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高中物理的二級結(jié)論及重要知識點一力 物體的平衡:1幾個力平衡,則一個力是與其它力合力平衡的力.F大F小.F合2兩個力的合力:F 大+F小三個大小相等的力平衡,力之間的夾角為120.atg=m3物體沿斜面勻速下滑,則4兩個一起運動的物體“剛好脫離”時:貌合神離,彈力為零。此時速度、加速度相等,此后不等.5同一根繩上的張力處處相等,大小相等的兩個力其合力在其角平分線上.6物體受三個力而處于平衡狀態(tài),則這三個力必交于一點(三力匯交原理).7動態(tài)平衡中,如果一個力大小方向都不變,另一個力方向不變,判斷第三個力的變化,要用矢量三角形來判斷,求最小力時也用此法. 0二直線運動:1勻變速直線運動:S2+S1=V2+V1=Vt=平均速度: 2 22TaT ,=1-Sn-時間等分時: SnV2,+1=22 中間位置的速度:VS2222=S2 ,a+S1=S 紙帶處理求速度、加速度: V-SS1 2t-Sn=21,a1T-22TTn2初速度為零的勻變速直線運動的比例關(guān)系:等分時間:相等時間內(nèi)的位移之比 1:3:5:等分位移:相等位移所用的時間之比3豎直上拋運動的對稱性:t上= t下,V上= 下4“剎車陷阱”:給出的時間大于滑行時間,則不能用公式算。先求滑行時間,確定了滑行時間小于給出的時間時,用V=2aS求滑行距離.5“S=3t+2t”: ,.6在追擊中的最小距離、最大距離、恰好追上、恰好追不上、避碰等中的臨界條件都為速度相等.7運動的合成與分解中:船頭垂直河岸過河時,過河時間最短.船的合運動方向垂直河岸時,過河的位移最短.8繩端物體速度分解:對地速度是合速度,分解時沿繩子的方向分解和垂直繩子的方向分解. 22三牛頓運動定律:1.超重、失重(選擇題可直接應(yīng)用,不是重力發(fā)生變化)超重:物體向上的加速度時,處于超重狀態(tài),此時物體對支持物(或懸掛物)的壓力(或拉力)大于它的重力.失重:物體有向下的加速度時,處于失重狀態(tài),此時物體對支持物(或懸掛物)的壓力(或拉力)小于它的重力。有完全失重(加速度向下為g).a2沿光滑物體斜面下滑:a=gSin0 時間相等: 45時時間最短: 無極值: 3一起加速運動的物體:m2+相同)無關(guān),平面、斜面、豎直都m1m m2F,與有無摩擦(=M1和M2 的作用力為N一樣.角的位置!a 注意agtg=4幾個臨界問題: a彈力為零 彈力為零5速度最大時往往合力為零:6.牛頓第二定律的瞬時性:不論是繩還是彈簧:剪斷誰,誰的力立即消失;不剪斷時,繩的力可以突變,彈簧的力不可突變.四圓周運動、 萬有引力:2pmv24v. RTwm=2f2Rpm4=m2R=Rwm=21向心力公式:F2同一皮帶或齒輪上線速度處處相等,同一輪子上角速度相同.3在非勻速圓周運動(豎直平面內(nèi)的圓周運動)中使用向心力公式的辦法:沿半徑方向的合力是向心力.4豎直平面內(nèi)的圓運動:(1)“繩”類:最高點最小速度 (此時繩子的張力為零),最低點最小速度(2)“桿”:最高點最小速度0(此時桿的支持力為mg),最低點最小速度 4gR5開普勒第三定律:T2/R3K(42/GM)K:常量(與行星質(zhì)量無關(guān),取決于中心天體的質(zhì)量).6萬有引力定律:FGMm/r2 =mv2/r=m2r=m42r/T2 (G6.6710-11Nm2/kg2)7地球表面的萬有引力等于重力:GMm/R2mg;gGM/R2 (黃金代換式)8衛(wèi)星繞行速度、角速度、周期:V(GM/r)1/2;(GM/r3)1/2;T2(r3/GM)1/2 (軌道半徑變大時,線速度變小,角速度變小,加速度變小,勢能變大,周期變大)9第一(二、三)宇宙速度V1(g11.2km/s;V316.7km/s10地球同步衛(wèi)星:T24h,h3.6104km5.6R地 地R地)1/2(GM/R地)1/27.9km/s(注意計算方法);V2(地球同步衛(wèi)星只能運行于赤道上空,運行周期和地球自轉(zhuǎn)周期相同)11衛(wèi)星的最小發(fā)射速度和最大環(huán)繞速度均為V7.9km/s,衛(wèi)星的最小周期約為86分鐘(環(huán)地面飛行的衛(wèi)星)12雙星引力是雙方的向心力,兩星角速度相同,星與旋轉(zhuǎn)中心的距離跟星的質(zhì)量成反比。13。物體在恒力作用下不可能作勻速圓周運動14。圓周運動中的追趕問題(鐘表指針的旋轉(zhuǎn)和天體間的相對運動):T1T2。1,其中T1T2=-tt五機械能:1求功的途徑:用定義求恒力功. 用動能定理(從做功的效果)或能量守恒求功.由圖象求功. 用平均力求功(力與位移成線性關(guān)系).由功率求功.2功能關(guān)系-功是能量轉(zhuǎn)化的量度,功不是能.重力所做的功等于重力勢能的減少(數(shù)值上相等)電場力所做的功等于電勢能的減少(數(shù)值上相等)彈簧的彈力所做的功等于彈性勢能的減少(數(shù)值上相等)分子力所做的功等于分子勢能的減少(數(shù)值上相等)合外力所做的功等于動能的增加(所有外力)只有重力和彈簧的彈力做功,機械能守恒克服安培力所做的功等于感應(yīng)電能的增加(數(shù)值上相等)(7)除重力和彈簧彈力以外的力做功等于機械能的增加(8)功能關(guān)系:摩擦生熱QfS相對 (f滑動摩擦力的大小,E損為系統(tǒng)損失的機械能,Q為系統(tǒng)增加的內(nèi)能)(9)靜摩擦力可以做正功、負功、還可以不做功,但不會摩擦生熱;滑動摩擦力可以做正功、負功、還可以不做功,但會摩擦生熱。(10)作用力和反作用力做功之間無任何關(guān)系, 但沖量等大反向。一對平衡力做功不是等值異號,就是都不做功,但沖量關(guān)系不確定。3傳送帶以恒定速度運行,小物體無初速放上,達到共同速度過程中,相對滑動距離等于小物體對地位移,摩擦生熱等于小物體的動能.4發(fā)動機的功率P=Fv,當合外力F0時,有最大速度vm=P/f (注意額定功率和實際功率).500900 做正功;9001800做負功;90o不做功(力的方向與位移(速度)方向垂直時該力不做功).6能的其它單位換算:1kWh(度)3.6106J,1eV1.6010-19J.六動量:1同一物體某時刻的動能和動量大小的關(guān)系:2碰撞的分類 :彈性碰撞動量守恒,動能無損失完全非彈性碰撞 動量守恒,動能損失最大。(以共同速度運動)非完全彈性碰撞 動量守恒,動能有損失。碰撞后的速度介于上面兩種碰撞的速度之間(大物碰靜止的小物,大物不可能速度為零或反彈)m2+m2m1+123一維彈性碰撞: 動物碰靜物: V2=0, m1=V2m1V1=V1,V)m2-m1((質(zhì)量大碰小,一起向前;質(zhì)量相等,速度交換;小碰大,向后轉(zhuǎn))4追上發(fā)生碰撞,滿足三原則:)VB動量守恒 動能不增加 合理性原則A不穿過B(VA 5小球和彈簧:A、B兩小球的速度相等為彈簧最短或最長或彈性勢能最大時 彈簧恢復(fù)原長時,A、B球速度有極值:若MAMB時,B球有最大值,A球有最小值;若MAMB時,A球最小值為零,B球速度可求,但不為極值.(如圖)1物體做簡諧振動:在平衡位置達到最大值的量有速度、動能在最大位移處達到最大值的量有回復(fù)力、加速度、勢能通過同一點有相同的位移、速率、回復(fù)力、加速度、動能、勢能、可能有不同的運動方向 經(jīng)過半個周期,物體運動到對稱點,速度大小相等、方向相反。經(jīng)過一個周期,物體運動到原來位置,一切參量恢復(fù)。2由波的圖象討論波的傳播距離、時間、周期和波速等時:注意“雙向”和“多解”3波動圖形上,介質(zhì)質(zhì)點的振動方向:“上坡下,下坡上”;振動圖像中介質(zhì)質(zhì)點的振動方向為“上坡上,下坡下”.(要區(qū)分開)4波進入另一介質(zhì)時,頻率不變、波長和波速改變,波長與波速成正比(機械波的波速只有介質(zhì)決定)。5波動中,所有質(zhì)點都不會隨波逐流,所有質(zhì)點的起振方向都相同6兩列頻率相同、且振動情況完全相同的波,在相遇的區(qū)域能發(fā)生干涉。波峰與波峰(波谷與波谷)相遇處振動加強(s= k k=0、1、2、3);波峰與波谷相遇處振動減弱(s= (2k+1)/2 k=0、1、2、3)干涉和衍射是波的特征。7.受迫振動時,振動頻率等于驅(qū)動力頻率,與固有頻率無關(guān).只有當驅(qū)動力頻率等于固有頻率時會發(fā)生共振.八熱學1.阿伏加德羅常數(shù)NA6.021023/mol;分子直徑數(shù)量級1010米,原子核直徑數(shù)量級1015米2.分子質(zhì)量m=M/N (M為摩爾質(zhì)量,N為阿伏加德羅常數(shù));分子體積為V0=V/N (V為摩爾體積,注意:如果是氣體,則為分子的占有體積)3.布朗運動是微粒的運動,不是分子的運動.4.分子勢能用分子力做功來判斷,r0處分子勢能最小,分子力為零.5分析氣體過程有兩條路:一是用參量分析(PV/T=C)、二是用能量分析(E=W+Q)。內(nèi)能變化看溫度,做功情況看體積,吸放熱則綜合前兩項考慮6一定質(zhì)量的理想(分子力不計)氣體,內(nèi)能看溫度,做功看體積,吸熱放熱綜合以上兩項用能量守恒分析。 九電場:1電勢能的變化與電場力的功對應(yīng),電場力的功等于電勢能增量的負值(減少量):E電。D-=W電2粒子飛出偏轉(zhuǎn)電場時“速度的反向延長線,通過沿電場方向的位移的中心”。3討論電荷在電場里移動過程中電場力的功基本方法:把電荷放在起點處,標出位移方向和電場力的方向,分析功的正負,并用W=FS計算其大??;或用W=qU計算.4.處于靜電平衡的導(dǎo)體內(nèi)部合場強為零,整個是個等勢體,其表面是個等勢面.5.電場線的疏密反映E的大??;沿電場線的方向電勢越來越低;電勢與場強之間沒有聯(lián)系.6電容器接在電源上,電壓不變; 斷開電源時,電容器電量不變;改變兩板距離,場強不變。7電容器充電電流,流入正極、流出負極;電容器放電電流,流出正極,流入負極。8.帶電粒子在交變電場中的運動:直線運動:不同時刻進入,可能一直不改方向的運動;可能時而向左時而向右運動;可能往返運動(可用圖像處理)垂直進入:若在電場中飛行時間遠遠小于電場的變化周期,則近似認為在恒定電場中運動(處理為類平拋運動);若不滿足以上條件,則沿電場方向的運動處理同帶電粒子在電場和重力場中做豎直方向的圓周運動用等效法:當重力和電場力的合力沿半徑且背離圓心處速度最大,當其合力沿半徑指向圓心處速度最小.9.沿電場線的方向電勢越來越低,電勢和場強大小沒有聯(lián)系.十恒定電流:1.電流的微觀定義式:I=nqsv2等效電阻估算原則:電阻串聯(lián)時,大的為主;電阻并聯(lián)時,小的為主。3電路中的一個滑動變阻器阻值發(fā)生變化,有并同串反關(guān)系:電阻增大,與它并聯(lián)的電阻上電流或電壓變大, 與它串聯(lián)的電阻上電流或電壓變小;電阻減小,與它并聯(lián)的電阻上電流或電壓變小, 與它串聯(lián)的電阻上電流或電壓變大.4外電路任一處的一個電阻增大,總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大。外電路任一處的一個電阻減小,總電阻減小,總電流增大,路端電壓減小。5畫等效電路的辦法:始于一點(電源正極),止于一點(電源負極),盯住一點(中間等勢點),步步為營。; 4r=2E6純電阻電路中,內(nèi)、外電路阻值相等時輸出功率最大(R外=r), Pm7含電容電路中,電容器是斷路,電容不是電路的組成部分,僅借用與之并聯(lián)部分的電壓。穩(wěn)定時,與它串聯(lián)的電阻是虛設(shè),如導(dǎo)線。在電路變化時電容器有充、放電電流。 恒定電流實驗:1 考慮電表內(nèi)阻的影響時,電壓表和電流表在電路中, 既是電表,又是電阻。2 選用電壓表、電流表: 測量值不許超過量程。 測量值越接近滿偏值(表針偏轉(zhuǎn)角度越大)誤差越小,一般應(yīng)大于滿偏值的三分之一。 電表不得小偏角使用,偏角越小,相對誤差越大 。3.選歐姆表時,指針偏角應(yīng)在三分之一到三分之二之間(選檔、換檔后,經(jīng)過“調(diào)零”才能進行測量)。.4選限流用的滑動變阻器:在能把電流限制在允許范圍內(nèi)的前提下選用總阻值較小的變阻器調(diào)節(jié)方便; 選分壓用的滑動變阻器:阻值小的便于調(diào)節(jié)且輸出電壓穩(wěn)定,但耗能多。5分壓式和限流式電路的選擇:題目要求電壓或電流從零可調(diào)(校對電路、測伏安特性曲線),一定要用分壓式。 滑動變阻器的最大值比待測電阻的阻值小很多時,限流式不起大作用,要用分壓式。 用限流式時不能保證用電器安全時用分壓式。分壓和限流都可以用時,限流優(yōu)先(能耗?。?伏安法測量電阻時,電流表內(nèi)、外接的選擇:RX遠大于RA時,采用內(nèi)接法,誤差來源于電流表分壓,測量值偏大;RV遠大于RX時,采用外接法,誤差來源于電壓表分流,測量值偏小.RRRRX大于V時, 采用內(nèi)接法;X小于V時, 采用外接法 RARXRARX7.電壓表或電流表中,電流大小與其偏轉(zhuǎn)角成正比,一般有左進左偏,右進右偏8.測電阻常用方法:伏安法 替代法 半偏法 比較法9.已知內(nèi)阻的電壓表可當電流表使用;已知內(nèi)阻的電流表可當電壓表使用;已知電流的定值電阻可當電壓表使用;已知電壓的定值電阻可當電流表使用.10.歐姆表的中值電阻剛好等于其歐姆表的內(nèi)阻.十一.磁場:1.圓形磁場區(qū)域:帶電粒子沿半徑方向進入,則出磁場時速度方向必過圓心(周期與速率無關(guān))。 qBqB=m,TpmV2粒子穿過磁場的有關(guān)計算,抓幾何關(guān)系,即入射點與出射點的半徑和它們的夾角=。 B2.粒子速度垂直于磁場時,做勻速圓周運動:R=qE,v=E3.粒子徑直通過正交電磁場(離子速度選擇器):qvB4.最小圓形磁場區(qū)域的計算:找到磁場邊界的兩點,以這兩點的距離為直徑的圓面積最小5.圓形磁場區(qū)域中飛行的帶電粒子的最大偏轉(zhuǎn)角為進入點和出點的連線剛好為磁場的直徑6.要知道以下器件的原理:質(zhì)譜儀、速度選擇器、磁流體發(fā)電機、霍耳效應(yīng)、電磁流量計、地磁場、磁電式電表原理、回旋加速器、電磁驅(qū)動、電磁阻尼、高頻焊接等.7。帶電粒子在勻強電場、勻強磁場和重力場中,如果做直線運動,一定做勻速直線運動。如果做勻速圓周運動,重力和電場力一定平衡,只有洛侖茲力提供向心力。8。電性相同的電荷在同一磁場中旋轉(zhuǎn)時,旋轉(zhuǎn)方向相同,與初速度方向無關(guān)。十二.電磁感應(yīng):1. 楞次定律的若干推論:(1)內(nèi)外環(huán)電流或者同軸的電流方向:“增反減同”(2)導(dǎo)線或者線圈旁的線框在電流變化時:電流增加則相斥、遠離,電流減小時相吸、靠近。(3)磁場“增加”與“ 減少”感應(yīng)電流方向一樣,反之亦然。(4)磁通量增大時,回路面積有收縮趨勢,磁通量減小時,回路面積有膨脹趨勢2運用楞次定律的若干經(jīng)驗:內(nèi)外環(huán)電路或者同軸線圈中的電流方向:“增反減同”導(dǎo)線或者線圈旁的線框在電流變化時:電流增加則相斥、遠離,電流減小時相吸、靠近。 “增加”與“減少”,感應(yīng)電流方向一樣,反之亦然。單向磁場磁通量增大時,回路面積有收縮趨勢,磁通量減小時,回路面積有膨脹趨勢。 通電螺線管外的線環(huán)則相反。楞次定律逆命題:雙解,“加速向左”與“減速向右”等效。感應(yīng)電流的方向變否,可以看B-t圖像中斜率正負是否變化.3.磁通量的計算中,無論線圈有多少匝,計算時都為=BS4.自感現(xiàn)象中,燈泡是否閃亮,要看后來的電流是否比原來大,若是,則閃亮,否則不閃亮.日光燈線路連接.5.楞次定律逆命題:雙解,“加速向左”與“減速向右”等效。6.法拉第電磁感應(yīng)定律求出的是平均電動勢,在產(chǎn)生正弦交流電情況下只能用來求感生電量,不能用來求功和能量。R總=B2L2v7.直桿平動垂直切割磁感線時所受的安培力:F=8.轉(zhuǎn)桿(輪)發(fā)電機:E=9感生電量:Q R單匝fD 2w12BL十三.交流電:1正弦交流電的產(chǎn)生:中性面為垂直磁場方向,此時磁通量最大,磁通量的變化率為零,電動勢為零wnBS=線圈平面平行于磁場方向時, 此時磁通量最小,磁通量的變化率最大,電動勢最大。 最大電動勢:Em與Em此消彼長,一個最大時,另一個為零。f2.交流電中,注意有效值和平均值的區(qū)別,能量用有效值,電量用平均值.3.求電量的方法有兩種:用平均電動勢得q=n/R 動量定理4非正弦交流電的有效值的求法:2或U2T/R等于一個周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量.5理想變壓器原副線之間量的決定關(guān)系:電壓原線圈決定副線圈;電流副線圈決定原線圈;功率副線圈決定原線圈6.變壓器中說負載增加,實為并聯(lián)的用電器增多,負載電阻減小.7遠距離輸電計算的思維模式要記好.U線P線R線8.自藕變壓器和滑動變阻器,電流互感器和電壓互感器要區(qū)分.9.理想變壓器原副線圈之間相同的量:P,tD ,T,f,nfDU十四.電磁場和電磁波:1.電磁振蕩中電容器上的電量q與電流i的關(guān)系總是相反。2. 電磁場理論 :變化的磁(電)場產(chǎn)生電(磁)場均勻變化的磁(電)場產(chǎn)生的穩(wěn)定的電(磁)場周期性變化的磁(電)場產(chǎn)生周期性變化的電(磁)場3.感抗為XL=2Lf;容抗為XC=1/2fc十五.光的反射和折射:1光通過平行玻璃磚,出玻璃磚時平行于原光線;光過棱鏡,向底邊偏轉(zhuǎn).2光線射到球面和柱面上時,半徑是法線.3單色光對比的七個量:偏折角、折射率、波長、頻率、介質(zhì)中的光速、光子能量、臨界角.4.可見光中:紅光的折射率最小,紫光的折射率最大;紅光在介質(zhì)中的光速最大,紫光在介質(zhì)中的光速最??;紅光最不易發(fā)生全反射,紫光最易發(fā)生全反射;紅光的波動性比紫光強,粒子性比紫光弱;紅光的干涉條紋(或衍射條紋的中間條紋)間距比紫光大;紫光比紅光更易引起光電效應(yīng).5.視深公式h=h/n (水中看七色球,感覺紅球最深,紫球最淺)十六.光的本性:。 dlL=xD1雙縫干涉圖樣的“條紋寬度”(相鄰明條紋中心線間的距離):2增透膜增透綠光,其厚度為綠光在膜中波長的四分之一。3薄膜干涉中用標準樣板(空氣隙干涉)檢查工件表面情況:條紋向窄處彎是凹,向?qū)捥帍澥峭?左凹右凸)。4電磁波穿過介質(zhì)面時,頻率(和光的顏色)不變。0 nn=lc,l5光由真空進入介質(zhì):V=十七.量
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