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PAGEPAGE4高三物理复习提纲FF合=ma解决两类问题物体受力情况解决两类问题物体受力情况平抛运动特例匀变速曲线运动恒力与初速度不在一条直线上天体的运动带电粒子在磁场中的运动合力提供向心力匀速圆周运动此类问题往往应用能量守恒定律和牛顿第二定律求解轨迹不是圆周的曲线轨迹是圆周力的方向作周期性变化力的方向总与速度垂直力的大小不变而方向变化图象法分析直观简捷作周期性加速、减速运动此类问题往往应用动能定理或守恒律求解多力平衡用正方分解法对多体问题,整体分析与隔离分析交替使用三力平衡用平行四边形方法静止或匀速直线运动状态合力为零已知运动求力已知力求运动匀变速直线运动恒力与初速度在一条直线上匀变速运动恒力平抛运动特例匀变速曲线运动恒力与初速度不在一条直线上天体的运动带电粒子在磁场中的运动合力提供向心力匀速圆周运动此类问题往往应用能量守恒定律和牛顿第二定律求解轨迹不是圆周的曲线轨迹是圆周力的方向作周期性变化力的方向总与速度垂直力的大小不变而方向变化图象法分析直观简捷作周期性加速、减速运动此类问题往往应用动能定理或守恒律求解多力平衡用正方分解法对多体问题,整体分析与隔离分析交替使用三力平衡用平行四边形方法静止或匀速直线运动状态合力为零已知运动求力已知力求运动匀变速直线运动恒力与初速度在一条直线上匀变速运动恒力合力的大小和方向均在变化一、静力学:1.物体在几个力作用下平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。2.两个力的合力:F大+F小F合F大-F小。三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为1200。3.物体沿斜面匀速下滑,则。4.两个一起运动的物体“刚好脱离”时:貌合神离,弹力为零。此时速度、加速度相等,此后不等。二、运动学:(画v-t会给解决问题带来很大方便)1.在处理动力学问题时和动能定理问题中,只能以地为参照物。2.匀变速直线运动:用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便:3.匀变速直线运动:时间等分时,ΔS=,位移中点的即时速度,纸带点痕求速度、加速度:,,4.自由落体:(根据v=gt)1秒末V1:2秒末V2:3秒末V3=1:2:3:N(根据H=gt2/2)1秒内位移H1:2秒内位移H2=1:4:9:N2(根据S=H2-H1)第1秒内位移S1:第2秒内位移S2=1:3:5:(2N-1)5.上抛运动:对称性:t上=t下=V0/g,V上=-V下6.“刹车陷阱”:给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用V2=2aS求滑行距离。7.绳拉物体运动速度分解:分解绳端对地速度实际速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。8.写出匀变速直线运动公式(至少四个)9.平抛与类平抛相关公式三、运动定律:1.水平面上滑行:a=g2.沿光滑斜面下滑:a=gSin450时时间最短:3.如下图一起加速运动的物体:,与有无摩擦(相同)无关,平面、斜面、竖直都一样。a4.几个临界问题:注意角的位置!a光滑,相对静止弹力为零弹力为零5.速度最大时合力为零:汽车以额定功率行驶6.失重与超重:失重是弹力<重力,加速度方向向下;超重是弹力>重力,加速度方向向上。四、圆周运动万有引力:1.公式:2.在非匀速圆周运动中合外力不一定向心,使用向心力公式的办法:沿半径方向的合力是向心力。3.竖直平面内的圆运动(1)“绳”类:最高点最小速度,最低点最小速度,上、下两点拉力差6mg。最高点与最低点的拉力差6mg。(2)“杆”:最高点最小速度0,最低点最小速度。4.星球表面的重力加速,g与高度的关系:8.纯电阻电路,内、外电路阻值相等时输出功率最大,。R1R2=r2时输出功率相等。9.纯电阻电路的电源效率:100%输出功率最大时电源效率50%10.含电容电路中,电容器是断路,电容不是电路的组成部分,仅借用与之并联部分的电压。稳定时,与它串联的电阻是虚设,如导线。在电路变化时电容器有充、放电电流。直流电实验:1.考虑电表内阻的影响时,电压表和电流表在电路中,既是电表,又是电阻。2.选用电压表、电流表:①测量值不许超过量程。②测量值越接近满偏值(表针偏转角度越大)误差越小,一般应大于满偏值的三分之一。③电表不得小偏角使用,偏角越小,相对误差越大。3.选限流用的滑动变阻器:在能把电流限制在允许范围内的前提下选用总阻值较小的变阻器调节方便。选分压用的滑动变阻器:阻值小的便于调节且输出电压稳定,但耗能多。4.选用分压和限流电路:用阻值小的变阻器调节阻值大的用电器时用分压电路,调节范围才能较大。电压、电流要求“从零开始”的用分压。(3)变阻器阻值小,不能保证用电器安全时用分压。(4)分压和限流都可以用时,限流优先(能耗小)。5.伏安法测量电阻时,电流表内、外接的选择:(大内大、小外小)“好表内接误差小”(和比值大的表好)。6.多用表的欧姆表的选档:指针越接近R中误差越小,一般应在至4范围内。选档、换档后,经过“调零”才能进行测量。7.故障分析:串联电路中断路点两端有电压,通路两端没有电压。8.由实验数据描点后画直线的原则:通过尽量多的点,不通过的点应靠近直线,并均匀分布在线的两侧,舍弃个别远离的点。十、磁场:磁场中公式1.粒子速度垂直于磁场时,做匀速圆周运动:,(周期与速率无关)规范作图,解决问题必须抓几何条件:入射点和出和出射点的半径和它们的夹角。两个半径的夹角等于粒子穿过磁场的偏转角,偏转角对应粒子在磁场中运动的时间.2.粒子径直通过正交电磁场(离子速度选择器):qvB=qE,3.磁性材料,分子电流假说,磁现象电本质4.回旋加速器、磁流体发电机、质谱仪5.安培力十一、电磁感应:公式总结:1.楞次定律:“阻碍”的方式是“增反、减同”楞次定律表现为“阻碍原因”。楞次定律的本质是能量守恒,发电必须付出代价。2.运用楞次定律的若干经验:(1)内外环电路或者同轴线圈中的电流方向:“增反减同”(2)导线或者线圈旁的线框在电流变化时:电流增加则相斥、远离,电流减小时相吸、靠近。(3)“×增加”与“·减少”,感应电流方向一样,反之亦然。(4)单向磁场磁通量增大时,回路面积有收缩趋势,磁通量减小时,回路面积有膨胀趋势。通电螺线管外的线环则相反。3.楞次定律逆命题:双解,“加速向左”与“减速向右”等效。4.法拉第电磁感应定律求出的是平均电动势,在产生正弦交流电情况下只能用来求电量,不能用来求功和能量。5.直杆平动垂直切割磁感线时所受的安培力:6.转杆(轮)发电机:十二、交流电:1.正弦交流电的产生:中性面垂直磁场方向电动势为零,线圈平面平行于磁场方向时电动势最大。与e此消彼长,一个最大时,另一个为零。区分最大值、瞬时值、瞬时值表达式、有效值、平均值2.非正弦交流电的有效值的求法:I2RT=一个周期内产生的总热量。交流电流表与电压表、求功、功率要用有效值3.理想变压器原副线之间相同的量:P,,T,f,4.远距离输电计算的思维模式:5.电阻交流直流一样,电容器通交流阻直流,电感线圈通直流阻交流十三、电磁场和电磁波:麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证明电磁波的存在。电磁波是横波变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场;均匀变化的电场产生恒定的磁场;周期性变化的电场产生周期性变化的磁场无线电波的发射与接受:电磁波经调制变成调幅波或调频波后发出,经调谐电路接受,再进行解调(检波)雷达使用的是微波。4.光由真空进入介质:V=,光波与电磁波穿过介质面时,频率(和光的颜色)不变。5.光电效应规律:E=hv条件v>v0②t<10-9s③光电子的最大初动能(逸出功W=hv0)④光电流强度与入射光强度成正比6...电磁波谱:种类产生主要性质应用举例红外线一切物体都能发出热效应遥感、遥控、加热紫外线一切高温物体能发出化学效应荧光、杀菌、合成VD2X射线阴极射线射到固体表面穿透能力强人体透视、金属探伤7.光谱:十四、原子物理:1.磁场中的衰变:外切圆是衰变,内切圆是衰变,半径与电量成反比。2.经过几次、衰变?先用质量数求衰变次数,再由电荷数求衰变次数。3.平衡核方程:质量数和电荷数守恒。经核反应总质量增大时吸能,总质量减少时放能。衰变、裂变、聚变都是放能的核反应;仅在人工转变中如核子结合成原子核,有一些是吸能的核反应。E=mc2(ΔE=Δmc2)1u相当于931.5MeV。4.原子(1)汤姆生发现了电子,使人们认识到原子有复杂结构提出枣糕模型(2)卢瑟福由α粒子散射实验(实验结论)提出核式结构模型(3)玻尔研究氢原子光谱提出玻尔原子结构模型,三条假设①轨道量子化:rn=n2r1②能量量子化:EN=E2/N2③原子在两个能级间跃迁时辐射或吸收光子的能量hν=Em-En氢原子任一能级:E=EP+EK,量子数nEEPEKVT5.原子核①贝克勒尔—天然放射现象U—原子核有复杂结构②卢瑟福—α粒子轰击氮原子核—发现质子—预言中子③玛丽·居里、皮埃尔·居里—发现了钋和镭—放射性元素的衰变④查德威克—α粒子轰击铍原子核—发现中子—原子核由质子和中子组成⑤约里奥·居里、伊里夫·居里—α粒子轰击铝箔—探测到正电子,发现放射性同位素—应用(利用射线,示踪原子)⑥爱因斯坦—质能方程E=mc21u相当于931.5MeV。⑦核电站(目前的核电站都是利用铀核裂变反应)其主要组成部分有:①核燃料——用铀棒②减速剂——用石墨、重水或普通水③控制棒——用镉做成④冷却剂——用水或液态钠④冷却剂——用水或液态钠6.核反应方程:(1)衰变方程:α衰变:(核内)β衰变:(核内)+β衰变:(核内)γ衰变:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级。三种射线:半衰期种类本质质量(u)电荷(e)速度(c)电离性贯穿性α射线氦核4+20.1最强最弱,纸能挡住β射线电子1/1840-10.99较强较强,穿几mm铝板γ射线光子001最弱最强,穿几cm铅版(2)人工转变:十七、主要物理量的国际单位国际单位制(SI)基本单位物

量名

称代

号长度米m质量千克kg时间秒s电流强度安培A热力学温度开尔文K物质

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