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物理高考知识点及公式

时间:2017-01-13 来源:唯才教育网 本文已影响

篇一:2015年高考物理公式知识点整理

2015年高考物理公式知识点整理

一、力学公式

1、 重力: G = mg(g随高度、纬度、地质结构而变化)

2、 胡克定律:F = Kx (x为伸长量或压缩量,K为倔强系数,只与弹簧的原长、粗细和材料有关)

3、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G

b、?为动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对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。

4 、求F1、F2两个共点力的合力的公式:

F=F1?F2?2F1F2COS?

合力的方向与F1成?角: tg?=22 F2sin?

F1?F2cos?1

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。

5、两个平衡条件:

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:[1]非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点。

[2]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)的合力一定等大反向

6、 万有引力:F=Gm1m2 r2

(1). 适用条件 (2) .G为万有引力恒量

(3) .在天体上的应用:(M一天体质量R一天体半径 g一天体表面重力

加速度)

a 、万有引力=向心力

MmV24?2

2?m G?m?(R?h)?m2(R?h)(R?h)2(R?h)2T

b、在地球表面附近,重力=万有引力

mg = G

c、 第一宇宙速度 MmM g = G R2R2

V2

mg = m V=gR?GM/RR

7、库仑力:F=Kq1q2(适用条件) r2

8、电场力:F=qE(F 与电场强度的方向可以相同,也可以相反)

9、磁场力:

(1) 洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。

公式:f=BqV (B?V)方向一左手定

(2) 安培力 : 磁场对电流的作用力。

公式:F= BIL (B?I) 方向一左手定则

10、 牛顿第二定律: F合 = ma 或者 ?Fx = m ax ?Fy = m ay

理解:(1)矢量性 (2)瞬时性(3)独立性

(4) 同体性 (5)同系性(6)同单位制

11、匀变速直线运动:

基本规律: Vt = V0 + a t S = vo t +12a t几个重要推论: 2

(1) 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)

(2) A B段中间时刻的即时速度:

Vt/ 2 =V0?Vts

= 2t

(3)AB段位移中点的即时速度:

Vs/2 = vo?vt 222

匀速:Vt/2 =Vs/2 ; 匀加速或匀减速直线运动:Vt/2 <Vs/2

(4) 初速为零的匀加速直线运动, 在1s 、2s、3s……ns末的速度之比为1:2:3……n;

在第1s 内、第 2s内、第3s内……第ns内的位移之比为1:3:5……(2n-1);

在1s 、2s、3s……ns内的位移之比为12:22:32……n2;

在第1米末、第2米末、第3米末……第n末内的速度之比为1::……

在第1米内、第2米内、第3米内……第n米内的时间之比为1:(2?1):?2)……(n??1)

在1米内、2米内、3米内……n米内的时间之比为1::……

(5)初速无论是否为零,匀变速直线运动的质点,在连续相邻的相等的时间间隔内的位移之差为一常数:?s = aT2 (a一匀变速直线运动的加速度 T一每个时间间隔的时间)

12、竖直上抛运动: 上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动。全过程是初速度为VO、加速度为?g的匀减速直线运动。

V(1) 上升最大高度: H = o 2g

(2)上升的时间: t= 2Vo g

(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。

从抛出到落回原位置的时间:t = 2Vog

(6) 适用全过程的公式: S = Vo t 一12g t Vt = Vo一g t2

Vt2 一Vo2 = 一2 gS ( S、Vt的正、负号的理解….规定初速度方向为正)

13、匀速圆周运动公式

线速度:V= ?R=2?f R=2?R?2??2?f 角速度:?=?TtT

v24?2

2??R?2R?4?2 f2 R 向心加速度:a =RT

v24?2

2 ?m?R= m2R?m4?2n2 R向心力: F= ma = mRT

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。

14 直线运动公式:匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动

水平分运动:水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo

竖直分运动:竖直位移: y =1g t2 竖直分速度:vy= g t 2

tg? = Vy

Vo Vy = Votg?Vo =Vyctg?

V = o?Vy2 Vo = Vcos? Vy = Vsin?

2

在Vo、Vy、V、X、y、t、?七个物理量中,如果vo

v 15动量和冲量: 动量: P = mV 冲量:I = F t

16 动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化。

公式: F合t = mv’ 一mv适用恒力的定量计算 (解题时受力分析和正方向的规定是关键)

17动量守恒定律:相互作用的物体系统,如果不受外力,或它们所受的外力之和为零,它们的总动量保持不变。 (研究对象:相互作用的两个物体或多个物体)

公式:m1v1 + m2v2 = m1 v1+ m2v2’或?p1 =一?p2或?p1 +?p2=O

适用条件:

(1)系统不受外力作用。 (2)系统受外力作用,但合外力为零。

(3)系统受外力作用,合外力也不为零,但合外力远小于物体间的相互作用力。

(4)系统在某一个方向的合外力为零,在这个方向的动量守恒。

18 功 : W = Fs cos? (适用于恒力的功的计算)

(1) 理解正功、零功、负功

(2) 功是能量转化的量度

重力的功------量度------重力势能的变化

电场力的功-----量度------电势能的变化

弹簧弹力的功-----量度------弹性势能的变化

合外力的功------量度-------动能的变化

除弹簧弹力和重力外,其他力的功------量度-------机械能的变化 ‘

1p2

219 动能和势能:动能: Ek = mV?22m

重力势能:Ep = mgh (与零势能面的选择有关)

20 (来自:www.Hn1c.cOm 唯 才教 育网:物理高考知识点及公式)动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化(增量)。

公式: W合= ?Ek = Ek2 一Ek1 = 1122mV2?mV1 22

21机械能守恒定律:机械能 = 动能+重力势能+弹性势能

条件:系统只有内部的重力或弹力做功.

公式:mgh1 +

22 功率: P = 1122mV1?mgh2?mV2 或者?Ep减 = ?Ek增 22 W(在t时间内力对物体做功的平均功率) t

P = FV (F为牵引力,不是合外力;V为即时速度时,P为即时功率;V为平均速度时,P为平均功率;

P一定时,F与V成正比)

23 简谐振动: 回复力: F = 一KX加速度:a = 一

单摆周期公式: T= 2?KX mL (与摆球质量、振幅无关) g

m (与振子质量有关、与振幅无关) K ?弹簧振子周期公式:T= 2?

24、 波长、波速、频率的关系: V=? f =? (适用于一切波) T

二、电磁学

(一)、直流电路

1、电流强度的定义:I = Q(I=nesv) t

2、电阻定律:R=ρL/S( 只与导体材料性质和温度有关,与导体横截面积和长度无关)

3、电阻串联、并联:11111????......?RR1R2R3Rn

串联:R=R1+R2+R3 +……+Rn

两个电阻并联: 111RR??两个电阻并联:R=12 RR1R2R1?R2

UU U=IR R? RI

4、欧姆定律:(1)、部分电路欧姆定律:I?(2)、闭合电路欧姆定律:I =ε

R?r

路端电压: U = ? -I r= IR R

篇二:最新高中物理知识点总结及公式大全

最新高考物理知识点总结

主编:周军政

基本的力和运动

Ⅰ。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= Kx

滑动摩擦力:F滑= ?NA

静摩擦力: O? f静? fm 万有引力: F引=Gm1m2 r2

电场力: F电=q E =qu d

库仑力: F=Kq1q2(真空中、点电荷) 2r

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,是一种短程强力。

Ⅱ。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 .............

①匀速直线运动F合=0 V0≠0

②匀变速直线运动:初速为零,初速不为零,

③匀变速直、曲线运动(决于F合与V0的方向关系) 但 F合= 恒力

④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

⑤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)

⑥简谐运动:单摆运动,弹簧振子;

⑦波动及共振;分子热运动;

⑧类平抛运动;

⑨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。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。知识分类举要

1.力的合成与分解:求F1、F2两个共点力的合力的公式:

F=F1?F2?2F1F2COS?

合力的方向与F1成?角:

22

F2sin? tan?=F1?F2cos? 1

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:[1]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

[2]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G

b、?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、接触面相对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 = V0 + a t S = vo t +

2 2 12a t 及几个重要推论: 2(1) 推论:Vt-V0= 2as (匀加速直线运动:a为正值 匀减速直线运动:a为正值)

(2) A B段中间时刻的即时速度: Vt/ 2 =

速度 V0?Vts= (若为匀变速运动)等于这段的平均t2

22vo?vt (3) AB段位移中点的即时速度: Vs/2 = 2

V?VtsSN?1?SNvo?vt Vt/ 2 =V=0=== VN ? Vs/2 = t222T

匀速:Vt/2 =Vs/2 ; 匀加速或匀减速直线运动:Vt/2 <Vs/2

(4) S第t秒 = St-S t-1= (vo t +2211122a t) -[vo( t-1) +a (t-1)]= V0 + a (t-) 222

(5) 初速为零的匀加速直线运动规律

①在1s末 、2s末、3s末??ns末的速度比为1:2:3??n;

2222②在1s 、2s、3s??ns内的位移之比为1:2:3??n;

③在第1s 内、第 2s内、第3s内??第ns内的位移之比为1:3:5??(2n-1); ④从静止开始通过连续相等位移所用时间之比为1:(2?1):?

(nn?1)

⑤通过连续相等位移末速度比为1:2:3??n

(6) 匀减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:

2在连续相邻相等时间间隔内的位移之差为一常数;?s = aT(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V可快速求位移)

注意:⑴是判断物体是否作匀变速直线运动的方法。?s = aT

⑵求的方法 VN=V=2 )??v?vtssn?1?snsSN?1?SN= vt/2?v平?0 ??t2T2t2T

22 2⑶求a方法:① ?s = aT ②SN?3一SN=3 aT ③ Sm一Sn=( m-n) aT

④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,然后每5个点取一个计数点A、B、C、D ?。(或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s1、s2、s3 ? (

利用打下的

纸带可以: ⑴求任一计

数点对应的

s2?s3即时速度v:如vc?(其中记数周期:T=5×0.02s=0.1s)2T

⑵利用上图中任意相邻的两段位移求a:如a?s3?s2

T2

⑶利用“逐差法”求a:a??s4?s5?s6???s1?s2?s3? 9T2

⑷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.

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

(50Hz,打点周期0.02s,常以打点的5个间隔作为一个记时单位)即区分打点

d. 注意单位。一般为cm

例:试通过计算出的刹车距离s的表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s1;刹车后汽车做匀减速直线运动的位移大小为s2,加速度大小为a。由牛顿第二定律及运动学公式有: ?s1?v0t0..................?1????F??mg?..........?2???a?? m???v2?2as...............?3??2?0???s?s1?s2...............?4???

由以上四式可得出:s?v0t0?

2(2v0F??g)m..........?5?

①超载(即m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;

②同理超速(v0增大)、酒后驾车(t0变长)也会使刹车距离就越长,容易发生事故; ③雨天道路较滑,动摩擦因数?将减小,由<五>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

① 用定义式:v?一V?Vt?s 普遍适用于各种运动;② v=0只适用于加速度恒定的匀变

2?t

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运动物体。

①两者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

②若S追<S被追、V追=V被追 恰好追上,也是恰好避免碰撞的临界条件。追 被追

③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

①两者速度相等时有最大的间距 ②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

①某段时间内的平均速度 = 这段时间中时刻的即时速度

②连续相等时间间隔内的位移差为一个恒量

③位移=平均速度?时间

解题常规方法:公式法(包括数学推导)、图象法、比例法、极值法、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。

V(1)上升最大高度:H = o 2g

(2)上升的时间:t= 2V

go

(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。

(5)从抛出到落回原位置的时间:t =2Vo g

(6)适用全过程S = Vo t -

号的理解)

3.匀速圆周运动 1222g t ; Vt = Vo-g t ;Vt-Vo = -2gS (S、Vt的正、负2

篇三:高中物理公式知识点总结大全

高中物理公式、知识点、规律汇编表

一、力学公式

1、 胡克定律:F = kx (x为伸长量或压缩量,K为倔强系数,只与弹簧的原长、粗细和材料有关) 2、 重力: G = mg(g随高度、纬度、地质结构而变化)

3 、求F1、F2两个共点力的合力的公式:

F=

F1?F2?2F1F2COS?

22

合力的方向与F1成?角:

tg?=

F2sin?F1?F2cos?

1

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。 4、两个平衡条件:

(1) 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:[1]非平行的三个力作用于物体而平衡,则这三个力一定共点。

[2]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

( 2 ) 有固定转动轴物体的平衡条件:力矩代数和为零.

力矩:M=FL(L为力臂,是转动轴到力的作用线的垂直距离) 5、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G

b、 ?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、接触面相对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。 6、 浮力: F= ?Vg (注意单位) 7、 万有引力:F=G

m1m2r2

(1). 适用条件 (2) .G为万有引力恒量

(3) .在天体上的应用:(M一天体质量R一天体半径 g一天体表面重力

加速度)

a 、万有引力=向心力

MmV24?22

G?m?m?(R?h)?m2(R?h)22

(R?h)(R?h)T

b、在地球表面附近,重力=万有引力 mg = G

MmM

g = G

R2R2

c、 第一宇宙速度

V2

mg = m

R

8、库仑力:F=K

V=

gR?GM/R

q1q2r2

(适用条件)

9、 电场力:F=qE(F 与电场强度的方向可以相同,也可以相反)

10、磁场力:

(1) 洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。

公式:f=BqV (B?V)方向一左手定

(2) 安培力 : 磁场对电流的作用力。

公式:F= BIL (B?I) 方向一左手定则 11、 牛顿第二定律: F合 = ma

或者 ?Fx = m ax ?Fy = m ay

理解:(1)矢量性 (2)瞬时性(3)独立性

(4) 同体性 (5)同系性(6)同单位制

12、匀变速直线运动:

基本规律: Vt = V0 + a t S = vo t +

1

2

a t2几个重要推论:

(1) 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)

(2) A B段中间时刻的即时速度:Vt/ 2 =

V0?Vt

2

2

=

st

(3)AB段位移中点的即时速度:

Vs/2 =

vo?vt

2

2

匀速:Vt/2 =Vs/2 ; 匀加速或匀减速直线运动:Vt/2 <Vs/2

(4) 初速为零的匀加速直线运动,在1s 、2s、3s??ns内的位移之比为12:22:32

??n2; 在第1s 内、第 2s内、第3s内??第ns内的位移之比为1:3:5?? (2n-1); 在第1米内、第2米内、第3米内??第n米内的时间之比为1:(

?1):

3?)??(n?n?1)

(5) 初速无论是否为零,匀变速直线运动的质点,在连续相邻的相等的时间间隔内的位移之差为一常数:?s = aT2

(a一匀变速直线运动的加速度 T一每个时间间隔的时间)

13、 竖直上抛运动: 上升过程是匀减速直线运动,下落过程是匀加速直线运动。全过程是初速度为VO、加速度为

?g的匀减速直线运动。

V

(1) 上升最大高度: H = o

2g

(2)上升的时间: t=

2

Vog

(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。从抛出到落回原位置的时间:t =

2Vog

(6) 适用全过程的公式: S = Vo t 一

12

g t2 Vt = Vo一g t

Vt2 一Vo2 = 一2 gS ( S、Vt的正、负号的理解) 14、匀速圆周运动公式

线速度:V= ?R=2?f R=

2?RT

角速度:?=

?

t

?

2?

?2?fT

v24?22

??R?2R?4?向心加速度:a =RT

2 2

fR

v24?2

2

?m?R= m2R?m4?2n2 R 向心力: F= ma = mRT

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。

15 直线运动公式:匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动 水平分运动:水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo

竖直分运动:竖直位移: y =

12

g t 竖直分速度:vy= g t 2

tg? =

VyVo

2

Vy = Votg?Vo =Vyctg?

V =

o?Vy2

Vo = Vcos? Vy = Vsin? y Vo

在Vo、Vy、V、X、y、t、?七个物理量中,如果 x

已知其中任意两个,可根据以上公式求出其它五个物理量。 16 动量和冲量: 动量: P = mV 冲量:I = F t

vy v

17 动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化。

公式: F合t = mv’ 一mv (解题时受力分析和正方向的规定是关键)

18 动量守恒定律:相互作用的物体系统,如果不受外力,或它们所受的外力之和为零,它们的总动量保持不变。 (研究对象:相互作用的两个物体或多个物体)

公式:m1v1 + m2v2 = m1 v1+ m2v2’或?p1 =一?p2或?p1 +?p2=O适用条件:

(1)系统不受外力作用。 (2)系统受外力作用,但合外力为零。

(3)系统受外力作用,合外力也不为零,但合外力远小于物体间的相互作用力。 (4)系统在某一个方向的合外力为零,在这个方向的动量守恒。 18 功 : W = Fs cos? (适用于恒力的功的计算)

(1) 理解正功、零功、负功

(2) 功是能量转化的量度

重力的功------量度------重力势能的变化电场力的功-----量度------电势能的变化

分子力的功-----量度------分子势能的变化 合外力的功------量度-------动能的变化

19 动能和势能:动能: Ek =

1p22

mV?22m

重力势能:Ep = mgh (与零势能面的选择有关)20 动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的变化(增量)。

公式: W合= ?Ek = Ek2 一Ek1 =

1122

mV2?mV1 22

21机械能守恒定律:机械能 = 动能+重力势能+弹性势能 条件:系统只有内部的重力或弹力做功. 公式:mgh1 +22 功率: P =

1122

mV1?mgh2?mV2 或者?Ep22

(在t时间内力对物体做功的平均功率)

= ?Ek增

Wt

P = FV (F为牵引力,不是合外力;V为即时速度时,P为即时功率;V为平均速度时,P为平均功率;

P一定时,F与V成正比)

23 简谐振动: 回复力: F = 一KX加速度:a = 一

KXm

单摆周期公式: T= 2?

Lg

(与摆球质量、振幅无关)

?弹簧振子周期公式:T= 2?

mK

(与振子质量有关、与振幅无关)

24、 波长、波速、频率的关系: V=? f =

?T

(适用于一切波)

二、热学:

1、热力学第一定律:W + Q = ?E

符号法则: 体积增大,气体对外做功,W为“一”;体积减小,外界对气体做功,W为“+”。 气体从外界吸热,Q为“+”;气体对外界放热,Q为“-”。

温度升高,内能增量?E是取“+”;温度降低,内能减少,?E取“一”。 三种特殊情况: (1) 等温变化?E=0, 即 W+Q=0

(2) 绝热膨胀或压缩:Q=0即 W=?E

(3)等容变化:W=0 ,Q=?E2 理想气体状态方程:

(1)适用条件:一定质量的理想气体,三个状态参量同时发生变化。