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文档简介
高中物理:知识点重点总结超详细
物理重要知识点总结
学好物理要记住:最基本的知识方法才是最重要的。秘诀:“想”
学好物理重:在理解(极念和煌律的确切含义,能用不同的形式进行表达.理解其适用条件)
A(成功)=X(艰苦的劳动)I确的方法)IZ(少说空话多|实小)
(最基础的概念,公式,定理.定律最市要):斑题中要先清楚(对歙、条件、状态、过程)是解题关解
物理受习的核心ZU必维,只要同学们在平常的复习和做题时注意思考、注意总结、善于归纳整理,
对于课堂上老帅所讲的例题做到触类旁通,举一反三,把老帅的知识和解时能力变成自己的知识和解题能
力,并养成规蔺答题的习惯,这样,同学们一定就的笑做考场,考出理想的成绩!
对联:概念、公式、定理、定律。(学习物理必备基础知识)
对象、条件、状态、过程。(解答物理题必须明确的内容)
力学问题中的二过打二.二状态二的分折里J建立及应用物理携型在物理学习中是至关质要的・
说明:凡欠最式中用“+”号都为合成符号,把矢域运算转化为代数运算的附提是先规定正方向,
答题技巧:“基础题,全做对;一般题,一分不浪费;尽力冲击较难题即使做错不后悔”。“容易题不丢
丕得霎处“该得的分一分不丢,难得的分每分必争”,“会做。做对,不扣分”
在学习物理概念和规律时不能只记结论,还须弄清其中的道理,知道物理概念和规律的由来。
I0力的种类:这些力是受力分析不可少的”是受力分析的基础”
力的种类:(13个力)有18条定律、2条定理
1用力:G=mg(g幽高度、纬度、不同M球上不同)1万有引力定律B、
2弹力:F=Kx2胡克定律B
3滑动赚擦力:F,=MN法7"""^1国3滑动摩擦定律B
4牛顿第一定律B
|6牛顿第二定律B>力学
4静摩擦力:(把「.4%(由运动船妗和平衙方程大判断)
,6牛顿第•:定律B
5浮力:F«=pgVB-
1动量守恒定律B
6H(力:F=PS=pghs
8机械能守恒定律B
m.m,
7万有引力:F,=G,二9能的转化守恒定律
r
10电荷守恒定律\
11直空中的库仑定律
8库仑力:F=K华(真空中、点电荷)
12欧姆定律
13电阻定律B》电学
9电场力:Fe=qE=q;14闭台电路的欧姆定律B
a13法拉第电磁掇应定律
16楞次定律B
10安培力:磁场对电流的作用力)
F=UII,(HU)力向:左手定则17反射定律
11洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力18折射定律B
(B1V)方向:左手定期定理:
12分了力:分/间的引力和斥力同对存在.都随距离的增①动盘定理B
大而诚小.随距黑的减小而增大,但斥力变化用”.②动能定理B做功跟动能改变的关系
13核力:只伤相铭的孩子之网dfi栈力.是一肿切机强力.
1
5种职本运动模型
1静止或作匀速直线运动(平衡态问题):
2匀变速直、曲线运动”向为普平衡态问题);
3类平抛运动;
4匀速网周运动:
5振动。
受力分析入手(即力的大小'方向、力的性质与特征.力的变化及做功情况等)。
再分析运动过程(即运动状本及形式,动笊变化及能价变化等).
最后分析做功过程及能舐的转化过:
然后选择适当的力学基本规律进打定性或定属的M论。
强调:用能量的观点、整体的方法(对象整体,过程整体)、等效的方法(如等效此力)等解决
II运动分类:(各种运动产生的力学和运动学条件及运动规律)是高中物理的重点、难点
高考中常出现多种运动形式的粗合追及(有线和圆)和硼捕、平抛、登直上抛、匀速圆周运动等
①匀速直线运动F*=0a=0Vo*O
②匀变速直线运动:初速为零或初速不为零.
③匀变速直、曲线运动(决FF.与V。的方向关系)但1;产恒力
④只受雨力作用下的几种运动:自由落体,竖直下抛,竖直上抛,平抛,斜抛等
玻圜周运动:驿门.平面内的例周运动(最低点和最高点):匀速胭周运动(关键搞清楚是什么力提供作向心力)
@简谐运动:单接运动:
⑦波动及共振:
⑧分子热运动:(与宏观的机械运动区别)
⑨类平抛运动;
⑩带电粒在电场力作用卜的运动情况:带电粒广在r*作用卜的匀速圆周运动
in.物理解题的依据:
(I)力或定义的公式(2)各物理质的定义、公式
(3)各种运动规律的公式(4)物理中的定理、定律及数学函数关系或几何关系
W几类物理基础知识要点:
①凡是性顺力要知:施力物体和受力物体:
②对十位移、速度、加速席、动£、动能婴知参照物:
③状态量要搞清那一个时刻(或那个位置)的物理吊::
④过程后要搞清那段时间或那力位侈或那个过程发生的:(如冲或、功等)
⑤加速度a的正负含义:①不表小加减速:②a的止例只丧示与人为规定正方向比较的结果.
⑥如何判断物体作左、曲线运动;
⑦如何判断加减速运动:
⑧如何判断超市:、失爪现象.
⑨如何判断分f力随分广距离的变化规律
⑩根据电荷的正负、电场纹的勒逆(可刈断电势的高低)=>电荷的受力方向:再跟据移动方向=共做功情
况=>电势能的变化情况
Vo知识分类举要
1.力的合成与分解、物体的平衡I求l、F?两个共点力的合力的公式:
F,F
2
曰=4/;:+6+2F1F2cos8
合力的方向与Fi成a角:
Fi
2
叱・*in6
/,1+/,,cos6
注意:(】)力的合成和分解都均遵从平行四边行定则。
(2)两个力的合力范体I:|F|-FI<F<|F1I
2+F2
(3)合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等F分力.
共点力作用下物体的平衡条件I静止或匀速直线运动的物体.所受合外力为零.
ZF=O或ZFx=OZF产0
推论:口]非平行的一:个力作用于•物体而平衡,则这一:个力一定共点,按比例可平移为一个封闭的矢质-:角形
12]几个共点力作用了物体而平衡,其中任意几个力的合力与剩余几个力(一个力)的合力•定等值反向
三力平衡:
F3=FI+F2
摩擦力的公式:
(I)滑动摩擦力:f=pN
说明:a、N为接触面间的弹力•可以大于G;也可以等于G;也可以小于G
b、v为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触而相对运动快慢以
及正压力N无关.
(2)静摩擦力:由物体的¥衡条件或牛顿第二定价求解,与正次力无关.
大小范困:0<f静4Gn为最大静摩擦力叮正次力有关)
说明*■a、摩擦力可以与运动方向相同,也M以与运动方向相反,还可以与运动方向成一定夹角.
b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,注可以不作功,
C、摩擦力的方向与物体间相而运动的方向或相对运动趋势的方向相反。
《静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体也可以受静摩擦力的作用.
力的独立作用和运动的独立性
当物体受到几个力的作用时,每个力各自独3地使物体产生一个加速度,就象其它力不
存在•样,这个性质叫做力的独,〃创]原理。
•个物体同时参与两个或两个以上的运动时,其中任何•个运动不因其它运动的存在而
受影响,这叫运动的独立性原理。物体所做的合运动等于这些相互独立的分运动的叠加C
根据力的独立作用原理和运动的独立性原理,可以分^速度和加速度,在各个方向上建
7牛顿第二定律的分质式,常常能解决一些较复杂的问题。
vi.几种典型的运动模型:追及和碰撞、平抛、登i'i卜抛、匀速圆周运动等及类似的运动
2.匀变速直线运动:
*2
两个精本公式(规律):Vt=Vo+atS=Vot+—at及几个重要推论:
2
(1)推论:V,-Vo2=2as(勺加速直线运动:a为止值匀减速汽线运动:a为正值)
(2)AB段中间时刻的即时速贽V『2=(芯为匀变速运动)等于这段的丫均速度
(3)AB段位移中点的即时速度:V、2
;=2kt21②
2
—r+r
=_2__L=匕=%+w
2尸④
x=vot+-at
匀速:Vv2=Vs2:匀加速或匀减速fl线运动:Vu2〈Vs,2⑤
v;-VQ=2ax
22
(4)S«iH=St-S(t-1)=(vot+—at)—(Vo(t-1)+—a(t—1)|=Vo+a(t--)
222
(5)初速为零的匀加速出线运动规律
①在】s末、2s末、3s末...ns末的速度比为1:2:3...n;
222:
②在Is、2s、3sns内的位移之比为I:2:3...ns
③在第Is内、第2s内、第3s内...第ns内的位移之比为I:3:5...(2ml);
④从舲止开始通过连续相等位移所用时间之比为卜(友-1):、个-J5)……(Vw-V/7-1)
⑤通过连续相绑位移末速度比为I:J5:x/3……Jn
(6)匀减速直或运动至便可笠效人为反方向初速为领匀加速直线运动.(先与电诚速至停的时间),“刹车陷井”
实验规律:
(7)通过打点计时器在纸带上七点(或收闪照像法记录在底片上)来研究物体的运动规律:此方法称甯迹法。
初速无论是否为年.只要是匀变速自线毡动的两方•就其育卜面两个很耐要的特点:
产连续相邻相等时间间隔内的位移之差为一常数:As=aT2(利断物体是否作匀变速运动的依据).
1中时刻的即时速度等于这段的平均速度(运用7可快速求位移)
⑴是判断物体是否作匀变速比线运动的方法。As=aT2
~SS+SvV..+V.SS_.14-s_
⑵求的方法VN«V--=-----—v口=v+=------=-=-----
/27''2t2T
2:2
⑶求a方法:①As=3T②S,Y+3—SN=33T③Sm一Sn=(m-n)31
④画出图线根据各计数点的速度,图线的斜率等于a;
识图方法:一轴、二线、三斜率、四面枳、五截距、六交点
探究匀变速直线运动实验:
卜图为打点计时器打卜的纸带。选点迹清楚的一条,舍抻开始比较密集的点迹,从便于
测吊:的地方取一个开始点仇然后每5个点取一个计数点小8、C、D…。(或相邻两计数
点间
利用打卜的纸带可以:
(1)求任一计数点对应的即时速度v:如匕=当票(其中记数周期:7=5XO.O2s=O.ls)
⑵利用上图中任意相邻的西段位移求a:如°
T2
⑶利用“逐差法”求。:°=(',+•…6)-(—*)
9r2
(4)利用E图象求a:求出4、从C、D、E、,.各点的即时速蟆,画出如图的V”图纹,图纹的斜率就是加速度
4
注意:点a.打点计时器打的点还是人为选取的计数点
距离h.纸带的记录方式.相邻记数间的距离还是各点距第•人记数点的距离,
纸带上选定的各点分别对应的米尺上的刻度值,
出期c.时间间隔9选计数点的方式有关
(50H/.打点周期0.02s,常以打点的5个间隔作为•个记时单位)即区分打点周期和记数周期.
d.注意单位.一般为cm
试通过计算推导出的刹车由离5的友达式:说明公路旁书写“严禁超载、越速及酒后驾车”
以及“雨天路滑乍辆减速行驶”的原理。
解:(1)、设在反应时间内,汽车匀速行驶的位移大小为邑:刹车后汽乍做匀减速
直线运动的位移大小为$2,加速度大小为。由牛顿第二定律及运动学公式仃:
由以上四式可得出:
“w。F......
2(一+〃g)
m
*超教(即,〃增大),车的惯性大.由<5>式,在其他物理晅不变的情况卜刹车距离就会增长.
遇猿急情况不随及时刹车、停车,前险件就会增加:
②同理超速(%增大)、酒后封车(I。变长)也会使刹车距离就越长,容易发生事故:
③雨天道路较滑,动摩擦闪数〃将H小.由〈九〉式,在•其他物理早;不变的情况下朝隼即离就越
长.汽车较难停下来。
因此为了提醒司机朋友在公路上行乍安全,在公路旁设置“严禁超载、超速及酒后
驾车”以及“雨天路滑车辆减速行驶”的警示牌是非常有必要的。
思维方法篇
1.平均速度的求解及其方法应川
-Ac-J/+JZ
①用定义式:v=—存遍适用r•各种运动:②v=-^~只适用尸加速度恒定的匀变速宜线运动
At2
2.巧选参考系求解运动学问题
3.追及和相遇或避免碰撞的问题的求解方法:
两个关系和一个条件:1两个关系:时间关系和位移关系;2一个条件:两者速度相等,往
往是物体间能否追上,或两者距离最大、最小的临界条件,是分析判断的切入点。
关键:在:掌握两个物体的依附坐标及相对速度的特殊关系。
*本思路:分别对两个物体研究,画出运动过程示点:图,列出方程,批出时间、速度、位移的关系,就出
结果,必要时进行讨论.
追及条件:追者和被追者v相等是能否也上、两者间的距离行极值、能否避免例撞的临界条件,
讨论:
1.匀减速运动物体追匀速直线运动物体。
①两者V相等时.S/Sn永远追不上,但此时两齐的距离有最小值
②若S/S*。、VjV.z恰好追上,也是恰好避免碰撞的临界条件•S『S皿
③若位移相等时.Vw>V”则还存一次被追上的机会,其间速度相等时.两者•斯离的一个极大值
2.初速为零匀加速宜线运动物体追同向匀速直线运动物体
①两者速度相等时有最大的间距②位移相等时即被追上
3.匀速圆周运动物体:同向转动:(DAtA=3utB4n2n:反向转动:Q)AtA+a)BtB=2n
5
4.利用运动的对称性解题
5.逆向思维法解题
6.应用运动学图象解题
7.用比例法解题
8.巧用匀变速荏线运动的推论解题
①某段时间内的平均速度=这段时间中时刻的即时速度
②连续相等时间间隔内的位移差为•个恒量
③位移=平均速度x时间
解题常规方法:公式法(包括数学推导)、图象法、比例法、极值法、逆向转变法
3.竖直上抛运动:(速度和时间的对称)
分过程:上升过程匀成速直线卜落过程初速为。的匀加速直线运用
全过程:足初速度为M加速度为-g的匀减速直线运动.
匕2
Vov
(1)上升最大高度:H二」一(2)上升的时间:片—(3)从抛出到落I可原位置的时间:l=2上o
2ggg
(4)上升、卜落经过同•位置时的加速度相同,而速度等值反向
(5)上升、卜落经过同一段位移的时间相等.
222
⑹匀空速运动适用全过程S=V』--gI:V.=Vo-gl.V(-Vo=-2gs(已V.MiF.⑨号的理解)
4.匀速圆周运动
e2;r〜
线速度:=«0Rr2;TfR角速度:s=-=---=2R
/T
/42
向心加速度:a=—=a)~R=——R=4^:FR=xv
AT7
v24乃2
向心力:F=ma=m—=mco2R=m——R=m4n2R
RT2
追及(相遇)相距最近的问题:同向转动:<»AlA=SBtB+n2兀:反向转动:。认1,\+(加加=2n
注意:(】)匀速圆周运动的物体的向心力就是物体所受的合外力.总是指向圆心.
(2)1J.星绕地球、行屉绕太阳作匀速的用运动的向心力由万仃引力提供.
(3)氢原了核外电r•绕原子核作匀速例周运动的向心力由原子核对核外电r的陈仑力提供。
,平抛运动:匀速『1线运动和初速度为零的匀加速H线运动的令运动
(1)运动特点:a、只受重力:b、初速度号卓力垂直.尽管•速度大小和方向时刻在改变,但其运动
的加速度却恒为中力加速度g,因而平抛运动是一个匀变速曲线运动和任意相等时间内速度变化相等。
(2)平抛运动的处理方法:平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自用落体运动。
水平方向和竖出方向的两个分运动既具仃独立性乂具有等时性.
<3)平抛运动的规律:
6
证:平抛运动示意如图
设初速度为%,某时刻运动到A点,位置坐标为(x,y),所用时间为t.
此时速度与水平方向的夹角为口,速度的反向延长线。水平轴的交点为X,
位移与水平方向夹角为a.以物体的出发点为原点,沿水平和短直方向建立坐标。
依平抛规律有:
位移:r
S=Vot
12
jSy『
由①@得:tana=-tanP即—=――L-③
2x2(x-.r)
所以:x=—x@
2
④式说明:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线•定经过此时沿抛出方向水总位移的中点。
二式如:13血以趾姆小血在如虹Q出去则蛇口时缢到也皿拉」助心L二
一质点自倾向为a的斜面上方定点O沿光滑斜槽0P从静止开始卜.滑,如图所示。为
了使质点在最短时间内从0点到达斜面,则斜槽与竖直方面的夹角B等于多少?
.牛顿第二定律:》=(是矢量式)或占
7FmaZR=maxZFy=may
理解:(1)矢量性(2)瞬时性(3)独立性(4)同体性(5)同系性(6)同单付.制
■力和运动的关系
①物体受合外力为零时,物沐处于静止或匀速直战运动状态:
②物体所爻合外力不为零时,产生加速度.物体做空速玷动.
③若合外力恒定,则加速度大小、方向都保持不变,物体做匀变速运动.匀变速运动的轨迹可以是直线,
也可以是曲线.
④物体所受恒力与速僮方向处于同•直线时,物体做匀变速直线运动.
⑤根据力与速度同向或反向,可以进•步划定物体是做勺加速直线运动或匀M速直线运动;
⑥若物体所受恒力与速度方向成角度,物体做匀变速曲线运动.
7
⑦物体受到个大小不变,方向始终与速度方向垂直的外力作用时,物体做匀速圆冏运动.此时,外力
仅改变速度的方向,不改变速度的大小.
⑧物体受到一个与位移方向K1反的周期性外力作用时,物体做机械振动.
&I给出/几种典型的运动形式的力学和运动学特征.
表1几种典型的运动形式的力学和运动学特征
力的特征运动学特征
运动形式典型运动
合力FF与b的夹角加速度速度
为事为零保持不变平衡状态静止或匀速直线运动
0,叵定方向不支,增加匀加速直线运动
匀速直线运动
慢180*恒定方向不变,减少匀减速直线运动
力90,恒定方向改变,增加平抛运动
习受速曲段运动
任意恒定大小,方向都变斜抛运动
大小不变,方大小不变,大小不变,
变速曲线运动匀速后周运动
变向与V垂直方向改变方向改变
力F=kx,变速直线运动弹基猴子
周期性变化周期性变化
X为位移变速曲线运动单摆
3、斤述:网断一个物体做H么运动,-不受什公样的力,一C初课电与C外力力间的关系.
力。运动的关系是精础,在此基础上,还要从功和能、冲盘和动量的角度,进•步讨论运动规律.
8.万有引力及应用:与牛二及运动学公式
1思路和方法:①卫星或天体的运动6成匀速圆周运动.②!类似惊广模型)
、八步MmT7,2兀、2则s怦,。>=肾,1=2元吗
2公it:「G——ma.Xa=—V’=co2r=(―■)r
r2rnnT
3求中心天体的质软M和密度P
由mty?rm(今/r=>M=^[(二二恒星)
rTGTT-
M3k»,,3/r3a,R+h、、
0=讶=瓦干(当f即近地0・星线中心天体运行时)=P==乔°=近=砥(丁)
(M="V.=夕一乃r‘)S,而=4nr-5=乃产(光的垂克有效面接收.球体推进辐射)S,n=2>TRh
Minv,4乃.八9,
轨道上止常转:F=G—―=F<,=ma<,=m—=mco-R-m—^~R=m4力"n-R
r*R1'
Mmv'r~^
地面附近:G——=mgAGMugRy黄金:代换式)mg=m-^•=>i>=JgR=v”尸7.9km/s
R-A
x
题目中常隐含:(地球表面聿力加速度为g);这时可能要用到上式与其它方程联立来求解。
[UM
Mm/=V=\~
轨道上正常转:G-mT
【讨论】(V或关系,r.「时为胞球m仝时,V.产79kms(最大的运行速度、最小的发射速度):
Tat=84.8min=1.4h
①沿圆轨道运动的卫星的几个结论:v=不凶,心肾T=2百
②理陋近地卫星:米为、息义方力引力0用力-向心力、r*\时为地球华往、
疑大的运行速度7.,广7.9km's(最小的发射速度);‘I,产84.8mm=L4h
③同步卫星几个•定:三颗可实现全球通讯(南北极仍有白区)
然道为赤道I而“二241)二8(.[四上一高地而坦3;56-”。加1(为地域三」£的一50生)一一
Y二一,3一(!8kl口、i_Y门一
④运行速度,发射速境、变轨速度的区别
⑤卫星的旋量*痹nvM小(以改小〈耳刑加),所以E。增加搁克服引力做功越多,地面上需要的发射速度越大
⑦卫星在轨道卜.正常运行时处于完全失用状态,与用力仃关的实脸不能进行
⑥应该熟记常识:地球公转周期1年,自轧周期I大=24小时=86400s.地球灰面半径64x10'km&面帆
力加速度g=9.8m/C月球公转用期30天
力学助计图、有a-------------------会变化
受力,
・典型物理模型及方法受力
♦1.连接体模型:是拈运动中几个物体或比放在电、或并排挤放任•起、或用细绳、细H联系在•起
的物体组.解决这类问题的某本方法是整体法和隔离法
整体法是指连接体内的物体间无相对运动时,可以把物体组作为整体.对整体用牛二定律列方程
隔离法是指在需要求连接体内各部分间的相互作用(如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从通
接体中隔离出来进行分析的方法.
连接体的圆周运动:两球有相同的角速度;两球构成的系统机械能守恒(单个球机械能不守恒)
。运动方向和仃无摩擦(口相同)无关,及V两物体放置的方式都无美。
平面、斜而、整直都一样,只要两物体保持相时静止
t己住:N=mT*m.K(N为两物体间相互作用力),
nij♦in.
•起加速运动的物体的分FmJ和应卜两项的规律并能应用=N二」一F
讨论:①MKO;Fi=O
曰叫+叫)a
N=m;a
N=
m}十m
9
②FiWO:F2Mo
»ni](叫8)+01式01馈)1
m.,E+mJ;ni|+m?
N=——---L^-〃
m1+m,F=+m?(mjgsin)
ni]+m:xJ
;卜曲的脩猊)
(A=0«tt^-(71-----K
m(mg)-FmF4
rAuB
ni]+m)
\w\\\K>X\\\\\\\\\
]
FpF:iiu>ni'Ni<NM为什么)
N/°=mF(m为第6个以后的质氧)第12对13的作用力”=生-乌冲卜.
Mnm
♦2.水流星模型(竖直平面内的圆周运动——是典型的变速阿周运动)
研究物体随过孙高点和极低点f勺丽,并1L经常出现临界状态.(圆周运动实例)
①火车转弯
②汽在过拱桥、凹桥,
③飞机做俯冲运动时,飞行员对座位的压力.
④物体在水平面内的圆周运动(汽车在水平公路转弯,水平粘盘上的物体,绳拴着的物体在光滑水平面上
绕绳的一端旋转)和物体在竖直平面内的园周运动(翻滚过山车、水温星、杂技W目中的飞车走壁等)。
⑤万有引力一卫扉的运动、庠仑力一电子绕核旋气、洛仑兹力一带电粒子住匀强磁场中的偏B、用.
力与弹力的合力推摆、(关健要搞清楚向心力怎样提供的)
(1)火车转弯:设火车穹道处内外轨高度差为h,内外轨间距L,转弯半径R.由干外轨略高广内轨,使
得火车所受重力和支持力的合力匕.提供向心力.
ill/•'=mgtan%mgsin0=mg--m
L
(是内外轨对火车都无摩擦力的临界条件)
①当火车行驶速率Y等丁乂时.七仁,内外轨道对轮缘都没有侧压力
②当火车行驶v大丁M时,卜.上,外纨道对轮缘有侧乐力.几十、m:
③当火车行驶速率Y小「%时,上升:,内轨道对轮缘有侧压力,%\'=m;
即当火车转弯时行驶速率不等『力时,其向心力的变化可由内外轨道对轮级侧压力白行调但调打程度
不宜过大,以免损坏轨道。火车提速靠增大轨道半径或倾角来实现
(2)无支承的小球.住竖直平面内作圈周运动过JR高点情况:
受力:由n)g+T=mv'/L知,小域速度越小,而拉力或环伍力T越小,但丁的最
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