高一物理知识点必修二第一章
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高一物理必修第二册知识点第一章运动的描述1. 运动的概念运动是物体位置随时间的变化过程。
可以通过描述物体的位置、速度和加速度来完整地描述一个运动。
2. 位移与位移公式位移是物体从出发点到终点的位置变化,用Δx表示。
位移公式为Δx = x₂ - x₁,其中x₁为起始位置,x₂为终点位置。
3. 平均速度与瞬时速度平均速度是物体在某段时间内的位移与时间的比值,表示整个时间段内的平均状态。
瞬时速度是物体在某一瞬间的速度,可通过位移的微小变化来计算。
4. 平均加速度与瞬时加速度平均加速度是物体在某段时间内速度变化量与时间的比值,表示整个时间段内的平均状态。
瞬时加速度是物体在某一瞬间的加速度,可通过速度的微小变化来计算。
第二章牛顿第一定律和第二定律1. 牛顿第一定律——惯性定律牛顿第一定律指出,物体在没有外力作用下,将保持静止或匀速直线运动的状态。
物体的运动状态称为惯性。
2. 牛顿第二定律——动力学方程牛顿第二定律描述了物体受力与加速度的关系。
物体的加速度与作用在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。
动力学方程可以表示为F = ma,其中F为物体受力,m为物体质量,a为物体加速度。
3. 斜面上的运动斜面上的运动可以通过将斜面的重力分解为垂直分量和平行分量来分析。
物体在斜面上的加速度与物体的倾斜角度、重力加速度和斜面的摩擦力有关。
4. 包裹着匀速圆周运动的杂技表演在匀速圆周运动中,物体在圆周方向受到向心力的作用,保持在固定半径的圆周轨道上运动。
杂技表演中的绳子和物体形成了一个类似弹簧的系统,为了保持匀速圆周运动,物体需要施加向心力。
第三章重力与万有引力定律1. 重力的概念重力是地球或其他物体对物体吸引的力。
在地球上,重力的大小取决于物体的质量和地球的质量,方向向下。
2. 万有引力定律万有引力定律描述了两个物体之间引力的大小与它们的质量和距离的关系。
根据定律,两个物体之间的引力正比于它们的质量乘积,反比于它们的距离平方。
高一物理必修二知识点归纳总结1500字高一物理必修二知识点总结如下:
第一章机械振动与波动
1. 机械振动的基本概念及基本特征
2. 单摆的运动规律
3. 弹簧振子的运动规律
4. 机械波与介质的传播
5. 简谐波的特征及其数学表达
6. 简谐振动的特征及其数学表达
第二章光学
1. 光的直线传播和反射
2. 光的折射及其数学表达
3. 总反射及其条件
4. 光的色散和光的干涉现象
5. 杨氏干涉和薄膜干涉
6. 衍射现象及其数学表达
第三章电磁感应
1. 磁感线和磁感应强度
2. 安培定律及其数学表达
3. 磁通量和法拉第电磁感应定律
4. 感应电动势及其数学表达
5. 自感和互感
第四章电磁场
1. 电场的基本概念和电场强度的定义
2. 电荷与电场的相互作用
3. 电荷分布所建立的电场
4. 电容器的基本概念和电容的定义
5. 电容与电压关系及能量的储存和释放
6. 平行板电容器和球形电容器的电场
7. 电磁感应中的电荷运动
第五章原子物理与半导体物理
1. 原子的组成和结构
2. 原子核的结构和放射性
3. 半导体物理的基本概念和PN结的形成
4. 半导体的导电机制和P型、N型半导体的特性
5. 半导体二极管和晶体管的基本原理和应用
6. 半导体材料的特性和技术应用
以上是高一物理必修二的主要知识点总结,每个知识点包括基本概念、基本规律和数学表达等。
此外,还可以根据教材中的具体内容进行细化整理,以便更好地理解和掌握这些知识点。
高一物理学必修2知识点第一章:运动的描述一、位置、位移和路径1. 位置的概念物体在空间中的所处位置称为位置,可以用坐标系表示。
2. 位移的概念物体从一个位置移动到另一个位置的变化称为位移,位移可正可负。
3. 路径的概念物体从起点到终点所经过的轨迹称为路径,路径可以是直线、弧线等形式。
二、速度和加速度1. 平均速度和瞬时速度物体在一段时间内移动的平均速度为总位移与总时间的比值。
当时间间隔无限接近于0时,得到的速度为瞬时速度。
2. 平均加速度和瞬时加速度物体在一段时间内速度的变化量与该时间间隔的比值为平均加速度。
当时间间隔无限接近于0时,得到的加速度为瞬时加速度。
第二章:力和运动一、力的概念和分类1. 力的概念力是使物体发生形状、速度或方向改变的作用,力可以改变物体的运动状态。
2. 接触力和非接触力接触力是通过物体之间的接触作用产生的力,如摩擦力、弹力等。
非接触力是通过物体之间的远距离作用产生的力,如万有引力、电磁力等。
二、牛顿运动定律1. 牛顿第一定律(惯性定律)物体静止时将保持静止,而物体运动时将保持匀速直线运动,除非有外力作用。
2. 牛顿第二定律(运动定律)物体受力与加速度成正比,且方向与力的方向相同。
F=ma,其中F为物体所受合力,m为物体质量,a为物体加速度。
3. 牛顿第三定律(作用反作用定律)两个物体之间如果存在相互作用力,则这两个力的大小相等、方向相反。
第三章:力的作用和力的性质一、静力学1. 物体的平衡条件物体处于平衡状态时,合力和合力矩均为零。
2. 斜面上的物体斜面上的物体受力分解为沿斜面和垂直斜面方向的力,并利用分解力求解相应问题。
二、动力学1. 运动中的力学性质动力学研究物体的加速度、速度、位移等与力的关系,包括匀速直线运动和匀加速直线运动的计算方法。
2. 弹力和弹簧的力学性质弹力是弹簧伸长或压缩时产生的力,遵循胡克定律。
第四章:万有引力一、引力的概念和特点1. 引力的概念引力是物体之间由于质量而产生的吸引力,是一种非接触力。
高一物理必修二第一章知识点总结
第一章静电现象
一、基础概念
1、静电:指电荷的静态状态,即没有电流流动的电荷状态。
2、电荷:指物体表面带电量的能量,分为正电荷和负电荷。
3、电气势:由正和负电荷分布所形成的电场力。
二、静电的表现
1、电荷分布和电场力:正电荷往往分布在金属表面,负电荷则分布在
绝缘体表面;电场力可以通过荷电丝、移动滚轮和受电子等实验证实。
2、电容和电流:静电可以藉由电容的形式储藏,电流则可以通过静电
的形式来释放,例如用电极连接电容就可以产生瞬时的电流。
3、电电压:电荷分布在接触壁体不同侧,会产生电压差。
三、静电的形成
1、布朗原理:电荷可以通过摩擦、分裂和放置来形成,即摩擦电、分
裂电和触电。
2、电聚焦原理:细小的电荷粒子分布于大的电荷块表面的边缘,形成
一聚焦的电荷,从而产生较大的电电压。
四、静电的控制
1、使用接触电阻抵制电容:通过接触电阻的使用以抵制电荷的流动,
来抑制静电的产生。
2、使用电离膜抑制电电压:用电离膜作为中间材料,以抑制两表面电荷间的电势差。
3、使用导电体接地:导电体通过接地来排空电荷,从而释放电能。
高一必修二物理知识点总结归纳【高一必修二物理知识点总结归纳】物理学是自然科学的一个重要分支,它研究物质和能量之间的相互关系以及它们之间的运动规律。
作为高中学科,物理学的学习对培养学生的科学思维和实践能力起着至关重要的作用。
下面将对高一必修二物理知识点进行总结归纳,以帮助同学们更好地复习和掌握这些知识。
第一章:电场1. 电场基本概念及性质- 电场的定义:电场是电荷在周围产生的一个空间,对其他电荷具有作用力。
- 电场强度:电场在某点的强弱程度,用电场强度表示,记作E。
- 电场的叠加原理:多个电荷共同产生的电场可以叠加。
2. 静电场- 静电场中的电势能:电场力做的功等于电荷带电位置变化时所获得或失去的电势能。
- 电势差:两点之间的电势差(电压差)等于单位正电荷从其中一个点移动到另一个点时所获得或失去的电势能。
- 高斯定理:电场通过一个闭合曲面的总通量等于包围在曲面内的电荷代数和的1/ε0。
第二章:电流1. 电流基本概念及性质- 电流的定义:单位时间内通过导体横截面的电荷量。
- 伏安定律:导线电阻与通过的电流成正比,与导线长度和截面积成反比。
- 电阻与电导:电阻R的导线,电导率G与电阻成反比,用于描述导体导电能力的指标。
2. 电阻和电功率- 欧姆定律:电流强度跟电压成正比,与电阻成反比。
- 串联电阻和并联电阻:串联电路中总电阻为各个电阻之和,而并联电路中总电阻满足倒数之和等于各个电阻的倒数之和的关系。
- 电功率的计算:电功率等于电流乘以电压,或者等于电流的平方乘以电阻。
第三章:磁场1. 磁场的基本概念及性质- 磁场的定义:磁场是指磁铁周围所表现出来的力场。
- 磁感应强度:磁感应强度B是描述磁场强度大小的物理量,它是单位面积垂直于磁感线的区域内的磁力线数目。
- 磁场的叠加原理:多个磁场共同作用在同一个点上的磁感应强度可以叠加。
2. 安培环路定理和法拉第电磁感应定律- 安培环路定理:电流通过闭合线圈所产生的磁场对线圈周围任意闭合路径的线积分为零。
物理高一必修二全套知识点物理是一门关于宇宙万物运动和相互关系的科学,通过研究物质的性质和运动规律,可以更好地认识世界的本质。
高中物理作为初步接触物理的阶段,对于培养学生的科学素养和思维能力起着重要的作用。
必修二是高一学生学习的一门物理课程,下面将对其全套知识点进行综述。
第一章:运动的描述1. 位移和距离物体的位移是指物体从一个位置到另一个位置的变化量,而距离是物体所走过路径的长度。
位移是一个矢量量,而距离是一个标量量。
在描述物体运动时,我们常常使用位移来表示物体的运动情况。
2. 速度和加速度速度是指物体在单位时间内位移的变化量,是描述物体运动快慢的物理量。
加速度是指物体速度变化的快慢程度,是一个矢量量。
在运动学中,我们会学习到常见的速度和加速度的计算方法,如平均速度、瞬时速度、平均加速度等等。
第二章:力的作用和运动1. 牛顿第一定律牛顿第一定律也称为惯性定律,它指出具有相对稳定状态的物体如果没有受到外力作用,将保持原来的状态,即物体会保持匀速直线运动或静止状态。
2. 牛顿第二定律牛顿第二定律是描述力与物体运动之间关系的重要定律,它表明物体所受合力与物体的加速度成正比,且方向相同。
3. 牛顿第三定律牛顿第三定律也称为作用-反作用定律,它指出任何两个物体之间的相互作用力都是大小相等、方向相反的一对力。
第三章:重力与万有引力1. 重力重力是地球对物体的吸引力,它是地球由于质量造成的。
重力的大小与物体的质量成正比,与距离的平方成反比。
2. 万有引力万有引力是在任何两个物体之间都存在的一种相互吸引力,它是由物体的质量决定的。
根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们的质量和距离的平方成正比。
第四章:弹性和静电力1. 弹性力弹性力是指当物体发生形变时,恢复原状所产生的力。
常见的弹性力有弹簧的弹力和弹性物体的恢复力等。
2. 静电力静电力是指由于电荷之间的相互作用所产生的力。
当两个带电体之间存在静电荷时,它们之间会有相互吸引或相互排斥的力。
高一必修二物理笔记手写完整第一章:力力的概念和力的性质1.1 力的概念力是物体之间相互作用的结果,是导致物体运动状态发生改变的原因。
力的计量单位是牛顿(N),1 N表示作用在物体上的力使其产生1 m/s²的加速度。
1.2 力的性质1) 力有大小和方向,是一个矢量量。
2) 力可以使物体产生加速度,改变物体的运动状态。
3) 力有起点和终点,通过力的作用线来表示。
力的作用效果2.1 力的合成如果多个力作用在同一个物体上,则合成力是这些力的矢量和。
2.2 力的分解如果一个力可由两个或多个力合成,则可将该力分解为这些力的合力。
力的运算3.1 力的合力力的合力是若干个力的矢量和,计算方法为沿着力的方向对力的大小进行矢量相加。
3.2 力的分解将一个力分解为多个分力的和,要求分力之间相互垂直。
3.3 牛顿第二定律的应用F = ma,力等于物体质量和加速度的乘积。
利用该定律可以计算物体所受的合力。
第二章:运动的描述均匀运动和变速运动1.1 均匀运动当物体在单位时间内相等的时间间隔内走过的距离是相等的,称之为均匀运动。
1.2 变速运动当物体在单位时间内相等的时间间隔内走过的距离是不相等的,称之为变速运动。
平抛运动2.1 平抛运动的特点物体沿水平方向做匀速直线运动,竖直方向受重力作用下落的运动。
2.2 平抛运动的规律水平速度保持不变,竖直速度随时间的推移而改变。
竖直方向上的位移呈现抛物线的形状。
自由落体运动3.1 自由落体运动的特点物体只受重力作用,而不受其他力的影响下自由运动的运动。
3.2 自由落体运动的规律落体运动过程中,物体的位移随时间的增加而增加,加速度为重力加速度。
曲线运动4.1 曲线运动的特点物体在运动过程中遵循曲线轨迹,包括水平抛体运动和竖直抛体运动。
4.2 曲线运动的规律曲线运动中,物体在水平和竖直方向上的速度彼此独立,但受到相同的加速度影响。
第三章:矢量矢量的概念和表示1.1 矢量的概念具有大小和方向的量称为矢量。
高一必修二物理知识点第一章1.高一必修二物理知识点第一章篇一加速度-加速运动与减速运动物体运动时,如果加速度不为零,则处于加速状态。
若加速度大于零,则为正加速;若加速度小于零,则为负加速(即速度减至0后反向加速)。
(提示:物理中的符号不同于数学中的符号,在+、-号只代表是的标量,在物理中+、-号部分代表单纯的标量,还有部分还代表的像方向啦什么的矢量)V=v末—v初加速度公式:a=△V/△t加速度-曲线加速运动在加速度保持不变的时候,物体也有可能做曲线运动。
比如,当你把一个物体沿水平方向用力抛出时,你会发现,这个物体离开桌面以后,在空中划过一条曲线,落在了地上。
物体在出手以后,受到的只有竖直向下的重力,因此加速度的方向和大小都不改变。
但是物体由于惯性还在水平方向上以出手速度运动。
这时,物体的速度方向与加速度方向就不在同一直线上了。
物体就会往力的方向偏转,划过一条往地面方向偏转的曲线。
但是这个时候,由于重力大小不变,因此加速度大小也不变。
物体仍然做的是匀加速运动,但不过是匀加速曲线运动。
2.高一必修二物理知识点第一章篇二A、牛顿第一定律(惯性定律)1、内容:一切物体总保持匀速运动状态或静止状态,知道外力迫使它改变之中状态为止。
2、一切物体都有保持匀速直线运动状态或静止状态的特性。
3、物体运动状态的改变需要外力。
4、惯性的定义:物体的这种保持原来的匀速直线运动或静止状态的性质叫做惯性。
5、一切物体都具有惯性,物体的运动并不需要力来维持。
6、惯性是物质的固有属性,不论物体处于什么状态,都具有惯性。
B、牛顿第二定律1、内容:物体的加速度跟所受的合外力大小成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相、2、表达式:F=ma(1)定律的表达式虽写成F=ma,但不能认为物体所受外力大小与加速度大小成正比,与物体质量成正比。
(2)式中的F是物体所受的合外力,而不是其中的某一个力?当然如果F是某一个力或某一方向的分量,其加速度也是该力单独产生的或者是在某一方向上产生的3、注意(1)如果合外力的方向与物体运动的方向相同,则加速度的方向与运动方向相同,这时物体做匀加速直线运动。
物理高一必修二知识点归纳第一章第一章:力的性质和测定力是物理学中最基本的概念之一,它是描述物体运动状态的重要因素。
本章我们将学习力的性质和测定方法。
一、力的性质:1.1 大小与方向:力既有大小,也有方向。
力的大小用牛顿(N)作为单位进行衡量。
1.2 叠加原理:多个力作用在物体上时,可以视为合力的叠加。
合力的大小等于各个力的矢量和。
1.3 力的合成与分解:力可以通过合成与分解的方式进行处理。
合成是指将多个力合成为一个力,分解则是将一个力分解为多个力。
二、力的测定方法:2.1 弹簧测力计:弹簧测力计是测量小力的一种常用工具。
它是利用弹簧弹性变形与受力之间的关系来测量力的大小的。
2.2 动态测力法:动态测力法主要针对瞬时力的测量,例如冲击力。
它可以通过测量物体的加速度和质量来计算作用在物体上的力。
2.3 静态测力法:静态测力法用于测量不变的力。
它基于平衡条件,通过测量平衡物体与力的大小来确定力的大小。
三、力的效果:3.1 力的效果之一是改变物体的形状:力作用在物体上,可以使得物体发生形变或变形。
3.2 力的效果之二是改变物体的状态:力可以改变物体的运动状态。
当一个物体受到合外力的作用时,它将加速或减速。
3.3 力的效果之三是改变物体的速度:根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用在它上面的合外力成正比,与物体的质量成反比。
四、摩擦力:4.1 静摩擦力:物体在静止状态下受到的摩擦力。
它可以通过牛顿第一定律来分析。
4.2 动摩擦力:物体在运动状态下受到的摩擦力。
动摩擦力的大小与物体的质量及接触面之间的粗糙程度有关。
4.3 最大静摩擦力与常摩擦力:当一个物体受到外力作用时,静摩擦力会一直增加,直到达到最大值。
达到最大值后,物体开始滑动,此时的摩擦力称为动摩擦力。
五、弹力与重力:5.1 弹力:物体发生形变时产生的恢复力。
弹力的大小与形变的大小成正比。
5.2 重力:地球对物体产生的吸引力,也称为重力。
重力的大小与物体的质量成正比。
高一物理必修二知识点总结第一章运动的描述1. 位移和路程:- 位移是指物体从一个位置到另一个位置的位移矢量,与路径无关。
- 路程是指物体在运动过程中实际所经过的路程,与路径有关。
2. 平均速度和瞬时速度:- 平均速度是指物体在一段时间内位移的比值,可以用“位移/时间”来表示。
- 瞬时速度是指物体在某一瞬间的速度,可以用“位移的微元/时间的微元”来表示。
3. 加速度:- 加速度是指物体在单位时间内速度改变的量,可以用“速度变化/时间”来表示。
- 加速度的方向由速度变化的方向确定。
第二章匀速直线运动1. 匀速直线运动的图像:- 位移-时间曲线是直线,斜率代表速度。
- 速度-时间曲线是一条水平直线。
2. 匀速直线运动的公式:- 位移公式:位移=速度×时间。
- 速度公式:速度=位移/时间。
3. 相关概念:- 相对速度:两个物体相对于彼此的速度差值。
- 相对运动:两个物体相对于彼此的运动。
第三章牛顿运动定律与运动学应用1. 牛顿第一定律(惯性定律):- 若物体没有受到外力的作用,其速度将保持不变。
2. 牛顿第二定律(运动定律):- 加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
加速度的方向与作用力方向相同。
- 数学表达式为F=ma,F为物体所受力的大小,a为物体的加速度,m为物体的质量。
3. 牛顿第三定律(作用-反作用定律):- 作用力和反作用力两者大小相等,方向相反,作用在不同物体上。
4. 弹力和摩擦力:- 弹力是物体与弹簧或弹性体接触时所产生的力。
- 摩擦力是物体间由于接触而产生的阻碍相对滑动的力。
第四章能量与功1. 功:- 功是力对物体做功的量度,是标量。
数学表达式为W=F·s·cosθ。
- 功的单位是焦耳(J)。
2. 功率:- 功率是指单位时间内做功的多少,是标量。
数学表达式为P=W/Δt。
- 功率的单位是瓦特(W)。
3. 势能和动能:- 势能是物体由于位置或状态而具有的能量。
高一物理知识点必修二第一章
1.高一物理知识点必修二第一章篇一
一、电动势
(1)定义:在电源内部,非静电力所做的功W与被移送的电荷q的比值叫电源的电动势。
(2)定义式:E=W/q
(3)单位:伏(V)
(4)物理意义:表示电源把其它形式的能(非静电力做功)转化为电能的本领大小。
电动势越大,电路中每通过1C电量时,电源将其它形式的能转化成电能的数值就越多。
二、电源(池)的几个重要参数
(1)电动势:取决于电池的正负极材料和电解液的化学性质,与电池大小无关。
(2)内阻(r):电源内部的电阻。
(3)容量:电池放电时能输出的总电荷量。
其单位是:A·h,mA·h.
2.高一物理知识点必修二第一章篇二
振动和波(机械振动与机械振动的传播)
1.简谐振动F=-kx{F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}
2.单摆周期T=2π(l/g)1/2{l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ
3.受迫振动频率特点:f=f驱动力
4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用
5.机械波、横波、纵波
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}
3.高一物理知识点必修二第一章篇三
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=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/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。
4.高一物理知识点必修二第一章篇四
功
1.功的两个必要因素:一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过的距离。
2.功的计算:功(W)等于力(F)跟物体在力的方向上通过的距离(s)的乘积。
(功=力×距离)
3.功的公式:W=Fs;
单位:W→焦;F→牛顿;s→米。
(1焦=1牛·米).
4.功的原理:使用机械时,人所做的功等于不用机械直接用手做的功,也就是说使用任何机械都不省力。
5.斜面:FL=Gh斜面长是斜面高的几倍,推力就是物重的几分之一。
(螺丝、盘山公路也是斜面)
6.机械效率:有用功与总功的比值称为机械效率。
计算公式:P有/W=η
7.功率(P):单位时间(t)里完成的功(W),叫功率。
计算公式:单位:P→瓦特;W→焦;t→秒。
(1瓦=1焦/秒。
1千瓦=1000瓦)
5.高一物理知识点必修二第一章篇五
功和能(功是能量转化的量度)
1.功:W=F scosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}
2.重力做功:Wab=mghab{m:物体的质量,
g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}
3.电场力做功:Wab=qUab{q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}
4.电功:W=UIt(普适式){U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}
5.功率:P=W/t(定义式){P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}
6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平{P:瞬时功率,P 平:平均功率}
7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车行驶速度(vmax=P额/f)
8.电功率:P=UI(普适式){U:电路电压(V),I:电路电流
(A)}
9.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}
10.纯电阻电路中
I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt
11.动能:Ek=mv2/2{Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}
12.重力势能:EP=mgh{EP:重力势能(J),g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)}
13.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)(从零势能面起)}
14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):
W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK
{W合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化
ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}
15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2
16.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值)WG=-ΔEP
6.高一物理知识点必修二第一章篇六
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)
注:
(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μFN,一般视为fm≈μFN;。