高中物理知识点总结范例[15篇]
总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,我想我们需要写一份总结了吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?以下是小编为大家收集的高中物理知识点总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
![高中物理知识点总结范例[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6aacab606_5fbf7eb6aec04.jpg)
高中物理知识点总结1
弹力
(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的。
(2)产生条件:
①直接接触;
②有弹性形变。
(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体。在点面接触的情况下,垂直于面;
在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面。
①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等。
②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆。
(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解。弹簧弹力可由胡克定律来求解。
胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx。k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m。
1.电路的组成:电源、开关、用电器、导线。
2.电路的三种状态:通路、断路、短路。
3.电流有分支的是并联,电流只有一条通路的是串联。
4.在家庭电路中,用电器都是并联的。
5.电荷的定向移动形成电流(金属导体里自由电子定向移动的方向与电流方向相反)。
6.电流表不能直接与电源相连,电压表在不超出其测量范围的情况下可以。
7.电压是形成电流的原因。
8.安全电压应低于24V。
9.金属导体的电阻随温度的升高而增大。
10.影响电阻大小的因素有:材料、长度、横截面积、温度(温度有时不考虑)。
11.滑动变阻器和电阻箱都是靠改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的。
12.利用欧姆定律公式要注意I、U、R三个量是对同一段导体而言的。
13.伏安法测电阻原理:R=伏安法测电功率原理:P=UI
14.串联电路中:电压、电功和电功率与电阻成正比
15.并联电路中:电流、电功和电功率与电阻成反比
16."220V100W"的灯泡比"220V40W"的灯泡电阻小,灯丝粗。
电路图画法:
1、电势法(结点法)
(1)把电路中的电势相等的结点标上同样的字母。
(2)把电路中的结点从电源正极出发按电势由高到低排列。
(3)把原电路中的电阻接到相应的结点之间。
(4)把原电路中的电表接入到相应位置。
2、分支法(切断法)
(1)顺着电流方向逐级分析,如果没有接入电源或电流方向不明可假设电流方向。
(2)每一支路的.导体是串联关系。
(3)用切断电路的方法帮助判断,当切断某部分电路,其它电路同时也被断路的与它是串联关系;其它电路是通路的是并联关系。
三种产生电荷的方式:
1、摩擦起电:
(1)正点荷:用绸子摩擦过的玻璃棒所带电荷;
(2)负电荷:用毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷;
(3)实质:电子从一物体转移到另一物体;
2、接触起电:
(1)实质:电荷从一物体移到另一物体;
(2)两个完全相同的物体相互接触后电荷平分;
(3)、电荷的中和:等量的异种电荷相互接触,电荷相合抵消而对外不显电性,这种现象叫电荷的中和;
3、感应起电:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电;
(1)电荷的基本性质:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引;
(2)实质:使导体的电荷从一部分移到另一部分;
(3)感应起电时,导体离电荷近的一端带异种电荷,远端带同种电荷
高二必修一物理重点知识点
速度、平均速度和瞬时速度
(1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s跟发生这段位移所用时间t的比值。即v=s/t。速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。在国际单位制中,速度的单位是(m/s)米/秒。
(2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。一个作变速运动的物体,如果在一段时间t内的位移为s,则我们定义v=s/t为物体在这段时间(或这段位移)上的平均速度。平均速度也是矢量,其方向就是物体在这段时间内的位移的方向。
(3)瞬时速度是指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。从物理含义上看,瞬时速度指某一时刻附近极短时间内的平均速度。瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称速率。
路程和位移
(1)位移是表示质点位置变化的物理量。路程是质点运动轨迹的长度。
(2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。因此其大小与运动路径有关。
(3)一般情况下,运动物体的路程与位移大小是不同的。只有当质点做单一方向的直线运动时,路程与位移的大小才相等。图1—1中质点轨迹ACB的长度是路程,AB是位移S。
(4)在研究机械运动时,位移才是能用来描述位置变化的物理量。路程不能用来表达物体的确切位置。比如说某人从O点起走了50m路,我们就说不出终了位置在何处。
探究弹力
1.产生形变的物体由于要恢复原状,会对与它接触的物体产生力的作用,这种力称为弹力。
2.弹力方向垂直于两物体的接触面,与引起形变的外力方向相反,与恢复方向相同。
绳子弹力沿绳的收缩方向;铰链弹力沿杆方向;硬杆弹力可不沿杆方向。
弹力的作用线总是通过两物体的接触点并沿其接触点公共切面的垂直方向。
3.在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长或缩短量x成正比,即胡克定律。
F=kx
4.上式的k称为弹簧的劲度系数(倔强系数),反映了弹簧发生形变的难易程度。
5.弹簧的串、并联:串联:1/k=1/k1+1/k2并联:k=k1+k2
共点力的平衡条件
1.共点力:物体受到的各力的作用线或作用线的延长线能相交于一点的力
2.平衡状态:在共点力的作用下,物体保持静止或匀速直线运动的状态.
说明:这里的静止需要二个条件,一是物体受到的合外力为零,二是物体的速度为零,仅速度为零时物体不一定处于静止状态,如物体做竖直上抛运动达到点时刻,物体速度为零,但物体不是处于静止状态,因为物体受到的合外力不为零.
3.共点力作用下物体的平衡条件:合力为零,即0
说明;
①三力汇交原理:当物体受到三个非平行的共点力作用而平衡时,这三个力必交于一点;
②物体受到N个共点力作用而处于平衡状态时,取出其中的一个力,则这个力必与剩下的(N-1)个力的合力等大反向。
③若采用正交分解法求平衡问题,则其平衡条件为:FX合=0,FY合=0;
④有固定转动轴的物体的平衡条件
高中物理知识点总结2
高中物理的确难,实用口诀能帮忙。物理公式、规律主要通过理解和运用来记忆,本口诀也要通过理解,发挥韵调特点,能对高中物理重要知识记忆起辅助作用。
一、运动的描述
1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢s比t,a用δv与t比。
2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等数;求加速度有好方,δs等at平方。
3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。
二、力
1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。
2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看
提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力最大,平行无力要切记。
3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变,只在最大最小间,多力合力合另边。
多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。
4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。
三、牛顿运动定律
1.f等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。
合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。
2.n、t等力是视重,mg乘积是实重;超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零
四、曲线运动、万有引力
1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。
2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比r,mrw平方也需,供求平衡不心离。
3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。
五、机械能与能量
1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。
2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。
3.确定状态找量能,再看过程力做功。有功就有能转变,初态末态能量同。
六、电场
1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kqq与r平方比。
2.电荷周围有电场,f比q定义场强。kq比r2点电荷,u比d是匀强电场。
电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表示弱和强。
场能性质是电势,场线方向电势降。场力做功是qu,动能定理不能忘。
4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线密是特点。
七、恒定电流
1.电荷定向移动时,电流等于q比t。自由电荷是内因,两端电压是条件。
正荷流向定方向,串电流表来计量。电源外部正流负,从负到正经内部。
2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,rl比s等电阻。
电流做功uit,电热i平方rt。电功率,w比t,电压乘电流也是。
3.基本电路联串并,分压分流要分明。复杂电路动脑筋,等效电路是关键。
4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。
路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。
八、磁场
1.磁体周围有磁场,n极受力定方向;电流周围有磁场,安培定则定方向。
2.f比il是场强,φ等bs磁通量,磁通密度φ比s,磁场强度之名异。
3.bil安培力,相互垂直要注意。
4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。
九、电磁感应
1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。回路闭合有电流,回路断开是电源。
感应电动势大小,磁通变化率知晓。
2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。
3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i向。
必修和选修物理知识点汇总
十、交流电
1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。
中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。
2.nbsω是最大值,有效值用热量来计算。
3.变压器供交流用,恒定电流不能用。
理想变压器,初级ui值,次级ui值,相等是原理。
电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。
运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。
远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压。
十一、气态方程
研究气体定质量,确定状态找参量。绝对温度用大t,体积就是容积量。
压强分析封闭物,牛顿定律帮你忙。状态参量要找准,pv比t是恒量。
十二、热力学定律
1.第一定律热力学,能量守恒好感觉。内能变化等多少,热量做功不能少。
正负符号要准确,收入支出来理解。对内做功和吸热,内能增加皆正值;对外做功和放热,内能减少皆负值。
2.热力学第二定律,热传递是不可逆,功转热和热转功,具有方向性不逆。
十三、机械振动
1.简谐振动要牢记,o为起点算位移,回复力的方向指,始终向平衡位置,
大小正比于位移,平衡位置u大极。
2.o点对称别忘记,振动强弱是振幅,振动快慢是周期,一周期走4a路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。
到质心摆长行,单摆具有等时性。
3.振动图像描方向,从底往顶是向上,从顶往底是下向;振动图像描位移,顶点底点大位移,正负符号方向指。
十四、机械波
1.左行左坡上,右行右坡上。峰点谷点无方向。
2.顺着传播方向吧,从谷往峰想上爬,脚底总得往下蹬,上下振动迁不动。
3.不同时刻的.图像,δt四分一或三,质点动向疑惑散,s等vt派用场。
十五、光学
1.自行发光是光源,同种均匀直线传。若是遇见障碍物,传播路径要改变。
反射折射两定律,折射定律是重点。光介质有折射率,(它的)定义是正弦比值,还可运用速度比,波长比值也使然。
2.全反射,要牢记,入射光线在光密。入射角大于临界角,折射光线无处觅。
十六、物理光学
1.光是一种电磁波,能产生干涉和衍射。衍射有单缝和小孔,干涉有双缝和薄膜。单缝衍射中间宽,干涉(条纹)间距差不多。小孔衍射明暗环,薄膜干涉用处多。它可用来测工件,还可制成增透膜。泊松亮斑是衍射,干涉公式要把握。〖选修3-4〗
2.光照金属能生电,入射光线有极限。光电子动能大和小,与光子频率有关联。光电子数目多和少,与光线强弱紧相连。光电效应瞬间能发生,极限频率取决逸出功。
十七、动量
1.确定状态找动量,分析过程找冲量,同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明。
2.确定状态找动量,分析过程找冲量,外力冲量若为零,初态末态动量同。
十八、原子原子核
1.原子核,中央站,电子分层围它转;向外跃迁为激发,辐射光子向内迁;光子能量hn,能级差值来计算。
2.原子核,能改变,αβ两衰变。α粒是氦核,电子流是β射线。
γ光子不单有,伴随衰变而出现。铀核分开是裂变,中子撞击是条件。
裂变可造原子弹,还可用它来发电。轻核聚合是聚变,温度极高是条件。
变可以造氢弹,还是太阳能量源;和平利用前景好,可惜至今未实现。
高中物理知识点总结3
一、运动的描述
1、物体模型使用质点,忽略形状和大小;当地球旋转为质点时,地球旋转的大小。准确描述物体位置的变化,运动速度S比t,a用Δv与t比。
2、采用一般公式法,平均速度简单,中间速度法,初始速度零比例法,加上几何图像法,解决良好的运动方法。自由落体是一个例子,初始速度为零a等g。垂直抛出初速,上升最高心有数,上下飞行时间,整个过程均匀减速。中心时刻的速度,平均速度相等;加速度好,ΔS等a T平方。
3、速度决定物体的运动。在速度加速的方向上,同向加速反向减少,垂直转弯莫前冲。
二、力
1、解决力学问题的堡垒很强,受力分析是关键;根据效果分析受力性质力。
2、仔细分析受力,定量计算七种力;重力是否有提示,弹性是根据状态确定的;先有弹性后摩擦,相对运动是基础;万物有重力,电场力无疑是固定的;洛仑兹力安培力,本质上是统一的;相互垂直力最大,平行无力。
3、同一直线定方向,计算结果只是量。如果某个数量的方向不确定,则指出计算结果;两力合力小大,两力成q角夹,平行四边形定法;合力大小随q变化;,只有在最大最小的房间里,多力合力合作。
揭示多力问题状态,解决正交分解,解决三角函数。
4、机械问题方法多,整体隔离和假设;整体只看外力,解决内力隔离;整体状态相同,否则隔离多;即使状态不同,整体牛二也可以做;假设某种力是否有,根据计算确定;极限法把握临界状态,程序法按顺序进行;正交分解选择坐标,轴上矢量尽可能多。
三、牛顿运动定律
1、F等ma,由于力,牛顿二定律产生加速。
与a方向相同的合力,速度变量定a方向,a变小的u可以大,只要a与u同向。
2、N、T等力是视重,mg乘积是实重;超重失重,其中不变就是实重;加速上升是超重,减速下降也是超重;失重由加减升定,完全失重重重零。
四、曲线运动,万有引力
1、运动轨迹是曲线,向心力是条件,曲线运动速度变化,方向是切线。
2、向心力圆周运动,供需关系在心,径向合力提供充足,需要mu平方比R,mrw也需要平方,供需平衡不离心。
3、万有重力因质量而存在于世界上的一切中,都是因为天体质量大,万有重力显示神奇的力量。卫星绕着天体行走,运动速度快的卫星由距离决定。距离越近越快,距离越远越慢。同步卫星速度固定,定点赤道上空行驶。
五、机械能和能量
1、确定状态找动能,分析过程找力功,加上正负功,动能增量与之相同。
2、明确两态机械能,再看工艺力,重力外功为零,初态末态能量相同。
3、确定状态,寻找量能,然后看过程力。如果你有功,你可以改变它。初态末态能量相同。
六、电场〖选修3——1〗
1、库仑定律电荷力,万有引力引场力,像孪生兄弟,kQq与r平方比。
2、电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U均强电场为均强电场。
电场强度为矢量,正电荷受力定向。描述电场用场线,密度弱,强。
场能性质为电势,场线方向电势下降。场力做功是qU,动能定理不能忘记。
4、电场中有等势面,垂直画场线。方向由高到低,面密线密。
七、恒定电流〖选修3—1〗
1、当电荷定向移动时,电流等于q比t。自由电荷是内因,两端电压是条件。
正荷流向定向,串电流表测量。电源外部正流负,从负到严重内部。
2、电阻定律三个因素,温度不变,控制变量讨论,r l比s等电阻。
电流做功U I t,电热I平方R t 。电功率,W比t,电压乘电流也是如此。
3、基本电路串联,分压分流要清晰。复杂电路动脑,等效电路是关键。
4、关闭部分路、外电路和内电路,遵循欧姆定律。
除总阻电流外,路端电压内压降和等电势。
八、磁场〖选修3—1〗
1、磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定方向。
2、F比I l是场强,φ等B S磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度的名称。
3、BIL注意相互垂直的安培力。
4、洛仑兹力安培力,力向左甩,别忘了。
九、电磁感应〖选修3—2〗
1、电磁感应磁生电,磁通变化是条件。电路闭合有电流,电路断开是电源。感应电势大小,磁通变化率知道。
2、楞次定律方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。
3、楞次定律是抽象的。我们真正理解,从三个方面来看,它阻碍了磁通量的增减。相对运动受到抵抗。如果我们想阻止自感电流,我们应该保持能量。楞次先看原磁场。感应磁场的方向取决于磁通量的增减。安培定律知道i向。
十、交流电〖选修3—2〗
1、均匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电势,变化规律为弦线。
中性面计时为正弦,平行面计时为余弦。
2、NBSω以热量计算最大值和有效值。
3、变压器用于交流,不能使用恒定电流。
理想变压器,初级变压器U I值,次级U I相等是原则。
电压比,与匝数比成正比;电流比,反比匝数比。
采用变压比,若要求某个匝数,化为匝伏比,便于计算。
远程输电,升压降流,否则消耗大,用户后降压。
十一、气态方程〖选修3—3〗
研究气体质量,确定状态,找到参数。绝对温度高T,体积是体积。
对封闭物进行压力分析,牛顿定律帮助您。状态参数要找准,PV比T是恒量。
十二、热力学定律
1、第一定律热力学,能量守恒,感觉良好。内能变化等多少,热量不能少。
正负符号要准确,收支要理解。内部工作和吸热,内部能量增加正值;外部工作和放热,内部能量减少负值。
2、热力学第二定律,热传递不可逆,功转热和热转功,方向性不逆。
机械振动〖选修3——4〗
1、记住简谐振动,O为起点算位移,回复力的方向是指始终平衡位置,大小与位移成正比,平衡位置u大极。
2、O点对称别忘了,振动强度是振幅,振动速度是周期,一周期4A路,单摆周期l比g,再开方根乘2p,秒摆周期为2秒,摆长约等长1米。
长行到质感摆,单摆有等时性。
3、振动图像描述方向,从底到顶,从顶到底;振动图像描述位移,顶点底点大位移,正负符号指向。
高中物理必背知识点
光的本性
1、两种理论:颗粒说(牛顿)、波动说(惠更斯)。
2、双缝干涉:中间为亮条纹;亮条纹位置:=n;暗条纹位置:=(2n 1)/2(n=0、1、2、3、、、、);条纹间距{:路程差(光程差);:光的波长;/2:光。半波长;d两条狭缝之间的距离;l:挡板与屏间的距离}。
3、光的颜色由光的频率决定,光的频率由光源决定,与介质无关,光的传播速度与介质有关。根据频率从低到高的顺序,光的颜色是:红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝和紫色(助记:紫色频率大,波长小)。
4、膜干扰:增透膜厚度为绿光在膜中波长的1/4,即增透膜厚度d=/4。
5、光衍射:光在无障碍物的均匀介质中沿直线传播。当障碍物的大小远大于光的波长时,光衍射现象不明显,可视为直线传播,否则不能视为直线传播。
6、光偏振:光偏振表明光是横波。
7、光的电磁说:光的本质是一种电磁波。电磁波谱(根据波长从大到小排列):无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线和射线。红外线、紫外线和线伦琴射线的发现和特性、生成机制和实际应用。
8、光子说,光子的能量E=h {h:普朗克常量=6.6310—34J。s,:光的频率}。
9、爱因斯坦光电效应方程:mVm2/2=h—W {mVm2/2:光电子初动能,h:光子能量,W:金属逸出功}。
必考公式
动力学(运动和力学)
1、牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,始终保持匀速直线运动或静止,直到有外力迫使它改变为止
2、牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}
3、牛顿第三运动定律:F=—F′。{负号表示方向相反,F、F′。各自作用于对方,平衡力反作用力的区别,实际应用:反冲运动}
4、共点力平衡F合=0,推广{正交分解法,三力汇交原理}
5、超重:FN>G,失重:FNr}
6、波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播波长;波速由介质本身决定}
7、声波波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波为纵波)
8、明显生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸小于波长,或差异不大
9、波干扰条件:两列波频率相同(相差恒定,振幅相近,振动方向相同)
10、多普勒效应:由于波源与观察者之间的相互运动,波源的发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增加,反之亦然。
牛顿运动定律
1、F等ma,由于力,牛顿二定律产生加速。
与a方向相同的合力,速度变量定a方向,a如果变小,u可以变大,只要a和u同向。
2、N、T等力是视重,mg乘积是实重。超重重视重,其中不变就是实重。加速上升是超重,减速下降也是超重。失重取决于加减,完全失重
曲线运动,万有引力
1、运动轨迹是曲线,向心力是条件,曲线运动速度变化,方向是切线。
2、向心力圆周运动,供需关系在心,径向合力提供充足,需要mu平方比R,mrw也需要平方,供需平衡不离心。
3、万有重力因质量而存在于世界上的一切中,都是因为天体质量大,万有重力显示神奇的力量。卫星绕着天体行走,运动速度快的卫星由距离决定。距离越近越快,距离越远越慢。同步卫星速度固定,定点赤道上空行驶。
高中物理考试公式:机械能和能量
1、确定状态找动能,分析过程找力功,加上正负功,动能增量与之相同。
2、明确两态机械能,再看工艺力,重力外功为零,初态末态能量相同。
3、确定状态,寻找量能,然后看过程力。如果你有功,你可以改变它。初态末态能量相同。
直线运动
机械运动:一个物体相对于其他物体的'位置变化,称为机械运动。
1、参考系:假设物体不动是为了研究物体的运动。又称参考(参考不一定静止)。
2、质量:只考虑物体的质量,不考虑物体的大小和形状。
(1)质感是理想化模型。
(2)将物体视为质点的条件:物体的形状和大小可以忽略不计时。
例如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海。
3、时间间隔:在表示时间的数轴上,时间间隔是一点,时间间隔是一线段。
例如:5点正,9点,7点30是时间间隔,45分钟,3小时是时间间隔。
4、位移:从起点到终点的相线段,位移是矢量,用相线段表示。距离:描述质点运动轨迹的曲线。
(1)位移为零,距离不一定为零。距离为零,位移为零。
(2)只有当质点单向直线运动时,质点的位移才等于距离。
(3)国际单位的位移是米,用m表示
5、位移时间图:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移。
(1)匀速直线运动的位移图像是与横轴平行的直线。
(2)匀变速直线运动的位移图像是倾斜直线。
(3)位移图像和横轴夹角的正切值表示速度。夹角越大,速度越大。
6、速度是指质点运动速度的物理量。
(1)物体在某一时刻的速度比瞬时速度快。物体在某一时间的速度称为平均速度。
(2)速度只表示速度的大小,是标量。
7、加速度:描述物体速度变化的物理量。
(1)定义加速度:a=vt—v0/t
(2)加速度与物体的速度无关。
(3)速度大,加速度不一定大。不一定为零。零加速不一定为零。
(4)速度变化等于最终减速。加速度等于速度变化与所需时间的比值(速度变化率)无关。
(5)加速度为矢量,加速度方向与速度变化方向相同。
(6)加速的国际单位是m/s2
高中物理知识点总结4
质点的运动————曲线运动万有引力
1)平抛运动
1、水平方向速度V—=
Vo 2、竖直方向速度Vy=gt
3水平方向位移S—=
Vot 4、竖直方向位移(Sy)=gt^2/2
5、运动时间t=(2Sy/g)1/2
(通常又表示为(2h/g)1/2)
6、合速度Vt=(V—^2+Vy^2)1/2=[Vo^2+(gt)^2]1/2
合速度方向与水平夹角β: tgβ=Vy/V—=gt/Vo
7、合位移S=(S—^2+
Sy^2)1/2 ,位移方向与水平夹角α: tgα=Sy/S—=gt/2Vo
注:
(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。
(2)运动时间由下落高度h(Sy)决定与水平抛出速度无关。
(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα。
(4)在平抛运动中时间t是解题关键。
(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。
2)匀速圆周运动
1、线速度V=s/t=2πR/T
2、角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf
3向心加速度a=V^2/R=ω^2R=(2π/T)^2R
4、向心力F心=Mv^2/R=mω^2—R=m(2π/T)^2—R
5、周期与频率T=1/f
6、角速度与线速度的关系V=ωR
7、角速度与转速的关系ω=2πn
(此处频率与转速意义相同)
8。主要物理量及单位:
弧长(S):米(m)角度(Φ):弧度(rad)频率(f):赫(Hz)
周期(T):秒(s)转速(n):r/s半径(R):米(m)线速度(V):m/s
角速度(ω):rad/s向心加速度:m/s2
注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。
3)万有引力
1、开普勒第三定律T2/R3=K(=4π^2/GM)
R:轨道半径T :周期K:常量(与行星质量无关)
2、万有引力定律F=Gm1m2/r^2
G=6.67×10^—11N?m^2/kg^2方向在它们的连线上
3天体上的重力和重力加速度GMm/R^2=mg
g=GM/R^2 R:天体半径(m)
4、卫星绕行速度、角速度、周期
V=(GM/R)1/2 ω=(GM/R^3)1/2 T=2π(R^3/GM)1/2
5、第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=7.9Km/s
V2=11.2Km/s V3=16.7Km/s
6、地球同步卫星GMm/(R+h)^2=m—4π^2(R+h)/T^2
h≈3.6 km h:距地球表面的`高度
注:
(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=F万。
(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。
(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。
(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。
(5)地球卫星的环绕速度和最小发射速度均为7.9Km/S。
高中物理知识点总结5
功、功率、机械能和能源
1.做功两要素:力和物体在力的方向上发生位移
2.功:功是标量,只有大小,没有方向,但有正功和负功之分,单位为焦耳(J)
3.物体做正功负功问题(将α理解为F与V所成的角,更为简单)
(1)当α=90度时,W=0.这表示力F的方向跟位移的方向垂直时,力F不做功,
如小球在水平桌面上滚动,桌面对球的支持力不做功。
(2)当α<90度时,cosα>0,W>0.这表示力F对物体做正功。
如人用力推车前进时,人的推力F对车做正功。
(3)当α大于90度小于等于180度时,cosα<0,W<0.这表示力F对物体做负功。
如人用力阻碍车前进时,人的推力F对车做负功。
一个力对物体做负功,经常说成物体克服这个力做功(取绝对值)。
例如,竖直向上抛出的球,在向上运动的过程中,重力对球做了-6J的功,可以说成球克服重力做了6J的功。说了“克服”,就不能再说做了负功
4.动能是标量,只有大小,没有方向。表达式
5.重力势能是标量,表达式
(1)重力势能具有相对性,是相对于选取的参考面而言的。因此在计算重力势能时,应该明确选取零势面。
(2)重力势能可正可负,在零势面上方重力势能为正值,在零势面下方重力势能为负值。
6.动能定理:
W为外力对物体所做的总功,m为物体质量,v为末速度,为初速度
解答思路:
①选取研究对象,明确它的运动过程。
②分析研究对象的受力情况和各力做功情况,然后求各个外力做功的代数和。
③明确物体在过程始末状态的动能和。
④列出动能定理的'方程。
7.机械能守恒定律:(只有重力或弹力做功,没有任何外力做功。)
解题思路:
①选取研究对象----物体系或物体
②根据研究对象所经历的物理过程,进行受力,做功分析,判断机械能是否守恒。
③恰当地选取参考平面,确定研究对象在过程的初、末态时的机械能。
④根据机械能守恒定律列方程,进行求解。
8.功率的表达式:,或者P=FV功率:描述力对物体做功快慢;是标量,有正负
9.额定功率指机器正常工作时的最大输出功率,也就是机器铭牌上的标称值。
实际功率是指机器工作中实际输出的功率。机器不一定都在额定功率下工作。实际功率总是小于或等于额定功率。
10、能量守恒定律及能量耗散
高中物理知识点总结6
怎样判断系统动量是否守衡?
动量守衡条件是系统不受外力,或合外力为零。一般研究问题,如果相互作用的内力比外力大很多,则可认为系统动量守衡;根据力的独立作用原理,如果在某方向上合外力为零,则在该方向上动量守衡。
注意守衡条件对内力的性质没有任何限制,可以是电场力、磁场力、核力等等。对系统状态没有任何限制,可以是微观、高速系统,也可以是宏观、低速系统。而力的作用过程可以是连续的作用,可以是间断的作用,如二人在光滑平面上的抛接球过程。综上有:
物体运动状态是否变化取决于--物体所受的合外力。
物体运动状态变化得快慢取决于--物体所受到的合外力和质量大小。物体到底做什么形式的运动取决于--物体所受到的合外力和初始状态。物体运动状态变化了多少取决于--
(1)力的大小和方向;
(2)力作用时间的长短。实验表明只要力与其作用时间的乘积一定,它引起同一个物体的速度变化相同,力与力作用时间的乘积,可以决定和量度力的某种作用效果--冲量。系统的内力改变了系统内物体的动量,但系统外力才是改变系统总动量的原因。
(三)能量和能量守恒
知识结构
功是一个过程量,与力在空间的作用过程相关。恒力功的计算公式与物体运动过程无关;重力功、弹力功与路径无关。功是一个标量,但有正负之分。
2.功率P:功率是表征力做功快慢的物理量、是标量:P=W/t 。若做功快慢程度不同,上式为平均功率。注意恒力的功率不一定恒定,如初速为零的匀加速运动,第一秒、第二秒、第三秒内合力的平均功率之比为1:3:5。已知功率可以求力在一段时间内所做的功W=Pt,这时可能是变力再做功。
上式常常用于分析解决机车牵引功率问题,常设有以下两种约束条件:
1)发动机功率一定:牵引力与速度成反比,只要速度改变,牵引力F=P/v将改变,这时的运动一定是变加速运动。
2)机车以恒力启动:牵引力F恒定,由P=Fv可知,若车做匀加速运动,则功率P将增加,这种过程直到P达到机车的.额定功率为止(注意不是达到最大速度为止)。
3.能:自然界有多种运动形式,与不同运动形式相应的存在不同形式的能量:机械运动--机械能;热运动--内能;电磁运动--电磁能;化学运动--化学能;生物运动--生物能;原子及原子核运动--原子能、核能。
动能:物体由于有机械运动速度而具有的能量Ek=mv2/2
能,包括动能和势能,都是标量。都是状态量,如动能由速度决定,重力势能由高度决定,弹性势能由形变状态决定。都具有相对性,物体速度相对于不同的参照物有不同的结果,相应的动能相对于不同的参照物有不同的动能。势能相对于不同的零势能参考面有不同的结果,势能有可能取负值,它意味着此时物体的势能比零势能低。
4.动能定理:研究对象:质点,数学表达公式:W=mv2/2-mv02/2。公式中W为质点受到的所有的作用力在所研究的过程中做的总功,它可以是恒力功,可以是变力功,可以是分阶段由不同的力做功累积(代数和)而得到的结果。动能定理对力的性质没有任何限制,
可以是重力、弹力、摩擦力、也可以是电场力、磁场力或其它力。等式右边为所研究的过程(初、末状态)中质点的动能的变化。动能定理表明,力对物体所做的总功,是物体动能变化的原因,力对物体所做的总功量度了物体动能的变化大小。
5.机械能守恒定律:在只有重力或弹力做功的情况下,物体的动能和势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变。机械能守恒定律的研究对象是系统,一般简化为物体;守恒是指系统在满足守恒条件下,机械能--动能和势能之和,在状态变化过程中总保持不变。怎样判断机械能是否守衡?
(1)根据守恒条件:是否只有重力或弹力做功
(2)考察状态:比较、确定不同状态的机械能,看它们是否相同
(3)考察系统是否发生机械能与其它形式的能量的转化
高中物理知识点总结7
力学部分:
1、基本概念:
力、合力、分力、力的平行四边形法则、三种常见类型的力、力的三要素、时间、时刻、位移、路程、速度、速率、瞬时速度、平均速度、平均速率、加速度、共点力平衡(平衡条件)、线速度、角速度、周期、频率、向心加速度、向心力、动量、冲量、动量变化、功、功率、能、动能、重力势能、弹性势能、机械能、简谐运动的位移、回复力、受迫振动、共振、机械波、振幅、波长、波速
2、基本规律:
匀变速直线运动的基本规律(12个方程);
三力共点平衡的特点;
牛顿运动定律(牛顿第一、第二、第三定律);
万有引力定律;
天体运动的基本规律(行星、人造地球卫星、万有引力完全充当向心力、近地极地同步三颗特殊卫星、变轨问题);
动量定理与动能定理(力与物体速度变化的关系—冲量与动量变化的关系—功与能量变化的关系);
动量守恒定律(四类守恒条件、方程、应用过程);
功能基本关系(功是能量转化的量度)
重力做功与重力势能变化的关系(重力、分子力、电场力、引力做功的特点);
功能原理(非重力做功与物体机械能变化之间的关系);
机械能守恒定律(守恒条件、方程、应用步骤);
简谐运动的基本规律(两个理想化模型一次全振动四个过程五个量、简谐运动的对称性、单摆的振动周期公式);简谐运动的图像应用;
简谐波的传播特点;波长、波速、周期的关系;简谐波的图像应用;
3、基本运动类型:
运动类型受力特点备注
直线运动所受合外力与物体速度方向在一条直线上一般变速直线运动的受力分析
匀变速直线运动同上且所受合外力为恒力1.匀加速直线运动
2.匀减速直线运动
曲线运动所受合外力与物体速度方向不在一条直线上速度方向沿轨迹的切线方向
合外力指向轨迹内侧
(类)平抛运动所受合外力为恒力且与物体初速度方向垂直运动的合成与分解
匀速圆周运动所受合外力大小恒定、方向始终沿半径指向圆心
(合外力充当向心力)一般圆周运动的受力特点
向心力的受力分析
简谐运动所受合外力大小与位移大小成正比,方向始终指向平衡位置回复力的受力分析
4、基本:
力的合成与分解(平行四边形、三角形、多边形、正交分解);
三力平衡问题的处理方法(封闭三角形法、相似三角形法、多力平衡问题—正交分解法);
对物体的受力分析(隔离体法、依据:力的产生条件、物体的运动状态、注意静摩擦力的分析方法—假设法);
处理匀变速直线运动的解析法(解方程或方程组)、图像法(匀变速直线运动的s-t图像、v-t图像);
解决动力学问题的三大类方法:牛顿运动定律结合运动学方程(恒力作用下的宏观低速运动问题)、动量、能量(可处理变力作用的问题、不需考虑中间过程、注意运用守恒观点);
针对简谐运动的对称法、针对简谐波图像的描点法、平移法
5、常见题型:
合力与分力的关系:两个分力及其合力的大小、方向六个量中已知其中四个量求另外两个量。
斜面类问题:(1)斜面上静止物体的受力分析;(2)斜面上运动物体的受力情况和运动情况的分析(包括物体除受常规力之外多一个某方向的力的分析);(3)整体(斜面和物体)受力情况及运动情况的分析(整体法、个体法)。
动力学的`两大类问题:(1)已知运动求受力;(2)已知受力求运动。
竖直面内的圆周运动问题:(注意向心力的分析;绳拉物体、杆拉物体、轨道内侧外侧问题;最高点、最低点的特点)。
人造地球卫星问题:(几个近似;黄金变换;注意公式中各物理量的物理意义)。
动量机械能的综合题:
(1)单个物体应用动量定理、动能定理或机械能守恒的题型;
(2)系统应用动量定理的题型;
(3)系统综合运用动量、能量观点的题型:
①碰撞问题;
②爆炸(反冲)问题(包括静止原子核衰变问题);
③滑块长木板问题(注意不同的初始条件、滑离和不滑离两种情况、四个方程);
④子弹射木块问题 高中英语;
⑤弹簧类问题(竖直方向弹簧、水平弹簧振子、系统内物体间通过弹簧相互作用等);
⑥单摆类问题:
⑦工件皮带问题(水平传送带,倾斜传送带);
⑧人车问题;人船问题;人气球问题(某方向动量守恒、平均动量守恒);
机械波的图像应用题:
(1)机械波的传播方向和质点振动方向的互推;
(2)依据给定状态能够画出两点间的基本波形图;
(3)根据某时刻波形图及相关物理量推断下一时刻波形图或根据两时刻波形图求解相关物理量;
(4)机械波的干涉、衍射问题及声波的多普勒效应。
电磁学部分:
1、基本概念:
电场、电荷、点电荷、电荷量、电场力(静电力、库仑力)、电场强度、电场线、匀强电场、电势、电势差、电势能、电功、等势面、静电屏蔽、电容器、电容、电流强度、电压、电阻、电阻率、电热、电功率、热功率、纯电阻电路、非纯电阻电路、电动势、内电压、路端电压、内电阻、磁场、磁感应强度、安培力、洛伦兹力、磁感线、电磁感应现象、磁通量、感应电动势、自感现象、自感电动势、正弦交流电的周期、频率、瞬时值、最大值、有效值、感抗、容抗、电磁场、电磁波的周期、频率、波长、波速
2、基本规律:
电量平分原理(电荷守恒)
库伦定律(注意条件、比较-两个近距离的带电球体间的电场力)
电场强度的三个表达式及其适用条件(定义式、点电荷电场、匀强电场)
电场力做功的特点及与电势能变化的关系
电容的定义式及平行板电容器的决定式
部分电路欧姆定律(适用条件)
电阻定律
串并联电路的基本特点(总电阻;电流、电压、电功率及其分配关系)
焦耳定律、电功(电功率)三个表达式的适用范围
闭合电路欧姆定律
基本电路的动态分析(串反并同)
电场线(磁感线)的特点
等量同种(异种)电荷连线及中垂线上的场强和电势的分布特点
常见电场(磁场)的电场线(磁感线)形状(点电荷电场、等量同种电荷电场、等量异种电荷电场、点电荷与带电金属板间的电场、匀强电场、条形磁铁、蹄形磁铁、通电直导线、环形电流、通电螺线管)
电源的三个功率(总功率、损耗功率、输出功率;电源输出功率的最大值、)
电动机的三个功率(输入功率、损耗功率、输出功率)
电阻的伏安特性曲线、电源的伏安特性曲线(图像及其应用;注意点、线、面、斜率、截距的物理意义)
安培定则、左手定则、楞次定律(三条表述)、右手定则
电磁感应的判定条件
感应电动势大小的计算:法拉第电磁感应定律、导线垂直切割磁感线
通电自感现象和断电自感现象
正弦交流电的产生原理
电阻、感抗、容抗对交变电流的作用
变压器原理(变压比、变流比、功率关系、多股线圈问题、原线圈串、并联用电器问题)
3、常见仪器:
示波器、示波管、电流计、电流表(磁电式电流表的原理)、电压表、定值电阻、电阻箱、滑动变阻器、电动机、电解槽、多用电表、速度选择器、质普仪、回旋加速器、磁流体发电机、电磁流量计、日光灯、变压器、自耦变压器。
4、实验部分:
(1)描绘电场中的等势线:各种静电场的模拟;各点电势高低的判定;
(2)电阻的测量:①分类:定值电阻的测量;电源电动势和内电阻的测量;电表内阻的测量;②方法:伏安法(电流表的内接、外接;接法的判定;误差分析);欧姆表测电阻(欧姆表的使用方法、操作步骤、读数);半偏法(并联半偏、串联半偏、误差分析);替代法;*电桥法(桥为电阻、灵敏电流计、电容器的情况分析);
(3)测定金属的电阻率(电流表外接、滑动变阻器限流式接法、螺旋测微器、游标卡尺的读数);
(4)小灯泡伏安特性曲线的测定(电流表外接、滑动变阻器分压式接法、注意曲线的变化);
(5)测定电源电动势和内电阻(电流表内接、数据处理:解析法、图像法);
(6)电流表和电压表的改装(分流电阻、分压电阻阻值的计算、刻度的修改);
(7)用多用电表测电阻及黑箱问题;
(8)练习使用示波器;
(9)仪器及连接方式的选择:①电流表、电压表:主要看量程(电路中可能提供的最大电流和最大电压);②滑动变阻器:没特殊要求按限流式接法,如有下列情况则用分压式接法:要求测量范围大、多测几组数据、滑动变阻器总阻值太小、测伏安特性曲线;
(10)传感器的应用(光敏电阻:阻值随光照而减小、热敏电阻:阻值随温度升高而减小)
5、常见题型:
电场中移动电荷时的功能关系;
一条直线上三个点电荷的平衡问题;
带电粒子在匀强电场中的加速和偏转(示波器问题);
全电路中一部分电路电阻发生变化时的电路分析(应用闭合电路欧姆定律、欧姆定律;或应用“串反并同”;若两部分电路阻值发生变化,可考虑用极值法);
电路中连接有电容器的问题(注意电容器两极板间的电压、电路变化时电容器的充放电过程);
通电导线在各种磁场中在磁场力作用下的运动问题;(注意磁感线的分布及磁场力的变化);
通电导线在匀强磁场中的平衡问题;
带电粒子在匀强磁场中的运动(匀速圆周运动的半径、周期;在有界匀强磁场中的一段圆弧运动:找圆心-画轨迹-确定半径-作辅助线-应用几何求解;在有界磁场中的运动时间);
闭合电路中的金属棒在水平导轨或斜面导轨上切割磁感线时的运动问题;
两根金属棒在导轨上垂直切割磁感线的情况(左右手定则及楞次定律的应用、动量观点的应用);
带电粒子在复合场中的运动(正交、平行两种情况):
①.重力场、匀强电场的复合场;
②.重力场、匀强磁场的复合场;
③.匀强电场、匀强磁场的复合场;
④.三场合一。
高中物理知识点总结8
物体与质点
1、质点:当物体的大小和形状对所研究的问题而言影响不大或没有影响时,为研究问题方便,可忽略其大小和形状,把物体看做一个有质量的点,这个点叫做质点。
2、物体可以看成质点的条件
条件:
①研究的物体上个点的运动情况完全一致。
②物体的线度必须远远的大于它通过的距离。
(1)物体的形状大小以及物体上各部分运动的差异对所研究的问题的影响可以忽略不计时就可以把物体当作质点
(2)平动的物体可以视为质点
平动的物体上各个点的运动情况都完全相同的物体,这样,物体上任一点的运动情况与整个物体的运动情况相同,可用一个质点来代替整个物体。
小贴士:质点没有大小和形状因为它仅仅是一个点,但是质点一定有质量,因为它代表了一个物体,是一个实际物体的理想化的模型。质点的质量就是它所代表的物体的质量。
参考系
1、参考系的定义:描述物体的运动时,用来做参考的.另外的物体。
2、对参考系的理解:
(1)物体是运动还是静止,都是相对于参考系而言的,例如,肩并肩一起走的两个人,彼此就是相对静止的,而相对于路边的建筑物,他们却是运动的。
(2)同一运动选择不同的参考系,观察结果可能不同。例如司机开着车行驶在高速公路上以车为参考系,司机是静止的,以路面为参考系,司机是运动的。
(3)比较物体的运动,应该选择同一参考系。
(4)参考系可以是运动的物体,也可以是静止的物体。
小贴士:只有选择了参考系,说某个物体是运动还是静止,物体怎样运动才变得有意义参考系的选择是研究运动的前提是一项基本技能。
坐标系
1、坐标系物理意义:在参考系上建立适当的坐标系,从而,定量地描述物体的位置及位置变化。
2、坐标系分类:
(1)一维坐标系(直线坐标系):适用于描述质点做直线运动,研究沿一条直线运动的物体时,要沿着运动直线建立直线坐标系,即以物体运动所沿的直线为x轴,在直线上规定原点、正方向和单位长度。例如,汽车在平直公路上行驶,其位置可用离车站(坐标原点)的距离(坐标)来确定。
(2)二维坐标系(平面直角坐标系)适用于质点在平面内做曲线运动。例如,运动员推铅球以铅球离手时的位置为坐标原点,沿铅球初速方向建立x轴,竖直向下建立y轴,铅球的坐标为铅球离开手后的水平距离和竖直距离。
(3)三维坐标系(空间直角坐标系):适用于物体在三维空间的运动。例如,篮球在空中的运动。
高中物理学业水平考知识点总结4
1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}
2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}
3.电阻、电阻定律:R=ρL/S{ρ:电阻(Ω/m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}
4.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外{I:电路中的总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}
5.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}
6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}
7.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}
9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R成反比)
电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+
电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+
电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3
功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+
10.欧姆表测电阻
(1)电路组成
(2)测量原理
两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)
接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)
由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小
(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
(4)注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。
高中物理知识点总结9
匀变速直线运动定义
匀变速直线运动是高中物理最基本,同时也是考察做多的一种运动形式。
物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内速度的变化量相等,这种运动就叫做匀变速直线运动。
也可定义为:沿着一条直线,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动。
匀变速直线运动图像
在匀变速直线运动中,如果物体的速度随着时间均匀增加,这个运动叫做匀加速直线运动;对应着加速度与速度方向相同。
如果物体的速度随着时间均匀减小,这个运动叫做匀减速直线运动;对应着加速度与速度方向相反。
做匀变速直线运动的前提条件
物体到底在满足什么前提下才能做匀变速直线运动呢?
这个前提条件,主要是对比曲线运动的前提条件来说的。物体作匀变速直线运动须同时符合下述两条:
1,受恒外力作用(保证加速度方向大小不变);
2,合外力与初速度在同一直线上(保证物体运动方向不变)。
当合外力的方向与物体运动方向一致时,为匀加速直线运动;当合外力方向与物体运动方向相反时,为匀减速直线运动。
匀变速直线运动的公式总结
匀变速直线运动有四个最基本公式,分别如下:
(1)匀变速直线运动速度与时间的关系公式
vt=v0+at
(2)匀变速直线运动位移与时间的关系公式
x=v0t+1/2at2
(3)匀变速直线运动位移与速度的关系公式
vt2-v02=2ax
(4)位移与平均速度的关系公式
x=(vt+v0)·t/2
匀变速直线运动公式使用与选择
一般来说,题目中含有t的`时候,优先考虑的是第一个、第二个方程。
题目没有时间t时,优先考虑的是第三个方程(位移和速度关系)。
从上述的四个公式中不难看出,研究匀变速直线运动主要是研究五个物理量:s、t、a、v0、vt,这五个物理量中只有三个是独立的,可以任意选定。
只要其中三个物理量确定之后,另外两个就确定了。
每个公式中只有其中的四个物理量,当已知某三个而要求另一个时,往往选定一个公式就可以了。
如果两个匀变速直线运动有三个物理量对应相等,那么另外的两个物理量也一定对应相等。例如:在忽略空气阻力的条件下,竖直上抛物体的上升、回落过程对照:最小速度、加速度大小、位移大小相同,因此经历时间和速度大小一定相同。
以上五个物理量中,除时间t外,s、v0、vt、a这四个量都是矢量。
一般做题的过程中选定v0的方向为正方向,以t=0时刻的位移为零,这时s、vt和a的正负就都有了确定的物理意义。当然,这是王尚个人的意见,有的老师喜欢规定a的方向为正方向,这也是可以的。正方向的规定并不严格,但是我们在运用上述四个公式的时候,必须带入矢量进行运算,否则就很容易导致计算错误。
匀变速直线运动中几个常用的推论
在打点计时器及其纸带数据处理的实验中,我们用公式Δs=aT2来求加速度。
这说明任意相邻相等时间内的位移之差相等。这个结论可以推广位:sm-sn=(m-n)aT2;
某段时间的中间时刻的即时速度等于该段时间内的平均速度,这个问题也总是出现在打点计时器的实验题中,大家要注意。
提醒大家的是,某段位移的中间位置的即时速度不小于该段位移内的平均速度。
匀变速直线运动特例:自由落体运动
自由落体运动是一种常见且常考的运动模式,是一种特殊的匀变速直线运动。这种运动的特点是初速度为零,加速度为g的运动模式。
地球表面附近的上空可看作是恒定的重力场.如不考虑大气阻力,在该区域内的自由落体运动是匀加速直线运动.其加速度恒等于重力加速度g。
虽然地球的引力和物体到地球中心距离的平方成反比,但地球的半径远大于自由落体所经过的路程,所以引力在地面附近可看作是不变的,自由落体的加速度即是一个不变的常量.
自由落体运动,是初速为零的匀加速直线运动。
初速度为零的匀变速直线运动规律
前1秒、前2秒、前3秒……内的位移之比为1∶4∶9∶……
第1个t内、第2个t内、……、第n个t内(相同时间内)的位移之比1:3:5:……:(2n-1)。
通过第1个s、第2个s、第3个s、……、第n个s(通过连续相等的位移)所需时间之比t1:t2:……:tn=1:√2:√3……:√n。
对末速为零的匀变速直线运动,同样也可以类比运用这些规律。
高中物理知识点总结10
高中物理知识点总结如下:
1.物理现象(声、光、热、力、电)和物理概念(质量、压强、匀速运动、力学单位、电路结构、欧姆定律、电磁感应等)的介绍。
2.各个物理定律(包括定义、公式、现象、举例等)和原理的介绍。
3.实验操作和相关练习。
希望以上信息对您有所帮助,如果您还有其他问题,欢迎告诉我。
高中物理知识点总结11
1、磁现象:
磁性:物体能够吸引钢铁、钴、镍一类物质的性质叫磁性。
磁体:具有磁性的物体,叫做磁体。
磁体的分类:①形状:条形磁体、蹄形磁体、针形磁体;
②来源:天然磁体(磁铁矿石)、人造磁体;
③保持磁性的时间长短:硬磁体(永磁体)、软磁体。
磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。磁体两端的磁性最强,中间的磁性最弱。
磁体的指向性:可以在水平面内自由转动的条形磁体或磁针,静止后总是一个磁极指南(叫南极,用S表示),另一个磁极指北(叫北极,用N表示)。
磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
无论磁体被摔碎成几块,每一块都有两个磁极。
磁化:一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。
钢和软铁都能被磁化:软铁被磁化后,磁性很容易消失,称为软磁性材料;钢被磁化后,磁性能长期保持,称为硬磁性材料。所以钢是制造永磁体的好材料。
2、磁场:
磁场:磁体周围的空间存在着一种看不见、摸不着的物质,我们把它叫做磁场。
磁场的基本性质:对放入其中的磁体产生磁力的作用。
磁场的方向:物理学中把小磁针静止时北极所指的方向规定为该点磁场的方向。
磁感线:在磁场中画一些有方向的曲线,方便形象的描述磁场,这样的曲线叫做磁感线。对磁感线的认识:
①磁感线是假想的曲线,本身并不存在;
②磁感线切线方向就是磁场方向,就是小磁针静止时N极指向;
③在磁体外部,磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极。在磁体内部正好相反。 ④磁感线的'疏密可以反应磁场的强弱,磁性越强的地方,磁感线越密;
3、地磁场:
地磁场:地球本身是一个巨大的磁体,在地球周围的空间存在着磁场,叫做地磁场。
指南针:小磁针指南的叫南极(S),指北的叫北极(N),小磁针能够指南北是因为受到了地磁场的作用。地磁场的北极在地理南极附近;地磁场的南极在地理北极附近。
地磁偏角:地理的两极和地磁的两极并不重合,磁针所指的南北方向与地理的南北极方向稍有偏离(地磁偏角),世界上最早记述这一现象的人是我国宋代的学者沈括。
高中物理知识点总结12
牛顿第一定律:
(1)内容:所有物体始终保持匀速直线运动或静止,直到有外力迫使它改变为止.
(2)理解:
①它表明所有物体都有惯性,惯性是物体的固有性质.质量是物体惯性的量度(惯性与物体的速度、应力和运动状态无关)。
②它揭示了力与运动的关系:力是改变物体运动状态(产生加速度)而不是维持运动的原因。
③它是通过理想实验获得的,不能通过实际实验来验证。
牛顿第二定律:
内容:物体的加速度a与物体的外力F成正比,与物体的质量m成正比,加速度方向与外力相同。
理解:
①瞬时性:力和加速度同时产生、变化和消失。
②矢量:加速度的方向与外力相同。
③同体性:合外力、质量和加速度是针对同一对象(同一研究对象)
④同一性:统一使用外力、质量和加速度的单位SI制主单位⑤相对性:加速度相对于惯性参考系。
三、牛顿第三定律:
(1)内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条直线上。
(2)理解:
①同时作用力和反作用力.它们同时产生,同时改变,同时消失,而不是先有力,然后有反应力。
②反作用力的性质与反作用力相同.也就是说,作用力和反作用力于同一性质的力。
③力与反作用力的相互依赖性:它们是相互依存的前提,相互依存。
④不可叠加的作用力和反作用力.作用力和反作用力分别作用于两个不同的物体,产生各自的效果,不能要求它们的合力,两种力的效果不能相互抵消。
牛顿运动定律的适用范围:
牛顿运动定律建立了宏观物体的低速运动(运动速度远低于光速),但牛顿运动定律不适用于物体的高速运动(运动速度接近光速)和微粒运动,应采用相对论观点和量子力学理论。
易错现象:
(1)误认为惯性与物体的`速度有关,惯性越大,惯性越小;另一个错误是惯性和力是相同的概念。
(2)不能正确利用力与运动的关系来分析运动过程中速度和加速度的变化。
(3)物体运动的加速度不能正确应用于轻绳、轻弹簧、轻杆等理想模型。
5、力:
力是物体之间的相互作用,强度必须是施力物体和受力物体。力的大小、方向和作用点的三个要素。用向线段的三个要素表示的方法称力图。
根据力命名的不同依据,力可以分为
①按性质命名的力(如重力、弹性、摩擦力、分子力、电磁力等。
②按效果命名的力(如拉力、压力、支撑、动力、阻力等)。
力的作用效果:
①形变;②改变运动状态。
6、重力:
由于地球的吸引,物体的力。重力的大小G=mg,方向垂直向下。作用点称为物体的重心;重心的位置与物体的质量分布和形状有关。分布均匀,形状规则的物体的重心在几何中心。悬挂法可以确定薄板物体的重心。
注:重力是万有重力的一种分力,另一种分力提供了物体随地球自转所需的向心力。在两极上,重力等于万有重力。一般来说,重力等于万有重力,因为重力远大于向心力。
7、弹力:
(1)内容:发生变形的物体会对与它接触并使其变形的物体产生力,称为弹性。
(2)条件:①接触;②变形。但物体的变形不能超过弹性极限。
(3)弹性的方向与产生弹性的变形方向相反。(平面接触面产生的弹性垂直于接触面;曲面接触面产生的弹性垂直于过研究点曲面的截面;点面接触产生的弹性垂直于表面,绳子产生的弹性沿绳子所在的直线垂直于表面。
(4)大小:
①弹簧的弹性由F=kx计算,②一般来说,弹性的大小与物体同时受到的其他力和物体的运动状态有关,应根据平衡条件或牛顿定律确定。
8、动量
(1)冲量:I=Ft冲量是矢量,方向与力相同。
(2)动量:p=mv动量也是矢量,方向与运动方向相同。
(3)动量定律:F合=mvt–mv0
9、机械能
功:(1)W=Fs cos(只能用于恒力,物体直线运动)
(2)W=pt(此处的“p必须是平均功率)
(3)W总=△Ek(动能定律)
功率:(1)p=W/t(平均功率只能用于计算)
(2)p=Fv(平均功率平均功率,也可计算瞬时功率)
10、动能:Ek=mv2动能为标量.
11.重力势能:Ep=mgh重力势能也是标量,h指物体重心与参考平面的垂直距离。
12.动能定理:F合s=mv-mv
13、机械能守恒定律:mv mgh1=mv mgh2
对匀速圆周运动的描述:
①.定义线速:v=(s指弧长或距离,不是位移
②.定义角速
③.线速与周期的关系
④.角速与周期的关系
⑤.线速与角速的关系:v=r
⑥.向心加速度
(1)向心力公式:F=ma
(2)向心力是物体匀速圆周运动的外力。在计算向心力时,必须以指向圆心的方向为正方向。向心力的作用是改变运动的方向,而不是运动的速度。向心力总是不工作,所以它不能改变物体的动能,但它可以改变物体的动量。
高中物理知识点总结13
力学:
牛顿运动定律的应用:合力为零时,加速度为零,速度大小和方向都不变;合力不为零时,加速度不为零,速度大小和方向都改变。
物体运动状态的改变:速度大小改变或速度方向改变或速度大小和方向都改变。
力的作用效果:改变物体的运动状态或改变物体的形状。
冲量和动量:力和时间的乘积是冲量,物体的质量和速度的乘积是动量。
动量守恒定律:系统不受外力或所受合外力为零时,系统内各个物体的动量相等。
功和能:物体沿着力的方向移动一段距离,力对物体做功;功是能量转化的量度。
万有引力定律:两个物体之间的引力与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。
热学:
物体的内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和。
热力学第一定律:外界对物体做的功和物体吸收的`热量之和等于物体内能的增量。
热力学第二定律:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响。
电磁学:
电流、电压、电阻、电容、电感等元件的基本性质和应用。
交流电的产生和应用:交流电机的应用,变压器的工作原理等。
电磁波的产生和应用:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、gamma射线等。
光学:
光的直线传播、光的反射、光的折射和光的干涉等基本概念和应用。
本影和半影的区别和判断方法。
光在真空中和介质中的传播速度不同。
光在介质中传播时,光的强度、颜色、波长等发生变化的原因和规律。
量子物理学:
量子态的概念和描述方法。
量子力学的基本概念和规律,包括薛定谔方程等。
量子力学的应用领域,例如半导体物理、原子分子物理等。
高中物理知识点总结14
1.两种电荷
(1)自然界中存在两种电荷:正电荷与负电荷
(2)电荷守恒定律
2.库仑定律
(1)内容:在真空中两个点电荷间的作用力跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们之间的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上.
(2)适用条件:真空中的点电荷.
点电荷是一种理想化的模型.如果带电体本身的线度比相互作用的带电体之间的距离小得多,以致带电体的体积和形状对相互作用力的影响可以忽略不计时,这种带电体就可以看成点电荷,但点电荷自身不一定很小,所带电荷量也不一定很少.
3.电场强度、电场线
(1)电场:带电体周围存在的一种物质,是电荷间相互作用的媒体.电场是客观存在的,电场具有力的特性和能的特性.
(2)电场强度:放入电场中某一点的电荷受到的电场力跟它的电荷量的比值,叫做这一点的电场强度.定义式:
E=F/q方向:正电荷在该点受力方向.
(3)电场线:在电场中画出一系列的从正电荷出发到负电荷终止的曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致,这些曲线叫做电场线.电场线的性质:
①电场线是起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或无穷远处);
②电场线的疏密反映电场的强弱;
③电场线不相交;
④电场线不是真实存在的;
⑤电场线不一定是电荷运动轨迹.
(4)匀强电场:在电场中,如果各点的场强的大小和方向都相同,这样的电场叫匀强电场.匀强电场中的电场线是间距相等且互相平行的直线.
(5)电场强度的叠加:电场强度是矢量,当空间的电场是由几个点电荷共同激发的时候,空间某点的电场强度等于每个点电荷单独存在时所激发的电场在该点的场强的矢量和.
4.电势差U:电荷在电场中由一点A移动到另一点B时,电场力所做的功WAB与电荷量q的比值WAB/q叫做AB两点间的电势差.公式:UAB=WAB/q电势差有正负:UAB=-UBA,一般常取绝对值,写成U.
5.电势φ:电场中某点的电势等于该点相对零电势点的电势差.
(1)电势是个相对的量,某点的电势与零电势点的选取有关(通常取离电场无穷远处或大地的电势为零电势).因此电势有正、负,电势的正负表示该点电势比零电势点高还是低.
(2)沿着电场线的方向,电势越来越低.
6.电势能:电荷在电场中某点的电势能在数值上等于把电荷从这点移到电势能为零处(电势为零处)电场力所做的功ε=qU
7.等势面:电场中电势相等的点构成的面叫做等势面.
(1)等势面上各点电势相等,在等势面上移动电荷电场力不做功.
(2)等势面一定跟电场线垂直,而且电场线总是由电势较高的等势面指向电势较低的等势面.
(3)画等势面(线)时,一般相邻两等势面(或线)间的电势差相等.这样,在等势面(线)密处场强大,等势面(线)疏处场强小.
8.电场中的功能关系
(1)电场力做功与路径无关,只与初、末位置有关.
计算方法有:由公式W=qEcosθ计算(此公式只适合于匀强电场中),或由动能定理计算.
(2)只有电场力做功,电势能和电荷的动能之和保持不变.
(3)只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变.
9.静电屏蔽:处于电场中的空腔导体或金属网罩,其空腔部分的场强处处为零,即能把外电场遮住,使内部不受外电场的影响,这就是静电屏蔽.
10.带电粒子在电场中的运动
(1)带电粒子在电场中加速
带电粒子在电场中加速,若不计粒子的重力,则电场力对带电粒子做功等于带电粒子动能的增量.
(2)带电粒子在电场中的偏转
带电粒子以垂直匀强电场的场强方向进入电场后,做类平抛运动.垂直于场强方向做匀速直线运动
(3)是否考虑带电粒子的重力要根据具体情况而定.一般说来:
①基本粒子:如电子、质子、α粒子、离子等除有说明或明确的暗示以外,一般都不考虑重力(但不能忽略质量).
②带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力.
(4)带电粒子在匀强电场与重力场的复合场中运动
由于带电粒子在匀强电场中所受电场力与重力都是恒力,因此可以用两种方法处理:
①正交分解法;
②等效“重力”法.
11.示波管的原理:示波管由电子枪,偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空.如果在偏转电极--′上加扫描电压,同时加在偏转电极YY′上所要研究的信号电压,其周期与扫描电压的`周期相同,在荧光屏上就显示出信号电压随时间变化的图线.
12.电容定义:电容器的带电荷量跟它的两板间的电势差的比值
[注意]电容器的电容是反映电容本身贮电特性的物理量,由电容器本身的介质特性与几何尺寸决定,与电容器是否带电、带电荷量的多少、板间电势差的大小等均无关。
(3)单位:法拉(F),1F=106μF,1μF=106pF.
13、稳恒电流
电流---
(1)定义:电荷的定向移动形成电流.
(2)电流的方向:规定正电荷定向移动的方向为电流的方向.
在外电路中电流由高电势点流向低电势点,在电源的内部电流由低电势点流向高电势点(由负极流向正极).
2.电流强度:------
(1)定义:通过导体横截面的电量跟通过这些电量所用时间的比值,I=q/t
(2)在国际单位制中电流的单位是安.1mA=10-3A,1μA=10-6A
(3)电流强度的定义式中,如果是正、负离子同时定向移动,q应为正负离子的电荷量和.
2.电阻--
(1)定义:导体两端的电压与通过导体中的电流的比值叫导体的电阻
(2)定义式:R=U/I,单位:Ω
(3)电阻是导体本身的属性,跟导体两端的电压及通过电流无关.
3.电阻定律
(1)内容:在温度不变时,导体的电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积S成反比.
(2)公式:R=ρL/S.(3)适用条件:①粗细均匀的导线;②浓度均匀的电解液.
4.电阻率:反映了材料对电流的阻碍作用.
(1)有些材料的电阻率随温度升高而增大(如金属);有些材料的电阻率随温度升高而减小(如半导体和绝缘体);有些材料的电阻率几乎不受温度影响(如锰铜和康铜).
(2)半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间,而且电阻随温度的增加而减小,这种材料称为半导体,半导体有热敏特性,光敏特性,掺入微量杂质特性.
(3)超导现象:当温度降低到绝对零度附近时,某些材料的电阻率突然减小到零,这种现象叫超导现象,处于这种状态的物体叫超导体。
高中物理知识点总结15
高中物理知识点总结:直线运动
一、机械运动:一种物体相对于其它物体的位置变化,称为机械运动。
1.参考系:假设不动的物体用于研究物体运动;也叫参考(参考不一定静止)。
2.质量:只考虑物体的质量,不考虑物体的大小和形状。
(1)质感是理想化模型。
(2)将物体视为质点的条件:物体的形状和大小可以忽略不计时。
例如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海。
3.时间间隔:在表示时间的数轴上,时间间隔是一点,时间间隔是一线段。
例如:5点正,9点,7点30是时间间隔,45分钟,3小时是时间间隔。
4、位移:从起点到终点的相线段,位移为矢量,用相线段表示;距离:描述质点运动轨迹的曲线。
(1)位移为零,距离不一定为零;距离为零,位移为零。
(2)只有当质点单向直线运动时,质点的位移才等于距离。
(3)国际位移单位为米,以m为代表。
5、位移时间图:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移。
(1)匀速直线运动的位移图像是与横轴平行的直线。
(2)匀变速直线运动的位移图像是倾斜直线。
(3)位移图像和横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大。
6.速度是指质点运动速度的物理量。
(1)物体在某一时刻的速度比瞬时速度快;物体在某一时间的速度称为平均速度。
(2)速度只表示速度的大小,是标量。
7.加速度:描述物体速度变化的物理量。
(1)定义加速度:a=vt-v0/t。
(2)加速度与物体的速度无关。
(3)高速加速不一定大;零加速不一定为零;零加速不一定为零。
(4)速度变化等于最终减速。加速度等于速度变化与所需时间的比值(速度变化率)无关。
(5)加速度为矢量,加速度方向与速度变化方向相同。
(6)加速的国际单位是m/s2。
二、匀变速直线运动规律:
速度:速度与时间的关系:速度与时间的关系:vt=v0 at。
注:一般来说,我们以初始速度为正方向,当物体加速运动时,a取正值,当物体进行减速运动时,a取负值。
(1)物体中间时刻的瞬时速度等于初速和末速的平均速度。
(2)物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速和末速的平均速度。
2.位移:匀变速直线运动位移与时间的关系:s=v0t 1/2at。
注:当物体加速时,a取正值,当物体减速时,a取负值。
3、推论:2as=vt2-v02。
4.两个连续相等时间间隔内作匀变速直线运动的物体位移差等于定植;s2-s1=aT2。
5.初速为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,??位移与时间的关系是:位移比等于时间的平方比;第一秒、第二秒??位移与时间的关系是:位移比等于奇数比。
三、自由落体运动:只有在重力作用下从高处静止落物的'运动。
1、位移公式:h=1/2gt2。
2、速度公式:vt=gt。
3、推论:2gh=vt2。
拓展阅读:高中物理记忆公式
1.处理直线运动的方法
采用一般公式法,平均速度为简法。
初始速度为零比例法。
添加几何图像法,以解决运动的好方法。
自由落体是一个例子,初速为零ag。
中心时刻的速度等于平均速度值。
2.追及
两物同向追击,追上相遇用位移。
最远或最近的速度等关键点。
草图图像方法好,审题分析严格。
3.自由落体运动
只有重力静止,加速度g是定值。
等时位移135,等距时速根号比。
末速用时高度设定,根号下方除以g。
4.追及相遇问题的解决方案
画草图,想场景。
选择对象,构建模型。
分析状态和过程。
找规则,列方程。
检验结果行不行。
5.弹簧振子振动
简和谐运动是最典型的弹簧振子振动。
a随着回复力的变化,方向总是指平衡。
大小位移成正比,位移是指平衡注。
速度与a变化相反,减时增加。
势能相互转化,周期变化,守恒。
(注:平衡位置)
6.求电场强度
求场强,方法多,定义用途最广。
点电电场有公式,平方反比决定。
均强电场最典型,E、U关系d连接。
静电平衡也可以使用,合场强零矢量和。
7.解综合题
解决综合题并不难,审清题意是关键。
好的草图方法,分段处理很常见。
必须注意平衡临界,运动随力变化。
求谁设谁常用,顺藤摸瓜思考。
参与成功,方程数量不能少。
推倒计算要求细心,验算莫忘。
【高中物理知识点总结】相关文章:
高中物理知识点总结08-28
高中物理知识点总结10-22
高中物理知识点总结07-21
高中物理知识点总结10-14
(优)高中物理知识点总结10-30
高中物理力学知识点总结07-30
关于高中物理的知识点总结11-11
高中物理知识点总结(优秀)11-01
高中物理复习知识点总结11-15
高中物理电学知识点总结12-11