高中物理二级结论小结

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高中物理二级结论小结
二级结论” 高考物理“二级结论”集一、静力学:静力学:1.几
个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。2.两个力的合
力:F 大+F 小≥ F 合≥ F 大-F 小。三个大小相等的共点力平
衡,力之间的夹角为1200。3.力的合成和分解是一种等效代换,
分力与合力都不是真实的力,求合力和分力是处理力学问题时的一
种方法、手段。F1

F2 F3 = = sin α1 sin α 2 sin α 3 (拉密定理)4.三力共点且平衡,
则。5.物体沿斜面匀速下滑,则= tan α 。6.两个一起运动的
物体“刚好脱离”时:貌合神离,弹力为零。此时速度、加速度相
等,此后不等。7.轻绳不可伸长,其两端拉力大小相等,线上各
点张力大小相等。因其形变被忽略,其拉力可以发生突变,“没有
记忆力” 。8.轻弹簧两端弹力大小相等,弹簧的弹力不能发生突
变。9.轻杆能承受纵向拉力、压力,还能承受横向力。力可以发
生突变,“没有记忆力” 。运动学:二、运动学1.在描述运动
时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物;在处理动力学问题
时,只能以地为参照物。2.匀变速直线运动:用平均速度思考匀
变速直线运动问题,总是带来方便:V = Vt =2V1 + V2 S1 + S 2 = 2
2T3.匀变速直线运动:时间等分时,S n S n 1 = aT 2 ,VS =2
位移中点的即时速度V12 + V22 2VS > V t,2 2纸带点痕求速
度、加速度:Vt =2S1 + S 2 2T,a=S 2 S 1 a = S n S1 (n 1)T 2
T2 ,4.匀变速直线运动,v0 = 0 时:时间等分点:各时刻速度
比:1:2:3:4:5 各时刻总位移比:1:4:9:16:25 各段时间
内位移比:1:3:5:7:9 位移等分点:各时刻速度比:1∶2 ∶
3 ∶…… 到达各分点时间比1∶2 ∶3 ∶…… 通过各段时间比
1∶(2 1 ∶(3 2 )∶……)
5.自由落体:n 秒末速度(m/s):10,20,30,40,50 n 秒
末下落高度(m):5、20、45、80、125 第n 秒内下落高度(m):5、
15、25、35、456.上抛运动:对称性:t上=t下,v上= v
下,hm =2 v0 2g7.相对运动:共同的分运动不产生相对位移。
8.“刹车陷阱” :给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先
求滑行时间,确定了滑2 行时间小于给出的时间时,用v = 2 as 求
滑行距离。9.绳端物体速度分解:对地速度是合速度,分解为沿绳
的分速度和垂直绳的分速度。10.两个物体刚好不相撞的临界条件
是:接触时速度相等或者匀速运动的速度相等。11.物体刚好滑到
小车(木板)一端的临界条件是:物体滑到小车(木板)一端时与
小车速度相等。12.在同一直线上运动的两个物体距离最大
(小)的临界条件是:速度相等。三、运动定律:运动定律:
1.水平面上滑行:a=g2.系统法:动力-阻力=m总a
3.沿光滑斜面下滑:a=gSin α 时间相等:450 时时间最短:无极
值:4.一起加速运动的物体,合力按质量正比例分配:N= m2 F m1
+ m2 ,与有无摩擦(相同)无关,平面、斜面、竖直都一样。
5.几个临界问题:a = gtgα a注意α 角的位置!光滑,相对静止弹
力为零6.速度最大时合力为零:弹力为零
汽车以额定功率行驶万有引力:四、圆周运动万有引力:F=1.向
心力公式:4π 2 mv 2 = mω 2 R = m 2 R = m 4π 2 f 2 R = mωv R
T2.在非匀速圆周运动中使用向心力公式的办法:沿半径方向的合
力是向心力。3.竖直平面内的圆运动(1)“绳”类:最高点最小
速度gR,最低点最小速度5gR,上、下两点拉力差6mg。要通过
顶点,最小下滑高度2.5R。最高点与最低点的拉力差6mg。
(2)绳端系小球,从水平位置无初速下摆到最低点:弹力3mg,
向心加速度2g (3)“杆” :最高点最小速度0,最低点最小速度
4 gR。g=4.重力加速R2 GM g= g ( R + h )2 r 2 ,g 与高度的关
系:5.解决万有引力问题的基本模式:“引力=向心力” 6.人造卫
星:高度大则速度小、周期大、加速度小、动能小、重力势能大、
机械能大。h大→V小→T大→a小→F小。速率与半径的平方
根成反比,周期与半径的平方根的三次方成正比。同步卫星轨道在
赤道上空,h=5.6R,v = 3.1 km/s 7.卫星因受阻力损失机械能:高
度下降、速度增加、周期减小。8.“黄金代换” :重力等于引
力,GM=gR2 9.在卫星里与重力有关的实验不能做。10.双星:引
力是双方的向心力,两星角速度相同,星与旋转中心的距离跟星的
质量成反比。11.第一宇宙速度:V1 = Rg,V1 =GM R,
V1=7.9km/s五、机械能:机械能:1.求机械功的途径:(1)
用定义求恒力功。(2)用做功和效果(用动能定理或能量守恒)
求功。(3)由图象求功。(4)用平均力求功(力与位移成线性
关系时)(5)由功率求功。2.恒力做功与路径无关。3.功能
关系:摩擦生热Q=fS 相对=系统失去的动能,Q 等于滑动摩擦力
作用力与反作用力总功的大小。4.保守力的功等于对应势能增量
的负值:= nBIS 有效,平行于磁场方向的投影面积为有效面积。
5.安培力的冲量I = BLq 。十二、电磁感应:十二、电磁感
应:1.楞次定律:“阻碍”的方式是“增反、减同” 楞次定律的本
质是能量守恒,发电必须付出代价,楞次定律表现为“阻碍原
因” 。2.运用楞次定律的若干经验:(1)内外环电路或者同轴
线圈中的电流方向:“增反减同” (2)导线或者线圈旁的线框在电
流变化时:电流增加则相斥、远离,电流减小时相吸、靠近。
(3)“×增加”与“减少” ,感应电流方向一样,反之亦然。(4)
单向磁场磁通量增大时,回路面积有收缩趋势,磁通量减小时,回
路面积有膨胀趋势。通电螺线管外的线环则相反。3.楞次定律
逆命题:双解,“加速向左”与“减速向右”等效。4.法拉第电磁感
应定律求出的是平均电动势,在产生正弦交流电情况下只能用来求
感生电量,不能用来算功和能量。F= B 2 L2V R总5.直杆平动垂
直切割磁感线时所受的安培力:
1 E=BL2ω 2 6.转杆(轮)发电机的电动势:Q=7.感应电流通过
导线横截面的电量:nΦ Φ =R总R单匝8.物理公式既表示物理
量之间的关系,又表示相关物理单位(国际单位制)之间的关系。
十三、交流电十三、交流电:1.正弦交流电的产生:中性面垂
直磁场方向,线圈平面平行于磁场方向时电动势最大。最大电动
势:Em = nBSωΦ 与e 此消彼长,一个最大时,另一个为零。
2.以中性面为计时起点,瞬时值表达式为e = Em sin ωt ; e = Em cos
ωt以垂直切割时为计时起点,瞬时值表达式为3.非正弦交流电的
有效值的求法:I2RT=一个周期内产生的总热量。4.理想变压
器原副线之间相同的量:Φ U n , P, n U ,T ,f, t5.远距离输电计算的
思维模式:十四、电磁场和电磁波十四、电磁场和电磁波:1.麦
克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证明电磁波的存在。2.均
匀变化的A 在它周围空间产生稳定的B,振荡的A 在它周围空间
产生振荡的B。十五、光的反射和折射:1.光由光疏介质斜射
入光密介质,光向法线靠拢。2.光过玻璃砖,向与界面夹锐角的
一侧平移;光过棱镜,向底边偏转。3.光线射到球面和柱面上
时,半径是法线。4.单色光对比的七个量:光的颜色偏折角折
射率波长频率介质中的光速光子能量临界角红色光小小大
小大小大紫色光大大小大小大小十六、光的本性:十
六、光的本性:1.双缝干涉图样的“条纹宽度” (相邻明条纹中心
线间的距离):2.增透膜增透绿光,其厚度为绿光在膜中波长的
四分之一。3.用标准样板(空气隙干涉)检查工件表面情况:条
纹向窄处弯是凹,向宽处弯是凸。4.电磁波穿过介质面时,频率
(和光的颜色)不变。x = L λ d 。
5.光由真空进入介质:V= 6.反向截止电压为十七、原子物
理:,U反,则最大初动能Ekm = eU 反1.磁场中的衰变:外切圆
是电量成反比。衰变,内切圆是衰变,半径与a b 2.X→ c Y d经
过几次、衰变?先用质量数求衰变次数,再由电荷数求衰变次数。
3.平衡核方程:质量数和电荷数守恒。4.1u=931.5MeV。5.经
核反应总质量增大时吸能,总质量减少时放能。衰变、裂变、聚变
都是放能的核反应;仅在人工转变中有一些是吸能的核反应。
6.氢原子任一能级上:E=EP+EK,E=-EK,EP=-2EK,量子
数n↑E↑EP↑EK↓V↓T↑