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物理33公式总结1.力学牛顿定律牛顿第一定律:物体在外力作用下仍处于静止或匀速直线运动状态。牛顿第二定律:物体受力与物体加速度成正比,与物体质量成反比,即F=ma。牛顿第三定律:任何两个物体之间的相互作用力大小相等,方向相反。动能动能公式:动能(K)等于物体质量(m)乘以速度的平方再除以2,即K=1/2mv^2。动能定理:物体动能的变化等于物体所受合外力所做的功,即ΔK=W。力和运动加速度公式:加速度(a)等于物体速度(v)的变化量(Δv)除以时间(t),即a=Δv/t。运动方程:根据初速度(v0)、末速度(v)、位移(s)和时间(t)之间的关系,可以得到三种运动方程:v=v0+at,s=v0t+1/2at2,v2=v0^2+2as。动能守恒弹性碰撞:在完全弹性碰撞中,动能守恒,即两个物体碰撞前后的总动能保持不变。不完全弹性碰撞:在不完全弹性碰撞中,动能不完全守恒,部分动能会转化为其他形式的能量。完全非弹性碰撞:在完全非弹性碰撞中,动能不守恒,碰撞后的两个物体会合并成一个物体。2.热学热能和温度热能:系统中物体的热能(Q)是由于温度差产生的能量转移。温度:温度(T)是物质分子平均动能的度量。热传递热传递方式:热传递可以通过导热、对流和辐射三种方式进行。热导率:热导率(k)是导热性能的度量,表示单位时间内单位长度的热量传导。热对流:热对流是流体内部的热传递方式,由于流体的运动而产生传热。辐射传热:辐射传热是通过电磁波辐射进行的热传递。热膨胀线膨胀:线膨胀是物体长度随温度升高而增加的现象,可以用线膨胀系数(α)进行描述。面膨胀:面膨胀是物体面积随温度升高而增加的现象,可以用面膨胀系数(β)进行描述。体膨胀:体膨胀是物体体积随温度升高而增加的现象,可以用体膨胀系数(γ)进行描述。热力学定律规定性热力学定律:热力学第一定律(能量守恒定律)和热力学第二定律(熵增加定律)是热力学的基本定律。熵和熵增:熵(S)是系统无序程度的度量,熵增代表系统无序程度的增加。3.电磁学库仑定律库仑定律:电荷间的相互作用力与电荷的大小成正比,与它们之间的距离的平方成反比。电场和电势电场:电场(E)是指点电荷在空间中产生的力场。电势能:电势能(U)是电荷在电场中具有的能量。电势差:电势差(V)是单位正电荷从一个点移动到另一个点所做的功。电流和电阻电流:电流(I)是单位时间内通过导体横截面的电荷量。电阻:电阻(R)是电流和电压之间关系的物理量。电阻定律:欧姆定律描述了电流、电阻和电压之间的关系,即I=V/R。电荷守恒和电路分析电荷守恒定律:封闭系统中,电荷的总量保持不变。串联电路:串联电路中,电流相同,电压相加。并联电路:并联电路中,电压相同,电流相加。磁场和电磁感应磁场:磁场(B)是由电荷运动产生的力场。安培定律:安培定律描述了电流元产生的磁场与电流元、距离和角度之间的关系。法拉第定律:法拉第定律描述了通过电路的磁通量与电路中的导体周围的磁场变化率之间的关系。4.光学几何光学反射定律:入射角等于反射角。折射定律(斯涅尔定律):折射光线、入射光线和折射介质的折射率之间满足斯涅尔定律。光的全反射:当光从光密媒介射向光疏媒介时,入射角大于临界角时,光发生全反射。光的干涉和衍射干涉:两束光线叠加时,会产生干涉现象,分为构造干涉和破坏干涉。杨氏双缝干涉:通过两个狭缝入射的光线产生干涉现象。衍射:光通过孔或障碍物时发生偏折现象。光的偏振偏振光与自然光:自然光是具有各种偏振方向的光,偏振光是具有特定偏振方向的光。偏振片:偏振片可以选择允许特定方向的光通过,其余方向的

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