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热机效率的公式在线播放_热机效率的公式哪几个(2024年12月免费观看)

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热机效率的公式

初中物理公式汇总,轻松拿下物理高分! 初中物理公式是学习物理的基础,掌握好这些公式,做题会变得轻松许多。今天为大家整理了初中物理公式汇总,适合初中三年复习和预习使用。赶快打印下来背诵吧,物理轻松逆袭! 速度与路程𐟚抩€Ÿ度 V = 路程 S / 时间 t V = S / t V = vt 重力与质量𐟓– 重力 G = 质量 m 㗠重力加速度 g G = mg 密度与体积𐟓 密度 = 质量 m / 体积 V = m / V 压强与浮力𐟒犦𖲤𝓥Ž‹强 P = 密度 㗠重力加速度 g 㗠深度 h P = h 浮力 F = 液体密度 㗠液体体积 V 㗠重力加速度 g F = g 杠杆与滑轮𐟔犦 杆平衡条件:动力 㗠动力臂 = 阻力 㗠阻力臂 滑轮组效率:有用功 W有 / 总功 W总 功与功率⚙️ 功 W = 力 F 㗠距离 S 功率 P = 功 W / 时间 t 机械效率 = 有用功 W有 / 总功 W总 热量与比热容𐟔劧ƒ� Q = 比热容 c 㗠质量 m 㗠温度变化  Q = cm 热机效率𐟚— 热机效率 = 有效功 W有 / 总功 W总 电路与电阻𐟔Œ 串联电路:电压 U = 电压1 + 电压2 + ... 并联电路:电流 I = 电流1 + 电流2 + ... 欧姆定律:电流 I = 电压 U / 电阻 R 电动与效率𐟔‹ 电动功率 P = 电压 U 㗠电流 I 效率 = 有用功 W有 / 总功 W总 希望这份初中物理公式汇总能帮助大家更好地掌握物理知识,轻松应对各种物理题目!

如何帮助孩子提高高中物理成绩? 女儿去年考上了复旦大学,物理成绩高达91分!但谁能想到,她高二第一次月考物理成绩才五十多分呢?那时,我简直心都凉了半截。选择题错了一堆,大题几乎全军覆没。之前我们一直忙着帮她补数学,没想到物理成绩一下子掉得这么厉害。于是,我下定决心,一定要好好抓抓她的物理。赶紧给她找了个伴学老师,怎么也得让她一个学期内把成绩提到85分吧。这丫头还真争气,高二下学期成绩就真的稳在85分上下了。现在想想,那时候老师给的学习计划和时间安排真是帮了大忙。 我想,可能别的家长也会遇到类似的情况,所以就想把我家孩子伴学老师制定的计划分享给大家,看看能不能帮上忙。每个孩子的情况都不一样,但或许能给你们一些启发。 高二上半学期物理学习计划 10月底到11月中(夯实基础)⚠️ 集中复习物理概念:巩固高二物理的基础知识,确保对概念的深入理解。 力学:牛顿运动定律、能量守恒、动量守恒、机械振动和波动。 电磁学:电场、磁场、电磁感应、直流电路和交流电路。 光学:光的反射、折射、干涉、衍射和偏振。 现代物理:原子物理、核物理、相对论基础。 热学:热力学第一定律、热机效率、气体定律。 限时做题:每天完成两套物理基础题,限时完成。批改后,对错题进行详细分析,将不熟悉的公式和概念标记并整理,每周末集中复习。 11月(针对练习) 持续复习物理概念:继续深入理解物理概念,适当增加复习量。计划在十一月完成80%的核心概念复习。 开始练习历年真题:从历年的高二期末物理试卷中选择题目进行练习。先限时完成,后进行详细分析。尝试总结解题技巧,从出题者的角度思考题目的考点,积累解题经验和常见考点。 内容: 力学专题:运动学问题、力学平衡、碰撞问题。 电磁学专题:电路分析、电磁感应问题、电磁场的复合场问题。 光学专题:光学仪器的成像原理、光的波动性质。 现代物理专题:原子结构、核反应、相对论效应。 12月(整体拔高) 完成剩余概念复习:完成剩余20%的高频考点复习,按照艾宾浩斯记忆曲线进行多轮复习,确保长期记忆。 加大练习量:每天完成2套物理试卷。对于做错的题目,一定要清楚错误的原因,并针对性地复习相关概念。 每日温习:每日快速浏览所有知识点,形成知识网络。 学习小贴士: 定期自测:每周进行一次自我测试,检查学习进度。 时间管理:合理安排时间,确保每个部分都有足够的复习时间。 希望这些计划能帮到大家的孩子,毕竟每个孩子都有自己的节奏和方法,找到适合自己的才是最重要的!加油!𐟒ꀀ

气体动理论与热学基础笔记整理 ### 气体动理论 𐟌쯸 理想气体状态方程: 理想气体状态方程是描述理想气体在平衡态下各状态参量关系的方程。表达式为: 其中,p是压强,V是体积,n是物质的量,R是摩尔气体常量,T是热力学温度。这个方程反映了理想气体在平衡态下的基本关系。 另一种表达方式是: 其中,˜淚•位体积内的分子数,k是玻尔兹曼常数。 压强公式: 气体压强公式描述了气体分子对容器壁的碰撞强度。表达式为: 其中,v_rms是气体分子的方均根速率,m是分子质量。 温度的微观本质: 温度的微观本质是气体分子的平均平动动能。表达式为: 这表明温度越高,分子的平均平动动能越大。 自由度: 自由度是指确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目。 单原子分子有3个自由度(如氦、氖分子)。 刚性双原子分子有5个自由度。 刚性多原子分子有6个自由度。 能量均分定理: 在温度为T的平衡状态下,气体分子每一自由度上具有的平均动能都相等。表达式为: 单原子分子的平均总动能为:3kT/2。 刚性双原子分子的平均总动能为:5kT/2。 刚性多原子分子的平均总动能为:6kT/2。 麦克斯韦速率分布函数: 麦克斯韦速率分布函数描述了无外场时处于平衡态的理想气体分子的速率分布规律。 平均碰撞频率和平均自由程: 平均碰撞频率公式为: 其中,d是分子的有效直径,v是平均速率,˜淚•位体积内的分子数。 平均自由程公式为: 热学基础 𐟔劧ƒ�›学第一定律: 热力学第一定律描述了系统从外界吸收的热量、系统内能的变化以及对外界做功之间的关系。表达式为:Q =  + W。 热力学过程: 等体过程:气体体积不变的过程,该过程中气体不做功,吸收的热量全部用以增加气体的内能。表达式为: = Q = nC_V。其中,C_V是摩尔定容热容。 等压过程:气体压强不变的过程。表达式为: = Q = nC_P。其中,C_P是摩尔定压热容。 等温过程:气体温度不变的过程。表达式为:Q = W。气体膨胀时从恒温热源吸收的热量全部用于对外做功,反之类似。 绝热过程:系统与外界无热量交换的过程。绝热过程方程为:Q = 0, = W = nC_V/€‚其中,˜羚”热容比。 热机效率: 热机是将热能转化为机械能的装置,其效率定义为对外做功与整个循环过程中吸收的热量之比。表达式为:= W/Q_H。 制冷系数: 制冷机是将热量从低温物体转移到高温物体的装置,其制冷系数定义为从低温物体吸收的热量与外界对制冷机做的功之比。表达式为:= Q_L/W。

九年级物理第十三章和第十四章全解 𐟓– 第十三章:热和能 𐟌 分子热运动 分子动理论:物质由分子组成;一切物体的分子都在不停地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。 扩散:不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象。扩散现象说明:分子在不停地做无规则的运动,分子之间有间隙。 决定扩散现象快慢的因素:气体、液体、固体均能发生扩散现象;扩散快慢与温度有关,温度越高,扩散越快。 分子的热运动:由于分子的运动跟温度有关,所以把分子的无规则运动叫做分子的热运动。温度越高,分子的热运动越剧烈。 分子间的作用力:分子之间既有引力又有斥力;分子间的作用力,固体最大,液体其次,气体最小。当分子间距离过大时,分子的作用力十分微弱,忽略不计。 𐟔堥†…能 内能:构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。单位:焦耳。 内能大小与温度的关系:一切物体在任何情况下都有内能;无论是高温的铁水,还是寒冷的水块,都具有内能。在物体的质量、材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。 内能的改变:改变内能的两种方法:做功和热传递。 热传递:热量从高温物体传递给低温物体,或从同一物体的高温部分传递给低温部分。热传递的条件:有温度差。热传递传递的是内能(热量),而不是温度。热传递过程中,物体吸收热量,内能增加;放出热量,内能减少。注意:物体内能变,温度不一定发生变化。 做功:对物体做功,物体内能会增加,物体对外做功,物体内能会减少。做功变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化。 功与热传递变物体的内能是等效的:热传递的实质是能量的转移,做功的实质是能量的转化。 𐟓š 第十四章:内能的利用 𐟔砧ƒ�𚊧ƒ�𚯼š把内能转化为机械能的机器叫热机。 内燃机: 冲程:活塞在汽缸内往复运动时,从汽缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。 内燃机的工作过程:内燃机的每一个工作循环分为四个阶段:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。在这四个阶段中,吸气冲程、压缩冲程和排气冲程是依靠飞轮的惯性来完成的,而做功冲程是内燃机中唯一对外做功的冲程,是由内能转为机械能。另外压缩冲程将机械能转化为内能。 汽油机和柴油机的不同处: 汽油机:气缸顶火花塞点燃式,效率较低。 柴油机:气缸顶喷油嘴压燃式,效率较高。 飞轮每转动两次,做一次功,完成四个冲程。 𐟔頧ƒ�𚧚„效率 燃料的热值:定义:某种燃料完全燃烧放出的热量与它的质量之比,叫做这种燃料的热值。用符号“q”表示。单位:J/kg或J/mⳣ€‚酒精的热值是3.0㗱0⁷J/kg,煤气的热值是3.9㗱0⁷J/mⳣ€‚关于热值的理解:热值是一个理想值;它是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积等均无关。 热机的效率:定义:热机工作时,用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧释放的能量之比叫热机的效率。公式:Q有Q总㗱00%。其中Q有为做有用功的能量;Q总为燃料完全燃烧释放的能量。提高热机效率的主要途径:①改善燃烧环境,燃料尽可能完全燃烧;②尽量减小各种热散失;③减小各部件间的摩擦以减小因克服摩擦做功而消耗的能量;④充分利用废气带走的能量,从而提高燃料的利用率。 𐟓ˆ 能量的转化和守恒 内能的利用:利用内能直接加热物体;利用内能来做功。 能量守恒定律:能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。“第一类永动机”永远不可能实现,因为它违背能量守恒定律。

𐟌᯸𐟔砧‰駐†热学与电磁学知识点全解析 𐟌᯸ 温度与热学概念 温度的概念 液体温度计的制作原理 温度计的使用与读数 吸放热现象 熔化、汽化、升华吸热 液化、凝固、凝华放热 晶体与非晶体 熔化与凝固时温度的变化规律 蒸发与沸腾 蒸发的快慢因素 水沸腾时温度变化的特点 物态变化 汽化和液化 液化的两种方式 升华和凝华 常见的升华和凝华现象 𐟔砥ˆ†子动理论与内能 物质构成 分子热运动 引力与斥力 内能的概念 改变物体内能的方法 比热容 比热容的概念及单位 水的比热容较大的应用 𐟔堧ƒ�𚤸Ž能量转化 热机原理 汽油机和柴油机的结构与冲程 能的转化 热量计算 比热容相关计算 热值相关计算 热机效率的计算 能源与能量 能源分类 核能、太阳能 能量守恒定律 日常生活中能量的转化 𐟔Œ 电路与电磁学基础 电荷与电流 摩擦起电、两种电荷、验电器 电流的形成、方向和单位 电流表的使用和读数 电压与电阻 电压的作用、单位 电压表的使用和读数 电阻的概念、单位 影响电阻大小的因素 滑动变阻器的工作原理 电路的组成与状态 串联电路、并联电路 电路中的电流、电压规律 欧姆定律 电流与电压和电阻的关系;欧姆定律;伏安法测电阻 电能与电功率 电功、电功率的计算;测量小灯泡的电功率 焦耳定律 电流的热效应、焦耳定律公式 家庭电路与安全用电 家庭电路的组成、试电笔的作用和使用方法 家庭电路中电流过大的原因、保险装置 安全用电原则、常见的触电类型 𐟧�つ𘎧”𕧣现象 磁极间相互作用的规律、磁场、磁感线、地磁场 电生磁现象 奥斯特、电流的磁效应、通电螺线管、安培定则、电磁铁、电磁继电器 电动机与磁生电现象 磁场对通电导线的作用、电动机的基本构造;法拉第、电磁感应现象、发电机和电动机的原理及区别。

初中物理必考知识点速记小纸条 𐟓Œ 第一章:声现象 声是由物体的振动产生的。 声的传播需要介质,真空不能传声。 声速与介质的种类和温度有关,15℃空气中的声速为340m/s。 声音的三个特性是:音调、响度、音色。 控制噪声的途径:防止噪声的产生、阻断噪声的传播、防止噪声进入人耳。 为了保证休息和睡眠,声音不能超过50dB;为了保证工作和学习,声音不能超过70dB;为了保护听力,声音不能超过90dB。 声的利用:传递信息和能量。 𐟓Œ 第二章:物态变化 液体温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的。 物态变化:熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华。 使气体液化的途径:降低温度和压缩体积。 𐟓Œ 第七章:压强 影响压力作用效果的因素:压力大小和受力面积大小。 压强的计算公式:p=F/S。 液体压强的特点:液体内部朝各个方向都有压强,同一深度液体向各个方向的压强相等,深度越深液体压强越大,密度越大液体压强越大。 液体压强的计算:P=pgh,液体的压强只与液体的密度和浸入液体的深度有关。 大气压强的实验:马德堡半球实验和托里拆利实验,标准大气压为760mmHg,即1.013㗱05Pa。 大气压与海拔高度的关系:大气压随高度的增加而减小。 流体压强与流速的关系:流速越快的位置压强越小。 𐟓Œ 第八章:浮力 浮力产生的原因:浮力是由液体(或气体)对物体向上和向下的压力差产生的。浮力的方向竖直向上。 阿基米德原理:浸在液体中的物体所受的浮力等于它排开液体所受的重力,即F=G排=M排g。浸在液体中的物体所受的浮力只与液体的密度和排开液体的体积有关,与浸没的深度无关。 轮船利用空心的原理增大浮力使其漂浮,潜水艇通过改变自身重力来实现上浮和下沉。 求浮力的方法:称重法、压力差法、阿基米德原理法、漂浮或悬浮法。 𐟓Œ 第十一章:内能的利用 热机是把内能转化为机械能的机器,常见的热机是内燃机,分为汽油机和柴油机两种。 内燃机的工作过程:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。其中,吸气冲程、压缩冲程和排气冲程是依靠飞轮的惯性来完成的,而做功冲程是内燃机工作时唯一对外做功的冲程,由内能转化为机械能。压缩冲程将机械能转化为内能。 热值:质量为1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,单位为J/kg,公式为Q=mg。 热机的效率:热机用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比。 提高热机效率的途径:使燃料充分燃烧、尽量减小各种热量损失、机器零件间保持良好的润滑减小摩擦。 𐟓Œ 第十二章:电压电阻 常见的电压值:家庭照明电路电压220V,一节干电池1.5V,对人体安全的电压不高于36V,手机电池电压约3.7V。 电压用符号“U”表示,单位是伏特,还有KV和mV。 电压表的使用:电压表必须与被测用电器并联,电压表的“+”接线柱连接靠近电源正极的一端,“-”接线柱连接靠近电源负极的一端,选择合适的量程(0~3V或0~15V)。 串、并联电路电压的规律:串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和;并联电路各支路两端的电压相等,都等于电源电压。 电阻用“R”表示,单位是欧姆,导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积及温度有关,与导体两端的电压和通过的电流无关。 滑动变阻器:通过改变接入电路的电阻线的长度来改变电阻的大小,接法为“一上一下”,作用为保护电路和改变电路中电流的大小和部分电路两端的电压。

新风系统热交换率怎么算?教你一招搞定! 𐟌쯸 新风系统的热交换效率到底能不能达标?很多人都被厂家的宣传搞得一头雾水。其实,我们可以通过一些简单的计算来验证。 热交换效率的计算方法 首先,你需要一个温度感应器,几十块钱的红外线温度感应器就能搞定。然后,你需要记录三个温度值: 新风机出风口的温度; 室内的温度(比如,在新风机对面的一个角落); 当前的室外温度(可以用手机天气App查一下)。 接下来,用以下公式来计算热交换效率: 热交换效率 = (出风口温度 - 室外温度) / 室内外温差 举个例子,如果出风口温度是10度,室外温度是-5度,室内外温差是30度,那么热回收率就是50%。 影响热交换效率的因素 新风/排风比例:如果新风量高于排风量,冷空气进入热交换芯的多于室内暖风,热回收效率会下降,出风口温度会偏低。 热交换芯的密封性:如果机器内部密封性差,或者新风机与风道连接不够紧密,室外冷空气进入热交换芯时可能含有部分室内回风,出风口温度会偏高。 温度感应器的误差:任何温度感应器都有可能有1-2度的误差,检测出风口温度时也可能出现误差。 室外温度数值误差:如果你依靠手机App检查室外空气温度,数据可能会有一点误差。 新风机的内循环功能:如果新风机在送入外界空气的同时还引入室内回风,这种算法就无效了,因为进入新风机的空气有一部分是温暖的室内空气。 实际测试一下 晚上室外温度降到-10度,室内温度25度,热交换效率80%的情况下,新风系统出风口温度应该是多少度?在这种条件下,新风机吹的是18度的风,并不算冷。但你买的新风机真的有这么明显、这么好的效果吗? 通过这些简单的计算和测试,你就能判断你的新风系统热交换效率是否达标了。希望这些信息对你有帮助!𐟌᯸

𐟓š大学物理公式大全,轻松掌握! 𐟔 第一章:质点运动学和牛顿运动定律 1.24 圆周运动加速度等于切向加速度与法向加速度矢量之和:a = ar + at 1.25 加速度数值a = ai + a 1.26 法向加速度和匀速圆周运动的向心加速度相同:an = at 1.27 切向加速度只改变速度的大小:at = v2 - v1 1.28 平均加速度a = (v2 - v1) / t 1.29 角速度= / t 1.30 角加速度= tan/ t 1.31 匀速直线运动质点坐标x = x0 + vt 1.32 变速运动速度v = v0 + at 1.33 变速运动质点坐标x = x0 + v0t + 1/2atⲊ牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运动,除非它受到作用力而被迫改变这种状态。 牛顿第二定律:物体受到外力作用时,所获得的加速度a的大小与外力F的大小成正比,与物体的质量m成反比;加速度的方向与外力的方向相同。 牛顿第三定律:若物体A以力F作用与物体B,则同物体B必以力F作用与物体A;这两个力的大小相等、方向相反。 𐟌Ž 第二章:守恒定律 2.1 动量P = mv 2.2 动量定理的微分形式:dP = Fdt 2.3 质点系的动量定理:(F1 + F2)△(m1v1 + m2v2) = m1v1f + m2v2f - m1v0f - m2v0f 2.4 质点系的动量守恒定律:若系统不受外力或外力矢量和为零,则系统内各质点的动量之和保持不变。 2.5 冲量I = Ft 2.6 动量定理:p1 - p0 = I 2.7 平均冲力F与冲量I的关系:F = I / t 2.8 质点系的动量定理:(F1 + F2)△(m1y1 + m2y2) = m1y1f + m2y2f - m1y0f - m2y0f 2.9 质点系的动量守恒定律:若系统不受外力或外力矢量和为零,则系统内各质点的动量之和保持不变。 𐟔堧쬤𘉧렯𜚦𐔤𝓥Š觐†论 3.1 理想气体的状态方程:PV = nRT 3.2 阿伏伽德罗定律:在相同的温度和压强下,1摩尔的任何气体所占据的体积都相同。在标准状态下,即压强Po = 1atm、温度To = 273.15K时,1摩尔的任何气体体积均为Vo = 22.4L/mol。 3.3 罗常数N = 6.02㗱0Ⲃ𓭯l⁻⹊3.4 普适气体常量R = 8.314J/(molⷋ) 3.5 热力学温度T = To + t (To为标准温度,t为摄氏温度) 3.6 理想气体的压强公式:pV = nRT (p为压强,V为体积,n为摩尔数,R为普适气体常量,T为热力学温度) 3.7 功能原理:质点系在运动过程中,他的机械能增量等于外力的功和非保守内力的功的总和。即 = W外 + W非内。 3.8 热力学第一定律:热力学系统从平衡状态1向状态2的变化中,外界对系统所做的功W和外界传给系统的热量Q二者之和是恒定的,等于系统内能的改变。即 = Q + W。 3.9 热机循环效率:一个循环从高温热库吸收的热量中有多少转化为有用的功。即= W有用/Q吸。不可能把所有的热量都转化为功。 3.10 制冷系数:从低温热库吸收的热量中有多少用于制冷。即= Q吸/W制冷。不可能把所有的热量都用于制冷。 3.11 等温变化:理想气体在等温变化过程中,压强与体积的乘积保持不变。即pV = 常量。

𐟔찟’ᠤ𙝥𙴧𚧧‰駐†知识点全解析 𐟌᯸ 温度与物态变化 固体、液体、气体是物质存在的三种状态。 升华、熔化、凝固、汽化、液化、凝华是物态变化的基本过程。 熔点和凝固点是晶体在物态变化时的关键温度。 晶体和非晶体的区别在于晶体有固定的熔点。 𐟔砥†…能与热机 内能是物体内部所有分子运动的动能和势能的总和。 物体的内能与温度有关,温度越高,内能越大。 热量的计算公式为Q=cm(t-to),其中c是比热容,m是质量,t和to分别是最终和初始温度。 热机是利用燃料燃烧获得的内能转化为机械能的机器。 𐟔Œ 电路与电功率 电路由电源、导线、开关和用电器组成。 电路有三种状态:通路、开路和短路。 电流是电荷的流动,单位是安培(A)。 电压是使电路中形成电流的原因,单位是伏特(V)。 电功的计算公式为W=UIt,电功率的计算公式为P=UI。 电功率的单位是瓦特(W),1千瓦等于1000瓦。 𐟌 了解电路与家庭用电 家庭电路由进户线、电能表、总开关、保险盒和用电器组成。 两根进户线分别是火线和零线,它们之间的电压是220伏。 保险丝是用电阻率大、熔点低的铅锑合金制成,用于自动切断电路。 安全用电的原则是不接触低压带电体、不靠近高压带电体、不弄湿用电器和不损绝缘体。

物理教师编备考攻略,轻松上岸! 语数英的竞争太激烈了,物理岗位少得可怜,但好在我本身就是物理学专业的,基础扎实,还有教资,直接报考教师编,一战上岸!看到大家都在分享物理教师编的经验,我也来给大家分享一些,希望能帮到你们。 物理教材推荐 𐟓š 山香物理教材+真题 高中物理教材+习题 高考53题库 历年高考真题卷 小破站上的物理老师推荐 𐟎劤𘀧‰馵儿 文博物理 黄夫人 教物理的鱼十八 物理考试模块 𐟓Š 力学:机械运动、物体的沉浮条件、杠杆的平衡条件、共点力的平衡、力的合成、机械能守恒、摩擦力、万有引力定律、动量。 电磁学:欧姆定律、导体的伏安特性曲线、串联和并联、家庭电路、洛伦磁力、法拉第电磁感应定律。 热学:物态变化、分子动理论、热机、比热容。 光学:光的反射、光的直线传播、凸透镜成像的规律、光的干涉。 声学:声音的产生和传播、声音的特性。 近代原子物理:核聚变。 物理常识:常见生活实际对应的物理量。 备考建议 𐟒ኩ‡点学力学与运动,电磁学占比60%,常考选择题和计算题。 然后是光学、热学、振动与波、近代物理,占比20%,常考选择题。 物理单位和物理实验,占比20%,考的是实验题和填空题,相关的公式和定义一定要牢记。 教综备考资料 𐟓– sx大红书 sx客观题3600 SX历年真题 丁欣招教课 粉笔教师 SX纠错笔记 学习经验分享 𐟓 第一阶段:夯实基础 学教材,梳理知识点。题库是对教材知识点的变形和扩展,所以基础理论很重要。跟着丁欣招教课的老师找到知识点之间的关联,学一章梳理一章考点思维导图。老师讲课侧重高频考点讲解,可以帮助你快速找到得分点,再结合思维导图,有助于理解和识记考点。基础阶段主要是巩固背诵,不要过度钻研错题,先掌握再理解应用。 第二阶段:巩固强化 重点看丁欣老师讲的高频考点,跟着老师讲的答题技巧从多角度答题,找到合适自己的方法。同时结合口诀、关键词提高背诵效率,总结各种题型的答题思路。错题一定要整理,快速强化薄弱环节。 第三阶段:题海战术 按照章节体系答题,查漏补缺,专项刷题,提高答题速度和答题能力,尤其是主观题。进行总结背诵。不要贪多,把握重难点题型考点。 第四阶段:冲刺突破 温故而知新,反复刷题,按照考试要求时间答题,调整作息,准备考试。 希望这些经验能帮到你们,祝大家都能顺利上岸!𐟚€

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