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高考解决机械化问题所需的177个重要结论!背还不晚1.如果三个力在同一方向上为120,则合力为零。2.多个不平行的力作用在物体上,使物体处于平衡状态,那么其中一些力的合力就具有和其他部分合力一样大的反作用力。3.在连续变速直线移动中,两个连续相同时间内位移的差都是相同的。也就是说,delta x=at2(用于确定对象是否进行均匀变速直线运动)。宣传:xm-xn=(m-n) aT2。4.均匀变速直线运动中随机过程的平均速度等于该过程中间点的瞬时速度。即vt/2=v平均值。初始速度为零的均匀加速度直线运动(1)最后一个t,最后一个2T,最后一个3T,的瞬时速度比:v31: v 2: VN=1:n。(2)T内,2T内,3T内,中的位移系数:x3360 x 2:3336xn=123336623360332:3336n2。(3)在第一个t内,在第二个t内,在第三个t内,的偏移百分比:X : x : x :xn=1:333333305: (2n-1)。(4)连续且通过相同位移所花费的时间百分比:1: t 233: TN=1:(21/2-1):(31/2-21/2): n1/2-(n-1) 1/2。6.物体进行匀速直线运动,当末端速度为0时,可以以初速度为0的相反顺序进行匀速直线运动。7.与具有恒定加速度的均匀减速直线运动相对应的正向和反向过程相对应的时间相同,其速度大小与垂直投掷行为相同质量是惯性大小的唯一尺度。惯性的大小表明,无论物体运动,如何运动,物体受力,如何受力,惯性的大小都可以多么容易地改变物理运动状态。9.平整折叠或平整折叠运动的对象在任意相同的时间更改速度,方向与加速度方向相同(例如 v=at)。10.平飞或平飞运动的物体,最终速度的反向延长线通过水平位移的中点。11.物体的等速圆周运动是指合力大小恒定,方向总是朝向中心,或总是垂直于速度方向的情况。12.等速圆周运动的物体如果受到的合力突然消失,就会在圆周的切线方向上进行等速直线运动,然后飞走。提供的向心力大于所需的向心力时,物体以向心力运动。如果提供的向心力小于所需的向心力,物体就会进行离心力运动。13.开普勒第一定律的内容是所有行星绕太阳运行的轨道是椭圆形的,太阳位于椭圆轨道的一个焦点。开普勒第三定律是所有行星半主轴的三次方与公转周期的平方之比相等,即R3/T2=k。14.如果地球的质量为m,半径为r,重力常数为g,地球表面的重力加速度为g,那么这两者之间存在的典型关系之一就是。(比喻其他行星也适用)15.第一宇宙速度(近地卫星的轨道速度)的表示v1=(GM/r)1/2=(gr)1/2=(gr)1/2,大小为7.9m/s,这是发射卫星的最小速度,也是地球卫星的最大轨道速度。随着卫星高度h的增加,v减小,减小,a减小,t增大。16.第二宇宙速度:v2=11.2km公里/秒,这是物体被地球重力反弹的最小发射速度。17.第三宇宙速度:v3=16.7km公里/秒,这是使物体摆脱太阳重力束缚的最低发射速度。18.在宇宙中,对于双星,轨道半径与自身质量成反比,其轨道速度与自身质量成反比。19.工作的过程是能量转换的过程。做了多少工作,就表示转换了多少能量。工作是测量能量转换。用这种方法解题是利用功能关系解题。20.滑动摩擦、空气阻力等的操作等于力和距离的乘积。21.静摩擦操作的特征:(1)静摩擦可以进行正向操作,可以进行负向操作,也可以不进行。(2)在静摩擦操作中,只有机械能的相互转换(静摩擦只起到传送机械能的作用),没有机械能和其他能量形式的相互转换。(3)在相互摩擦的系统内,一对静摩擦所做的工作之和等于0。22.滑动摩擦操作的特征:(1)滑动摩擦可以使物体直线运动,也可以使物体产生声功率,也可以不产生。(2)在一对滑动摩擦力作用的过程中,能量的分配有两个方面。一种是相互摩擦的物体之间机械能的转移;二是系统机械能转化为内能。转换为内部能量的量是滑动摩擦和相对距离的乘积,即q=f. s。23.如果一条直线上有三个点电荷,则在相互作用下平衡,电性和电荷的定性分布是“两个相同的夹子和两个大夹子是小的”。24.在强电场中,任意两点连接中点的电势等于这两点电位的平均值。在所有方向上,电位差与距离成正比。25.正电荷高的地方,电电势越大,负电荷高的地方,电电势能量越小。26.电容器充电后与电源分离,仅更改板之间的距离,电场强度不变。27.两种电流相互平行时没有旋转趋势,东方向电流相互吸引,双向电流相互排斥。当两个电流不平行时,它们相互平行,电流倾向于同一个方向旋转。28.带电荷的粒子在磁场中仅受洛伦兹力的圆周运动的周期与粒子的速度、半径无关,只与粒子的质量、电荷和磁感应强度有关。带电粒子在有限磁场中进行圆周运动。(1)速度偏转角度等于扫掠的中心角度。(2)一些注射方向:粒子在一定的线边界发射磁场,然后在该边界飞行时,速度和边界的角度相同。在圆形磁场区域沿径向射出的粒子沿径向射出对称。正好穿过磁场边界的条件是,在带电荷的粒子的磁场中,轨迹与边界接触。(3)运动时间:与轨迹相对应的圆严重性越大,带电荷的粒子在磁场内移动的时间就越长,与粒子速度的大小无关。t=T/(2)=m/(qB)30.速度选择器模型:填充粒子以速度v射出正交电场和磁场区域时,电场力和磁场方向相反,如果v=E/B满足,填充粒子进行均匀直线移动(选中),与填充粒子的皮带大小、正负大小无关,但是更改v、B、E中的任意一个量都会使粒子偏转。31.回旋加速器(1)粒子要继续在加速器上加速,加速电场的周期必须等于旋转周期。(2)进行匀速圆周运动的粒子的最大半径等于d长方体的半径。(3)粒子的质量、电荷量确定后,粒子能达到的最大动能与加速器的电压无关,与d盒的半径和磁感应强度有关(电压仅由回旋加速器确定)。(4)连接两个长方体之间的带电粒子运动是均匀的加速度直线运动,其初始速度为0,每次通过电场加速一次,转弯半径增加,每个半径的比例为1:11/23360331/2:n1/2。32.在没有外部轨道约束的情况下,在复合场中带电粒子的3场力(电场力、劳伦磁、重力)下的直线运动将成为匀速直线运动;如果是匀速圆周运动,就应该有电场力和重力相等的大逆转。33.如果闭合电路中外部电路的电阻增加(或减少),则电路的总电阻必须增加(或减少)。34.滑动压敏电阻分压电路中总电阻的变化与滑动压敏电阻串行段电阻的变化相同。35.如果两个平行分支的电阻保持不变,则当两个电阻相等时,总平行电阻最大。如果两条路径的电阻最大,则总并联电阻最小。36.电源的输出功率随外部电阻一起变化,如果内部电阻和外部电阻相同,则电源的输出功率最大,最大值Pm=E2/(4r)。37.导体棒以杆的一端为中心,在垂直磁场的平面上进行等速圆周运动,以切断磁感应线而产生的电动势E=BL2/2。38.对于由n转线圈组成的封闭电路,磁通量变化导致通过导体一个剖面的电荷q=n /r39.在可变加速度运动中,当物体的加速度为零时,物体的速度达到最大或最小时,经常用于导体棒的动态分析。40.安培将多少电量转换成其他形式的能量?安培力将发挥多大的声压,其他形式的能量转换为功率,此功率通过纯电阻电路时通过电流转换为内部能量。41.-t图像(或B-t图像,如果回路面积恒定)中,图形线的斜率可以同时反映电动势的大小和电源的正负极。42.AC生成:用emf=nbs 计算最大诱导电动势;使用e average=n/ t计算时间t内诱导电动势的平均值,e average不等于该期间内初始位置和最后位置的算术平均值。也就是说,注意不要错过e平均值E1 E2/2,n。43.仅对于正弦交流,物理量的最大值和有效值的21/2倍关系存在。对于其他交流,电流的热效应决定有效值。44.响应力和加速度的大小始终与位移的大小成正比,方向始终与位移方向相反,并且始终指向平衡位置。45.进行谐波运动的物体的振动是变速直线运动,所以物体在一个周期内运动的距离是4A,在半周期内运动的距离是2A,但在四分之一周期内运动的长度不一定是a。46.每个粒子的起始方向与波源的起始方向相同。47.对于干涉现象(1)加强区总是加强,削弱区总是减弱。(2)加强区域的振幅A=A1 A2,减小区域的振幅A=|A1-A2|。48.半波长下降的奇数几倍的双粒子振动完全相反。半波长下降的偶数倍的双粒子,振动情况完全相同。49.相同的粒子, t=nt (n=0,1,2).)之后,振动状态完全相同, t=nt t/2 (n=0,1,2.)经过后,振动状态完全相反。50.小孔图像是倒立的实像,图像的大小由光屏幕到小孔的距离决定。51.按照反射规律,平面镜转动小角度,法线也转动alpha,反射光转动2。52.当光从真空中发射到棱镜时,光线向棱镜底部倾斜折射,折射系数越大,折射率就越大。通过棱镜看物体,看到物体的假象,向棱镜的顶角偏移,将棱镜放入光密度介质,则相反。53.光线通过平行玻璃砖时,光线移动的方向和光线的特性保持不变,但是光线会侧移,与入射角、折射率和玻璃砖厚度相关的量会侧移。54.光的颜色由光的频率决定,介质中光的折射率也与光的频率相关,频率越大,光的折射率越大。55.用单色光进行双缝干涉实验时,两个光波到达特定点的距离是半波长的偶数倍,这里的光线相互增强,出现明亮的条纹;到特定点的距离是半波长的奇数的几倍,这里的光线就会相互减弱,出现深色条纹。56.电磁波在介质中的传播速度与介质和频率有关。介质中机械波的传播速度仅与介质相关。57.质子和中子统称为核,任何相邻的核都有核力,核力是短距离力。如果距离很远,则核力为零。58.半衰期的大小与物体的物理或化学状态无关,是由放射性元素的核内部本身的因素决定的。59.当原子发生能级转移时,光子的能量必须等于或超过两个恒定状态的能级。发射电子时,电子的能量必须大于或等于两种正常状态的能量水平差。60.在原子的特定状态下,原子的能量值为En=E1/n2,这种能量包括电子绕核运动的动能,以及由电子和原子核组成的系统的电势能。61.动量变化量与速度变化量的方向相同,与合力的冲量方向相同,在合力恒定的情况下,物体的动量变化量与物体受到的合力的方向相同,与物体加速度的方向相同。62.F- t= p f-in= p/ t这是牛顿第二定律的另一种表述,表示物体接收的耦合外力等于物体的动量变化率。63.碰撞问题遵循三个原则:总动量守恒;总动能不增加。合理性(保证冲突发生,确保冲突后不再发生冲突。64.在完全非弹性碰撞(碰撞后连接成一个)中,动量守恒,机械能守恒,机械能损失最大。65.爆炸的特点是持续时间短,内力大于外力,系统的动量守恒。化学1、溶解度法溶解度表;2、常用酸、碱指示剂变色范围:甲基橙3.1红色3.14.4橙色4.4黄色酚酞8.0无色8.03333410.0淡红色10.0红色石蕊5.1红色5.18.0紫色8.0蓝色3、惰性电极上各种离子的放电顺序:阴极(夺取电子的能力):au3 ag Hg 2 Fe3 Cu2 Pb2 Fe2 Zn2 Al3 Mg2 na Ca2 k阳极(失去电子的能力):包括S2-I-Br- Cl-OH-氧基酸根注意:将金属用作阳极时,电解时阳极本身会发生氧化还原反应(Pt、Au除外)4、写双水解离子方程式:左边用水解离子,右边用水解物。(2)调平:在左侧先调平电荷,然后在右侧调平其他原子;(3)H,o不均匀的东西在那里加水。例如:如果Na2CO3与AlCl3溶液混合:3co 32-2al 3 3h2o=2al(oh)33 CO235、电解总反应方程的建立方法:(1)分析:反应物,产物是什么;(2)配平。例如:电解KCl溶液:2k cl 2h2o=H2Cl22k oh平衡:2k cl 2h2o=H2Cl22k oh6、将化学反应方程式分成两个电极反应的方法:(1)根据电子损益,编写两种反反应式。(2)回顾反应环境(酸性或碱性);(3)使两边的原子数和电荷数相等。例如:蓄电池的反应是,pbpbpbo 2 H2 so 4=2 pbso 4 2 H2 H2 o用作主电池(放电)时的电极反应正在测试中。写两个反反应:Pb -2e-PbSO4 PbO2 2e-PbSO4分析:在酸性环境中填充其他原子。必须:阴极:Pb so42-2e-=pbso4阳极:PbO2 4H SO42- 2e-=PbSO4 2H2O注:充电时是电解的,电极反应时是退回上述电极反应的。阴极:PbSO4 2e-=Pb SO42-节点:PbSO4 2H2O -2e-=PbO2 4H SO42-7、计算故障排除中常用的常量等:原子常数等,离子常数等,电子常数等,电荷常数等,电常数等,使用的方法包括质量保留、差值方法、规格化方法、极限方法、关系方法、相交方法和估计方法。(非氧化还原反应:原子保存、电荷平衡、物质平衡使用得
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