高中物理二级结论集.doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《高中物理二级结论集.doc》由用户(青草浅笑)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高中物理 二级 结论
- 资源描述:
-
1、 高中物理二级结论集 物理概念、规律和课本上的知识是“一级物理知识” ,此外,有一些在做题时常常用到的物理关系 或者做题的经验,叫做“二级结论” 。这是在一些常见的物理情景中,由基本规律和基本公式导出的推 论,或者解决某类习题的经验,这些知识在做题时出现率非常高,如果能记住这些二级结论,那么在 做填空题或者选择题时就可以直接使用。在做论述、计算题时,虽然必须一步步列方程,不能直接引 用二级结论,但是记得二级结论能预知结果,可以简化计算和提高思维起点,也是有用的。 一般地讲,做的题多了,细心的学生自然会熟悉并记住某些二级结论。如果刻意加以整理、理解 和记忆,那么二级结论就能发挥出更大的作用。常说
2、内行人“心中有数” ,二级结论就是物理内行心中 的“数” 。 运用“二级结论”的风险是出现张冠李戴,提出两点建议: 1每个“二级结论”都要熟悉它的推导过程,一则可以在做论述、计算题时顺利列出有关方程, 二则可以在记不清楚时进行推导。 2记忆“二级结论” ,要同时记清它的使用条件,避免错用。 一、静力学 1几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。 几个力平衡,仅其中一个力消失,其它力保持不变,则剩余力的合力是消失力的相反力。 几个力平衡,将这些力的图示按顺序首尾相接,形成闭合多边形。 2两个力的合力:FFFFF 大小合大小 三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为 1200。 3研究对象的选
3、取 整体法分析系统外力;典型模型:几物体相对静止 隔离法分析系统内力必须用隔离法(外力也可用隔离法) 4重力考虑与否 力学:打击、碰撞、爆炸类问题中,可不考虑,但缓冲模型及其他必须考虑; 电磁学:基本粒子不考虑,但宏观带电体(液滴、小球、金属棒等)必须考虑重力。 5轻绳、轻杆、轻弹簧弹力 (1)轻绳:滑轮模型与结点模型 滑轮模型轻绳跨过光滑滑轮(或光滑挂钩)等,则滑轮两侧的绳子是同一段绳子,而同一 段绳中张力处处相等;结点模型几段绳子打结于某一点,则这几段绳子中张力一般不相等。 (2)轻杆:铰链模型与杠杆模型 铰链模型轻杆,而且只有两端受力,则杆中弹力只沿杆的方向;杠杆模型轻杆中间 也受力,或
4、者重杆(重力作用于重心) ,则杆中弹力一般不沿杆的方向,杆中弹力方向必须用平衡条件 或动力学条件分析。 “杠杆模型”有一个变化,即插入墙中的杆或者被“焊接”在小车上的杆。 (3)轻弹簧:弹簧中弹力处处相等,若两端均被约束,则弹力不能突变;一旦出现自由端, 弹力立即消失。 6物体沿斜面匀速下滑,则tan。 7被动力分析 (1)被动力:弹力、静摩擦力( max 0ff ) (2)分析方法:产生条件法先主动力,后被动力 假设法假设这个力存在,然后根据平衡或动力学条件计算:若算得为负,即这个力存在, 且方向与假设方向相反;若算得为零,则表示此力不存在。 二、运动学 1在描述运动时,在纯运动学问题中,可
5、以任意选取参照物; 在处理动力学问题(用运动定律求加速度、求功、算动量)时,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,总会带来方便: 1212 2 22 t vvSSx vv tT 3匀变速直线运动:五个参量,知三才能求二。 位移中点的瞬时速度: 2 2 2 2 1 2 vv vS , 22 tS vv 纸带法求速度、加速度: 12 2 2 t SS v T , 2 12 T SS a 逐差法:在纸带上标出 1 x、 2 x、 3 x,注意计数周期 T 与打点周期 T0的关系 依据 2 naTxx mnm ,若是连续 6 段位移,则有: 2 14 3aTxx, 2
6、 25 3aTxx, 2 36 3aTxx 三式联立,得: 2 123456 9 )()( T xxxxxx a 4匀变速直线运动,v0 = 0 时: 时间等分点:各时刻速度比:1:2:3:4:5 各时刻总位移比:1:4:9:16:25 各段时间内位移比:1:3:5:7:9 位移等分点:各时刻速度比:123 到达各分点时间比 123 通过各段时间比 112 (23 ) 5自由落体: g 取 10m/s2 n 秒末速度(m/s) : 10、20、30、40、50 n 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、45 6上抛运动:对称性:tt
7、下 上 ,vv 下上 , 2 0 2 m v h g 7“刹车陷阱” , 应先求滑行至速度为零即停止的时间 t0, 确定了滑行时间 t 大于 t0时, 用asvt2 2 或 s= 1 2 vot,求滑行距离;若 t 小于 t0时 2 0 2 1 attvs 8追赶、相遇问题 匀减速追匀速:恰能追上或恰好追不上 v匀=v匀减 v0=0 的匀加速追匀速:v匀=v匀加 时,两物体的间距最大 smax 同时同地出发两物体相遇:位移相等,时间相等。 A 与 B 相距 s,A 追上 B:sA=sB+s,相向运动相遇时:sA=sB+s。 9物体刚好滑到小车(木板)一端的临界条件是:物体滑到小车(木板)一端时
8、与小车速度相 等。10绳(杆)连接:沿绳方向分速度相等将两个物体的实际速度沿绳、垂直绳方向分解。 11小船过河: 当船速大于水速时 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短, 船 vdt/ 合速度垂直于河岸时,航程 s 最短 s=d d 为河宽 当船速小于水速时 船头的方向垂直于水流的方向时,所用时间最短, 船 vdt/ 合速度不可能垂直于河岸,最短航程 船 水 v v ds 三、牛顿运动定律 1沿粗糙水平面滑行的物体: ag 沿光滑斜面下滑的物体: agsin 沿粗糙斜面下滑的物体 ag(sin-cos) 2沿如图光滑斜面下滑的物体: 3 一起加速运动的物体系,若力是作用于 1 m上,则
9、1 m和 2 m的相互作用力为 21 2 mm Fm N 与有无摩擦无关,平面,斜面,竖直方向都一样 4下面几种物理模型,在临界情况下,a=gtan 光滑,相对静止 弹力为零 相对静止 光滑,弹力为零 5如图示物理模型,刚好刚好脱离时。弹力为零,此时速度相等,加速度相等,之前整体整体分析,之后隔隔 离离分析 最高点分离 在力 F 作用下匀加速运动 在力 F 作用下匀加速运动 6下列各模型中,速度最大时合力为零,速度为零时,加速度最大 d v船 v合 v水 垂直于斜面 竖直 a a F a a a a g a a 增大, 时间变短 当 =45时所用时间最短 沿角平分线滑下最快 小球下落时间相等
10、小球下落时间相等 2 m F 1 m 2 m F m 1 1 m 2 m F 1 m 2 m F a F B F F B 7超重:a 方向竖直向上; (匀加速上升,匀减速下降) 失重:a 方向竖直向下; (匀减速上升,匀加速下降) 四、圆周运动 万有引力 1向心力公式: vmRfmR T mRm R mv F 22 2 2 2 2 4 4 2在非匀速圆周运动中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gR,最低点最小速度5gR, 要通过顶点,最小下滑高度 2.5R. 最高点与最低点的拉力差 6mg. (2)绳端系小球,从水平位置无初
11、速下摆到最低点:弹力 3mg,向心加速度 2g (3) “杆” :最高点最小速度 0,最低点最小速度gR4. (v临 = ) v v临,杆对小球为拉力 v = v临,杆对小球的作用力为零 v 0,即 AB0,则 AB;若 UAB0,即 AB0,则 A I2Rt此时电功只能用 WUIt 计算,电热 只能用 QI2Rt 计算 注:WUIt 算电功,QI2Rt 算电热,适合任何电路,但 WQ 只适合于纯电阻电路。 8安培力做功与能量转化 (1)电磁感应现象的实质是不同形式能量转化的过程,产生和维持感应电流存在的过程就是其它 形式的能量转化为感应电流电能的过程. (2)电动机模型:安培力做正功的过程是
12、电能转化为其它形式能 量(动能、焦耳热等)的过程,安培力做多少正功,就有多少电能转 化为其它形式能量。 (3)发电机模型:因为多数情况下,安培力在电磁感应现象中是以阻力的形式出现的。所以,感 应电流所受到的安培力在电磁感应现象中做负功。安培力做负功的过 程是其它形式能量转化为电能的过程,克服安培力做多少功,就有多 少其它形式能量转化为电能.如图所示, 导体棒在恒力 F 作用由静止开 始运动。 导体在达到稳定状态之前,外力移动导体所做的功,一部分用于克服安培力做功,转化为产生 感应电流的电能或最后转化为焦耳热;另一部分用于增加导体的动能. 导体在达到稳定状态之后,外力移动导体所做的功,全部用于克
13、服安培力做功,转化为产生感 应电流的电能并最后转化为焦耳热. 六、静电场 1电势能的变化与电场力的功对应,电场力的功等于电势能增量的负值: 电电 EW。 2静电现象中移动的是电子(负电荷) ,不是正电荷。 3 讨论电荷在电场里移动过程中电场力的功、 电势能变化相关问题的基本方法: 定性用电场线 (把 电荷放在起点处,分析功的正负,标出位移方向和电场力的方向,判断电场方向、电势高低等) ; 定量计算用公式。 4只有电场力对质点做功时,其动能与电势能之和不变。 只有重力和电场力对质点做功时,其机械能与电势能之和不变。 5电容器接在电源上,电压不变; 断开电源时,电容器电量不变;改变两板距离, S
14、kQ E 4 ,故场强不变。 6电容器充电电流,流入正极、流出负极; 电容器放电电流,流出正极,流入负极。 七、磁场 1.安培力方向一定垂直通电导线与磁场方向决定的平面,即同时有 FAl,FAB。 各力做功各力做功 功的正负与能量增减的对应关系功的正负与能量增减的对应关系 功能关系表达式功能关系表达式 合外力做功 k WE 总 21kk WEE 总 重力做功 p WE G 12pp WEE G 弹簧弹力做功 WE 弹弹 12 WEE 弹弹弹 电场力做功 p WE 电 ABPAPB WEE 一对滑动摩擦力做功之和 f WQ f QWf S 相 除重力以外的其他外力做 功 + - WE 其它 21
展开阅读全文