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文档简介
高中物理知识点总结(经典版)1第一章、力3、物体间力的作用是相互的。即作用力与反作用力,但它们不在同一物体上,不是平衡力。作用力与反作用力是同性质的力,有同时性。按研究对象分:外力、内力。重心的位置与物体的质量分布与形状有关。质量均匀、形状规则的物体重心在几何中心上,不一定在物体上。平动平衡:共点力使物体保持匀速直线运动状态或静止状态。解题方法:先受力分析,然后根据题意建解题方法:先受力分析,然后作出对应力的力臂(最长力臂是指转轴到力的作用点的直线距离)。分析正、负力矩。2、质点:研究物体比周围空间小得多时,任何物体都可以作为质点。只有质量,没有形状与大小。3、位移s:矢量,方向起点指向终点。表示位置的改变。路程:标量,质点初位置与末位置的轨迹的长度,表示质点实际运动的长度。4、时刻:某一瞬间,用时间轴上的一个点表示。如4s,第4s。时间:起始时刻与终止时刻的间隔,在时间轴上用线段表示。如4s内,第4s内。5、速度v:矢量,表示运动的快慢。v=s/t。1m/s=3.6km/h。大小为s-t图中的正切tgθ。平均速度:变速运动中位移与对应时间之比。瞬时速度:质点某一瞬间的速度,矢量。大小为速率,标量。6、加速度a:矢量,表示速度变化快慢与方向。a=Δv/t。大小为v-t图中的正切tgθ。a、v同向时,不管a怎么变化,v一定变大;a、v反向时,不管a怎么变化,v一定变小。s匀速:t当v=0时0v=atts=1/2at当v=0、a=g时(自由落体)0v=gt2tv__0tvt_22ttt222t2v2v2ttt222s2221、1、2、3……n秒末瞬时速度之比(vt=at):v:v:v:……v=1:2:3:……nt2、1、2、3……n秒内位移之比(s=1/2at):s:s:s:……s=1:2:3:……n2n-1Δs:Δs:Δs:……Δs=1:3:5:……(2n-1)2sa1:21:32:nn1123n第三章、牛顿运动定律一、牛一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,一直到有外力迫使它改变这种状态为止。(合外力方向与加速度方向一致)解题方法:先确定受力物体,受力分析,然后根据物体的运动方向建立坐标系,将不在坐标amy合力如受力在三个以内,可用力的合成:F=ma当a=g时为完全失重,一切与重力有关的现象都会消失。三、牛三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。由于这两个力不作用在一个物体上,所以它们不是平衡力。等大、反向、共线、异体。4n同一个圆内是一个变化是一个变化量,各点角速度量,方向始方向始终指向圆相等。心。2ssvvv水船平抛运动的分解:分解为水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动。tgθ=v/v=gt/vyaT英国物理学家卡文迪许用扭秤测出引力常量:G=6.67×10N·m/kg。表示两个单位质量的-11物体,质心相距1m时,相互间的万有引力大小为6.67×10N。式中r表示两个物体质心之-11C、第三宇宙速度(逃逸速度):16.7km/s5、地球同步卫星与地球做同步的匀速转动,周期T=24h,位于地球赤道的正上方,高度为定6、解题思路:万有引力、重力为向心力。式中,M是被绕物体的质量,m是绕行物体本身的质量。大,v越小,T3GMGM2gvTMGM单位合公式一般用于冲击、碰撞中的单个物体,解题时要先确定正方向。三、动量守恒定律:一个系统不受外力或受外力矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。P=P’或mv+mv=mv+mv总四、完全弹性碰撞:在弹性力作用下,动量守恒,动能守恒。非弹性碰撞:在非弹性力作用下,动量守恒,动能不守恒。完全非弹性碰撞:在完全非弹性力作用下,碰撞后物体结合在一起运动,动量守恒,动6P2kk位移。也可理解成在位移方向上有力的作用。W=Fs·cosa式中,F可以是单个力,也可以是合力。瞬时功率:P=Fv·cosat式中,F是牵引力。合外力对物体做的功等于物体所受分力所做功的代数和。功7合B、机械能守恒定律:只有重力(或弹力)做功时,物体的动能与势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变。应用于只受重力(弹力)运动的单个物体。计算时不要考虑中间过程。E+E=E+E1/2mv+mgh=1/2mv+mghv2t线拉物体做圆周运动刚好通过最高点的线速杆拉物体做圆周运动刚好通过最高点的线速度大小为vk1221、简谐运动:物体受F=—kx的回复力作用时所作的运动。回复力是合力,大小与位移x成正比,方向与位移x相反。3、全振动:振动物体的位移矢量、速度矢量均回到原来的大小和方向。振幅A:振动物体离开平衡位置的最大位移。振幅≠路程≠位移。是标量,表示振动能量的大小。单位:米(m)。周期T:振动物体完成一次全振动所需的时间。单位:频率f:振动物体在单位时间内完成全振动的次数。单1TfmTk4、简谐运动的x—t图像是正弦或余弦曲线。曲线不是振子的运动轨迹。它表示振子的位移与时间的变化关系。每一时刻的振子的机械能都相等。在图中可直观读出:振幅A、周期T,各时刻对应的振子的位移。由平衡位置向正方向运动由平衡位置向负方向运动6、阻尼振动:因受摩擦和其它阻力,振幅逐渐减小的振动。但不影响自身的周期和频率,仍有等时性。将机械能转化成内能。8TgLTT2gg22gt22、机械振动在介质中的传播形成机械波;各质点只在自己平衡位置附近振动,并不随波迁移;以波的形式向前传播的只是能量、波形或振动形式。沿波的传播方向,各质点的振动依次落后。3、横波:质点的振动方向与波的传播方向垂直的波。波峰、波谷都是质点位移最大的位置。纵波:质点的振动方向与波的传播方向平行的波。密部、疏部都是质点位移最大的位置。4、简谐波:简谐振动在介质中的传播。波形是一条正弦或余弦曲线。注意传播方向。5、简谐运动图像与简谐波动图像的区别:研究对象研究内容振动质点位移随时间变化规律单位长度物理意义一个间隔为一个周期某一质点在不同时刻的位移9横波中的任意相邻的两个波峰(波谷)以及纵波中的任意相邻的两个密部(疏部)之间的距离都等于一个波长。波长不是波曲线的长度。公式:能量向前移动的速度:svtT同一个波中:波长λ、周期T、频率f、波速v、振幅A都相等。F由波源决定,v由介质决定。7、波由一种物质进入另一种物质时,波的频率f不变,波长λ、波速v要改变。8、波的衍射:波绕过障碍物继续传播的现象。条件:缝、孔或障碍物的尺寸与波的波长相近或比波长小。衍射时,波的性质(波长λ、频率f、波速v)不变,振幅A减小。9、波的干涉:频率相同的两列波叠加,使某些区域振动加强,某些区域振动减弱,而且加强区与减弱区相互隔开。条件:两列波的频率相同。振动加强区:波峰遇波峰、波谷遇波谷。路程差是半波长的偶数倍。图中的实线遇实线、虚线遇虚线:A=A+A。1振动减弱区:波峰遇波谷。路程差是半波长的奇数倍。图中的实线遇虚线:A=|A—A|。212干射时,波的性质(波长λ、频率f、波速v)不变,振幅A要增大或减小。10、多普勒效应:由于波源与观察者之间有相对运动,使观察者感到波的频率发生变化的现象。当波源与观察者相对靠近时,观察者接收到的频率增加,音调变高;当波源与观察者相对远离时,观察者接收到的频率减少,音调变低。衍射、干涉、多普勒效应都是波的特征,一切波都会发生衍射、干涉、多普勒效应。11、人耳的听觉范围:20Hz—20000Hz。超声波:频率高于20000Hz的声波。次声波:频率低于20Hz的声波。一、分子动理论:物体是由大量分子组成的,分子永不停息地作无规则的运动,分子间存在相互作用的引力和斥力。0A-101、将分子看成球形,用油膜法:D=V/S,球模型分子直径的数量级:10m(埃)VV332、1mol的任何物质中都含有相同的粒子数:阿伏加德罗常数N=6.02X10/mol23A标准条件下,1mol的任何气体的体积为22.4L3、温度越高,分子运动越剧烈。扩散:不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象。布朗运动:液体中悬浮微粒所作的无规则运动。由于各个方向液体分子对微粒不平衡作用而引起。布朗运动不是液体分子的运动,也不是微粒分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映。图中的轨迹不是微粒实际运动的轨迹。温度越高,微粒质量越小,布朗运动越明显。4、气体的三个状态参量:体积V,压强p,温度T(绝对温度T=t+273.15)。三者关系:pV/T=常量10气体分子运动特点:除碰撞外都在做匀速直线运动,任一时刻分子向各个方向运动的机会相等(分子速率分布呈“中间多,两头少”的规律)。气体压强由大量气体频繁地碰撞器壁而产生。决定气体压强的两个因素:分子平均动能,分子的密集程度。5、分子引力与斥力的关系:(r的数量级为10m)-101、内容:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失。它只能从一种形式转化为别的形式,或从一个物体转移到别的物体。在转化或转移过程中,总量不变。功是能转化的量度。2、热力学第一定律:物体内能的增量ΔU等于外界对物体所做的功W加上物体从外界吸收的热量Q。ΔU=W+QW:外界对系统做功(如压缩气体)为“+”,系统对外界做功(如气体膨胀)为“—”;Q:系统吸收热量为“+”,系统放出热量为“—”。第一类永动机违反能量守恒律。A、克劳修斯表述:热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。B、开尔文表述: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。或第二类永动机不可能制成。热力学第一定律指出热力学过程中的能量的守恒性;热力学第二定律热力学过程中的能量转移、转化的方向性。1、自然界中有且只有两种电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电。电荷间的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。2、电荷守恒定律:电荷既不会创造,也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一个部分转移到另一个部分。“起电”的三种方法:摩擦起电,接触起电,感应起电。实质都是电子的转移引起:失去电子带正电,得到电子带等量负电。3、电荷量Q:电荷的多少点电荷:与所研究的空间相比,不计大小与形状的带电体。库仑定律:真空中两个点电荷之间相互作用的静电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它QqFk二、电场:1、电荷间的作用通过电场产生。电场是一种客观存在的一种物质。电场的基本性质是对放入其中的电荷有力的作用。3、电场线:形象描述场强大小与方向的线,实际上不存在。疏密表示场强大小,切线方向表示场强方向。一率从“+Q”指向“—Q”。正试探电荷在电场中受电场力顺电场线,负电荷在电场中受电场力逆电场线。电场线的轨迹不一定是带电粒子在电场中运动的轨迹。只有电场线为直线,带电粒子初速度为零时,两条轨迹才重合。任意两根电场线都不相交。4、静电平衡时的导体净电荷只分布在外表面上,内部合场强处处为零。导体是一个等势体。1、电势差U:将电荷q从电场中的一点A移至B点时,电场力对电荷所做的功W与电荷qAB的比。U=W/q。电势差是一个标量。公式中的三个物理量计算时要注意“+,—”符AB号。U=W/q只取决于电场两点位置,与W、q等无关。单位:VAB电势φ:将电荷q从电场中的一点A移至无穷远时,电场力对电荷所做的功W与电荷q的比。通常取大地与无穷远处为零电势点。电势差的大小与零电势点的选取无关,只与电场中的两点位置有关;电势的大小与零电势点的选取有关。U=φ—φ2、沿着电场线的方向,电势越来越低。电场线方向为电势降低最快的方向。顺电场线方向算电势差为“+”,逆电场线方向算电势差为“—”。电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增加。4、在同一等势面上移动电荷,电场力不做功。等势面一定电场线垂直。电场线的方向由高等势面指向低等势面。等势面越密,场强越大。例:作出上面几个图中的等势面。4、平行板电容器的电容计算公式:S13m式中,U是两极电压,电场不一定是匀强电场。2、带电粒子在U中的偏2转:类似平抛tLv02mmdm120y222241Lyyv2dU2001141、形成电流的条件:要有自由电荷,导体两端存在电压。即:自由电荷在电场力的作用下定向移动。2、电流方向:正电荷定向移动的方向,负电荷定向移动的反方向。3、电流(I):单位时间内流过导体横截面积的电荷量。1、部分电路欧姆定律:导体中的电流与这段导体的两端的电压成正比,与这段导体的电阻成反比。公式:I=U/R电阻大小的因素——导体的电阻定律:体Rl电流关系电压关系电阻关系U=U+U1R=nR总222I=I+I1111RRRR0U=U=U1总n2•R2222R2电功、电功率U2Rtt2R15U22RWPtgIIRRgX分流分压gXRUXRUgR<<RX实际测量,R偏小,I偏X实际测量,R偏大,U偏大原理图:如图。注意:黑笔接内电源的正极。使用注意点:每次测量前先使红、黑表笔相碰,调节调零电阻R,使指针指在零刻P度。1、基本性质:对放入其中的磁极、电流有力的作用。导体的种类通电直导线2、计算公式:F=ILBsinθ=ILB式中:θ是I与B的夹角。电流与磁场平行时,电流在磁场中不受安培力;电流与磁场垂直时,电流在磁场中受安培力最大:0≤F≤ILB3、安培力的方向:左手定则——左手掌放入磁场中,磁感线穿过掌心,四指指向电流方向,大拇指指向为通电导线所受安培力的方向。FBIL5、匀强磁场:磁感应强度B的大小和方向处处相同的磁场。磁感线是分布均匀的平行直线。例:靠近的两个异名磁极之间的部分磁场;通电螺线管内的磁场。定义单位两线切线方向为场方向,疏密表示场的强弱。四、电流表(辐向式磁场)2、方向:用左手定则判断——磁感线穿过掌心,四指所指为正电荷运动方向(负电荷运动的反方向),大拇指所指方向为洛伦兹力方向。轨道半径只与粒子的m、v、q有关。r轨道周期只与粒子的m、q有关,而与粒子Tmdm质谱r2谱线半径可知粒子的质量:2U六、加速器:1、直线加速器:v2q(UUU)12nnmT1、定义:磁感应强度B与磁场垂直面积S的的乘积。表示穿过某一面积的磁感应线的条数。只要穿过面积的磁感应线条数一定,磁通量就一定,与面积是否倾斜、线圈量的匝数等因素无关。NJ22AANS1、定义:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生。其实质就是其它形式的能转化成电能。2、电磁感应时一定有感应电动势,电路闭合时才有感应电流。产生感应电动势的那部分电路相当于电源的内电路,感应电流从低电势端流向高电势端(相当于“—”流向“+”);外部电路感应电流从高电势端流向低电势端(相当于“+”流向“—”)。3、电磁感应定律:电路中的感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。公式:中,E是Δt时间内的平均感应电动势,ΔΦ是磁通量的变化量,是磁通量的变式ttB•SBLv•tBLvttt112tt2E=NBLv=NBLL’ω=NBSω⊥∥内容:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即“增反减同”。适用于闭合电路(环形、矩形等)中磁通量的变化而产生感应电流方向的判定。“阻碍”不仅有“反抗”的含义,还有“补偿”的含义:反抗磁通量的增加,补偿磁通量的减少;并不仅仅是阻止。右手定则:伸开右手掌,让磁感线穿过掌心,拇指指向为导体运动方向,四指所指为感应电流的方向或感应电动势内电路的方向。主要适用于切割磁感线而产生的感应电流、感应电动势方向的判定。右手定则是愣次定律的特殊应用。2、自感电动势:自感现象中产生的感应电动势。公式:ELI式中L是自感系数:由线圈本身的性质决定。相同条件下,线圈的横截面积越大,线圈越长,加入铁芯,自感系数将增加。L国际单位:亨利(亨)H启动器(启辉器):利用氖管的辉光放电,自动把电路接通、断开,内部的电容防火花(没有电容也能工作)。日光灯接通发光时,起动器不起作用。镇流器:在日光灯点燃时,利用自感现象,产生瞬时高压,使灯管通电日光灯正常发光时,利用自感现象起降压、限流作用。1、原理:电磁感应2、中性面:线圈平面与磁感线垂直的平面。发电机的线圈与中性面重合时,磁通量Φ最大,感应电流与感应电动势最小,感应电流的方向从此时发生改变。IU0.707IUm2mm24、有效值不是平均值:2__tB•SBLv•tBLvttt112tt2E=NBLv=NBLL’ω=NBSω⊥∥1fLfC1、原理:原、副线圈中的互感现象,原、副线圈中的磁通量的变化率相等。nIIn12ntt1只变换交流,不变换直流,更不变频。21221ΔU∝PUU1PU22UU相振荡电路(LC回路):产生振荡电流的电路,LC回路中产生正弦交变电。电容C中容纳电荷最多时,电路中电流最小,磁场能全部转化为电场能,此时充电完毕;电容C中容纳电荷最少时,电路中电流最大,电场能全部转化为磁场能,此时放电完毕。(放电时,电流方向从电容“+”流向“—”;充电时,电流方向从电容“—”流向“+”。)m磁场与电场都发生周期性变化,二者也成互余关系。C1kdf机械振动E,B,q,i磁场能与电场能2、具体内容:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场;均匀变化的磁场产生稳定电场,均匀变化的电场产生稳定磁场;振荡的电场产生振荡的磁场,振荡的磁场产生振荡的电场。3、电磁波:电磁场由近向远的传播。电磁波本身是一种物质,传播时不需要媒质,是能量的一种传播方式。产生条件:足够高的频率,开放电路。特点:电磁波沿“电场与磁场垂直”的方向传播,是横波;电场与磁场同频变化,变化关系同步;真空中传播速度:c=3×10m/s,在介质中的传播速度:v=λf=λ/T;电磁波可以产生反射、折射、干81、小孔成像:倒立、实像。区。点光源形成本影,非点光源形成本影和半影。在本影区完全看不到光源的光;在半影区只能看到光源的某部分发出的光。3、观察范围:人眼(位置可动)通过光学仪器观察物体的像时,人眼所处的空间区域。先作物体像,再作像到光学仪器两条边界,之间为范围。视场:人眼(位置固定)通过光学仪器观察物体的
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