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文檔簡介
九年級物理知識點總結2023-12-12CATALOGUE目錄力學知識點電學知識點熱學知識點光學知識點量子力學知識點(高級)01力學知識點力是物體之間的相互作用,可以是推、拉、提等動作。力的定義力的三要素力的單位力的大小、方向和作用點,它們共同決定了力的作用效果。牛頓(N),常用的還有千克力(kgf)、達因(dyn)等。030201力的概念與性質地球對物體的吸引力,單位是牛頓。重力任何兩個物體之間都存在引力,與它們的質量成正比,與它們之間的距離平方成反比。萬有引力重力與萬有引力物體受到外力變形后,當外力取消時能恢復原狀的力。兩個接觸面之間阻礙它們相對運動的力,分為靜摩擦、滑動摩擦和滾動摩擦。彈力與摩擦力摩擦力彈力動量物體的質量和速度的乘積,單位是千克·米/秒。沖量力與時間的乘積,單位是牛頓·秒,表示物體受到的沖擊量。動量與沖量02電學知識點靜電場電場強度靜電力電場線靜電場與電場強度01020304靜電場是靜止電荷產生的電場,是一種物質存在形式。描述電場強弱的物理量,定義式為E=F/q,單位為伏特/米或牛/庫。電荷在靜電場中受到的力,單位為牛頓。描述電場分布的圖形,其疏密程度表示電場的強弱,切線方向表示電場強度方向。描述電場中兩點間電勢的差值,定義式為U=W/q,單位為伏特。電勢差電荷在電場中具有的能量,單位為焦耳。電勢能電勢為零的點,通常選擇無窮遠處為零電勢點。零電勢點E_p=q\varphi,其中E_p表示電勢能,\varphi表示電勢。電勢能與電勢的關系電勢差與電勢能表示導體對電流阻礙作用的物理量,定義式為R=U/I,單位為歐姆。電阻電流與電壓成正比,與電阻成反比,公式為I=U/R。歐姆定律用于控制電流和電壓的電子元件,其阻值會隨溫度變化而變化。電阻器電阻與歐姆定律電源與電動勢提供電能和電壓的裝置,可以將其他形式的能量轉化為電能。表示電源將其他形式的能量轉化為電能的本領,單位為伏特。電源內部的電阻,通常用字母r表示,單位為歐姆。電源兩端的電壓,通常用字母U表示,單位為伏特。電源電動勢內阻路端電壓03熱學知識點物質有固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)三種形態(tài),物態(tài)變化是指物質在不同形態(tài)之間的轉變。物態(tài)變化熱傳遞是指熱能從高溫物體向低溫物體轉移的過程,包括傳導、對流和輻射三種方式。熱傳遞熔化是指固態(tài)物質在高溫下轉變?yōu)橐簯B(tài),凝固是指液態(tài)物質在低溫下轉變?yōu)楣虘B(tài)。熔化與凝固汽化是指液態(tài)物質在高溫下轉變?yōu)闅鈶B(tài),液化是指氣態(tài)物質在低溫下轉變?yōu)橐簯B(tài)。汽化與液化升華是指固態(tài)物質在不經過液態(tài)直接轉變?yōu)闅鈶B(tài),凝華是指氣態(tài)物質在不經過液態(tài)直接轉變?yōu)楣虘B(tài)。升華與凝華0201030405物態(tài)變化與熱傳遞
熱力學定律與能量守恒熱力學第一定律能量既不能憑空產生,也不能憑空消失,它只能從一種形式轉化為另一種形式。熱力學第二定律熱量不可能自發(fā)地從低溫物體傳導到高溫物體,即自然過程中熵增加原理。熱力學第三定律絕對零度無法達到,即熱力學零度只能無限接近。氣體分子運動論氣體分子不斷做無規(guī)則運動,溫度越高,運動越激烈。理想氣體狀態(tài)方程描述理想氣體狀態(tài)變化的方程,包括溫度、壓力、體積三個變量。氣體性質與理想氣體狀態(tài)方程液體具有流動性,有一定的體積和形狀,分子間距離較小,分子間作用力較大。液體性質固體具有固定形狀和體積,分子間距離較小,分子間作用力較大。固體性質液體與固體性質04光學知識點光線的物理意義光線實際上并不存在,它只是表示光傳播路徑和方向的直線。光線定義光線是表示光傳播方向的直線。光線的傳播規(guī)律光線傳播方向與光的折射和反射現象密切相關。光線與光線傳播當光從一種介質射向另一種介質時,在兩種介質的交界處發(fā)生反射現象。反射現象反射光線、入射光線和法線在同一平面內,反射角等于入射角。反射定律當光從一種介質射向另一種介質時,速度和方向發(fā)生變化,這種現象稱為折射。折射現象折射光線、入射光線和法線在同一平面內,入射角正弦與折射角正弦之比等于光在兩種介質中的速度比。折射定律反射與折射不同波長的光在傳播過程中發(fā)生散射現象,導致光譜分散。色散現象當兩個或多個波源的波的疊加產生加強或減弱的現象時,稱為干涉。干涉現象干涉圖樣是波源的波的疊加產生的明暗相間的條紋。干涉圖樣色散與干涉激光是利用受激發(fā)射放大原理產生的高強度單色光。激光的產生高亮度、高純度、高穩(wěn)定性。激光的特點全息技術是一種記錄并再現物體三維圖像的技術。全息技術激光與全息技術05量子力學知識點(高級)波粒二象性與量子態(tài)波粒二象性量子粒子既可以表現出粒子的性質,又可以表現出波的性質,即它們既有確定的位置和動量,又有確定的波長和頻率。量子態(tài)量子系統(tǒng)的狀態(tài)稱為量子態(tài),它由一個或多個量子數描述。每個量子數代表了系統(tǒng)的一個物理性質,如電子的自旋、軌道等。無法同時精確測量某些物理量,如位置和動量。測量其中一個物理量會干擾另一個物理量的測量,因此無法同時獲得它們的精確值。測不準原理量子力學中的概率是一種客觀存在的性質,而非主觀不確定性。在量子力學中,每個量子態(tài)都有一個確定的概率分布,但這些概率不能通過主觀臆斷來解釋。概率解釋量子力學基本原理薛定諤方程描述了量子系統(tǒng)的波函數隨時間變化的規(guī)律。它是一個偏微分方程,通過求解該方程可以得到系統(tǒng)的波函數及其演化過程。波函數描述了量子系統(tǒng)的狀態(tài),它是一個復數函數,其模方表示了在該點出現的概率密度。波函數的形狀和大小隨著時間變化,反映了量子態(tài)的變化。薛定諤方程與波函數通過對原子能級的計算,可以解釋原子光譜的分裂現象,如氫原子光譜的巴爾末公式。原子結構通過量子力學計算可以解
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