- 1.1質(zhì)點、參考系
- 1.2位移、速度、加速度
- 1.3勻加速直線運動公式
- 1.4比例法(初速度為0的勻加速直線運動)
- 1.5剎車問題
- 1.6多過程運動
- 1.7最短時間問題
- 1.8自由落體運動
- 1.9豎直上拋運動
- 1.10運動圖像
- 1.11追及相遇問題
- 2.1力的合成與分解
- 2.2重力、彈力
- 2.3摩擦力
- 2.4摩擦力的突變
- 2.5靜態(tài)平衡
- 2.6繩、桿模型
- 2.7動態(tài)平衡
- 2.8靜摩擦力的動態(tài)平衡
- 2.9受力分析
- 3.1牛頓第一定律、牛頓第三定律
- 3.2牛頓第二定律及受力分析
- 3.3牛頓第二定律中的正交分解
- 3.4牛頓第二定律的瞬時性
- 3.5運動過程分析
- 3.6兩類動力學基本問題
- 3.7超重、失重
- 3.8光滑斜面、等時圓模型
- 3.9非平衡狀態(tài)下整體法與隔離法的應用
- 3.10繩連接體中整體法與隔離法的應用
- 3.11內(nèi)力公式
- 3.12動力學臨界問題
- 3.13傳送帶模型
- 3.14板塊模型1-臨界問題
- 3.15板塊模型2-過程計算
- 4.1曲線運動的特點、條件
- 4.2運動的合成與分解
- 4.3小船渡河
- 4.4關聯(lián)速度
- 4.5平拋運動
- 4.6平拋與斜面
- 4.7平拋與圓弧
- 4.8多體平拋
- 4.9斜拋運動、類拋體運動
- 4.10平拋中的臨界問題
- 5.1圓周運動參數(shù)
- 5.2圓周運動受力分析
- 5.3水平內(nèi)的圓周運動
- 5.4豎直面內(nèi)的圓周運動
- 5.5圓周動力學臨界問題
- 6.1開普勒三定律
- 6.2萬有引力定律
- 6.3引力與重力的關系
- 6.4環(huán)繞衛(wèi)星參量
- 6.5近地衛(wèi)星、同步衛(wèi)星
- 6.6衛(wèi)星發(fā)射與宇宙速度
- 6.7中心天體質(zhì)量與密度
- 6.8“天體+g”類問題
- 6.9比例類問題
- 6.10張角問題
- 6.11衛(wèi)星變軌
- 6.12多星系統(tǒng)
- 6.13天體追及
- 6.14引力勢能
- 7.1功的概念
- 7.2求做功的6種方法
- 7.3功率的計算
- 7.4機車啟動
- 7.5動能定理
- 7.6機械能、機械能守恒
- 7.7功能關系
- 7.8能量守恒
- 7.9繩、鏈類問題
- 7.10單物體多過程問題
- 7.11多物體連接類問題
- 7.12機械能相關圖像問題
- 8.1動量.沖量.動量定理
- 8.2粒子流、流體類問題
- 8.3動量守恒
- 8.4碰撞
- 8.5爆炸
- 8.6繩拉直、繃斷
- 8.7單方向動量守恒、人船模型
- 8.8功能與動量綜合
- 9.1板塊模型和傳送帶中的功能和動量問題
- 9.2子彈木塊模型
- 9.3彈簧模型
- 9.4動滑輪類問題
- 9.5多過程問題
- 9.6力學中的臨界問題
- 10.1實驗基礎-游標卡尺和螺旋測微器的讀數(shù)
- 10.2研究勻變速直線運動
- 10.3探究平拋運動
- 10.4探究彈簧彈力與形變的關系
- 10.5研究兩個互成角度力的合成規(guī)律
- 10.6探究加速度與物體受力、物體質(zhì)量的關系
- 10.7探究功與速度變化的關系(動能定理)
- 10.8驗證機械能守恒定律
- 10.9驗證動量守恒定律
- 10.10動摩擦因數(shù)的測定
- 10.11其他力學實驗
- 11.1元電荷、點電荷、電荷守恒
- 11.2庫侖定律及應用
- 11.3電場、電場強度
- 11.4對稱法、填補法、微元法
- 11.5電勢能、電勢、電勢差
- 11.6點電荷周圍的電場的疊加
- 11.7軌跡類題型
- 11.8U=Ed的應用
- 11.9靜電平衡、靜電的防止與應用
- 11.10電場中的功能關系
- 11.11電場中的圖像問題
- 11.12電容器及其動態(tài)分析
- 11.13勻強電場中的直線運動
- 11.14帶電粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)
- 11.15復合場中的曲線運動
- 11.16電場中的動力學綜合
- 12.1電流定義和微觀表達
- 12.2歐姆定律、電阻定律、焦耳定律
- 12.3電路的并串聯(lián)
- 12.4電動勢、閉合回路歐姆定律
- 12.5電橋類問題
- 12.6U-I圖像
- 12.7閉合電路的動態(tài)分析
- 12.8閉合電路的功率及效率
- 12.9非純電阻電路
- 13.1電表原理及電表改裝
- 13.2測電阻-方法1替代法
- 13.3測電阻-方法2半偏法
- 13.4測電阻-方法3比較法
- 13.5測電阻-方法4電橋法
- 13.6測電阻-方法5伏安法
- 13.7多用電表
- 13.8測量電源電動勢和內(nèi)阻
- 13.9觀察電容器的充、放電過程
- 13.10傳感器與電路
- 14.1磁場基本概念、安培定則
- 14.2磁場疊加
- 14.3安培力、左手定則
- 14.4安培力相關的力學問題
- 14.5洛倫茲力
- 14.6電荷在磁場中做圓周運動的基本規(guī)律
- 14.7基本磁場類型-直線邊界
- 14.8基本磁場類型2-平行邊界
- 14.9基本磁場類型3-角邊界
- 14.10基本磁場類型4-圓形磁場
- 14.11磁聚焦與磁發(fā)散
- 14.12磁場臨界問題1-平移圓
- 14.13磁場臨界問題2-放縮圓
- 14.14磁場臨界問題3-旋轉(zhuǎn)圓
- 14.15拼接場之“磁場+磁場”
- 14.16拼接場之“電場+磁場”
- 14.17疊加場問題
- 14.18速度選擇器、質(zhì)譜儀
- 14.19回旋加速器
- 14.20霍爾效應
- 15.1磁通量、電磁感應條件、楞次定律
- 15.2法拉第電磁感應定律
- 15.3感生電動勢
- 15.4感生電場
- 15.5動生電動勢
- 15.6動生相關的圖像
- 15.7動生+感生
- 15.8互感、自感、渦流
- 15.9“三定則兩定律”的綜合應用
- 15.10電磁感應中的電路
- 15.11“動電動”類過程分析
- 15.12“電動電”類過程分析
- 15.13焦耳熱的求解(電磁感應中的功能關系)
- 15.14電荷量的求解
- 15.15電磁感應與動量定理
- 15.16“變導軌”類問題
- 15.17電磁感應的綜合
- 16.1交流電產(chǎn)生原理及四值問題
- 16.2有效值計算
- 16.3電容和電感對交流電路的影響
- 16.4變壓器的基本原理
- 16.5等效電阻
- 16.6含變壓器的動態(tài)電路
- 16.7含二級管的變壓器
- 16.8高壓輸電
- 16.9電磁震蕩與電磁波
以下是一個較為全面的高考物理一輪復習系統(tǒng)課介紹:
課程目標
知識梳理:對高中物理的全部知識點進行系統(tǒng)回顧與梳理,構(gòu)建完整的知識體系,確保無遺漏、無混淆,讓學生對物理知識有全面且清晰的認識.
夯實基礎: 深入理解基本概念、定理、定律等基礎知識,明確其內(nèi)涵、外延、適用條件等,為解決復雜問題打下堅實基礎.
能力提升:培養(yǎng)學生的理解能力、推理能力、分析綜合能力、實驗能力以及運用物理知識解決實際問題的能力,使學生能夠靈活運用所學知識應對各種題型.
課程內(nèi)容
力學部分:
運動學:復習直線運動、曲線運動等基本運動形式,包括勻變速直線運動的規(guī)律、平拋運動、圓周運動等,掌握位移、速度、加速度等物理量的概念和計算,學會運用運動學公式解決實際問題.
牛頓運動定律:深入理解牛頓第一、二、三定律的內(nèi)容和應用,能夠熟練運用牛頓定律解決物體的受力分析和運動狀態(tài)分析問題,掌握整體法、隔離法等受力分析方法.
機械能:復習功、功率、動能、勢能、機械能守恒定律等知識點,理解功是能量轉(zhuǎn)化的量度,掌握機械能守恒的條件和應用,學會運用動能定理解決變力做功問題.
動量:學習動量定理、動量守恒定律及其應用,理解動量守恒的條件和特點,能夠運用動量守恒定律解決碰撞、反沖等問題.
電磁學部分:
電場:復習電場強度、電勢、電勢能、電容等基本概念,掌握電場力做功與電勢能變化的關系,學會運用電場線、等勢面等工具分析電場問題,理解電容器的電容和電場中的能量問題.
電路:學習電路的基本概念、歐姆定律、電阻定律、焦耳定律等,掌握串并聯(lián)電路的特點和計算,能夠分析復雜電路的等效電阻和電流、電壓、功率等物理量的分配問題,了解電動勢、閉合電路歐姆定律及其應用。
磁場:復習磁場的基本概念、磁感應強度、磁感線等,掌握安培力、洛倫茲力的大小和方向的判斷,學會運用左手定則解決磁場中的受力問題,了解帶電粒子在磁場中的運動規(guī)律和應用.
電磁感應:學習電磁感應現(xiàn)象、法拉第電磁感應定律、楞次定律等,理解感應電動勢的產(chǎn)生條件和計算方法,能夠運用電磁感應定律解決導體棒在磁場中運動、線圈在磁場中轉(zhuǎn)動等問題,了解自感和互感現(xiàn)象。
熱學部分:復習分子動理論、熱力學定律、氣體狀態(tài)方程等知識點,理解溫度、內(nèi)能、熱量等概念的區(qū)別和聯(lián)系,掌握熱力學第一定律和第二定律的內(nèi)容和應用,學會運用氣體狀態(tài)方程解決氣體狀態(tài)變化問題。
近代物理部分:學習量子論初步、原子核等知識點,了解光電效應、波粒二象性、原子結(jié)構(gòu)、核反應等基本概念和規(guī)律,掌握愛因斯坦光電效應方程、氫原子光譜等的應用,了解核能的開發(fā)和利用。
復習方法與策略
知識點講解: 老師對每個知識點進行詳細講解,結(jié)合實例幫助學生理解概念和規(guī)律,同時注重知識點之間的聯(lián)系和綜合運用,引導學生構(gòu)建知識網(wǎng)絡.
例題分析:通過大量的典型例題,讓學生熟悉各種題型的解題思路和方法,培養(yǎng)學生的解題能力和思維能力,在例題講解過程中,注重引導學生分析問題、建立物理模型、選擇合適的物理規(guī)律和公式進行求解.
課堂練習:在課堂上安排適量的練習題,讓學生及時鞏固所學知識,提高解題速度和準確性,老師對學生的練習情況進行及時反饋和點評,針對學生存在的問題進行個別輔導和集中講解.
課后作業(yè):布置適量的課后作業(yè),讓學生進一步加深對知識點的理解和掌握,作業(yè)內(nèi)容包括基礎題、提高題和拓展題,滿足不同層次學生的學習需求,同時要求學生認真完成作業(yè),及時上交,老師對作業(yè)進行認真批改和講評。
定期測試:定期進行單元測試和階段性測試,了解學生的學習情況和掌握程度,及時發(fā)現(xiàn)學生存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),調(diào)整教學進度和教學方法,同時讓學生通過測試了解自己的學習情況,發(fā)現(xiàn)自己的不足之處,及時進行復習和強化訓練.
