- 高三物理100个难点
高三物理的难点包括但不限于以下100个知识点:
1. 匀速圆周运动,向心力。
2. 动量守恒。
3. 波的干涉和衍射。
4. 碰撞。
5. 电磁感应中的难点:感生电动势的大小和方向。
6. 机械振动和机械波的难点。
7. 分子动理论的内容。
8. 内能的概念及分子势能的变化。
9. 气体实验定律。
10. 热力学第一定律。
11. 力的合成与分解的几对重要关系。
12. 库仑定律与电场强度的关系。
13. 电势差与电势的关系。
14. 电容器的构造及性质。
15. 带电粒子在电场中的运动。
16. 带电粒子在磁场中的运动。
17. 电磁感应中的难点:法拉第电磁感应定律和楞次定律的综合运用。
18. 变压器原理及功率守恒。
19. 光的折射现象及其应用。
20. 光的干涉和衍射现象及其应用。
21. 横波的图像和纵波的图像。
22. 动量和能量的综合应用。
23. 动量定理和动量守恒定律的应用。
24. 碰撞现象和规律。
25. 原子结构:电子轨道和波尔理论。
26. 原子核:组成及裂变、聚变反应。
27. 机械振动和机械波的产生条件。
28. 静电场中电势的概念及电势差与电势的关系。
29. 电容器的构造及决定因素。
30. 带电粒子在电场中的加速和偏转。
31. 带电粒子在磁场中的回旋运动。
32. 动量定理和牛顿第三定律的综合应用。
33. 气体实验定律的应用及理想气体的状态方程。
34. 热力学第一定律的应用及能量守恒定律。
35. 电路中各元件的连接方式对电路的影响。
36. 电功和电功率的概念和应用。
37. 电阻定律和欧姆定律的应用。
38. 电容器和电容的概念和应用。
39. 电磁振荡和电磁波的产生条件及传播过程。
40. 交变电流的有效值概念及其应用。
41. 交流电的最大值、有效值与热量、电功等概念的关系及应用。
42. 电阻、电感和电容对交变电流的影响。
43. 变压器的工作原理及功率关系。
44. 光的折射现象及其应用实例。
45. 全反射现象的条件及其应用实例。
46. 横波的图像和纵波的图像的区别和应用。
47. 多普勒效应的概念和应用。
48. 动量定理的综合应用及动量守恒定律的应用范围及适用条件。
49. 动能的定义及动能定理的应用范围及应用方式。
50. 功能原理的应用范围及适用条件。
51. 电势差与电势的关系式及应用方式。
52. 电容器的定义式和决定因素的区分及应用方式。
53. 电场强度的叠加原理及应用方式。
54. 带电粒子在电场中的加速减速的综合应用及偏转运动的分析方法。
55. 带电粒子在复合场中的运动分析方法及临界状态的分析方法。
56. 万有引力在天文学中的应用范围及适用条件,如开普勒第三定律的应用等。
57. 库仑定律的适用条件及静电力与距离的关系式及应用方式。
58. 电势能和电势能的变化量及其应用方式,如重力做功引起重力势能的变化等。
59. 电势差与电势能之间的关系及应用方式,如电场力做功引起电势能的变化等。
60-63波动性:波长、频率、波速的关系及应用方式;干涉、衍射现象的解释及应用方式;多普勒效应的解释及应用方式等;光的偏振现象的解释及应用方式等;光的折射现象的解释及应用方式等;光的散射现象的解释及应用方式等;光的反射现象的解释及应用方式等;光的传播速度与介质性质的关系及应用方式等;光的直线传播现象及其应用等;光电效应的现象及其应用等;黑体辐射的实验规律及其解释等;原子核的结合能与比结合能的关系及应用方式等;玻尔理论解释氢原子光谱的特征等;核力与库仑力的区别及应用方式
相关例题:
由于我是一个文本模型,无法直接展示例题,但我可以为您提供一个高三物理难点的一般性例题,您可以根据此例题举一反三,找到其他类似的难点。
难点:动量守恒定律的应用
例题:
在一个光滑的水平面上,有两个物体A和B,它们的质量分别为1kg和2kg。现在物体A以速度v=5m/s朝向物体B运动。假设A和B之间没有摩擦力,那么当A和B碰撞后,它们的速度会发生怎样的变化?
分析:
1. 动量守恒定律:在没有外力的情况下,系统的总动量保持不变。
2. 光滑水平面:没有摩擦力,系统可以自由地移动。
解:
根据动量守恒定律,当A和B碰撞后,它们的总动量保持不变。由于A和B是两个独立的物体,所以它们的总动量等于它们各自的质量与速度的乘积之和。
在这个问题中,物体A的初始动量为mv=15=5kg·m/s,物体B的初始动量为mBv=20=0kg·m/s。由于A和B之间没有摩擦力,所以它们不会受到外力的作用,因此它们的总动量保持不变。
碰撞后,物体A和B会以相同的速度一起运动。设这个速度为v',那么根据动量守恒定律,有(m+mB)v'=mv+mBv',解得v'=(m+mB)v/(m+mB)=5kg·m/s。
所以当A和B碰撞后,它们的速度都变为5m/s。这个结果也符合我们的直观理解:两个物体碰撞后应该以相同的速度一起运动。
希望这个例子可以帮助您理解动量守恒定律的应用。其他物理难点可能需要更复杂的分析,但这个例子应该可以帮助您入门并找到其他类似问题的解决方法。
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