高考物理知识点总结以及公式大全.pdf
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1、高考物理知识点总结基本的力和运动I 0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)弹簧的弹力:F=KxA滑动摩擦力:F滑=?N-gm,m2万有引力:F弓|=G ru电场力:F电=qE=qd一 夕2库仑力:F=KL(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(B?I)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(B?V)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,
2、是一种短程强力。I io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 V0#0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III O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
3、公式(4)物理中的定理、定律及数学几何关系IV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。V o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:F=折+尸+2FF,COS8F2 _ _ _ _ _ _ _ _合力的方向与F1成?角:s i n,F 1tan?二月 +6 cos6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
4、的合力范围:?F1-F2?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。?F=0 或?Fx=0?Fy=0推论:口 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=?N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、?为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触对
5、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,就象其它力不存在一样,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
6、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相互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,常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=VO+at 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)%+匕(2)A B 段中间时刻的即时速度:Vt/2=2 t (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=*2_ 小匕 SN.+SN+V:
7、Vt/2=V=2=i=2T=VN?Vs/2=2匀速:Vt/2=Vs/2;匀加速或匀减速直线运动:Vt/2Vs/2l_ l_(4)S第 t 秒=St-S t-l=(vo t+-a t2)vo(t 1)+-a(t1)2=VO+l_a(t1)(5)初速为零的匀加速直线运动规律在Is末、2s末、3s末.ns末的速度比为1:2:3n;在Is、2s、3sn s内的位移之比为12:22:32n2;在第I s 内、第 2 s内、第 3s内.第 n s内的位移之比为1:3:5.(2n-l);从静止开始通过连续相等位移所用时间之比为1:(企D:y3 V2).(1)通过连续相等位移末速度比为1:右:百 6(6)匀减
8、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;?s =aT 2 (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(运用方可快速求位移)注意:是判断物体是否作匀变速直线运动的方法。?s =aT 2_ L Si+SN V=V=VQ+V,=s =sn+l+sn求的方法V N =I=2 T 1/2一平一 2 一
9、2 T 求a方法:?s =aT 2 =3 丁2 SmS n=(m-n)aT 2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、四面积、五截距、六交点探究匀变速直线运动实验: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,M i n s-)然后每5个点取一个计数点A、B、C、D。(或 t /0 T 2T 3T4T 5T 6以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s i、s 2、s 3 (利用打下的纸带可以:求任一计数点对应的即时_ 2+$3速度V:如”方(其中记数周期:T=5 X 0.0 2 s=0.
10、1 s)利用上图中任意相邻的两段位移求a:如“二y_ ($4+$5 +$6)-Q i+$2 +S 3)利 用“逐差法”求a:一 彳利用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对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(5 0 H z,打点周期0.0 2 s,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5的表
11、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)、设在反应时间内,汽车匀速行驶的位移大小为鸟;刹车后汽车做匀减速直线运动的位移大小为5 2,加速度大小为。由牛顿第二定律及运动学公式有:V oS =%+-由以上四式可得出:2/g)超 载(即 ,增大),车的惯性大,由5 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,危险性就会增加;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 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
12、路上行车安全,在公路旁设置“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-As%+V,y-用 定 义 式:加 普遍适用于各种运动;v=2只适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。基本思路: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
13、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、丫追=丫被追恰好追上,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被追则还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.利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x时间解题常规方法:公式法(包括数学推导)、图象法、比例法、极
14、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。上升最大高度:H=nL(2)上升的时间:t=上(3)上升、下落经过同一位置时的加速度相同,而速度等值反向(4)上升、下落经过同一段位移的时间相等。乂(5)从抛出到落回原位置的时一间:t=2 gl_(6)适用全过程 S=Vbt?g t2;Vt-Vog t;Vt2Vo2-2gS(S、V t的正、负号的理解)3.匀速圆周运动s 2 n R 0 27r-=2/线速度:V=f=7=?R=2fR 角速度:?=,T 追及问题:?AtA
15、=?BtB+n2 n向心加速度:a二及 寸 2f2Rv24/=m co K=向心力:F=ma=m R 2 R=m 广 014-n2 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(
16、2)平抛运动的处理方法: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。a x=O.D a y f.水平方向 v x=v O .竖直方向v y=g t.x=v O t.y=?g t 2.tan/?=v*v)V y =V o t g?V o =V y c t g BV =+匕 V o =V c o s?V y =V s i n P在V o、V y、V、X、y、t、?七个物理量中,如果已知其中任意两个,可根据以上公式求出其它五个物理量。证明:做平抛运动的
17、物体,任意时刻速度的反向延长线一定经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V 0,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夕,速度的反向延长线与水平轴的交点为 x,L位移与水平方向夹角为。.依平抛规律有:速度:Vx=VOx-x位移:Sx=Votlg5%由得:t a n(7 =t a n 0所以:X=x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经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
18、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)。万有引力一一卫星的运动、库仑力一一电子绕核旋转、洛仑兹力一一带电粒子在匀强磁场中的偏转、重力与弹力的合力一一锥摆、(关健要搞清楚向心力怎样提供的)(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。八 2由 F=mg tan,*mg sin 0-mg =m 合L R得“=用,
19、为 转 弯 时 规 定 速 度)玲=瓢 而(是内夕卜轨对火车都无摩擦力的临界条件)2(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-二?_当火车行驶V大于VO时,F合F向,外轨道对轮缘有侧压力,Fv2m 合+N=R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,v2m F 合-N=R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,但调节程度不宜过大,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,,丹绳拉力或环压力T 越小,但 T 的最小值只能为。;。.
20、1零,此时小球以重力提供作向心力,恰能通过最_ m脸图点。即mg=R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不过的速度),只有重力提供作向心力,临界速度V 临=而能过最高点条件:V2 V 临(当V 2 V 临时,绳、轨道对球分别产生拉力、压力)不能过最高点条件:V4-71 _ _(M=P V J=P 3 r3)s 球面=4%r2 s=%r2(光的垂直有效面接收,球体推进辐射)s 球冠=2Rh3 理解近地卫星:来历、意义万有引力七重力=向心力、r 最小时为地球半径、最大的运行速度内第一宇宙=7.9km/s(最小的发射速度);T 最小=84.8min=1.4h4 同步卫星几个一
21、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=3.56 x 104km(为地球半径的5.6倍)V 同步=3.08km/s V 第一宇宙=7.9km/s?=15o/h(地理上时区)a=0.23m/s25 运行速度与发射速度的区别6 卫星的能量:1 增n v 减小(EK减小Ep增加),所 以 E 总增加;需克服引力做功越多,地面上需要的发射速度越大应该熟记常识:地球公转周期1年,自转周期1天=24小时=86400s,地球表面半径6.4 x 103km 表面重力加速度g=9.8 m/s2月球公转周期30天力学助计图受力力学模型及方法1.连接体模型是指运动
22、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要求连接体内各部分间的相互作用(如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。7 -7/fr J-F(5-1二7 1 72 _ _ _ _ _ _ _ 1,A B tg。物 体 静 止2于斜面tg。物体沿斜面加速下滑a=g(sin。一cos。)3.轻绳、杆模型 A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
23、决定只有。=arctg(I)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?、/c/1 /I L、-,;假设单B下摆,最低点的速度 G_ 1 2VB=&小 =m g R=2 1 1R 1-2 1 12 mv r H mvJ整体下摆2 m g R=m g 2 +2 2VB3 A =VA=J I .VB=2VA=V B=7 2 所以AB杆 对B做正功,AB杆 对A做负功若V Os=m+M 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?7.弹簧振子模型:F=-Kx(X、F、a、v、A、T、f、EK、EP
24、等量的变化规律)水平型和竖直型8.单摆模型:T=2万(类单摆)利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=4f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)知波速和波形画经过 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
25、法、物理图像法等.模型法常常有下面三种情况(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),即把研究的对象的本身理想化.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理想化,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征或最主要的方面,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、理想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:动量和能量1.力的三种效应:力的瞬时性(产生a)F=m a、=运动状态发生变化=牛
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