还没掌握高三物理核心知识点的同学们,现在就跟随我们一同探索吧!下面精心整理的常考高三物理知识点,将为你提供全面的复习参考,助你轻松应对考试挑战!
### 一、电荷的产生与性质
#### 1. 三种产生电荷的方式
– **摩擦起电**
(1) 正电荷:玻璃棒经绸子摩擦后带正电;
(2) 负电荷:橡胶棒经毛皮摩擦后带负电;
(3) 实质:电子在物体间转移,导致电荷分布不均。
– **接触起电**
(1) 实质:电荷直接从一物体转移到另一物体;
(2) 相同物体接触后电荷平分;
(3) 电荷中和:等量异种电荷相遇时相互抵消,对外不显电性。
– **感应起电**
(1) 基本性质:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;
(2) 实质:导体内部电荷重新分布;
(3) 感应现象中,导体靠近电荷一端带异种电荷,另一端带同种电荷。
#### 2. 电荷的基本性质
– 能吸引轻小物体,如纸屑、泡沫等。
#### 3. 电荷守恒定律
– 电荷既不会被创造,也不会消失,仅能在物体间转移或部分转移;
– 转移过程中,系统总电荷量保持不变。
#### 4. 元电荷
– 定义:单个电子所带电荷量,用e表示;
– 数值:e = 1.6×10⁻¹⁹库仑;
– 任何带电体电荷量均为元电荷的整数倍。
### 二、库仑定律与电场
#### 1. 库仑定律
– 真空中两静止点电荷间作用力与电荷量乘积成正比,与距离平方成反比;
– 计算公式:F = kQ₁Q₂/r²,其中k = 9.0×10⁹ N·m²/kg²;
– 注意:仅适用于点电荷(电荷体积可忽略);
– 库仑力与万有引力性质不同,前者依赖电荷,后者依赖质量。
#### 2. 电场
– 定义:传递电荷间相互作用力的物质场;
– 基本性质:对放入其中的电荷产生力(电场力);
– 电场、磁场、重力场均属物质范畴,可相互转化。
### 三、自由落体运动与匀变速直线运动
#### 1. 自由落体运动
– 定义:仅受重力作用、从静止开始的下落运动(理想模型);
– 空气中下落速度受阻力影响,与重量无关;
– 伽利略科学方法:观察→假设→逻辑推理→实验验证→修正推广。
#### 2. 自由落体运动规律
– 初速度v₀=0的匀变速直线运动,加速度为重力加速度g(g≈9.8 m/s²);
– g方向始终竖直向下,随纬度增加而增大,随高度增加而减小;
– 速度公式:vₜ = v₀ – gt;
– 位移公式:h = v₀t – ½gt²;
– 上升至最高点时间:t = v₀/g;
– 上升与回落时间相等;
– 上升高度:s = ½v₀²/g。
#### 3. 竖直上抛运动处理方法
– 分段法:上升过程a=-g,下降过程为自由落体;
– 整体法:a=-g,需注意矢量性。
#### 4. 匀变速直线运动规律
– 基本公式:s = v₀t + ½at²;
– 平均速度:vₜ = (v₀ + vₜ)/2;
– 推论:
(1) 相同时间间隔内位移比:S₁:S₂:S₃:…=1:3:5:…(2n-1);
(2) 相同位移内时间比:t₁:t₂:t₃:…=1:(√2-1):(√3-√2):…(√n-√n-1);
(3) 加速度计算:a = (Sₘ – Sₙ)/(m-n)T(逐差法减少误差);
(4) 速度变化量:vₜ² – v₀² = 2as。
### 四、汽车行驶安全与追及相遇问题
#### 1. 停车距离计算
– 停车距离 = 反应距离(车速×反应时间) + 刹车距离;
– 安全距离需大于停车距离;
– 刹车距离与初速度和路面粗糙度相关。
#### 2. 追及/相遇问题
– 关键:两物体速度相等时的临界条件;
– 分析时间与位移关系;
– 匀减速至静止时需考虑临界状态;
– 图象法可直观解题。
### 五、光学发展史与核心概念
#### 1. 折射定律
– 1621年斯涅耳发现入射角与折射角关系;
– 光的折射现象是光学基础。
#### 2. 光的波动性
– 1801年杨氏双缝干涉实验证实光的波动性;
– 1818年菲涅尔与泊松通过圆板衍射验证波动理论(泊松亮斑)。
– 1864年麦克斯韦提出电磁波理论,光属电磁波;
– 1887年赫兹实验证实电磁波存在。
#### 3. 相对论与量子力学
– 1905年爱因斯坦提出狭义相对论:
(1) 相对性原理:不同惯性系中物理规律相同;
(2) 光速不变原理:真空光速c恒定;
– 质能方程E=mc²揭示质量与能量关系。
– 1900年普朗克提出能量子假说,解释热辐射规律;
– 1905年爱因斯坦光子说成功解释光电效应,获诺贝尔奖;
– 1922年康普顿效应(X射线散射)进一步证实光的粒子性;
– 1913年玻尔提出原子模型,解释氢原子光谱;
– 1924年德布罗意提出物质波假说;
– 1927年戴维森-革末实验证实电子波动性,推动电子显微镜发展。
#### 4. 中国光学成就
– 公元前,《墨经》记载光的直线传播、反射、成像等现象;
– 1849年斐索首次地面测光速,迈克尔逊等后续改进测量方法。
#### 5. 光学理论发展
– 17世纪存在微粒说(牛顿)与波动说(惠更斯)之争;
– 迈克尔逊-莫雷实验与热辐射问题催生相对论与量子论;
– 20世纪三大发现:X射线、电子、放射性;
– 激光作为20世纪重大科技成就,应用广泛。
通过系统梳理以上知识点,结合典型例题与实验原理,你将能更深入理解物理规律,为高考打下坚实基础。祝你学习进步!
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