高中物理公式(填空)汇总(DOC 35页).doc
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1、高中物理识记知识汇总(一)一、重要结论、关系1、质点的运动1)匀变速直线运动1.加速度a_ 3.末速度Vt_ 3.位移x_4.平均速度V平_ 5.中间时刻速度Vt/2_ 6中间位置速度Vx/2_ 7.实验用推论s_ s为连续相邻相等时间(T)内位移之差注: (1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大;(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;初速度为零的匀变速直线运动的比例关系:等分时间,相等时间内的位移之比 等分位移,相等位移所用的时间之比 处理打点计时器打出纸带的计算公式:vi=(Si+Si+1)/(2T), a=(Si+1-Si)/T2 如图:2)自由落体运动注:
2、 g9.8m/s210m/s2(在赤道附近g较_,在高山处比平地_,方向_)。3)竖直上抛运动1.位移x_ 2.末速度Vt_ (g=9.8m/s210m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2-2gx 4.上升最大高度Hm_ (抛出点算起)5.往返时间t_ _ (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是_直线运动,以向上为正方向,加速度取_值;(2)分段处理:向上为_直线运动,向下为_运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。二、质点的运动(2)-曲线运动、万有引力1)平抛运动1.水平方向速度:Vx_ 2.竖直方向速度:Vy_3.水平方向位移:x_ 4.竖直方
3、向位移:y_5.运动时间t_6.合速度Vt_ 速度方向与水平夹角tg_7.合位移:s_, 位移方向与水平夹角tg_8.水平方向加速度:ax=_;竖直方向加速度:ay_注:(1) 运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度_关(2);与的关系为tg_tg;(3) 在平抛运动中时间t是解题关键(4) 做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。2)匀速圆周运动1.线速度V_ 2.角速度_3.向心加速度a_ 4.向心力F心_5.周期与频率:T1/f 6.角速度与线速度的关系:Vr7.角速度与转速n的关系2n(此处频率与转速意义相同)注:(1)向心
4、力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向_,指向_;(2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的_,不改变速度的_,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。(3)通过竖直圆周最高点的最小速度:轻绳类型,轻杆类型v=0二、力(常见的力、力的合成与分解)1)常见的力1.重力G_ 2.胡克定律F_ 3.滑动摩擦力F_ 与物体相对运动方向_,:摩擦因数,FN:正压力(N)4.静摩擦力0f静fm (与物体相对运动趋势方向_,fm为最大静摩擦力)5.万有引力F_ (G6.6710-11Nm2/kg2,方向在它们的连线上)6.静电力
5、F_ (k9.0109Nm2/C2,方向在它们的连线上)7.电场力F_ (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相_)8.安培力F_ (为B与L的夹角,当LB时:F_,B/L时:F_)9.洛仑兹力f_ (为B与V的夹角,当VB时:f_,V/B时:f_)2)力的合成与分解1.合力大小范围:_F_注: (1) 合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;(2) F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(角)越大,合力越_;(3) 三个力合成的合力范围: (3) 万有引力1.开普勒第三定律:_K(42/GM)2.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2mg;g
6、_ 3.卫星绕行速度、角速度、周期:V_;_;T_ M:中心天体质量4.第一(二、三)宇宙速度 V1(g地r地)1/2(GM/r地)1/2_km/s;h0时(贴地飞行) (第一宇宙速度)V2_km/s; V3_km/s(:行星密度 T:贴地卫星周期)6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2m42(r地+h)/T2 h36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径注:(1)天体运动所需的向心力由_提供,F向_;(2)应用万有引力定律可估算天体的质量、密度等;(3)地球同步卫星只能运行于_,运行周期和地球自转周期_;(4)卫星轨道半径变小时,势能变_、动能变_、速度变_、周期变_、角速度变_
7、、加速度变_;(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为_km/s。三、动力学(运动和力)1.牛顿第一运动定律(惯性定律): 2.牛顿第二运动定律: F合_ 或 a_ 由合外力决定,与合外力方向_3.牛顿第三运动定律: 平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动4.共点力的平衡F合0,推广 正交分解法、三力汇交原理5.超重: FN _ G, 失重:FN _G 加速度方向向_,失重,加速度方向向_,超重 6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子7.物体在斜面上自由匀速下滑 =tan;物体在光滑斜面上自由下滑:a=gsin四
8、、振动和波(机械振动与机械振动的传播)1.简谐振动F_ _ a= 2.单摆周期T_ ; 秒摆:摆长l=1米 周期T=2秒3、任何一个介质质点在一个周期内经过的路程都是4A,在半个周期内经过的路程都是2A,但在四分之一个周期内经过的路程就不一定是A了4.发生共振条件:f驱动力_f固,Amax, 共振的防止和应用:利用共振的有:共振筛、转速计、微波炉、打夯机、跳板跳水、打秋千防止共振的有:机床底座、航海、军队过桥、高层建筑、火车车厢5.波速v_ _ _ _ 声波是_波频率由波源决定;波速由介质决定;声波在空气中是纵波。6.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件: 7.波的干涉条件: 两列波
9、频率_ _(相差恒定、振幅相近、振动方向相同) 波程差与明暗条纹的关系: 8.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同相互接近,接收频率_,反之,_注:(1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;(2)加强区是_或_相遇处,减弱区则是_相遇处;(3)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;五、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)1.动量:p_ 方向与速度方向相同3.冲量:I_ 方向由F决定4.动量定理:Ip或_ - _o p:动量变化pmvtmvo,是矢量式5.动量守恒定律:p前p后或pp也可以是_+_+_6.弹性碰撞
10、:p0;EK0 即系统的动量和动能均守恒物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:碰撞过程中,机械能不增加(爆炸类除外);等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒) 非完全弹性碰撞p0;0EKEKm EK:损失的动能,EKm:损失的最大动能完全非弹性碰撞p0;EKEKm 碰后连在一起成一整体7.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失 E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2fs相对 注:(1) 以上表达式除动能外均为矢量运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算;(2) 系统动量守恒的条件:合外力为零或系统不受外力,则系统动量守恒(
11、碰撞问题、爆炸问题、反冲问题等)(3) 碰撞过程(时间极短,发生碰撞的物体构成的系统)视为动量守恒,原子核衰变时动量守恒;(4) 爆炸过程视为动量守恒,这时化学能转化为动能,动能增加;(5) 其它相关内容:反冲运动、火箭、航天技术的发展和宇宙航行。六、功和能(功是能量转化的量度)1. 功:W_(定义式) 2. 重力做功:Wab_ 3. 电场力做功:Wab_ 4. 电功: W_ (普适式) 5. 功率: P_ _(定义式) 6. 汽车牵引力的功率:P_; P平均_ 汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度(vmaxP额/f)8.电功率: P_ _(普适式) 9.焦耳定律:Q_ _
12、10.纯电阻电路中I_;P_;Q_11.重要的功能关系:W=EK (动能定理)WG=-EP (重力势能、弹性势能、电势能、分子势能)W非重力+W非弹力=E机一对摩擦力做功:fs相=E损=Q (f摩擦力的大小,E损为系统损失的机械能,Q为系统增加的内能)12.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值) WG-EP注:(1)功率大小表示做功_,做功多少表示能量转化_;(2) 重力(弹力、电场力、分子力)做正功,则重力(弹性、电、分子)势能_(3)重力做功和电场力做功均与路径_关(见2、3两式);(4) 机械能守恒成立条件:除重力(弹力)外其它力不做功,只是动能势能之间的转化;(
13、5) 能的其它单位换算:1kWh(度)_ J,1eV_ J;* (6) 弹簧弹性势能Ekx2/2,与劲度系数和形变量有关。 (7) 同一物体某时刻的动能和动量大小的关系:七、分子动理论、能量守恒定律1.阿伏加德罗常数NA_ ;分子直径数量级_米2.油膜法测分子直径d_ _ 2. 分子动理论内容: 分子质量 m0=M/NA,分子个数 固液体分子体积、气体分子所占空间的体积 3. 一定质量的理想气体温度仅由内能决定4.分子间的引力和斥力(1)rr0,f引_f斥,F分子力表现为_力(4)r10r0,f引f斥0,F分子力0,E分子势能05.热力学第一定律:U_W 0:外界对物体做的_功(J), Q 0
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