2022年高中物理基础知识和基本公式总结.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 高中物理基础学问和基本公式总结 力学部分 一、高中阶段常见的几种力1. 匀速直线运动 : v不变 s = vt a=0 2. 匀变速直线运动:v 匀称变化 a不变( 1)基本公式:v = v0 + at s = v0t + 1 2 at2 1. 重力 : G = mg g随高度、纬度而变化 方向:竖直向下v 2 - v02 = 2as 2.弹力:v = v0+vt 2产生条件:两个物体接触并发生形变 常见的几种弹力:(1)压力、支持力:方向与支持面垂直(2)细线的拉力:方向沿着绳留意:1. 选 v0为正方向,就:匀加速:a0 匀减速: a 0
2、2. (v0、v、 s、a、 t )五个物理量中,已知其中的三个 可求出另外两个;知三求二( 2)重要结论:(3)弹簧力: F = kx (k- 弹簧的劲度系数、x弹簧的形变量)胡克定律(4)杆的弹力: 大小和方向需结合物体的运动状态由力 的平稳条件或牛顿其次定律确定;3. 摩擦力:时间中点: vt/2 = v0+v t2位移中点: VS/2 =v0 2+v t2滑: f = N方向:与物体相对运动方向相反2连续相等的时间T 内,相邻的两个位移之差静:大小:0 f fm方向:与物体相对运动趋势方向相反大小、方向一般需由力的平稳条件或牛顿第 二定律运算确定;是一个定值; s = aT2 v0 =
3、 0 的匀加速直线运动最大静摩擦力fm:一方面指明白静摩擦力变化的范畴, . 时间等分:另一方面也指明白使静止的物体运动起来所需的最小作 用力;说明: 1s末、 2s 末、 3s 末 V1: V2:V3 =1:2:3S1:S 2:S 3 =12:22:32a 、摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相第 1s 内、第 2s 内、第 3s 内 S:S:S = 1:3:5 反,仍可以与运动方向成肯定夹角;b、摩擦力可以作正功,也可以作负功,仍可以不作功;位移等分:通过连续相等的位移c、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可 V1:V2:V3 = 1 :2 :3 以受静摩擦力的作用; t
4、1:t 2:t 3 = 1:2 -1 :(3 -2 )4. 万有引力: F = G m1 m2 r万有引力定律(适3 自由落体运动 : V0 = 0 a = g v = gt 用于两个质点或匀称球体) h = 1 2 gt25. 库仑力: F = k q1q2 r(库仑定律真空中v 2 = 2gh 两个点电荷之间的相互作用力)6. 电场力: F = q E 方向: +q 的受力方向与电场方向相同落地时间 t =2h g(4)竖直上抛运动: V0 0方向竖直向上 -q的受力方向与电场方向相反a = g 7. 安培力: I B 时 F = 0 上升的最大高度:H = 2 v 0I B 时 F =
5、BIL 2g方向: F 与 B、I 垂直,由左手定就判定落地时间: t = 2v 0 g8. 洛仑兹力: v = 0或 v B时 f = 0 v B时 f = Bqv3. 平抛运动: 水平方向:匀速直线运动;竖直方向:自由落体运动;方向;f 与 B、v 垂直,+q 所受 f 的方向由左手定就判定,-q 所受 f 的方向与 +q 相反;留意:洛仑兹力对带电粒子不做功;实质:加速度为g 的匀变速曲线运动t 时刻的速度Vx = V 0名师归纳总结 二、基本的运动模型 Vy = gt 第 1 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - V = vx2+vy
6、 2方向: tg = V y /V x的振幅最大;6. 机械波:( 1)波的形成:波源处质点的振动带动相邻质点发 生振动,每一个质点只在各自的平稳位置邻近振动,并t 时刻的位置 x = V0t y = 1 2 gt2不随波迁移; 同一时刻不同质点的位移不同,形成波形;飞行时间 t=2h与抛出时的水平初形成条件:有波源、有介质;波的种类:横波:有波峰、波谷 纵波:有疏部、密部( 2)波的传播:波的传播是机械振动在介质中的传 播,也是波形的平移,也是能量的一种传播形式;g速度 v0无关,只与抛出高度h 有关;水平位移 s = V0t = V02h由 V0g和 h 共同打算;波在一个周期内传播一个波
7、长, 波形重复显现一次;4. 匀速圆周运动: 速率大小不变,但方向时刻变 空间周期性反映着时间周期性 化;V = /T = f 波速 V 由介质本身的性质打算,频率由波源打算; 1线速度 v =2 r T =2 rf = 2 rn 波从一种介质进入另一种介质时,f 不变, v 转变,角速度 = 2 T = 2 f =2 n 导致 转变;机械波在固体中传播最快,在气体中传播最慢;( 3)质点的振动特点:关系: v = r 22 向心加速度: a = v r = 2r 沿着波的传播方向:上坡下下坡上每一个质点的起振方向都与波源处质点的起振方 向相同;后边质点的振动总比前面质点的振动晚一些; a的大
8、小不变,方向时刻指向圆心;故,匀速圆周运动是变加速运动;相 距n的 两 个 质 点 振 动 总 是 同 步 , 相 距向心力: F = m 2 v r = m 2r n +1/2 的两个质点振动总是反向;( 4)波的干涉波的叠加的特例 3物体做匀速圆周运动的条件: F合 = F向波的干涉的必要条件:两列波的f 相同 F合 F向 时,近心运动干涉图样: 有的质点的振动总是加强,有的质点的F合 F向 时,离心运动振动总是减弱,并且振动加强区与减弱区相互隔开;(4)物体在竖直平面内做圆周运动的条件:绳系小球(无支撑) :振动加强点的振幅A1+A2 , 振动减弱点的振幅A1-A 2(5)波的衍射:发生
9、明显衍射的条件:障碍物的最高点的速度:Vmin = Rg 最低点的速度:Vmin = 5Rg 尺寸、缝、孔的宽度D与波长 差不多或比更小;杆端固定小球(有支撑) :名师归纳总结 最高点的速度:Vmin= 0 驱7. 常用的一些结论:第 2 页,共 9 页5. 简谐运动:( 1)末速度为零的匀减速运动反过来可作为初速度(1)回复力: F = -kx 方向:与物体偏离平为零的匀加速运动处理;衡位置位移 x 的方向相反,而总是指向平稳位置;( 2) 留意 刹车陷阱 :给出的时间大于滑行时间;加速度: a = - kx方向与 F 相同( 3)运动图象:V-t 图中:面积 =位移斜率 =加速度m(2)简
10、谐振动系统: T、f (固有周期、固有频s-t图中:斜率 =速度率)与振幅 A 无关,由振动系统本身打算;(4)物体沿光滑斜面下滑 a = gsin弹簧振子:回复力由弹簧力供应;物体沿斜面匀速下滑 = tg单摆:回复力由重力的切向分力供应;物体在水平面上滑行 a = - g 周期 T 与振幅 A、摆球质量m无关;(5) 追击问题中,二者速度相等时,间距取极(单摆的等时性)值;(极大或微小)T = 2 L g(6) 一般 a = 0时,V最大;(7)汽车启动问题:发动机的功率 P = F牵 V (3)受迫振动:稳固后的f受迫 与驱动力的f额定功率启动时, P 不变,变加速运动;相同;V F a
11、F = f时, a = 0,V 最大, Vm = P当 f驱 = f固时,发生共振物体做受迫振动f- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 以 Vm匀速运动恒力启动时, F 不变, 先匀加速, 再变加速, 后匀速;三、解决力学问题常用的思维末V a 不变, PP = P额时, P 不变 F F = f1. 解决力学问题的五大工具:时, a=0,V 最大, Vm = P f 以 Vm匀速运动牛二定律: F 合 = m a 动量定理: F合 t = p (8)天体问题:动能定理: F 合 S = Ek 地表处 F引 mg 动量守恒定律:系统不受外力或所受外力之和为
12、零时,g = GM r 2 - 黄金代换p 初 = p末 或 p = 0 机械能守恒定律:只有重力和弹簧力做功时,E 初 = E中心天体的质量:G Mm r= m 2 T 2r M = 4 2r2GT3或 E = 0 或 E增 = E减2. 三个角度看问题:星体质量: M =R 2gG用牛二定律分析情形,确定问题的性质;从动量、能量角度去查找解题的途径;星体密度: = M V = 3g用牛二定律分析: F合 =0,就 a=0 4 RG F合 变化,就 a 变化F 合 增大,就 a 增大(9)人造卫星的运动:F合 减小,就 a 减小;运算模型: F 引 = F向 F合 恒定,就 a 恒定结论:用
13、动量、能量分析:a=GM r 2 a1 r 2 v=GM v 1优先使用守恒律(动量、能量守恒);rr 一般涉准时间t 时,用动量定理; =GM 13涉及位移 s 时,用动能定理;3. 常用的功能关系:功是能量转化的量度;r3rT=42 r3 Tr3(1)合力做功: W合 = EK (动能定理)GM(2)重力做功: WG = mg h = - EP (重力做功与a 、 v、 、T由 r 唯独确定,牵一发而动全身;(10)第一宇宙速度:路径无关)重力做正功,重力势能削减;重力做负功,重力势能增加;v1 =GM R = Rg = 7.9km/s-是卫星稳固(3)功能关系 W非重非弹 = E 摩擦生
14、热 Q = f s= - E 运行的最大速度, 也是卫星的最小发射速度; ( 围绕速度) 4分子力做功: W0,分子势能削减;其次宇宙速度:v2 = 11.2km/s (脱离速度) W0,分子势能增加;第三宇宙速度:v3 = 16.7km/s (逃逸速度)( 5)电场力做功:与路径无关; W = q U V(11)卫星的变轨问题:W 0,电势能削减; W0,电势能增加;V 增大, F 引 F 向 ,离心运动,转向高轨道;(6)安培力做功:是机械能与电能转化的量度;减小, F 引 F 向 ,近心运动,转向低轨道;(12)同步卫星: 与地球自转角速度相同;4. 常用的思维模式同步轨道只有一条, 在
15、赤道平面内, 距赤道表面约( 1)平稳问题求解策略:摩擦平稳找临界;三力平名师归纳总结 36000 km;衡几何法;多力平稳化二力;正交分解列方程;第 3 页,共 9 页稳固运行的卫星里的物体,处于完全失重状态,与(2)几个力平稳, 就其中一个力必定与其它力的合力重力有关的试验都不能做,与重力有关的一切现象都消平稳;失;(3)三个大小相等的力平稳,夹角互成1200;(13)纸带分析方法:(4)两个力的合力:F1-F 2 F合 F 1+F2 , F合随夹某点的瞬时速度:vt/2 = v 角的增大而减小;加速度: a = S/T2(5)三个力的合力:可能 0 F合 F1+F2+F3 或 a = (
16、 s 4 s 1) / 3T2(6)合力不变时: 两个相等的分力的夹角越大,分力(14)由波的图象争论波的传播问题时,要留意波越大;的传播的“ 双向性”、“ 周期性” ;(7)绳端速度分解法:绳端的速度常分解为沿着绳、当传播时间t 周期 T 时,考虑“ 周期性”;(8)物体脱离约束的条件:约束力 = 0 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ( 9)冲量的运算:恒力的冲量 : 由定义运算 I = Ft 合物体的运动状态考虑;变力的冲量: 由成效运算 I = P 轻弹簧的弹力变化需要时间,不能发生突变;一对力的冲量大小相等、 方向相反,矢量和为零;( 16)
17、高中阶段涉及到的势能:( 10)功的运算:恒力的功:由定义运算 W = FS 重力势能:有定量的表达式,Ep=mgh 变力的功:由成效运算 W = EK 弹性势能:无定量表达式由功率的定义 W = Pt 运算 分子势能:无定量表达式摩擦力做功与路径有关,恒力做功与路径无关;电势能:无定量表达式一对力做功的代数和不肯定为零;(11)功率的运算:平均功率 P = W电磁学部分Qt P = FV (F 与 V 共线)瞬时功率 P = FV ( F 与 V共线)1.电场强度:(12)动量与动能的关系:EK = 2 P定义式: E = F q2m(13)与动量、能量有关的问题模型打算式:点电荷场强公式:
18、E = k 反弹: I = m (v1+v 2)r2落地:留意重力的冲量是否可以忽视;一般 t 匀强电场的场强:E = U d0.01s 可忽视;抛物、打击:冲量:I = mv-0 做功: W = 1 2 mv 2-0 爆炸:动量守恒,动能增加;由于有化学能转化为留意:( 1)由 E=U d、 U = Q C、C= s 4 kd 等可推4 kQ出 E = ,可见,两平行金属板间的匀强电场的 S动能;场强 E 由电荷的面密度打算;可弹开: 0 = P 1+P2P1 = - P2 m 1v1 = - m2v2分开时,(2)匀强电场中, 沿任意直线电势变化匀称;质量大的速度小,质量小的速度大;用“
19、等分法” 争论电场;两体系统动量守恒: P =0 P1+ P2=0 P1 = -2. 电势差: U AB = W AB q UAB = A- B P2 I 1 = -I 2人船模型:应用平均动量守恒求位移匀强电场中, U = Ed - 沿场强方向两点的电势差 m L-s=Ms s= m M+m L 3. 电容器:电容 C = Q(定义式)U s-船的位移 L-船长带电量 Q = CU ( 14)碰撞问题:动量守恒,动能不增加;平行板电容器的电容:C = s弹性碰撞:动量守恒,动能守恒; 4 kd动碰静时:大碰小,齐向前;小碰大,向后转;留意:质量相等时:速度互换;非完全弹性碰撞:动量守恒,动能
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