高中物理课堂笔记大全171649.pdf
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1、欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!高中物理笔记大全 天天和同学们在一起学习、交流,经常与老师们在一起听课、研讨、交流和学习,耳闻目睹了学子们学习的辛苦。为什么老师不能把教材的内涵挖掘出来,梳理出来,把概念和规律、思路和方法、模型和特点、公式和常识、条件和结论,特别是学习物理的思想和方法总结出来,写出一本优秀的笔记本,尽量减少不必要的,繁多的课堂笔录,提高课堂学习效率呢?欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!表 1、位移与路程 物理量 定义 意义 性质 对应量 图示 关系
2、位移 物体由起点指向终点的有向线段 表示位置的变化 矢量 平均速度 只有在同向直 线 运 动中,位移的大小才等于路程 路程 物体运动的实际轨迹的长度 表示物体运动的实际路径 标量 速率 表 2、瞬时速度与平均速度 速度 定义 定义式 特例 对应量 瞬时速度 质点在某一时刻或某一位置的速度 tsvt0lim 匀变速运动 atvvt0 时刻 平均速度 质点在一段时间的运动速度 tsv 20tvvv 时间,位移 表 3、加速度的几个公式对比 加速度 式子 物理意义 定义式 tva 表示物体速度变化的快慢 即速度的变化率 决定式 mFa合 力是使物体产生加速度的原因 即改变物体运动状态的原因 特例 匀
3、变速运动 2)(Tmnssamn 常用于匀变速直线运动的实验;sn、sm为相等时间 T 内的位移 圆周 运动 rva2向 是变量;是由指向圆心的合外力提供的,对匀速圆周运动,合外力就是向心力 简谐 运动 单摆 弹簧振子 是变量,当 a=0 时,速度达到最大值 xLga xmka 表 4、位移、速度和加速度 物理量 意义 公式 性质 说明 位移 表示位置的变化 s=s2-s1 都是 矢量 三个物理量没有必然的关系 速度的方向就是物体的运动方向 加速度的方向与物体所受的合外力的方向相同 速度 表示位置变化的快慢,即运动快慢 tsv 加速度 表示速度变化的快慢,即速度变化率 tva 表 5、物体的运
4、动状态 状态 特点 种类 运用规律 平衡静止 a=0 共点力平衡 F=0 A B 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!状态 匀速运动 力矩平衡 M=0 加速状态 匀 变 速运动 a=常量 即 a 的大小方向都不变 匀加速直线运动 匀减速直线运动 atvvt0 2021attvs asvvt2202 tvvt vst20 匀变速曲线运动(平抛运动)tvx0 221aty 非 匀 变速运动 a=变量 变加速直线运动 动能定理21222121mvmvW合 变加速曲线运动(匀速圆周运动)rvmF2向 W合=EK 表 6、运动学的两类图线 运
5、动情况 图线 物理意义 匀速直线 速度 v 一定,st,s-t 图线的斜率 k 表示速度;k0 表示沿正方向运动,k0 表示物体做匀加速运动,k0 表示物体做匀减速运动 表 7、匀变速运动的重要考点 表 8、滑 动摩 擦力 与静 摩擦力 摩擦力 状态 产生条件 方向 大小计算 特点 静摩擦力方向判定 滑动摩擦力 相对运动 粗糙 接触 有弹力 有相对运动 沿着接触面 与两物体相对运动方向相反 F=FN 系统可以产生内能 Q=f动S相 可做动力阻力正功负功零功 定 义 判 定;平衡方程判定;牛 顿 第二 定 律 判定;牛顿第三 定 律 判定;F合=ma 静摩擦力 相对静止 有相对运动趋势 与两物体
6、相对运动趋势方向相反 F合=0 有最大值 不能产生内能 F合=ma 条件 实验考点 21aTssnn 位置中点的速度 222212vvvs 位置中点速度大于中间时刻速度22tsvv 匀变速直线运动 tsvvtt2 中间时刻的速度 2212vvvt 初速为零 atvt vtt 初速为零 相邻等时间内的位移之比为 s1:s2:s3=1:3:5 221ats st2 相邻等位移内的时间之比为 t1:t2:t3=1:(12):23 t v t s t v 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!表 9、作用力、反作用力与平衡力 两种力 研究对象
7、 定义 不同点 相同点 作用力 反作用力 两个物体 两物体间相互作 用的一对力 同性质 同产生同消失 作用于不同物体 等大 反向 同直线 一对平衡力 一个物体 同物体所受的相互平衡的一对力 不一定同性质 不一定同生同灭 作用于同一物体 表 10、物体的平衡条件 平衡 研究对象 特点 状态 平衡条件 不同点 关健 方法 共点力平衡 小物块 质点 各力交于 点 静止,匀速直线运动 F=0 某个力必定跟其它几个力的合力平衡 分析受力画受力图 合成法 正交分解法 力矩平衡 杆、棒(有轴)各力不都交于点 静止 匀速转动 M=0 顺时针的合力矩必等于逆时针的合力矩 定转轴 找力臂 求力矩 求力矩的代数和
8、表 11、牛顿三定律 牛顿三定律 内容含义 说明 牛顿第定律 指明了惯性的概念 一切物体总保持原来的静止状态或匀速直线运动状态的性质叫做惯性。质量才是物体惯性大小的量度。力是使物体产生加速度原因 指出了力是改变物体运动状态的原因 牛顿第二定律 指出了力和加速度的定量关系即:F=ma 定量说明了加速度的决定因素是物体所受的合外力。牛顿第三定律 指出了物体间的作用是相互的 作用力和反作用力总是等大反向,同生同灭,同直线,作用在不同物体上。表 12、超重与失重 状态 定义 两种情况 关系 特点 生物效应 超重 弹力大于物体重力的现象 加速度向上 加速向上运动 F弹=mg+ma 重力mg 不变 飞机飞
9、船上 血液下流,头晕眼花 视物不清 减速向下运动 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!表13、质量与重量 物理量 性质 称量工具 关系 不同点 共同点 质量 标量 天平 G=mg 由物体本身定 在卫星和牢宙飞船上因完全失重天平和测力计都不能测对应量 重量 矢量 测力计 与重力加速度有关 表 14、力的合成与分解 方法 说明 遵循规律 研究方法 要求 注意 力的合成 力的合成与分解是研究物理问题的方法 平行四边形定则 图示法 大小,方向,单位,作用点,标度 合 力 可 以大于,等于,小 于 某 一分力|F1-F2|F合F1+F2 作图
10、法 作平行四边形,计算 公式法 cos2122212FFFFF 力的分解 作图法 根据效果分解 正交分解法 建立直角坐标系分解 表 15、运动的合成与分解 表16、各种抛体运动的特点与研究方法 抛体运动 特点 条件 研究方法 运用规律 自由落体 只受重力作用 加 速度 为g,方向 向下 都是匀变速运动 v0=0 建立直角坐标系,进行运动的正交分解 匀变速直线运动的公式(动能定理)竖直上抛 v0与 mg 反向 平抛 v0垂直于 mg 斜上抛 v0与 mg 成钝角 斜下抛 v0与 mg 成锐角 表 17、描述圆周运动的物理量 物理量 符号 单位 定义 定义式 转化式 关系及说明 失重 弹力小于物体
11、重力的现象 加速度向下 加速向下运动 F弹=mg-ma 当a=g时 完全失重 F弹=0 血液上流下肢麻木脑受压迫 减速向上运动 研究方法 运用规律 范例分析 说明 运动的合成 符合平行四边形定则 合运动与分运动具有等时性 每个分运动遵循各自的运动规律 船匀速渡河是两个匀速直线运 动的合成 是一种研究问题的方法 物体的实际运动就是合运动 两个匀速直线运动的合运动 还是匀速直线运动 一个匀速运动和一个加速运动合运动可能是直线,也可能是曲线 竖直上抛运动是向上匀速运动 和向下自由落运动的合成 平抛运动是水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动的合成 运动的分解 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于
12、互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!线速度 v m/s 质点在单位时间转过的弧长 tsv Trv2 rv 角速度 rad/s 质点在单位时间转过的圆心角 t T2 向心加速度 a m/s2 单位时间速度的变化 rva2 22224Trrrva 周期 T s 质点运动一周所用的时间 vrT2 2T Tf1 转速 n 与频率相当 频率 f Hz 质点在1s内完成圆周运动的次数 Tf1 表 18、万有引力在天体中的运用 运动规律 应用 重要规律 特点 rvmrMmG22 地球表面上:2RMGmg 天体质量计算 2324GTrM 与卫星的质量无关;注意列方程分析 人造卫星 2
13、rGMa rGMv 都是 r 的函数;rT,vaf 注意:gRGM2 任何卫星的圆心都是地心;卫星运行速度 v 7.9km/s 运行周期 T85min 32rGM 3224rGMT 同步卫星 3222)(4)(rRTmrRMmG 在赤道正上方;高度,速率一定 与地球自转 T 同 三种宇宙速度 环绕速度 7.9km/s 都是卫星在地面发射的最小速度 脱离速度 11.2km/s 逃逸速度 16.7km/s 两星发现 天王星与海王星的发现 表 19、求功的方法对比 表20、功与冲量 方法 公式 说明 注意 定义式 W=FScos 公式只能求恒力做的功或判定物体是否做功=900不做功,0 P 式中的位
14、移、速度都以地球为参照系 矢量式 动能定理 W=Ek 外力对物体做的总功=物体动能的变化 功 能量 W0,EK W0,E W/F外 mlvl+m2v2=mlv1/+m2v2 系统 所有守恒定律都是能量转化过程中的守恒;时时刻刻都守恒 为矢量式 机械能守 恒 只有重力 或弹簧的 弹力做功 El=E2 为标量 式 2222112121mvmghmvmgh 能量守恒 无条件 E=常量,E 为各种形式的能量的总和 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!弹簧的弹力做功 2221122121kxkxW 少;克服保守力 做 功,势能增加 度 与起点
15、到终点的位置有关 求 功W=FS=Ek 电场力做功 W12=qUl2 分子力做功 不要求定量计算*表 25、弹性碰撞与非弹性碰撞 碰撞 研究对象 特点 定量关系 说明 弹性碰撞 相 互 碰 撞的 两 个 物体 动量守恒 动能守恒 p=p/Ek=Ek/P、p/、Ek、Ek/分别为 碰撞前后系统的总动量与总动能碰撞后两物体粘合在一起时能量损失最大列守恒方程是解题关键 非弹性碰 撞 动能不守恒 能量损失Q=Ek2-Ek1 表 26、动力机车的运行问题 表27、单摆与弹簧振子 表28、振动图像与波的图像 表29、分子间力比较 运用公式 研究对象 两种情况 运动规律 重要特征 maxvfpvFpmafF
16、t阻额牵额阻牵 汽车、摩托车等动力机车 由静止起动 变加速匀速 加速度先减小后为零 当 a=0时速度有最大值 vt=vm 匀加速起动 匀加速变加速匀速 加速度先一定,后减小,最后为零,两类振动 回复力 加速度 周期公式 特点 单摆 xLmgF xLga gLT 2 都做简 谐运动 是变 加速 运动 机械能守 恒 a=0 时 即平衡位置速度最大 弹簧振子 kxF xmka kmT 2 图象 意义 特点 机械振动 表示一个质点在 不同时刻相对于 平衡位置的位移 相邻最 大值间 距为 T 质点在平衡位置附近振动 都是正弦曲线 质点做变加速运动 机械波 表示各个质点在同一时刻相对于平衡位置的位移 相邻
17、最大值间距为 波形在匀速运动 波的传播是形式传播 波的传播是能量的传播 波的转播是信息的传递 t x x y 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!范围 关系 实际表现 分子势能 相同点 10-9mrr0 r0=10-10m f引f斥 引力 随 r 增大,分子势能增大 r=r0时分子势能最小 引力和斥力同时存在。实际表现为合力 随 r 增大,引力和斥力同时减少,但斥力减的更快 rr0 f引0 物体对外做功 WO 放热 Q0 内能减少UT2)查理定 律 等容变化 2211TPTP VnRk (V1V2)盖 吕萨克定律 等压变化 2211
18、TVTV PnRk (P1P2)P t V1 V2 0-273 V t P1 P2-273 0 V T P1 P2 0 P V 0 P 1/V T1 T2 0 P T V1 V2 0 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!表39、电场、电势、电势能的判定方法 物理量 电场强度 E 电势 电势能 EP 判定方法 电场线密处场强大 沿着电场线电势降低 由电场力做功判定 W0,减少 等势线密处场强大 由 U12=W12/q 判定 距点电荷近处场强大 由=KQ/r(点电荷)判定 匀强电场场强处处等 处于静电平衡态下的 导体,是等势体 由12=
19、W12=qUl2判定 静 电 平 衡 导 体 内 部 场 强 为 零 表 40、带电粒子在电场中的加速与偏转 表41、安培力与洛仑兹力 磁场力 对象 公式 方向 特点 安培力 通电导线 IB F=0 左手定则 FB FI 能够做功,可产生内能 转动时有磁力矩的作用 IB F=BIL 任意角 F=BILsin 通电线圈 力矩 m=NBISsin(S 为线圈平面面积,从 BS 计时)与转轴位置及线圈形状无关 洛仑兹力 运动电荷 vB F=0 FB Fv 不做功,只受洛仑兹力作用做匀速圆周运动(vB 时)vB F=qvB 任意角 F=qvBsin 只受 f洛时,做螺旋运动 表 42、电容器的两种情况
20、 两种情况 电路结构 常用公式 特点 方法 电容器始 定义式UQC 电压dCQE 搞清物理量 符号 单位 性质 意义 定义式 含义 转化式 电场强度 E NC 矢量 表示电场 力的性质 qFE 都由比值定义 都由场源电荷 决定,与移动 电荷无关两者无必然联系 F=qE 电势差 U Vm 标量 表示电场 能的性质 qWU W12=qU12=q12 状态 条件 公式 结论 意义 匀速 金属筒中 S=vt 静电屏蔽 不受电场力作用 F=qE=0 加速 v0B 221mvqU mqUv2 电场一定时 mqv 动量qmP 动能Ekq 偏转 v0B 2021atytvx dmvqULy2022 v0一定m
21、qy 动量一定 yqm 动能一定 yq 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!终与电源相连 决定式kdsC4 匀强场dUE U 不变 sCQE 不变 正反比用函数思想解题 电容器充电后断电 电荷量 Q不变 dCUE 不变 sCUE 表 43、直流电与交流电 电流 定义 图象 说明 直流电 稳恒 大小和方向都不随时间变化 通常所说的直流电 即稳恒直流电 变化 大小可变,方向不随时间变化 交流电 大小和方向都随时间周期性变化 个周期其方向变两次 表 44、导体、半导体和绝缘体 材料 特性 重要应用 导体 导电性强 随着温度升高电阻率增大,
22、导电性减弱 架设通电线路 制作线圈 半导体 导电性中 随着温度升高电阻率减小,导电性增强 热敏电阻、光敏电阻 二极管、三极管 绝缘体 导电性弱 绝缘材料 超导体 导电性最强 温度降低到某值时,电阻率为零.磁悬浮列车 表 45、金属与电解液的电流强度计算 电流强度 定义 定义式 特例 自由电荷 推广 说明 注意 单位时间内流过某一横截面的电量 tqI 与横截面大小无关 金属 自由电子 tNeI I=nesv n 为单位体积的电荷数,v 为电子定向移动的速度 电场的传播速度(光速 c)远大于电子定向移动速度(10-5m/s)电解液 正离子 负离子 tqI2 q 为正离子的电荷量或负离子电荷量的绝对
23、值 表 46、串联、并联电路的特点 电路 电流、电压 功率 特点 电阻及特点 串联 I=I1=I2=I3 P=P1+P2+P3 UR PR R=R1+R2+R3 比大的还大看大的 不管串联、并联、混联,某一电阻增U=U1+U2+U3 并联 I=I1+I2+I3 RI13211111RRRR比小的还小i t i t i t 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!U=U1=U2=U3 RP1 看小的 大总电阻一定增大 混联 当某电阻R 变化时,与它并联的定电阻(I.U.P)变化情况与 R 变化情况相同 当某电阻 R 变化时,与它串联的定电
24、阻(I.U.P)变化情况与 R 变化情况相反 并同串反 表 47、欧姆定律两形式 欧姆定律 对象 公式 适 用 条 件 特点 注意 部分电路 单个电阻 RUI 纯电阻电路如 金属 电解液 定电阻 对金属 电源内阻不为零时 Ri R U I U.I 为 R 上的电压和电流 闭合电路 含电源 电路 rREI 断路 I=0 短 路 rEIm I 为总电流 U 为总电压也叫路端电压或输出电压 U=E-Ir U=E U=O 表 48、电路中的功率 功率 定义式 对纯电阻 关系 注意 电源总功率 P=IE rRErRIP22)(遵循能量守恒定律 IE=UI+I2r 对纯电阻 IE=I2R+I2r 即:rR
25、EI U 为路端电压 I 为总电流 R 为外电路 的 总 电阻 当外电阻 R=r时,电源的输出功率最大rEP42max 外电路功率 P外=IU RURIP22外 内电路功率 P内=I2r P内=I2r 表 49、电功与焦耳热 物理量 定义 定义式 纯电阻 非纯电阻 电功 电流通过用电器做的功 W=UIt W=Q UIt=I2R总t 能量守恒 UIt=I2Rt+E机 UIR 电热(焦耳热)电流通过电阻所做的功 Q=I2R总t 表 50、电阻的测量 测量方法 电路 误差原因 适用条件 关系 电源电路 注意 内接法 电流表分压 大电阻 RxRA 测量值大于真实值 用分压电路较好 本实验还可测量功率
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