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2018版高中物理图像知识梳理
2018版高中物理图像知识梳理运动学图像的理解和应用1.x-t图像x-t图像是描述物体位置随时间变化的图像。在这个图像中,x轴表示物体的位置,y轴表示时间。通过x-t图像,我们可以得到物体运动的速度和加速度。2.v-t图像v-t图像是描述物体速度随时间变化的图像。在这个图像中,x轴表示时间,y轴表示物体的速度。通过v-t图像,我们可以得到物体的加速度。3.对两种图像的理解理解x-t图像和v-t图像对于掌握物体运动的基本规律非常重要。通过分析这两种图像,我们可以得到物体的加速度和速度变化规律,从而更好地理解物体的运动状态。同时,这些图像也可以帮助我们预测物体的未来运动状态,更好地进行物理实验和工程设计。三种模型的比较本文将介绍三种模型:绳、杆和簧,并比较它们的优缺点。绳模型可以用来描述绳子的运动,但是它无法描述绳子的弯曲。杆模型可以描述杆子的运动,但是它无法描述杆子的弯曲和扭曲。簧模型可以描述弹簧的运动,并且可以描述弹簧的弯曲和扭曲,但是它无法描述簧的拉伸和压缩。因此,选择哪种模型取决于需要描述的物体类型和运动方式。连接体问题的情景拓展连接体问题是指如何将两个物体连接起来,使它们可以相对运动。这个问题在机械工程和物理学中非常常见。连接体的选择取决于需要连接的物体类型、运动方式、力的大小和方向等因素。例如,如果需要连接两个旋转的物体,可以使用轴承连接体;如果需要连接两个平移的物体,可以使用螺栓连接体。因此,在选择连接体时,需要考虑多个因素,以确保连接的可靠性和稳定性。动力学中的图象问题动力学是物理学的一个分支,研究物体的运动和力学原理。在动力学中,图象问题是指如何使用图象来表示物体的运动和力学原理。例如,速度-时间图象可以用来表示物体的速度随时间的变化,加速度-时间图象可以用来表示物体的加速度随时间的变化。通过使用这些图象,可以更好地理解物体的运动和力学原理,并预测物体的未来运动。绳(杆)端速度分解模型绳(杆)端速度分解模型是一种用来描述绳子(杆子)端点速度的模型。它基于速度分解原理,将绳子(杆子)的速度分解为两个方向的分量:水平方向和垂直方向。通过使用这个模型,可以更好地理解绳子(杆子)的运动和速度变化,并预测绳子(杆子)的未来运动。机车的两种启动模型机车的启动模型是指机车启动时的运动模型。有两种常见的启动模型:匀加速模型和阻力模型。匀加速模型假设机车在启动时以恒定加速度加速,而阻力模型考虑了空气阻力和摩擦阻力等因素对机车启动的影响。通过使用这些模型,可以更好地预测机车的启动时间和距离,并优化机车的启动过程。用F-x图象求变力做功F-x图象是一种用来表示力和位移之间关系的图象。通过使用F-x图象,可以计算物体所受的变力做功。变力做功是指物体在受到变力作用时所做的功。例如,当一个物体受到一个变力时,它会发生位移,并且在这个过程中所做的功可以通过F-x图象计算得出。等量同种和异种点电荷的电场强度的比较等量同种和异种点电荷的电场强度是指在相同距离下,等量的同种点电荷和异种点电荷所产生的电场强度的比较。同种点电荷的电场强度比异种点电荷的电场强度大,因为同种点电荷之间的相互作用力比异种点电荷之间的相互作用力更强。通过比较这两种电场强度,可以更好地理解电荷之间的相互作用和电场的形成。静电场中图象问题几种常见图象的特点及规律静电场是指在没有电流的情况下,由电荷所形成的电场。在静电场中,图象问题是指如何使用图象来表示电场的分布和电势的变化。常见的静电场图象包括电场线图象、等势面图象和电势图象。通过使用这些图象,可以更好地理解电场的形成和电势的变化,并预测电荷的运动和相互作用。两个等量异种点电荷电场两个等量异种点电荷电场是指两个等量的异种点电荷所形成的电场。在这个电场中,电荷之间会产生相互作用力,使它们相互吸引或排斥。通过计算这个电场的电场强度和电势差,可以更好地理解电荷之间的相互作用和电场的形成,并预测电荷的运动和相互作用。两个等量同种点电荷电场两个等量同种点电荷电场是指两个等量的同种点电荷所形成的电场。在这个电场中,电荷之间会产生相互作用力,使它们相互吸引或排斥。通过计算这个电场的电场强度和电势差,可以更好地理解电荷之间的相互作用和电场的形成,并预测电荷的运动和相互作用。I-U图线I-U图线是一种用来表示电流和电压之间关系的图象。通过使用I-U图线,可以计算电阻的电流和电压变化。电阻是指电流通过时所遇到的阻力,它的大小取决于电流和电压的大小。通过使用I-U图线,可以更好地理解电阻的性质和电流的变化,并优化电路的设计。对伏安特性曲线的理解伏安特性曲线是一种用来表示电流和电压之间关系的曲线。它反映了电路中电阻、电容和电感等元件的特性和性能。通过对伏安特性曲线的分析和理解,可以更好地预测电路的行为和性能,并优化电路的设计。电源的输出功率电源的输出功率是指电源所输出的电能的大小。它取决于电源的电压和电流的大小。通过计算电源的输出功率,可以更好地理解电源的性质和性能,并优化电路的设计。电源和电阻U-I图象的比较电源和电阻U-I图象是一种用来表示电源和电阻之间关系的图象。通过使用这些图象,可以计算电路中电源和电阻的电流和电压变化。通过比较这些图象,可以更好地理解电路的行为和性能,并优化电路的设计。带电粒子在有界磁场中运动的三种常见情形带电粒子在有界磁场中运动的三种常见情形是:圆周运动、螺旋运动和反向螺旋运动。这些情形取决于带电粒子的速度、电荷和磁场的大小和方向。通过理解这些情形,可以更好地预测带电粒子的运动和相互作用,并优化磁场的设计。切割的“有效长度”切割的“有效长度”是指切割工具在切割过程中所能切割的最大深度。它取决于切割工具的尺寸和材质,以及被切割物体的硬度和形状。通过理解切割的“有效长度”,可以更好地选择切割工具和优化切割过程。静电场中图像问题的特点和规律在v-t图像中,通过速度变化和斜率可以确定电荷所受合力的方向和大小。在φ-x图像中,电场强度的大小等于斜率大小,电场强度为零处,φ-x图像存在极值,其切线斜率为零。同时,在φ-x图像中可以直接判断各点电势的高低,并根据电势高低关系确定电场强度的方向。通过分析电荷移动时电势能的变化,可以用WAB=qUAB来确定WAB的正负,并进行判断。在E-t图像中,可以确定E的方向,并在草稿纸上画出对应电场线的方向,从而确定电场的强弱分布。在E-x图像中,反映了电场强度随位移变化的规律,E>表示场强沿x轴正方向,E<表示场强沿x轴负方向。图线与x轴围成的“面积”表示电势差,面积大小表示电势差大小,根据电场方向判定两点的电势高低。在E-p-x图像中,可以进一步判断场强、动能、加速度等随位移的变化情况。两个等量异种点电荷电场两个等量异种点电荷电场线大部分是曲线,起于正电荷,终止于负电荷,其中有三条电场线是直线。在两电荷连线上,连线的中点电场强度最小但不等于零,连线上关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相同,都是由正电荷指向负电荷。由连线的一端到另一端,电场强度先减小再增大。以两电荷连线为x轴,关于x=0对称分布的两个等量异种点电荷的E-x图像是关于E轴对称的U形图线。在两电荷连线的中垂线上,电场强度以中点处最大,中垂线上关于中点对称的任意两点处场强大小相等,方向相同,都是与中垂线垂直,由正电荷指向负电荷。由中点至无穷远处,电场强度逐渐减小。以两电荷连线中垂线为y轴,关于y=0对称分布的两个等量异种点电荷在中垂线上的E-y图像是关于E轴对称的。沿电场线,由正电荷到负电荷电势逐渐降低,其等势面呈现出特定的形状。若取无穷远处电势为零,在两电荷连线上的中点处电势为零。在图甲中,斜率表示电阻大小,斜率越大,电阻越大,即Ra>Re。而在图乙中,斜率表示电阻倒数的大小,斜率越大,电阻越小,即Rd<Rf。在电路中,任意电路的输出功率可以表示为P出=IU=IE-I2r=P总-P内。而在纯电阻电路中,输出功率可以表示为P出=IR=E2/(R+r)2+4rR2。当外电阻为r时,电源的输出功率最大为Pm=E2/4r,当R>r时,随着R的增大输出功率越来越小,当R<r时,随着R的增大输出功率越来越大。当输出功率小于最大输出功率时,每个输出功率对应两个外电阻R1和R2,且R1R2=r2。这些关系可以在图2中看到。电源U-I图象和电阻U-I图象都有特定的物理意义。在电源U-I图象中,图线上每一点表示电源的输出功率,坐标的乘积UI表示输出功率。图线上每一点表示外电阻的大小,不同点对应的外电阻大小不同,而图线斜率的绝对值表示电源的内阻r对值大小。在电阻U-I图象中,与纵轴交点表示电源电动势E,过坐标轴原点表示没有电压时电流为0,而与横轴交点表示短路电流时电流为最大值。每一点对应的比值均等大,表示此电阻的大小不变。带电粒子在有界磁场中运动有三种常见情形:直线边界、平行边界和圆形边界。在直线边界的情况下,进出磁场具有对称性。在平行边界的情况下,存在临界条件。在圆形边界的情况下,沿径向射入必沿径向射出。在远距离高压输电中,有几个基本关系需要注意。这些关系可以在图2中看到。其中,电流I和电阻R成反比例关系,电流I和输电距离L成正比例关系,而输电距离L和电阻R成正比例关系。功率关系:根据功率公式,P1=P2+P损,P3=P4,P2=P损+P3。电压、电流关系:根据欧姆定律,U=IR,其中U2=ΔU+U3,I2=I3=I线。输电电流:根据电功
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