
二硫化碳>
干冰。
⑨易升华的物质:
碘的单质、干冰,还有红磷也能升华(隔绝空气状况下),但冷却后变成白磷,氯化铝也可;
三氯化铁在100度左右即可升华。
⑩易液化的气体:
NH3、Cl2,NH3可用作致冷剂。
4、溶解性①常见气体溶解性由大到小:
NH3、HCl、SO2、H2S、Cl2、CO2。
极易溶于水在空气中易构成白雾的气体,能做喷泉试验的气体:
NH3、HF、HCl、HBr、HI;
能溶于水的气体:
CO2、SO2、Cl2、Br2(g)、H2S、NO2。
极易溶于水的气体尾气汲取时要用防倒吸安装。
②溶于水的有机物:
低级醇、醛、酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉、氨基酸。
苯酚微溶。
③卤素单质在有机溶剂中比水中溶解度大。
④硫与白磷皆易溶于二硫化碳。
⑤苯酚微溶于水(大于65℃易溶),易溶于酒精等有机溶剂。
⑥硫酸盐三种不溶(钙银钡),氯化物一种不溶(银),碳酸盐只溶钾钠铵。
⑦固体溶解度大多数随温度上升而增大,少数受温度影响不大(如NaCl),极少数随温度上升而变小[如Ca(OH)2]。
气体溶解度随温度上升而变小,随压强增大而变大。
5、密度①同族元素单质一般密度从上到下增大。
②气体密度大小由相对分子质量大小打算。
③含C、H、O的有机物一般密度小于水(苯酚大于水),含溴、碘、硝基、多个氯的有机物密度大于水。
④钠的密度小于水,大于酒精、苯。
6、一般,具有金属光泽并能导电的单质肯定都是金属?
不肯定:
石墨有此性质,但它却是非金属?
二、结构1、半径①周期表中原子半径从左下方到右上方减小(稀有气体除外)。
②离子半径从上到下增大,同周期从左到右金属离子及非金属离子均减小,但非金属离子半径大于金属离子半径。
③电子层结构相同的离子,质子数越大,半径越小。
2、化合价①一般金属元素无负价,但存在金属构成的阴离子。
②非金属元素除O、F外均有最高正价。
且最高正价与最低负价肯定值之和为8。
③变价金属一般是铁,变价非金属一般是C、Cl、S、N、O。
④任一物质各元素化合价代数和为零。
能依据化合价正确书写化学式(分子式),并能依据化学式推断化合价。
3、分子结构表示方法①能否是8电子稳定结构,次要看非金属元素构成的共价键数目对不对。
卤素单键、氧族双键、氮族叁键、碳族四键。
一般硼以前的元素不能构成8电子稳定结构。
②把握以下分子的空间结构:
CO2、H2O、NH3、CH4、C2H4、C2H2、C6H6、P4。
4、键的极性与分子的极性①把握化学键、离子键、共价键、极性共价键、非极性共价键、分子间作用力、氢键的概念。
②把握四种晶体与化学键、范德华力的关系。
③把握分子极性与共价键的极性关系。
④两个不同原子组成的分子肯定是极性分子。
⑤常见的非极性分子:
CO2、SO3、PCl3、CH4、CCl4、C2H4、C2H2、C6H6及大多数非金属单质。
三、基本概念1.区分元素、同位素、原子、分子、离子、原子团、取代基的概念。
正确书写常见元素的名称、符号、离子符号,包括IA、IVA、VA、VIA、VIIA族、稀有气体元素、1~20号元素及Zn、Fe、Cu、Hg、Ag、Pt、Au等。
2.物理变化中分子不变,化学变化中原子不变,分子要转变。
常见的物理变化:
蒸馏、分馏、焰色反应、胶体的性质(丁达尔现象、电泳、胶体的分散、渗析、布朗运动)、吸附、蛋白质的盐析、蒸发、分别、萃取分液、溶解除杂(酒精溶解碘)等。
7.高中物理睬考公式总结
1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.两头时辰速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.两头位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>
反向则a<
0}8.试验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.来回时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间).水平方向速度:
Vx=Vo2.竖直方向速度:
Vy=gt3.水平方向位移:
x=Vot4.竖直方向位移:
y=gt2/25.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2合速度方向与水平夹角β:
tgβ=Vy/Vx=gt/V07.合位移:
s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平夹角α:
tgα=y/x=gt/2Vo8.水平方向加速度:
ax=0;
竖直方向加速度:
ay=g1.开普勒第三定律:
T2/R3=K(=4π2/GM){R:
轨道半径,T:
周期,K:
常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}2.万有引力定律:
F=Gm1m2/r2(G=6.67*10-11N。
8.地理睬考学问点
1.目前能观测到的宇宙部分——总星系2.天体系统层次:
总星系—银河系(河外星系)—太阳系(其他恒星系)—地月系3.距离地球最近的恒星——太阳;
距离地球最近的天体——月球。
4.太阳的外部结构:
(由里向外)光球、色球、日冕5.太阳活动:
黑子(光球);
耀斑、日珥(色球);
太阳风(日冕)6.太阳活动的标志:
黑子和耀斑。
活动周期:
11年7.太阳活动的影响:
干扰无线电、磁暴、极光8.太阳系的中心天体——太阳(质量大)9.八大行星:
水星、金星、地球、火星(类地行星);
木星、土星(大行星)、天王星、海王星(远日行星)10.地球存在生命的缘由:
日地距离适中;
地球大小质量适中。
11.朔望月周期:
新月(初一、大潮,日食)—上弦月(初七、八,小潮)—满月(十五、十六,大潮,月食)—下弦月(二十二、二十三,小潮)—新月。
一朔望月29.53日12.地球自转方向和周期自西向东,23小时56分4秒。
13.地球自转角速度除极点外,15°
/小时每差1°
时间相差4分钟;
地球自转线速度除极点外,自赤道向南北两极递减。
14.地球物体水平运动偏向南半球左偏;
北半球右偏;
赤道无地转偏向力。
15.地球公转周期365日5时48分46秒。
16.地球自转平面——赤道平面;
地球公转平面——黄道平面。
17.黄赤交角目前23°
26′,与回归线纬度相同。
地轴与赤道夹角90°
,地轴与黄道的夹角为66°
34′,与极圈的纬度相同。
18.正午太阳高度的变化规律:
由于黄赤交角的存在,地球在公转过程中,构成了太阳直射点在纬度上的周年变化,并使地球各地的正午太阳高度也作相应的变化。
太阳直射处:
正午太阳高度为90度。
所以:
*.北半球春分日(3.21)或秋分日(9.23):
太阳直射赤道,正午太阳高度自赤道向南北降低。
*.北半球夏至日(6.22):
太阳直射北回归线,正午太阳高度自北回归线向南北降低。
*.北半球冬至日(12.22):
太阳直射南回归线,正午太阳高度自南回归线向南北降低。
正午太阳高度角自太阳直射处纬度向南北两侧递减。
19.北回归线以北的纬度带:
一年正午太阳高度在6.22达到最大,12.22达到最小;
南回归线以南的纬度带:
一年正午太阳高度在12.22达到最大,6.22达到最小。
南.北回归线之间的纬度带:
一年之中的正午太阳高度可达到两次最大值(90°
),回归线上只要1次直射,回归线外无直射。
20.昼夜长短变化规律由于黄赤交角的存在:
赤道全年昼夜平分,3.21日及9.23日全球昼夜平分。
北半球春分日-秋分日:
太阳直射北半球,北半球昼长夜短,纬度愈高,昼愈长夜愈短,北极圈内有极昼现象。
南半球各纬线圈昼短夜长,纬度愈高,昼愈短夜愈长,南极圈内有极夜现象。
其中,北半球夏至日:
北半球昼最长,夜最短,北极圈及其以北(极昼),南半球反之。
北半球秋分日-春分日:
反之。
其中,北半球冬至日:
北半球昼最短夜最长,北极圈及其以北(极夜);
南半球反之。
21.五带的划分:
回归线之间为热带;
回归线到极圈为南、北温带;
极圈以内是南、北寒带。
22.地球的六大圈层:
大气圈、水圈、生物圈、地壳、地幔、地核。
23.上地幔上部有软流层,可能是地球内部岩浆活动与地震的次要发源地。
24.岩石圈=地壳+上地幔软流层以上部分。
25.岩浆岩:
侵入岩—(花岗岩):
晶粒较粗;
喷出岩—(玄武岩):
晶粒小,多气孔26.堆积岩:
层理构造,并有动植物化石,次要有:
砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。
27.变质岩:
片理构造,次要有大理岩、石英岩、片岩、板岩、片麻岩。
28.地震的分类:
一按成因次要分构造地震与火山地震两种。
二按震源深度可分浅源地震、中源地震、深源地震。
三按震级可分为微震和破坏性地震。
29.地震时先是上下颠簸,然后是左右摇摆,由于地震时先的纵波到达震中,然后是横波传来。
30.震级和烈度的关系:
震级越大、烈度也越大,一次地震只要一个震级,震中处烈度最大,震中距越小,烈度越大。
31.世界次要地震带是环太平洋构造带和地中海—喜马拉雅构造带,环太平洋带大约集中了全世界80%以上的浅源地震、几乎全部的中源和深源地震,我国正位于世界两大地震带的交接处,是一个多地震的国家。
32.海底扩张学说认为海岭(大洋中脊)是大洋地壳的诞生处。
海沟是大洋地壳的消亡处。
33.全球岩石圈共分六大板块,即亚欧板块,太平洋板块、美洲板块(南北美洲)、非洲板块、印度洋板块(阿拉伯半岛、印度半岛和澳大利亚)、南极洲板块。
34.地震震级相差一级,能量相差30多倍,两级相差900多倍35.能汲取太阳光中的紫外线的是——臭氧。
36.能汲取并放射长波辐射的是——水汽与二氧化碳,对地面有肯定的保温作用。
37.大气的垂直分层:
自下而上依次再分为对流层、平流层、两头层、热层和散逸层五层。
38.对流层次要特征有:
水汽、尘埃杂质含量多;
气温随高度添加而递减,平均每上升100米,气温降低0.6℃。
大气对流运动显著;
天气和气候变化最为显著。
39.平流层次要特征:
气温随高度增高而上升;
大气以水平运动为主;
有臭氧层,是最佳航空层。
40.两头层:
。
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