高二物理基本基础复习的知识点概括.docx

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1、 高二物理基本基础复习的知识点概括 一、能源的分类 (1)可再生能源(举例水能、风能、生物能、潮汐能、太阳能); (2)非可再生能源(举例煤炭、石油、自然气等矿物能源和核能)。 二、资源开发条件 1、资源状况煤炭资源丰富,开采条件好 (1)储量丰富 (2)分布范围广,40%的土地下都有煤田分布 (3)煤种齐全,十大煤种都有分布 (4)煤质优良,低灰、低硫、低磷、发热量高 (5)开采条件好,多为中厚煤层,埋藏浅 2、市场宽阔 (1)人口增加和社会经济进展使我国对能源的需求进一步增加; (2)我国以煤为主的能源构造在相当长的时期内不会转变。 3、交通条件位置适中,交通比拟便利 北中南三条运煤铁路分

2、别是大秦线、神黄线、焦日线。 三、能源基地建立 1、扩大煤炭开采量 2、提高晋煤外运力量,以铁路为主,大路为辅 3、加强煤炭的加工转换:一是建立坑口电站,变输煤为输电;二是进展炼焦业。 四、能源的综合利用 1、存在的问题产业构造单一、经济效益低下、生态环境问题严峻 2、实行的(措施)结合铁矿、铝土矿等资源优势,围绕能源建立,构建煤电铝、煤铁钢、煤焦化三条产业链 3、能源综合利用的结果: (1)山西省产业构造由以煤炭开采业为主的单一构造转变为以能源、冶金、化工、建材为主的多元构造。 (2)原料工业逐步超过采掘工业而占到主体地位。 (3)实现了产业构造的升级。 五、环境的爱护与治理 1、提高煤的利

3、用技术:推动以干净煤为代表的清洁能源产业的进展。 2、调整产业构造:以重化工业为主的产业构造是生态环境问题根源所在: (1)对原有重化工业进展调整,使产品向深加工、高附加值方向进展; (2)大力进展农业、轻纺工业、高技术产业和旅游业。 3、“三废”的治理: (1)废渣:回收再利用 (2)废气:消烟除尘,营造防风林带 (3)废水:沉淀净化 其次节河流的综合开发以美国田纳西河流域为例 一、流域开发的自然背景打算了河流的利用方式和流域的开发方向 1、河流概况:密西西比河的二级支流,发源阿巴拉契亚山西坡,在肯塔基市注入俄亥俄河。 2、开发留意: (1)山地:河流的发源地,爱护好植被生态 (2)河谷平原

4、:人类活动比拟集中的地区,是生态环境爱护的重点 (3)河流:流域中开发利用的主要局部,留意水资源的合理安排和水质的爱护 3、自然背景: (1)地形:多山,起伏大,水力资源丰富,河流航运作用非常突出; (2)气候:暖和潮湿,降水丰富,冬末春初降水多,夏秋降水相对较少; (3)水文:支流众多,水量丰富,河流落差大,水量不稳定; (4)矿产:煤铁铜等丰富。 二、流域的早期开发及其后果 1、18世纪下半叶:农业兴旺,人口较少,对自然环境影响不大。 2、19世纪后期:人口激增,对资源进展掠夺式开发,带来土地退化;植被破坏;环境污染等生态环境与社会问题。 3、20世纪30年月初:田纳西河流域成为美国最贫困

5、的地区之一。 三、流域的综合开发 1、开发的核心:河流的梯级开发修建水坝。 2、水坝的功能:防洪、浇灌、航运、发电、旅游、养殖等。 3、开发工程:防洪、航运、发电、提高水质、旅游、土地利用。 4、成效:根治了洪灾,农林牧渔业、工业、旅游业得到快速进展,生态环境改善,实现了经济效益、社会效益和生态效益的统一。 5、田纳西河两岸形成“工业走廊”的缘由:大规模的水电和核电使田纳西河流域成为全国的电力供给基地;流域内炼铝、化学等高耗能工业的进展。 高二物理根本根底复习的学问点概括2 1、三相交变电流的产生:互成120角的线圈在磁场中转动,三组线圈各自产生交变电流. 2、三相交变电流的特点:值和周期是一

6、样的. 三组线圈到达值(或零值)的时间依次落后1/3周期. 3、电工学中分别用黄、绿、红三种颜色的线为相线(火线),黑色线为中性线(零线)。三组线圈产生三相交变电流可对三组负载供电,那么三组线圈和三个负载是怎样连接的呢? 4、端线、火线和中性线、零线. 从每个线圈始端引出的导线叫端线,也叫相线,在照明电路里俗称火线.从公共点引出的导线叫中性线,照明电路中,中性线是接地的叫做零线. 5、相电压和线电压. 端线和中性线之间的电压叫做相电压(U相)(即每一个线圈两端电压). 两条端线之间的电压叫做线电压(U线)(即2个线圈首端电压). 我国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V. 6、三相A

7、C的有关计算(其中w为线圈旋转角速度,Em为交压值)。 e1=Em_sin(wt) e2=Em_sin(wt+2/3) e3=Em_sin(wt-2/3) 高二物理根本根底复习的学问点概括3 1.电流强度:I=q/tI:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s) 2.欧姆定律:I=U/RI:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值() 3.电阻、电阻定律:R=L/S:电阻率(?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2) 4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外 I:电路中的总电流(A),E:电源电动势

8、(V),R:外电路电阻(),r:电源内阻() 5.电功与电功率:W=UIt,P=UIW:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W) 6.焦耳定律:Q=I2RtQ:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(),t:通电时间(s) 7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,=P出/P总I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),:电源效率 9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比) 电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+ 电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+ 电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3 功率安排P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+

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