高中物理知识点总结.doc

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1、高中物理知识点总结一、静力学1.胡克定律: F = kx (x为伸长量或压缩量;k为劲度系数,只与弹簧的原长、粗细和材料有关) 2.重力: G = mg (g随离地面高度、纬度、地质结构而变化;重力约等于地面上物体受到的地球引力)3几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。4两个力的合力:F(max)-F(min)F合F(max)+F(min)。 三个大小相等的共面共点力平衡,力之间的夹角为120,求F、的合力:利用平行四边形定则。注意:(1) 力的合成和分解都均遵从平行四边行法则。 (2) 两个力的合力范围: F1F2 F F1 + F2 (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可

2、以等于分力。 5力的合成和分解是一种等效代换,分力与合力都不是真实的力,求合力和分力是处理力学问题时的一种方法、手段。6两个平衡条件:(1)共点力作用下物体的平衡条件:静止或匀速直线运动的物体,所受合外力为零。 F合=0 或 : Fx合=0 Fy合=0 推论:1非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点。2三个共点力作用于物体而平衡,其中任意两个力的合力与第三个力一定等值反向 (2)有固定转动轴物体的平衡条件:力矩代数和为零(只要求了解)力矩:M=FL (L为力臂,是转动轴到力的作用线的垂直距离)三力共点且平衡,则:F1/sin1=F2/sin2=F3/sin3(拉密定理,对比一下正弦

3、定理)文字表述:三个力作用于物体上达到平衡时,则三个力应在同一平面内,其作用线必交于一点,且每一个力必和其它两力间夹角之正弦成正比 7物体沿斜面匀速下滑,则u=tan8、摩擦力的公式: (1) 滑动摩擦力: f= m FN 说明 : FN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 m为滑动摩擦因数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力N无关. (2) 静摩擦力:其大小与其他力有关, 由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,不与正压力成正比. 大小范围: O f静 fm (fm为最大静摩擦力,与正压力有关)说明: a、摩擦力可以与运动方向相同,也可

4、以与运动方向相反。 b、摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功。 c、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。 d、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。9、 浮力: F= rgV (注意单位)10、 万有引力: F=G (1) 适用条件:两质点间的引力(或可以看作质点,如两个均匀球体)。 (2) G为万有引力恒量,由卡文迪许用扭秤装置首先测量出。(3) 在天体上的应用:(M-天体质量 ,m卫星质量, R-天体半径 ,g-天体表面重力加速度,h卫星到天体表面的高度) a 、万有引力=向心力 G b、在地球表面附近,重力=万有引力 mg =

5、G g = G c、 第一宇宙速度mg = m V= 11两个一起运动的物体“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。12轻绳不可伸长,其两端拉力大小相等,线上各点张力大小相等。因其形变被忽略,其拉力可以发生突变,“没有记忆力”。13轻弹簧两端弹力大小相等,弹簧的弹力不能发生突变。14轻杆能承受纵向拉力、压力,还能承受横向力。力可以发生突变,“没有记忆力”。15、轻杆一端连绞链,另一端受合力方向:沿杆方向。16、“二力杆”(轻质硬杆)平衡时二力必沿杆方向。17、绳上的张力一定沿着绳子指向绳子收缩的方向。 18、支持力(压力)一定垂直支持面指向被支持(被压)的物体,压

6、力N不一定等于重力G。19、两个分力F1和F2的合力为F,若已知合力(或一个分力)的大小和方向,又知另一个分力(或合力)的方向,则第三个力与已知方向不知大小的那个力垂直时有最小值。20、已知合力不变,其中一分力F1大小不变,分析其大小,以及另一分力F2。用“三角形”或“平行四边形”法则二、运动学1.在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物; 在处理动力学问题时,只能以地为参照物。2.初速度为零的匀加速直线运动(或末速度为零的匀减速直线运动)时间等分: 1T内、2T内、3T内.位移比:S1:S2:S3.:Sn=1:4:9:.n2 1T末、2T末、3T末.速度比:V1:V2:V3=1:2

7、:3 第一个T内、第二个T内、第三个T内的位移之比: S:S:S:.:SN=1:3:5: .:(2n-1)S=aT2 Sn-Sn-k= k aT2 a=S/T2 a =( Sn-Sn-k)/k T2位移等分: 1S0处、2S0处、3 S0处速度比:V1:V2:V3:.Vn=1:2:3:.:n 经过1S0时、2S0时、3S0时.时间比:t1:t2:t3:.tn=1:2:3:.:n 经过第一个1S0、第二个2 S0、第三个3 S0时间比t1:t2:t3:.tn=1:2-1:3-2:.:n-(n-1)3匀变速直线运动中的平均速度v(t/2)=(v1+v2)/2=(S1+S2)/2T4匀变速直线运动中

8、的中间时刻的速度v(t/2)=(v1+v2)/2中间位置的速度5. 变速直线运动中的平均速度前一半时间v1,后一半时间v2。则全程的平均速度:v=(v1+v2)/2 算术平均数前一半路程v1,后一半路程v2。则全程的平均速度: v=(2v1v2)/(v1+v2) 调和平均数6自由落体n秒末速度(m/s): 10,20,30,40,50n秒末下落高度(m):5、20、45、80、125第n秒内下落高度(m):5、15、25、35、457竖直上抛运动 同一位置(根据对称性) v上=v下 H(max)=(V0)2/2g8相对运动. S甲乙 = S甲地 + S地乙 = S甲地 - S乙地 共同的分运动

9、不产生相对位移。绳端物体速度分解对地速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。10.匀变速直线运动:基本规律: Vt = V0 + a t S = vo t +a t2几个重要推论: (1) Vt2 V02 = 2as (匀加速直线运动:a为正值 匀减速直线运动:a为正值)(2) A B段中间时刻的瞬时速度: Vt/ 2 = (3) AB段位移中点的即时速度: Vs/2 = 匀速:Vt/2 =Vs/2 ; 匀加速或匀减速直线运动:Vt/2 v临,杆对小球为拉力v = v临,杆对小球的作用力为零 vVB (2)A的动量和速度减小,B的动量和速度增大(3)动量守恒 (4)动能不增加 (5)

10、A不穿过B(VA P=IU (4)电池组的串联:每节电池电动势为内阻为,n节电池串联时:电动势:=n 内阻:r=n 5.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。6. 选用电压表、电流表: 测量值不许超过量程。 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1/3。 电表不得小偏角使用,偏角越小,相对误差越大 。7.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。8.选用分压和限流电路:(1) 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

11、范围才能较大。 (2) 电压、电流要求“从零开始”的用分压。(3)变阻器阻值小,限流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)。9伏安法测量电阻时,电流表内、外接的选择: “内接的表的内阻产生误差”,“好表内接误差小”(RX/RA,和Rv/RX比值大的表“好”)。10多用表的欧姆表的选档:指针越接近中误差越小,一般应在(R中)/4至4R中范围内。 选档、换档后,经过“调零”才能进行测量。11串联电路故障分析法:断路点两端有电压,通路两端没有电压。12由实验数据描点后画直线的原则:(1)通过尽量多的点,(2)不通过的点应靠近直线,并均匀分布在线的两侧,(3)舍弃个

12、别远离的点。13电表内阻对测量结果的影响电流表测电流,其读数小于不接电表时的电阻的电流;电压表测电压,其读数小于不接电压表时电阻两端的电压。14两电阻R1和R2串联,用同一电压表分别测它们的电压,其读数之比等于电阻之比。15.伏安法测电池电动势和内电阻r:安培表接电池所在回路时:E测=E真,r测r真,电流表内阻影响测量结果的误差。安培表接电阻所在回路试:E测E真,r测R并测量值偏小;代替法测电表内阻rg=R替。半值(电压)法测电压表内阻:rg=R串,测量值偏大。十二、磁场:1.几种典型的磁场:通电直导线、通电螺线管、环形电流、地磁场的磁场分布。2.磁场对通电导线的作用(安培力):F = BIL

13、 (要求 BI, 力的方向由左手定则判定;若BI,则力的大小为零)3.磁场对运动电荷的作用(洛仑兹力): F = qvB (要求vB, 力的方向也是由左手定则判定,但四指必须指向正电荷的运动方向;若Bv,则力的大小为零)4.带电粒子在磁场中运动:当带电粒子垂直射入匀强磁场时,洛仑兹力提供向心力,带电粒子做匀速圆周运动。即: qvB = 可得: r = , T = (确定圆心和半径是关键)5.电场的力的性质:电场强度:(定义式) E = (q 为试探电荷,场强的大小与q无关)点电荷电场的场强: E = (注意场强的矢量性)6.电场的能的性质:电势差: U = (或 W = U q ) UAB =

14、 A - B电场力做功与电势能变化的关系:DU = - W 7.匀强电场中场强跟电势差的关系: E = (d 为沿场强方向的距离)8.带电粒子在电场中的运动: 加速: Uq =mv2偏转:运动分解: x= vo t ; vx = vo ; y =a t2 ; vy= a ta = 9.安培力方向一定垂直电流与磁场方向决定的平面,即同时有FAI,FAB。10.粒子速度垂直于磁场时,做匀速圆周运动:R=mv/qB, T=2m/qB(周期与速率无关)。11.粒子径直通过正交电磁场(离子速度选择器):qvB=qE,v=B/B。磁流体发电机、电磁流量计:洛伦兹力等于电场力。12.在有界磁场中,粒子通过一

15、段圆弧,则圆心一定在这段弧两端点连线的中垂线上。13.半径垂直速度方向,即可找到圆心,半径大小由几何关系来求。14.带电粒子作圆运动穿过匀强磁场的有关计算:从物理方面只有一个方程:qvB=mv2/R ,得出R=mv/qB,和T=2m/qB解决问题必须抓几何条件:入射点和出射点两个半径的交点和夹角。两个半径的交点即轨迹的圆心,两个半径的夹角等于偏转角,偏转角对应粒子在磁场中运动的时间.15.冲击电流的冲量BILt=mv BLq=mv16.通电线圈在匀强磁场中所受磁场力没有平动效应,只有转动效应。17. 通电线圈的磁力矩M=nBLScos=nBLS有效:(是线圈平面与B的夹角,S线圈的面积)18

16、当线圈平面平行于磁场方向,即=0时,磁力矩最大M=nBLS十三电磁感应1.感应电流的方向判定:导体切割磁感应线:右手定则;磁通量发生变化:楞次定律。2.感应电动势的大小: E = BLV (要求L垂直于B、V,否则要分解到垂直的方向上 ) E = (式常用于计算瞬时值,式常用于计算平均值)3.楞次定律:磁铁相对线圈运动:“你追我退,你退我追”通电导线或线圈旁的线框:线框运动时:“你来我推,你走我拉”电流变化时:“你增我远离,你减我靠近”4.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

17、、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。8.感应电流生热Q=|W安|十四、交流电3.交变电流的产生:线圈在磁场中匀速转动,若线圈从中性面(线圈平面与磁场方向垂直)开始转动,其感应电动势瞬时值为:e = Em sint ,其中 感应电动势最大值:Em = nBS .4.正弦式交流的有效值:E = ;U = ; I = (有效值用于计算电流做功,导体产生的热量等;而计算通过导体的电荷量要用交流的平均值)5.电感和电容对交流的影响: 电感:通直流,阻交流;通低频,阻高频

18、 电容:通交流,隔直流;通高频,阻低频 电阻:交、直流都能通过,且都有阻碍十五 光学1光由光疏介质斜射入光密介质,光向法线靠拢。2光过玻璃砖,向与界面夹锐角的一侧平移;光过棱镜,向底边偏转。3从空气中竖直向下看水中,视深=实深/n4光线射到球面和柱面上时,半径是法线。5单色光对比的七个量:6 双缝干涉条纹的宽度:x=Ld;单色光的干涉条纹为等距离的明暗相间的条纹;白光的干涉条纹中间为白色,两侧为彩色条纹。7.单色光的衍射条纹中间最宽,两侧逐渐变窄;白光衍射时,中间条纹为白色,两侧为彩色条纹。8.增透膜的最小厚度为绿光在膜中波长的1/4。9.用标准样板检查工件表面的情况:条纹向窄处弯是凹;向宽处

19、弯是凸。10.电磁波穿过介质表面时,频率(和光的颜色)不变。光入介质v=c/n, =0/n11. 十六 原子物理7.核反应核反应类型衰变: 衰变:(核内) 衰变:(核内) 衰变:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级。人工转变:(发现质子的核反应) (发现中子的核反应)重核的裂变: 在一定条件下(超过临界体积),裂变反应会连续不断地进行下去,这就是链式反应。轻核的聚变:(需要几百万度高温,所以又叫热核反应)所有核反应的反应前后都遵守:质量数守恒、电荷数守恒。(注意:质量并不守恒。).半衰期放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫半衰期。(对大量原子核的统计规律)计算式为:N表示核的个数 ,此式也可以演变成 或,式中m表示放射性物质的质量,n 表示单位时间内放出的射线粒子数。以上各式左边的量都表示时间t后的剩余量。半衰期由核内部本身的因素决定,跟原子所处的物理

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