高中物理会考最基本公式总结
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高中物理会考知识点总结一、基本公式(1)基本规律: 速度公式 at v v t +=0 位移公式 2012x t at v =+ (2)自由落体:速度Vo =0 末速度gt V t = 下落高度221gt h =(3)胡克定律:x F k =(x 为伸长量或压缩量;k 为劲度系数) (4)求 1F 和2F 两个共点力的合力: 两个力的合力范围: ⎥ F 1-F 2 ⎥≤ F ≤ F 1 +F 2(5)滑动摩擦力:N F μ=f (6)牛顿第二定律: ma F =合(7)功 :θcos FX W = (8)动能:221mv E K =(9)重力势能:mgh E P =(10)重力做功:mgh W = b(11)平抛运动:水平方向为匀速直线运动:t v x 0= 竖直方向为自由落体运动:221gt h =(12)匀速圆周运动:线速度和角速度的关系:r v =ω 向心力:r m rv m F 22ω==向 (13)万有引力与航天:高轨低速周期长1.加速度与轨道半径的关系:由得 2.线速度与轨道半径的关系:由得3.角速度与轨道半径的关系:由得4.周期与轨道半径的关系:由得GM r T 324π= (14)库仑定律:221r q kq F =(15)电场强度:qF E =电场力的功:FX W = 2MmG ma r=2r GM a =22Mm v G m r r =v =22Mm G m r rω=ω=r T m r Mm G 222⎪⎭⎫ ⎝⎛=π(16)电功率:UI p =(17)磁通量:BS =φ(18)安培力:BIL F =(19)电磁波波长、波速、频率之间的关系:f λν=二、实验题1.纸带问题中:ACAC AC t x ==νB 加速度的求法: 2.验证机械能守衡的实验:动能的增加量等于重力势能的减小量。
动能的增加量为:2k 21E νm =∆ 重力势能的减小量为:mgh =∆p E3.平抛实验中:水平抛出的物体和自由落体落地的时间相同。
高中会考丨物理必记公式知识点必修1:1.平均速度的定义式:总总t x v =(填空:打点计时器)只适用于匀变速直线运动的平均速度公式:20tv v v +=2.匀变速直线运动: (第一个计算题必考) 速度公式:at v v t +=0 位移公式:2021at t v x += 推论公式(无时间):ax v v t 2202=-匀变速直线运动的中间时刻速度公式:202tt t v v v v +==打点计时器求加速度公式: =-=-=∆=2232122T x x T x x T x a (填空:打点计时器) 打点计时器求某点速度公式:tx v v t22==3.初速度为零的匀变速直线运动比例规律第一秒末,第二秒末,第三秒末的速度比: v 1:v 2:......:v n = 1:2:3:......n 前一秒,前二秒,前三秒的位移比:S 1:S 2:......:S n = 1:4:9:......n 2 第一秒,第二秒,第三秒的位移比:S I :S II :......:S N = 1:3:5:......(2n-1)4.自由落体运动公式:(多选题常用) 速度公式:gt v = 位移公式:221gt h =位移和速度的公式:gh v 22= (会考不常用)5.胡克定律: F = kx (F 是弹簧弹力,k 是劲度系数,x 是形变量)(单选题必考)6.滑动摩擦力计算公式:N F f μ=(计算压轴题必考)7.两个共点力合力范围:|F 1-F 2| ≤ F 合≤ F 1+F 2(单选题必考)8.牛顿第二定律:ma F =合(第一个计算题必考) 9、力学中的三个基本物理量:长度、质量、时间三个基本单位:米(m )、千克(kg )、秒(s )必修21.平抛运动:(填空题常考)(1)水平方向分运动:⎩⎨⎧==t v x v v x 00 (2)竖直方向分运动:⎪⎩⎪⎨⎧=⇒==gh t gt h gtv y 2212(3)合运动: ⎪⎩⎪⎨⎧+=+=2222y x s v v v y xxy v v =θtan 夹角是合速度与水平方向的θ xy=ϕtan 夹角是合位移与水平方向的ϕ (4)平抛运动是匀变速曲线运动(加速度恒定不变,速度的大小改变,方向也改变)2.匀速圆周运动:(单选题必考)(1)线速度和周期的关系:T rv π2=(2)角速度和周期的关系:Tπω2=(3)线速度和角速度的关系:r v ω=(4)圆运动的向心力:ma r T m mr r v m F ====22224πω (5)周期和转速的关系:Tn 1=(6)匀速圆周运动是非匀变速曲线运动(速度的大小不变,速度方向改变;加速度的大小不变,方向改变)(7)匀速圆周运动中变化的物理量:向心力、线速度、向心加速度(因为它们的方向变化)3.万有引力定律及应用(计算题文科选作)(1)万有引力:2rMmG F = (2)黄金代换公式推导:22gR GM mg RMm G =⇒=(3)人造卫星的决定式:线速度:r GMv =角速度:3rGM=ω 周期:GM r T 32π=加速度:2rGMa = (h R r +=)(4)同步地球卫星:⎪⎩⎪⎨⎧⨯≈==km h s km v h T 7106.3/1.324同步卫星只能在赤道平面上方确定的高度。
高中物理必背公式总结高中物理必背公式(一)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=2πf 3。
向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4、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)万有引力1。
开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/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、67×10-11N?m2/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;&o mega;=(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。
高中物理会考公式有哪些高中物理会考公式大全高中物理会考公式:动力学(运动和力)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:FNr}6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大9.波的干涉条件: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:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}高中物理会考公式: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,完全失重视重零高中物理会考公式: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。
2F 一、力学 1、胡克定律:kx F =(x 为伸长量或压缩量;k 为劲度系数,只与弹簧的原长、粗细和材料有关。
)2、重力:mg G= (g 随高度、纬度而变化)3、求 、 两个共点力的合力:(1) 力的合成和分解都遵从平行四边行定则。
(2) 两个力的合力范围: ⎥ F 1-F 2 ⎥ ≤ F ≤ F 1 +F 2 (3) 合力可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。
4、物体平衡条件:静止或匀速直线运动的物体,所受合外力为零。
或 5、摩擦力的公式: (1) 滑动摩擦力: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 、μ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≤ f m (f m 为最大静摩擦力,与正压力有关)说明:a 、摩擦力方向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、 牛顿第二定律: ma F =合或者 x ma F =合x y y ma F =合理解:(1)矢量性 (2)瞬时性 (3)独立性 (4) 同一性 ☆7、匀变速直线运动: 基本规律: 速度公式 at V V t +=0 位移公式 2021X at t V +=几个重要推论: (1) X 2202a V V t=- (匀加速直线运动:a 为正值,匀减速直线运动:a 为负值)(2) A B 段中间时刻的即时速度: *(3) AB 段位移中点的即时速度:V =t V V V t t X202∆=+= 2222to v v V S +=注意 都是在什么条件下用比较好?(在什么条件不知或不需要知道或者也用不到时,该用哪个公式?)NF f μ=0=合F 0=合x F=合y F 1F(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……n 2;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: : :…… :((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:(a 一匀变速直线运动的加速度,T 一每个时间间隔的时间)(6)自由落体:221gt h =22t V gh = gt V t = 2t V V =平均 8、功 : (适用于恒力的功的计算)(1) 理解正功、零功、负功的含义(2) 功是能量转化的量度: ① 合外力的功-----量度-----动能的变化 ② 重力的功 ------量度------重力势能的变化 ③ 电场力的功-----量度------电势能的变化 9、动能和势能: 动能: 221mv E K=重力势能:mgh E P = (与零势能面的选择有关) ☆10、动能定理:外力对物体做功的代数和等于物体动能的增量。
河南高中会考物理知识点总结公式河南高中会考物理知识点总结公式一、运动1. 速度公式:v = s/t2. 加速度公式:a = Δv/t3. 牛顿第一定律:F = ma (F代表力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度)4. 动能公式:E = 1/2mv^25. 动能定理:W = ΔE = Fs6. 机械功公式:W = Fs(F代表力,s代表位移)二、力和压力1. 弹力公式:F = kx (F代表弹力,k代表弹簧的劲度系数,x代表弹簧的伸长量)2. 弹簧势能公式:E = 1/2kx^23. 引力公式:F = G(m1m2)/r^2 (F代表引力,G代表引力常数,m1和m2分别代表两个物体的质量,r代表两个物体之间的距离)4. 压强公式:P = F/A (P代表压强,F代表力,A代表受力面积)5. 浮力公式:Fb = ρVg (Fb代表浮力,ρ代表液体的密度,V代表物体在液体中的体积,g代表重力加速度)三、能量和功率1. 功率公式:P = W/t (P代表功率,W代表做功,t代表时间)2. 机械效率公式:η = (W输出/W输入) × 100% (η代表机械效率,W输出代表输出功,W输入代表输入功)3. 位能公式:Ep = mgh (Ep代表位能,m代表物体的质量,g代表重力加速度,h代表物体的高度)4. 机械能守恒定律:Em = Ep + Ek (Em代表机械能,Ep代表位能,Ek代表动能)四、振动和波动1. 速度公式:v = fλ (v代表波速,f代表频率,λ代表波长)2. 波长公式:λ = v/f3. 弦上波的频率公式:f = 1/2L × √(T/μ) (L代表弦长,T代表弦的张力,μ代表弦的线密度)4. 阻尼振动公式:x = x0e^(-bt/2m)5. 共振频率公式:f = 1/2π × √(k/m) (k代表弹簧的劲度系数,m代表物体的质量)五、光学1. 光速公式:v = c (c代表真空中的光速)2. 折射定律:n1sinθ1 = n2sinθ2 (n1代表第一个介质的折射率,θ1代表入射角,n2代表第二个介质的折射率,θ2代表折射角)3. 球面反射公式:1/f = (n2 - n1) × (1/R1 - 1/R2) (f代表透镜焦距,n1代表光线出射介质的折射率,n2代表光线入射介质的折射率,R1和R2分别代表镜面的曲率半径)4. 球面折射公式:1/f = (n2 - n1) × (1/R1 - 1/R2)5. 线性放大倍数公式:P = h'/h (P代表线性放大倍数,h'代表像的高度,h代表物的高度)以上是河南高中会考物理知识点总结公式的一些内容。
高中物理会考公式高中物理学业水平考试公式(必背)▲匀变速运动:加速度定义式:a=速度公式:v=v0+at∆v∆t12at2加速度公式:x=v0t+2速度平方差公式:v2-v0=2ax位移差公式:δx=xn+1-xn=at2。
平均速度公式:v=v+v0=vt22v=st纸带求速度公式:v=s1+s22t▲滑动摩擦力:f=μn▲弹簧弹力(胡克定律)f=kx▲牛顿第二定律:f=ma有水平牵引力而加速时:f-f=ma只有摩擦力而减速时:f=ma竖直加速减速运动:n-mg=ma(超重)或mg-n=ma(失重)▲平抛公式:vx=v0vy=gtv=vx+νy=v0+(gt)2x=v0ty=▲圆周运动公式:222tanθ=gtv012gts=2x2+y2=tanα=yx线速度2π2πr1ω=f=tt周期与频率t角速度2线速度和角速度的关系:v=ωrvv24π2r2f=ma=m=mω2ran==ωr=2nnrrt向心力contribution加速度过山车最高点临界速度:mg=mr圆轨道最低点:n-mg=m拱桥最高点:mg-n=mrrmmv24π22=mωr=m2r=ma=mg(黄金公式)▲天体运动公式:g2=mrrt1.加速度与轨道半径的关系:由ggmmma==ma得2rr2mmv22.线速度与轨道半径的关系:由g2=m得v=rrr3gmmm⎛2π⎛3.周期与轨道半径的关系:由g2=m⎛r得2=24πr⎛t⎛t卫星越高,运行速度越小,角速度越小,周期越大。
也越难发射(地面的发射速度要更大)2mmv第一宇宙速度:由g2=m1得v1=rr黄金代换公式:gm=r2g▲功的定义:w=fs∙cosθ功的推断:w=pt2w功率推论:p=fv(当牵引力沿速度)t12▲动能:ek=mv重力势能(重力作功):ep=mgh21122▲动能定理:动能变化等于总功。
mvt-mv0=mgh(只有重力做功时)(或机械能22功率定义:p=守恒定律)▲库仑定律:f=kq1q2fe=场强定义式:2qrqu欧姆定律:i=tr2▲电流定义式:i=u2u22t电功率:p=ui=ir=▲电功(电热):w=uit=irt=rr▲磁感应强度定义:b=ff=ilbil安培力:(电流横向磁场时)▲磁通量定义:φ=bs法拉第电磁感应定律:ε=n∆φ∆t▲变压器公式:u1n1=u2n2▲远距离输电:输电线上损失的热功率∆p=ir=2r高压输电有利uλ▲波的公式:c=λf波速c、波长、频率f波长越大,频率越大。
高中物理会考公式总结高中物理是一门既有理论又有实践的科学课程,它涉及到许多公式和定律。
这些公式和定律是学生在物理会考中必须掌握的基本内容。
本文将总结一些高中物理会考中常用的公式,帮助学生更好地备考和应对考试。
一、运动学公式运动学是物理学的基础,涉及到物体在运动中的速度、加速度、位移等概念和计算方法。
下面是一些常见的运动学公式:1. 速度公式:v = s/t,其中v表示速度,s表示位移,t表示时间。
2. 加速度公式:a = (v-u)/t,其中a表示加速度,v表示终速度,u 表示初速度,t表示时间。
3. 位移公式:s = ut + (1/2)at²,其中s表示位移,u表示初速度,a 表示加速度,t表示时间。
4. 动能公式:K = (1/2)mv²,其中K表示动能,m表示质量,v表示速度。
二、力学公式力学是物理学中关于力、质量和运动的研究。
下面是一些常见的力学公式:1. 牛顿第二定律:F = ma,其中F表示力,m表示质量,a表示加速度。
2. 万有引力公式:F = G(m₁m₂/r²),其中F表示引力,G表示万有引力常数,m₁和m₂表示两个物体的质量,r表示两个物体之间的距离。
3. 动量公式:p = mv,其中p表示动量,m表示质量,v表示速度。
4. 力矩公式:τ = rFsin(θ),其中τ表示力矩,r表示作用力与旋转轴的距离,F表示作用力,θ表示两者的夹角。
三、力学工作和能量公式力学工作和能量是物理学中关于力和能量变化的研究。
下面是一些常见的力学工作和能量公式:1. 功公式:W = Fs,其中W表示功,F表示力,s表示力的作用方向上的位移。
2. 功率公式:P = W/t,其中P表示功率,W表示功,t表示时间。
3. 弹性势能公式:Ep = (1/2)kx²,其中Ep表示弹性势能,k表示弹簧常数,x表示物体的位移。
4. 机械能守恒公式:E₁= E₂,其中E₁表示系统的总机械能初值,E₂表示系统的总机械能末值。
一、力学部分1. 运动学公式速度公式:v = Δx / Δt加速度公式:a = Δv / Δt位移公式:Δx = v0 Δt + 1/2 a Δt^2速度时间图像:vt图像中的斜率表示加速度,面积表示位移2. 动力学公式牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,合外力为零牛顿第二定律:F = m a牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反动能定理:ΔK = W = F Δx势能公式:Ep = m g h3. 动能和势能动能:K = 1/2 m v^2势能:Ep = m g h机械能守恒:在没有非保守力做功的情况下,机械能守恒二、热学部分1. 温度与热量温度:表示物体热冷程度的物理量热量:物体间传递的热能比热容:单位质量的物质升高1摄氏度所需的热量2. 热力学第一定律ΔU = Q W内能:物体内部所有分子动能和势能的总和热量传递:热传导、热对流、热辐射3. 热力学第二定律熵:表示系统无序程度的物理量熵增原理:孤立系统的熵总是增加或保持不变三、电磁学部分1. 静电场库仑定律:F = k (q1 q2) / r^2电场强度:E = F / q电势:V = k Q / r电势差:ΔV = Vb Va2. 电流与电阻欧姆定律:I = V / R电阻:R = ρ L / A电阻率:ρ = R A / L3. 磁场与电磁感应洛伦兹力:F = q (v × B)法拉第电磁感应定律:ε = N ΔΦ / Δt楞次定律:感应电流的方向总是使得它产生的磁场与原磁场的变化相反四、光学部分1. 几何光学反射定律:入射角等于反射角折射定律:n1 sinθ1 = n2 sinθ2薄透镜公式:1/f = 1/u + 1/v2. 波动光学干涉:两束相干光波叠加产生明暗相间的条纹衍射:光波绕过障碍物或通过狭缝后发生弯曲现象偏振:光波振动方向具有特定方向性的现象五、近代物理部分1. 相对论时间膨胀:Δt' = Δt / √(1 v^2 / c^2)长度收缩:L' = L √(1 v^2 / c^2)质能方程:E = mc^22. 量子力学波函数:描述微观粒子状态的数学函数不确定性原理:Δx Δp ≥ h / 4π能级量子化:微观粒子的能量只能取离散的值六、振动与波动1. 简谐振动振幅:A = Δx_max周期:T = 2π / ω频率:f = 1 / T速度:v = Aωcos(ωt)加速度:a = Aω^2cos(ωt)2. 机械波波速:v = fλ波长:λ = v / f波动方程:y = A cos(ωt kx)能量密度:u = 1/2 ω^2 A^2能量传输速率:P = u v S七、原子物理1. 原子结构氢原子能级:E_n = 13.6 / n^2 eV波尔半径:a_0 = 0.529 Å粒子自旋:微观粒子自旋角动量的大小和方向2. 核物理质量亏损:Δm = (m_核 m_质子 m_中子)核结合能:ΔE = Δmc^2放射性衰变:α衰变、β衰变、γ衰变核反应方程:质量数守恒、电荷数守恒八、实验技能1. 实验误差分析系统误差:由于测量仪器或方法不准确引起的误差偶然误差:由于测量过程中随机因素引起的误差误差传递:实验结果误差的传递和合成2. 实验数据处理有效数字:表示测量结果的精确程度图像处理:通过图像处理方法分析实验数据数据拟合:利用数学模型对实验数据进行拟合,得出规律简洁明了地概括实验内容引言:介绍实验背景、目的和意义实验原理:阐述实验原理和所用公式实验步骤:详细描述实验过程和操作方法数据处理:对实验数据进行处理和分析讨论:对实验结果进行讨论,提出改进建议九、解题技巧1. 分析题目理解题意:仔细阅读题目,明确题目要求解决的问题。
高中物理常考公式总结高中物理常考公式电场1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B 时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A 位置到B位置时电势能的差值}11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值)12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)14.带电粒子在电场中的加速(V o=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/215.带电粒子沿垂直电场方向以速度V o进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类平垂直电场方向:匀速直线运动L=V ot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d)抛运动平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m注: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分;(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直;(3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关;(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;(6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF;(7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J;恒定电流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:电阻率(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,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R8.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=I3 I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。
高中物理会考最基本公式总结匀变速直线运动的位移公式:x=v0t+at2/2向心加速度的关系:a=ω2r a=v2/r a=4π2r/T2力对物体做功的计算式:W=FL牛顿第二定律:F=ma曲线运动的线速度:v=s/t曲线运动的角速度:ω=θ/t线速度和角速度的关系:v=ωr周期和频率的关系:Tf=1功率的计算式:P=W/t动能定理:W=mvt2/2-mv02/2重力势能的计算式:Ep=mgh机械能守恒定律:mgh1+mv12/2=mgh2+mv22/2库仑定律的数学表达式:F=kQq/r2电场强度的定义式:E=F/q法拉第电磁感应定律:E=Δф/Δt导体切割磁感线产生的感应电动势:E=Blv高中物理会考知识点总结力的国际单位是牛顿,用N表示;力的图示:用一条带箭头的有向线段表示力的大小、方向、作用点;力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的方向;力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的力;(C)测量重力的仪器是弹簧秤;(D)重心是物体各部分受到重力的等效作用点,只有具有规则几何外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触的物体产生的作用力;(A)产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;施力物体发生形变产生弹力;(B)弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;(C)支持力(压力)的方向总是垂直于接触面并指向被支持或被压的物体;拉力的方向总是沿着绳子的收缩方向;(D)在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx摩擦力:两个相互接触的物体发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;(A)产生磨擦力的条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、有相对运动或相对运动趋势;有弹力不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;(B)摩擦力的方向和物体相对运动(或相对运动趋势)方向相反;(A)合力与分力的作用效果相同;(B)合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;(C)合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;(D)分解力时,通常把力按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及其垂直方向进行分解;(力的正交分解法);矢量:既有大小又有方向的物理量。
如:力、位移、速度、加速度、动量、冲量标量:只有大小没有方向的物力量如:时间、速率、功、功率、路程、电流、磁通量、能量物体处于平衡状态(静止、匀速直线运动状态)的条件:物体所受合外力等于零;第2章直线运动机械运动:一物体相对其它物体的位置变化,叫机械运动;参考系:为研究物体运动假定不动的物体;又名参照物(参照物不一定静止);质点是一理想化模型;把物体视为质点的条件:物体的形状、大小相对所研究对象小的可忽略不计时;如:研究地球绕太阳运动,火车从北京到上海;时刻、时间间隔:在表示时间的数轴上,时刻是一点、时间间隔是一线段;如:5点正、9点、7点30是时刻,45分钟、3小时是时间间隔;位移:从起点到终点的有相线段,位移是矢量,用有相线段表示;路程:描述质点运动轨迹的曲线;位移的国际单位是米,用m表示位移时间图象:建立一直角坐标系,横轴表示时间,纵轴表示位移;匀速直线运动的位移图像是一条与横轴平行的直线;匀变速直线运动的位移图像是一条倾斜直线;位移图像与横轴夹角的正切值表示速度;夹角越大,速度越大;速度是表示质点运动快慢的物理量;速率只表示速度的大小,是标量;加速度:是描述物体速度变化快慢的物理量;加速度的大小与物体速度大小无关;速度大加速度不一定大;速度为零加速度不一定为零;加速度为零速度不一定为零;速度改变等于末速减初速。
加速度等于速度改变与所用时间的比值(速度的变化率)加速度大小与速度改变量的大小无关;匀变速直线运动的规律:速度:匀变速直线运动中速度和时间的关系:vt=v0+at注:一般我们以初速度的方向为正方向,则物体作加速运动时,a取正值,物体作减速运动时,a取负值;作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于初速度和末速度的平均;作匀变速运动的物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;推论:2as=vt2-v02作匀变速直线运动的物体在两个连续相等时间间隔内位移之差等于定植;s2-s1=aT2初速度为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,??位移和时间的关系是:位移之比等于时间的平方比;第1秒、第2秒??的位移与时间的关系是:位移之比等于奇数比。
自由落体运动:只在重力作用下从高处静止下落的物体所作的运动;第3章牛顿定律牛顿第一定律(惯性定律):一切物体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做状态为止。
只有当物体所受合外力为零时,物体才能处于静止或匀速直线运动状态;力是该变物体速度的原因;力是改变物体运动状态的原因(物体的速度不变,其运动状态就不变)力是产生加速度的原因;惯性:物体保持匀速直线运动或静止状态的性质叫惯性。
一切物体都有惯性;惯性的大小由物体的质量唯一决定;惯性是描述物体运动状态改变难易的物理量;牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟物体所受合外力的方向相同。
数学表达式:a=F合/m;加速度随力的产生而产生、变化而变化、消失而消失;当物体所受力的方向和运动方向一致时,物体加速;当物体所受力的方向和运动方向相反时,物体减速。
力的单位牛顿的定义:使质量为1kg的物体产生1m/s2加速度的力,叫1N;牛顿第三定律:物体间的作用力和反作用总是等大、反向、作用在同一条直线上的;作用力和反作用力同时产生、同时变化、同时消失;第4章曲线运动、万有引力定律曲线运动:质点的运动轨迹是曲线的运动;曲线运动中速度的方向在时刻改变,质点在某一点(或某一时刻)的速度方向是曲线在这一点的切线方向质点作曲线运动的条件:质点所受合外力的方向与其运动方向不在同一条直线上,且轨迹向其受力方向偏折。
曲线运动一定是变速运动;曲线运动的加速度(合外力)与其速度方向不在同一条直线上;力的作用:力的方向与运动方向一致时,力改变速度的大小;力的方向与运动方向垂直时,力改变速度的方向;力的方向与速度方向既不垂直,又不平行时,力既搞变速度的大小又改变速度的方向;运动的合成和分解:判断和运动的方法:物体实际所作的运动是合运动合运动与分运动的等时性:合运动与各分运动所用时间始终相等;合位移和分位移,合速度和分速度,和加速度与分加速度均遵守平行四边形定则;平抛运动:被水平抛出的物体在在重力作用下所作的运动叫平抛运动;平抛运动的实质:物体在水平方向上作匀速直线运动,在竖直方向上作自由落体运动的合运动;水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动具有等时性;求解方法:分别研究水平方向和竖直方向上的二分运动,在用平行四边形定则求和运动;匀速圆周运动:质点沿圆周运动,如果在任何相等的时间里通过的圆弧相等,这种运动就叫做匀速圆周运动;向心力:定义:做匀速圆周运动的物体受到的沿半径指向圆心的力,这个力叫向心力。
方向:总是指向圆心,与速度方向垂直。
特点:只改变速度方向,不改变速度大小是根据作用效果命名的。
开普勒的三大定律:开普勒第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上;说明:在中学间段,若无特殊说明,一般都把行星的运动轨迹认为是圆;开普勒第三定律:所有行星与太阳的连线在相同的时间内扫过的面积相等;开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等;公式:R3/T2=K;说明:(1)R表示轨道的半长轴,T表示公转周期,K是常数,其大小之与太阳有关;当把行星的轨迹视为圆时,R表示愿的半径;解决天体运动问题的思路:应用万有引力等于向心力;应用匀速圆周运动的线速度、周期公式;应用在地球表面的物体万有引力等于重力;第5章机械能功:功等于力和物体沿力的方向的位移的乘积;计算公式:w=Fs;推论:w=Fscosθ,θ为力和位移间的夹角;功是标量,但有正、负之分,力和位移间的夹角为锐角时,力作正功,力与位移间的夹角是钝角时,力作负功;求平均功率:P=W/t;求瞬时功率:p=Fv,当v是平均速度时,可求平均功率;功、功率是标量;功和能间的关系:功是能的转换量度;做功的过程就是能量转换的过程,做了多少功,就有多少能发生了转化;动能定理:合外力做的功等于物体动能的变化。
数学表达式:w合=mvt2/2-mv02/2适用范围:既可求恒力的功亦可求变力的功;应用动能定理解题的优点:只考虑物体的初、末态,不管其中间的运动过程;应用动能定理解题的步骤:对物体进行正确的受力分析,求出合外力及其做的功;确定物体的初态和末态,表示出初、末态的动能;应用动能定理建立方程、求解重力势能:物体的重力势能等于物体的重量和它的速度的乘积。
重力势能的数学表达式:EP=mgh;重力势能是标量,其国际单位是焦耳;重力势能具有相对性:其大小和所选参考系有关;重力做功与重力势能间的关系物体被举高,重力做负功,重力势能增加;物体下落,重力做正功,重力势能减小;重力做的功只与物体初、末为置的高度有关,与物体运动的路径无关机械能守恒定律:在只有重力(或弹簧弹力做功)的情形下,物体的动能和势能(重力势能、弹簧的弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变。
机械能守恒定律的数学表达式:在只有重力或弹簧弹力做功时,物体的机械能处处相等;应用机械能守恒定律的解题思路确定研究对象,和研究过程;分析研究对象在研究过程中的受力,判断是否遵受机械能守恒定律;恰当选择参考平面,表示出初、末状态的机械能;第六章机械振动和机械波机械振动:物体在平衡位置附近所做的往复运动,叫机械振动。
平衡位置:机械振动的中心位置;机械振动的位移:以平衡位置为起点振动物体所在位置为终点的有向线段;回复力:使振动物体回到平衡位置的力;回复力的方向始终指向平衡位置;回复力不是一重特殊性质的力,而是物体所受外力的合力;往复性;(2)周期性;简谐运动:物体所受回复力的大小与位移成正比,且方向始终指向平衡位置的运动;回复力的大小与位移成正比;回复力的方向与位移的方向相反;如:音叉、摆钟、单摆、弹簧振子;全振动:振动物体如:从0出发,经A,再到O,再到A/,最后又回到0的周期性的过程叫全振动。
例1:从A至o,从o至A/,是一次全振动吗?例2:振动物体从A/,出发,试说出它的一次全振动过程;振幅:振动物体离开平衡位置的最大距离。
物体完成一次全振动的路程为4A;振幅是表示物体振动强弱的物理量;振幅越大,振动越强,能量越大;周期:振动物体完成一次全振动所用的时间;T=t/n(t表示所用的总时间,n表示完成全振动的次数)振动物体从平衡位置到最远点,从最远点到平衡为置所用的时间相等,等于T/4;f=1/T;固有频率:由物体自身性质决定的频率;简谐运动的图像:表示作简谐运动的物体位移和时间关系的图像。