高中常见物理公式归纳
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高中物理公式总结归纳物理是一门研究物质和能量之间相互关系的科学,它是自然界规律的总结和揭示。
在高中物理学习中,掌握和理解各种物理公式是非常重要的。
本文将对高中物理常用公式进行总结归纳,帮助同学们更好地掌握物理知识。
1. 力学公式1.1 牛顿第一定律(惯性定律):物体在外力作用下保持匀速运动或静止。
1.2 牛顿第二定律(加速度定律):F=ma,描述了物体加速度与受力之间的关系。
1.3 牛顿第三定律(作用反作用定律):任何作用力都会有等大、方向相反的反作用力。
1.4 动能定理:K=1/2mv²,描述了物体动能与质量和速度之间的关系。
1.5 向心加速度公式:a=v²/r,描述了物体做匀速圆周运动时的加速度与速度和半径之间的关系。
2. 热学公式2.1 热传导定律:Q=ktΔT/l,描述了热传导的热量与传热系数、温度差和导热长度之间的关系。
2.2 热容公式:Q=mcΔT,描述了物体热容与质量、比热和温度差之间的关系。
2.3 热平衡公式:mcΔT=mcΔT,描述了两个物体达到热平衡时,它们各自的热量交换。
3. 光学公式3.1 折射定律:n₁sinθ₁=n₂sinθ₂,描述了光在不同介质中折射时入射角和折射角之间的关系。
3.2 光速公式:光速c=λf,描述了光速与波长和频率之间的关系。
3.3 薄透镜公式:1/f=1/u+1/v,描述了薄透镜成像的公式。
3.4 焦距公式:1/f=(n-1)(1/R₁-1/R₂),描述了透镜焦距与介质折射率和曲率半径之间的关系。
4. 电学公式4.1 电容公式:C=q/V,描述了电容与电量和电压之间的关系。
4.2 电阻公式:R=V/I,描述了电阻与电压和电流之间的关系。
4.3 电流公式:I=neAvd,描述了电流与电子数、电荷载流子电荷量、截面积和电荷载流子速度之间的关系。
4.4 电能公式:W=VIt,描述了电能与电压、电流和时间之间的关系。
4.5 电功公式:P=IV,描述了电功率与电压和电流之间的关系。
高中物理公式总结归纳1500字高中物理是中学物理的高一、高二、高三阶段,主要内容涵盖力学、热学、声学、光学、电学和原子物理等方面的知识。
以下是高中物理中的一些重要公式的总结归纳:力学:1.速度公式:v = s / t2.加速度公式:a = (vf - vi) / t3.位移公式:s = (vi + vf) * t / 24.匀加速运动的位移公式:s = vi * t + 1/2 * a * t^25.力的定义公式:F = m * a6.牛顿第二定律公式:F = m * a7.万有引力定律公式:F = G * (m1 * m2) / r^2热学:1.热量传递公式:Q = mcΔT2.比热容公式:Q = mcΔT3.理想气体状态方程:PV = nRT声学:1.音速公式:v = f * λ2.频率与周期关系公式:f = 1 / T3.波长公式:λ = v / f光学:1.光速公式:c = f * λ2.光程差公式:Δx = nt3.折射定律公式:n1 * sinθ1 = n2 * sinθ24.焦距公式:1 / f = 1 / d0 + 1 / di电学:1.电流公式:I = Q / t2.电压公式:V = W / Q3.电阻公式:R = V / I4.欧姆定律公式:V = I * R5.电功公式:W = V * I * t6.电容公式:C = Q / V7.电场强度公式:E = F / Q8.磁场公式:F = B * I * L * sinθ原子物理:1.质能转换公式:E = mc^22.波粒二象性公式:λ = h / p以上只是高中物理中的一部分公式,还有很多其他的公式和定律在学习中逐渐深入。
要在学习过程中多多练习,掌握这些公式的应用。
高中物理公式(表达式、字母含义、使用条件、范围)总结高中物理公式的总结是非常重要的,因为它们是学习物理的基础。
在此,我将提供一些常见的高中物理公式,并解释其表达式、字母含义、使用条件以及适用范围。
1. 运动学公式:- 位移公式:s = vt其中,s表示位移,v表示速度,t表示时间。
使用条件:适用于匀速直线运动。
- 速度公式:v = (s - s0) / t其中,s表示终点位移,s0表示起点位移,t表示时间。
使用条件:适用于匀速直线运动。
- 加速度公式:a = (v - v0) / t其中,a表示加速度,v表示终点速度,v0表示起点速度,t表示时间。
使用条件:适用于匀加速直线运动。
2. 牛顿运动定律:- 第一定律(惯性定律):F = ma其中,F表示物体所受合力,m表示物体质量,a表示加速度。
使用条件:适用于物体处于匀速或静止状态的情况。
- 第二定律:F = ma其中,F表示物体所受合力,m表示物体质量,a表示加速度。
使用条件:适用于物体处于加速状态的情况。
- 第三定律:F12 = -F21其中,F12表示物体1对物体2的作用力,F21表示物体2对物体1的作用力。
使用条件:适用于任何物体之间的相互作用力。
3. 力学能量定理:- 动能定理:E = 1/2 mv^2其中,E表示物体的动能,m表示物体质量,v表示物体速度。
使用条件:适用于物体在任何状态下的能量转换。
- 动能守恒定律:E1 + W = E2其中,E1表示初始动能,W表示物体所受的功,E2表示最终动能。
使用条件:适用于只有重力和弹性势能对物体的影响的情况。
- 功率公式:P = W / t其中,P表示功率,W表示物体所受的功,t表示时间。
使用条件:适用于物体的功率计算。
4. 电学定律:- 电压公式:V = IR其中,V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
使用条件:适用于电路中的电压计算。
- 电阻公式:R = ρl / A其中,R表示电阻,ρ表示电阻率,l表示导体长度,A表示导体截面积。
高中物理公式总结归纳一、力学部分1. 静力学基本公式F=ma重力加速度g=9.8m/s^22. 动力学基本公式动能Ek=1/2mv^2势能Ep=mgh功W=F·s功率p=W/t=F·v3. 万有引力定律F=G(m1m2/r^2)G为引力常数,m1和m2为两个物体的质量,r为它们之间的距离4. 牛顿运动定律第一定律:物体静止或匀速直线运动,当且仅当合外力为零时。
第二定律:物体的加速度与外力成正比,与物体的质量成反比。
第三定律:任何两个物体之间,彼此作用的力大小相等、方向相反。
5. 动量定理FΔt=Δ(mv)=m(v-u)其中,v和u分别为物体在某一时刻和另一时刻的速度,F为物体所受的合外力,Δt为两个时刻之间的时间差,Δ(mv)为物体的动量变化量,m为物体质量。
6. 能量守恒定律能量不能被创建或破坏,只能被转化为其他形式。
系统总能量在任何时刻都保持不变。
二、热学部分1. 热力学基本公式热量Q=c·m·ΔT其中,Q为热量,m为物体的质量,c为热容,ΔT为温度变化2. 热力学第一定律热力学第一定律又称能量守恒原理,系统内部能量的增量等于吸收的热量和做功所转化的能量之和。
3. 热力学第二定律热力学第二定律又称熵增定律,热量不能自动从低温物体传递到高温物体。
4. 热力学第三定律热力学第三定律规定,在绝对零度时,理论上物体的熵为零,热力学第三定律还提出了温度不能永远到达绝对零度。
三、光学部分1. 光的直线传播光沿着直线路径传播,其光线在各种介质中的传播方向会发生偏折。
2. 光的反射和折射光从一种介质到另一种介质时,会发生反射和折射。
反射各向同性,折射各向异性。
3. 光速度公式光速度c=1/√(εμ)其中,ε为介质的电容率,μ为介质的磁导率。
4. 光的干涉和衍射当相干光线相遇时,会发生干涉;光束通过小孔或物体边缘时,会发生衍射。
5. 光的偏振光的偏振指的是光电场振荡的方向。
高中物理公式总结归纳高中物理是全国所有高中学生必须学习的一门科目,它是一门基础科学课程,主要涵盖力学、光学、电学和热学等内容,并且其中有许多基础公式是必须掌握的。
本文将对高中物理中常用的公式进行归纳总结,以便学生掌握和学习。
一、力学公式1. 速度公式:v = s / t,其中v 代表速度,s 代表距离,t 代表时间。
2. 加速度公式:a = (v-u) / t,其中 a 代表加速度,v 代表终速度,u 代表初速度,t 代表时间。
3. 牛顿第二定律:F = ma,其中 F 代表物体所受的合力,m 代表物体质量,a 代表加速度。
4. 动能公式:E = 1/2mv²,其中E 代表动能,m 代表物体质量,v 代表速度。
5. 势能公式:Ep = mgh,其中Ep 代表势能,m 代表物体质量,g 代表重力加速度,h代表高度。
6. 等加速度运动公式:v = u + at,s = ut + 1/2at²,其中v 代表终速度,u 代表初速度,t 代表时间,s 代表距离,a 代表加速度。
二、光学公式1. 光速公式:c = fλ,其中c 代表光速,f 代表光的频率,λ 代表光的波长。
2. 成像公式:1 / f = 1 / u + 1 / v,其中f 代表透镜焦距,u 代表物距,v 代表像距。
3. 等比关系公式:n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂,其中n₁ 代表第一种介质的折射率,θ₁ 代表第一种介质到法线的入射角,n₂ 代表第二种介质的折射率,θ₂ 代表第二种介质到法线的折射角。
三、电学公式1. 电势能公式:Ee = qV,其中Ee 代表电势能,q 代表电荷量,V 代表电势差。
2. 电场强度公式:E = F / q,其中 E代表电场强度,F 代表电荷所受的电场力,q 代表电荷量。
3. 带电粒子在电场中的运动公式:F = Eq,其中 F 代表电场力,E 代表电场强度,q 代表电荷量。
4. 电阻公式:R = ρl / S,其中R 代表电阻,ρ 代表电阻率,l 代表导体长度,S 代表导体截面积。
高中物理公式大全及应用(详解版)一、质点的运动------直线运动匀变速直线运动:1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
自由落体运动:1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh竖直上抛运动位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)二、质点的运动----曲线运动、万有引力平抛运动1.水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt3.水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/25.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V07.合位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g匀速圆周运动1.线速度V=s/t=2πr/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合5.周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=ωr7.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):(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。
高中物理公式一览表高中物理是学生必修的一门科目,其中包含了大量的公式需要记忆和掌握。
这些公式涉及到各种物理量的计算,是进行物理学习和研究的基础和工具。
因此,掌握这些公式和应用方法对于学生的学习和考试非常重要。
下面将为大家介绍一些常见的物理公式及其应用情况,旨在帮助学生更好地学习和掌握高中物理知识。
力学公式1. 质量的定义式:m = F/a (m代表质量,F代表力,a代表加速度)2. 牛顿第一定律公式:F=ma (F代表力,m代表质量,a代表加速度)3. 牛顿第二定律公式:F=ma(F代表力,m代表质量,a代表加速度)4. 牛顿第三定律公式:F12 = -F21 (F12代表物体1对物体2的作用力,F21代表物体2对物体1的作用力)5. 动能公式:Ek = 1/2 mv²(Ek代表动能,m代表质量,v代表速度)6. 动量公式:p = mv (p代表动量,m代表质量,v代表速度)7. 力的合成公式:FNet = F1 + F2 + F3 + ……热学公式1. 热量公式:Q = mcΔT (Q代表热量,m代表质量,c代表比热容,ΔT 代表温度的变化)2. 内能公式:U = 3/2 nRT (U代表内能,n代表物质的粒子数,R代表气体常数,T代表温度)3. 热力学第一定律公式:Q=W+ΔU(Q代表吸收的热量,W代表做功,ΔU代表物体内能的变化)4. 熵公式:ΔS = Q/T (ΔS代表熵的变化,Q代表吸收的热量,T代表温度)5. 热机效率公式:η = W/Q1 (η代表热机效率,W代表做功,Q1代表吸收的热量)3. 电学公式1. 电压公式:V = IR (V代表电压,I代表电流,R代表电阻)2. 电阻公式:R = V/I(R代表电阻,V代表电压,I代表电流)3. 电流公式:I = Q/t (I代表电流,Q代表电荷量,t代表时间)4. 电场强度公式:E = F/q (E代表电场强度,F代表电场力,q代表电荷量)5. 电势差公式:V = W/q (V代表电势差,W代表电势能,q代表电荷量)4. 光学公式1. 光速公式:c = fλ (c代表光速,f代表频率,λ代表波长)2. 焦距公式:1/f = 1/p + 1/q (f代表焦距,p代表物距,q代表像距)3. 折射公式:n1sinθ1 = n2sinθ2 (n1代表入射介质的折射率,θ1代表入射角,n2代表折射介质的折射率,θ2代表折射角)4. 镜像公式:1/f = 1/p + 1/q (f代表焦距,p代表物距,q代表像距)5. 反射率公式:R = (Ii-Ir)² / (Ii+Ir)²(R代表反射率,Ii代表入射光强,Ir代表反射光强)以上公式仅为高中物理公式的一小部分,每一个公式都包含着深厚的物理学理论基础及其应用的方法。
高中物理公式总结大全在高中物理学习中,掌握各种物理公式是非常重要的。
物理公式是解决物理问题的关键,它们可以帮助我们理解自然界的规律,解释各种物理现象。
因此,我将在这里为大家总结一些高中物理中常用的公式,希望对大家的学习有所帮助。
1. 运动学公式。
1) 位移公式,$s=v_{0}t+\frac{1}{2}at^2$。
2) 速度公式,$v=v_{0}+at$。
3) 动能公式,$E_k=\frac{1}{2}mv^2$。
4) 动量公式,$p=mv$。
5) 加速度公式,$a=\frac{v-v_{0}}{t}$。
6) 时间公式,$t=\frac{v-v_{0}}{a}$。
2. 力学公式。
1) 牛顿第二定律,$F=ma$。
2) 弹簧弹力公式,$F=-kx$。
3) 势能公式,$E_p=mgh$。
4) 功率公式,$P=\frac{W}{t}$。
5) 摩擦力公式,$f=\mu N$。
6) 圆周运动公式,$a=\frac{v^2}{r}$。
3. 热学公式。
1) 热力学第一定律,$Q=mc\Delta t$。
2) 热传导公式,$Q=\frac{kA\Delta t}{d}$。
3) 热力学第二定律,$S=\frac{Q}{T}$。
4) 热容公式,$Q=mc\Delta t$。
5) 热平衡公式,$m_1c_1\Delta t_1=m_2c_2\Delta t_2$。
6) 热膨胀公式,$\Delta L=\alpha L_0\Delta t$。
4. 光学公式。
1) 薄透镜成像公式,$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}+\frac{1}{u}$。
2) 球面镜成像公式,$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}+\frac{1}{u}$。
3) 光的全反射公式,$\sin{c}=\frac{n_2}{n_1}$。
4) 棱镜色散公式,$\delta=(\mu-1)A$。
5) 光的波动公式,$v=f\lambda$。
高中物理公式总结大全1. 力和运动力是改变物体运动状态的原因,它有三种基本形式:重力、弹力和摩擦力。
重力是指地球对物体的吸引力,方向竖直向下;弹力是指物体由于弹性形变而产生的力,方向垂直于支持面;摩擦力是指两个接触物体之间的阻力,方向与物体相对运动的方向相反。
牛顿第一定律(惯性定律):当一个物体不受外力作用时,它将保持静止或匀速直线运动的状态。
牛顿第二定律(运动定律):一个物体所受合力等于物体质量乘以加速度,即Fma,其中F表示合力,m表示物体质量,a表示加速度。
牛顿第三定律(作用反作用定律):对于任何两个相互作用的物体,它们之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。
动量是物体运动的量度,它是质量和速度的乘积。
动量守恒定律:在一个系统内,如果没有外力作用,系统的总动量将保持不变。
动能是物体由于运动而具有的能量,它的大小与物体的质量和速度平方成正比。
动能定理:合外力所做的功等于物体动能的变化量。
位移是物体从一个位置到另一个位置的路径长度,有大小和方向。
位移公式:svt+12at2,其中s表示位移,v表示末速度,t表示时间,a表示加速度。
速度是物体运动快慢的程度,它是路程与时间的比值。
速度公式:vst,其中v表示速度,s表示路程,t表示时间。
加速度是物体速度变化的快慢程度,它是速度的变化率。
加速度公式:a(vu)t,其中a表示加速度,v表示末速度,u表示初速度,t 表示时间。
1.1 力的基本概念和性质力的基本概念是物理学中极其重要的概念之一,其基本概念定义为一个物体对另一个物体的作用效果,使物体产生加速度或形变。
在物理学中,我们通过对力的研究,探究物体运动规律和相互作用关系。
以下是力的基本性质和概念:力的定义:力是物体之间的相互作用,是改变物体运动状态的原因。
单位是牛顿(N)。
力有三个基本性质:物质性、矢量性和相互性。
物质性指的是力不能脱离物体而存在;矢量性表示力具有大小和方向;相互性则意味着力的作用是相互的,作用力和反作用力总是成对出现。
高中物理公式大全整理一、匀变速直线运动1、平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as2、中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at3、中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t4、加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0}5、实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}6、主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
二、自由落体运动1、初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;2、a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
三、竖直上抛运动1、位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s2≈10m/s2)2、有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起)3、往返时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;(2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
四、平抛运动1、水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt2、水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/23、运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)4、合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V05、合位移:s=(x2+y2)1/2,位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo6、水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g五、常见的力1、重力G=mg(方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)2、胡克定律F=kx{方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}3、滑动摩擦力F=μFN{与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}4、静摩擦力0≤f静≤fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)5、万有引力F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)6、静电力F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)7、电场力F=Eq(E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)8、安培力F=BILsinθ(θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)9、洛仑兹力f=qVBsinθ(θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)六、动力学1、牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止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′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}4、共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}5、超重:FN>G,失重:FN6、牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子。
高中常见物理公式归纳
高中常见物理公式
万有引力
1、开普勒第三定律:T2/R3=K(=4&pi;2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体
的质量)}
2。
万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6。
67&times;10-11Nm2/kg2,方向在它们的连线上)
3、天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}
4。
卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;&ome ga;=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量}
5、第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7、9km/s;V2=11。
2km/s;V3=16。
7km/s 6、地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4&pi;2(r地
+h)/T2{h&asymp;36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}
常见的力
1、重力G=mg (方向竖直向下,作用点在重心,适用于地球表面附近)
2、胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N
/m),x:形变量(m)}
3。
滑动摩擦力F=&mu;FN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}
4。
静摩擦力0&le;f静&le;fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)
5、万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6、67&times;10—11Nm 2/kg2,方向在它们的连线上)
6。
静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9、0&times;109Nm2/C 2,方向在它们的连线上)
7、电场力F=Eq (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)
8。
安培力F=BILsinθ (&theta;为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)
9、洛仑兹力f=qVBsin&theta; (&theta;为B与V的夹角,当V&perp;B时:f=qVB,V//B时:f=0) 强调:(1)劲度系数k由弹簧自身决定;
(2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;
(3)fm略大于&mu;FN,一般视为fm&asymp;&mu;F N;(4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)用力的平衡或运动定律解决;
(5)物理量符号及单位;B:磁感强度(T),L:有效长度
(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C); (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。
动力学
1、牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止
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&prime;{负号示方向相反,F、F&prime;各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}
4、共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}
5、超重:FN&gt;G,失重:FN&lt;G&amp;NBSP;&amp;NBSP; {加速度方向向下,均失重,加速度方向向上,均超重}&lt; DIV&gt;
6。
牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子
强调:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动(刚体)。
冲量与动量
1、动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}
3、冲量:I=Ft {I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}
4。
动量定理:I=&Delta;p或Ft=mvt&ndash;mv0{&Delta;p:动量变化&Delta;p=mvt–mv0,是矢量式}
5、动量守恒定律:p前总=p后总或p=p&rsquo;&prime;也能够是m1v1+m2v2=m1v1&prime;+m2v2&prime;
6、弹性碰撞:&Delta;p=0;&Delta;Ek=0 {即系统的动量和动能均守恒}
7。
非弹性碰撞&Delta;p=0;0&lt;&Delta;EK&lt;&Delta;EKm {&Delta;EK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}
8。
完全非弹性碰撞&Delta;p=0;&Delta;EK
=ΔEKm {碰后连在一起成一整体}
9。
物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰: V1&prime;=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2&prime;=2m 1v1/(m1+m2)
10。
由9得的推论—--——等质量弹性正碰时二者交换
速度(动能守恒、动量守恒)
11、子弹m水平速度v0射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失
E损=mv02/2-(M+m)vt2/2=fs相对{vt:共同速度,f:阻力,s相对子弹相对长木块的位移}
高中物理学习方法
1课前预习
因为高中物理中的特别多物理量的理解,与初中有了一定的不同,初中的物理问题,我们都只是求大小,比较简单。
到了高中,特别多物理量的方向问题,成为了大多数学生学物理的瓶颈。
因此,课前要预习高中物理的课本。
2专心上课
上课要认真听讲,不走神。
注意学习老师分析问题解决问题的思路和方法,提高思维能力。
上课以听讲为主,还要有一个笔记本,有些东西要记下来。
知识结构、好的解题方法、好的例题、听不太明白的地方等等都要记下来。
初中特别多东西只要背下来就能够了,然而到了高中,我们要培养物理思维。
3独立做题
要独立地(指不依赖他人),保质保量地完成一些题目、题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。
另外,关于完成作业要有如下的五点要
求:①书写工整;②作图规范;③表达清楚;④推理严密;⑤计算准确。
还有作业批改完发下去以后,有错的要认真订正并装订保存好,留待以后复习时用。
初中物理特别多内容,不需要做太难的题目,主要是因为考试内容相对都特别基础、高中难度题目出现频率大增,因此一定要保证做题的质量。
4系统总结
每学完一个板块,要把分散在各章的知识点连成线、铺成面、结成网,使学到的知识系统化、规律化、结构化,如此运用起来才能联想畅通、思想活跃、要重视知识结构,要系统地掌握好知识结构,如此才能把零散的知识系统化起来。
大到整个物理的知识结构,小到力学的知识结构,甚至具体到章,如静力学的知识结构等等。
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