高三物理计算
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高三物理学科中的常见计算题及解析物理学作为一门理科学科,对学生的计算能力要求较高。
在高中物理学科中,有一些常见的计算题目是学生经常会遇到的。
本文将对这些常见的计算题目进行解析,并提供相应的解题方法和思路。
一、速度和加速度计算题1. 简单速度计算题对于一个匀速运动的物体,速度的计算是相对简单的,速度等于位移除以时间。
假设某物体在2秒内沿直线运动了5米,问其速度是多少?解析:速度 = 位移 ÷时间根据题目中的信息,位移为5米,时间为2秒,代入公式计算:速度 = 5 ÷ 2 = 2.5 m/s2. 加速度计算题对于一个匀加速运动的物体,加速度的计算需要使用到加速度的定义公式。
假设某物体在5秒内的匀加速运动中速度从10 m/s增加到30 m/s,问其加速度是多少?解析:加速度 = (末速度 - 初速度) ÷时间根据题目中的信息,末速度为30 m/s,初速度为10 m/s,时间为5秒,代入公式计算:加速度 = (30 - 10) ÷ 5 = 4 m/s²二、力和功的计算题1. 力的计算题力的计算可以使用力的定义公式,力等于质量乘以加速度。
假设某物体质量为5 kg,受到的加速度为2 m/s²,问其所受的力是多少?解析:力 = 质量 ×加速度根据题目中的信息,质量为5 kg,加速度为2 m/s²,代入公式计算:力 = 5 kg × 2 m/s² = 10 N2. 功的计算题功的计算可以使用功的定义公式,功等于力乘以位移。
假设某物体受到的力为20 N,位移为10 m,问所做的功是多少?解析:功 = 力 ×位移根据题目中的信息,力为20 N,位移为10 m,代入公式计算:功 = 20 N × 10 m = 200 J三、电路中的电流和电阻计算题1. 电流计算题电流的计算可以使用电流的定义公式,电流等于电荷除以时间。
高考物理公式归纳总结物理是高考理科中重要的一门科目,公式的应用是解题的关键。
在备考过程中,对物理公式的归纳总结能够帮助学生掌握各个领域的公式,并能够准确应用于解题过程中。
本文将对高考物理中常见的公式进行归纳总结。
一、力学公式1. 牛顿第二定律:F=ma2. 动能公式:K=1/2mv²3. 动能定理:A=(ΔK)/t=Fv4. 万有引力定律:F=G(m₁m₂)/r²5. 等加速度运动公式:v=v₀+at6. 位移公式:s=v₀t+1/2at²7. 等加速度运动的平均速度公式:v=1/2(v₀+v)8. 等加速度运动的位移公式:s=v₀t+1/2at²9. 自由落体运动公式:h=1/2gt²10. 平抛运动公式:h=(v₀²sin²α)/2g二、热学公式1. 热传导定律:Q=tλs/Δt2. 热膨胀公式:ΔL=αL₀Δt3. 热平衡公式:mcΔθ=msΔθ4. 理想气体状态方程:PV=nRT5. 理想气体的等温过程:P₁V₁=P₂V₂6. 理想气体的绝热过程:P₁V₁ᵏ=P₂V₂ᵏ7. 理想气体的等容过程:P₁V₁=P₂V₂三、光学公式1. 薄透镜公式:1/f = 1/v - 1/u2. 成像公式:h₁/h₂ = v/u = -b/a3. 折射定律:n₁sinθ₁=n₂sinθ₂4. 光的小孔衍射公式:λ=DS/d5. 杨氏双缝干涉公式:λ=xL/d四、电学公式1. 电流定义公式:I=Q/t2. 电阻公式:R=ρl/A3. 电阻与导线温度关系:R₂ = R₁(1+α(T₂-T₁))4. 电阻与长度关系:R₂= R₁(l₂/l₁)5. 电阻与截面积关系:R₂= R₁(A₁/A₂)6. 电压公式:U=IR7. 等效电阻公式:R₀ = R₁+R₂+R₃+...8. 欧姆定律:U=IR9. 等效电路电阻公式:1/R=1/R₁+1/R₂+...五、电磁学公式1. 磁感应强度公式:B=F/Isinθ2. 洛仑兹力公式:F=qvBsinθ3. 电动势公式:ε=Blv4. 法拉第电磁感应公式:ε=ΔΦ/Δt5. 安培环路定理:∮B·ds=μ₀I以上是高考物理中常见的公式归纳总结。
常见物理量计算方法总结高三备考的时间已经不多了,为帮助大家能在读完题目后迅速、准确地找到解题的切入点,能较快地选出、选准公式,特将高中物理中常见的物理量的计算方法总结如下,以期能达到举一反三、事半功倍的效果。
1、力的计算方法:①牛顿第二定律;②动量定理;③动能定理;④各种力的计算公式:库仑力F=kq1q2/r2;电场力F=qE;匀强电场中F=qU/d;安培力:F=BIL(B与I垂直,匀强磁场,直线电流,L为有效长度);洛仑兹力f=qvB(匀强磁场,v与B垂直)。
2、位移的计算方法:①位移公式(匀速直线运动或匀变速直线运动、平抛运动、匀速圆周运动、类平抛运动、简谐运动);②动能定理;3、路程的计算:①若物体作单向直线运动,则转化为位移的计算;②匀速圆周运动中可用线速度公式v=s/t或弧长s=rΦ(即弧长等于半径与圆心角的乘积)计算;③对于空气阻力或滑动摩擦力,如果一直做负功,则做的功W=f·S,S为物体的路程;4、速度的计算:①相应的运动学公式(如匀速直线运动,匀变速直线运动,平抛运动,匀速圆周运动);②动能定理;③动量定理;④动量守恒定律;⑤能量守恒定律(包括机械能守恒定律),功能关系;⑥对于匀速圆周运动,可用相应的线速度公式;对于涉及天体或卫星的运动,可根据F 万=F向进行计算;⑦对于电磁感应问题,可用E=BLV计算,对于涉及匀强磁场的洛仑兹力,可用f=qvB计算;5、加速度的计算:①对于匀变速直线运动,可用运动学公式;对于匀速圆周运动,可用向心加速度公式;②用牛顿第二定律;③重力加速度的计算则可用(a)自由落体运动公式;竖直上抛运动公式;平抛运动公式;(b)用mg/=GMm/r2(其中要注意r为到天体中心的距离;以及黄金变换GM=gR2);(c)单摆的周期公式T=2 ;6、时间的计算:①对匀速直线运动或匀变速直线运动用相应的运动学公式;②用动量定理;③对匀速圆周运动:可用;④对平抛运动(或类平抛运动)则用7、质量的计算:①密度公式m= ;②牛顿第二定律;③动量定理;动量守恒定律;④动能定理;机械能守恒定律;⑤天体质量的计算:(a)借助绕该天体做匀速圆周运动的其他物体,利用F万=F向计算;(b)根据mg/=GMm/r2计算;8、波长、波速、周期的计算:①波长:(a)可用v=λ/T;或者根据两质点间的距离,利用振动和波动知识找出这一距离与波长的关系(注意先写出通项公式);(b)或者直接由波形图中读出;(c)根据波的干涉中振动加强和振动减弱的条件计算;②波速:根据v=λ/T=λf=s/t计算;③周期:(a)T=t/N(即总时间除以总全振动次数)=λ/v=1/f;(b)利用质点的振动情况,由所给出的时间与周期的关系进行计算(要尽量写出通项公式);在进行这些计算时,应理解清楚在振动图中的“上坡上,下坡下”和波动图中的“上坡下,下坡上”这两句口诀的确切含义,千万不要弄错。
高考物理公式
以下是常见的高考物理公式:
1. 位移公式:S = Vavg * t (平均速度乘以时间)
2. 速度公式:V = d/t (位移除以时间)
3. 加速度公式:a = (Vf - Vi)/t (末速度减去初速度除以时间)
4. 力公式:F = m * a (质量乘以加速度)
5. 动能公式:E = 1/2 * m * v^2 (质量乘以速度的平方的一半)
6. 弹性势能公式:Ee = 1/2 * k * x^2 (弹簧系数乘以位移的平方的一半)
7. 密度公式:p = m/V (质量除以体积)
8. 压强公式:P = F/A (力除以面积)
9. 电流公式:I = Q/t (电荷除以时间)
10. 电压公式:V = IR (电流乘以电阻)
11. 电功公式:W = VIt (电压乘以电流乘以时间)
12. 万有引力公式:F = G * (m1 * m2)/r^2 (引力常数乘以两个物体质量的乘积除以距离平方)
这些公式只是物理中的一小部分,而且不同高考地区可能
有略微的差异。
对于高考,建议仔细学习教材提供的公式,并根据题目情况选择合适的公式。
高三物理计算题练习试题答案及解析,固定在绝缘的支1.如图所示,真空中有两个可视为点电荷的小球,其中A带正电,电量为Q1架上,B质量为m,用长为L的绝缘细线悬挂,两者均处于静止状态,悬线与竖直方向成θ角,且两者处在同一水平线上.相距为R,静电力常量为K,重力加速度为g.求:(1)B带正电荷还是负电荷?(2)B球带电量绝对值Q2为多少?【答案】(1)负电(2)【解析】:(1)对B受力分析,根据平衡条件,可知,电场力方向水平向右,因此B球带负电荷;(2)由库仑定律,则有:,对球B,受力处理,根据力的平行四边形定则,结合三角函数,则有:,解得:。
【考点】考查了库伦定律的应用2.(19分)如图所示,在平面坐标系xoy内,第Ⅱ、Ⅲ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第Ⅰ、Ⅳ象限内存在半径为L的圆形匀强磁场,磁场圆心在M(L,0)点,磁场方向垂直于坐标平沿x轴正方向射出,恰好从面向外,一带正电粒子从第Ⅲ象限中的Q(-2L,-L)点以速度v坐标原点O进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场。
不计粒子重力。
求:(1)电场强度与磁感应强度的大小之比;(2)粒子在磁场与电场中运动的时间之比。
【答案】【解析】带电粒子在电场中做类似平抛运动的时间:2分沿y轴方向有:3分解得: 1分带电粒子到达O点时, 1分所以v方向与x轴正方向的夹角 1分1分带电粒子进入磁场后做匀速圆周运动由得 2分由几何关系得 2分圆心角为90° 1分解得 1分在磁场中的时间 2分1分【考点】本题考查带电粒子在匀强电场和在匀强磁场中的运动。
3.(18分)某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在A点用一弹射装置可将静止的小滑块以水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=0.1m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自B点向C点运动,C点右侧有一陷阱,C、D两点的竖直高度差h=0.2m,水平距离s=0.6m,水平轨道AB长为L1=0.5m,BC长为L2=1.5m,小滑块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g=10m/s2。
高考备忘录——物理公式一、力学部分胡克定律 F=kx 滑动摩擦力 f=µN 加速度 a=t 0t v v - a=tv ∆平均速度 v =tsv=21( v 0+ v t ) (只适用匀变速直线运动) 匀变速直线运动 v t =v 0+at s= v 0t+21at 2 2as= v t 2-v 02s ∆= aT 2 v /2t = v 平均=21( v 0+ v t )重力加速度 g=G 2R Mg=L T224π自由落体运动 v=gt h=21gt 2初速为零的匀加速直线运动第一个T 内 第二个T 内 第N 个T 内的位移之比 1:3:5:—-:(2n -1)连续相等的位移所用时间之比 1:(2-1):(3-2):――:(n -1n -) 牛顿第二定律 F=ma 牛顿第三定律 F=-F /平抛运动 V x = v 0 V y =gt X= v 0t y=21gt 2圆周运动 线速度 v=t s v=T r π2 角速度 ωt φ= Tπω2= 关系 v =r ω 周期 T =f1 向心力 F=m r v2 F=mr ω2开普勒第三定律 23Tr =恒量万有引力定律 F= G2r Mm万有引力提供向心力 m r v 2=G 2r Mmv=rGMmr 22T 4π=G 2r Mm 23Tr =恒量 ω=T 2π星球表面 mg=G2RMm第一宇宙速度 v 1 =RGM冲量 I=Ft动量定理 Ft=m v /-mv动量守恒定律 m 1v 1+m 2v 2=m 1v 1/+m 2v 2/功 W= FS cos α 功率 P=tWP=FV 机车起动方式 恒定功率方式 ma=F-f F=v p v max =fp 恒定加速度方式 ma=F-f v max =fp 额匀加速阶段的末速度 v t =at vt=fma p +额动能定理 W=21mv 22-21mv 12(w =F 合s 或w =w 1+w 2+w 3+…) 重力势能 E P = mgh 机械能守恒定律 mgh 2+21mv 22=mgh 1+21mv 12E 2=E 1 简谐运动 F=-Kx 单摆周期公式 T=gL π2 弹簧振子周期公式 T=km 2π受迫振动 f= f 驱 共振 f 驱= f 固 波长、频率和波速的关系 V=f λ 多普勒效应观察者波源相对静止 f 受=λ波v =f 源观察者靠近波源(波源不动) f 受=λ人波+v v > f 源观察者远离波源(波源不动) f 受=λ人波-v v <f 源波源靠近观察者(观察者不动)f 受=Tv v 源波-λ> f 源波源远离观察者(观察者不动)f 受=Tv v 源波+λ<f 源(注:如果波源和观察者都相对对方动,则分子分母同时列式)二、热学部分阿伏伽德罗常数 N A =6.02×1023mol1-测分子直径 d=SV 物质的量 n=mol M m n= molV v热力学第一定律 W Q U +=∆ 气体的体积、压强、温度间的关系TPV=恒量 三、电磁部分元电荷 e=1.60×1019- c库仑定律 F=k221rQ Q 电场强度 E=qF E=K 2r Q(q 为检验电荷 Q 为源电荷)电场力做功 W=qU匀强电场电场 E=d U 电容 C=U Q C=U Q ∆∆ 平行板电容器 C ∝dsε导体内部 E=0 E 感=E 外= K 2rQ带电粒子的加速 qU=21mv 2 带电粒子的偏转 y=21at 2=21202 v L dm qU )( Y=y+L / tan )(===020xy v v qU v at v v Lφ 电流 I=t qI=R U I=nqvs 电阻定律 R=ρSL电功 W=qU=UIt 电功率 p=UI 电热 Q=I 2Rt 电热功率 p=I 2R 电动势 E=Ir+IR 外 E=I 短r 路端电压与负载的关系 U=E -Ir 闭合电路欧姆定律 I=外+R r E欧姆表 I=xR r E+内①R x =0时 I=0 ②R x =∞时 I =I g =内r E(满偏) ③R x = 内r 时 I =21I g(半偏) 磁感应强度 B=ILF 磁场力 F=BIL磁通量 Φ=BS (B 与S 垂直)洛仑兹力 f =qvB 匀速圆周运动 半径 r =qB mv T =qBm2π 法拉第电磁感应定律 E=nt ∆∆Φ导体棒切割磁感线 E=BLV 自感电动势 E ∝tI ∆∆ 交变电流 e =E m sin ωt E m =nBs ω E =21 E m感抗 X L =2πfL 容抗 X c =f c21π 理想变压器2121n n U U = 1221n nI I = P 1=P 2 电能的输送 p 损=I 2输r 线 I 输=输输U p电磁振荡 T =2πLC四、光学及近代物理部分光速 v=c (真空或空气中) v =nC(介质中) 折射率 n=r sin sini n=V C光的折射定律 n=sinr sini临界角 sinC=n 1象似深度 h /=nh双缝干涉 原理 振动加强 r 2-r 1 =2n ×2λ振动减弱 r 2-r 1 =(2n+1)×2λ条纹间距 ΔX=λdL光电效应 γ>0γ (极限频率) 光子的能量 E= nh γ (n 即光子数) 物质波波长(德布罗意波长) ph =λ 光电效应方程 E K =h γ-w w =h 0γ 光子的发射和吸收 ∆E=h γ能级公式能级公式 E n =21nE r n =n 2r 1 电离能 E =E ∞-E n =|E n | 质能方程 E=mC 2∆E=∆m C 2-1uc2=931.5Mev 1u=1.66×1027kg。
高三物理综合计算题高三物理综合计算题 2011.5 1.如图是为了检验某种防护罩承受冲击力的装置,M 是半径为R =1.0m 的固定于竖直平面内的1/4光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平。
N 为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径44.0=r m 的1/4圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M 轨道的上端点。
M 的下端相切处放置竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量m =0.01kg 的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M 的上端点,水平飞出后落到曲面N 的某一点上,取g =10 m/s 2。
求:钢球刚进入轨道时,初动⑪钢球刚进入轨道时,初动 能是多大?能是多大?⑫钢珠从M 圆弧轨道最高点飞出至落到圆弧N 上所用的时间是多少?时间是多少? 2.如图所示,一平板车以某一速度v 0匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l =3m ,货箱放入车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做a =4m/s 2的匀减速直线运动。
已知货箱与平板车之间的摩擦因数为μ=0.2,g =10 m/s 2。
求:。
求:⑪为使货箱不从平板上掉下来,平板车匀速行驶时的速度v 0应满足什么条件?应满足什么条件?如果货箱恰好不掉下,最终停在离车后端多远处?⑫如果货箱恰好不掉下,最终停在离车后端多远处?r R M N v3.一平板车质量M =100kg ,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h =1.25m 。
一质量m =50kg 的物块置于车的平板上,它到车尾的距离b =1.00 =1.00 mm ,与车板间的动摩擦因数μ=0.20,如图所示。
今对平板车施加一水平方向的恒力使车向前行驶,结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离S 0=2.0m 。
求物块落地时刻,物块的落地点到车尾的水平距离S 。
(不计路面与车间及轮轴间的摩擦,g 取10 m/s 2). 4.如图所示,一质量为M=5.0kg 的平板车静止在光滑的水平地面上,平板车的上表面距离地面高h=0.8m ,其右侧足够远处有一障碍A ,一质量为m=2.0kg 可视为质点的滑块,以v0=8m/s 的初速度从左端滑上平板车,同时对平板车施加一水平向右的、大小为5N 的恒力F 。
物理公式高中物理公式高三高中物理公式大家总结过吗?快要高考了,想来同学们也来不及了,为了帮助大家决胜高考。
下面是由小编为大家整理的“物理公式高中物理公式高三”,仅供参考,欢迎大家阅读。
物理公式高中物理公式高三高三物理电场公式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)常见电容器14.带电粒子在电场中的加速(Vo=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Vo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=Vot(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;(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;(8)其它相关内容:静电屏蔽/示波管、示波器及其应用。
高中物理高考所有公式总结
在高中物理学科中,公式是学生们备考高考时必不可少的重要内容。
熟练掌握各种公式,能够帮助学生更好地理解物理学的知识,提高解
题效率。
本文将对高中物理高考中经常出现的公式进行总结,希望对
广大物理学习者有所帮助。
力学部分
1. 力的计算公式:F=ma
2. 弹簧弹性系数计算公式:F=kx
3. 动能公式:Ek=1/2mv²
4. 势能公式:Ep=mgh
5. 动能定理:W=ΔEk
热学部分
1. 热传导方程:Q=mcΔT
2. 理想气体状态方程:PV=nRT
3. 热机效率公式:η=1-(T2/T1)
电磁学部分
1. 电流密度公式:J=I/A
2. 磁场中的洛伦兹力公式:F=qvBsinθ
3. 安培环路定理:ΣBiLi=μ0I
4. 电场强度与电势差关系:E=-ΔV/Δx
光学部分
1. 折射定律:n₁sinθ₁=n₂sinθ₂
2. 薄透镜成像公式:1/f=1/do+1/di
3. 光的波动性质:sinθ=nλ
波动部分
1. 球面波的传播方程:y=Acos(2π/λ*t-2π/λ*x)
2. 声强公式:I=P/A
3. 双缝干涉方程:dsinθ=mλ
以上列举的仅是高中物理高考中常见的一部分公式,学生们在备考期间应该尽量多做题目,加深对各种公式的理解和应用能力。
希望本文所总结的公式能够对大家的学习有所帮助。
祝愿大家在高考中取得优异的成绩!。
高三物理重点知识点公式I. 运动学1. 平均速度(v):公式:v = Δx/Δt解释:平均速度等于位移(Δx)与时间(Δt)的比值。
2. 平均加速度(a):公式:a = Δv/Δt解释:平均加速度等于速度变化量(Δv)与时间(Δt)的比值。
3. 牛顿第二定律(F):公式:F = ma解释:物体所受合力(F)等于质量(m)乘以加速度(a)。
4. 自由落体:公式:h = (1/2)gt²解释:自由落体高度(h)等于重力加速度(g)乘以时间(t)的平方的一半。
II. 力学1. 动能(K):公式:K = (1/2)mv²解释:动能等于质量(m)乘以速度(v)的平方的一半。
2. 势能(U):公式:U = mgh解释:势能等于质量(m)乘以重力加速度(g)乘以高度(h)。
3. 动量(p):公式:p = mv解释:动量等于质量(m)乘以速度(v)。
4. 万有引力定律:公式:F = G(m₁m₂)/r²解释:两个物体之间的引力(F)等于引力常数(G)乘以两个物体质量(m₁、m₂)的乘积,再除以距离(r)的平方。
III. 热学1. 热传导(Q):公式:Q = kA(ΔT)/d解释:热传导量(Q)等于热传导性质(k)乘以传导面积(A)乘以温度差(ΔT),再除以传导距离(d)。
2. 热容量(Q):公式:Q = mcΔθ解释:热容量等于物体质量(m)乘以比热容(c)乘以温度变化量(Δθ)。
3. 热功定理:公式:W = Q - ΔU解释:功(W)等于热量(Q)减去内能变化(ΔU)。
4. 熵(S):公式:ΔS = Q/T解释:熵变(ΔS)等于吸收或释放的热量(Q)除以温度(T)。
IV. 光学1. 光速(c):公式:c = λf解释:光速等于光波长(λ)乘以频率(f)。
2. 折射率(n):公式:n = c/v解释:折射率等于光速(c)除以光在介质中的速度(v)。
3. 焦距(f):公式:1/f = 1/v + 1/u解释:物体到透镜的焦距(f)的倒数等于物体距离(v)的倒数加上像距离(u)的倒数。
高三物理计算
1(14分)如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水平面
上,左边紧靠竖直墙壁。
一质量为m的小球从距金属槽上端R
处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点
后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽
圆弧最低点的距离为,重力加速度为g,不计空气阻力。
求:
(1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;
(2)金属槽的质量。
2(18分)如图所示,圆心为O、半径为R的圆形磁场区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,以圆心O为坐标原点建立坐标系,在y=-3R处有一垂直y轴的固定绝缘挡板,一质量为m、带电量为+q的粒子,与x轴成60°角从M点(-R,0)以初速度v0斜向上射入磁场区域,经磁场偏转后由N点离开磁场(N点未画出)恰好垂直打在挡板上,粒子与挡板碰撞后原速率弹回,再次进入磁场,最后离开磁场。
不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)N点的坐标;
(3)粒子从M点进入磁场到最终离开磁场区域运动的总时间。
3、在倾角θ=370的粗糙斜面上有一质量m=2kg的物块,受如图甲所示的水平方向恒力F的作用,t=0时刻物块以某一速度从斜面上A点沿斜面下滑,在t=4s时滑到水平面上,此时撤去F,在这以后的一段时间内物块运动的速度随时间变化关系v-t图象如图乙所示,已知A 点到斜面底端的距离x=18m,物块与各接触面之间的动摩擦因数相同,不考虑转角处机械能损失,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物块在A点的速度;
(2)水平恒力F的大小.
4、如图所示,矩形边界efgh中有垂直纸面向里的匀强磁场B=0.5T,ef长为l=0.3m,eh长为0.5m,一质量m=8×10-26kg,电荷量q=8×10-19C的粒子(重力不计)在矩形边界上某点以某个速度射入;粒子从ef中点O1孔射入,再经过小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小E=2×105V/m,磁场的磁感应强度B1=0.4T,方向如图;虚线PQ、MN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B2=0.25T(图中未画出);有一块折成等腰直角的硬质塑料板abc(不带电,宽度很窄,厚度不计)放置在PQ、MN之间(截
面图如图),ac两点恰在分别位于PQ、MN上,α=450,粒子恰能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域;
(1)求粒子射入正交电磁场时的速度大小;
(2)求粒子射入矩形边界时的速度方向和射入点的位置;
(3)假设粒子与硬质塑料板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律,粒子在PQ、MN之间的区域中运动的时间和路程分别是多少?。