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文档简介
1、高中物理重要结论、关系 1、质点的运动(1)匀变速直线运动1.平均速度V平_(定义式) 2.有用推论_3.中间时刻速度Vt/2_ 4.末速度Vt_5.中间位置速度Vs/2_ 6.位移s_7.加速度a_ 1、质点的运动8.实验用推论s_ s为连续相邻相等时间(T)内位移之差注: (1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;初速度为零的匀变速直线运动的比例关系:等分时间,相等时间内的位移之比 等分位移,相等位移所用的时间之比 处理打点计时器打出纸带的计算公式:vi=(Si+Si+1)/(2T), a=(Si+1-Si)/T2 如图:
2、 1、质点的运动注:(1)全过程处理:是_直线运动,以向上为正方向,加速度取_值;(2)分段处理:向上为_直线运动,向下为_运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。 物体在斜面上自由匀速下滑 =tan;物体在光滑斜面上自由下滑:a=gsin1、质点的运动(2)-曲线运动、万有引力 1)平抛运动1.水平方向速度:Vx_ 2.竖直方向速度:Vy_3.水平方向位移:x_ 4.竖直方向位移:y_5.运动时间t_6.合速度Vt_ 速度方向与水平夹角tg_7.合位移:s_, 位移方向与水平夹角tg_8.水平方向加速度:ax=_;竖直方向加速度:ay_注:(1) 运动时间由
3、下落高度h(y)决定与水平抛出速度_关(2);与的关系为tg_tg;(3) 在平抛运动中时间t是解题关键(4) 做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。 1、质点的运动2)匀速圆周运动1.线速度V_ 2.角速度_3.向心加速度a_ 4.向心力F心_5.周期与频率:T1/f 6.角速度与线速度的关系:Vr7.角速度与转速n的关系2n(此处频率与转速意义相同)注:(1)向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向_,指向_;(2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的_,不改变速度
4、的_,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。(3)通过竖直圆周最高点的最小速度:轻绳类型 ,轻杆类型v=02、力(常见的力、力的合成与分解) 1)常见的力1.重力G_ 2.胡克定律F_ 3.滑动摩擦力F_ 与物体相对运动方向_,:摩擦因数,FN:正压力(N)4.静摩擦力0f静fm (与物体相对运动趋势方向_,fm为最大静摩擦力)5.万有引力F_ (G6.6710-11Nm2/kg2,方向在它们的连线上)6.静电力F_ (k9.0109Nm2/C2,方向在它们的连线上)7.电场力F_ (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相_)8.安培力F_ (为B与L的夹角,
5、当LB时:F_,B/L时:F_)9.洛仑兹力f_ (为B与V的夹角,当VB时:f_,V/B时:f_)2、力(常见的力、力的合成与分解)(3) 万有引力1.开普勒第三定律:_K(42/GM)2.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2mg;g_ 3.卫星绕行速度、角速度、周期:V_;_;T_ M:中心天体质量4.第一(二、三)宇宙速度 V1(g地r地)1/2(GM/r地)1/2_km/s;h0时(贴地飞行) (第一宇宙速度)V2_km/s; V3_km/s(:行星密度 T:贴地卫星周期)6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2m42(r地+h)/T2 h36000km,h:距地球表面的高度,r地:地
6、球的半径3、动力学(运动和力) 1.牛顿第一运动定律(惯性定律): 2.牛顿第二运动定律: F合_ 或 a_ 由合外力决定,与合外力方向_3.牛顿第三运动定律: 平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动4.共点力的平衡F合0, 推广 正交分解法、三力汇交原理5.超重: FN _ G, 失重:FN _G 加速度方向向_,失重,加速度方向向_,超重 6.牛顿运动定律的适用条件: 适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体, 不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子4、振动和波5.波速v_ _ _ _ 声波是_波频率由波源决定;波速由介质决定;声波在空气中是纵波。6.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔
7、继续传播)条件: 7.波的干涉条件: 两列波频率_ _(相差恒定、振幅相近、振动方向相同) 波程差与明暗条纹的关系: 8.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同相互接近,接收频率_,反之,_注:(1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;(2)加强区是_或_相遇处,减弱区则是_相遇处;(3)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;5、冲量与动量 1.动量:p_ 方向与速度方向相同3.冲量:I_ 方向由F决定4.动量定理:Ip或_ - _o p:动量变化pmvtmvo,是矢量式5.动量守恒定律:p前p后或pp也可以是_
8、+_+_6.弹性碰撞:p0;EK0 即系统的动量和动能均守恒物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:碰撞过程中,机械能不增加(爆炸类除外);等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒) 非完全弹性碰撞p0;0EKEKm EK:损失的动能,EKm:损失的最大动能完全非弹性碰撞p0;EKEKm 碰后连在一起成一整体 5、冲量与动量7.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失 E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2fs相对 注:(1) 以上表达式除动能外均为矢量运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算;(2) 系统动量守恒的条件:合外力
9、为零或系统不受外力,则系统动量守恒(碰撞问题、爆炸问题、反冲问题等)(3) 碰撞过程(时间极短,发生碰撞的物体构成的系统)视为动量守恒,原子核衰变时动量守恒;(4) 爆炸过程视为动量守恒,这时化学能转化为动能,动能增加;(5) 其它相关内容:反冲运动、火箭、航天技术的发展和宇宙航行。6、功和能 1. 功:W_(定义式) 2. 重力做功:Wab_ 3. 电场力做功:Wab_ 4. 电功: W_ (普适式) 5. 功率: P_ _(定义式) 6. 汽车牵引力的功率:P_; P平均_ 汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmaxP额/f)6、功和能8.电功率: P_ _(普适式)
10、 9.焦耳定律:Q_ _ 10.纯电阻电路中I_;P_; Q_11.重要的功能关系: W=EK (动能定理) WG=-EP (重力势能、弹性势能、电势能、分子势能) W非重力+W非弹力=E机 一对摩擦力做功:fs相=E损=Q (f摩擦力的大小,E损为系统损失的机械能,Q为系统增加的内能)12.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值) WG-EP7、分子动理论、能量守恒定律 1.阿伏加德罗常数NA_ ;分子直径数量级_米2.油膜法测分子直径d_ _ 分子动理论内容: 分子质量 m0=M/NA,分子个数 固液体分子体积、气体分子所占空间的体积 一定质量的理想气体温度仅由内能决
11、定4.分子间的引力和斥力(1)rr0,f引_f斥,F分子力表现为_力(4)r10r0,f引f斥0,F分子力0,E分子势能07、分子动理论、能量守恒定律5.热力学第一定律:U_W 0:外界对物体做的_功(J), Q 0:物体_热量(J),U 0:内能_(J), 6.热力学第二定律克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化(热传导方向性);开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性)涉及到第二类永动机不可造出7.热力学第三定律:热力学零度不可达到宇宙温度下限:273.15摄氏度(热力学零度)8、气体的性质1.气体的状态参量
12、:温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志, 体积V:气体分子所能占据的空间的体积,单位换算:1m3_ L_ mL压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:1atm 1.013105 Pa 76cmHg ( 1Pa 1N/m2 )8、气体的性质2.气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大*3.理想气体的状态方程: p1V1/T1p2V2/T2 注: 理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关;*求压强:以液柱或活塞为研究对象,分析受力、列平衡或牛顿第二定律方程9、电场8.电场力做功与电势能变化EAB-WAB-qUAB 9.电容C_(定义式,计算式) 10.平行板电容器的电容C_ 11带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)带电粒子在电场中加速: (v0=0) qU=带电粒子在匀强电场中做抛物线运动 ,平行板电容器 C=Q/U,CS/d EQ9、电场注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先_后_,原带同种电荷的总量_;(2)电场线从_电荷出发终止于_电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强_,顺着电场线电势越来越_,
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