高中物理重要二级结论(模板)(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上物理重要二级结论一、静力学1物体沿倾角为的斜面匀速下滑时, = tan2轻质硬杆上的力未必沿杆,但用铰链连接的轻质硬杆上的力一定沿杆方向。3绳上的张力一定沿着绳子指向绳子收缩的方向。4支持力(压力)一定垂直支持面指向被支持(被压)的物体,压力N不一定等于重力G。摩擦力方向一定与支持力(压力)垂直。F5.共点力平衡方法一:三角形图解法。AFBOGFNFLlH特点:三角形图象法则适用于物体所受的三个力中,有一力的大小、方向均不变(通常为重力,也可能是其它力),另一个力的方向不变,大小变化,第三个力则大小、方向均发生变化的问题。方法二:相似三角形法。特点:相似三角形法适用于
2、物体所受的三个力中,一个力大小、方向不变,其它二个力的方向均发生变化,且三个力中没有二力保持垂直关系,但可以找到力构成的矢量三角形相似的几何三角形的问题二、运动学1初速度为零的匀加速直线运动(或末速度为零的匀减速直线运动)(1)时间等分(T): 1T内、2T内、3T内位移比:S1:S2:S3=12:22:32 1T末、2T末、3T末速度比:V1:V2:V3=1:2:3 第一个T内、第二个T内、第三个T内的位移之比:S:S:S=1:3:5S=aT2 Sn-Sn-k= k aT2 (2)位移等分(S0): 1S0处、2 S0处、3 S0处速度比:V1:V2:V3:Vn= 经过1S0时、2 S0时、
3、3 S0时时间比: 经过第一个1S0、第二个2 S0、第三个3 S0时间比2匀变速直线运动中的中间时刻的速度 中间位置的速度3变速直线运动中的平均速度 前一半时间v1,后一半时间v2。则全程的平均速度: 前一半路程v1,后一半路程v2。则全程的平均速度:4竖直上抛运动 同一位置 v上=v下5绳端物体速度分解(沿绳方向和垂直绳方向分解)6“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 或S=vot/2,求滑行距离。7匀加速直线运动位移公式:S = A t + B t2 式中a=2B(m/s2) V0=A(m/s)8追击、相遇问题:速度相同时存在极大或极小值。
4、 三、运动和力1沿粗糙水平面滑行的物体: 2沿光滑斜面下滑的物体: sin3沿粗糙斜面下滑的物体: a(sin-cos)4沿如图光滑斜面下滑的物体: 小球下落时间相等小球下落时间相等增大, 时间变短当=45时所用时间最短F1mFm1FF5一起加速运动的物体系,若力是作用于上,则和的相互作用力为 与有无摩擦无关,平面,斜面,竖直方向都一样 aaaaaaa6下面几种物理模型,在下列临界情况下,a=gtan光滑,相对静止 弹力为零 相对静止 光滑,弹力为零F7如图示物理模型,刚好脱离时。弹力为零,此时速度相等,加速度相等,之前整体分析,之后隔离分析。aagF 上升至最高点 在力F 作用下匀加速运动
5、在力F 作用下匀加速运动8下列各模型中,速度最大时加速度(合力)为零;速度为零时,加速度(合力)最大。BFFB9超重:a方向向上;(匀加速上升,匀减速下降) 失重:a方向向下;(匀减速上升,匀加速下降)vx1xyOx2s10平抛运动:任意时刻,速度与水平方向的夹角的正切总等于该时刻前位移与水平方向的夹角的正切的2倍,即,如图所示,且;两个分运动与合运动具有等时性,且,由下降的高度决定,与初速度无关;任何两个时刻间的速度变化量,且方向恒为竖直向下。四、圆周运动、万有引力mgT1水平面内的匀速圆周运动:F=mg tan方向水平,指向圆心mgNNmg飞机匀速盘旋 飞车走壁 圆锥摆 火车转弯2竖直面内
6、的圆周运动:绳.o.oHR1) 绳,内轨,水流星(上图)最高点最小速度,最低点最小速度,上下两点拉压力之差6mg;“杆”最高点vmin=0,v临 = ,2)离心轨道(右图),小球在圆轨道过最高点 vmin = 要通过最高点,小球最小下滑高度为H=2.5R ;3. 重力加速度, 某星球表面处(即距球心R):g=GM/R2 距离该星球表面h处(即距球心R+h处) :4. 人造卫星:(不存在与纬度圈平面重合的运行轨道)r越大,T越大,v、a越小。 第一宇宙速度 V= = = (最小发射速度,最大环绕速度)近地人造卫星:r = R = m,V 运 = V ,T=85分钟(最小周期)5. 地球同步卫星(
7、只能运行于赤道上空固定高度处的唯一的圆轨道) T=24小时,h=5.6R=36000km,v = 3.1km/s6. 黄金代换:GM = gR2 (R为地球半径)7. 行星质量与密度: = 3/GT2 式中T为绕该行星运转的近地卫星的周期。点拨:若不是近地卫星,利用环绕周期T和轨道半径可计算行星质量M和密度, 8. 双星:质量分别为m1,m2,间距L, r1+r2=L 9. 卫星变轨问题 卫星在椭圆轨道上,由近地点到远地点,机械能守恒,万有引力做负功,动能减小,引力势能增加。设,卫星在1、2轨道Q点速度分别为v1、v2;卫星在2、3轨道P点速度分别为v3、v4 , 速度关系:v2v1v4 v3
8、10. 圆周运动中的追赶问题(钟表指针的旋转和天体间的相对运动):,其中T1T2五、机械能1 求功的几种方法 W = F S cosa (恒力) 定义式 W = P t (变力,恒力) W总 = EK (变力,恒力) W其他 = E (除重力做功的变力,恒力) 功能原理 图象法 (变力,恒力)(F-X图像中面积)2摩擦生热(针对系统):Q = fx相对 ,Q = 系统损失的机械能 = 系统转化的内能(功能关系);摩擦力做功(针对单个物体):W = fx , SSx为物体相对地面的路程。 动摩擦因数处处相同,克服摩擦力做功 W = mg S。3在传送带问题中,物体速度v达到与传送带速度v相等时是
9、受力的转折点,物块轻放在以速度v匀速运动的传送带上,当物块速度达到v时Otvvmv14机动车启动问题中的两个速度:匀加速结束时的速度:当时,匀加速结束,恒功率加速阶段,位移x,计算方法:运动的最大速度:当时,5保守力(重力、电场力、弹簧弹力)做的功等于对应势能增量的负值:。6一对相互作用力做的功不一定符号相反,其总功也不一定为零; 一对平衡力做的功一定符号相反,其总功也一定为零。六、静电场1. 电场线等量同种负点电荷电场线大部分是曲线,起于无穷远,终止于负电荷;有两条电场线是直线。电势每点电势为负值。连线上场强以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都是背离中点;由连线的
10、一端到另一端,先减小再增大。电势由连线的一端到另一端先升高再降低,中点电势最高不为零。中垂线上场强以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都沿着中垂线指向中点;由中点至无穷远处,先增大再减小至零,必有一个位置场强最大。电势中点电势最低,由中点至无穷远处逐渐升高至零。等量同种正点电荷电场线大部分是曲线,起于正电荷,终止于无穷远;有两条电场线是直线。电势每点电势为正值。连线上场强以中点最小为零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都是指向中点;由连线的一端到另一端,先减小再增大。电势由连线的一端到另一端先降低再升高,中点电势最低不为零。中垂线上场强以中点最小为零;关
11、于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相反,都沿着中垂线指向无穷远处;由中点至无穷远处,先增大再减小至零,必有一个位置场强最大。电势中点电势最高,由中点至无穷远处逐渐降低至零。等量异种点电荷电场线大部分是曲线,起于正电荷,终止于负电荷;有三条电场线是直线。电势中垂面有正电荷的一边每一点电势为正,有负电荷的一边每一点电势为负。连线上场强以中点最小不等于零;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相同,都是由正电荷指向负电荷;由连线的一端到另一端,先减小再增大。电势由正电荷到负电荷逐渐降低,中点电势为零。中垂线上场强以中点最大;关于中点对称的任意两点场强大小相等,方向相同,都是与中垂线垂直,由正电
12、荷指向负电荷;由中点至无穷远处,逐渐减小。电势中垂面是一个等势面,电势为零。2. 等势面 在同一等势面上各点电势相等,所以在同一等势面上移动电荷,电场力不做功 电场线跟等势面一定垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面。 等势面越密,电场强度越大 等势面不相交,不相切3. 三个自由点电荷,只在彼此间库仑力作用下面平衡,则q3q2q1l2l1三点共线;两同夹一异;两大夹一小,近小远大(q1q3);电荷量之比(如图):4. 在匀强电场中:相互平行的直线上(直线与电场线可成任意角),任意相等距离的两点间电势差相等;沿任意直线,相等距离电势差相等; 平行四边形对角线两端点电势之和相等。5只有电场力
13、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。6 断开电源时,电容器电量Q不变;改变两板间距离d,场强E不变。()电容器C=S/4kd,插入电介质,介电常数变大;插入金属板,两板间距离d变小;均使得电容C变大。7. 带电粒子在匀强电场和重力场的复合场中做竖直方向的圆周运动(等效法):当重力和电场力的合力沿半径且背离圆心处速度最大(等效最低点);当其合力沿半径指向圆心处速度最小(等效最高点)。8. 沿电场线的方向电势逐渐降低,电场线的方向是电势降落最快的方向;电势降落的方向不一定是电场线的方向。七、恒定电流1 路端电压:纯电阻时,随外电阻的增大而
14、增大。2外电路中任一电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大。3Rr时输出功率最大,此时电源的效率=。4. 图中各点含义如下:OA=电源电动势大小;OF=短路电流;AF(斜率)=电源内阻;OBDE面积=输出功率;ABDC面积=内耗功率;OD斜率=()=外电路接入电阻;=电源效率。纯电阻电路的电源效率:。5非纯电阻电路,电动机的输入功率,发热功率,输出机械功率6. 电路的动态分析:并同串反;(使用条件:具有固定电动势、固定内阻的电源,电路结构稳定)八、直流电实验1考虑电表内阻影响时,电压表是可读出电压值的电阻;电流表是可读出电流值的电阻。2电表选用测量值不许超过量程;测量值越接近满偏值(表
15、针的偏转角度尽量大)误差越小,一般大于1/3满偏值的。3限流用的滑动变阻器:在能把电流限制在允许范围内的前提下,选用总阻值较小的变阻器调节方便。 分压用的滑动变阻器:阻值小的便于调节且输出电压稳定,但耗能多。4分压电路(一般选择电阻较小的滑动变阻器):若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时;当用电器电阻远大于滑动变阻器的全值电阻,且实验要求的电压变化范围大(或要求多组实验数据)时;电压,电流要求从“零”开始可连续变化时。分压和限流都可以用时,限流优先,能耗小。5电流表的内、外接法:或时内接,内接时,; 或时外接;外接时,。如Rx既不很大又不很小时,先算出临界电阻(仅适用于),
16、若时内接;时外接。如RA、RV均不知的情况时,用试触法判定:电流表变化大内接,电压表变化大外接。即R内R真R外。 (小外偏小,大内偏大)6欧姆表:指针越接近(该档位欧姆表的总电阻)误差越小,;选档,换档后均必须调“零”(短接调零)才可测量,测量完毕,旋钮置OFF或交流电压最高档。7. 测电源电动势和内阻的实验:若待测电源内阻较小(如干电池)则采用内接法(左图),若待测电源内阻较大(如发电机)则采用外接法(右图)。(内外接对滑动变阻器而言)。 8. 半偏法测电阻:若测电流表内阻(图9),电阻箱应和电流表并联与大电阻滑动变阻器串联,且R测R真 ; 若测伏特表内阻(图10),电阻箱应和伏特表串联与小
17、电阻滑动变阻器并联,且R测R真.9. 万用电表无论是测电流、电压、电阻还是判断二极管的极性,电流总是从“”极孔进入,“”极孔出。(红表笔入、黑表笔出) 万用电表使用时要注意: 断电测量; 换挡的依据:偏离中间1/3区域,读数偏小,换小档位;读数偏大,换大档位。(电流表与电压表:指针偏角大,换大档位;指针偏角小,换小档位;欧姆表:指针偏角大,换小档位;指针偏角小,换大档位); 欧姆表换挡重新进行欧姆调零; 欧姆表刻度设置:左密右疏,左大右小、10. 测电阻的其它方法1)等效法测Rx 2)等效法测Rv 3)半偏法测Rv 4)伏安法测Rv 5)半偏法测Rg测电源电动势、内阻器材电压表、电流表、滑动变
18、阻器电流表、电阻箱电压表、电阻箱电路原理E=U1+I1rE=U2+I2rE=I1(R1+r)E=I2(R2+r)E=U1+U1r/R1E=U2+U2r/R2九、交流电1. 正弦交流电的产生: 闭合线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动时,产生正弦交变电动势。 中性面垂直磁场方向,线圈平面平行于磁场方向时电动势最大。 最大电动势: 与e此消彼长,一个最大时,另一个为零。2. 以中性面(磁通量最大)为计时起点,瞬时值表达式为; 以垂直中性面(磁通量为零)为计时起点,瞬时值表达式为3. 正弦交变电流的有效值与最大值的关系,对整个正弦波形、半个正弦波形、甚至1/4个正弦波形都成立。4. 理想变压器 原副线圈各为
19、一个线圈: 原线圈为单个,副线圈为多个: 5. 理想变压器原副线之间,各物理量因果关系:U:原线圈决定副线圈;I:副线圈决定原线圈;P:副线圈决定原线圈6. 远距离输电: 功率之间的关系是: 电压之间的关系是:电流之间的关系是:求输电线上的电流往往是这类问题的突破口。分析和计算时都必须用, 而不能用,特别重要的是要会分析输电线上的功率损失7. 变压器中说负载增加,实为并联的用电器增多,负载电阻R减小,I增大,P增大。十、磁场1粒子速度垂直于磁场时,做匀速圆周运动:,。2粒子径直通过正交电磁场(离子速度选择器):qvB=qE,。3带电粒子作圆运动穿过匀强磁场的有关计算:从物理方面只有一个方程:,
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