- 1.1质点、参考系
- 1.2位移、速度、加速度
- 1.3匀加速直线运动公式
- 1.4比例法(初速度为0的匀加速直线运动)
- 1.5刹车问题
- 1.6多过程运动
- 1.7最短时间问题
- 1.8自由落体运动
- 1.9竖直上抛运动
- 1.10运动图像
- 1.11追及相遇问题
- 2.1力的合成与分解
- 2.2重力、弹力
- 2.3摩擦力
- 2.4摩擦力的突变
- 2.5静态平衡
- 2.6绳、杆模型
- 2.7动态平衡
- 2.8静摩擦力的动态平衡
- 2.9受力分析
- 3.1牛顿第一定律、牛顿第三定律
- 3.2牛顿第二定律及受力分析
- 3.3牛顿第二定律中的正交分解
- 3.4牛顿第二定律的瞬时性
- 3.5运动过程分析
- 3.6两类动力学基本问题
- 3.7超重、失重
- 3.8光滑斜面、等时圆模型
- 3.9非平衡状态下整体法与隔离法的应用
- 3.10绳连接体中整体法与隔离法的应用
- 3.11内力公式
- 3.12动力学临界问题
- 3.13传送带模型
- 3.14板块模型1-临界问题
- 3.15板块模型2-过程计算
- 4.1曲线运动的特点、条件
- 4.2运动的合成与分解
- 4.3小船渡河
- 4.4关联速度
- 4.5平抛运动
- 4.6平抛与斜面
- 4.7平抛与圆弧
- 4.8多体平抛
- 4.9斜抛运动、类抛体运动
- 4.10平抛中的临界问题
- 5.1圆周运动参数
- 5.2圆周运动受力分析
- 5.3水平内的圆周运动
- 5.4竖直面内的圆周运动
- 5.5圆周动力学临界问题
- 6.1开普勒三定律
- 6.2万有引力定律
- 6.3引力与重力的关系
- 6.4环绕卫星参量
- 6.5近地卫星、同步卫星
- 6.6卫星发射与宇宙速度
- 6.7中心天体质量与密度
- 6.8“天体+g”类问题
- 6.9比例类问题
- 6.10张角问题
- 6.11卫星变轨
- 6.12多星系统
- 6.13天体追及
- 6.14引力势能
- 7.1功的概念
- 7.2求做功的6种方法
- 7.3功率的计算
- 7.4机车启动
- 7.5动能定理
- 7.6机械能、机械能守恒
- 7.7功能关系
- 7.8能量守恒
- 7.9绳、链类问题
- 7.10单物体多过程问题
- 7.11多物体连接类问题
- 7.12机械能相关图像问题
- 8.1动量.冲量.动量定理
- 8.2粒子流、流体类问题
- 8.3动量守恒
- 8.4碰撞
- 8.5爆炸
- 8.6绳拉直、绷断
- 8.7单方向动量守恒、人船模型
- 8.8功能与动量综合
- 9.1板块模型和传送带中的功能和动量问题
- 9.2子弹木块模型
- 9.3弹簧模型
- 9.4动滑轮类问题
- 9.5多过程问题
- 9.6力学中的临界问题
- 10.1实验基础-游标卡尺和螺旋测微器的读数
- 10.2研究匀变速直线运动
- 10.3探究平抛运动
- 10.4探究弹簧弹力与形变的关系
- 10.5研究两个互成角度力的合成规律
- 10.6探究加速度与物体受力、物体质量的关系
- 10.7探究功与速度变化的关系(动能定理)
- 10.8验证机械能守恒定律
- 10.9验证动量守恒定律
- 10.10动摩擦因数的测定
- 10.11其他力学实验
- 11.1元电荷、点电荷、电荷守恒
- 11.2库仑定律及应用
- 11.3电场、电场强度
- 11.4对称法、填补法、微元法
- 11.5电势能、电势、电势差
- 11.6点电荷周围的电场的叠加
- 11.7轨迹类题型
- 11.8U=Ed的应用
- 11.9静电平衡、静电的防止与应用
- 11.10电场中的功能关系
- 11.11电场中的图像问题
- 11.12电容器及其动态分析
- 11.13匀强电场中的直线运动
- 11.14带电粒子在电场中的偏转
- 11.15复合场中的曲线运动
- 11.16电场中的动力学综合
- 12.1电流定义和微观表达
- 12.2欧姆定律、电阻定律、焦耳定律
- 12.3电路的并串联
- 12.4电动势、闭合回路欧姆定律
- 12.5电桥类问题
- 12.6U-I图像
- 12.7闭合电路的动态分析
- 12.8闭合电路的功率及效率
- 12.9非纯电阻电路
- 13.1电表原理及电表改装
- 13.2测电阻-方法1替代法
- 13.3测电阻-方法2半偏法
- 13.4测电阻-方法3比较法
- 13.5测电阻-方法4电桥法
- 13.6测电阻-方法5伏安法
- 13.7多用电表
- 13.8测量电源电动势和内阻
- 13.9观察电容器的充、放电过程
- 13.10传感器与电路
- 14.1磁场基本概念、安培定则
- 14.2磁场叠加
- 14.3安培力、左手定则
- 14.4安培力相关的力学问题
- 14.5洛伦兹力
- 14.6电荷在磁场中做圆周运动的基本规律
- 14.7基本磁场类型-直线边界
- 14.8基本磁场类型2-平行边界
- 14.9基本磁场类型3-角边界
- 14.10基本磁场类型4-圆形磁场
- 14.11磁聚焦与磁发散
- 14.12磁场临界问题1-平移圆
- 14.13磁场临界问题2-放缩圆
- 14.14磁场临界问题3-旋转圆
- 14.15拼接场之“磁场+磁场”
- 14.16拼接场之“电场+磁场”
- 14.17叠加场问题
- 14.18速度选择器、质谱仪
- 14.19回旋加速器
- 14.20霍尔效应
- 15.1磁通量、电磁感应条件、楞次定律
- 15.2法拉第电磁感应定律
- 15.3感生电动势
- 15.4感生电场
- 15.5动生电动势
- 15.6动生相关的图像
- 15.7动生+感生
- 15.8互感、自感、涡流
- 15.9“三定则两定律”的综合应用
- 15.10电磁感应中的电路
- 15.11“动电动”类过程分析
- 15.12“电动电”类过程分析
- 15.13焦耳热的求解(电磁感应中的功能关系)
- 15.14电荷量的求解
- 15.15电磁感应与动量定理
- 15.16“变导轨”类问题
- 15.17电磁感应的综合
- 16.1交流电产生原理及四值问题
- 16.2有效值计算
- 16.3电容和电感对交流电路的影响
- 16.4变压器的基本原理
- 16.5等效电阻
- 16.6含变压器的动态电路
- 16.7含二级管的变压器
- 16.8高压输电
- 16.9电磁震荡与电磁波
- 17.1分子动理论1-阿伏伽德罗常数
- 17.2分子动理论2-分子热运动
- 17.3分子动理论3-分子力和内能
- 17.4实验:油膜法估算分子大小
- 17.5固体
- 17.6液体、液晶
- 17.7气体压强的微观解释
- 17.8气体实验与理想气体状态方程
- 17.9实验:探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系
- 17.10热力学第一定律
- 17.11热力学第二定律、能量守恒定律
- 17.12理想气体状态方程与热力学定律综合
- 17.13热学综合计算类型1-活塞类型
- 17.14热学综合计算类型2-液柱类型
- 17.15热学综合计算类型3-多气室类型
- 17.16 热学综合计算类型4-变质量类型(充气、抽气问题)
内容简介:
本课程是专为2025届高考考生打造的物理一轮复习系统课程,以“教材同步+考点全覆盖+题型突破”为核心,全面覆盖高考物理全部知识模块,包括力学、电磁学、热学等。课程遵循“基础概念→公式应用→题型拆解→综合拓展”的复习逻辑,每个知识点均配套典型例题与解题方法,旨在帮助考生从“知识记忆”过渡到“能力应用”,为二轮专题突破与三轮冲刺奠定坚实基础。
课程概述:本课程涵盖力学、电磁学和实验三大模块,注重基础知识的夯实与高频题型的突破。通过系统讲解和大量练习,帮助学生建立完整的物理知识体系,掌握科学的解题思路和方法。
学习目标:
- 掌握力学核心概念与规律,构建力学知识框架,突破运动学、静力学、动力学、能量与动量等基础题型。
- 理解相互作用、牛顿运动定律、曲线运动、圆周运动与万有引力等核心内容,提升综合分析能力。
- 熟练掌握电场、电路、磁场、电磁感应等电磁学知识,提升解决复杂问题的能力。
- 掌握高考物理实验的原理、步骤、数据处理与误差分析,提高实验题得分率。
适用人群:
- 2025届高考考生。
- 希望系统复习物理知识、巩固基础的学生。
- 需要提升解题技巧与应试能力的学生。
课程大纲:
- 力学基础模块(1-7章):包括直线运动、相互作用、牛顿运动定律、曲线运动、圆周运动与万有引力、机械能、动量等内容。
- 实验模块(第10章):涵盖游标卡尺读数、研究匀变速直线运动、探究平抛运动、弹簧弹力与形变关系、验证机械能守恒定律等实验。
- 电磁学模块(11-16章):包括电场、电路、磁场、电磁感应、交流电等内容。
课程特色:
- 按照高考知识体系与复习优先级分类,确保重点突出。
- 每章节配有典型例题与解题方法,强化训练。
- 注重基础概念与公式的应用,结合题型拆解与综合拓展。
- 强调从知识记忆到能力应用的转变,提升解题效率。
复习价值:
- 直线运动、相互作用、牛顿运动定律等模块在高考中占比高,需熟练掌握。
- 实验题是高考必考内容,需重点掌握实验原理与操作。
- 电磁学模块如电场、电路、磁场等是高考重点,需深入理解。
- 通过系统复习,为后续二轮专题突破与三轮冲刺打下坚实基础。
教学方法:
- 采用“基础概念→公式应用→题型拆解→综合拓展”的教学逻辑。
- 通过大量习题训练,提升学生的解题能力和应试技巧。
- 结合高考真题与模拟题,帮助学生熟悉考试形式。
- 注重思维训练,培养学生的分析与综合能力。
学习建议:
- 每天安排固定时间进行复习,保持学习节奏。
- 认真完成课后习题,及时总结错题。
- 积极参与课堂讨论,加深对知识点的理解。
- 定期回顾所学内容,巩固记忆。
结语:
- 本课程旨在帮助学生系统复习物理知识,提升解题能力,为高考做好充分准备。
- 通过科学的教学设计与丰富的练习内容,助力学生在高考中取得优异成绩。








