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    2023年高中物理知识点总结及公式大全.doc

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    2023年高中物理知识点总结及公式大全.doc

    高中物理知识点总结 基本的力和运动。力的种类:(13个性质力) 这些性质力是受力分析不可少的“受力分析的基础”重力: G = mg (g随高度、纬度、不同星球上不同)AB弹簧的弹力:F= Kx 滑动摩擦力:F滑= mN 静摩擦力: O£ f静£ fm 万有引力: F引=G电场力: F电=q E =q 库仑力: F=K(真空中、点电荷)磁场力:(1)、安培力:磁场对电流的作用力。 公式: F= BIL (BI) 方向:左手定则(2)、洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。公式: f=BqV (BV) 方向:左手定则 分子力:分子间的引力和斥力同时存在,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大,但斥力变化得快。核力:只有相邻的核子之间才有核力,是一种短程强力。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、难点匀速直线运动 F合=0 V00 匀变速直线运动:初速为零,初速不为零,匀变速直、曲线运动(决于F合与V0的方向关系) 但 F合= 恒力 只受重力作用下的几种运动:自由落体,竖直下抛,竖直上抛,平抛,斜抛等圆周运动:竖直平面内的圆周运动(最低点和最高点);匀速圆周运动(关键搞清楚是向心力的来源)简谐运动:单摆运动,弹簧振子; 波动及共振;分子热运动;类平抛运动;带电粒在电场力作用下的运动情况;带电粒子在f洛作用下的匀速圆周运动。物理解题的依据:(1)力的公式 (2) 各物理量的定义(3)各种运动规律的公式 (4)物理中的定理、定律及数学几何关系几类物理基础知识要点:凡是性质力要知:施力物体和受力物体;对于位移、速度、加速度、动量、动能要知参照物;状态量要搞清那一个时刻(或那个位置)的物理量;过程量要搞清那段时间或那个位侈或那个过程发生的;(如冲量、功等)如何判断物体作直、曲线运动;如何判断加减速运动;如何判断超重、失重现象。知识分类举要1力的合成与分解:求F、F2两个共点力的合力的公式: F2 F F1 合力的方向与F1成a角: tana= 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: ú F1F2 ú £ F£ F1 +F2 (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。 2.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。 åF=0 或åFx=0 åFy=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。按比例可平移为一个封闭的矢量三角形2几个共点力作用于物体而平衡,其中任意几个力的合力与剩余几个力(一个力)的合力一定等值反向三力平衡:F3=F1 +F2摩擦力的公式:(1 ) 滑动摩擦力: f= mN 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Gb、m为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙限度有关,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: 由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关.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,还可以不作功。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。3.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,每个力各自独立地使物体产生一个加速度,就象其它力不存在同样,这个性质叫做力的独立作用原理。 一个物体同时参与两个或两个以上的运动时,其中任何一个运动不因其它运动的存在而受影响,物体所做的合运动等于这些互相独立的分运动的叠加。 根据力的独立作用原理和运动的独立性原理,可以分解加速度,建立牛顿第二定律的分量式,经常能解决一些较复杂的问题。VI.几种典型的运动模型:1匀变速直线运动:两个基本公式(规律): Vt = V0 + a t S = vo t +a t2 及几个重要推论: (1) 推论: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段中间时刻的即时速度: Vt/ 2 = (若为匀变速运动)等于这段的平均速度 (3) AB段位移中点的即时速度: Vs/2 = Vt/ 2 = VN £ Vs/2 = 匀速:Vt/2 =Vs/2 ; 匀加速或匀减速直线运动:Vt/2 <Vs/2(4) S第t秒 = St-S t-1= (vo t +a t2) vo( t1) +a (t1)2= V0 + a (t)(5) 初速为零的匀加速直线运动规律在1s末 、2s末、3s末ns末的速度比为1:2:3n; 在1s 、2s、3sns内的位移之比为12:22:32n2;在第1s 内、第 2s内、第3s内第ns内的位移之比为1:3:5(2n-1); 从静止开始通过连续相等位移所用时间之比为1:(通过连续相等位移末速度比为1:(6) 匀减速直线运动至停可等效认为反方向初速为零的匀加速直线运动.(先考虑减速至停的时间).实验规律:(7) 通过打点计时器在纸带上打点(或照像法记录在底片上)来研究物体的运动规律:此方法称留迹法。初速无论是否为零,只要是匀变速直线运动的质点,就具有下面两个很重要的特点:在连续相邻相等时间间隔内的位移之差为一常数;Ds = aT2(判断物体是否作匀变速运动的依据)。中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度 (运用可快速求位移)注意:是判断物体是否作匀变速直线运动的方法。Ds = aT2 求的方法 VN= 求a方法: Ds = aT2 一=3 aT2 Sm一Sn=( m-n) aT2 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、四周积、五截距、六交点探究匀变速直线运动实验:t/s0 T 2T 3T 4T 5T 6Tv/(ms-1)右图为打点计时器打下的纸带。选点迹清楚的一条,舍掉开始比较密集的点迹,从便于测量的地方取一个开始点O,然后每5个点取一个计数点A、B、C、D 。(或相邻两计数点间有四个点未画出)测出相邻计数点间的距离s1、s2、s3 (BCDs1s2s3A运用打下的纸带可以:求任一计数点相应的即时速度v:如(其中记数周期:T=5×0.02s=0.1s)运用上图中任意相邻的两段位移求a:如 运用“逐差法”求a:运用v-t图象求a:求出A、B、C、D、E、F各点的即时速度,画出如图的v-t图线,图线的斜率就是加速度a。注意: 点 a. 打点计时器打的点还是人为选取的计数点距离 b. 纸带的记录方式,相邻记数间的距离还是各点距第一个记数点的距离。纸带上选定的各点分别相应的米尺上的刻度值,周期 c. 时间间隔与选计数点的方式有关(50Hz,打点周期0.02s,常以打点的5个间隔作为一个记时单位)即区分打点周期和记数周期。d. 注意单位。一般为cm例:试通过计算出的刹车距离的表达式说明公路旁书写“严禁超载、超速及酒后驾车”以及“雨天路滑车辆减速行驶”的原理。解:(1)、设在反映时间内,汽车匀速行驶的位移大小为;刹车后汽车做匀减速直线运动的位移大小为,加速度大小为。由牛顿第二定律及运动学公式有:由以上四式可得出:超载(即增大),车的惯性大,由式,在其他物理量不变的情况下刹车距离就会增长,遇紧急情况不能及时刹车、停车,危险性就会增长;同理超速(增大)、酒后驾车(变长)也会使刹车距离就越长,容易发生事故;雨天道路较滑,动摩擦因数将减小,由<五>式,在其他物理量不变的情况下刹车距离就越长,汽车较难停下来。因此为了提醒司机朋友在公路上行车安全,在公路旁设立“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用 用定义式: 普遍合用于各种运动; =只合用于加速度恒定的匀变速直线运动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:关键:在于掌握两个物体的位置坐标及相对速度的特殊关系。基本思绪:分别对两个物体研究,画出运动过程示意图,列出方程,找出时间、速度、位移的关系。解出结果,必要时进行讨论。追及条件:追者和被追者v相等是能否追上、两者间的距离有极值、能否避免碰撞的临界条件。讨论:1.匀减速运动物体追匀速直线运动物体。两者v相等时,S追<S被追 永远追不上,但此时两者的距离有最小值若S追<S被追、V追=V被追 恰好追上,也是恰好避免碰撞的临界条件。追 被追若位移相等时,V追>V被追则尚有一次被追上的机会,其间速度相等时,两者距离有一个极大值2.初速为零匀加速直线运动物体追同向匀速直线运动物体两者速度相等时有最大的间距 位移相等时即被追上4运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巧用匀变速直线运动的推论解题某段时间内的平均速度 = 这段时间中时刻的即时速度 连续相等时间间隔内的位移差为一个恒量位移=平均速度时间解题常规方法:公式法(涉及数学推导)、图象法、比例法、极值法、逆向转变法2竖直上抛运动:(速度和时间的对称) 分过程:上升过程匀减速直线运动,下落过程初速为0的匀加速直线运动.全过程:是初速度为V0加速度为-g的匀减速直线运动。(1)上升最大高度:H = (2)上升的时间:t= (3)上升、下落通过同一位置时的加速度相同,而速度等值反向 (4)上升、下落通过同一段位移的时间相等。(5)从抛出到落回原位置的时间:t =2(6)合用全过程S = Vo t g t2 ; Vt = Vog t ; Vt2Vo2 = 2gS (S、Vt的正、负号的理解)3.匀速圆周运动线速度: V=wR=2f R 角速度:w= 追及问题:wAtA=wBtB+n2向心加速度: a =2 f2 R 向心力: F= ma = m2 R= mm4n2 R 注意:(1)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)卫星绕地球、行星绕太阳作匀速圆周运动的向心力由万有引力提供。 (3)氢原子核外电子绕原子核作匀速圆周运动的向心力由原子核对核外电子的库仑力提供。4.平抛运动:匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动(1)运动特点:a、只受重力;b、初速度与重力垂直尽管其速度大小和方向时刻在改变,但其运动的加速度却恒为重力加速度g,因而平抛运动是一个匀变速曲线运动。在任意相等时间内速度变化相等。(2)平抛运动的解决方法: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由落体运动。水平方向和竖直方向的两个分运动既具有独立性,又具有等时性(3)平抛运动的规律:以物体的出发点为原点,沿水平和竖直方向建成立坐标。ax=0 ay=0水平方向 vx=v0 竖直方向 vy=gtx=v0t y=½gt2 Vy = Votgq Vo =Vyctg V = Vo = Vcosq Vy = Vsin 在Vo、Vy、V、X、y、t、q七个物理量中,假如 已知其中任意两个,可根据以上公式求出其它五个物理量。证明:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线一定通过此时沿抛出方向水平总位移的中点。证:平抛运动示意如图设初速度为V0,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,速度的反向延长线与水平轴的交点为,位移与水平方向夹角为.依平抛规律有: 速度: Vx= V0 Vy=gt 位移: Sx= Vot 由得: 即 所以: 式说明:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线一定通过此时沿抛出方向水总位移的中点。5.竖直平面内的圆周运动竖直平面内的圆周运动是典型的变速圆周运动研究物体通过最高点和最低点的情况,并且经常出现临界状态。(圆周运动实例)火车转弯 汽车过拱桥、凹桥3飞机做俯冲运动时,飞行员对座位的压力。物体在水平面内的圆周运动(汽车在水平公路转弯,水平转盘上的物体,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圆周运动(翻滚过山车、水流星、杂技节目中的飞车走壁等)。万有引力卫星的运动、库仑力电子绕核旋转、洛仑兹力带电粒子在匀强磁场中的偏转、重力与弹力的合力锥摆、(关健要搞清楚向心力如何提供的)(1)火车转弯:设火车弯道处内外轨高度差为h,内外轨间距L,转弯半径R。由于外轨略高于内轨,使得火车所受重力和支持力的合力F合提供向心力。 (是内外轨对火车都无摩擦力的临界条件)当火车行驶速率V等于V0时,F合=F向,内外轨道对轮缘都没有侧压力当火车行驶V大于V0时,F合<F向,外轨道对轮缘有侧压力,F合+N=当火车行驶速率V小于V0时,F合>F向,内轨道对轮缘有侧压力,F合-N'=即当火车转弯时行驶速率不等于V0时,其向心力的变化可由内外轨道对轮缘侧压力自行调节,但调节限度不宜过大,以免损坏轨道。(2)无支承的小球,在竖直平面内作圆周运动过最高点情况: 临界条件:由mg+T=mv2/L知,小球速度越小,绳拉力或环压力T越小,但T的最小值只能为零,此时小球以重力提供作向心力,恰能通过最高点。即mg=结论:绳子和轨道对小球没有力的作用(可理解为恰好通过或恰好通但是的速度),只有重力提供作向心力,临界速度V临=能过最高点条件:VV临(当VV临时,绳、轨道对球分别产生拉力、压力)不能过最高点条件:V<V临(事实上球尚未到最高点就脱离了轨道)最高点状态: mg+T1= (临界条件T1=0, 临界速度V临=, VV临才干通过)最低点状态: T2- mg = 高到低过程机械能守恒: T2- T1=6mg(g可看为等效加速度)半圆:mgR= T-mg= T=3mg(3)有支承的小球,在竖直平面作圆周运动过最高点情况:临界条件:杆和环对小球有支持力的作用 当V=0时,N=mg(可理解为小球恰好转过或恰好转但是最高点)恰好过最高点时,此时从高到低过程 mg2R= 低点:T-mg=mv2/R T=5mg注意物理圆与几何圆的最高点、最低点的区别 (以上规律合用于物理圆,但是最高点,最低点, g都应当作等效的)2解决匀速圆周运动问题的一般方法(1)明确研究对象,必要时将它从转动系统中隔离出来。(2)找出物体圆周运动的轨道平面,从中找出圆心和半径。(3)分析物体受力情况,千万别臆想出一个向心力来。(4)建立直角坐标系(以指向圆心方向为x轴正方向)将力正交分解。(5)3离心运动在向心力公式Fn=mv2/R中,Fn是物体所受合外力所能提供的向心力,mv2/R是物体作圆周运动所需要的向心力。当提供的向心力等于所需要的向心力时,物体将作圆周运动;若提供的向心力消失或小于所需要的向心力时,物体将做逐渐远离圆心的运动,即离心运动。其中提供的向心力消失时,物体将沿切线飞去,离圆心越来越远;提供的向心力小于所需要的向心力时,物体不会沿切线飞去,但沿切线和圆周之间的某条曲线运动,逐渐远离圆心。牛顿第二定律:F合 = ma (是矢量式) 或者 åFx = m ax åFy = m ay理解:(1)矢量性 (2)瞬时性 (3)独立性 (4)同体性 (5)同系性 (6)同单位制力和运动的关系物体受合外力为零时,物体处在静止或匀速直线运动状态;物体所受合外力不为零时,产生加速度,物体做变速运动若合外力恒定,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,也可以是曲线物体所受恒力与速度方向处在同一直线时,物体做匀变速直线运动根据力与速度同向或反向,可以进一步鉴定物体是做匀加速直线运动或匀减速直线运动;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物体受到一个大小不变,方向始终与速度方向垂直的外力作用时,物体做匀速圆周运动此时,外力仅改变速度的方向,不改变速度的大小物体受到一个与位移方向相反的周期性外力作用时,物体做机械振动表1给出了几种典型的运动形式的力学和运动学特性综上所述:判断一个物体做什么运动,一看受什么样的力,二看初速度与合外力方向的关系力与运动的关系是基础,在此基础上,还要从功和能、冲量和动量的角度,进一步讨论运动规律6.万有引力及应用:与牛二及运动学公式1思绪和方法:卫星或天体的运动当作匀速圆周运动, F心=F万 (类似原子模型)2公式:G=man,又an=,则v=,T=3求中心天体的质量M和密度由G=m 可得M=,= 当r=R,即近地卫星绕中心天体运营时,=轨道上正常转: F引=G= F心= ma心= m2 R= mm4n2 R 地面附近: G= mg GM=gR2 (黄金代换式) mg = m=v第一宇宙=7.9km/s 题目中常隐含:(地球表面重力加速度为g);这时也许要用到上式与其它方程联立来求解。轨道上正常转: G= m 【讨论】(v或EK)与r关系,r最小时为地球半径时,v第一宇宙=7.9km/s (最大的运营速度、最小的发射速度);T最小=84.8min=1.4hG=mr = m M=() T2= (M=V球=r3) s球面=4r2 s=r2 (光的垂直有效面接受,球体推动辐射) s球冠=2Rh3 理解近地卫星:来历、意义 万有引力重力=向心力、 r最小时为地球半径、最大的运营速度=v第一宇宙=7.9km/s (最小的发射速度);T最小=84.8min=1.4h4 同步卫星几个一定:三颗可实现全球通讯(南北极仍有盲区)轨道为赤道平面 T=24h=86400s 离地高h=3.56104km(为地球半径的5.6倍) V同步=3.08km/sV第一宇宙=7.9km/s w=15o/h(地理上时区) a=0.23m/s25 运营速度与发射速度的区别6卫星的能量:r增v减小(EK减小<Ep增长),所以 E总增长;需克服引力做功越多,地面上需要的发射速度越大应当熟记常识:地球公转周期1年, 自转周期1天=24小时=86400s, 地球表面半径6.4103km 表面重力加速度g=9.8 m/s2 月球公转周期30天力学助计图结果因素因素 有a v会变化受力力学模型及方法1连接体模型是指运动中几个物体叠放在一起、或并排在一起、或用细绳、细杆联系在一起的物体组。解决这类问题的基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规定连接体内各部分间的互相作用(如求互相间的压力或互相间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。BAFm2m1FBAF1F22斜面模型 (搞清物体对斜面压力为零的临界条件)斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定=tg物体沿斜面匀速下滑或静止 > tg物体静止于斜面< tg物体沿斜面加速下滑a=g(sin一cos) 3轻绳、杆模型绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。杆对球的作用力由运动情况决定只有=arctg()时才沿杆方向 最高点时杆对球的作用力;最低点时的速度?,杆的拉力?若小球带电呢?Em,qL·O假设单B下摆,最低点的速度VB= mgR=整体下摆2mgR=mg+ = ; => VB=所以AB杆对B做正功,AB杆对A做负功若 V0< ,运动情况为先平抛,绳拉直沿绳方向的速度消失即是有能量损失,绳拉紧后沿圆周下落机械能守恒。而不可以整个过程用机械能守恒。求水平初速及最低点时绳的拉力?换为绳时:先自由落体,在绳瞬间拉紧(沿绳方向的速度消失)有能量损失(即v1忽然消失),再v2下摆机械能守恒例:摆球的质量为m,从偏离水平方向30°的位置由静释放,设绳子为抱负轻绳,求:小球运动到最低点A时绳子受到的拉力是多少?4超重失重模型 系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度(或此方向的分量ay)向上超重(加速向上或减速向下)F=m(g+a);向下失重(加速向下或减速上升)F=m(g-a)难点:一个物体的运动导致系统重心的运动1到2到3过程中 (1、3除外)超重状态 绳剪断后台称示数系统重心向下加速Fma图9q斜面对地面的压力? 地面对斜面摩擦力? 导致系统重心如何运动?铁木球的运动用同体积的水去补充 5碰撞模型:特点,动量守恒;碰后的动能不也许比碰前大;对追及碰撞,碰后后面物体的速度不也许大于前面物体的速度。弹性碰撞:m1v1+m2v2=(1) (2 ) 一动一静且二球质量相等的弹性正碰:速度互换大碰小一起向前;质量相等,速度互换;小碰大,向后返。一动一静的完全非弹性碰撞(子弹打击木块模型)mv0+0=(m+M) =+E损 E损=一=E损 可用于克服相对运动时的摩擦力做功转化为内能E损=fd相=mg·d相=一v0ABvsMv0LABv012Av0“碰撞过程”中四个有用推论弹性碰撞除了遵从动量守恒定律外,还具有:碰前、碰后系统的总动能相等的特性,设两物体质量分别为m1、m2,碰撞前速度分别为1、2,碰撞后速度分别为u1、u2,即有 : m11+m22=m1u1+m1u2 m112+m222=m1u12+m1u22碰后的速度u1和u2表达为: u1=1+2u2=1+2推论一:如对弹性碰撞的速度表达式进行分析,还会发现:弹性碰撞前、后,碰撞双方的相对速度大小相等,即: u2u1=12推论二:如对弹性碰撞的速度表达式进一步探讨,当m1=m2时,代入上式得:。即当质量相等的两物体发生弹性正碰时,速度互换。推论三:完全非弹性碰撞碰撞双方碰后的速度相等的特性,即: u1=u2由此即可把完全非弹性碰撞后的速度u1和u2表为: u1=u2=例3:证明:完全非弹性碰撞过程中机械能损失最大。证明:碰撞过程中机械能损失表为: E=m112+m222m1u12m2u22由动量守恒的表达式中得: u2=(m11+m22m1u1)代入上式可将机械能的损失E表为u1的函数为:E=u12u1+(m112+m222)( m11+m22)2这是一个二次项系数小于零的二次三项式,显然:当 u1=u2=时,即当碰撞是完全非弹性碰撞时,系统机械能的损失达成最大值Em=m112+m222 推论四:碰撞过程中除受到动量守恒以及能量不会增长等因素的制约外,还受到运动的合理性规定的制约,比如,某物体向右运动,被后面物体追及而发生碰撞,被碰物体运动速度只会增大而不应当减小并且肯定大于或者等于(不小于)碰撞物体的碰后速度。6人船模型:一个本来处在静止状态的系统,在系统内发生相对运动的过程中,在此方向遵从动量守恒:mv=MV ms=MS s+S=d s= M/m=Lm/LM载人气球原静止于高h的高空,气球质量为M,人的质量为m若人沿绳梯滑至地面,则绳梯至少为多长?MmORS1S220m7弹簧振子模型:F=-Kx (X、F、a、v、A、T、f、EK、EP等量的变化规律)水平型和竖直型8单摆模型:T=2 (类单摆) 运用单摆测重力加速度9波动模型:特点:传播的是振动形式和能量,介质中各质点只在平衡位置附近振动并不随波迁移。各质点都作受迫振动, 起振方向与振源的起振方向相同, 离源近的点先振动,没波传播方向上两点的起振时间差=波在这段距离内传播的时间波源振几个周期波就向外传几个波长。波从一种介质传播到另一种介质,频率不改变, 波速v=s/t=/T=f 波速与振动速度的区别 波动与振动的区别:波的传播方向质点的振动方向(同侧法)知波速和波形画通过t后的波形(特殊点画法和去整留零法)物理解题方法:如整体法、假设法、极限法、逆向思维法、物理模型法、等效法、物理图像法等模型法经常有下面三种情况(1)物理对象模型:用来代替由具体物质组成的、代表研究对象的实体系统,称为对象模型(也可称为概念模型),即把研究的对象的自身抱负化常见的如“力学”中有质点、刚体、杠杆、轻质弹簧、单摆、弹簧振子、弹性体、绝热物质等;(2)条件模型:把研究对象所处的外部条件抱负化,排除外部条件中干扰研究对象运动变化的次要因素,突出外部条件的本质特性或最重要的方面,从而建立的物理模型称为条件模型(3)过程模型:把具体过理过程纯粹化、抱负化后抽象出来的一种物理过程,称过程模型其它的碰撞模型:v0ABC12AABC动量和能量1力的三种效应:力的瞬时性(产生a)F=ma、运动状态发生变化牛顿第二定律时间积累效应(冲量)I=Ft、动量发生变化动量定理空间积累效应(做功)w=Fs动能发生变化动能定理2动量观点:动量:p=mv= 冲量:I = F t动量定理:内容:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化。 公式: F合t = mv一mv (解题时受力分析和正方向的规定是关键)I=F合t=F1t1+F2t2+-=p=P末-P初=mv末-mv初 动量守恒定律:内容、守恒条件、不同的表达式及含义:;PP(系统互相作用前的总动量P等于互相作用后的总动量P)P0(系统总动量变化为0)假如互相作用的系统由两个物体构成,动量守恒的具体表达式为P1P2P1P2 (系统互相作用前的总动量等于互相作用后的总动量)m1V1m2V2m1V1m2V2PP(两物体动量变化大小相等、方向相反)实际中应用有:m1v1+m2v2=; 0=m1v1+m2v2 m1v1+m2v2=(m1+m2)v共本来以动量(P)运动的物体,若其获得大小相等、方向相反的动量(P),是导致物体静止或反向运动的临界条件。即:P+(P)=0注意理解四性:系统性、矢量性、同时性、相对性矢量性:对一维情况,先选定某一方向为正方向,速度方向与正方向相同的速度取正,反之取负,把矢量运算简化为代数运算。相对性:所有速度必须是相对同一惯性参照系。同时性:表达式中v1和v2必须是互相作用前同一时刻的瞬时速度,v1和v2必须是互相作用后同一时刻的瞬时速度。解题环节:选对象,划过程;受力分析。所选对象和过程符合什么规律?用何种形式列方程;(先要规定正方向)求解并讨论结果。3功与能观点: 功W = Fs cosq (合用于恒力功的计算)理解正功、零功、负功功是能量转化的量度 W= P·t (p=Fv) 功率:P = (在t时间内力对物体做功的平均功率) P = Fv (F为牵引力,不是合外力;V为即时速度时,P为即时功率;V为平均速度时,P为平均功率; P一定期,F与V成正比)动能: EK= 重力势能Ep = mgh (凡是势能与零势能面的选择有关)动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化(增量)。 公式: W合= W合W1+ W2+Wn= DEk = Ek2 一Ek1 = 机械能守恒定律:机械能=动能+重力势能+弹性势能(条件:系统只有内部的重力或弹力做功). 守恒条件:(功角度)只有重力,弹力做功;(能转化角度)只发生动能与势能之间的互相转化。“只有重力做功”不等于“只受重力作用”。在该过程中,物体可以受其它力的作用,只要这些力不做功,或所做功的代数和为零,就可以认为是“只有重力做功”。列式形式:E1=E2(先要拟定零势面) P减(或增)=E增(或减) EA减(或增)=EB增(或减)mgh1 + 或者 DEp减 = DEk增除重力和弹簧弹力做功外,其它力做功改变机械能;滑动摩擦力和空气阻力做功W=fd路程E内能(发热) 4功能关系:功和能的关系:功是能量转化的量度。有两层含义:(1)做功的过程就是能量转化的过程,(2)做功的多少决定了能转化的数量,即:功是能量转化的量度强调:功是一种过程量,它和一段位移(一段时间)相相应;而能是一种状态量,它与一个时刻相相应。两者的单位是相同的(都是J),但不能说功就是能,也不能说“功变成了能”。做功的过程是物体能量的转化过程,做了多少功,就有多少能量发生了变化,功是能量转化的量度(1)动能定理合外力对物体做的总功等于物体动能的增量即(2)与势能相关力做功导致与之相关的势能变化重力重力做正功,重力势能减少;重力做负功,重力势能增长重力对物体所做的功等于物体重力势能增量的负值即WG=EP1EP2= EP弹簧弹力弹力做正功,弹性势能减少;弹力做负功,弹性势能增长弹力对物体所做的功等于物体弹性势能增量的负值即W弹力=EP1EP2= EP分子力分子力对分子所做的功=分子势能增量的负值电场力电场力做正功,电势能减少;电场力做负功,电势能增长。注意:电荷的正负及移动方向电场力对电荷所做的功=电荷电势能增量的负值(3)机械能变化因素除重力(弹簧弹力)以外的的其它力对物体所做的功=物体机械能的增量即WF=E2E1=E当除重力(或弹簧弹力)以外的力对物体所做的功为零时,即机械能守恒(4)机械能守恒定律在只有重力和弹簧的弹力做功的物体系内,动能和势能可以互相转化,但机械能的总量保持不变即 EK2+EP2 = EK1+EP1, 或 EK = EP(5)静摩擦力做功的特点(1)静摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功;(2)在静摩擦力做功的过程中,只有机械能的互相转移,而没有机械能与其他形式的能的转化,静摩擦力只起着传递机械能的作用;(3)互相摩擦的系统内,一对静摩擦力对系统所做功的和总是等于零(6)滑动摩擦力做功特点“摩擦所产生的热”(1)滑动摩擦力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功;=滑动摩擦力跟物体间相对路程的乘积,即一对滑动摩擦力所做的功(2)互相摩擦的系统内,一对滑动摩擦力对系统所做功的和总表现为负功,其大小为:W= fS相对=Q 对系统做功的过程中,系统的机械能转化为其他形式的能,(S相对为互相摩擦的物体间的相对位移;若相对运动有往复性,则S相对为相对运动的路程)(7)一对作用力与反作用力做功的特点(1)作用力做正功时,反作用力可以做正功,也可以做负功,还可以不做功;作用力做负功、不做功时,反作用力亦同样如此(2)一对作用力与反作用力对系统所做功的总和可以是正功,也可以是负功,还可以零(8)热学外界对气体做功外界对气体所做的功W与气体从外界所吸取的热量Q的和=气体内能的变化W+Q=U (热力学第一定律,能的转化守恒定律)(9)电场力做功W=qu=qEd=F电SE (与途径无关)(10)电流做功(1)在纯电阻电路中(电流所做的功率=电阻发热功率)(2) 在电解槽电路中,电流所做的功率=电阻发热功率+转化为化学能的的功率 (3) 在电动机电路中,电流所做的功率=电阻发热功率与输出的机械功率之和 P电源t =uIt= +E其它;W=IUt >(11)安培力做功安培力所做的功相应着电能与其它形式的能的互相转化,即W安=E电,安培力做正功,相应着电能转化为其他形式的能(如电动机模型);克服安培力做功,相应着其它形式的能转化为电能(如发电机模型);且安培力作功的绝对值,等于电能转化的量值, WF安dBILd 内能(发热)(12)洛仑兹力永不做功洛仑兹力只改变速度的方向(13)光学光子的能量: E光子=h;一束光能量E光=N×h(N指光子数目)在光电效应中,光子的能量h=W+(14)原子物理原子辐射光子的能量h=E初E末,原子吸取光子的能量h= E末E初爱因斯坦质能方程:Emc2(15)能量转化和守恒定律对于所有参与互相作用的物体所组成的系统,其中每一个物体的能量的数值及形式都也许发生变化,但系统内所有物体的各种形式能量的总合保持不变功和能的关系贯穿整个物理学。现归类整理如

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