高中物理规律大全
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高中物理必须掌握的几大定理
高中物理必须掌握的几大定理包括:
1.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状态为止。
2.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。
3.牛顿第三定律:作用力和反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,力的性质相同,同时产生,同时消失。
4.能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体;在转化和转移过程中其总量不变。
5.动量守恒定律:如果一个系统不受外力或所受外力的矢量和为零,那么这个系统的总动量保持不变。
6.欧姆定律:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
7.焦耳定律:在纯电阻电路中,电流通过电阻产生的热量跟电流的二次方成正比,跟电阻的阻值成正比,跟通电时间成正比。
8.闭合电路欧姆定律:闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电压之和成正比。
9.串联电路和并联电路的规律:串联电路的总电流等于各部分电路电流之和;并联电路的总电压等于各支路电压之和。
10.电功与电功率:电功是指电流所做的功,电功率是指单位时间内电流所做的功。
物理规律知识点总结高中一、牛顿运动定律牛顿运动定律是物理学中最基本的运动定律,由英国物理学家牛顿提出,包括三个定律:1.惯性定律:一个物体如果没有外力作用,它将保持静止或匀速直线运动的状态。
2.动量定律:物体的加速度正比于作用力,与物体的质量成反比,且方向与作用力的方向相同。
3.作用-反作用定律:两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
以上三个定律统一了力学的基本规律,成为了力学研究的基础。
二、万有引力定律万有引力定律是牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出的一个物理定律,描述了两个物体之间的引力与它们的质量和距离的平方成正比的关系。
具体表达式为 F = G * (m1 * m2) /r^2,其中 F是两个物体之间的引力,G是引力常数,m1和m2分别是两个物体的质量,r是它们之间的距离。
这个定律被广泛应用于天文学领域,解释了行星和卫星的运动规律。
三、质能转化定律质能转化定律是能量守恒定律的一个具体表现,描述了物质和能量之间的转化关系。
它可以用简单的公式表示为 E = mc^2,其中E是能量,m是物体的质量,c是光速。
这个公式揭示了质量和能量之间的等价关系,也被称为质能等价原理。
四、光的折射定律光的折射定律是描述光线在介质边界上折射的规律,它表明入射角和折射角之间的关系。
具体表达式为n1 * sinθ1 = n2 * sinθ2,其中n1和n2分别是两种介质的折射率,θ1和θ2分别是入射角和折射角。
这个定律在光学领域具有重要的应用,被广泛用于设计光学仪器和研究光的传播规律。
五、电流的欧姆定律电流的欧姆定律是描述电流和电阻之间的关系,表明电流大小与电压成正比,与电阻成反比。
具体表达式为 I = U/R,其中I是电流,U是电压,R是电阻。
这个定律是电学中最基本的规律之一,被广泛用于电路设计和电器制造中。
以上是高中物理课程中涉及的一些物理规律知识点,它们是物理学学习的基础,也是理解自然界各种现象的重要工具。
高中物理所有定律、定理、定则一、牛顿三大定律一、牛顿第必然律:运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
(任何物体都维持静止或沿一条直线做匀速运动的状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
)二、牛顿第二定律:物体的加速度跟受到的外力成正比,跟物体的质量成反比:加速度的方向总跟外力方向一致。
运动的转变与所加的动力成正比,而且发生在这力所沿的直线的方向上。
3、牛顿第三定律:物体之间的作使劲和反作使劲老是大小相等,方向相反,乍用在—条直线上。
作用在两个物体上,同时产生、同事转变、同时消失、性质总相同。
对于每一个作用,总有一个相等的反作用与之相反;或说,两个物体之间对各自对方的彼此作用老是相等的,而且指向相反的方向二、开普勒三大定律一、开普勒第必然律,(轨道定律)每一个行星都沿各自的椭圆轨道围绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个核心中。
2、开普勒第二定律(面积定律:)在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的。
3、开普勒第三定律(周期定律)绕以太阳为核心的椭圆轨道运行的所有行星,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量。
三、热力学三大定律一、热力学第必然律一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
借是一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生转变。
)热力学第必然律的数学表达式也适用于物体对外做功,向外界散热和内能减少的情况,因此在利用:△U=-W+Q时,通常有如下规定:①外界对系统做功,W>0,即W为正值。
②系统对外界做功,WvO,即W为负值。
③系统从外界吸收热量,Q>0,即Q为正值④系统从外界放出热量,Q<0,即Q为负值⑤增加,△U>0,即厶U为正值⑥系统内能减少,△UvO,即厶U为负值是不消耗任何能量却能源源不断地对外做功的机械。
其不可能存在,因为违背的能量守恒定律二、热力学第二定律:不可能从单一热源吸取热量,并将这热量完全变成功,而不产生其他影响。
高中物理定理、定律、公式大全一、质点的运动(1)------直线运动1)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-V o2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+V o)/24.末速度Vt=V o+at5.中间位置速度Vs/2=[(V o2+Vt2)/2]1/26.位移s=V平t=V ot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-V o)/t {以Vo为正方向,a与V o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(V o):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。
注:(1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;(4)其它相关内容:质点.位移和路程.参考系.时间与时刻;速度与速率.瞬时速度。
2)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V o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)。
(3)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)3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=V o2/2g(抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)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。
高中物理规律归纳总结图一、动力学定律1. 牛顿第一定律 - 物体处于静止或匀速直线运动状态时,将保持其状态直至受到外力作用2. 牛顿第二定律 - 物体受力产生加速度,加速度与施加力成正比,与物体质量成反比3. 牛顿第三定律 - 任何物体间存在相互作用力,作用力大小相等,方向相反二、动能和功4. 动能定理 - 物体的动能等于所做的功,动能的大小与物体的质量和速度平方成正比5. 功的定义 - 功是力在物体上所做的能量转移或转化,功的大小等于力乘以物体移动的距离6. 功与机械能 - 对保守力做的功等于物体势能的增加,力对摩擦力所做的功等于机械能的减小三、力的合成7. 分解力和合力 - 合力是将多个力合成为一个力的过程,合力的大小等于各分力的矢量和8. 平衡条件 - 物体保持平衡的条件是合力为零,力的合成图形法可用于解决平衡问题9. 牛顿运动定律与力的合成 - 牛顿运动定律与分解力和合力的概念相联系,可用于解决物体运动问题四、转动力学10. 牛顿转动定律 - 刚体受到的合外力矩等于其转动惯量乘以角加速度,角加速度与合外力矩成正比,与物体转动惯量成反比11. 转动惯量 - 刚体对于转动的难易程度的度量,与刚体的质量分布和转轴位置有关12. 物体平衡条件 - 平衡旋转物体的条件是合外力矩为零,可用于解决物体转动平衡问题五、万有引力和静电力13. 万有引力定律 - 两个物体之间存在引力,引力大小与两物体质量成正比,与距离平方成反比14. 静电力定律 - 两个电荷之间存在静电力,静电力大小与两电荷之间的距离平方成反比六、电流、电压和电阻15. 电流定律 - 电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量16. 欧姆定律 - 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比17. 线性电路分析 - 利用欧姆定律和基尔霍夫定律等进行线性电路的分析七、磁场和电磁感应18. 洛伦兹力 - 电荷在磁场中受到的力,与电荷的速度、磁场强度和电荷的正负性有关19. 法拉第电磁感应定律 - 磁场变化会感应出电动势,感应的电动势大小与磁场变化的速率成正比20. 感应电动势 - 磁场变化引起导线中的感应电流,可应用于发电和变压器的原理八、光学21. 光的反射和折射 - 光在介质的界面上发生反射和折射,遵循反射定律和折射定律22. 球面镜与透镜 - 球面镜和透镜对光线的折射、反射和成像有特定的影响23. 光的波动性和粒子性 - 光既具有波动性又具有粒子性,解释了光的干涉、衍射和光电效应等现象九、原子和核能24. 原子结构 - 原子由原子核和绕核电子组成,电子自旋和轨道理论解释了电子排布规律25. 核反应和核能 - 核反应包括裂变和聚变,利用核反应可以释放巨大的能量在高中物理学习过程中,我们需要掌握以上述的物理规律。
高一物理必背物理定律1. 牛顿运动定律- 第一定律(惯性定律):物体静止或匀速直线运动时,保持现状直到受到外力作用。
- 第二定律(力学基本定律):物体受到的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
F = ma。
- 第三定律(作用反作用定律):任何两个物体之间存在相互作用力,且这两个力大小相等,方向相反。
2. 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,与它们之间距离的平方成反比。
F = G * (m1 * m2) / r^2。
3. 阿基米德原理- 在液体或气体中浸没的物体受到向上的浮力,其大小等于排斥物体体积的液体或气体的重量。
4. 压强定律- 压强是施加在物体表面上的力与物体表面积的比值。
P = F / A。
5. 电磁感应定律- 利用磁场的变化产生电流的现象。
法拉第电磁感应定律:导线中感应电动势的大小与导线中磁感应强度的变化率成正比。
6. 欧姆定律- 当导体两端的电压恒定时,导体的电流与导体的电阻成反比。
I = U / R。
7. 费曼图定律- 描述粒子相互作用和粒子衰变过程的图形表示法,用于计算粒子物理学中的概率振幅。
8. 斯涅耳定律- 光线从一种介质射入另一种介质时,在两个介质的交界面上发生折射,入射角和折射角之间满足的定律。
9. 热传导定律- 热量通过固体物体的传导方式传递,传热速率与温度差、热传导系数和物体截面积成正比。
10. 热膨胀定律- 物体在升温时会发生线膨胀、面膨胀和体膨胀,膨胀的量与温度变化、物体的长度、面积和体积的比例系数有关。
11. 斯特藩-玻尔兹曼定律- 辐射能量与物体的表面积、温度的四次方和辐射系数的乘积成正比。
12. 黎曼-斯特藩定律- 介绍了电磁波的散射现象以及狭义相对论中的多普勒效应。
13. 平行轴定理- 计算刚体绕轴转动惯量的定理。
高中物理定律大全列表高中物理定律包括:牛顿第一定律:F = 0牛顿第二定律:F = m*a牛顿第三定律:F1 = -F2动量守恒定律:p1 + p2 = p3热力学第一定律:Q = ΔU + W热力学第二定律:ΔS ≥ 0热力学第三定律:熵在绝对零度时为零库伦定律:F = kq1q2 / r²安培定律:B = μ0I / (2πr)洛伦兹定律:F = q(E + v × B)欧姆定律:I=U/R电阻、电阻定律:R=ρL/S闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外电功与电功率:W=UIt,P=UI以下是更详细的物理定律列表:力学牛顿运动定律:描述物体运动的基本规律。
动量守恒定律:在不受外力作用的情况下,多个物体间的动量总和保持不变。
角动量守恒定律:在不受外力矩作用的情况下,物体对固定点的角动量总和保持不变。
万有引力定律:任何两个物体间都存在引力,与它们的质量成正比,与它们之间的距离平方成反比。
弹性碰撞定律:两个完全弹性物体碰撞时,动量守恒,能量守恒。
泊松定理:描述了物体在受迫振动时,振动频率与阻尼系数之间的关系。
热学热力学第一定律:能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转换为另一种形式。
热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传导到高温物体。
热力学第三定律:绝对零度时,熵(代表无序度的物理量)为零。
电磁学库仑定律:两个点电荷之间的作用力与它们电荷的乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比。
安培定律:描述了电流在磁场中的受力情况。
法拉第电磁感应定律:当磁场变化时,会在导体中产生电动势。
光学反射定律:光线从一点射向界面,在界面上发生反射,反射角等于入射角。
折射定律:光线从一种介质射向另一种介质时,速度发生变化,导致折射角与入射角不等。
干涉原理:当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,它们的振幅相加,而光强则与振幅的平方成正比。
波动与振动波方程:描述了波在空间中的传播,其中包含了波动速度、波长、频率等参数。
高中物理规律总结高中物理规律总结物理是自然科学中的一门基础学科,研究物质的性质、运动以及它们之间的相互关系。
高中物理是对初中物理知识的延续和深化,在掌握力学、电磁学、光学等基本理论基础上,进一步学习和应用这些理论,探索事物运动的规律和原理。
下面将对高中物理中常见的一些规律进行总结。
1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,它指出一个物体如果没有受到外力作用,将保持静止状态或匀速直线运动状态。
这个定律为力的存在提供了理论依据。
2. 牛顿第二定律:它描述了物体所受合力与物体质量和物体运动状态的关系。
该定律公式化为F=ma,其中F代表力,m代表物体质量,a代表加速度。
3. 牛顿第三定律:它指出,任何两个物体之间都存在相互作用力,且这两个力大小相等、方向相反。
也就是说,力的作用总是成对出现的。
4. 静摩擦力和滑动摩擦力:当物体处于静止状态时,与施加力的方向相反的摩擦力被称为静摩擦力;当物体处于滑动状态时,与速度相反的摩擦力被称为滑动摩擦力。
静摩擦力和滑动摩擦力的大小受到物体间接触面积和材料摩擦系数的影响。
5. 万有引力定律:它描述了两个物体之间的引力与它们质量和距离的平方成正比,与介质无关。
这个定律表明,宇宙中的物体都受到其他物体的引力作用,由此形成了行星的运动规律和物体的自由落体现象。
6. 斯涅耳定律:它是光学中的一条定律,描述了光线从一种介质传播到另一种介质时会发生折射的现象。
根据斯涅耳定律,入射角、折射角和两个介质的折射率之间存在关系。
7. 焦耳定律:它描述了电阻元件中电能转化为热能的现象。
根据这个定律,电流通过电阻产生的热量与电流强度、电阻值和时间成正比。
8. 阿姆斯特朗定律:它是声学中的一条定律,描述了声音的频率与发出声音的物体速度、波长和媒质声速之间的关系。
根据这个定律,当一个物体离开地面时,由于速度增加,声音的频率会增加。
9. 热力学第一定律:也称为能量守恒定律,它认为,能量在封闭系统中不会凭空消失或产生,只能通过热传递和功转换的方式转移。
高考物理规律归纳总结表1. 动力学规律a. 牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动。
- 描述:物体不受力的作用时,速度保持不变。
- 案例:卫星在地球轨道上的匀速运动。
b. 牛顿第二定律(运动定律):物体受到的力等于质量乘以加速度。
- 描述:F = ma,物体所受合力等于质量乘以加速度。
- 案例:以力推动的物体的运动状态c. 牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
- 描述:作用力和反作用力大小相等、方向相反,并作用在不同的物体上。
- 案例:弹簧计测力实验中的弹簧的弹力和物体对弹簧的压力。
2. 电磁学规律a. 库仑定律:两个电荷之间的电力与它们的电荷量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
- 描述:F = k * q1 * q2 / r^2,其中F为电力,q1和q2为电荷量,r为电荷之间的距离,k为电力常数。
- 案例:两个带电粒子之间的相互作用力。
b. 安培定律:电流元产生的磁场与电流元的长度、电流的大小及其所在位置有关。
- 描述:B = (μ0 / 4π) * (I * dl * sinθ) / r^2,其中B为磁场强度,I 为电流,dl为电流元的长度,θ为电流元与位置矢量的夹角,r为位置矢量与电流元的距离,μ0为磁导率。
- 案例:直导线产生的磁场。
c. 法拉第电磁感应定律:磁感应强度发生变化时,电磁感应电动势的大小与此变化率成正比。
- 描述:ε = -dΦ/dt,其中ε为感应电动势,Φ为磁通量,t为时间。
- 案例:电磁感应引发的感应电流。
3. 光学规律a. 蕴含在菲涅尔衍射和多普勒效应中的赫兹波片描述了电磁波的横波性质。
- 描述:电磁波有振动方向与传播方向垂直的特性。
- 案例:电磁波在空气和介质界面反射和折射。
b. 光的直线传播:光在均匀介质中沿直线传播。
- 描述:光在均匀介质中沿着直线传播,遵循最短时间原理。
- 案例:光线在真空中传播。
高考物理知识点总结及定律一、对运动的描述1.物体模型使用质点,忽略形状和大小;地球旋转为质点,地球旋转为大小。
物体位置的变化,准确描述位移,运动速度S比t,a用Δv与t比。
2.采用一般公式法,平均速度为简法,中间时刻速度法,初始速度零比例法,再加上几何图像法,求解运动的好方法。
自由落体就是一个例子,初速为零a等g.垂直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程均匀减速。
中心时刻的速度,平均速度相等;求加速度有好方,ΔS等a T平方。
3.速度决定物体的运动,在速度加速方向上,同向加速反向减少,垂直转弯不向前冲。
二、力1.解力学题堡垒坚固,力分析是关键;根据效果分析力的性质力。
2.仔细分析应力,定量计算七种力;重力是否见提示,根据状态确定弹性;先有弹性后摩擦,相对运动为依据;万有引力在万物中,电场力无疑存在;洛伦兹力安培力,两者本质上是统一的;垂直力最大,平行无力要记住。
3.同一直线定方向,计算结果仅为“数量,如果某个量的方向不确定,计算结果会指出;两力合力小而大,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,多力合力合力。
多力问题状态揭露,正交分解解决,三角函数可以解决。
4.机械问题有很多方法,比如整体隔离和假设;整体只需要看外力,求解内力隔离;同一状态使用整体,否则隔离使用较多;即使状态不同,整体牛二也可以做;假设有或没有某种力,根据计算确定;极限法掌握临界状态,程序法按顺序进行;正交分解选择坐标,轴向矢量尽可能多。
三、牛顿运动定律1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因是力。
合力与a方向相同,速度变量确定a方向,a变小则u可以大,只要a与u 同向。
2.N、T等力为视重,mg乘积为实重;超重失重,其中不变为实重;加速上升是超重,减速下降也是超重;失重是由增减决定的,完全失重是零四、曲线运动,万有引力1.运动轨迹为曲线,向心力存在为条件,曲线运动速度变化,方向为切线。
高中物理知识点总结力学部分1. 牛顿运动定律•第一定律(惯性定律):一个物体若没有受到外力的作用,或者受到的外力合力为零,那么静止的物体将保持静止状态,运动的物体将保持匀速直线运动状态。
•第二定律(加速度定律):一个物体的加速度与作用在它身上的外力成正比,与它的质量成反比,加速度的方向与外力的方向相同。
•第三定律(作用与反作用定律):任何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,并且作用在同一直线上。
2. 力学基本概念•位移:物体从初始位置到末位置的有向线段。
•速度:位移与时间的比值。
•加速度:速度的变化率,即速度与时间的比值。
•力:导致物体加速度改变的原因。
3. 动能与势能•动能:物体的运动状态所具有的能量。
•势能:物体由于位置的关系所具有的能量,包括重力势能和弹性势能。
4. 动量与冲量•动量:物体的质量与其速度的乘积。
•冲量:力对物体的作用时间。
5. 浮力与压力•浮力:液体或气体对物体向上的力。
•压力:单位面积上作用在物体表面的力。
热学部分1. 温度与热量•温度:表示物体冷热程度的物理量。
•热量:在热传递过程中,能量的转移量。
2. 内能与热力学第一定律•内能:物体内部所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和。
•热力学第一定律:一个系统的内能变化等于外界对系统做的功加上系统吸收的热量。
3. 热力学第二定律•热力学第二定律有多种表述,其中之一是:热量不能自发地从低温物体传递到高温物体。
电学部分1. 静电学•库仑定律:两个静止点电荷之间的作用力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比,作用力的方向沿着两个点电荷之间的直线。
•电场:在某一点上,电荷所受到的力与它的电荷量的比值就是该点的电场强度。
2. 电路与电流•串联电路:元件依次连接,电流相同。
•并联电路:元件并行连接,电压相同。
3. 磁学•安培定律:通过导体的电流产生的磁场与电流强度成正比,与距离成反比。
•法拉第电磁感应定律:闭合回路中的感应电动势与磁通量的变化率成正比。
高中物理定理定律公式大全
一、物理定律
1、泰勒定律:在物体遭遇弹性变形时,变形量与力成正比。
2、佩里-马丁斯定律:窄管中流动的粘性液体的流率与管管壁粘度之
和成反比。
3、佩里-马斯特斯定律:流动在管道内的非粘性流体的流率与其管道
壁粘度之和成正比。
4、流体定律:流体的流速和密度成正比。
5、气体定律:流动的气体的温度、压强和体积成正比。
6、牛顿第二定律:物体通过外力改变其运动状态时,速度的变化与
外力的大小成正比,与物体的质量成反比。
7、爱因斯坦定律:物体加速运动时,物体受到的力与它加速度的平
方成正比。
8、质量-能量守恒定律:质量和能量在宇宙中是守恒的。
9、平衡定律:物体在外力的总作用下,物体的位置处于力平衡状态,无论它是稳定的还是不稳定的。
10、运动定律:单位时间内物体的位移量与其速度的乘积相等,又称
平行公式。
二、物理定理
1、热定理:热量的变化等于它的加热源和放热器之间的差值。
2、牛顿第三定理:外力的矢量和是等于受力物体的质量乘以它的加速度的矢量和。
3、叶斯定理:气体在完全和均衡的状态下,温度、压强和体积之间成正比。
4、电磁定理:电磁感应强度是由施加外力的电荷的大小和移动速度决定的。
高考物理规律归纳总结物理是一门自然科学,研究物质及其运动规律的学科。
在高考中,物理作为重要的考试科目之一,往往需要对各种物理规律进行掌握和应用。
为了帮助同学们更好地复习和总结高考物理规律,本文将对常见的物理规律进行归纳总结。
一、力和运动规律1. 牛顿第一定律:也称为惯性定律,指物体在外力作用下,如果没有其他力的干扰,将保持匀速直线运动或保持静止状态。
2. 牛顿第二定律:物体所受合外力等于物体质量与加速度的乘积,即F=ma,其中F为合外力,m为物体质量,a为物体的加速度。
3. 牛顿第三定律:也称为作用-反作用定律,指两个物体之间相互作用的两个力,大小相等、方向相反、作用在不同的物体上。
二、能量守恒定律1. 动能定理:动能的变化等于物体所受的合外力沿着物体运动方向所做的功。
2. 机械能守恒定律:在不受摩擦和空气阻力的情况下,一个物体的总机械能(动能+势能)保持不变。
3. 热力学能守恒定律:在封闭系统内,能量可以从一个物体传递到另一个物体,但总能量保持不变。
三、电流和电磁感应规律1. 电流:电流的强度等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。
2. 电阻和欧姆定律:欧姆定律指在恒定温度下,电流与电压成正比,与电阻成反比。
即I=U/R,其中I为电流强度,U为电压,R为电阻。
3. 电磁感应现象和法拉第电磁感应定律:当磁通量发生变化时,会在闭合电路中产生感应电动势。
法拉第电磁感应定律描述了感应电动势的大小与磁通量变化率、匝数以及导线的材料有关。
四、光的反射和折射规律1. 光的反射定律:入射角、反射角和法线三者位于同一平面内,且入射角等于反射角。
2. 光的折射定律:入射光线和折射光线位于同一平面内,入射角、折射角和折射率之间满足较特定的关系。
五、核能与辐射物理规律1. 放射性衰变定律:描述放射性核素衰变的数学关系,衰变的速率与样品中放射性核素数量成正比。
2. 能量守恒和质量守恒原理:在核反应中,能量和质量都有守恒的规律。
高中物理基本规律及公式一、力学1、匀变速直线运动规律:(1)速度公式:at v v +=0 (2)位移公式:2021at t v x += (3)速度-位移公式:ax v v 2202=- (4)平均速度公式: 202t v v v v =+=(5)在连续相等的时间T 内的位移之差为一恒定值,即2aT x =∆ 2、胡克定律: kx F = (x 为伸长量或压缩量)3、两个力的合力范围: ⎥ F 1-F 2 ⎥ ≤F ≤ F 1 +F 24、摩擦力公式:(1) 滑动摩擦力: f =μF N (F N 为正压力)(2) 静摩擦力: O <f 静≤f max (f max 为最大静摩擦力,与正压力有关) 5、物体平衡条件:静止或做匀速直线运动的物体,所受合外力为零。
或 6、牛顿第二定律: ma F =合 或 x x ma F = y y ma F =7、平抛运动:初速度水平,只受重力。
性质:匀变速曲线运动平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。
平抛速度求解:⎩⎨⎧==gt v v v yx 0t 秒末的合速度22y x v v v +=速度的方向0tan v gtv v xy ==β 平抛运动的位移:⎪⎩⎪⎨⎧==2021gt y tv x t 秒末位移: 位移方向:02tan v gtx y ==α 8、圆周运动:①线速度大小 Tr t l v π2=∆∆=,方向在圆周上该点的切线方向. ②角速度:Tt πθω2=∆∆=,(单位:rad/s ) ③ ωωr v v =的关系:与④周期T :匀速圆周运动的物体运动一周所用的时间. T =1/f⑤向心加速度:r T r v r a n 2222⎪⎭⎫ ⎝⎛===πω,方向总与运动方向(即v 方向)垂直.0=合F 0=x F 0=y F 422202241t g t v y x S +=+=⑥向心力:r T m r v m mr ma F n n 2222⎪⎭⎫⎝⎛====πω,方向总与运动方向(即v 方向)垂直、不改变速度大小9、万有引力定律: 221rm m GF = 2211kg /m N 1067.6⋅⨯=-G 10、重力和引力:若不考虑地球自转的影响, 2R mM G mg = 可由此解出地球质量M =GgR 2;地球表面重力加速度2rMGg =。
高中物理规律总结高中物理规律总结高中物理规律总结匀变速直线运动规律总结:1.运动学问题图象是首选。
图示与示意图必不可少。
2.最远最近看速度,追及相遇看位移。
取被追赶者为系,对应减。
3.部分等于大整体减小整体。
4.初速为零,位移是速度或时间的平方关系。
5.非质点看一端。
6.相对参考系的相反性。
7.多同性可看成一多性8.纸带的数据处理:求加速度,一分为二。
后半减前半除以大时间的平方。
9刹车问题(所有末速为0的减速运动)要注意刹车时间。
10.图象六看:轴、截距、标度单位、斜率、面积、特殊值。
圆周运动规律总结1.传送带问题:是否同速,是否下滑,同速后加速度,2.同轴同体角速度相等,传动线速度相等。
3.两物体两运动利用等时性单列时间关系等式. 4圆周运动的重复性带来多解性(简单的+重复的) 5径向加减,垂直无关,夹角分解.6圆周运动中的追及利用角度关系列关系式7竖直圆周v=gr是分界点..杆管是拉压分界点.绳内外轨是能否圆周分界点. 8平面圆周中摩擦力的被动性带来范围性.9竖直圆周平放3mg,上下差6mg.最底速v=2gr到水平, v=gr到顶.两者之间过水平线后近心运动.10.周轴转动角速度相等.传动线速度相等. 11.当n以r/s为单位时.n=f万有引力定律规律总结1.同心星r3/T2都相等2.万有引力定律是距离反平方规律(力、加速度)3.天体质量M急提方分之四派二阿三。
4.黄金代换式GM=gR25.同一轨道上运行的卫星具有相同的r、v、ω、T(四同)6. v、ω同步,T、r、a同步,二者反相。
7.万有引力定律解题方法:引力提供向心力。
8.应用万有引力定律解天体运动问题的方法涉及两个方面:一是将天体运动看成匀速圆周运动,万有引力提供向心力;二是万有引力重力的关系,一般情况下二者相等。
GM=gR29.求质量借卫星,求密度到表面。
解释:两种计算天体质量和密度的方法:一是利用圆圆周运动求解;所求天体是被环绕的中心天体,利用这种方法不能求解环绕天体的质量和密度。
高中物理所有定律定理定则大全为了方便理解和学习,本文将高中物理的定律、定理、定则分为力学、热学、电磁学、光学四个方面进行总结。
力学:1. 牛顿第一定律:物体在受力作用下保持静止或匀速直线运动。
2. 牛顿第二定律:物体受到的力等于质量与加速度的乘积。
3. 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同的物体上。
4. 质心定理:质点系的质心在外力作用下以动量守恒的方式运动。
5. 机械能守恒定律:系统在保持内部相对位置不变的前提下,机械能守恒。
6. 动量守恒定律:封闭系统内的动量在数值上保持不变。
7. 转动定律:角动量守恒定律、角位移定律、角加速度定律、动量定理等。
热学:1. 热力学第一定律:能量不灭,能量可以转换形式,但总能量守恒。
2. 热力学第二定律:热不向低温区自发传递,热力学方向是物理世界的趋势。
3. 热力学第三定律:当温度趋近于0K时,物体的熵趋近于一个固定的值。
4. 气体状态方程:PV=nRT,描述理想气体的状态性质。
5. 等压过程:体积和温度成反比。
6. 等温过程:气体的压强和体积成反比。
7. 等焓过程:热量和物质的压缩和扩张无关,也不受加热或冷却的影响。
电磁学:1. 库仑定律:任何两个点电荷之间的作用力正比于它们之间的距离的平方,反比于点电荷之间的电量乘积。
2. 电势能定理:电荷在电场中移动时,它的电势能的变化等于作功。
3. 电磁感应定律:导体内发生感应电动势的大小正比于磁场的变化率。
4. 电磁感应法则:电磁感应现象满足对称性原理和独立性原则。
5. 麦克斯韦方程组:描述电磁现象的四个方程,并规定电磁波传播的最大速度为真空中的光速。
6. 电场力线性质:电场中的力线是有向线段,按照力线从箭头指向的位置,等效成一个箭头大小与方向都相同的向量。
7. 磁场力线性质:磁场力线形成闭合的环路,不断沿着场强方向划向磁场的南极,返回磁场的北极。
光学:1. 光的折射定律:光线经过介质界面时,在法线方向上的入射角和折射角之比等于两介质折射率之比。
高中物理公式、规律汇编表一、力学1、胡克定律:f = k x (x 为伸长量或压缩量,k 为劲度系数,只与弹簧的长度、粗细和材料有关)2、重力: G = mg (g 随高度、纬度、地质结构而变化)3、求F 1、F 2的合力的公式: θcos 2212221F F F F F ++=合 两个分力垂直时: 2221F F F +=合注意:(1) 力的合成和分解都均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) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。
4、物体平衡条件: F 合=0或 F x 合=0 F y 合=0推论:三个共点力作用于物体而平衡,任意一个力与剩余二个力的合力一定等值反向。
5、摩擦力的公式:(1 ) 滑动摩擦力: f = μN说明:①N 为接触面间的弹力,可以大于G ;也可以等于G ;也可以小于G 。
②μ为动摩擦因数,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: 0< f 静≤ f m (f m 为最大静摩擦力)说明:①摩擦力可以与运动方向相同,也可以与运动方向相反。
②摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。
③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。
④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、 万有引力:(1)公式:F=G221r m m (适用条件:只适用于质点间的相互作用) G 为万有引力恒量:G = 6.67×10-11N ·m 2/ kg 2(2)在天文上的应用:(M :天体质量;R :天体半径;g :天体表面重力加速度;r 表示卫星或行星的轨道半径,h 表示离地面或天体表面的高度))a 、万有引力=向心力 F 万=F 向即由此可得:①天体的质量: ,注意是被围绕天体(处于圆心处)的质量。
高中物理规律大全一、质点运动1.匀速直线运动:------tsv = ---vt s = 其中:v 表示速度,s 表示位移,t 表示时间。
2.变速直线运动:------t v s = 其中:s 表示位移,v 表示平均速度,t 表示时间。
3.匀变速直线运---基本公式:t v v a t 0-=---t v s =---20tv v v += --导出公式:2021at t v s +=---222v v as t -=---t v v s t 20+= t v v 中中>+=2v v 2t20s------纸带法:2aT s =∆---2)(TN M S S a NM --=---2T 两侧中S v v t == ------特殊公式1:初速度等于零的匀加速直线运动,在连续相等的时间T 内。
S 1:S 2:S 3=12:22:32S Ⅰ:S Ⅱ:S Ⅲ=1:3:5V 1:V 2:V 3=1:2:3v 1:v 2:v 3=1:2:3 v Ⅰ:v Ⅱ:v Ⅲ=1:3:5------特殊公式2:初速度等于零的匀加速直线运动,在连续相等的位移S 内。
V 1:V 2:V 3=1:2:3T Ⅰ:T Ⅱ:T Ⅲ=)23(:)12(:1--v Ⅰ:v Ⅱ:v Ⅲ=)23(:)12(:1++4.平抛运动:------沿V 0方向---t v S x 0= ---0v v x =---0=x a ---0=x F ---y x t t =------沿垂直于V 0方向---221gt S y =---gt v y = ---g a y = ---mg F y =------各量方向------位移:θφtan 212tan 0===v gt S S x y ------速度:0tan v gt v v xy ==θ ------其余量的求法:---位移:422202241t g t v S S S y x +=+=---速度:222022t g v v v v y x +=+= ---时间:ght 2=5.匀速率圆周运动:基本公式:---运动快慢---线速度:tsv =其中:s 为t 时间内通过的弧长。
高中物理规律大全一、质点运动1.匀速直线运动:------tsv = ---vt s = 其中:v 表示速度,s 表示位移,t 表示时间。
2.变速直线运动:------t v s = 其中:s 表示位移,v 表示平均速度,t 表示时间。
3.匀变速直线运---基本公式:t v v a t 0-=---t v s =---20tv v v += --导出公式:2021at t v s +=---2022v v as t -=---t v v s t 20+= t v v 中中>+=2v v 2t 20s------纸带法:2aT s =∆---2)(TN M S S a NM --=---2T 两侧中S v v t == ------特殊公式1:初速度等于零的匀加速直线运动,在连续相等的时间T 内。
S 1:S 2:S 3=12:22:32S Ⅰ:S Ⅱ:S Ⅲ=1:3:5 V 1:V 2:V 3=1:2:3v 1:v 2:v 3=1:2:3 v Ⅰ:v Ⅱ:v Ⅲ=1:3:5------特殊公式2:初速度等于零的匀加速直线运动,在连续相等的位移S 内。
V 1:V 2:V 3=1:2:3T Ⅰ:T Ⅱ:T Ⅲ=)23(:)12(:1--v Ⅰ:v Ⅱ:v Ⅲ=)23(:)12(:1++4.平抛运动:------沿V 0方向---t v S x 0= ---0v v x =---0=x a ---0=x F ---y x t t =------沿垂直于V 0方向---221gt S y =---gt v y = ---g a y = ---mg F y =------各量方向------位移:θφtan 212tan 0===v gt S S x y ------速度:0tan v gt v v xy ==θ ------其余量的求法:---位移:422202241t g t v S S S y x +=+=---速度:222022t g v v v v y x +=+= ---时间:ght 2=5.匀速率圆周运动:基本公式:---运动快慢---线速度:tsv =其中:s 为t 时间内通过的弧长。
---转动快慢---角速度:tφω= 其中:φ为t 时间内转过的圆心角。
---周期:fT 12==ωπv r⋅=π2 并且有:r v =ω---向心力:心心ma v m r f m r Tm r v m r m F =⋅⋅=====ωππω22222244 ---向心加速度:m F r f r Tr v r a 心心=====22222244ππωv ⋅=ω二、 力的表达式1. 重力---mg G =---不考虑地球自转的情况下:-----重力与万有引力相等(g 随高度、纬度、地质结构而变化)2RGMmmg =其中:G 为引力常量,M 为地球的质量,R 为地球的半径。
2.弹力---不明显的形变---用动力学方程求解;明显的形变---在弹性限度以内,满足胡克定律:x k f ∆⋅-= 3.摩擦力---静摩擦力---max 0f f ≤< 最大静摩擦力:N s F f μ=max其中:s μ为最大静摩擦因数。
---滑动摩擦力---N F f μ= 其中:μ为动摩擦因数,F N 为正压力。
4.力的合成和分解------合力的大小:θcos 2212221F F F F F ++=其中:θ为F 1与F 2的夹角;------合力的方向:θβsin tan212F F F +=其中:β为F 与F 1的夹角。
5.简谐运动回复力------kx F -= 单摆回复力---x lmgmg F -=-=θsin (θ很小) 6.分子间力:当r 增大时引力和斥力均减小,斥力变化得快;d r 10>时0≈=斥引F F7.电场力:------库仑力:221rQ kQ F =------电场力:Eq F = 8.安培力:---当为有效长度均匀其中时l B l I B F I B ,,⋅⋅=⊥;当0//=F I B 时。
---方向用左手定则判断。
9.洛仑兹力:---v B qBv F ⊥=其中 ;若0//=F v B 则;方向用左手定则判断。
10.其它力---牵引力vpF =---压力pS F =---浮力排液浮gV F ρ=。
三、牛顿运动定律1. 牛顿第二定律------ma F =外2. 牛顿第三定律------BA AB F F -=3. 万有引力定律------221rm Gm F =其中:G=6.67*10-11牛顿米2/千克2; 条件:均匀球体或者质点。
四、星体运动1. 万有引力提供向心力,所以:------心引F F =在天体上的应用:(M 一天体质量 R 一天体半径 g 一天体表面重力加速度) a 、万有引力=向心力G Mm R h m ()+=2V R h m R h m TR h 222224()()()+=+=+ωπb 、在地球表面附近,重力=万有引力 mg = GMm R 2g = G MR 2c 、 第一宇宙速度mg = m V R2V=gR GM R =/第一宇宙速度(7.9Km/s )、第二宇宙速度(11.2)、第三宇宙速度(16.7) 2. 卫星绕行星的环绕速度:------rGMv =其中:M 为行星的质量。
3. 卫星绕行星的公转周期:------GMr T 32π=其中:r 为轨道半径。
4. 黄金替代:---g R GM=2其中:R 为地球半径;g 为地球表面的重力加速度。
5. 用近轨道卫星的周期表示行星的密度:232332323GT 3(r R 334434πρππππρ======近地轨道),时当R GT r R GT r R M V M 6. 双星问题:它们之间的引力提供了他们的圆周运动的向心力,且有:---角速度:21ωω=---向心力:21F F = ---到圆心的距离:21r r r +=---------所以:r m m m r 2121+=7. 同步通讯卫星:在赤道正上方36000千米处;角速度与地球的自转角速度相同;五、动量、冲量、动量守恒定律1. 动量:---定义式:mv p =---改变量:I mv mv p p p =-=-=∆1212 ---与动能的关系:k mE p 2=2. 冲量:---定义式:---恒力冲量:p Ft I ∆==;---变力冲量:p t F I ∆==其中:F 为平均作用力。
--合力冲量:先求合力后求冲量;或者先求每个力的冲量后合成。
--安培力冲量:l Q B t l I B t F I ⋅⋅=⋅⋅=⋅=电冲其中:Q 为电量;l 为导体长度。
3. 动量定理:---1212mv mv P P P I -=-=∆=4. 动量守恒定律:012=-=∆P P P ---系统的动量的增量为零; ---12p p ∆-=∆---第二个物体的动量的增量等于第一个物体的动量的减小量;--- 常用具体等式:'22'112211v m v m v m v m +=+ ---条件--系统:规律。
;或者某一方向满足此且时间或内外外0t 0→〈〈=F F F 六、功、功率、动能定理、势能、机械能守恒定律1. 功---恒力功:αcos FS W =;---变力功:K E s F WW ∆===∑外外总2. 滑动摩擦力功:l fl W 其中:=是路程;且滑动摩擦力功生热∆-==相对热fl Q E3. 功率:---平均功率tWP =v F = ---瞬时功率αcos Fv p =其中:F 为牵引力。
4. 动能定理:---2122K 2121E mv mv W -=∆=外其中:∑=W W 外 5. 重力势能:P G P E W mgh E ∆-==且 6. 机械能守恒定律---物体:P k E E E E ∆-=∆=或12或者2222112121mv mgh mv mgh +=+条件0=其它W -系统:!22222111112E E E E E E E E E E E E KB PB KA PA KB PB KA PA =+++=+++∆-=∆或或 ---条件:只是系统内部的动能和势能的转化,不产生其它形式的能。
7. 补充:功能原理---∆=其它W E重力的功------量度------重力势能的变化 电场力的功-----量度------电势能的变化分子力的功-----量度------分子势能的变化 一对摩擦力做功---量度-----热量 合外力的功------量度-------动能的变化七、机械振动、机械波1. 简谐运动:特点---回复力 kx f -=;---周期和频率Tf 1=2. 单摆:回复力---x lmgmg F -=-=θsin (θ很小) 周期:gl T π2= 测量周期:置的次数时间内刚好通过平衡位为其中t n 12-=n tT 测量重力加速度:212222244T T lg T l g -∆==ππ或者其中:l ∆为改变的摆长。
3. 受迫振动的频率---策动迫f f =与固有频率无关;共振条件:固有策动f f ≈ 4. 机械波的波长、频率、波速等关系:tSTf v ===λλ 5. 明显衍射的条件:为波长。
;为障碍物或小孔的尺寸其中或者λλλl l l 〉〉≈ 6. 干涉条件:21f f = 且振动方向不垂直。
初始振动相同的情况下:干涉相长--------=、、、、取其中3210n λσn 为波程差)(σ干涉相消----+=、、、、取其中32102)12(n n λσ八、电场中的公式1.库仑定律:--221r Q KQ F =其中:K 是静电力常量K=9.0*109牛顿米2/库仑22.电场强度:---定义式: qFE =其中:q 为试探电荷,对于电场中的某一点有:q F ∝;普遍适用。
---量度式1: 2r KQE =其中:Q 为场源电荷, r 为该点到场源电荷的距离,只适用于真空中点电荷形成的电场。
---量度式2: dUE =其中:U 为两点间的电势差, d 为沿电场线的距离,只适用于匀强电场。
3.电势差 ---B A ABAB qW U ϕϕ-==---电场力做功:Uq W = 4.电势能 ---q ⋅=ϕε 电场力做功与电势能的关系:Uq W ==∆-电ε 5.某带电粒子只在重力和电场力作用下:222111εε++=++P K P K E E E E 6.静电场中平衡导体:---等势体:12ϕϕ= ---内部场强为零:0=内E 。
7.电容器:---电容定义式:UQU Q C ∆∆==; ---平行板电容器电容决定式:kdSC πε4=其中ε在这里是介电常数; (1)电容器的两极板与其它断开时,电量不变,且有: SkQE ⋅=επ4 (2)电容器与电源相连时,两极板电压不变;它两端的电压等于与它并联的电路的电压。